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Taller transferencia de calor

Enviado por   •  6 de Diciembre de 2018  •  1.040 Palabras (5 Páginas)  •  276 Visitas

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Q = ∆T / ( 1/h1A + L/KA + 1/h2A )

Qué unidades tiene:

a. Q

b. ∆T

c. 1/h1A

d. L/KA

e. 1/h2A

16. La formula de transferencia de calor para una placa con aislante, donde se involucra la transferencia de calor por convección, conducción, conducción y convección en su respectivo orden (es decir del fluido interior hacia la placa, a través de la placa, a través del aislante y desde el aislante hasta el fluido exterior) es:

Q = ∆T / ( 1/h1A + L1 /K1 A + L2 /K2A + 1/h2A )

Qué unidades tiene:

a. Q

b. ∆T

c. 1/h1A

d. L1 /K1 A

e. L2/K2A

f. 1/h2A

17. Cuál es la fórmula de transferencia de calor para un cilindro o tubo sin aislar, donde se involucre la transferencia de calor desde el fluido interior hasta el fluido exterior. Cuál es la fórmula de transferencia de calor para un cilindro o tubo aislado, donde se involucre la transferencia de calor desde el fluido interior hasta el fluido exterior.

18. Calcular el calor transferido a través de una placa cuya conductividad térmica es de 350 w/m.K y cuyo espesor es de 28 cm. La temperatura al interior de la placa es de 120 0C y la temperatura del ambiente externo a la placa es de 20 0C. El coeficiente de película al interior de la placa es de 190 w/m2K y el coeficiente de película del ambiente externo a la placa es de 20 w/m2K. La placa es de forma circular con un radio de 1,5 metros

19. Para el problema anterior, calcular el espesor de aislante que se debe colocar sobre la placa, del lado del ambiente externo, para disminuir las pérdidas de calor en un 50%. El aislante tiene una conductividad térmica de 1,5 w/m.K.

20. Para el problema anterior calcular:

a. Temperatura de la superficie interna de la placa.

b. Temperatura de la interface de la placa y el aislante.

c. Temperatura de la superficie externa del aislante.

21. Por una tubería se transporta vapor de agua saturado a una presión absoluta de 143,3 kPa. El tubo tiene una conductividad térmica de 210 w/m.K. El coeficiente de película del vapor de agua que va por el interior del tubo es de 4.800 w/m2K y el coeficiente de película del medio ambiente es de 25 w/m2K. La longitud del tubo es de 150 metros mientras que la temperatura ambiente es de 15 0C. La tubería tiene un tamaño nominal de 2 pulgadas y es catálogo 40.

22. Para el problema anterior, calcular el espesor de aislante que se debe colocar a la tubería para reducir las pérdidas de calor en un 40%. La conductividad térmica del aislante es de 3 w/m.K.

23. Para el problema anterior, calcular la temperatura de la interface del tubo y el aislante y la temperatura de la superficie externa del aislante.

24. Calcular la cantidad equivalente de gasolina con las pérdidas de calor del tubo sin aislante, por mes. Si el galón de gasolina tiene un costo de $8.800 calcular la plata perdida mensualmente. Recalcular las pérdidas de gasolina y de plata por mes, para el tubo con aislante.

25. Calcular el precio del aislante que se va a colocar a la tubería del problema anterior si este se paga en cinco meses. El aislante tiene una vida útil de 10 años.

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