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Punto de rocío

El punto de rocío o temperatura de rocío es la temperatura más alta a la que empieza a condensarse el vapor de agua contenido en el aire, produciendo rocío, neblina, cualquier tipo de nube o, en caso de que la temperatura sea lo suficientemente baja, escarcha.

Imágenes del fenómeno.

Para una masa dada de aire, que contiene una cantidad dada de vapor de agua (humedad absoluta), se dice que la humedad relativa es la proporción de vapor contenida en relación con la necesaria para llegar al punto de saturación, es decir, al punto de rocío, y se expresa en porcentaje. Así cuando el aire se satura (humedad relativa igual al 100 %) se llega al punto de rocío. La saturación se produce por un aumento de humedad absoluta con la misma temperatura, o por un descenso de temperatura con la misma humedad absoluta.

Para que haya un rocío la temperatura debe estar en 0 °C o más por ejemplo (3 °C o 5 °C)

Tabla que relaciona la temperatura, la humedad relativa y el punto de rocío.

Humedad

Si todos los demás factores que influyen en la humedad permanecen constantes, a nivel del suelo la humedad relativa aumenta a medida que baja la temperatura; esto se debe a que se necesita menos vapor para saturar el aire. En condiciones normales, la temperatura del punto de rocío no será mayor que la temperatura del aire, ya que la humedad relativa normalmente[1]​ no supera el 100%.[2]

En términos técnicos, el punto de rocío es la temperatura a la que el vapor de agua de una muestra de aire a presión barométrica constante se condensa en agua líquida a la misma velocidad a la que se evapora.[3]​ A temperaturas inferiores al punto de rocío, la velocidad de condensación será mayor que la de evaporación, formando más agua líquida. El agua condensada se llama rocío cuando se forma sobre una superficie sólida, o escarcha si se congela. En el aire, el agua condensada se denomina niebla o nube, según la altitud a la que se forme. Si la temperatura es inferior al punto de rocío y no se forma rocío o niebla, el vapor se denomina sobresaturado. Esto puede ocurrir si no hay suficientes partículas en el aire que actúen como núcleos de condensación.[1]

Una humedad relativa alta implica que el punto de rocío está cerca de la temperatura actual del aire. Una humedad relativa del 100% indica que el punto de rocío es igual a la temperatura actual y que el aire está saturado al máximo de agua. Cuando el contenido de humedad se mantiene constante y la temperatura aumenta, la humedad relativa disminuye, pero el punto de rocío se mantiene constante.[4]

Los pilotos de aviación general utilizan los datos del punto de rocío para calcular la probabilidad de congelación del carburador y niebla, y para estimar la altura de la base de nubles cumuliformes.

 
Este gráfico muestra el porcentaje máximo, en masa, de vapor de agua que puede contener el aire a presión a nivel del mar en un rango de temperaturas. Para una presión ambiental más baja, hay que trazar una curva por encima de la curva actual. Para una presión ambiental más alta, hay que trazar una curva por debajo de la curva actual.

El aumento de la presión barométrica aumenta el punto de rocío.[5]​ Esto significa que, si la presión aumenta, la masa de vapor de agua por unidad de volumen de aire debe reducirse para mantener el mismo punto de rocío. Por ejemplo, consideremos la ciudad de Nueva York (10,1 m elevación) y Denver (1609,3 m elevación[6]​). Dado que Denver se encuentra a mayor altura que Nueva York, tenderá a tener una presión barométrica más baja. Esto significa que si el punto de rocío y la temperatura en ambas ciudades son iguales, la cantidad de vapor de agua en el aire será mayor en Denver.

Cálculo del punto de rocío

 
Gráfica de la dependencia del punto de rocío según la temperatura del aire para diversos niveles de humedad relativa.

