+34 640 613 342 comercial@pars-ecotech.com

Nuestro nombre

De Persia a PARS EcoTech

El nombre «Persia» procede de Pars (hoy Fars), la región de la que nació el Imperio persa aqueménida, fundado por Ciro el Grande hacia el año 550 a. C. Aquel imperio, surgido en lo que hoy es Irán hace más de 2500 años, fue una de las grandes civilizaciones de la historia, famosa por su ingeniería del agua y su arquitectura.

PARS EcoTech toma su nombre de ese legado: de la tradición persa de refrescar con el aire y el agua, de forma natural y sin gastar energía de más, a los enfriadores evaporativos de hoy.

  1. Pars (hoy Fars)Región de origen del Imperio persa aqueménida
  2. Hacia 550 a. C.Ciro el Grande funda el Imperio aqueménida
  3. HoyPARS EcoTech

La historia de la refrigeración por evaporación

Torres de viento persas («badgir»): así se refrescaban las casas de Persia mucho antes de la electricidad.

  1. Persia · miles de años atrás

    Mucho antes de la electricidad, en la meseta de Irán, la antigua Persia, ya se refrescaban las casas con el viento. Las torres de viento, llamadas «badgir» (del persa bād, «viento», y gir, «que atrapa»), son una de las grandes soluciones de la arquitectura persa para vivir en climas cálidos y áridos.

    Se conocen captadores de viento en el antiguo Egipto (hacia 1300 a. C.), pero fue en Persia donde esta técnica se desarrolló, se perfeccionó y se extendió durante siglos hasta convertirse en un rasgo propio de su arquitectura, desde Yazd y Kashan hasta la costa del golfo Pérsico.

    Un colector de viento o torre de viento es un dispositivo arquitectónico diseñado para captar y canalizar el aire fresco hacia el interior de los edificios, al mismo tiempo que expulsa el aire caliente, proporcionando una forma eficiente de ventilación natural sin necesidad de energía eléctrica. Estas estructuras se construían con aberturas estratégicamente orientadas para captar la brisa predominante y dirigirla hacia el interior, donde el aire pasaba sobre fuentes de agua o superficies húmedas, enfriándose antes de distribuirse por las habitaciones.

    Torres de viento de adobe sobre una casa tradicional de Yazd, en Persia, con el cielo azul de fondo
    Torres de viento en Yazd, la ciudad de los badgirs
  2. Cada región de Persia desarrolló su propio estilo, adaptado a su clima y a sus vientos dominantes. En Yazd y Kashan, en pleno desierto central, se levantaron torres altas de cuatro, seis u ocho caras, capaces de captar la brisa viniera de donde viniera.

    En Ardakan y Meybod predominan las torres de una sola cara o de dos a cuatro caras muy juntas; en Kerman, los diseños son más sencillos, de cuatro caras; y en Sistán, las torres se orientan hacia un único viento dominante.

    En la costa del golfo Pérsico, más húmeda, se construyeron torres esbeltas y altas, dirigidas hacia la brisa del mar, donde lo importante era mantener el aire en movimiento. Incluso los depósitos de agua cubiertos con cúpula, los «ab anbar», incorporaban torres de viento para mantener fresca el agua.

    Torres de viento persas junto a una cúpula de adobe: dos vistas del mismo tipo de edificio tradicional
    Cada región de Persia desarrolló su propio estilo de torre
  3. El viento, canalizado a través de los conductos de la torre situados en el techo, se dirigía de forma estratégica para mejorar la circulación del aire en el interior de las edificaciones.

    En este esquema se ve el recorrido: el viento caliente entra por la parte alta de la torre, desciende por el canal y se enfría durante el trayecto. Al llegar abajo, junto al estanque de agua, el aire ya frío se reparte por las estancias de la casa.

    Corte de una casa persa con torre de viento: el viento caliente entra por la torre, se enfría con el agua del fondo y recorre las habitaciones

    viento caliente

    el viento
    se enfría
    durante el
    movimiento
    dentro del
    canal

    aire frío

    aire frío

    Estanque
    de agua

    El viento se canaliza a través de los conductos de la torre del techo

  4. Estos sistemas de ventilación tradicionales no solo captaban la brisa de la superficie, sino que también aprovechaban la frescura del agua subterránea presente en los qanats, antiguos canales subterráneos diseñados para transportar agua a largas distancias en regiones áridas. Al dirigir el aire a través de estos canales, el viento se enfriaba naturalmente antes de ser liberado en el interior de los edificios, creando un ambiente fresco y confortable sin necesidad de dispositivos mecánicos.

