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Evaporación

La evaporación es un proceso físico que consiste en el paso lento y gradual de un estado líquido hacia un estado gaseoso, tras haber adquirido suficiente energía para vencer a la tensión superficial.

El agua se condensa en gotas visibles después de evaporarse fuera de una taza de té caliente.

A diferencia de la ebullición, la evaporación se puede producir a cualquier temperatura, siendo más rápido cuanto más elevada sea esta. No es necesario que toda la masa alcance el punto de ebullición.

Cuando existe un espacio libre encima de un líquido, una parte de sus moléculas está en forma gaseosa. Al equilibrarse, la cantidad de materia gaseosa se define como la presión de vapor saturante, la cual no depende del volumen, pero varía según la naturaleza del líquido y la temperatura. Si la cantidad de gas es inferior a la presión de vapor saturante, una parte de las moléculas pasan de la fase líquida a la gaseosa: eso es la evaporación. Cuando la presión de vapor iguala a la atmosférica, se produce la ebullición.[1]

En hidrología, la evaporación es una de las variables hidrológicas importantes al momento de establecer el balance hídrico de una determinada cuenca hidrográfica o parte de esta. En este caso, se debe distinguir entre la evaporación desde superficies libres y la evaporación desde el suelo. La evaporación de agua es importante e indispensable en la vida, ya que el vapor de agua, al condensarse se transforma en nubes y vuelve en forma de lluvia, nieve, niebla o rocío.

Vista como una operación unitaria, la evaporación es utilizada para eliminar el vapor formado por ebullición de una solución o suspensión líquida.

Fenómeno físico

El movimiento térmico de una molécula de líquido debe ser suficiente para vencer la tensión superficial y evaporar, esto es, su energía cinética debe exceder el trabajo de cohesión aplicado por la tensión superficial a la superficie del líquido. Por eso, la evaporación acontece más rápidamente a altas temperaturas, a altos caudales entre las fases líquida, vapor y en líquidos con bajas tensiones superficiales (esto es, con presión de vapor más elevadas).

Con solamente una proporción pequeña de moléculas localizada cerca de la superficie y moviéndose en la dirección correcta para escapar del líquido en un cierto instante, la tasa de evaporación es limitada.

La evaporación produce enfriamiento

Además, como las moléculas de mayor energía escapan y las que quedan tienen menor energía cinética media, la temperatura del líquido se reduce. Este fenómeno también es llamado de enfriamiento evaporativo. Ejemplos de dicho fenómeno son la transpiración (sudor), el efecto refrigerador del botijo y el mecanismo de generar frío en un frigorífico, en un aparato de aire acondicionado o en un congelador.

Equilibrio evaporatorio

 
Presión del vapor de agua frente a la temperatura. (760 Torr = 1 atm).

Si la evaporación ocurre en un recipiente cerrado, las moléculas que escapan del líquido se acumulan en forma de vapor arriba del líquido. Muchas de esas moléculas regresan al estado líquido. Cuando el proceso de escape y regreso alcanza un equilibrio, el vapor es llamado saturado y no ocurren cambios adicionales en la presión de vapor o en la temperatura del líquido.

Déficit higrométrico

Los factores que condicionan la tasa de evaporación (generalmente se la expresa en mm/día o mm/mes) son, por un lado, los que caracterizan el estado de la atmósfera en la vecindad de la superficie evaporante y, por el otro, los factores que caracterizan la naturaleza y el estado de la superficie evaporante (agua libre, hielo, suelo desnudo, vegetación).

Como una forma de correlación entre la evaporación y otros factores meteorológicos que influyen en ambos medios (agua y aire), Dalton (1802) propone la siguiente formulación:

 
Dalton (1802)
Símbolo Nombre Unidad
  Tasa de evaporación
  Presión de vapor saturado a la temperatura del agua
  Presión de vapor existente en el aire circundante
  Déficit higrométrico

La presión de vapor ( ), y por ende la evaporación ( ), depende entonces tanto de la temperatura del agua como del aire.[2]

Determinación de la evaporación

La evaporación puede medirse en forma directa desde pequeñas superficies de agua naturales o artificiales (tanques de evaporación) o a través de evaporímetros o lisímetros. Estos últimos poseen una superficie porosa embebida en agua y se ubican en condiciones tales que la medición es condicionada por las características meteorológicas de la atmósfera, tales como grado higrométrico, temperatura, insolación, viento, etc.

