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Curso de Projeto de HVAC
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Curso de Projeto de HVAC

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Domine o processo completo de conceção de HVAC, desde os cálculos de carga e dimensionamento de condutas até às centrais de água gelada e automação de edifícios. Este curso oferece a engenheiros mecânicos e projetistas a profundidade técnica necessária para produzir sistemas de HVAC precisos e em conformidade com os códigos para edifícios reais. Cada capítulo liga os princípios de engenharia diretamente às decisões práticas de conceção que enfrentará no trabalho.

Dedika para empresas

O que vai aprender:

Percorrerá o fluxo de trabalho de conceção de HVAC, começando pela termodinâmica e psicrometria e avançando para os cálculos de carga do edifício, distribuição de ar, sistemas hídricos, refrigeração e conceção da central térmica. Aprenderá a dimensionar equipamentos, selecionar componentes e desenvolver sequências de controlo que cumprem os códigos energéticos e as normas de qualidade do ar interior. O curso aborda também a conceção de ventilação, comissionamento, acústica e estratégias sustentáveis, como bombas de calor e armazenamento de energia térmica. Os temas incluem modelação energética, arquitetura de automação de edifícios e tecnologias emergentes, como a deteção de falhas baseada em IA e a integração IoT. No final, terá as competências para produzir documentos de construção de HVAC completos e coordenar entre disciplinas de engenharia.

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Para si que é empresa e quer formar a sua equipa

Na Dedika para empresas, o curso inclui exercícios e exemplos adaptados ao seu próprio negócio e às necessidades da sua empresa.

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Conteúdo do curso

8 Capítulos • 40 AulasDuração entre 4 e 360 horas (você decide)

Capítulo 1Ver detalhes

Fundamentos de Sistemas HVAC

  • Aula 1 • Mecanismos de Transferência de Calor

    Examina a condução, a convecção e a radiação tal como ocorrem nos envoltórios dos edifícios e nos componentes HVAC. Fornece métodos de cálculo utilizados na estimativa de cargas e no dimensionamento de equipamentos.

  • Aula 2 • Tipos de Sistemas HVAC e Aplicações

    Aborda sistemas de todo-ar, todo-água, ar-água e baseados em refrigerante com as suas aplicações típicas. Permite uma seleção informada do sistema com base no tipo de edifício e nos requisitos de ocupação.

  • Aula 3 • Códigos, Normas e Critérios de Projeto

    Revisa as normas de ventilação, os códigos de energia e os requisitos de qualidade do ar interior que regem o projeto HVAC. Estabelece referências de conformidade aplicadas em todos os capítulos de projeto subsequentes.

  • Aula 4 • Psicrometria e Propriedades do Ar Húmido

    Introduz as propriedades do ar húmido, incluindo o rácio de humidade, o ponto de orvalho e a entalpia. Os alunos utilizam o diagrama psicrométrico para analisar processos de ar condicionado essenciais ao projeto do sistema.

  • Aula 5 • Termodinâmica para Engenheiros HVAC

    Abrange as leis da termodinâmica, a conservação de energia e os ciclos de motores térmicos relevantes para equipamentos HVAC. Estabelece o enquadramento físico utilizado em todos os cálculos de projeto subsequentes.

Capítulo 2Ver detalhes

Cálculos de Carga do Edifício

  • Aula 1 • Ganho e Perda de Calor do Envoltório

    Calcula a transferência de calor condutiva e solar através de paredes, telhados, janelas e pavimentos. Estas cargas do envoltório constituem a maior componente da maioria dos cálculos de aquecimento e arrefecimento de edifícios.

  • Aula 2 • Ganhos de Calor Internos

    Quantifica o calor libertado pelos ocupantes, iluminação e equipamentos nos espaços climatizados. Dados precisos de ganho interno evitam o sobredimensionamento e garantem a contabilização correta da carga latente.

