Condensación Industrial: Cómo Controlar la Temperatura de Rocío en Instalaciones HVAC

Condensación Industrial: Cómo Controlar la Temperatura de Rocío en Instalaciones HVAC

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Solucionamos el goteo sobre moldes de inyección debido a la condensación en parte de la maquinaría, para una multinacional del automóvil. Le explicamos la relación entre humedad relativa, punto de rocío y calidad del producto.

Condensación Industrial: Cómo Controlar la Temperatura de Rocío en Instalaciones HVAC

¿Tienes problemas de condensación en tu nave industrial? ¿Gotea agua sobre la maquinaria y el producto?: descubre qué es la temperatura de rocío, cómo calcularla y cómo diseñar tu instalación HVAC para eliminar paradas de producción y garantizar la calidad.

Un Problema Real en la Industria Automotriz

Recientemente, desde el departamento de ingeniería de Prointer, resolvimos un caso paradigmático en una importante planta del sector de la automoción.

Esta planta se ubica en una zona industrial del interior de la provincia de Alicante. La zona presenta un clima mediterráneo continentalizado, con veranos muy calurosos e importantes desafíos de humedad ambiental.

Máquina Inyección plástico. Condensación. Prointer. HVAC. Simon Aledo. Esther Alonso
1 Imagen genérica de una línea de inyección de plástico

 

El cliente, dedicado a la inyección de plástico, sufría un problema crítico en verano debido a condensaciones en componentes de refrigeración de la propia maquinaría.

El Síntoma: Goteo Sobre los Moldes en Producción

Las mangueras de refrigeración y otros componentes internos de sus máquinas inyectoras condensaban agua. Esta agua goteaba sobre los moldes en plena producción.

MÁQUINA INYECTORA. HVAC. PROINTER. CONDENSACIONES. REFRIGERACION. SIMON ALEDO. ESTHER ALONSO
2 Esquema de funcionamiento de un inyector y su refrigeración por agua

 

Las consecuencias eran graves:

  • Defectos críticos en el producto.

  • Mermas de calidad.

  • Paradas de producción no planificadas.

Su solución temporal por parte del cliente fue subir la temperatura del agua de refrigeración de las máquinas inyectoras de 15ºC a 19ºC. Esta medida paliativa no atacaba la raíz del problema: un descontrol en las variables psicrométricas y ralentizaba el proceso productivo

Conceptos Clave: La Psicrometría al Rescate

Para erradicar la condensación, es imperativo entender la ciencia del aire húmedo.

¿Qué es la Temperatura de Bulbo Seco (Tbs)?

Es la temperatura del aire medida con un termómetro común, sin ningún tipo de humedad añadida, ni radiación directa. Es la temperatura que sentiríamos en un lugar sombreado  y ventilado, es el dato que consultamos en la previsión meteorológica.

¿Qué es la Humedad Relativa (HR)?

Este es un concepto a menudo malinterpretado. La HR no mide la cantidad absoluta de agua que hay en el aire.

Técnicamente es la relación entre la presión parcial del vapor de agua y su presión parcial saturante en esas condiciones ambientales. En la práctica indica el porcentaje de vapor de agua presente en relación con la cantidad máxima que el aire podría contener a esa temperatura y presión específica. Un aire con 50% de HR contiene la mitad del vapor de agua respecto a la que podría contener, justo antes de comenzar a condensar.

La Clave: La Temperatura de Rocío

Este es el parámetro más crítico para prevenir la condensación.

Se define como la temperatura a la que el aire debe ser enfriado, a presión constante, para alcanzar el 100% de Humedad Relativa. En ese punto, el aire se satura y la humedad se libera en forma de condensación.

La Carta Psicrométrica: Su Mejor Aliada

La relación entre estos conceptos se visualiza en la Carta Psicrométrica, la herramienta fundamental para los ingenieros HVAC.

Análisis Técnico: ¿Por qué goteaban las mangueras? 

Recreemos el escenario estival en la planta, técnicamente el más desfavorable desde el punto de vista del dimensionamiento de los equipos.

