# Separação Sensível/Latente (SHR = sensível / total)

Separa carga sensível e latente de processo de climatização: capacidade total Qt=ṁ_da·(h1−h2), sensível Qs=ṁ_da·cp_ma·(T1−T2) (cp_ma≈1,006+1,86·W), latente Ql=Qt−Qs, SHR=Qs/Qt. Estados por bulbo seco T e razão W; entalpia h=1,006·T+W·(2501+1,86·T). Três modos: entrada/saída, de Qt/Qs, ou de Qt/SHR.

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- **Categoria:** Math & Numbers

- **Palavras-chave:** calor sensível, calor latente, SHR, separação carga, psicrometria, entalpia, umidade, bateria

## Visão geral

A calculadora de separação sensível/latente divide a carga de climatização em capacidade total Qt, calor sensível Qs, calor latente Ql e razão de calor sensível SHR. Use estados psicrométricos de entrada e saída ou informe diretamente Qt com Qs ou 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.
- **Umidade entrada W1** (number): Entering humidity ratio W1, in the selected Humidity Unit. Used in 'state' mode.
- **Bulbo seco saída T2** (number): Leaving (supply / coil-off) dry-bulb temperature in °C. Used in 'state' mode.
- **Umidade saída W2** (number): Leaving humidity ratio W2, in the selected Humidity Unit. Used in 'state' mode.
- **Unidade umidade** (select)
- **Vazão mássica ar seco ṁ_da** (number): Dry-air mass flow rate ṁ_da, in the selected Flow Unit. Used in 'state' mode.
- **Unidade de vazão** (select)
- **Capacidade total Qt** (number): Total cooling capacity Qt. Enter in the selected Capacity Unit. Used in 'qt' and 'shr' modes.
- **Capacidade sensível Qs** (number): Sensible cooling capacity Qs. Enter in the selected Capacity Unit. Used in 'qt' mode.
- **Razão de calor sensível SHR** (number): Sensible Heat Ratio SHR = Qs / Qt (0–1). Used in 'shr' mode.
- **Unidade capacidade** (select)
- **Casas decimais** (number)

## Quando usar

- Estimar a parcela sensível e latente de uma bateria de climatização a partir das condições do ar.
- Calcular Qs e Ql quando a capacidade total Qt e o SHR já são conhecidos.
- Obter o SHR e o calor latente a partir das capacidades total e sensível.

## Como funciona

- Selecione o modo Entrada/saída, De Qt e Qs ou De Qt e SHR.
- No modo Entrada/saída, informe T1, W1, T2, W2 e a vazão mássica de ar seco, escolhendo as unidades de umidade e vazão.
- No modo De Qt e Qs, informe as duas capacidades; no modo De Qt e SHR, informe Qt e um SHR entre 0 e 1.
- A ferramenta calcula Qt, Qs, Ql e SHR e arredonda os resultados conforme o número de casas decimais escolhido.

## Casos de uso

- Análise psicrométrica de processos de resfriamento e desumidificação.
- Dimensionamento e verificação de desempenho de baterias de climatização.
- Preparação de relatórios técnicos com a divisão entre carga sensível e latente.

## Perguntas frequentes

### O que significa SHR?

SHR é a razão de calor sensível: SHR = Qs / Qt.

### Quais dados são usados no modo Entrada/saída?

São usados T1, W1, T2, W2 e a vazão mássica de ar seco ṁ_da.

### Quais unidades de umidade estão disponíveis?

A razão de umidade pode ser informada em g/kg ou kg/kg de ar seco.

### Quais unidades de capacidade posso usar?

As capacidades podem ser informadas e apresentadas em kW ou W.

### Como o calor latente é calculado?

O calor latente é calculado pela diferença Ql = Qt − Qs.

