
Curso de Projeto de HVAC
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.
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.
Como estuda de forma prática Curso de Projeto de HVAC
Como pratica Curso de Projeto de HVAC
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.
Conteúdo do curso
8 Capítulos • 40 AulasDuração entre 4 e 360 horas (você decide)
Capítulo 1EsconderEsconder detalhesVer detalhesFundamentos de Sistemas HVAC
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 2EsconderEsconder detalhesVer detalhesCálculos de Carga do Edifício
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 3EsconderEsconder detalhesVer detalhesProjeto de Sistemas de Distribuição de Ar
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 4EsconderEsconder detalhesVer detalhesProjeto de Sistemas Hidrónicos
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 5EsconderEsconder detalhesVer detalhesProjeto de Plantas de Refrigeração e Chillers
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 6EsconderEsconder detalhesVer detalhesSistemas de Aquecimento e Projeto de Plantas de Caldeiras
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 7EsconderEsconder detalhesVer detalhesVentilação, QAI e Sistemas de Exaustão
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 8EsconderEsconder detalhesVer detalhesControlos HVAC e Integração de Sistemas
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.
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
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Perguntas Frequentes
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