  • Aula 3 • Análise de Cargas de Bloco e Zona

    Agrega as cargas das zonas em cargas de bloco e identifica a procura máxima coincidente para o dimensionamento da central. Os alunos aprendem a utilizar software de cálculo de cargas e a validar os resultados manualmente.

  • Aula 4 • Cargas de Ventilação e Ar Exterior

    Determina o impacto térmico do ar exterior necessário na capacidade do sistema. As cargas de ventilação são calculadas separadamente para apoiar o projeto de economizador e de recuperação de energia.

  • Aula 5 • Condições de Projeto Exterior e Interior

    Define temperaturas de bolbo seco e bolbo húmido de projeto para verão e inverno e alvos de conforto interior. A seleção correta das condições afeta diretamente a magnitude da carga e a capacidade do equipamento.

Capítulo 3Ver detalhes

Projeto de Sistemas de Distribuição de Ar

  • Aula 1 • Requisitos de Caudal de Ar e Climatização do Espaço

    Estabelece os caudais de ar de insuflação necessários para compensar as cargas das zonas e manter as condições de conforto. A determinação correta do caudal de ar é o ponto de partida para todo o dimensionamento de condutas e terminais.

  • Aula 2 • Cálculos de Perda de Pressão em Condutas

    Calcula as perdas por atrito e dinâmicas em condutas retas, acessórios e transições. Dados precisos de perda de pressão são essenciais para a seleção de ventiladores e o equilíbrio do sistema.

  • Aula 3 • Seleção de Terminais de Ar e Difusores

    Seleciona difusores de insuflação, grelhas de retorno e registos de exaustão para atingir o alcance, a dispersão e os níveis de ruído pretendidos. A seleção dos terminais afeta diretamente o conforto dos ocupantes e o desempenho acústico.

  • Aula 4 • Fugas e Isolamento de Condutas

    Aborda as classes de selagem de condutas, os ensaios de fugas e os requisitos de isolamento térmico para conformidade energética. Uma selagem e isolamento adequados evitam perdas significativas de capacidade e energia.

  • Aula 5 • Métodos de Dimensionamento de Condutas

    Aplica os métodos de atrito igual, redução de velocidade e recuperação de pressão estática para dimensionar redes de condutas. As vantagens e desvantagens de cada método em termos de custo, ruído e esforço de equilíbrio são comparadas.

Capítulo 4Ver detalhes

Projeto de Sistemas Hidrónicos

  • Aula 1 • Configurações de Sistemas Hidrónicos

    Compara os arranjos de distribuição de caudal constante, caudal variável, primário-secundário e apenas primário. A escolha da configuração afeta a complexidade do controlo, o uso de energia e o desempenho a carga parcial.

  • Aula 2 • Seleção de Bombas e Operação em Paralelo

    Seleciona bombas centrífugas fazendo corresponder as curvas da bomba às curvas do sistema e avalia configurações em paralelo e em série. A eficiência da bomba e a operação com velocidade variável são analisadas para poupança de energia.

  • Aula 3 • Dimensionamento de Tubagens e Seleção de Materiais

    Dimensiona tubagens usando critérios de velocidade e queda de pressão para água arrefecida, água quente e água de condensação. A seleção de materiais aborda a corrosão, a classe de pressão e o custo de instalação.

  • Aula 4 • Expansão, Pressurização e Tratamento de Água

    Projeta vasos de expansão, separadores de ar e sistemas de enchimento para manter a pressão segura do sistema. Os requisitos de tratamento de água previnem a corrosão, a incrustação e o crescimento biológico em circuitos hidrónicos.

  • Aula 5 • Fundamentos de Sistemas Hidrónicos

    Revisa os princípios de mecânica dos fluidos, incluindo caudal, pressão e perda de carga, conforme aplicados a tubagens de circuito fechado. Estabelece os conceitos hidráulicos subjacentes a todas as decisões de dimensionamento hidrónico.

