Volumen de agua en una tubería
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Volumen de agua (L)
9.503317

Resultados

Volumen de agua (L)
9.503317
Volumen de agua (m³)
0.009503
Masa de agua (kg)
9.503317
Agua por metro de tubería (L/m)
0.380132

Resultados de climatización y fontanería

Volumen de agua (L)9.503317
Volumen de agua (m³)0.009503
Masa de agua (kg)9.503317
Agua por metro de tubería (L/m)0.380132

Diagrama formula-map

Volumen de agua (L)
9.503317
Volumen de agua (m³)
0.009503
Masa de agua (kg)
9.503317
Agua por metro de tubería (L/m)
0.380132

Relación de climatización y fontanería

Fórmula

V = π × (D ÷ 2)² × L

= 9.5033177771091

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

¿Por qué necesito saber el volumen de agua dentro de una tubería?+

El volumen de la tubería importa para dimensionar vasos de expansión, calcular el volumen de llenado del sistema, dosificar correctamente tratamientos químicos y estimar cuánto tarda el agua caliente en llegar a un grifo; todo esto escala con el agua total contenida en la tubería.

¿Cómo se calcula el volumen a partir del diámetro y la longitud de la tubería?+

El volumen equivale a la sección transversal de la tubería (según su diámetro interior) multiplicada por su longitud. Como el área depende del cuadrado del radio, duplicar el diámetro interior cuadruplica aproximadamente el volumen para la misma longitud.

¿Debo usar el tamaño nominal de la tubería o el diámetro interior real?+

Use el diámetro interior real siempre que sea posible; los tamaños nominales (como 'tubería de 1/2 pulgada') no siempre coinciden con el diámetro interior real una vez considerado el espesor de la pared, y la diferencia importa proporcionalmente más en tuberías pequeñas.

¿El material de la tubería afecta el cálculo del volumen?+

No directamente para el volumen en sí, ya que este solo depende del diámetro interior y la longitud, pero distintos materiales (cobre, PEX, PVC) suelen venir en espesores de pared estándar diferentes, lo que cambia el diámetro interior para un mismo tamaño nominal.

¿Por qué importa el volumen de agua del sistema para el vaso de expansión de un sistema de calefacción?+

Un vaso de expansión debe dimensionarse para absorber el aumento de volumen cuando el agua total del sistema se expande al calentarse; subestimar el volumen total de tuberías y caldera puede llevar a un vaso subdimensionado que deje subir demasiado la presión del sistema.