Las tasas de evaporación así observadas pueden generalmente ser consideradas como máximas y dan una buena aproximación del poder evaporante de la atmósfera. Aplicando a dichos valores máximos diversos coeficientes de reducción y comparando los resultados corregidos con los suministrados por las fórmulas de evaporación, se deducirán los valores más probables de las tasas de evaporación aplicables a la superficie de interés.

El más utilizado de los evaporímetros es el de tipo Piche. Está constituido por un tubo cilíndrico de vidrio de 25 cm de largo y 1.5 cm de diámetro. El tubo está graduado y cerrado en su parte superior, mientras que su abertura inferior está obturada por una hoja circular de papel filtro normalizado de 30 mm de diámetro y 0.5 mm de espesor, fijada por capilaridad y mantenida por un resorte. Llenado el aparato de agua destilada, ésta se evapora progresivamente a través de la hoja de papel filtro. La disminución del nivel del agua en el tubo permite calcular la tasa de evaporación (en mm por cada 24 h, por ejemplo). El proceso de evaporación está ligado esencialmente al déficit higrométrico del aire; sin embargo, el aparato no tiene tal vez en cuenta suficientemente la influencia de la insolación. Este aparato, en las estaciones hidrometeorológicas se instala bajo abrigo.

Los depósitos o tanques de evaporación utilizados en distintos países son de formas, dimensiones y características diferentes, pues los especialistas no están de acuerdo sobre el mejor tipo a emplear.

Variable hidrológica

La razón entre la ganancia de calor de una superficie de agua por convección y la pérdida de calor debido a la evaporación, independiente de la velocidad del viento es dada por

 
Bowen (1926)
Símbolo Nombre Unidad
  Ganancia de calor de una superficie de agua por convección W / (m2 K)
  Pérdida de calor de una superficie de agua por evaporación W / (m2 K)
  Temperatura del agua K o °C
  Temperatura del aire K o °C
  Presión de vapor saturado en la superficie del agua mmHg
  Presión de vapor del aire mmHg
  Presión barométrica mmHg

La ecuación de Bowen fue modificada por Sartori (1987) que introdujo un parámetro que permite el cálculo de los tres casos de flujo de masa que pueden ocurrir cuando una superficie libre de agua es expuesta al aire, cuyas situaciones no pueden ser calculadas solamente con la ecuación de Bowen. Así, la ecuación de Bowen-Sartori queda:

 
Sartori (1987)
Símbolo Nombre Unidad
  Humedad relativa

Referencias:

  • Sartori, E. "A mathematical model for predicting heat and mass transfer from a free water surface". Proc. ISES Solar World Congress, Germany (1987).
  • Sartori, E. “Solar still versus solar evaporator: a comparative study between their thermal behaviors”. Solar Energy, 56/2 (1996).
  • Sartori, E. "A critical review on equations employed for the calculation of the evaporation rate from a free water surface". Solar Energy, 68/1 (2000).
  • Sartori, E. "Letter to the Editor", Solar Energy Journal, 73/6, 2003.
  • Bureau of Plant Industry (BPI); Colorado Sunken Pan; 20 Tank; M.O. Tank (Symons Tank).

Evaporación desde superficies líquidas

Siendo que las condiciones de contorno creadas tienen una influencia significativa, los resultados varían según qué evaporímetro se ha utilizado para la determinación.

Si se tiene en cuenta que los valores de evaporación medidos en el sitio de interés, para tener validez desde el punto de vista estadístico deben tener una duración de por lo menos 15 años, se comprende la dificultad. Esto ha impulsado a numerosos investigadores a analizar fórmulas empíricas, que permitan rápidamente llegar a un resultado lo más aproximado posible.