Una aproximación utilizada para calcular el punto de rocío, Tdp, cuando se conoce la temperatura del aire ("bulbo seco"), T (en grados centígrados) y la humedad relativa (en por ciento), RH, es la fórmula de Magnus:

 
La formulación más completa y el origen de esta aproximación utiliza la presión de vapor del agua saturada (expresada en milibares, también denominados hectopascales) a T, Ps(T),y la presión de vapor actual (también en milibares), Pa(T), que se puede obtener con RH o se puede aproximar con la presión barométrica (en milibares), BPmbar, y la temperatura de "bulbo húmedo", Tw (a menos que se indique lo contrario todas las temperaturas se expresan en grados centígrados):
 

para mayor precisión, Ps(T) (y por lo tanto γ(T, RH)) pueden ser mejoradas, utilizando parte de la modificación de Bögel, también denominada la ecuación de Arden Buck, la cual introduce una cuarta constante d:

 
donde
  • a = 6.1121 mbar, b = 18.678, c = 257.14 °C, d = 234.5 °C.

Existen varios conjuntos de constantes en uso. Los utilizados por la NOAA son[7]​ tomados de un trabajo de 1980 de David Bolton en el Monthly Weather Review:[8]

  • a = 6.112 mbar, b = 17.67, c = 243.5 °C.

Estos valores proveen un error máximo de 0.1%, para T en el rango −30 °C ≤ T ≤ 35 °C y humedad relativa 1% < RH < 100%. También existe un conjunto de constantes de Sonntag1990,[9]

  • a = 6.112 mbar, b = 17.62, c = 243.12 °C; for −45 °C ≤ T ≤ 60 °C (error ±0.35 °C).

Otro conjunto común de valores proviene de lasPsychrometry and Psychrometric Charts publicadas en 1974, presentadas en Paroscientific,[10]

  • a = 6.105 mbar, b = 17.27, c = 237.7 °C; for 0 °C ≤ T ≤ 60 °C (error ±0.4 °C).

También en el Journal of Applied Meteorology and Climatology,[11]​ Arden Buck presenta varios conjuntos de valoración diferentes, con distintos errores máximos para diferentes rangos de temperatura. Dos conjuntos concretos proporcionan un rango de −40 °C a +50 °C entre los dos, con un error máximo aún menor dentro del rango indicado que todos los conjuntos anteriores:

  • a = 6.1121 mbar, b = 17.368, c = 238.88 °C; for 0 °C ≤ T ≤ 50 °C (error ≤ 0.05%).
  • a = 6.1121 mbar, b = 17.966, c = 247.15 °C; for −40 °C ≤ T ≤ 0 °C (error ≤ 0.06%).

Aproximación simple

También existe una aproximación muy sencilla que permite la conversión entre el punto de rocío, la temperatura y la humedad relativa. Esta aproximación tiene una precisión de aproximadamente ±1 °C siempre que la humedad relativa sea superior al 50%:

 

Ello se puede expresar simplemente como :

Por cada diferencia de 1 °C en las temperaturas del punto de rocío y bulbo seco, la humedad relativa disminuye 5%, comenzando con una RH = 100% cuando la temperatura de rocío es igual a la temperatura de bulbo húmedo.

La derivación de esta aproximación, una discusión sobre su exactitud, comparaciones con otras aproximaciones, y más información sobre la historia y las aplicaciones del punto de rocío, pueden encontrarse en un artículo publicado en el Bulletin of the American Meteorological Society.[12]

Ejemplo

Haciendo un ejemplo aplicativo:

 
Símbolo Nombre Unidad
  Punto de rocío
  Temperatura °C
  Humedad relativa %

Sin embargo la fórmula ampliamente utilizada es :

 
Símbolo Nombre Unidad
  Punto de rocío
  Temperatura °C
  Humedad relativa %

Esta última fórmula, aunque es ampliamente usada, no siempre genera el resultado correcto.