## Ferramentas relacionadas

- [Calculadora de Capacidade UTA (refrigerar / aquecer)](https://elysiatools.com/pt/tools/ahu-capacity-calculator): Calcula a capacidade da bateria de uma UTA a partir dos estados de entrada/saída e da vazão mássica de ar seco ṁ_da: capacidade total Qt=ṁ_da·(h1−h2), sensível Qs=ṁ_da·cp_ma·(T1−T2) (cp_ma≈1,006+1,86·W), latente Ql=Qt−Qs, SHR=Qs/Qt. Estados por bulbo seco T e um parâmetro de umidade (UR φ ou razão W); W por Magnus, entalpia h=1,006·T+W·(2501+1,86·T). Resultado com sinal, para resfriar ou aquecer.
- [Calculadora de Velocidade de Gotejamento IV (gravidade)](https://elysiatools.com/pt/tools/iv-drip-rate-calculator): Calcula a velocidade de gotejamento por gravidade gtt/min = volume(mL) × fator de gotejamento(gtt/mL) / tempo(min). O fator depende do equipo: macro 10/15/20 gtt/mL (adultos), micro 60 gtt/mL (pediatria/baixo fluxo; com 60 o valor numérico iguala mL/h). O tempo pode ser horas+minutos ou minutos; internamente tudo é convertido a minutos. Gotas são discretas, o resultado é arredondado à gota inteira; em fluxo muito baixo (<5 gtt/min) a gravidade é imprecisa, use bomba. Precauções: medicamentos vasoativos/cardiotônicos (dopamina, noradrenalina, insulina, heparina) e infusão pediátrica SEMPRE com bomba, nunca gravidade; recompruebe o gotejamento após cada troca de bolsa e reposicionamento (a pressão hidrostática cai e a linha pode dobrar); use fita de tempo para verificar o volume acumulado. Fontes: Philips 2007, Macklin 2011, MDCalc, ISMP. Não é conselho médico.
- [Gerador de Data URI](https://elysiatools.com/pt/tools/data-uri-generator): Converte arquivos em Data URIs (Base64 ou porcentagem-codificada) para incorporar imagens, fontes e recursos diretamente em HTML, CSS ou Markdown
- [Calculadora de Densidade Aparente e Porosidade](https://elysiatools.com/pt/tools/bulk-density-calculator): Densidade aparente e porosidade de materiais granulares/porosos. ρ_bulk = m/V_bulk, com resolução em três direções (ρ, m ou V). Opcionalmente ρ_true → porosidade ε = 1 − ρ_bulk/ρ_true. Densidade relativa = ρ_bulk/ρ_água. Unidades kg, m³, kg/m³.
- [Conversor de Força (Estendido: N / kN / dyn / lbf / kgf / poundal)](https://elysiatools.com/pt/tools/force-unit-converter-extended): Conversão de força (estendida): 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 os fatores derivam de constantes exatas. Conversão via N com os seis equivalentes. Ref.: 1 kg ≈ 9,80665 N, adulto ≈ 700 N.
- [Conversor de Dureza (Brinell/Rockwell/Vickers)](https://elysiatools.com/pt/tools/hardness-converter): Conversão entre Brinell HB, Vickers HV e Rockwell HRC/HRB por interpolação linear segundo tabelas ASTM E140. Três materiais: aço carbono/ligado (HV 100–960), inox austenítico (HV 100–600) e latão cartucho (HV 40–200). Qualquer escala de entrada produz as demais; escala inaplicável na faixa retorna out of range. Apenas orientativo, não para aceitação.
- [Calculadora de Perda de Carga de Darcy-Weisbach (ΔP = f·(L/D)·ρv²/2)](https://elysiatools.com/pt/tools/pipe-pressure-drop-darcy): Calcula a perda de carga principal (por atrito) de Darcy-Weisbach em um tubo reto: ΔP=f·(L/D)·(ρ·v²/2) Pa; perda de carga h_f=ΔP/(ρ·g)=f·(L/D)·v²/(2g) m. O usuário informa o fator de atrito de Darcy f (não Fanning). Comprimento em m/km/ft, diâmetro em m/cm/mm/inch, densidade em kg/m³/g/cm³/lb/ft³ (convertida para SI). Retorna kPa, bar e carga em m/ft.
- [Calculadora de Altura e Potência da Bomba (H, P=ρgQH/η)](https://elysiatools.com/pt/tools/pump-head-power): Calcula a altura total de uma bomba centrífuga H=(p_d-p_s)/(ρ·g)+Δz+(v_d²-v_s²)/(2g) (em m), e daí a potência do fluido P_fluid=ρ·g·Q·H e a potência no eixo P_shaft=P_fluid/η. p_d e p_s são pressões manométricas (a sucção pode ser negativa); v_d e v_s derivam da vazão e dos diâmetros das bocais v=4Q/(π·D²); se um diâmetro for deixado em branco, o termo de altura de velocidade correspondente é omitido. Pressão em Pa/kPa/bar/atm/psi, vazão em m³/s/L/s/L/min/m³/h, densidade em kg/m³/g/cm³; potência em W/kW/cv.

## Exemplos

- [Exemplos de Processamento de Imagem Web Python](https://elysiatools.com/pt/samples/web-image-processing-python): Exemplos de processamento de imagem Web Python usando PIL/Pillow incluindo leitura, salvamento, redimensionamento e conversão de formato
- [Exemplos de Processamento de Imagem Android Java](https://elysiatools.com/pt/samples/android-image-processing-java): Exemplos de processamento de imagem Android Java incluindo leitura/escrita, dimensionamento e conversão de formato
- [Exemplos de Processamento de Imagem Android Kotlin](https://elysiatools.com/pt/samples/android-image-processing-kotlin): Exemplos de processamento de imagem Android Kotlin incluindo leitura/escrita, dimensionamento e conversão de formato
- [Processamento de Imagem macOS Objective-C - Exemplos](https://elysiatools.com/pt/samples/macos-image-processing-objectivec): Exemplos de processamento de imagem macOS Objective-C incluindo leitura/escrita de imagem, redimensionamento de imagem e conversão de formato

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- [Revisão HVAC de carga, vazao de ar, refrigeracao e conforto termico](https://elysiatools.com/pt/hubs/hvac-load-airflow-refrigeration-comfort): Estime cargas HVAC, vazoes de ar, estados psicrometricos, condicoes de refrigeracao, efeitos de transferencia de calor e conforto termico para uma revisao de engenharia.
