 ##  [Condensador](/es/node/65275) 

 Definición

Un dispositivo de intercambio de calor que extrae calor latente de un vapor para convertirlo en líquido (condensación), normalmente haciendo que el vapor contacte una superficie más fría o un fluido frío; se usa para recuperar condensado, rechazar calor y mantener presiones de vapor deseadas en destilación, refrigeración y ciclos de potencia.

 

 

 

 

 

 





## Principio

Principio

El cambio de fase vapor→líquido en la superficie del condensador libera calor latente a la temperatura de saturación; la transferencia global y el comportamiento del condensado están controlados por la fuerza motriz térmica, la presencia de gases no condensables, el modo de condensación (por película o en gotas) y la hidrodinámica de evacuación del condensado.

 

 

 

 

 





## Demostración

Demostración

Escenario ilustrativo → El vapor sale de una turbina y entra en un condensador de superficie enfriado con agua de mar. Reconocimiento → El vapor contacta superficies tubulares más frías y comienza a condensarse. Acción → El calor latente se transfiere al agua de enfriamiento; el condensado es recogido y mantiene el vacío. Consecuencia → El vapor se condensa, la contrapresión de la turbina disminuye y el condensado puede retornarse a la caldera, mejorando la eficiencia del ciclo.

 

 

 

 

## Aplicación incorrecta

Aplicación incorrecta

Usar el término 'condensador' para describir un intercambiador que solo enfría un vapor sin cambio de fase o asumir que los condensadores funcionan igual independientemente de los gases no condensables. El error es confundir intercambiadores de calor sensible con condensadores de calor latente, u omitir las limitaciones de difusión causadas por gases no condensables.

 

 

 

 

 





## Consecuencia

Consecuencia

Un condensador bien diseñado permite controlar la presión de vapor, rechazar calor eficientemente y recuperar condensado; las consecuencias prácticas incluyen gestionar gases no condensables, asegurar drenaje de condensado y prevenir ensuciamiento o corrosión. Condensadores mal aplicados causan presiones de vapor elevadas, reducción de la eficiencia termodinámica e inestabilidad operativa.

 

 

 

 

## Inversión

Inversión

Cuando el fluido de trabajo está por encima de su punto crítico no hay cambio de fase que aprovechar; si hay gases no condensables significativos, la condensación queda limitada por la difusión en fase gaseosa y requiere desgasificado o diseño especial (condensadores en etapas, aumento de superficie).

 

 

 

 

 





## Límite

Límite

Dentro: condensadores de superficie (carcasa‑tubo), condensadores enfriados por aire y condensadores de contacto directo que realizan la fase vapor→líquido. Caso límite: intercambiadores que operan cerca de saturación y extraen mezcla de calor sensible y latente. Fuera: enfriadores que solo reducen la temperatura de un gas sub‑saturado sin condensación y recuperadores para intercambio sensible.

 

 

 

 

 





## Tensión semántica

Tensión semántica

Maximizar área de transferencia y fiabilidad de evacuación del condensado (a favor de superficies amplias y sistemas de drenaje) compite con límites de coste, pérdida de carga y susceptibilidad a ensuciamiento o corrosión (a favor de diseños más simples y menos superficiales).

 

 

 

 

 





## Síntesis

Síntesis

Un condensador se define por su función de extraer calor latente para efectuar cambio de fase; el diseño efectivo debe adecuarse al estado termodinámico del fluido, al contenido de gases no condensables y a la gestión del condensado, en vez de tratarlo como un intercambiador de calor sensible.