Tiempo de vaciado de un depósito
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Tiempo de vaciado (s)
2,393.728266

Resultados

Tiempo de vaciado (s)
2,393.728266
Tiempo de vaciado (minutos)
39.895471
Volumen del depósito (L)
1,799.999999
Velocidad inicial en el orificio (m/s)
4.851387

Resultados de climatización y fontanería

Tiempo de vaciado (s)2,393.728266
Tiempo de vaciado (minutos)39.895471
Volumen del depósito (L)1,799.999999
Velocidad inicial en el orificio (m/s)4.851387

Diagrama formula-map

Tiempo de vaciado (s)
2,393.728266
Tiempo de vaciado (minutos)
39.895471
Volumen del depósito (L)
1,799.999999
Velocidad inicial en el orificio (m/s)
4.851387

Relación de climatización y fontanería

Fórmula

t = A × √(2h ÷ g) ÷ (Cd × a)

= 2393.7282668868

Nota

Este es un modelo simplificado: aplica una fórmula de ingeniería estándar a los valores introducidos. Las conversiones entre BTU/h y kW usan el factor exacto 1 kW = 3412,142 BTU/h, pero todo dimensionado es una estimación. El dimensionado del aire acondicionado usa la regla práctica habitual de 20 BTU/h por pie cuadrado, no un cálculo de carga estancia por estancia, e ignora el aislamiento, los acristalamientos, la orientación, la altura del techo, las infiltraciones y el clima local. Las cargas de calefacción emplean un único coeficiente volumétrico en W/m³·K en lugar de un cálculo de valores U cerramiento por cerramiento. Las propiedades del aire se fijan en 1,2 kg/m³ y las del agua en 1000 kg/m³ y 4186 J/kg·K, sin corrección por temperatura, altitud o glicol. Los resultados de conductos y tuberías usan la ecuación de continuidad ideal e ignoran accesorios, codos, rugosidad y efectos de sistema, salvo que introduzca usted esas pérdidas. La ecuación de Hazen-Williams solo es válida para agua en régimen plenamente turbulento a temperatura ordinaria. El golpe de ariete usa la sobrepresión de Joukowsky, una cota superior para un cierre instantáneo. El vaciado supone un depósito prismático y descarga libre estable. La recuperación de agua caliente y el condensado ignoran las pérdidas en reposo y el bypass de la batería. Dimensione las instalaciones reales con un balance térmico adecuado y haga revisar el trabajo por un profesional cualificado de climatización o fontanería.

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Preguntas frecuentes

¿Cómo se calcula el tiempo para vaciar un depósito?+

El tiempo de vaciado depende del volumen del depósito y del caudal de la salida, pero como el caudal en sí disminuye a medida que baja el nivel de agua (y por tanto la presión que empuja el agua hacia afuera), un cálculo completo tiene en cuenta este caudal cambiante en lugar de suponer un flujo constante durante todo el proceso.

¿Por qué el tiempo de vaciado no disminuye de forma lineal a medida que se vacía el depósito?+

El caudal que sale de una abertura depende de la raíz cuadrada de la carga restante (profundidad de agua) por encima de ella, por lo que un depósito lleno se vacía relativamente rápido, mientras que uno casi vacío se vacía mucho más lentamente para la misma caída de nivel; por eso el tiempo de vaciado sigue una curva, no una línea recta.

¿El tamaño de la abertura de vaciado importa más que el volumen total del depósito?+

Ambos importan, pero un pequeño aumento en el diámetro de la salida tiene un efecto desproporcionado en el tiempo de vaciado, porque el área aumenta con el cuadrado del radio; duplicar el diámetro de la salida reduce el tiempo de vaciado aproximadamente a la cuarta parte para el mismo depósito.

¿Para qué necesitaría saber cuánto tarda en vaciarse un depósito?+

Esto importa para programar el mantenimiento (como vaciar un calentador de agua para eliminar sedimentos), dimensionar sistemas de drenaje de emergencia o rebose, y estimar el tiempo de inactividad de depósitos que necesitan vaciarse periódicamente para limpieza o inspección.

¿La forma del depósito afecta el cálculo?+

Sí: un depósito cilíndrico vertical se vacía de forma distinta a uno ancho y poco profundo del mismo volumen, ya que la relación entre la profundidad del agua y el volumen restante depende de la forma de la sección transversal del depósito en cada altura.