# Separación Sensible/Latente (SHR = sensible / total)

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.

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- **Categoría:** Math & Numbers

- **Palabras clave:** calor sensible, calor latente, SHR, separación carga, psicrometría, HVAC, entalpía, humedad, batería

## Descripción general

Calcula la separación entre carga sensible y latente en un proceso de climatización. Introduce los estados de entrada y salida del aire, o utiliza directamente Qt con Qs o SHR para obtener capacidades en kW o W, además del factor SHR.

## Entradas

- **Modo** (select): Full air-state split, from Qt & Qs, or from Qt & SHR.
- **Bulbo seco entrada T1** (number): Entering (return / coil-on) dry-bulb temperature in °C. Used in 'state' mode.
- **Humedad entrada W1** (number): Entering humidity ratio W1, in the selected Humidity Unit. Used in 'state' mode.
- **Bulbo seco salida T2** (number): Leaving (supply / coil-off) dry-bulb temperature in °C. Used in 'state' mode.
- **Humedad salida W2** (number): Leaving humidity ratio W2, in the selected Humidity Unit. Used in 'state' mode.
- **Unidad humedad** (select)
- **Caudal másico aire seco ṁ_da** (number): Dry-air mass flow rate ṁ_da, in the selected Flow Unit. Used in 'state' mode.
- **Unidad de caudal** (select)
- **Capacidad total Qt** (number): Total cooling capacity Qt. Enter in the selected Capacity Unit. Used in 'qt' and 'shr' modes.
- **Capacidad sensible Qs** (number): Sensible cooling capacity Qs. Enter in the selected Capacity Unit. Used in 'qt' mode.
- **Factor de calor sensible SHR** (number): Sensible Heat Ratio SHR = Qs / Qt (0–1). Used in 'shr' mode.
- **Unidad capacidad** (select)
- **Decimales** (number)

## Cuándo usarlo

- Cuando necesitas dividir la capacidad total de una batería de climatización en componentes sensible y latente.
- Cuando dispones de temperatura, relación de humedad y caudal másico del aire seco en entrada y salida.
- Cuando conoces la capacidad total y el SHR, o la capacidad total y la sensible, y quieres calcular el resto.

## Cómo funciona

- Selecciona un modo: estados de entrada/salida, desde Qt y Qs, o desde Qt y SHR.
- En el modo de estados, introduce T1, W1, T2, W2 y el caudal másico de aire seco, con sus unidades.
- La herramienta calcula la entalpía, la capacidad total Qt, la sensible Qs, la latente Ql y el SHR.
- El resultado se muestra en JSON con el redondeo definido en el campo de decimales.

## Casos de uso

- Evaluación de baterías de enfriamiento en sistemas HVAC.
- Análisis psicrométrico de cambios de temperatura y humedad del aire.
- Comprobación rápida de cargas sensibles, latentes y del SHR durante el diseño o la revisión de una instalación.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué calcula esta herramienta?

Calcula Qt, Qs, Ql y SHR para separar la carga total en componentes sensible y latente.

### ¿Qué significa SHR?

SHR es la relación de calor sensible: SHR = Qs / Qt.

### ¿Qué unidades de humedad puedo usar?

Puedes introducir la relación de humedad en g/kg o kg/kg de aire seco.

### ¿Qué modos de cálculo están disponibles?

Hay tres: estados de entrada y salida, desde Qt y Qs, y desde Qt y SHR.

### ¿Qué unidades de capacidad admite?

La capacidad se puede expresar en kilovatios (kW) o vatios (W).

## Herramientas relacionadas

- [Calculadora Capacidad UMA (enfriar / calentar)](https://elysiatools.com/es/tools/ahu-capacity-calculator): 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.
- [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.
- [Conversor de Dureza (Brinell/Rockwell/Vickers)](https://elysiatools.com/es/tools/hardness-converter): Convierte entre Brinell HB, Vickers HV y Rockwell HRC/HRB por interpolación lineal según tablas ASTM E140. Tres materiales: acero carbono/aleado (HV 100–960), inox austenítico (HV 100–600) y latón cartucho (HV 40–200). Cualquier escala de entrada produce las demás; si una escala no aplica en ese tramo, devuelve out of range. Solo orientativo, no para aceptación.
- [Calculadora de Pérdida de Presión Darcy-Weisbach (ΔP = f·(L/D)·ρv²/2)](https://elysiatools.com/es/tools/pipe-pressure-drop-darcy): Calcula la pérdida de presión principal (por fricción) de Darcy-Weisbach en una tubería recta: ΔP=f·(L/D)·(ρ·v²/2) Pa; pérdida de carga h_f=ΔP/(ρ·g)=f·(L/D)·v²/(2g) m. El usuario introduce el factor de fricción de Darcy f (no el de Fanning). Longitud en m/km/ft, diámetro en m/cm/mm/inch, densidad en kg/m³/g/cm³/lb/ft³ (se convierte a SI). Devuelve kPa, bar y carga en m/ft.
- [Calculadora de Altura y Potencia de Bomba (H, P=ρgQH/η)](https://elysiatools.com/es/tools/pump-head-power): Calcula la altura total de la bomba centrífuga H=(p_d-p_s)/(ρ·g)+Δz+(v_d²-v_s²)/(2g) (en m), y de ahí la potencia del fluido P_fluid=ρ·g·Q·H y la potencia al eje P_shaft=P_fluid/η. p_d y p_s son presiones manométricas (la succión puede ser negativa); v_d y v_s se obtienen del caudal y los diámetros de los racores como v=4Q/(π·D²); si un diámetro se deja en blanco se omite el correspondiente término de altura de velocidad. Presión en Pa/kPa/bar/atm/psi, caudal en m³/s/L/s/L/min/m³/h, densidad en kg/m³/g/cm³; la potencia se da en W/kW/hp.

## Ejemplos

- [Ejemplos de Procesamiento de Imágenes Web Python](https://elysiatools.com/es/samples/web-image-processing-python): Ejemplos de procesamiento de imágenes Web Python usando PIL/Pillow incluyendo lectura, guardado, redimensionamiento y conversión de formato
- [Ejemplos de Procesamiento de Imágenes Android Java](https://elysiatools.com/es/samples/android-image-processing-java): Ejemplos de procesamiento de imágenes Android Java incluyendo lectura/escritura, escalado y conversión de formato
- [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

## Contenido relacionado

- [Revisión de HVAC: carga, caudal, refrigeración y confort térmico](https://elysiatools.com/es/hubs/hvac-load-airflow-refrigeration-comfort): Estima cargas HVAC, caudal de aire, estados psicrométricos, condiciones de refrigeración, efectos de transferencia de calor y confort térmico para una revisión de ingeniería.
