Ir al contenido
OneKitly

Calculadora de transferencia de calor

El flujo de calor por cualquiera de los tres mecanismos: conducción por una pared (Q = k·A·ΔT/d), convección desde una superficie (Q = h·A·ΔT) o radiación entre cuerpos (Q = ε·σ·A·(T₁⁴ − T₂⁴), temperaturas en kelvin). Elige un modo; solo cuentan sus campos.

Herramientas relacionadas

Todas las herramientas: Física
Calculadora de calor específicoCalcula la energía térmica para cambiar la temperatura de una sustancia (Q = mcΔT).Calculadora de ahorro con bomba de calorLo que cuesta usar una bomba de calor frente a tu caldera actual, partiendo de tu propia factura: el calor que realmente necesitas, la electricidad que consumiría un SCOP dado, la diferencia anual y el plazo de amortización. Y el número que lo decide todo: el precio de la electricidad por encima del cual la bomba deja de salir a cuenta.Calculadora de radiación en plátanos (dosis equivalente)Pon cualquier dosis de radiación en perspectiva con la Dosis Equivalente de Plátano — los ~0,1 µSv del potasio-40 de un plátano. Introduce una dosis en µSv, mSv, Sv, mrem o rem y la convierte a plátanos, unidades estándar y un nivel de riesgo en lenguaje claro.Cocedor de pollo por energía cinéticaUn famoso chiste de física, hecho calculable: ¿podrías cocinar un pollo lanzándolo? Cada lanzamiento aporta energía cinética ½mv²; cocinarlo exige calentarlo a 74 °C (Q = m·c·ΔT). Da la energía por lanzamiento y cuántos lanzamientos — a la velocidad elegida — costaría la comida.Calculadora de velocidad del sonidoLa velocidad del sonido — por el aire a una temperatura dada (c ≈ 331,3·√(1+T/273,15) m/s, algo más rápido con aire húmedo), o por otro medio desde una tabla de referencia (agua ~1481 m/s, acero ~5960 m/s). Resultados en m/s, km/h y mph, con la referencia Mach 1.Calculadora de pérdida de calorSuma la pérdida de calor por conducción de muros, ventanas, puertas y techo según su superficie y su valor R o U.Calculadora de la ecuación de BernoulliEl principio de Bernoulli para un fluido ideal: presión + cinética + potencial se mantiene constante a lo largo de una línea de corriente, P + ½ρv² + ρgh = constante. Da las condiciones en dos puntos y deja una incógnita — presión, velocidad o altura — y la resuelve, mostrando cómo una tubería que se estrecha acelera el flujo y baja la presión.Calculadora de flotabilidad¿Flotará o se hundirá? El principio de Arquímedes: el empuje es igual al peso del fluido desplazado, F = ρ·V·g. Con la densidad del fluido, el volumen y la masa del objeto, calcula el empuje, el peso, la fuerza neta, la densidad del objeto, el veredicto flota/se hunde y — si flota — la fracción sumergida.

¿Necesitas Flujo de calor Q (W), En kilovatios (kW)? La Calculadora de transferencia de calor lo obtiene a partir de Mecanismo, Área A (m²), Temperatura 1 — T₁ (°C, o K para radiación), Temperatura 2 — T₂ (°C, o K para radiación), Conducción — k (W/m·K), Conducción — espesor d (m), Convección — h (W/m²·K), Radiación — emisividad ε (0–1) en un paso. Por ejemplo, con Mecanismo = Conducción (a través de una pared), Área A (m²) = 2, Temperatura 1 — T₁ (°C, o K para radiación) = 90, Temperatura 2 — T₂ (°C, o K para radiación) = 20, Conducción — k (W/m·K) = 0,6, Conducción — espesor d (m) = 0,1, Convección — h (W/m²·K) = 25 y Radiación — emisividad ε (0–1) = 0,9 devuelve Flujo de calor Q (W) = 840 y En kilovatios (kW) = 0,84.

Cómo usarlo

  1. Introduce tus valores: Mecanismo, Área A (m²), Temperatura 1 — T₁ (°C, o K para radiación), Temperatura 2 — T₂ (°C, o K para radiación), Conducción — k (W/m·K), Conducción — espesor d (m), Convección — h (W/m²·K), Radiación — emisividad ε (0–1).
  2. Consulta el resultado al instante: Flujo de calor Q (W), En kilovatios (kW).

Preguntas frecuentes

¿Qué calcula exactamente la Calculadora de transferencia de calor?

Parte de Mecanismo, Área A (m²), Temperatura 1 — T₁ (°C, o K para radiación), Temperatura 2 — T₂ (°C, o K para radiación), Conducción — k (W/m·K), Conducción — espesor d (m), Convección — h (W/m²·K) y Radiación — emisividad ε (0–1) para deducir Flujo de calor Q (W) y En kilovatios (kW). El cálculo es en vivo mientras escribes, así que el resultado se actualiza con cada cambio.

¿Qué información necesito aportar?

8 valores: Mecanismo, Área A (m²), Temperatura 1 — T₁ (°C, o K para radiación), Temperatura 2 — T₂ (°C, o K para radiación), Conducción — k (W/m·K), Conducción — espesor d (m), Convección — h (W/m²·K) y Radiación — emisividad ε (0–1). No hace falta nada más — ni cuenta, ni subir archivos.

