Caudal · Hermeticidad de conductos de aire
Ensayo de estanqueidad de conductos de aire y determinación de la clase de fuga
Una red de conductos con fugas entrega el aire al entretecho en lugar de al local, y eso obliga a agrandar el equipo y a gastar energía todo el año para compensar algo que no se ve. Las pérdidas del veinte por ciento son comunes en instalaciones sin control. El ensayo mide esa fuga y la clasifica, y es requisito de recepción de obra en los pliegos que exigen una clase determinada y en las certificaciones de eficiencia de edificios.
- Fundamento
- Se aísla un tramo de conducto tapando sus extremos y sus derivaciones con tapones estancos, y se lo conecta a un equipo que inyecta aire y mide a la vez el caudal inyectado y la presión estática interior. Se lleva el tramo a la presión de ensayo, que se elige según la presión de trabajo de diseño del sistema, y una vez estabilizada se registra el caudal que hay que inyectar para mantenerla: ese caudal es la fuga. La fuga se divide por la superficie del conducto ensayado para obtener el caudal de fuga por unidad de área, que se compara con los límites de las clases de estanqueidad, que van de la más permisiva a la más exigente, cada una con un límite que es una fracción de la anterior. El ensayo puede hacerse en presión positiva o negativa según el uso del conducto. Las fugas se localizan con generador de humo o con detección acústica cuando el resultado no cumple, y en general aparecen en las uniones transversales, en las derivaciones y en los conductos flexibles mal ajustados. La superficie ensayada se calcula a partir de los planos y se verifica en obra. El ensayo se hace por tramos representativos o sobre el total según lo que exija el pliego, antes de aislar y de cerrar los cielorrasos, que es lo que permite reparar.
- Matriz (en qué muestra)
- Conductos de chapa galvanizada, de fibra y flexibles; redes de aire acondicionado y de ventilación; conductos de extracción; instalaciones nuevas y existentes
- Equipamiento necesario¿Dónde lo compro?
- Equipo de ensayo de estanqueidad de conductos con ventilador, caudalímetro calibrado y manómetro de presión; tapones inflables o rígidos de distintas medidas; generador de humo; equipo de detección acústica de fugas; cinta métrica y planos.
- Reactivos¿Dónde lo compro?
- Líquido de humo.
- Material de laboratorio¿Dónde lo compro?
- Tapones y sellos; cintas de sellado; escaleras y andamios; planillas.
- Consumibles¿Dónde lo compro?
- Cintas; líquido de humo; sellos.
- Unidad
- m3/(s·m2) · L por segundo y por metro cuadrado de superficie de conducto · Pa de presión de ensayo · clase de estanqueidad A, B, C o D
- Rango de referencia
- Los límites de fuga por clase se definen como una función de la presión: la clase A es la más permisiva y cada clase siguiente admite un tercio de la anterior; los pliegos suelen exigir clase B o C, y las salas limpias, clase C o D
- Norma que lo exige
- Los pliegos de obra de climatización, que fijan la clase de estanqueidad exigida y el porcentaje de la red a ensayar; las normas de instalaciones de edificios y los requisitos de las certificaciones de eficiencia energética; la Disposición ANMAT y las normas de áreas limpias, donde la estanqueidad es crítica; los reglamentos de instalaciones de establecimientos de saludnorma argentina
- Norma que describe la técnica
- EN 12237 para la resistencia y la estanqueidad de conductos circulares de chapa y EN 1507 para conductos rectangulares; EN 16798-3 y EN 12599 para los requisitos de las instalaciones de ventilación y su recepción; EN 15727 para los componentes de conducto y su clasificación; las guías de las asociaciones de fabricantes de conductosnorma argentina
- Edición y vigencia de la norma
- EN 12237:2003; EN 1507:2006; EN 12599:2012
- Volumen de muestra
- No destructivo. Se ensayan tramos representativos que sumen el porcentaje de superficie que fija el pliego, en general del 10 al 20 % de la red
- Conservación y transporte
- El ensayo se hace antes de aislar y de cerrar los cielorrasos, porque una vez cerrado el entretecho reparar una fuga cuesta diez veces más; ese es el error de planificación más común en obra. Los tapones tienen que ser realmente estancos y su propia fuga se verifica en un ensayo en vacío del equipo. La superficie del tramo se calcula con cuidado, ya que el resultado se normaliza por ella. La presión de ensayo se elige según la presión de trabajo del sistema y se registra, porque la fuga depende fuertemente de ella.
- Límite de detección típico
- 0,1 L por segundo de caudal de fuga
- Incertidumbre típica
- ±5 a 10 % en el caudal de fuga medido
- Área
- Ingeniería; Instrumentación y control; Construcción
Fecha de última actualización: 10/9/2026
¿Quién lo hace?
99 laboratorios trabajan en estas áreas.
Sin confirmación del laboratorio, el cruce es por área de trabajo y no por esta técnica en particular: conviene preguntar antes de mandar la muestra.
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Qué significa verificado. Que le escribimos al mail de contacto público del laboratorio y desde ahí nos respondieron confirmando sus datos y los ensayos que realiza. La verificación se renueva una vez por año.
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