Fórmulas empíricas para determinar la evaporación desde un lago o una laguna

Una de las expresiones más simples ha sido propuesta por Visentini, y se aplica para cálculos aproximados en superficies líquidas situadas en cotas bajas, donde se puede considerar que la presión atmosférica es de aproximadamente 760 mm de columna de mercurio. Las fórmulas empíricas propuestas por Visentini son:

Fórmula Para lagos o embalses
msnm
E = 75 t < 200
E = 90 t 200 - 500
E = 90 t + 300 > 500
Símbolo Nombre Unidad
E Evaporación anual mm
t Temperatura media anual °C

Nótese que para una temperatura media de 10 °C, la evaporación será entre 750 mm y 1200 mm por año, es decir de aproximadamente 2 a 3 mm por día.

Considerando que en la evaporación juegan roles importantes, entre otros, la temperatura del agua, la temperatura del aire, el viento, la insolación, etc., otros investigadores han propuesto fórmulas empíricas más complejas y que, por lo tanto, son más difíciles de usar.

Importancia de la variable hidrológica

El agua se evapora en la superficie oceánica, sobre la superficie terrestre y también por los organismos, en el fenómeno de la transpiración en plantas y sudoración en animales. Los seres vivos, especialmente las plantas, contribuyen con un 10 % al agua que se incorpora a la atmósfera.

El agua en forma de vapor sube y se condensa formando las nubes, constituidas por agua en pequeñas gotas. Estas se enfrían acelerándose la condensación y uniéndose a otras gotitas de agua para formar gotas mayores que terminan por precipitarse a la superficie terrestre en razón a su mayor peso. La precipitación puede ser sólida (nieve o granizo) o líquida (lluvia). El vapor de agua también puede condensarse en forma de niebla o rocío.

Una parte del agua que llega a la superficie terrestre será aprovechada por los seres vivos. Tarde o temprano, toda esta agua volverá nuevamente a la atmósfera, debido principalmente a la evaporación.

Evaporación (Mecanismo externo de pérdida de calor del cuerpo humano)

Mediante la evaporación del sudor se pierde el 22 % del calor corporal, ya que el agua tiene un elevado calor específico, y para evaporarse necesita absorber calor, y lo toma del cuerpo, el cual se enfría. Una corriente de aire que reemplace el aire húmedo por el aire seco, aumenta la evaporación.

Para que se evapore 1 g de sudor de la superficie de la piel se requieren aproximadamente 0,58 kcal las cuales se obtienen del tejido cutáneo, con lo que la piel se enfría y consecuentemente el organismo.

La evaporación de agua en el organismo se produce por los siguientes mecanismos:

Evaporación insensible o perspiración: se realiza en todo momento y a través de los poros de la piel, siempre que la humedad del aire sea inferior al 100 %. También se pierde agua a través de las vías respiratorias.

Evaporación superficial: formación del sudor por parte de las glándulas sudoríparas, que están distribuidas por todo el cuerpo, pero especialmente en la frente, palmas de manos, pies, axilas y pubis.

Usos industriales y en el laboratorio de química

Vista como una operación unitaria, la evaporación es utilizada para eliminar el vapor formado por ebullición de una solución o suspensión líquida para así obtener una solución concentrada. Se puede hacer por calentamiento o a presión reducida.[3]​ En la gran mayoría de los casos, la evaporación vista como operación unitaria se refiere a la eliminación de agua de una solución acuosa.[4]

La evaporación en vacío es usada en la industria alimentaria para la conservación de alimentos, y en otras industrias, para el recubrimiento de diversos materiales.

Véase también

Referencias

  1. Operaciones Básicas: Evaporación, fundamento de la técnica, Universidad de Barcelona.
  2. UNIDAD 3: Evaporación y Evapotranspiración. UNICEN - Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires Pág. 2.
  3. Operaciones básicas en el Laboratorio de química: Evaporación, Universidad de Barcelona.
  4. Operaciones básicas: Evaporación, OpenCourseWare, Universidad de Sevilla.