Capítulo 5Ver detalhes

Projeto de Plantas de Refrigeração e Chillers

  • Aula 1 • Ciclo de Refrigeração por Compressão de Vapor

    Analisa o ciclo de compressão de vapor padrão e modificado utilizando diagramas pressão-entalpia. A análise do ciclo fornece a base para avaliar o desempenho do chiller e as métricas de eficiência.

  • Aula 2 • Projeto de Torres de Arrefecimento e Condensadores

    Dimensiona torres de arrefecimento e sistemas de água de condensação para rejeitar calor de chillers arrefecidos a água. A temperatura de aproximação e a gama da torre afetam diretamente a eficiência do chiller e o consumo de energia.

  • Aula 3 • Seleção e Segurança de Refrigerantes

    Compara opções de refrigerantes pelo potencial de aquecimento global, classificação de segurança e compatibilidade com o sistema. A escolha do refrigerante afeta o projeto do equipamento, a conformidade regulamentar e a manutenibilidade a longo prazo.

  • Aula 4 • Tipos de Chillers e Desempenho

    Avalia chillers centrífugos, de parafuso, scroll e de absorção por gama de capacidade, eficiência e comportamento a carga parcial. A interpretação de dados de desempenho orienta a seleção do chiller para requisitos específicos da planta.

  • Aula 5 • Configuração e Controlos de Plantas de Chillers

    Projeta o escalonamento, a sequenciação e os controlos ao nível da planta de chillers para otimizar a eficiência em toda a gama de cargas. Uma configuração adequada da planta reduz o consumo de energia e melhora a fiabilidade do sistema.

Capítulo 6Ver detalhes

Sistemas de Aquecimento e Projeto de Plantas de Caldeiras

  • Aula 1 • Princípios de Projeto de Sistemas de Vapor

    Aborda a geração de vapor, distribuição, retorno de condensado e seleção de purgadores para sistemas de baixa e alta pressão. O projeto de sistemas de vapor requer atenção cuidadosa à gestão do condensado e à segurança.

  • Aula 2 • Distribuição de Água Quente e Unidades Terminais

    Projeta redes de tubagem de água quente e seleciona ventilo-convetores, aquecedores de unidade e painéis radiantes. A seleção da unidade terminal determina a entrega de conforto e a controlabilidade do sistema ao nível da zona.

  • Aula 3 • Tipos de Caldeiras e Eficiência de Combustão

    Avalia caldeiras de tubos de fogo, tubos de água e condensação por capacidade, eficiência e tipo de combustível. A análise da eficiência de combustão identifica oportunidades para reduzir o consumo de combustível e as emissões.

  • Aula 4 • Tipos de Sistemas de Aquecimento e Seleção

    Compara sistemas de aquecimento a água quente, vapor, elétrico e bomba de calor por eficiência, custo e aplicação. Os critérios de seleção do sistema estão ligados ao tipo de edifício, clima e disponibilidade da fonte de energia.

  • Aula 5 • Controlos e Eficiência de Plantas de Aquecimento

    Configura a sequenciação de caldeiras, o reset da temperatura de fornecimento e os controlos de combustão para maximizar a eficiência sazonal. Os controlos integrados reduzem o consumo de combustível, mantendo uma entrega de calor fiável em todas as cargas.

Capítulo 7Ver detalhes

Ventilação, QAI e Sistemas de Exaustão

  • Aula 1 • Normas e Requisitos de Ventilação

    Aplica procedimentos de caudal de ventilação baseados na ocupação e na área para determinar as quantidades mínimas de ar exterior. A conformidade com as normas de ventilação é verificada através de cálculos ao nível da zona e do sistema.

  • Aula 2 • Ventilação de Laboratórios e Ambientes Críticos

    Aborda a ventilação com elevado caudal de exaustão para laboratórios, salas limpas e espaços de saúde com necessidades rigorosas de QAI. Estes ambientes requerem padrões de fluxo de ar, filtração e controlo de pressão especializados.

  • Aula 3 • Ventilação com Recuperação de Energia

    Seleciona e dimensiona rodas de calor, permutadores de placas e circuitos de bypass para recuperar energia do ar de exaustão. A recuperação de energia reduz as cargas de condicionamento do ar exterior e melhora a eficiência geral do sistema.

