Potencia · Emisión térmica de radiadores
Determinación de la emisión térmica de radiadores y convectores en cámara de ensayo
La potencia que un fabricante declara para un radiador es el número con el que el instalador calcula cuántos elementos poner en cada ambiente. Si está inflada, la casa no calienta y nadie sabe por qué. Este ensayo, en cámara normalizada, es el que la verifica.
- Fundamento
- El radiador se instala en una cámara de ensayo cuyas paredes están refrigeradas por un líquido en circulación, de modo que toda la potencia entregada por el emisor se absorbe en esas paredes y se puede medir por balance: el caudal del líquido refrigerante y su salto de temperatura dan directamente el calor extraído, que en régimen estacionario iguala al emitido. Simultáneamente se mide el lado del agua del radiador —caudal y temperaturas de entrada y salida— lo que da una segunda determinación independiente de la misma potencia, y la coincidencia entre ambos balances es el control de validez del ensayo. La cámara mantiene una temperatura de referencia y una distribución definida, y el radiador se monta con las distancias a pared y a piso que fija la norma, porque la convección depende de ellas. El ensayo se repite a varios saltos térmicos entre el agua y el ambiente, y con los pares de potencia y salto se ajusta la ecuación característica del emisor, que es una ley potencial; esa ecuación, y no un valor único, es lo que permite al proyectista calcular la potencia a las condiciones de su instalación, que rara vez coinciden con las del ensayo. La potencia nominal se informa al salto de referencia normalizado.
- Matriz (en qué muestra)
- Radiadores de aluminio, de chapa de acero y de hierro fundido; convectores y toalleros calefactores; emisores de agua caliente en certificación; productos importados en control de mercado
- Equipamiento necesario¿Dónde lo compro?
- Cámara de ensayo con paredes refrigeradas por líquido y control de temperatura; circuitos hidráulicos con caudalímetros y sondas de temperatura de precisión; sistema de adquisición; estabilizador de temperatura del agua de alimentación; balanza para el contenido del emisor.
- Reactivos¿Dónde lo compro?
- Agua tratada de los circuitos; líquido refrigerante de las paredes.
- Material de laboratorio¿Dónde lo compro?
- Soportes y montajes normalizados; planillas de potencia por salto térmico; identificación del modelo, del material y de la cantidad de elementos.
- Consumibles¿Dónde lo compro?
- Energía, que es considerable; agua tratada.
- Unidad
- W · potencia emitida a cada salto térmico y ecuación característica ajustada (W) · potencia nominal al salto de referencia · coincidencia entre el balance del lado agua y el de la cámara (%) · temperatura de la cámara y distancias de montaje · caudal y temperaturas de entrada y salida del emisor
- Rango de referencia
- La potencia crece con el salto térmico según una ley potencial de exponente característico de cada tipo de emisor, algo mayor en los convectores que en los radiadores; por eso un emisor ensayado a un salto alto y usado en una instalación de baja temperatura entrega mucho menos de lo que sugiere su valor nominal
- Norma que lo exige
- Las normas de producto de radiadores y convectores, que exigen declarar la potencia obtenida por este ensayo; los regímenes de certificación y de etiquetado de eficiencia; los pliegos de obra que especifican emisores por potencia normalizada; los controles de mercado sobre productos importadosnorma argentina
- Norma que describe la técnica
- IRAM 19008, que fija el ensayo de radiadores y convectores para calefacción de ambientes en cámara refrigerada por líquido; IRAM 19003-1, sobre la verificación de las condiciones térmicas en la recepción de instalaciones con radiadores; IRAM 12, sobre las condiciones ambientales para ensayo de materiales y productosnorma argentina
- Edición y vigencia de la norma
- IRAM 19008:1995; IRAM 19003-1:1993; IRAM 12:1987
- Volumen de muestra
- No destructivo. Un emisor por ensayo, con varios saltos térmicos
- Conservación y transporte
- Los dos balances —el del agua y el de la cámara— se comparan y deben coincidir dentro de la tolerancia del método: si no lo hacen, hay pérdidas no contabilizadas y el ensayo no vale. El montaje reproduce las distancias a pared y a piso normalizadas, dado que la convección cambia de manera apreciable con ellas. El régimen estacionario se verifica con el registro y no se da por alcanzado por el reloj.
- Límite de detección típico
- No aplica: se determinan potencias
- Incertidumbre típica
- Del 2 al 5 % en la potencia, dominada por la medición de caudales y de saltos de temperatura
- Área
- Ingeniería; Energía y biogás; Metrología y calibración
Fecha de última actualización: 11/9/2026
¿Quién lo hace?
133 laboratorios trabajan en estas áreas.
Sin confirmación del laboratorio, el cruce es por área de trabajo y no por esta técnica en particular: conviene preguntar antes de mandar la muestra.
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Qué significa verificado. Que le escribimos al mail de contacto público del laboratorio y desde ahí nos respondieron confirmando sus datos y los ensayos que realiza. La verificación se renueva una vez por año.
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