Tasa de condensado extraído
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Condensado extraído (kg/h)
5.76

Resultados

Condensado extraído (kg/h)
5.76
Condensado extraído (L/día)
138.239999
Carga latente de refrigeración (W)
3,919.999999
Caudal másico de aire seco (kg/s)
0.399999

Resultados de climatización y fontanería

Condensado extraído (kg/h)5.76
Condensado extraído (L/día)138.239999
Carga latente de refrigeración (W)3,919.999999
Caudal másico de aire seco (kg/s)0.399999

Diagrama formula-map

Condensado extraído (kg/h)
5.76
Condensado extraído (L/día)
138.239999
Carga latente de refrigeración (W)
3,919.999999
Caudal másico de aire seco (kg/s)
0.399999

Relación de climatización y fontanería

Fórmula

ṁw = Q × ρ × Δw

= 5.76

Nota

Este es un modelo simplificado: aplica una fórmula de ingeniería estándar a los valores introducidos. Las conversiones entre BTU/h y kW usan el factor exacto 1 kW = 3412,142 BTU/h, pero todo dimensionado es una estimación. El dimensionado del aire acondicionado usa la regla práctica habitual de 20 BTU/h por pie cuadrado, no un cálculo de carga estancia por estancia, e ignora el aislamiento, los acristalamientos, la orientación, la altura del techo, las infiltraciones y el clima local. Las cargas de calefacción emplean un único coeficiente volumétrico en W/m³·K en lugar de un cálculo de valores U cerramiento por cerramiento. Las propiedades del aire se fijan en 1,2 kg/m³ y las del agua en 1000 kg/m³ y 4186 J/kg·K, sin corrección por temperatura, altitud o glicol. Los resultados de conductos y tuberías usan la ecuación de continuidad ideal e ignoran accesorios, codos, rugosidad y efectos de sistema, salvo que introduzca usted esas pérdidas. La ecuación de Hazen-Williams solo es válida para agua en régimen plenamente turbulento a temperatura ordinaria. El golpe de ariete usa la sobrepresión de Joukowsky, una cota superior para un cierre instantáneo. El vaciado supone un depósito prismático y descarga libre estable. La recuperación de agua caliente y el condensado ignoran las pérdidas en reposo y el bypass de la batería. Dimensione las instalaciones reales con un balance térmico adecuado y haga revisar el trabajo por un profesional cualificado de climatización o fontanería.

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Preguntas frecuentes

¿Qué es el condensado en un sistema de climatización y por qué hay que eliminarlo?+

El condensado es el agua que se forma cuando el aire húmedo pasa por un serpentín de enfriamiento y el vapor de agua se condensa, de forma similar al rocío que se forma en un vaso frío. Debe drenarse activamente o desbordará la bandeja de drenaje y causará daños por agua.

¿Cómo se estima la tasa de eliminación de condensado?+

Normalmente se estima a partir de la capacidad de enfriamiento del sistema y el nivel de humedad del aire acondicionado; una unidad que elimina más humedad de un aire más húmedo produce significativamente más condensado que la misma unidad funcionando en un clima más seco.

¿Por qué la humedad afecta más el volumen de condensado que la temperatura?+

El condensado se forma específicamente a partir del vapor de agua eliminado del aire, por lo que depende de cuánta humedad contiene el aire y no solo de la temperatura; un clima caluroso y seco puede producir menos condensado que uno templado y húmedo.

¿Qué pasa si la bomba o el drenaje de condensado está subdimensionado para el sistema?+

Un sistema de eliminación subdimensionado no puede seguir el ritmo durante los picos de humedad y carga de enfriamiento, lo que provoca que la bandeja de condensado se desborde, pudiendo activar un interruptor de seguridad que apague la unidad o, sin él, causar daños por agua alrededor del equipo.

¿La tasa de eliminación de condensado cambia según la estación?+

Sí: alcanza su máximo en clima cálido y húmedo, cuando el sistema funciona más tiempo y elimina más humedad del aire, y disminuye notablemente en condiciones más frescas o secas, cuando el sistema de enfriamiento funciona menos y deshumidifica menos aire.