
Para Bio-Rad en Mitry-Mory, EOLIOS analizó mediante simulación CFD las condiciones termoaeráulicas de una nave refrigerada y dimensionó las soluciones que garantizan una temperatura homogénea y conforme, tanto en verano como en invierno.
La empresa de innovación médica Bio-Rad recurrió a EOLIOS para mantener una temperatura precisa en su nave refrigerada destinada al almacenamiento de productos médicos, en Mitry-Mory. Un mantenimiento de temperatura uniforme y preciso de la zona de almacenamiento permite preservar la calidad de los productos sensibles, cumplir con las normativas y asegurar su estabilidad y eficacia a largo plazo.
El objetivo del estudio: utilizar la simulación numérica (CFD) para analizar las condiciones termoaeráulicas de la nave y desarrollar soluciones técnicas que garanticen las temperaturas dentro de valores objetivo específicos.
Lo esencial. Mantenimiento de temperatura de una nave refrigerada de almacenamiento médico (Bio-Rad, Mitry-Mory). En verano, la climatización existente basta; en invierno, algunas zonas salían del rango objetivo — soluciones (temperatura de impulsión, desestratificación, redundancia) dimensionadas al coste más ajustado para una temperatura homogénea y conforme todo el año.
Para asegurar el mantenimiento de una temperatura homogénea, es crucial realizar un estudio CFD: simula y visualiza en todo punto los flujos de aire y los intercambios térmicos del almacén. Al comprender estos flujos, resulta posible determinar cómo se propaga y varía la temperatura, identificar las zonas fuera de rango y sus causas, y luego aportar los ajustes adecuados. La modelización 3D precisa integra el conjunto de los parámetros interiores y exteriores y todos los fenómenos físicos — en particular los intercambios térmicos con el exterior, a través de paramentos y aberturas.

En un edificio con gran altura de techo, la diferencia de densidad del aire según su temperatura crea naturalmente una estratificación: aire caliente acumulado en la parte alta, aire frío a nivel del suelo. Esta estratificación puede provocar variaciones de temperatura significativas entre zonas (disconfort, sobreconsumo de energía) y una mala distribución del aire, degradando la calidad del aire interior — pudiendo los contaminantes acumularse en la parte baja.
Para remediarlo, los desestratificadores perturban la estratificación mezclando activamente las capas de aire caliente y frío: reducen las diferencias de temperatura entre zonas, garantizan un mejor confort térmico y mejoran la ventilación.
Superposición natural de capas de aire a distintas temperaturas: el aire caliente, menos denso, se acumula arriba, el aire frío permanece en el suelo. Cuanto más alto el techo, mayor la diferencia.
Dispositivo que mezcla activamente las capas de aire para homogeneizar la temperatura del volumen, reducir las zonas fuera de rango y limitar el sobreconsumo ligado a la estratificación.


La redundancia — presencia de varios sistemas independientes capaces de cumplir la misma función — es crucial para el almacenamiento de material sensible. Aporta fiabilidad y resiliencia: en caso de fallo de un sistema, los demás toman el relevo para mantener las condiciones requeridas, evitando las variaciones de temperatura dañinas y la pérdida de material costoso, contribuyendo al mismo tiempo al cumplimiento normativo.
El estudio CFD permite verificar si la redundancia es suficiente: al simular distintas situaciones (avería de un sistema, cargas térmicas adicionales), valida la capacidad de los sistemas de emergencia para mantener la temperatura, identifica las zonas de bajo rendimiento y optimiza la redundancia para garantizar una resiliencia total.
Presencia de varios sistemas independientes capaces de cumplir la misma función: si uno falla, los demás mantienen la temperatura. Indispensable para un stock sensible y costoso.
Para recordar. Almacenar material médico exige una temperatura homogénea y trazada: la redundancia garantiza la continuidad en caso de fallo, y la CFD demuestra antes de cualquier incidente que es suficiente, no después.
EOLIOS movilizó a sus ingenieros in situ para levantamientos y observaciones, base de una modelización 3D fiel:
Levantamiento de la distribución del edificio para la modelización 3D completa.
Disposición de los racks — impacto directo en la circulación del aire y en la distribución de temperatura.
Ventilación existente — puntos débiles y zonas de mejora identificados.
Condiciones meteorológicas — las temperaturas exteriores más desfavorables consideradas.
Mediciones de temperatura y de velocidad de aire en distintos puntos permitieron validar experimentalmente los resultados numéricos.

Se estudiaron dos situaciones: las temperaturas exteriores máximas de verano y las mínimas de invierno. En escenario estival, el sistema de climatización actual resultó suficiente — todos los puntos de la sala dentro del rango objetivo, sin necesidad de activar los desestratificadores.
En escenario invernal, a pesar de cierta homogeneidad, había zonas que salían del rango objetivo. Se propusieron entonces soluciones técnicas precisas (temperatura de impulsión, sistema de desestratificación, redundancia) dimensionadas al coste más ajustado, para asegurar eficazmente el mantenimiento de temperatura en las condiciones más extremas y garantizar durante todo el año la calidad de los productos médicos.



Las respuestas a las preguntas que más nos hacen antes de lanzar un estudio.
Bajo un techo alto, el aire caliente se acumula arriba y el aire frío en el suelo: las diferencias de temperatura entre zonas se amplifican, con disconfort y sobreconsumo. Este fenómeno de flotabilidad es el descrito por el efecto de acumulación térmica.
Mezcla las capas de aire para homogeneizar la temperatura y evitar las zonas fuera de rango. Es una de las palancas de la renovación y del mezclado del aire, en el núcleo de los principios de la ventilación.
Mediante la redundancia: varios sistemas independientes toman el relevo. La simulación valida que mantienen la temperatura en el tiempo, incluso en régimen transitorio — una lógica próxima a la simulación térmica dinámica.
Interviene aguas arriba y restituye todo el campo 3D de temperaturas y velocidades, luego se recalibra con mediciones in situ. Complementa la medida en lugar de sustituirla — por qué la CFD es una alternativa a las pruebas en túnel de viento.
Sí: vestíbulos, oficinas y grandes volúmenes terciarios plantean los mismos retos de confort y homogeneidad térmica, tratados por nuestra pericia de modelado del confort interior.
Explora nuestras pericias, proyectos y dosieres técnicos para ir más allá de la FAQ.
Para Bio-Rad en Mitry-Mory, EOLIOS analizó mediante CFD las condiciones termoaeráulicas del almacén refrigerado y desarrolló soluciones de mantenimiento de temperatura. Los levantamientos in situ, la modelización 3D completa y la evaluación de la ventilación existente alimentaron las simulaciones. En verano, la climatización actual basta; en invierno, las zonas fuera de rango se corrigieron mediante ajustes de distribución y de ventilación dimensionados — garantizando una temperatura homogénea y conforme a lo largo de todo el año.
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