La temperatura del punto de rocío también depende de la presión de la masa de aire, hecho que no se tiene en cuenta en las fórmulas anteriores.[13]

Punto de rocío en el aire comprimido[14]

En el aire existen múltiples gases, principalmente oxígeno, nitrógeno y vapor de agua. Este último, a diferencia de los otros dos, no es estable. La ley de las presiones parciales de Dalton nos permite analizar su comportamiento: “En una mezcla de gases, la presión total de la mezcla es la suma de las presiones parciales de los gases que la componen.”

 

La cantidad máxima de vapor de agua que puede contener el aire está determinada también por la temperatura. Se denomina punto de rocío a la temperatura en la que comienza a condensarse el agua. Esta condensación del agua es un problema importante en las instalaciones de aire comprimido.

Para evitar la condensación de agua existen equipos que secan el aire, reduciendo los niveles de vapor de agua para que no perjudiquen a la instalación o el proceso. Se utiliza la temperatura de punto de rocío para medir el grado de sequedad del aire comprimido.


Conceptos importantes:

  • Punto de rocío atmosférico: la temperatura a la que el vapor de agua comienza a condensarse en la naturaleza (a la presión atmosférica).
  • Punto de rocío a presión: la temperatura a la que el vapor de agua comienza a condensarse con una presión superior a la atmosférica (temperatura de condensación que afecta en una instalación de aire comprimido).

Relación con el confort humano

Cuando la temperatura del aire es alta, el cuerpo humano utiliza la evaporación de la transpiración para refrescarse, y el efecto de enfriamiento está directamente relacionado con la rapidez con que se evapora la transpiración. La velocidad de evaporación de la transpiración depende de la cantidad de humedad que haya en el aire y de la cantidad de humedad que el aire pueda retener. Si el aire ya está saturado de humedad (húmedo), la transpiración no se evaporará. La termorregulación del cuerpo producirá transpiración en un esfuerzo por mantener el cuerpo a su temperatura normal, incluso cuando la tasa de producción de sudor supere la tasa de evaporación, por lo que uno puede recubrirse de sudor en días húmedos incluso sin generar calor corporal adicional (como por ejemplo haciendo ejercicio).

A medida que el aire que rodea al cuerpo se calienta por el calor corporal, se elevará y será sustituido por otro aire. Si el aire se aleja del cuerpo con una brisa natural o un ventilador, el sudor se evaporará más rápidamente, haciendo que la transpiración sea más eficaz para enfriar el cuerpo. Cuanto mayor sea la transpiración no evaporada, mayor será la incomodidad.

Un termómetro de bulbo húmedo también utiliza el enfriamiento por evaporación, por lo que proporciona una buena medida para utilizar en la evaluación del nivel de confort.

También existe incomodidad cuando el punto de rocío es muy bajo (por debajo de unos 23,0 °F). El aire más seco puede hacer que la piel se agriete y se irrite más fácilmente. También secará las vías respiratorias. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de EE.UU. recomienda que el aire interior se mantenga a 20-24,5 grados Celsius (68-76 °F) con una humedad relativa del 20-60%,[15]​ equivalente a un punto de rocío de aproximadamente 4.0 a 16.5 °C (según el cálculo de la regla simple que se indica a continuación).

Los puntos de rocío más bajos, inferiores a 10 grados Celsius (50,0 °F), se correlacionan con temperaturas ambientales más bajas y hacen que el cuerpo requiera menos refrigeración. Un punto de rocío más bajo puede ir acompañado de una temperatura alta sólo cuando la humedad relativa es extremadamente baja, lo que permite un enfriamiento relativamente eficaz.

Las personas que habitan en climas tropicales y subtropicales se aclimatan un poco a puntos de rocío más altos. Así, un residente de Singapur o Miami, por ejemplo, podría tener un umbral de incomodidad más alto que un residente de un clima templado como Londres o Chicago. Las personas acostumbradas a los climas templados suelen empezar a sentirse incómodas cuando el punto de rocío supera los 15 °C, mientras que otras pueden encontrar cómodos los puntos de rocío de hasta 18 °C. La mayoría de los habitantes de zonas templadas considerarán que los puntos de rocío superiores a 21 °C son opresivos y tropicales, mientras que los habitantes de zonas cálidas y húmedas pueden no encontrarlo incómodo. El confort térmico no sólo depende de factores ambientales físicos, sino también de factores psicológicos.[16]

Enlaces

  • .
  • Cálculo en línea de Punto de rocío.
  • Punto de rocío en el aire comprimido.

