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Las tablas de vapor, sin interpolar a mano

Escribes la temperatura y la presión, y devuelve el volumen específico, la energía interna, la entalpía y la entropía. Sin buscar en el anexo, sin interpolar entre dos filas y sin arrastrar el error de esa interpolación al resto del problema.

  • Los valores salen de CoolProp, la biblioteca de referencia, no de interpolar una tabla impresa.
  • Agua saturada, vapor sobrecalentado y aire como gas ideal.
  • Resultados en Sistema Internacional o en sistema inglés.
  • Avisa cuando el punto que pediste no está en la región que elegiste.
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Qué calcula

Tres regiones, que son las tres que aparecen en cualquier curso de termodinámica y las tres que obligan a buscar en tablas distintas.

  1. 01

    Agua saturada

    Das la temperatura

    Devuelve la presión de saturación y las doce propiedades de la tabla: volumen específico, energía interna, entalpía y entropía, cada una para líquido y para vapor, más las tres diferencias de evaporación (hfg, ufg, sfg). Es la tabla A-4 completa, calculada para tu temperatura exacta.

  2. 02

    Vapor de agua sobrecalentado

    Das temperatura y presión

    Volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Si el punto que pediste no está en la región de sobrecalentado, te dice a qué temperatura se satura el agua a esa presión en lugar de devolver un número engañoso.

  3. 03

    Aire como gas ideal

    Das temperatura y presión

    Modelo de aire frío estándar, con calores específicos constantes (cp = 1005, cv = 718 J/kg·K). Sirve para los problemas de ciclos donde se asume gas ideal, que son la mayoría en un primer curso.

Por qué no es lo mismo que la tabla del libro

La tabla impresa trae filas cada cinco o diez grados. Tu problema casi nunca cae en una de esas filas.

  • No interpola: calcula

    La interpolación lineal entre dos filas introduce un error que después arrastras a todo el ejercicio. Aquí el valor se calcula para tu punto exacto con las mismas ecuaciones de estado que usa la industria.

  • Cambia de unidades sin que rehagas nada

    El mismo estado en kPa y kJ/kg o en psi y BTU/lb. Es donde más errores se cometen cuando el enunciado viene en un sistema y la tabla en otro.

  • Te avisa cuando el estado no existe

    Pedir vapor sobrecalentado a una temperatura por debajo de la de saturación es el error más común, y una tabla no te lo dice: te deja leer una fila que no corresponde.

Sigue siendo una herramienta de cálculo, no un sustituto de entender el diagrama. Saber en qué región estás antes de buscar el valor es justo lo que evalúa tu profesor.

Las propiedades que devuelve

Con la nomenclatura de siempre, para que puedas llevarlas directo a tu desarrollo.

  • Psat presión de saturación
  • v volumen específico
  • u energía interna
  • h entalpía
  • s entropía
  • hfg entalpía de evaporación
  • ufg energía interna de evaporación
  • sfg entropía de evaporación

Preguntas frecuentes

¿De dónde salen los valores?

De CoolProp, la biblioteca de propiedades termofísicas que se usa como referencia en ingeniería. Resuelve las ecuaciones de estado para el punto exacto que pides.

No es una tabla digitalizada ni una interpolación entre filas: es el mismo cálculo del que salen las tablas impresas.

¿Puedo usarla en un examen o en un trabajo?

Depende de tu profesor, y conviene preguntarlo antes. Para verificar un resultado que ya calculaste a mano siempre sirve.

Lo que evalúa un examen no es leer la tabla: es saber en qué región estás y por qué. Eso hay que entenderlo igual.

¿Por qué mi resultado no coincide con el del libro?

Casi siempre porque el libro interpola entre dos filas y aquí el valor se calcula directo. La diferencia suele estar en el segundo o tercer decimal.

Si la diferencia es grande, revisa las unidades y la región: pedir vapor sobrecalentado por debajo de la temperatura de saturación es el error más común.

¿Qué sustancias cubre?

Agua en estado saturado y como vapor sobrecalentado, y aire con el modelo de gas ideal de calores específicos constantes.

Son las tres regiones que aparecen en un primer curso de termodinámica y las que obligan a buscar en tablas distintas.

¿Qué significa que el aire se trate como gas ideal?

Que se usan calores específicos constantes (cp = 1005 y cv = 718 J/kg·K), lo que se llama aproximación de aire frío estándar.

Es válida en el rango de temperaturas de la mayoría de los problemas de ciclos. A temperaturas muy altas deja de serlo, y hay que usar tablas de aire.