    Corte de una casa persa con torre de viento: el aire entra por lo alto de la torre, baja hasta el sótano, recorre un canal subterráneo con agua (qanat) y sube enfriado a la casa

    Torre de viento

    Salida
    de aire

    Viento

    Dirección del viento

    Sótano enfriado

    Zona de baja presión

    Suelo

    Aire arrastrado
    al qanat

    Agua que fluye al qanat

    Corriente de aire
    (enfriado por convección y evaporación)

    El aire se enfría con el agua de los qanats antes de entrar en la casa

  5. La ciudad de Yazd, conocida como la ciudad de los badgirs, conserva algunos de los mejores ejemplos. En el Jardín de Dowlatabad se levanta una torre de unos 33,8 metros, construida hacia 1747 y considerada una de las más altas del mundo hechas de adobe. En 2017, la ciudad histórica de Yazd fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, en parte por sus qanats y sus badgirs.

    Este método de refrigeración natural era particularmente efectivo en los climas cálidos de Persia, permitiendo mantener temperaturas agradables en el interior de las viviendas y otros espacios arquitectónicos. Gracias a su diseño innovador y sostenible, esta técnica sigue inspirando sistemas modernos de ventilación pasiva y refrigeración ecológica en la arquitectura contemporánea.

    Jardín de Dowlatabad, en Yazd: pabellón de adobe con una torre de viento muy alta, rodeado de pinos y con un estanque en primer plano
    Jardín de Dowlatabad, en Yazd: su badgir mide unos 33,8 metros
    Torre de viento octogonal de adobe con aberturas verticales en los ocho lados, vista contra un cielo azul
    Torre de viento octogonal: las aberturas verticales captan el aire
    Torre de viento de adobe con aberturas verticales sobre el tejado de una casa tradicional, junto a una pequeña cúpula
    Torre de viento sobre una casa tradicional de adobe
  6. Hoy: el enfriador evaporativo

    En la actualidad, el colector de viento se sustituye por el enfriador evaporativo, un refrigerador más natural y respetuoso con el medio ambiente.

    Un enfriador evaporativo (también conocido como «pantano») es un dispositivo que enfría el aire mediante la evaporación del agua.

¿Qué es el enfriamiento evaporativo?

¿Recuerdas la frialdad después de nadar en un día caluroso y seco, luego salir del agua y sentir el viento rozando tu piel húmeda? O simplemente sumerge tu dedo en un vaso de agua y luego sóplalo; a través de tu dedo sentirás una sensación de frío y notarás cómo el agua se evapora. Es la refrigeración por evaporación.

Los enfriadores evaporativos recrean este proceso natural y proporcionan un flujo constante de aire fresco y refrescante en un ambiente caluroso e incómodo. Cuando, en la primera mitad del siglo pasado, empezaron a anunciarse los aires acondicionados para hoteles y restaurantes, los enfriadores evaporativos ya existían y llevaban muchos años en uso.

Los primeros enfriadores evaporativos se conocían como «pantanos» por la gran cantidad de humedad que liberaban en el aire, propia de una tecnología primitiva. Los enfriadores actuales están diseñados para conseguir el máximo enfriamiento con la mínima humedad en el aire, pero el término «pantano» se sigue utilizando para referirse a cualquier tipo de enfriador evaporativo.

Una flecha azul y roja sobre el mar bajo un cielo con nubes: la brisa fresca que sopla sobre el agua

aire seco caliente

aire absorbe el agua

¿Cómo funciona?

Cómo funciona el enfriamiento por evaporación

Los enfriadores evaporativos, como los que fabrica PARS EcoTech, hacen circular agua a través de unos paneles húmedos saturados mientras impulsan aire por toda su superficie; el aire caliente absorbe la humedad y se reduce la temperatura del aire que sale de la unidad.

El corazón de un sistema de enfriamiento por evaporación es el panel evaporativo, donde el agua se evapora y se enfría y por donde pasa el aire. Los paneles evaporativos están fabricados con hojas de celulosa estriada pegadas entre sí; estas hojas están impregnadas químicamente con compuestos especiales para prevenir la putrefacción y asegurar una larga vida útil.

Un sistema especial de distribución de agua la esparce sobre la superficie del panel húmedo y asegura un suministro uniforme para mantener completamente empapada la superficie de contacto con el aire.

Los ventiladores crean una presión negativa que empuja el aire a través de los paneles húmedos, donde el contacto entre el aire y el agua provoca la evaporación. Un sistema de control activa la bomba de agua y el ventilador distribuye el aire fresco. La humedad relativa es menor por la tarde, cuando la temperatura está en su punto más alto.

Y cuanto menor sea la humedad, mejor funciona la refrigeración por evaporación. En otras palabras, el efecto de enfriamiento es mayor justo cuando más lo necesitas.