Referencias

  1. Skilling, Tom (20 de julio de 2011). «Pregunta a Tom por qué: ¿Es posible que la humedad relativa supere el 100 por ciento?». Chicago Tribune. Consultado el 24 de enero de 2018. 
  2. «Temperatura del punto de rocío observada». Departamento de Ciencias Atmosféricas (DAS) de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Consultado el 15 de febrero de 2018. 
  3. Diccionario Merriam-Webster - punto de rocío
  4. Horstmeyer, Steve (15 de agosto de 2006). «Humedad relativa....¿Respecto a qué? La temperatura del punto de rocío... un enfoque mejor». Steve Horstmeyer. Consultado el 20 de agosto de 2009. 
  5. «Punto de rocío en el aire comprimido - Preguntas frecuentes». Vaisala. Consultado el 15 de febrero de 2018. 
  6. . La ciudad y el condado de Denver. Archivado desde el original el 3 de febrero de 2007. Consultado el 19 de marzo de 2007. 
  7. Relative Humidity and Dewpoint Temperature from Temperature and Wet-Bulb Temperature
  8. Bolton, David (July 1980). . Monthly Weather Review 108 (7): 1046-1053. Bibcode:1980MWRv..108.1046B. doi:10.1175/1520-0493(1980)108<1046:TCOEPT>2.0.CO;2. Archivado desde el original el 15 de septiembre de 2012. Consultado el 4 de julio de 2012. 
  9. SHTxx Application Note Dew-point Calculation
  10. «MET4 and MET4A Calculation of Dew Point». Archivado desde el original el 26 de mayo de 2012. Consultado el 7 de octubre de 2014. 
  11. Buck, Arden L. (December 1981). . Journal of Applied Meteorology 20 (12): 1527-1532. Bibcode:1981JApMe..20.1527B. doi:10.1175/1520-0450(1981)020<1527:NEFCVP>2.0.CO;2. Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016. Consultado el 15 de enero de 2016. 
  12. Lawrence, Mark G. (February 2005). «The Relationship between Relative Humidity and the Dewpoint Temperature in Moist Air: A Simple Conversion and Applications». Bulletin of the American Meteorological Society 86 (2): 225-233. Bibcode:2005BAMS...86..225L. doi:10.1175/BAMS-86-2-225. 
  13. Cálculo de la Temperatura de Punto de Rocío a Diferentes Valores de Presión
  14. Punto de rocío en el aire comprimido mundocompresor.com
  15. «24/02/2003 - Reiteración de la política existente de la OSHA sobre la calidad del aire interior: Temperatura/Humedad de la Oficina y Humo Ambiental del Tabaco. | Occupational Safety and Health Administration». www.osha.gov. Consultado el 20 de enero de 2020. 
  16. Lin, Tzu-Ping (10 de febrero de 2009). «Percepción térmica, adaptación y asistencia en una plaza pública en regiones cálidas y húmedas». Building and Environment 44 (10): 2017-2026. doi:10.1016/j.buildenv.2009.02.004. Consultado el 23 de enero de 2018. 
  •   Datos: Q178828

