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TRANSFERENCIA DE
CALOR E
INTERCAMBIADORES DE
CALOR

Termodinámica.
Nelson Izaguirre
Mecanismos de Transferencia de
Calor
El Q se transfiere por tres
mecanismos:
Conducción
 Convección
 Radiación


El principal requisito es
la diferencia de
temperatura, es decir
desde un medio de alta
temperatura hasta otro
de baja temperatura.
CONDUCCIÓN


Transferencia de calor
a través de la materia
por actividad molecular,
por choque de unas
moléculas con otras,
con un flujo desde las
temperaturas más altas
a las más bajas. Los
buenos conductores de
calor son los metales.



Los objetos malos
conductores como el
aire o plásticos se
llaman aislantes.
CONVECCIÓN


Transferencia de
calor por
movimiento de
masa o circulación
dentro de la
sustancia, sólo se
produce en líquidos
y gases donde los
átomos y moléculas
son libres de
moverse en el
medio.
TIPOS DE CONVECCIÓN


Convección
natural: si el
movimiento del
fluido es forzado por
las fuerzas de
flotación inducidas
por la densidad.



Convección
forzada: si el
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fluido es por
elemento externo
como ser un
ventilador o una
bomba.
RADIACIÓN


transferencia de
energía por ondas
electromagnéticas, se
produce directamente
desde la fuente hacia
afuera en todas las
direcciones. La
radiación es un
proceso de
transmisión de ondas
o partículas a través
del espacio o de
algún medio.
LEY DE FOURIER DE LA
CONDUCCIÓN DE CALOR


La rapidez de
conducción de calor
(Qcond) a través de
una capa de espesor
∆x es proporcional a
la diferencia de
temperatura ∆T y el
área A, normal a
dirección de la
transferencia de Q e
inversamente
proporcional al
espesor de la capa.

Por lo tanto:
Qcond=-Kt A (∆T / ∆x )
Donde Kt es la
constante de
conductividad
térmica.
LEY DE ENFRIAMIENTO DE
NEWTON


La tasa de
transferencia de calor
por convección
(Qconv) se determina
por la ley de
enfriamiento de
Newton que se
expresa como:

Qconv=hA(Ts-Tf) en
WATTS
Donde h es el
coeficiente de calor
por convección ; A el
área de la superficie;
Ts la T de la
superficie y Tf la
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La máxima tasa de
radiación que puede
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Qemit=εσATs4 en Watts

Donde ε es la propiedad
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Transferencia de calor

  • 1. TRANSFERENCIA DE CALOR E INTERCAMBIADORES DE CALOR Termodinámica. Nelson Izaguirre
  • 2. Mecanismos de Transferencia de Calor El Q se transfiere por tres mecanismos: Conducción  Convección  Radiación  El principal requisito es la diferencia de temperatura, es decir desde un medio de alta temperatura hasta otro de baja temperatura.
  • 3. CONDUCCIÓN  Transferencia de calor a través de la materia por actividad molecular, por choque de unas moléculas con otras, con un flujo desde las temperaturas más altas a las más bajas. Los buenos conductores de calor son los metales.  Los objetos malos conductores como el aire o plásticos se llaman aislantes.
  • 4. CONVECCIÓN  Transferencia de calor por movimiento de masa o circulación dentro de la sustancia, sólo se produce en líquidos y gases donde los átomos y moléculas son libres de moverse en el medio.
  • 5. TIPOS DE CONVECCIÓN  Convección natural: si el movimiento del fluido es forzado por las fuerzas de flotación inducidas por la densidad.  Convección forzada: si el movimiento del fluido es por elemento externo como ser un ventilador o una bomba.
  • 6. RADIACIÓN  transferencia de energía por ondas electromagnéticas, se produce directamente desde la fuente hacia afuera en todas las direcciones. La radiación es un proceso de transmisión de ondas o partículas a través del espacio o de algún medio.
  • 7. LEY DE FOURIER DE LA CONDUCCIÓN DE CALOR  La rapidez de conducción de calor (Qcond) a través de una capa de espesor ∆x es proporcional a la diferencia de temperatura ∆T y el área A, normal a dirección de la transferencia de Q e inversamente proporcional al espesor de la capa. Por lo tanto: Qcond=-Kt A (∆T / ∆x ) Donde Kt es la constante de conductividad térmica.
  • 8. LEY DE ENFRIAMIENTO DE NEWTON  La tasa de transferencia de calor por convección (Qconv) se determina por la ley de enfriamiento de Newton que se expresa como: Qconv=hA(Ts-Tf) en WATTS Donde h es el coeficiente de calor por convección ; A el área de la superficie; Ts la T de la superficie y Tf la temperatura más alla de la superficie.
  • 9. LEY DE STEFAN-BOLTZMANN  La máxima tasa de radiación que puede transmitirse a desde una superficie esta dada por la ley de Stefan-Boltzmade la siguiente forma Por lo tanto: Qemit=εσATs4 en Watts Donde ε es la propiedad de emisividad; σ es la constante de StefanBoltzmann (5.67x10-8 W/m2 K4) y Ts es la temperatura absoluta de la superficie.
  • 10. LEY KIRCHHOFF Establece que la emisividad y la absorbancia de una superficie son iguales a la misma temperatura y longitud de onda.  La tasa a que una superficie absorbe radiación se determina:  Qabs=αQinc. Donde α es absorvancia de la superficie. 