Esquema del enfriamiento por evaporación: el aire seco y caliente atraviesa el panel evaporativo, que recibe agua del distribuidor, y el ventilador lo expulsa como aire frío refrescante; debajo está el depósito de agua

Distribuidor
de agua

Aire frío
refrescante

aire seco
caliente

Panel
evaporativo

Ventilador

Depósito de agua

¿Cómo funcionan los climatizadores evaporativos de PARS EcoTech?

Explicación visual paso a paso

Infografía de cómo funciona un climatizador evaporativo: el aire caliente entra por un lado, atraviesa los paneles de celulosa humedecidos por una bomba que sube el agua del depósito y sale fresco por el ventilador; el agua pasa antes por una lámpara UV

¿Cómo funciona la climatización evaporativa?

  1. El aire caliente entra. El aire cálido y seco del exterior es succionado hacia el interior del equipo para iniciar el ciclo de refrigeración.
  2. El agua pasa por luz UV. Mientras el agua sube desde el depósito por la tubería, una fuente de luz UV la trata para asegurar que esté limpia y libre de impurezas.
  3. Los paneles se humedecen. El agua tratada se distribuye uniformemente sobre los paneles evaporativos, manteniéndolos constantemente saturados.
  4. El aire se enfría. Un ventilador potente atrae el aire a través de los paneles húmedos; la evaporación del agua absorbe el calor, enfriando el aire instantáneamente.
  5. El aire limpio sale. El aire, ahora fresco y filtrado, se impulsa hacia el ambiente, proporcionando una refrigeración eficiente y saludable.

Aire más limpio y refrigeración eficiente. El sistema logra un descenso de temperatura natural con un consumo energético mínimo comparado con el aire acondicionado tradicional.

  1. Entrada de aire caliente del exterior

    El sistema capta el aire a alta temperatura del ambiente externo para iniciar el proceso de transformación.

  2. Paneles evaporativos de celulosa humedecidos

    El aire atraviesa unos paneles especiales de celulosa que se mantienen empapados de agua constantemente.

  3. Circuito de agua inteligente

    Una bomba de agua eleva el líquido desde el depósito inferior hasta el sistema de distribución superior para empapar los paneles uniformemente.

  4. Proceso de evaporación natural

    Al pasar por los paneles húmedos, el calor del aire evapora parte del agua, absorbiendo la energía térmica y enfriando el aire de forma natural.

  5. Ventilador axial potente

    Un ventilador de alta eficiencia impulsa el aire ya enfriado hacia el interior del recinto o zona deseada.

  6. Salida de aire fresco y limpio

    El resultado es un flujo constante de aire renovado, fresco y libre de impurezas que mejora la calidad de vida y el confort.

Beneficios clave del sistema

  • Alternativa económica y sostenible

    Consume significativamente menos kWh que un aire acondicionado convencional y evita la emisión de kilos de CO2 al planeta.

  • Versatilidad de uso

    Tecnología avalada por la Universidad de Málaga para edificaciones de bajo consumo y utilizada con éxito en colegios electorales y grandes naves.

Enfriamiento por evaporación frente al aire acondicionado tradicional

Los enfriadores y los aires acondicionados centrales tienen la misma finalidad: mantenernos frescos. Pero estos dos sistemas funcionan de manera muy diferente; entender la diferencia puede ayudarte a obtener el máximo rendimiento de cualquier sistema y a minimizar el consumo de energía.

Enfriador evaporativo

Los sistemas de enfriamiento evaporativo funcionan mejor cuando entra una pequeña cantidad de aire exterior en el espacio donde se usa el enfriador evaporativo; esto también introduce aire fresco en el ambiente y aumenta la calidad del aire interior. La ventaja principal de un enfriador evaporativo es que sus costes de funcionamiento son mucho menores que los de un aire acondicionado tradicional.

  • Aire fresco
  • Costes de funcionamiento mucho menores
  • Respetuoso con la capa de ozono

Aire acondicionado central

Los aires acondicionados centrales extraen la humedad del aire; estos sistemas producen aire frío y seco y funcionan mejor en un ambiente hermético.

  • Toman la humedad del aire
  • Aire frío y seco
  • Ambiente hermético

Coste inicial y de funcionamiento

El coste inicial depende del tamaño de la unidad y de la zona que se quiere refrescar; también puede ser inferior al de un aire acondicionado, y el coste de instalación es bajo. Junto con unos costes de compra y de funcionamiento más bajos, el enfriamiento evaporativo también puede ser una alternativa perfecta y respetuosa con la capa de ozono.

¿Son estos enfriadores también capaces de trabajar con energía solar?

Sí. Nos enorgullece anunciar que, gracias a su bajo consumo de energía, estos sistemas pueden funcionar con energía solar.

Climatizador evaporativo alimentado por un panel solar con batería