punto, rocío, punto, rocío, temperatura, rocío, temperatura, más, alta, empieza, condensarse, vapor, agua, contenido, aire, produciendo, rocío, neblina, cualquier, tipo, nube, caso, temperatura, suficientemente, baja, escarcha, imágenes, fenómeno, para, masa, . El punto de rocio o temperatura de rocio es la temperatura mas alta a la que empieza a condensarse el vapor de agua contenido en el aire produciendo rocio neblina cualquier tipo de nube o en caso de que la temperatura sea lo suficientemente baja escarcha Imagenes del fenomeno Para una masa dada de aire que contiene una cantidad dada de vapor de agua humedad absoluta se dice que la humedad relativa es la proporcion de vapor contenida en relacion con la necesaria para llegar al punto de saturacion es decir al punto de rocio y se expresa en porcentaje Asi cuando el aire se satura humedad relativa igual al 100 se llega al punto de rocio La saturacion se produce por un aumento de humedad absoluta con la misma temperatura o por un descenso de temperatura con la misma humedad absoluta Para que haya un rocio la temperatura debe estar en 0 C o mas por ejemplo 3 C o 5 C Tabla que relaciona la temperatura la humedad relativa y el punto de rocio Indice 1 Humedad 2 Calculo del punto de rocio 2 1 Aproximacion simple 3 Ejemplo 4 Punto de rocio en el aire comprimido 14 5 Relacion con el confort humano 6 Enlaces 7 ReferenciasHumedad EditarSi todos los demas factores que influyen en la humedad permanecen constantes a nivel del suelo la humedad relativa aumenta a medida que baja la temperatura esto se debe a que se necesita menos vapor para saturar el aire En condiciones normales la temperatura del punto de rocio no sera mayor que la temperatura del aire ya que la humedad relativa normalmente 1 no supera el 100 2 En terminos tecnicos el punto de rocio es la temperatura a la que el vapor de agua de una muestra de aire a presion barometrica constante se condensa en agua liquida a la misma velocidad a la que se evapora 3 A temperaturas inferiores al punto de rocio la velocidad de condensacion sera mayor que la de evaporacion formando mas agua liquida El agua condensada se llama rocio cuando se forma sobre una superficie solida o escarcha si se congela En el aire el agua condensada se denomina niebla o nube segun la altitud a la que se forme Si la temperatura es inferior al punto de rocio y no se forma rocio o niebla el vapor se denomina sobresaturado Esto puede ocurrir si no hay suficientes particulas en el aire que actuen como nucleos de condensacion 1 Una humedad relativa alta implica que el punto de rocio esta cerca de la temperatura actual del aire Una humedad relativa del 100 indica que el punto de rocio es igual a la temperatura actual y que el aire esta saturado al maximo de agua Cuando el contenido de humedad se mantiene constante y la temperatura aumenta la humedad relativa disminuye pero el punto de rocio se mantiene constante 4 Los pilotos de aviacion general utilizan los datos del punto de rocio para calcular la probabilidad de congelacion del carburador y niebla y para estimar la altura de la base de nubles cumuliformes Este grafico muestra el porcentaje maximo en masa de vapor de agua que puede contener el aire a presion a nivel del mar en un rango de temperaturas Para una presion ambiental mas baja hay que trazar una curva por encima de la curva actual Para una presion ambiental mas alta hay que trazar una curva por debajo de la curva actual El aumento de la presion barometrica aumenta el punto de rocio 5 Esto significa que si la presion aumenta la masa de vapor de agua por unidad de volumen de aire debe reducirse para mantener el mismo punto de rocio Por ejemplo consideremos la ciudad de Nueva York 10 1 m elevacion y Denver 1609 3 m elevacion 6 Dado que Denver se encuentra a mayor altura que Nueva