Sin climatización de ningún tipo, la temperatura interior será, en el mejor de los casos, igual a la exterior. La humedad interior, sin aporte latente singificativo, también igual a la interior. Por tanto:

  •  Alicante 0,4 % corregida 700 m snm;
  • Adoptamos 32 °C Tbs; humedad exterior de proyecto wₒ ≈ 13,77 g/kg
  • Temperatura rocío exterior TRe ≈ 17,6 °C ≈ TRz Temperatura rocío zona.
  • Temperatura del Agua en Mangueras: ≈ 15°C.

Diagnóstico Técnico

Las mangueras a 15°C estaban casi 2,5 grados por debajo de la temperatura de rocío de la zona. El aire en contacto con la superficie fría se enfriaba por debajo de su punto de rocío, liberando agua líquida.

Conclusión: Cualquier superficie a 17,6°C o menos provocará condensación.

La solución temporal de compromiso de subir el agua a 19°C, con la consecuente reducción de la producción.

Diseño HVAC para Controlar la Condensación: Nuestro Enfoque

En Prointer, nuestro enfoque de ingeniería se basa en el control activo y pasivo.

1. Cálculo de Cargas Latentes y Sensibles

Un error común es dimensionar el sistema solo para el calor (carga sensible). Es crucial calcular la humedad a eliminar (carga latente).

Nuestros cálculos incluyen la humedad por ventilación, infiltración y procesos.

2. Deshumidificación Activa y Precisa

En climas como el alicantino, la sola refrigeración es insuficiente. Diseñamos sistemas con:

  • Baterías de Frío con Control Preciso: Para condensar humedad de forma eficiente.
  • Baterías de Post-Calentamiento: La solución óptima. Tras enfriar y deshumidificar, recalentamos el aire de forma controlada. Logramos así la temperatura deseada con una HR deseada.
  • Ruedas Desecantes: Para aplicaciones que requieren niveles de humedad muy bajos. (HR<35%) y en caso de necesitar desvincular la Tª de la HR

3. Aislamiento Térmico de Superficies Frías

Aislamos térmicamente todas las tuberías y mangueras con fluidos fríos. El objetivo es que la temperatura superficial del aislante sea siempre superior al punto de rocío.

4. Control y Monitorización en Tiempo Real

Implementamos sistemas que monitorizan continuamente la Tbs y la HR. Calculan en tiempo real la temperatura de rocío y actúan automáticamente para mantener un ambiente estable y seguro.

5. Análisis del tratamiento propuesto en la carta psicrométrica

Diagrama psicrométrico con los tratamientos clave de nuestro caso:

  • Alicante (corregido a 700 s.n.m);
  • ACH = 0,40; Temperatura rocío de diseño en zona:TRzona = 13 °C;
  • Temperatura de impulsión de diseño: TRsuply = 9 °C en UTA aire exterior.(DOAS)

Incluye:

  • Curvas de HR 10–90 % y saturación a ~93,2 kPa.
  • Puntos:
    O (exterior 32 °C / TRe≈17,6 °C), S (salida batería ≈12 °C con fijado por TRs = 9 °C), S’ (post‑calentamiento. a 18 °C a constante) y Z (zona 26 °C / TRz = 13 °C).
    Se marca el ADP = TRS en la curva de saturación.
  • Procesos trazados:
    O→S (deshumectación y enfriamiento en batería DX 100 % AO), S→S’ (post‑calent. a constante), y S/S’→Z (proceso en sala hasta las condiciones de consigna).
Representacion psicrométrica. HVAC: Prointer. Simón Aledo. Esther Alonso MOreno
3 Representación psicrométrica del proceso propuesto

Conclusión: De la Teoría a la Solución de Ingeniería

El problema de nuestro cliente no era un simple “goteo”. Era la manifestación física de un descontrol en la temperatura de rocío.

Entender y dominar la psicrometría es fundamental para proteger su producción.

En Prointer, aplicamos rigor técnico para transformar estos principios en instalaciones HVAC robustas, eficientes y a medida. No vendemos equipos; vendemos soluciones que garantizan la excelencia de sus procesos.

 


¿Identificas problemas de condensación o control de humedad en tu planta de producción?, Nuestros ingenieros y técnicos especializados pueden realizar un diagnóstico preciso de la instalación y ejecutar la solución más adecuada a sus necesidades concretas.

Contacte con Nuestros Expertos en Climatización Industrial:

Escríbenos a comercial@prointer.es  o llama al 966651616