  •   Datos: Q132814
  •   Multimedia: Evaporation

evaporación, evaporación, proceso, físico, consiste, paso, lento, gradual, estado, líquido, hacia, estado, gaseoso, tras, haber, adquirido, suficiente, energía, para, vencer, tensión, superficial, agua, condensa, gotas, visibles, después, evaporarse, fuera, ta. La evaporacion es un proceso fisico que consiste en el paso lento y gradual de un estado liquido hacia un estado gaseoso tras haber adquirido suficiente energia para vencer a la tension superficial El agua se condensa en gotas visibles despues de evaporarse fuera de una taza de te caliente A diferencia de la ebullicion la evaporacion se puede producir a cualquier temperatura siendo mas rapido cuanto mas elevada sea esta No es necesario que toda la masa alcance el punto de ebullicion Cuando existe un espacio libre encima de un liquido una parte de sus moleculas esta en forma gaseosa Al equilibrarse la cantidad de materia gaseosa se define como la presion de vapor saturante la cual no depende del volumen pero varia segun la naturaleza del liquido y la temperatura Si la cantidad de gas es inferior a la presion de vapor saturante una parte de las moleculas pasan de la fase liquida a la gaseosa eso es la evaporacion Cuando la presion de vapor iguala a la atmosferica se produce la ebullicion 1 En hidrologia la evaporacion es una de las variables hidrologicas importantes al momento de establecer el balance hidrico de una determinada cuenca hidrografica o parte de esta En este caso se debe distinguir entre la evaporacion desde superficies libres y la evaporacion desde el suelo La evaporacion de agua es importante e indispensable en la vida ya que el vapor de agua al condensarse se transforma en nubes y vuelve en forma de lluvia nieve niebla o rocio Vista como una operacion unitaria la evaporacion es utilizada para eliminar el vapor formado por ebullicion de una solucion o suspension liquida Indice 1 Fenomeno fisico 1 1 La evaporacion produce enfriamiento 1 2 Equilibrio evaporatorio 1 3 Deficit higrometrico 2 Determinacion de la evaporacion 3 Variable hidrologica 3 1 Evaporacion desde superficies liquidas 3 1 1 Formulas empiricas para determinar la evaporacion desde un lago o una laguna 3 2 Importancia de la variable hidrologica 4 Evaporacion Mecanismo externo de perdida de calor del cuerpo humano 5 Usos industriales y en el laboratorio de quimica 6 Vease tambien 7 ReferenciasFenomeno fisico EditarEl movimiento termico de una molecula de liquido debe ser suficiente para vencer la tension superficial y evaporar esto es su energia cinetica debe exceder el trabajo de cohesion aplicado por la tension superficial a la superficie del liquido Por eso la evaporacion acontece mas rapidamente a altas temperaturas a altos caudales entre las fases liquida vapor y en liquidos con bajas tensiones superficiales esto es con presion de vapor mas elevadas Con solamente una proporcion pequena de moleculas localizada cerca de la superficie y moviendose en la direccion correcta para escapar del liquido en un cierto instante la tasa de evaporacion es limitada La evaporacion produce enfriamiento Editar Ademas como las moleculas de mayor energia escapan y las que quedan tienen menor energia cinetica media la temperatura del liquido se reduce Este fenomeno tambien es llamado de enfriamiento evaporativo Ejemplos de dicho fenomeno son la transpiracion sudor el efecto refrigerador del botijo y el mecanismo de generar frio en un frigorifico en un aparato de aire acondicionado o en un congelador Equilibrio evaporatorio Editar Presion del vapor de agua frente a la temperatura 760 Torr 1 atm Si la evaporacion ocurre en un recipiente cerrado las moleculas que escapan del liquido se acumulan en forma de vapor arriba del liquido Muchas de esas moleculas regresan al estado liquido Cuando el proceso de escape y regreso alcanza un equilibrio el vapor es llamado saturado y no ocurren cambios adicionales en la presion de vapor o en la temperatura del liquido Deficit higrometrico Editar Los factores que condicionan la tasa de evaporacion generalmente se la expresa en mm dia o mm mes son por un lado los que caracterizan el estado de la atmosfera en la vecindad de la superficie evaporante y por el otro los factores que caracterizan la naturaleza y el estado de la superficie evaporante agua libre hielo suelo desnudo vegetacion Como una forma de correlacion entre la evaporacion y otros factores meteorologicos