York tendera a tener una presion barometrica mas baja Esto significa que si el punto de rocio y la temperatura en ambas ciudades son iguales la cantidad de vapor de agua en el aire sera mayor en Denver Calculo del punto de rocio Editar Grafica de la dependencia del punto de rocio segun la temperatura del aire para diversos niveles de humedad relativa Una aproximacion utilizada para calcular el punto de rocio Tdp cuando se conoce la temperatura del aire bulbo seco T en grados centigrados y la humedad relativa en por ciento RH es la formula de Magnus g T R H ln R H 100 b T c T T d p c g T R H b g T R H displaystyle begin aligned gamma T mathrm RH amp ln left frac mathrm RH 100 right frac bT c T 8pt T mathrm dp amp frac c gamma T mathrm RH b gamma T mathrm RH end aligned La formulacion mas completa y el origen de esta aproximacion utiliza la presion de vapor del agua saturada expresada en milibares tambien denominados hectopascales a T Ps T y la presion de vapor actual tambien en milibares Pa T que se puede obtener con RH o se puede aproximar con la presion barometrica en milibares BPmbar y la temperatura de bulbo humedo Tw a menos que se indique lo contrario todas las temperaturas se expresan en grados centigrados P s T 100 R H P a T a e b T c T P a T R H 100 P s T a e g T R H P s T w B P m b a r 0 00066 1 0 00115 T w T T w T d p c ln P a T a b ln P a T a displaystyle begin aligned P mathrm s T amp frac 100 mathrm RH P mathrm a T ae frac bT c T 8pt P mathrm a T amp frac mathrm RH 100 P mathrm s T ae gamma T mathrm RH amp approx P mathrm s T mathrm w BP mathrm mbar 0 00066 left 1 0 00115T mathrm w right left T T mathrm w right 8pt T mathrm dp amp frac c ln frac P mathrm a T a b ln frac P mathrm a T a end aligned para mayor precision Ps T y por lo tanto g T RH pueden ser mejoradas utilizando parte de la modificacion de Bogel tambien denominada la ecuacion de Arden Buck la cual introduce una cuarta constante d P s m T a e b T d T c T g m T R H ln R H 100 e b T d T c T T d p c ln P a T a b ln P a T a c ln R H 100 P s m T a b ln R H 100 P s m T a c g m T R H b g m T R H displaystyle begin aligned P mathrm s m T amp ae left b frac T d right left frac T c T right 8pt gamma mathrm m T mathrm RH amp ln left frac mathrm RH 100 e left b frac T d right left frac T c T right right 8pt T dp amp frac c ln frac P mathrm a T a b ln frac P mathrm a T a frac c ln left frac mathrm RH 100 frac P mathrm s m T a right b ln left frac mathrm RH 100 frac P mathrm s m T a right frac c gamma m T mathrm RH b gamma m T mathrm RH end aligned donde a 6 1121 mbar b 18 678 c 257 14 C d 234 5 C Existen varios conjuntos de constantes en uso Los utilizados por la NOAA son 7 tomados de un trabajo de 1980 de David Bolton en el Monthly Weather Review 8 a 6 112 mbar b 17 67 c 243 5 C Estos valores proveen un error maximo de 0 1 para T en el rango 30 C T 35 C y humedad relativa 1 lt RH lt 100 Tambien existe un conjunto de constantes de Sonntag1990 9 a 6 112 mbar b 17 62 c 243 12 C for 45 C T 60 C error 0 35 C Otro conjunto comun de valores proviene de lasPsychrometry and Psychrometric Charts publicadas en 1974 presentadas en Paroscientific 10 a 6 105 mbar b 17 27 c 237 7 C for 0 C T 60 C error 0 4 C Tambien en el Journal of Applied Meteorology and Climatology 11 Arden Buck presenta varios conjuntos de valoracion diferentes con distintos errores maximos para diferentes rangos de temperatura Dos conjuntos concretos proporcionan un rango de 40 C a 50 C entre los dos con un error maximo aun menor dentro del rango indicado que todos los conjuntos anteriores a 6 1121 mbar b 17 368 c 238 88 C for 0 C T 50 C error 0 05 a 6 1121 mbar b 17 966 c 247 15 C for 40 C T 0 C error 0 06 Aproximacion simple Editar Tambien existe una aproximacion muy sencilla que permite la conversion entre el punto de rocio la