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Calculadora de DPV

Calcula el déficit de presión de vapor del aire o de la hoja a partir de la temperatura y la humedad relativa para comprobaciones de invernadero y horticultura.

Opcional. Déjalo en blanco para usar la temperatura del aire.

Resultado

1,2671 kPa

El DPV del aire es 1,2671 kPa a 25 C de temperatura del aire y 60 % de humedad relativa

Respuesta rápida

Una calculadora de DPV halla la diferencia de presión que impulsa la pérdida de agua de una hoja. A 25 °C y 60 % HR, la PVS es 3,168 kPa, la PV del aire es 1,901 kPa y el DPV es 1,267 kPa. Este valor se reporta en kilopascales. Añade temperatura de hoja para un resultado según la hoja.

Déficit de presión de vapor explicado: qué mide el DPV

El déficit de presión de vapor, o DPV, es la diferencia entre la humedad máxima del aire y el vapor de agua presente en el aire ahora; la herramienta primero halla la presión de vapor de saturación, o PVS, a partir de la temperatura del aire. Luego usa la humedad relativa, o HR, para hallar la presión de vapor del aire, llamada PV del aire, y el DPV del aire es la PVS menos la PV del aire. Si añades la temperatura de la hoja, la herramienta halla la PVS de la hoja y resta la misma PV del aire; este resultado de hoja puede diferir porque la temperatura de la hoja puede estar por encima o por debajo de la temperatura del aire. Cultivadores y estudiantes usan el DPV para leer la fuerza de secado cerca de una planta. El valor puede ayudar en una comprobación climática, pero las necesidades de la planta aún varían según el cultivo, la etapa, la luz, el flujo de aire y el sitio del sensor.

La fórmula del DPV y en qué se diferencian aire y hoja

La presión de vapor de saturación usa la ecuación de Tetens/FAO. El DPV es la diferencia entre la presión de vapor de saturación y la presión de vapor real del aire.

  • eₛ(T) = 0,6108 × exp(17,27T ÷ (T + 237,3)): presión de vapor de saturación en kPa.
  • eₐ = eₛ(Taire) × (HR ÷ 100): presión de vapor real del aire en kPa.
  • DPVaire = eₛ(Taire) − eₐ
  • DPVhoja = eₛ(Thoja) − eₐ (cuando se aporta la temperatura de la hoja)

Cómo usar la calculadora de DPV de invernadero en 4 pasos

Datos de entrada

  • Temperatura del aire: la temperatura del aire de invernadero medida en Celsius.
  • Humedad relativa: la proporción de humedad medida como porcentaje.
  • Temperatura de la hoja: una temperatura superficial opcional en Celsius.

Pasos

  1. Introduce la temperatura del aire.
  2. Introduce la humedad relativa de 0 % a 100 %.
  3. Añade la temperatura de la hoja cuando tengas una lectura de hoja fiable.
  4. Lee la presión de saturación, la presión real y el DPV en kPa.

Ejemplo de DPV con temperatura del aire y humedad mostradas

Temperatura del aire = 25 °C, humedad relativa = 60 %, sin temperatura de hoja aparte.

  1. Hallar la presión de vapor de saturación: eₛ = 0,6108 × exp((17,27 × 25) ÷ (25 + 237,3)) = 3,1677777175 kPa.
  2. Hallar la presión de vapor real: eₐ = 3,1677777175 × (60 ÷ 100) = 1,9006666305 kPa.
  3. Restar la presión real de la presión de saturación: DPV = 3,1677777175 − 1,9006666305 = 1,2671110870 kPa.

La presión de vapor de saturación es 3,168 kPa, la presión de vapor real es 1,901 kPa y el DPV es 1,267 kPa. Cada valor se redondea a tres decimales.

Cuándo ayuda el DPV a guiar decisiones de humedad en invernadero

Usa el DPV para leer la temperatura del aire y la HR en una sola escala de presión. Una lectura de temperatura de hoja también ayuda. La hoja puede estar más caliente o más fría que el aire.

Para otras herramientas científicas, consulta el centro de calculadoras de ciencia o busca términos relevantes en el glosario.

Supuestos

  • Los valores de temperatura usan grados Celsius en la ecuación.
  • La humedad relativa representa el aire cerca de las plantas medidas.
  • La temperatura del aire sustituye a la de la hoja cuando el campo de hoja está en blanco.
  • El resultado usa kilopascales.
  • Los sensores dan lecturas representativas del área de cultivo.

Limitaciones

  • El DPV es una estimación calculada, no una medida directa del estado hídrico de la planta.
  • Una sola lectura puede pasar por alto cambios en un dosel o zona de invernadero.
  • Los objetivos de cultivo varían según la especie, el cultivar, la etapa, la luz y el flujo de aire.
  • La guía local del cultivo y los sensores calibrados deben orientar las decisiones climáticas.

En la práctica

Un error común es usar la HR sola como guía fija. La HR cambia cuando cambia la temperatura del aire, así que la misma HR puede dar un nuevo DPV. Toma la temperatura del aire y la HR en el mismo sitio y momento. Llama DPV de hoja a un valor solo cuando tengas una lectura de temperatura de hoja.

Guías relacionadas

Preguntas frecuentes sobre el déficit de presión de vapor

¿Cuál es la diferencia entre el DPV de aire y el de hoja?

El DPV de aire usa la PVS a la temperatura del aire, mientras que el DPV de hoja usa la PVS a la temperatura de la hoja. Ambos usan la misma PV del aire. El resultado de hoja cambia cuando la temperatura de hoja difiere de la del aire en el punto de sensor elegido.

¿Una humedad relativa más alta siempre reduce el DPV?

Una humedad relativa más alta reduce el DPV cuando la temperatura del aire se mantiene igual. Se llena más del límite de agua del aire, así que la diferencia se hace pequeña. Un cambio en la temperatura del aire aún puede cambiar el DPV con la misma HR.

¿Por qué el DPV se reporta en kilopascales y no en porcentaje?

El DPV es una diferencia de presión de vapor, así que kPa es la unidad de reporte correcta. La HR es un porcentaje, mientras que el DPV es la diferencia entre dos valores de presión. Mantener kPa con el resultado ayuda a diferenciar las dos medidas.

¿La temperatura del aire puede sustituir a la de la hoja para el DPV?

La temperatura del aire puede sustituir a la de la hoja cuando no existe una lectura de hoja. La herramienta iguala entonces ambas temperaturas, así que el DPV de hoja y el de aire coinciden. Una lectura de temperatura de hoja da una comprobación de hoja más directa.

¿Un solo objetivo de DPV es correcto para todo cultivo de invernadero?

Ningún objetivo único de DPV encaja en todo cultivo, etapa de crecimiento y sala de cultivo. El tipo de cultivo, la etapa de crecimiento, la luz, el flujo de aire y el sitio del sensor pueden cambiar un rango útil. Consulta la guía de extensión específica del cultivo antes de cambiar los controles climáticos.

Fuentes

Última actualización: . Revisado para verificar su exactitud con la fórmula anterior.