Calculadora de tasa de evaporación

Estima la evaporación en agua abierta a partir de la temperatura, la humedad relativa, el viento y la superficie expuesta.

Estimar la evaporación del agua
Este modelo preliminar combina presión de vapor de saturación, déficit de presión de vapor, viento y superficie.

Acerca de las estimaciones de evaporación

La evaporación transfiere agua líquida a la atmósfera cuando las moléculas de la superficie con suficiente energía escapan como vapor. Su tasa depende de la diferencia entre la presión de vapor en la superficie del agua y la del vapor ya presente en el aire circundante. El agua caliente tiene una presión de vapor de saturación mayor, el aire seco genera un déficit de presión de vapor más grande y el aire en movimiento renueva la capa límite húmeda sobre la superficie. Una mayor superficie expuesta aumenta proporcionalmente el área disponible para la evaporación. Esta calculadora estima primero la presión de vapor de saturación con la conocida relación de Magnus: 0.6108 por exp(17.27T dividido entre (T más 237.3)), donde T es la temperatura del agua en grados Celsius y la presión se expresa en kilopascales. Multiplica esa presión por uno menos la humedad relativa en forma decimal para obtener el déficit de presión de vapor. La tasa preliminar es 0.1 por la superficie, por el déficit de presión de vapor y por un factor de viento de uno más 0.5 por la velocidad del viento. En este modelo, un kilogramo de agua equivale aproximadamente a un litro de volumen perdido. El cálculo es deliberadamente una estimación, no una garantía de ingeniería para un lugar concreto. La evaporación real depende de la radiación solar, la temperatura del aire, la presión atmosférica, la química del agua, la turbulencia, la ocupación de la piscina, las cubiertas, la sombra, el calor aportado al agua y la geometría de las estructuras cercanas. Las piscinas interiores también dependen mucho de la ventilación y de si el aire junto al agua ya está saturado. Los lagos naturales pueden almacenar calor y experimentar vientos variables a lo largo de una gran distancia de recorrido, por lo que los estudios de balance hídrico requieren preferentemente datos meteorológicos diarios y modelos hidrológicos calibrados. Usa la temperatura del agua, no la del aire, cuando la conozcas, porque las condiciones de saturación se establecen en la superficie del líquido. La humedad relativa debe estar entre cero y cien por ciento. El viento debe representar las condiciones justo sobre el agua; una estación meteorológica distante puede no reflejar una piscina o un depósito protegidos. La superficie es el área horizontal del agua, no la de las paredes mojadas. Multiplica el resultado horario por veinticuatro para obtener la estimación diaria con condiciones constantes que se muestra aquí. La herramienta sirve para comparar escenarios, estimar necesidades de reposición, explorar cómo las cubiertas reducen la superficie expuesta y comprobar el orden de magnitud de la pérdida. Para dimensionar equipos, instalaciones reguladas, programar riegos o tramitar permisos ambientales, utiliza un método aprobado para la aplicación y el clima local. Las mediciones de varios días representativos permiten calibrar el coeficiente del modelo y mejorar las predicciones de un lugar concreto.

Ejemplos de tasas de evaporación

Los ejemplos muestran cómo el calor, la sequedad y el viento aumentan la pérdida estimada.

CondicionesTasa estimadaContexto
25°C, 50% HR, 2 m/s, 10 m²3.168 kg/hPiscina exterior cálida con brisa moderada.
20°C, 60% HR, 1 m/s, 5 m²0.701 kg/hSuperficie menor, más templada y parcialmente protegida.
30°C, 40% HR, 3 m/s, 20 m²12.729 kg/hCondiciones cálidas, secas y ventosas sobre una superficie mayor.

Cómo estimar la evaporación

  1. Introduce la temperatura superficial del agua en grados Celsius.
  2. Introduce la humedad relativa entre cero y cien por ciento y el viento local en metros por segundo.
  3. Introduce la superficie horizontal de agua expuesta en metros cuadrados.
  4. Selecciona Calcular tasa de evaporación y revisa las estimaciones preliminares por hora y día.

Preguntas frecuentes sobre evaporación

¿Un kilogramo por hora equivale a un litro por hora?

Para el agua corriente, un kilogramo equivale aproximadamente a un litro. El pequeño cambio de densidad con la temperatura suele ser insignificante para esta estimación preliminar.

¿Por qué el viento aumenta la evaporación?

El viento retira la capa límite húmeda que se forma justo sobre el agua. Al sustituirla por aire ambiente más seco, mantiene un mayor gradiente de presión de vapor.

¿Qué ocurre con una humedad relativa del 100 por ciento?

Esta ecuación simplificada da una evaporación neta nula porque el déficit de presión de vapor es cero. Si las temperaturas del aire y del agua difieren, las condiciones reales aún pueden permitir condensación o evaporación.

¿Puedo usar la temperatura del aire en lugar de la del agua?

Es preferible la del agua porque determina la presión de vapor de saturación en la superficie. La del aire solo sirve como aproximación cuando el agua está cerca del equilibrio térmico con él.

¿Sirve para el diseño definitivo de climatización de piscinas?

No. El diseño definitivo debe seguir las normas de ingeniería aplicables e incluir ocupación, ventilación, actividad y aporte de calor. El resultado es más adecuado para comparaciones y estimaciones preliminares.