temperatura y la humedad relativa Esta aproximacion tiene una precision de aproximadamente 1 C siempre que la humedad relativa sea superior al 50 T d p T 100 R H 5 R H 100 5 T T d p displaystyle begin aligned T mathrm dp amp approx T frac 100 mathrm RH 5 5pt mathrm RH amp approx 100 5 T T mathrm dp end aligned Ello se puede expresar simplemente como Por cada diferencia de 1 C en las temperaturas del punto de rocio y bulbo seco la humedad relativa disminuye 5 comenzando con una RH 100 cuando la temperatura de rocio es igual a la temperatura de bulbo humedo La derivacion de esta aproximacion una discusion sobre su exactitud comparaciones con otras aproximaciones y mas informacion sobre la historia y las aplicaciones del punto de rocio pueden encontrarse en un articulo publicado en el Bulletin of the American Meteorological Society 12 Ejemplo EditarHaciendo un ejemplo aplicativo P r H 100 8 110 T 110 displaystyle Pr sqrt 8 frac H 100 cdot 110 T 110 Simbolo Nombre UnidadP r displaystyle Pr Punto de rocioT displaystyle T Temperatura CH displaystyle H Humedad relativa Sin embargo la formula ampliamente utilizada es P r H 100 8 112 0 9 T 0 1 T 112 displaystyle Pr sqrt 8 frac H 100 cdot 112 0 9 cdot T 0 1 cdot T 112 Simbolo Nombre UnidadP r displaystyle Pr Punto de rocioT displaystyle T Temperatura CH displaystyle H Humedad relativa Esta ultima formula aunque es ampliamente usada no siempre genera el resultado correcto La temperatura del punto de rocio tambien depende de la presion de la masa de aire hecho que no se tiene en cuenta en las formulas anteriores 13 Punto de rocio en el aire comprimido 14 EditarEn el aire existen multiples gases principalmente oxigeno nitrogeno y vapor de agua Este ultimo a diferencia de los otros dos no es estable La ley de las presiones parciales de Dalton nos permite analizar su comportamiento En una mezcla de gases la presion total de la mezcla es la suma de las presiones parciales de los gases que la componen P total p 1 p 2 p n displaystyle P text total p 1 p 2 cdots p n La cantidad maxima de vapor de agua que puede contener el aire esta determinada tambien por la temperatura Se denomina punto de rocio a la temperatura en la que comienza a condensarse el agua Esta condensacion del agua es un problema importante en las instalaciones de aire comprimido Para evitar la condensacion de agua existen equipos que secan el aire reduciendo los niveles de vapor de agua para que no perjudiquen a la instalacion o el proceso Se utiliza la temperatura de punto de rocio para medir el grado de sequedad del aire comprimido Conceptos importantes Punto de rocio atmosferico la temperatura a la que el vapor de agua comienza a condensarse en la naturaleza a la presion atmosferica Punto de rocio a presion la temperatura a la que el vapor de agua comienza a condensarse con una presion superior a la atmosferica temperatura de condensacion que afecta en una instalacion de aire comprimido Relacion con el confort humano EditarCuando la temperatura del aire es alta el cuerpo humano utiliza la evaporacion de la transpiracion para refrescarse y el efecto de enfriamiento esta directamente relacionado con la rapidez con que se evapora la transpiracion La velocidad de evaporacion de la transpiracion depende de la cantidad de humedad que haya en el aire y de la cantidad de humedad que el aire pueda retener Si el aire ya esta saturado de humedad humedo la transpiracion no se evaporara La termorregulacion del cuerpo producira transpiracion en un esfuerzo por mantener el cuerpo a su temperatura normal incluso cuando la tasa de produccion de sudor supere la tasa de evaporacion por lo que uno puede recubrirse de sudor en dias humedos incluso sin generar calor corporal adicional como por ejemplo haciendo ejercicio A medida que el aire que rodea al cuerpo se calienta