# Sensible/Latente Wärme-Trennung (SHR = fühlbar / gesamt)

Trennt fühlbare und latente Last eines Klimaprozesses: Gesamtlast Qt=ṁ_da·(h1−h2), fühlbar Qs=ṁ_da·cp_ma·(T1−T2) (cp_ma≈1,006+1,86·W), latent Ql=Qt−Qs, SHR=Qs/Qt. Zustände durch Trockenkugel T und Feuchtegehalt W; Enthalpie h=1,006·T+W·(2501+1,86·T). Drei Modi: Ein-/Austritt, aus Qt/Qs oder aus Qt/SHR.

> Kanonische Seite: https://elysiatools.com/de/tools/sensible-latent-heat-split

- **Kategorie:** Math & Numbers

- **Schlagwörter:** fühlbare Wärme, latente Wärme, SHR, Lasttrennung, Psychrometrie, Enthalpie, Feuchtegehalt

## Überblick

Mit diesem Rechner trennen Sie eine Klimatisierungslast in fühlbare Wärme, latente Wärme und Gesamtlast. Je nach Modus nutzt das Tool Ein- und Austrittszustände der Luft oder berechnet die Aufteilung aus Qt und Qs beziehungsweise Qt und SHR.

## Eingaben

- **Modus** (select): Full air-state split, from Qt & Qs, or from Qt & SHR.
- **Trockenkugel Eintritt T1** (number): Entering (return / coil-on) dry-bulb temperature in °C. Used in 'state' mode.
- **Feuchte Eintritt W1** (number): Entering humidity ratio W1, in the selected Humidity Unit. Used in 'state' mode.
- **Trockenkugel Austritt T2** (number): Leaving (supply / coil-off) dry-bulb temperature in °C. Used in 'state' mode.
- **Feuchte Austritt W2** (number): Leaving humidity ratio W2, in the selected Humidity Unit. Used in 'state' mode.
- **Feuchteeinheit** (select)
- **Massenstrom trock. Luft ṁ_da** (number): Dry-air mass flow rate ṁ_da, in the selected Flow Unit. Used in 'state' mode.
- **Stromeinheit** (select)
- **Gesamtlast Qt** (number): Total cooling capacity Qt. Enter in the selected Capacity Unit. Used in 'qt' and 'shr' modes.
- **Fühlbare Last Qs** (number): Sensible cooling capacity Qs. Enter in the selected Capacity Unit. Used in 'qt' mode.
- **Sensible Heat Ratio SHR** (number): Sensible Heat Ratio SHR = Qs / Qt (0–1). Used in 'shr' mode.
- **Leistungseinheit** (select)
- **Dezimalstellen** (number)

## Wann verwenden

- Wenn Sie die Gesamt-, fühlbare und latente Kühllast eines Luftprozesses bestimmen möchten.
- Wenn Sie den Sensible Heat Ratio (SHR) aus bekannten Qt- und Qs-Werten berechnen möchten.
- Wenn aus Gesamtlast und SHR die fühlbare sowie latente Last ermittelt werden soll.

## Funktionsweise

- Wählen Sie den passenden Modus: Ein-/Austrittszustand, aus Qt und Qs oder aus Qt und SHR.
- Geben Sie je nach Modus Temperaturen, Feuchtegehalte und Massenstrom der trockenen Luft oder die Lastwerte ein.
- Im Zustandsmodus berechnet das Tool die Enthalpien sowie Qt, Qs, Ql und SHR nach den hinterlegten Formeln.
- Das Ergebnis wird als JSON mit den berechneten Lastanteilen und den verwendeten Eingabewerten ausgegeben.

## Anwendungsfälle

- HVAC-Auslegung zur Aufteilung einer Kühler- oder Klimaanlagenlast.
- Bewertung von Entfeuchtungsanteil und fühlbarer Kühlleistung eines Luftprozesses.
- Schnelle Plausibilitätsprüfung von Qt, Qs, Ql und SHR in technischen Berechnungen.

## Häufig gestellte Fragen

### Was bedeutet SHR?

SHR ist das Verhältnis der fühlbaren Last Qs zur Gesamtlast Qt: SHR = Qs / Qt.

### Welche Werte benötigt der Zustandsmodus?

Benötigt werden T1, W1, T2, W2 und der Massenstrom der trockenen Luft. Zusätzlich wählen Sie Feuchte-, Strom- und Leistungseinheit.

### Wie wird die latente Last berechnet?

Die latente Last ergibt sich aus Ql = Qt − Qs.

### Welche Einheiten stehen für den Feuchtegehalt zur Verfügung?

Sie können g/kg oder kg/kg trockene Luft auswählen.

### Kann ich Qt und SHR direkt eingeben?

Ja. Im Modus „Aus Qt und SHR“ berechnet das Tool Qs = Qt · SHR und Ql = Qt − Qs.

## Ähnliche Tools

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