que influyen en ambos medios agua y aire Dalton 1802 propone la siguiente formulacion E K p s p v displaystyle E K left p s p v right Dalton 1802 Simbolo Nombre UnidadE displaystyle E Tasa de evaporacionp s displaystyle p s Presion de vapor saturado a la temperatura del aguap v displaystyle p v Presion de vapor existente en el aire circundante p s p v displaystyle p s p v Deficit higrometricoLa presion de vapor p v displaystyle p v y por ende la evaporacion E displaystyle E depende entonces tanto de la temperatura del agua como del aire 2 Determinacion de la evaporacion EditarLa evaporacion puede medirse en forma directa desde pequenas superficies de agua naturales o artificiales tanques de evaporacion o a traves de evaporimetros o lisimetros Estos ultimos poseen una superficie porosa embebida en agua y se ubican en condiciones tales que la medicion es condicionada por las caracteristicas meteorologicas de la atmosfera tales como grado higrometrico temperatura insolacion viento etc Las tasas de evaporacion asi observadas pueden generalmente ser consideradas como maximas y dan una buena aproximacion del poder evaporante de la atmosfera Aplicando a dichos valores maximos diversos coeficientes de reduccion y comparando los resultados corregidos con los suministrados por las formulas de evaporacion se deduciran los valores mas probables de las tasas de evaporacion aplicables a la superficie de interes El mas utilizado de los evaporimetros es el de tipo Piche Esta constituido por un tubo cilindrico de vidrio de 25 cm de largo y 1 5 cm de diametro El tubo esta graduado y cerrado en su parte superior mientras que su abertura inferior esta obturada por una hoja circular de papel filtro normalizado de 30 mm de diametro y 0 5 mm de espesor fijada por capilaridad y mantenida por un resorte Llenado el aparato de agua destilada esta se evapora progresivamente a traves de la hoja de papel filtro La disminucion del nivel del agua en el tubo permite calcular la tasa de evaporacion en mm por cada 24 h por ejemplo El proceso de evaporacion esta ligado esencialmente al deficit higrometrico del aire sin embargo el aparato no tiene tal vez en cuenta suficientemente la influencia de la insolacion Este aparato en las estaciones hidrometeorologicas se instala bajo abrigo Los depositos o tanques de evaporacion utilizados en distintos paises son de formas dimensiones y caracteristicas diferentes pues los especialistas no estan de acuerdo sobre el mejor tipo a emplear Variable hidrologica EditarLa razon entre la ganancia de calor de una superficie de agua por conveccion y la perdida de calor debido a la evaporacion independiente de la velocidad del viento es dada por Q c p a Q e 0 46 T p T a p w p p a p 760 displaystyle frac Q c pa Q e frac 0 46 T p T a p wp p a Bigl frac p 760 Bigr Bowen 1926 Simbolo Nombre UnidadQ c p a displaystyle Q c pa Ganancia de calor de una superficie de agua por conveccion W m2 K Q e displaystyle Q e Perdida de calor de una superficie de agua por evaporacion W m2 K T p displaystyle T p Temperatura del agua K o CT a displaystyle T a Temperatura del aire K o Cp w p displaystyle p wp Presion de vapor saturado en la superficie del agua mmHgp a displaystyle p a Presion de vapor del aire mmHgp displaystyle p Presion barometrica mmHgLa ecuacion de Bowen fue modificada por Sartori 1987 que introdujo un parametro que permite el calculo de los tres casos de flujo de masa que pueden ocurrir cuando una superficie libre de agua es expuesta al aire cuyas situaciones no pueden ser calculadas solamente con la ecuacion de Bowen Asi la ecuacion de Bowen Sartori queda Q c p a Q e 0 46 T p T a p w p r h p a p 760 displaystyle frac Q c pa Q e 0 46 T p T a over p wp rh p a Bigl frac p 760 Bigr Sartori 1987 Simbolo Nombre Unidadr h displaystyle rh Humedad relativaReferencias Sartori E A mathematical model for predicting heat and mass transfer from a free water surface Proc ISES Solar World Congress Germany 1987 Sartori E Solar still versus solar evaporator a comparative study between their thermal behaviors Solar Energy 56 2 1996 Sartori E A critical review on equations employed for the calculation of the evaporation rate from a free water surface Solar Energy 68 1 2000 Sartori E Letter to the Editor Solar Energy Journal 73 6 2003 Bureau of Plant Industry BPI Colorado Sunken Pan 20 m Tank M O Tank Symons Tank Evaporacion desde superficies liquidas Editar Siendo que las condiciones