CLIMIA
6.0 Deshumidificación
Las conexiones derivadas de la
deshumidificación del aire están
basadas en leyes físicas.
Aquí las expondremos de una
forma simplificada para ofrecerle un
panorama general del principio de
deshumidificación del aire.
Uso de deshumidificadores Climia
•
Con independencia de lo bien
aisladas que estén puertas y
ventanas, la humedad penetra
incluso a través de paredes de
hormigón gruesas.
•
Los volúmenes de agua necesa-
rios para endurecer hormigón,
mortero, enlucido, etc. durante su
producción pueden no desapare-
cer hasta que hayan transcurrido
1 o 2 meses.
•
Incluso la humedad que ha pe-
netrado en los muros tras una
inundación será liberada muy
lentamente.
•
Así ocurre también con la hume-
dad acumulada en los materiales
almacenados.
La humedad procedente de partes
de edificios o de materiales (vapor
de agua) es absorbida por el aire
ambiente. Ello incrementa su con-
tenido de humedad y acaba produ-
ciendo corrosión, moho, podredum-
bre, desprendimiento de capas de
pintura y otros daños por humedad
no deseados.
En el diagrama de la derecha se ilus-
tra a modo de ejemplo al velocidad
con que se corroe el metal en diver-
sas condiciones de humedad.
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Humedad rel. del aire %
Resulta evidente que la velocidad a
la que se produce la corrosión con
una humedad relativa (HR) inferior
al 50 % es menor y por debajo del
40 %, insignificante.
A partir de un 60 % de HR, la velo-
cidad de corrosión aumenta drás-
ticamente. Este umbral de daños
por humedad también es aplicable
a muchos otros materiales, como
sustancias pulverulentas, embalajes,
madera o aparatos electrónicos.
Para secar edificios puede recurrirse
a diversos procedimientos:
1. Calentamiento y renovación
del aire:
El aire ambiente se calienta para
absorber la humedad y es ex-
pulsado posteriormente. Toda la
energía aplicada se pierde con el
aire húmedo expulsado.
2. Mediante deshumidificación:
El aire húmedo presente en la es-
tancia cerrada es deshumidifica-
do de forma continua siguiendo
el principio de condensación.
La deshumidificación reporta una
ventaja decisiva con referencia al
consumo energético:
La energía necesaria se limita ex-
clusivamente al volumen espacial
existente. El calor mecánico liberado
mediante el proceso de deshumidi-
ficación es devuelto al ambiente.
Si se hace el uso previsto del mis-
mo, el deshumidificador consu-
me apenas alrededor del 25 % de
energía que debería aportarse
según el principio de «calentar y
ventilar».
Humedad relativa del aire
El aire que nos rodea es una mezcla
de gases que contiene una cierta
cantidad de agua en forma de vapor
de agua. Esta cantidad de agua se
indica en gramos por kilo de aire
seco (humedad absoluta).
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1 m
de aire pesa aproximadamente
1,2 kg a una temperatura de 20 °C
En función de la temperatura, cada
kilo de aire puede absorber solo un
determinado volumen de vapor de
agua. Si se alcanza esta capacidad
de absorción se dice que el aire está
«saturado» pues tiene una humedad
relativa (HR) del 100 %.
Por humedad relativa del aire se en-
tiende, por lo tanto, la relación entre
la cantidad de vapor de agua que
contiene el aire actualmente y la
cantidad de vapor de agua máxima
posible a la misma temperatura.
La capacidad del aire para absorber
vapor de agua aumenta al subir la
temperatura. Ello significa que el
contenido de agua máximo posible
( = absoluto) es mayor a medida que
aumenta la temperatura.