# Calculadora Capacidad UMA (enfriar / calentar)

Calcula la capacidad de la batería de una UMA a partir de los estados de entrada/salida y el caudal másico de aire seco ṁ_da: capacidad total Qt=ṁ_da·(h1−h2), sensible Qs=ṁ_da·cp_ma·(T1−T2) (cp_ma≈1,006+1,86·W), latente Ql=Qt−Qs, SHR=Qs/Qt. Cada estado se describe por bulbo seco T y un dato de humedad (HR φ o relación W); W se obtiene por la fórmula de Magnus y h=1,006·T+W·(2501+1,86·T). Resultado con signo, válido para enfriar o calentar.

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- **Categoría:** Math & Numbers

- **Palabras clave:** UMA, batería, capacidad, enfriamiento, calefacción, sensible, latente, SHR, entalpía, deshumidificación

## Descripción general

La Calculadora de Capacidad de Batería de una UMA estima la capacidad total, sensible y latente a partir del caudal másico de aire seco, las temperaturas de entrada y salida y la humedad relativa o relación de humedad de cada estado. También calcula la entalpía y el SHR para baterías de enfriamiento o calefacción.

## Entradas

- **Caudal másico aire seco ṁ_da** (number): Dry-air mass flow rate ṁ_da, in the selected Flow Unit.
- **Unidad de caudal** (select)
- **Bulbo seco entrada T1** (number): Entering (coil-on) dry-bulb temperature in °C.
- **Entrada humedad entrada** (select)
- **Valor humedad entrada** (number): Entering humidity value. RH in % (0–100); W in the selected Humidity Ratio Unit.
- **Bulbo seco salida T2** (number): Leaving (coil-off) dry-bulb temperature in °C.
- **Entrada humedad salida** (select)
- **Valor humedad salida** (number): Leaving humidity value. RH in % (0–100); W in the selected Humidity Ratio Unit.
- **Unidad relación humedad** (select)
- **Unidad capacidad** (select)
- **Decimales** (number)

## Cuándo usarlo

- Para estimar la capacidad de enfriamiento de una batería a partir de las condiciones de entrada y salida.
- Para calcular la potencia de calefacción cuando cambia la temperatura del aire y se mantiene la relación de humedad.
- Para separar la carga total en componentes sensible y latente y obtener el SHR.

## Cómo funciona

- Introduce el caudal másico de aire seco y selecciona kg/s o kg/h.
- Indica la temperatura de bulbo seco y la humedad de entrada y salida mediante HR (%) o relación de humedad W.
- La herramienta obtiene W mediante la fórmula de Magnus cuando se proporciona HR y calcula la entalpía de cada estado.
- Calcula Qt, Qs, Ql y SHR, y muestra la capacidad con signo en kW, W o BTU/h según la unidad elegida.

## Casos de uso

- Predimensionamiento de baterías de enfriamiento y calefacción en instalaciones HVAC.
- Análisis psicrométrico de estados de aire antes y después de una batería.
- Estimación de deshumidificación mediante la capacidad latente y el SHR.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué datos necesito para calcular la capacidad de la UMA?

El caudal másico de aire seco, las temperaturas de entrada y salida y un dato de humedad para cada estado.

### ¿Puedo introducir humedad relativa o relación de humedad?

Sí. Cada estado admite HR (%) o relación de humedad W, con unidades g/kg o kg/kg de aire seco.

### ¿Qué capacidades calcula la herramienta?

Calcula la capacidad total Qt, la sensible Qs, la latente Ql y la relación de calor sensible SHR.

### ¿Sirve para baterías de calefacción?

Sí. El resultado con signo permite calcular tanto enfriamiento como calefacción.

### ¿En qué unidades se muestra la capacidad?

Puedes elegir kilovatios (kW), vatios (W) o BTU por hora (BTU/h).

## Herramientas relacionadas

- [Separación Sensible/Latente (SHR = sensible / total)](https://elysiatools.com/es/tools/sensible-latent-heat-split): Separa la carga sensible y latente de un proceso de climatización: capacidad total Qt=ṁ_da·(h1−h2), sensible Qs=ṁ_da·cp_ma·(T1−T2) (cp_ma≈1,006+1,86·W), latente Ql=Qt−Qs, SHR=Qs/Qt. Los estados se describen por bulbo seco T y relación humedad W; entalpía h=1,006·T+W·(2501+1,86·T). Tres modos: estados entrada/salida, desde Qt/Qs, o desde Qt/SHR.
- [Calculadora de Velocidad de Goteo IV (gravedad)](https://elysiatools.com/es/tools/iv-drip-rate-calculator): Calcula la velocidad de goteo por gravedad gtt/min = volumen(mL) × factor de goteo(gtt/mL) / tiempo(min). El factor depende del equipo: macro 10/15/20 gtt/mL (adultos), micro 60 gtt/mL (pediatría/bajo flujo; con 60, el valor numérico coincide con mL/h). El tiempo puede ser horas+minutos o minutos; internamente se convierte todo a minutos. Las gotas son discretas, se redondea al número entero; a flujos muy bajos (<5 gtt/min) la gravedad es imprecisa, use bomba. Precauciones: los fármacos vasoactivos/cardiotónicos (dopamina, noradrenalina, insulina, heparina) y la perfusión pediátrica SIEMPRE requieren bomba, nunca gravedad; recompruebe el goteo tras cada cambio de bolsa y al mover al paciente (la presión hidrostática cae y el tubo puede acodarse); use cinta de tiempo para verificar el volumen acumulado. Fuentes: Philips 2007, Macklin 2011, MDCalc, ISMP. No es consejo médico.
- [Generador de Data URI](https://elysiatools.com/es/tools/data-uri-generator): Convierte archivos en Data URIs (Base64 o porcentaje-codificado) para incrustar imágenes, fuentes y recursos directamente en HTML, CSS o Markdown
- [Calculadora de Densidad Aparente y Porosidad](https://elysiatools.com/es/tools/bulk-density-calculator): Densidad aparente y porosidad de materiales granulares/porosos. ρ_bulk = m/V_bulk, con cálculo en tres direcciones (ρ, m o V). Opcionalmente ρ_true → porosidad ε = 1 − ρ_bulk/ρ_true. Densidad relativa = ρ_bulk/ρ_agua. Unidades kg, m³, kg/m³.
- [Conversor de Fuerza (Ampliado: N / kN / dyn / lbf / kgf / poundal)](https://elysiatools.com/es/tools/force-unit-converter-extended): Conversión de fuerza (ampliada): N (base SI) ↔ kN ↔ dyn (CGS, 1=10⁻⁵ N) ↔ lbf (1=4,4482216152605 N) ↔ kgf (1=9,80665 N) ↔ poundal (1=0,138254954376 N). Todos los factores derivan de constantes legales exactas. Conversión vía N con los seis equivalentes. Ref.: 1 kg ≈ 9,80665 N, adulto ≈ 700 N.
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## Ejemplos

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- [Ejemplos de Procesamiento de Imágenes Android Kotlin](https://elysiatools.com/es/samples/android-image-processing-kotlin): Ejemplos de procesamiento de imágenes Android Kotlin incluyendo lectura/escritura, escalado y conversión de formato
- [Procesamiento de Imágenes macOS Objective-C - Ejemplos](https://elysiatools.com/es/samples/macos-image-processing-objectivec): Ejemplos de procesamiento de imágenes macOS Objective-C incluyendo lectura/escritura de imágenes, escalado de imágenes y conversión de formato

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