de contorno creadas tienen una influencia significativa los resultados varian segun que evaporimetro se ha utilizado para la determinacion Si se tiene en cuenta que los valores de evaporacion medidos en el sitio de interes para tener validez desde el punto de vista estadistico deben tener una duracion de por lo menos 15 anos se comprende la dificultad Esto ha impulsado a numerosos investigadores a analizar formulas empiricas que permitan rapidamente llegar a un resultado lo mas aproximado posible Formulas empiricas para determinar la evaporacion desde un lago o una laguna Editar Una de las expresiones mas simples ha sido propuesta por Visentini y se aplica para calculos aproximados en superficies liquidas situadas en cotas bajas donde se puede considerar que la presion atmosferica es de aproximadamente 760 mm de columna de mercurio Las formulas empiricas propuestas por Visentini son Formula Para lagos o embalsesmsnmE 75 t lt 200E 90 t 200 500E 90 t 300 gt 500Simbolo Nombre UnidadE Evaporacion anual mmt Temperatura media anual CNotese que para una temperatura media de 10 C la evaporacion sera entre 750 mm y 1200 mm por ano es decir de aproximadamente 2 a 3 mm por dia Considerando que en la evaporacion juegan roles importantes entre otros la temperatura del agua la temperatura del aire el viento la insolacion etc otros investigadores han propuesto formulas empiricas mas complejas y que por lo tanto son mas dificiles de usar Importancia de la variable hidrologica Editar Articulo principal Ciclo hidrologico El agua se evapora en la superficie oceanica sobre la superficie terrestre y tambien por los organismos en el fenomeno de la transpiracion en plantas y sudoracion en animales Los seres vivos especialmente las plantas contribuyen con un 10 al agua que se incorpora a la atmosfera El agua en forma de vapor sube y se condensa formando las nubes constituidas por agua en pequenas gotas Estas se enfrian acelerandose la condensacion y uniendose a otras gotitas de agua para formar gotas mayores que terminan por precipitarse a la superficie terrestre en razon a su mayor peso La precipitacion puede ser solida nieve o granizo o liquida lluvia El vapor de agua tambien puede condensarse en forma de niebla o rocio Una parte del agua que llega a la superficie terrestre sera aprovechada por los seres vivos Tarde o temprano toda esta agua volvera nuevamente a la atmosfera debido principalmente a la evaporacion Evaporacion Mecanismo externo de perdida de calor del cuerpo humano EditarMediante la evaporacion del sudor se pierde el 22 del calor corporal ya que el agua tiene un elevado calor especifico y para evaporarse necesita absorber calor y lo toma del cuerpo el cual se enfria Una corriente de aire que reemplace el aire humedo por el aire seco aumenta la evaporacion Para que se evapore 1 g de sudor de la superficie de la piel se requieren aproximadamente 0 58 kcal las cuales se obtienen del tejido cutaneo con lo que la piel se enfria y consecuentemente el organismo La evaporacion de agua en el organismo se produce por los siguientes mecanismos Evaporacion insensible o perspiracion se realiza en todo momento y a traves de los poros de la piel siempre que la humedad del aire sea inferior al 100 Tambien se pierde agua a traves de las vias respiratorias Evaporacion superficial formacion del sudor por parte de las glandulas sudoriparas que estan distribuidas por todo el cuerpo pero especialmente en la frente palmas de manos pies axilas y pubis Usos industriales y en el laboratorio de quimica EditarVista como una operacion unitaria la evaporacion es utilizada para eliminar el vapor formado por ebullicion de una solucion o suspension liquida para asi obtener una solucion concentrada Se puede hacer por calentamiento o a presion reducida 3 En la gran mayoria de los casos la evaporacion vista como operacion unitaria se refiere a la eliminacion de agua de una solucion acuosa 4 La evaporacion en vacio es usada en la industria alimentaria para la conservacion de alimentos y en otras industrias para el recubrimiento de diversos materiales Vease tambien EditarVaporizacion Evapotranspiracion Destilacion flash Estado de agregacion de la materiaReferencias Editar Operaciones Basicas Evaporacion fundamento de la tecnica Universidad de Barcelona UNIDAD 3 Evaporacion y Evapotranspiracion UNICEN Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 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