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Lección Aire acondicionado (enfriamiento) · Confort y psicrometría

Carta psicrométrica en campo

No necesitas memorizar toda la carta psicrométrica: necesitas ubicar un punto con bulbo seco + bulbo húmedo (o RH) y leer movimiento sensible vs latente cuando el aire pasa por una coil. Esta lección convierte la carta en herramienta de campo, no examen de dibujo.

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Qué estamos tratando de entender

En la lección anterior definiste DB, WB, RH y dew point. Aquí ploteas (con app, calculadora o carta impresa) y interpretas procesos de enfriamiento, mezcla y ventilación.

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Ejes y líneas que sí usas

  • Eje horizontal: temperatura de bulbo seco (DB)
  • Líneas curvas: humedad relativa (RH)
  • Línea de saturación: RH 100% (bulbo seco = bulbo húmedo = dew point)

Con dos datos (DB + WB, o DB + RH) fijas un punto de estado.

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Proceso de enfriamiento sensible

Si el aire baja solo DB sin quitar vapor → movimiento horizontal hacia la izquierda en carta (idealizado). En A/C real casi siempre hay algo de latente si la coil está bajo dew point.

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Proceso con deshumidificación

Aire cruza coil fría por debajo de dew point → vapor condensa → el punto se mueve hacia la curva de saturación (baja DB y baja humedad absoluta). Eso es carga latente visible en condensado.

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Mezcla de dos corrientes

Mezcla retorno + aire exterior (ventilación) → punto resultante en línea recta entre los dos estados (regla de palanca). Útil para explicar por qué entrar aire húmedo de verano sube carga latente.

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Lectura sin carta impresa

Apps y calculadoras HVAC dan:

  • humedad absoluta (grains),
  • entalpía (concepto de “energía en el aire”),
  • dew point.

Flujo en visita:

  1. DB y WB en retorno
  2. DB (y RH si puedes) en suministro
  3. Compara cambio de humedad absoluta → ¿quité vapor?
  4. Relaciona con condensado en drain pan
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Sensible vs latente en números simples

Si supply baja 20°F DB pero grains casi iguales → mostly sensible (o poco tiempo en coil). Si grains bajan fuerte → buen trabajo latente.

Ciclos cortos en clima húmedo → poco movimiento latente en carta → RH alta en casa.

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Errores de medición que tuercen la carta

  • Hygrometer barato sin calibrar
  • WB con muslin seco o aire muy rápido
  • Medir junto a register soplando (no mezclado)
  • Confundir °F con °C en app

Regla: anota instrumento y punto de medición.

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Ventilación y confort en carta

Aire exterior muy húmedo en verano empuja el punto de mezcla arriba en grains → el A/C necesita más capacidad latente. Casa seca en invierno con humidifier empuja hacia más grains interior — distinto problema (condensación en ventanas).

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Zona de confort en carta (preview)

Sombrear 68–76°F DB y 30–60% RH en carta impresa ayuda a explicar al cliente por qué bajar el stat a 65°F no arregla pegajoso: hay que mover el punto hacia abajo en grains, no solo a la izquierda en temperatura.

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Mentalidad de técnico

  1. Dos mediciones → un punto.
  2. Coil fría → trayectoria con componente latente.
  3. Carta explica quejas “pegajosas” mejor que el termostato solo.
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Caso de campo

Situación. Retorno 76°F DB, 68°F WB. Supply 58°F DB, 57°F WB. Cliente: “Frío pero húmedo.”

Cómo pensarlo.

  • WB retorno alto → aire entrante húmedo
  • Supply WB casi igual a DB → aire sale casi saturado a esa T → buena remoción en coil pero ciclos cortos (oversize) dejan RH alta en espacio
  • Carta + runtime confirman latente insuficiente en tiempo, no necesariamente coil sucia

Conclusión: psicrometría guía a CFM/ton y ciclo, no solo gas charge.

En el campo

Síntoma

Pegajoso con ΔT alto; condensado escaso

Dónde mirar

WB retorno/supply, runtime, drain

Causas probables

  1. Oversize, CFM alto, ciclo corto

Qué medir

  1. DB, WB o RH en retorno y supply

Qué no hacer

  • Concluir “baja gas” sin estado psicrométrico

Checklist

  • Mido DB y WB (o RH) en retorno y supply
  • Uso app/carta para ver cambio de humedad
  • Relaciono condensado con latente
  • Anoto instrumento y ubicación
  • Explico al cliente en lenguaje simple (humedad vs temperatura)

Errores comunes

Síntoma Causa típica Acción
Datos imposibles en app °C/°F mezclados Reconvertir
WB = DB siempre Sensor mal Calibrar/reemplazar
“RH 90% supply” mal medido Aire no mezclado Medir en plenum mezclado
Ignorar mezcla OA Ventilación alta Punto mezcla