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Caudal de Aire / CRAC

Ingresa la carga de calor (kW) y el ΔT del aire (impulsión→retorno) y calculo el caudal de aire necesario (CFM y m³/s) y las toneladas de refrigeración para dimensionar tu CRAC/CRAH.

Potencia térmica a disipar. Suele igualar el consumo eléctrico de los equipos TI (vatios que se vuelven calor).

ΔT = 12 °C = 21.6 °F

Diferencia entre el aire frío de impulsión y el aire caliente de retorno. Típico 1014 °C en salas modernas.

Ejemplos
redzilla.cl — crac
 
Caudal de aire
Caudal (SI)
metros cúbicos por segundo
Refrigeración
toneladas de refrigeración
CFM
m³/s
Ton
BTU/h

Desglose del cálculo

MagnitudValorFórmula
Cómo se calcula · caudal, m³/s y toneladas

1. Aire seco a nivel del mar: densidad ρ = 1.2 kg/m³, calor específico cp = 1005 J/(kg·K).

2. Caudal SI: Q(m³/s) = P(W) ÷ (ρ · cp · ΔT), con ΔT en K (= °C).

3. Paso a CFM: CFM = Q(m³/s) × 2118.88. Fórmula imperial equivalente: CFM = kW × 3412 ÷ (1.08 × ΔT_°F), con ΔT_°F = ΔT_°C × 1.8 (coinciden ±0.1 %).

4. Refrigeración: toneladas = kW ÷ 3.517 (1 TR = 3.517 kW) · BTU/h = kW × 3412.14.

5. Este caudal es el mínimo teórico para el ΔT dado: no incluye recirculación, fugas por contención mal sellada ni margen del CRAC. Dimensiona la unidad con holgura y valida el ΔT real con sondas en impulsión y retorno.

Cálculo local en tu navegador · sin registro · sin enviar datos.

¿Cómo funciona?

La calculadora convierte la carga de calor de una sala o rack (en kW) en el caudal de aire necesario para evacuarla, según el ΔT entre el aire de impulsión y el de retorno. Entrega el caudal en CFM y en m³/s, además de la carga expresada en toneladas de refrigeración y BTU/h, que es como se especifican los equipos CRAC/CRAH.

El modelo es el balance térmico del aire: Q(m³/s) = P(W) ÷ (ρ · cp · ΔT), con densidad del aire seco ρ = 1.2 kg/m³ y calor específico cp = 1005 J/(kg·K) a nivel del mar. La conversión a CFM usa 1 m³/s = 2118.88 CFM (equivalente a la fórmula imperial CFM = kW × 3412 ÷ (1.08 × ΔT_°F)), y la refrigeración se expresa con 1 tonelada = 3.517 kW. El resultado es el mínimo teórico: no incluye recirculación, fugas de contención ni margen de la unidad.

Ejemplo: ¿cuánto aire necesita una fila de 10 kW con ΔT de 12 °C?

  1. Caudal SI: 10.000 W ÷ (1.2 × 1005 × 12) = 0.691 m³/s.
  2. En CFM: 0.691 × 2118.88 ≈ 1.464 CFM.
  3. Refrigeración: 10 ÷ 3.517 = 2.84 toneladas (unas 34.121 BTU/h).
  4. El CRAC debe mover al menos 1.464 CFM con ese ΔT; en la práctica se dimensiona con holgura.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos CFM se necesitan por kW de carga TI?
Con un ΔT típico de 10 a 14 °C, entre 105 y 146 CFM por kW aproximadamente (146 CFM/kW con ΔT de 10 °C, 125 con 12 °C, 105 con 14 °C). La cifra clásica de 160 CFM/kW corresponde a salas antiguas con ΔT cercano a 9 °C. A mayor ΔT, menos aire hay que mover para la misma carga.
¿Qué pasa si el ΔT real es menor que el de diseño?
Necesitas más caudal para la misma carga: con la mitad de ΔT se requiere el doble de aire. Un ΔT bajo suele indicar bypass o recirculación (aire frío que vuelve al CRAC sin pasar por los equipos), típico de contenciones mal selladas o pisos con fugas. Antes de agrandar el CRAC conviene sellar y medir el ΔT real con sondas en impulsión y retorno.
¿Cuál es la diferencia entre toneladas de refrigeración y kW?
Son dos unidades de la misma potencia térmica: una tonelada de refrigeración equivale a 3.517 kW (o 12.000 BTU/h) y proviene del calor necesario para fundir una tonelada corta de hielo en 24 horas. Los CRAC suelen catalogarse en toneladas o BTU/h, mientras la carga TI se mide en kW; la calculadora entrega las tres.
¿La carga de calor es igual al consumo eléctrico de los equipos?
En la práctica sí: casi toda la potencia eléctrica que consume el equipamiento TI termina convertida en calor dentro de la sala. Por eso puedes usar la lectura de las PDU o del UPS en kW como carga térmica, sumando iluminación y otras fuentes si son relevantes.
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