  • Aula 4 • Controlo de Contaminantes da Qualidade do Ar Interior

    Identifica poluentes interiores comuns e seleciona estratégias de controlo na fonte, diluição e filtração. As decisões de controlo de contaminantes afetam diretamente a saúde dos ocupantes, a produtividade e o uso de energia do sistema.

  • Aula 5 • Projeto de Exaustão e Pressurização

    Projeta sistemas de exaustão para casas de banho, cozinhas, laboratórios e áreas de estacionamento com relações de pressurização corretas. Um projeto de exaustão adequado previne a contaminação cruzada e mantém a integridade do envoltório do edifício.

Capítulo 8Ver detalhes

Controlos HVAC e Integração de Sistemas

  • Aula 1 • Estratégias de Controlo ao Nível da Zona

    Projeta sequências de controlo de termóstatos, caixas VAV e ventilo-convetores para manter o conforto da zona com o mínimo uso de energia. As estratégias de controlo de zona devem coordenar-se com as operações da central e da unidade de tratamento de ar.

  • Aula 2 • Fundamentos de Sistemas de Controlo

    Introduz sensores, atuadores, controladores e malhas de controlo utilizados na automação HVAC. A compreensão do hardware de controlo e dos tipos de sinal é pré-requisito para projetar sequências de controlo eficazes.

  • Aula 3 • Sequências de Controlo de Unidades de Tratamento de Ar

    Desenvolve sequências de controlo para operações de ar misto, arrefecimento, aquecimento e ventilador de insuflação em unidades de tratamento de ar. As sequências são documentadas como narrativas escritas e diagramas de controlo para utilização em obra.

  • Aula 4 • Arquitetura de Sistemas de Automação de Edifícios

    Projeta a arquitetura de rede BAS, incluindo controladores de campo, controladores supervisórios e estações de trabalho do operador. Os protocolos de comunicação e os requisitos de cibersegurança são abordados para implementações modernas de BAS.

  • Aula 5 • Otimização Energética e Deteção de Avarias

    Implementa ventilação controlada pela procura, reset da temperatura de fornecimento e diagnósticos de deteção de avarias para reduzir o desperdício de energia. As estratégias de otimização são validadas contra modelos energéticos e dados operacionais.

Certificação

Seu certificado válido de conclusão

Este curso é para si:

  • Licenciados em engenharia mecânica que entram na sua primeira função de conceção de HVAC.

  • Engenheiros a meio da carreira a transitar da indústria transformadora para sistemas de edifícios.

  • Engenheiros de arquitetura que desejam competências mais sólidas em conceção de sistemas mecânicos.

  • Gestores de instalações que procuram compreender os sistemas que supervisionam diariamente.

  • Consultores de energia que necessitam de uma base técnica mais aprofundada em HVAC para auditorias.

  • Gestores de projeto de construção a coordenar âmbitos mecânicos em grandes edifícios.

O que os nossos formandos dizem

As suas aulas são perfeitas. Adquiri o pacote de um ano e, finalmente, tenho a oportunidade de acompanhar diversos temas do meu interesse sem precisar mudar de plataforma... agradeço por tudo o que fazem, já recomendei vocês a outras pessoas...
Giulio Carlo
Giulio CarloAluno de Marketing Digital
Eu gosto de como as lições são directas ao ponto e como eu consigo alterar capítulos e saltar conteúdos que não preciso.
Mariana Ferres
Mariana FerresAluna de Fotografia
Gosto do conteúdo e do modo de apresentação e transcrição de vídeos, o que acelera o processo!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaAluna de Design de Unhas
A plataforma é rápida, simples de usar. A diversidade de conteúdo e os vídeos complementares ajudam muito na aprendizagem.
André Felipe
André FelipeAluno de Engenharia de Prompt

Principais capacitações

Perguntas Frequentes

Quem é a Dedika?

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