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BALANCES DE MASA Y ENERGÍA

 

RODRIGO LONDOÑO GARCÍA

 

 

 

 

 

42 

Balances de masa y energía 

representativo del aire húmedo. A partir de este punto  se traza una línea paralela al eje horizontal 

hasta la curva de saturación donde se lee la temperatura del punto de rocío. 

 

1.14.3

 Aire a una temperatura de 20° C y presión atmosférica tiene una temperatura húmeda 

de  13°  C.  Este  aire  entra  a  un  evaporador  del  que  sale  a  la  temperatura  de  30°  C  con  una 

temperatura húmeda de 27° C. Calcúlese la humedad relativa del aire que sale del evaporador y 

la masa de vapor de agua evaporada por cada metro cúbico del aire que entra. 

 

 

 

 

Base de cálculo: 1 m

3

 de aire que entra. 

Se lee en el diagrama de humedad, la humedad correspondiente a las condiciones de entrada del 

aire (t

s

 = 20° C y t

W

 = 13° C), obteniéndose un valor de 0,0065 kg agua/kg as. Con este valor se 

calcula el volumen específico del aire, el cual sirve para calcular la masa de aire seco. 

V

 = ( 1kmol/29 kg as + 1 kmol(0,0065 kg H

2

O)/18 kg H

2

O kg as)(0,082 m

3

 atm*293 K/1 atm K 

kmol) 

V

1

 = 0,8372 m

3

/kg as  

G = (1 m

3

)kg as/(0,37 m

3

) = 1,1945 kg as. 

Se lee la humedad absoluta correspondiente a las condiciones de salida del aire (t

S

 = 30° C y t

W

 = 

27° C), resultando: 

Y

2

 = 0,0216 kg agua/kg as. 

Masa de agua evaporada = [(0,0216 - 0,0065)kg agua/kg as](1,1945 kg as)  

Masa de agua evaporada = 0,018 kg agua. 

HR aire de salida = 80%. 

Respuestas: HR = 80%; 0,018 kg agua evaporada/m

3

 de aire. 

 

 

 



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