¿Puedes mostrar un ejemplo resuelto?

Con Mecanismo = Conducción (a través de una pared), Área A (m²) = 2, Temperatura 1 — T₁ (°C, o K para radiación) = 90, Temperatura 2 — T₂ (°C, o K para radiación) = 20, Conducción — k (W/m·K) = 0,6, Conducción — espesor d (m) = 0,1, Convección — h (W/m²·K) = 25 y Radiación — emisividad ε (0–1) = 0,9, la calculadora devuelve Flujo de calor Q (W) = 840 y En kilovatios (kW) = 0,84. Estas cifras salen de esta misma herramienta: introduce los mismos valores para reproducirlas.

¿Qué pasa si introduzco valores más altos?

Bastante. Con Mecanismo = Convección (desde una superficie), Área A (m²) = 4, Temperatura 1 — T₁ (°C, o K para radiación) = 180, Temperatura 2 — T₂ (°C, o K para radiación) = 40, Conducción — k (W/m·K) = 1,2, Conducción — espesor d (m) = 0,2, Convección — h (W/m²·K) = 50 y Radiación — emisividad ε (0–1) = 1,8, Flujo de calor Q (W) pasa de 840 a 28.000: por eso conviene probar varios escenarios en lugar de fiarte de una sola cifra.

¿Qué opción de «Mecanismo» debo elegir?

Puedes elegir entre « Conducción (a través de una pared) », « Convección (desde una superficie) » y « Radiación (entre cuerpos) ». Cada opción cambia lo que calcula la herramienta: cambia y compara — por defecto es « Conducción (a través de una pared) ».

¿Qué da con valores más pequeños?

Reducido a Mecanismo = Conducción (a través de una pared), Área A (m²) = 1, Temperatura 1 — T₁ (°C, o K para radiación) = 45, Temperatura 2 — T₂ (°C, o K para radiación) = 10, Conducción — k (W/m·K) = 0,3, Conducción — espesor d (m) = 0,05, Convección — h (W/m²·K) = 12,5 y Radiación — emisividad ε (0–1) = 0,45, Flujo de calor Q (W) da 210. Conviene comprobar ambos extremos antes de fiarte de un único resultado.

¿En qué casos se usa realmente?

Comprobar la respuesta de un ejercicio, dimensionar antes de construir y obtener un orden de magnitud antes de cerrar un diseño — el par en un perno, la fuerza que devuelve un muelle, la frecuencia a la que resuena un circuito, cuánto tarda la luz en llegar.

¿Cuál es el error más frecuente?

Meter un valor en la unidad equivocada. Las fórmulas de física asumen el SI de principio a fin: gramos en vez de kilogramos o centímetros en vez de metros desplazan la respuesta en potencias de diez sin aviso alguno.

¿Qué precisión tiene y cuáles son sus límites?

El modo radiación espera temperaturas absolutas en kelvin.

¿Cuál es la diferencia entre la Calculadora de transferencia de calor y la Calculadora de calor específico?

Esta devuelve Flujo de calor Q (W) y En kilovatios (kW); la Calculadora de calor específico devuelve Energía térmica (J) y Energía térmica (kJ). Esa es toda la diferencia: abre la que dé la cifra que buscas.

Para saber más

Todas las guías
ExplicaciónCómo funciona el efecto Doppler: la fórmula, el convenio de signos y por qué mover la fuente no es lo mismo que mover al oyentePara el sonido, f' = f(v + v_o)/(v − v_s) — y invertir los signos es el error clásico. Aquí está el convenio explicado, una fuente de 440 Hz calculada a cuatro velocidades, y por qué la luz exige otra ecuación distinta.Explicación¿Qué es el número de Reynolds? La fórmula, las unidades que se cancelan y por qué 2 300 solo vale para tuberíasRe = ρvL/μ compara la inercia con la viscosidad, y las unidades se cancelan de verdad. Aquí está el número calculado para miel, una tubería doméstica, una arteria, un nadador y un ala — y por qué el umbral de 2 300 solo pertenece al flujo en tubería.ExplicaciónCómo funciona la flotación: el principio de Arquímedes y por qué el hielo sobresale un 10,5 %La fuerza ascendente es igual al peso del fluido apartado. Esa sola frase decide si algo flota y, si flota, cuánto queda sumergido.ComparativaAislar o cambiar la calefacción: qué se amortiza antes y por qué la respuesta se inviertePon ambas en un mismo eje —euros pagados por kilovatio-hora anual de ahorro permanente— y la comparación se vuelve decidible. El mismo trabajo de bajocubierta cuesta 0,83 € por kWh anual en una casa de 1965 y 5,00 € en una de 2005, un factor seis. Eso, y no la edad del edificio en sí, es lo que da la vuelta al veredicto.ExplicaciónLa ley de Hooke explicada: F = kx, constantes elásticas reales y dónde deja de valerLa ley de Hooke dice que la fuerza es proporcional al estiramiento — pero solo por debajo del límite elástico. Aquí está F = kx con números, qué se siente realmente con 200 N/m y cómo se combinan los muelles.GuíaLas cuatro ecuaciones de cinemática: cuál usar y qué omite cada unaCinco variables, cuatro ecuaciones, y a cada ecuación le falta exactamente una. Elige mirando la variable que el enunciado nunca menciona.