por el calor corporal se elevara y sera sustituido por otro aire Si el aire se aleja del cuerpo con una brisa natural o un ventilador el sudor se evaporara mas rapidamente haciendo que la transpiracion sea mas eficaz para enfriar el cuerpo Cuanto mayor sea la transpiracion no evaporada mayor sera la incomodidad Un termometro de bulbo humedo tambien utiliza el enfriamiento por evaporacion por lo que proporciona una buena medida para utilizar en la evaluacion del nivel de confort Tambien existe incomodidad cuando el punto de rocio es muy bajo por debajo de unos 23 0 F El aire mas seco puede hacer que la piel se agriete y se irrite mas facilmente Tambien secara las vias respiratorias La Administracion de Seguridad y Salud Ocupacional de EE UU recomienda que el aire interior se mantenga a 20 24 5 grados Celsius 68 76 F con una humedad relativa del 20 60 15 equivalente a un punto de rocio de aproximadamente 4 0 a 16 5 C segun el calculo de la regla simple que se indica a continuacion Los puntos de rocio mas bajos inferiores a 10 grados Celsius 50 0 F se correlacionan con temperaturas ambientales mas bajas y hacen que el cuerpo requiera menos refrigeracion Un punto de rocio mas bajo puede ir acompanado de una temperatura alta solo cuando la humedad relativa es extremadamente baja lo que permite un enfriamiento relativamente eficaz Las personas que habitan en climas tropicales y subtropicales se aclimatan un poco a puntos de rocio mas altos Asi un residente de Singapur o Miami por ejemplo podria tener un umbral de incomodidad mas alto que un residente de un clima templado como Londres o Chicago Las personas acostumbradas a los climas templados suelen empezar a sentirse incomodas cuando el punto de rocio supera los 15 C mientras que otras pueden encontrar comodos los puntos de rocio de hasta 18 C La mayoria de los habitantes de zonas templadas consideraran que los puntos de rocio superiores a 21 C son opresivos y tropicales mientras que los habitantes de zonas calidas y humedas pueden no encontrarlo incomodo El confort termico no solo depende de factores ambientales fisicos sino tambien de factores psicologicos 16 Enlaces EditarCalculo del punto de rocio Calculo en linea de Punto de rocio Punto de rocio en el aire comprimido Referencias Editar a b Skilling Tom 20 de julio de 2011 Pregunta a Tom por que Es posible que la humedad relativa supere el 100 por ciento Chicago Tribune Consultado el 24 de enero de 2018 Temperatura del punto de rocio observada Departamento de Ciencias Atmosfericas DAS de la Universidad de Illinois en Urbana Champaign Consultado el 15 de febrero de 2018 Diccionario Merriam Webster punto de rocio Horstmeyer Steve 15 de agosto de 2006 Humedad relativa Respecto a que La temperatura del punto de rocio un enfoque mejor Steve Horstmeyer Consultado el 20 de agosto de 2009 Punto de rocio en el aire comprimido Preguntas frecuentes Vaisala Consultado el 15 de febrero de 2018 Guia de hechos de Denver Hoy La ciudad y el condado de Denver Archivado desde el original el 3 de febrero de 2007 Consultado el 19 de marzo de 2007 Relative Humidity and Dewpoint Temperature from Temperature and Wet Bulb Temperature Bolton David July 1980 The Computation of Equivalent Potential Temperature Monthly Weather Review 108 7 1046 1053 Bibcode 1980MWRv 108 1046B doi 10 1175 1520 0493 1980 108 lt 1046 TCOEPT gt 2 0 CO 2 Archivado desde el original el 15 de septiembre de 2012 Consultado el 4 de julio de 2012 SHTxx Application Note Dew point Calculation MET4 and MET4A Calculation of Dew Point Archivado desde el original el 26 de mayo de 2012 Consultado el 7 de octubre de 2014 Buck Arden L December 1981 New Equations for Computing Vapor Pressure and Enhancement Factor Journal of Applied Meteorology 20 12 1527 1532 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