Transferencia de Calor - 8 Ed. Spanish by J. P. Holman

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Calcúlese la pérdida de calor desde una tubería a 200 T, de 5,O cm de diámetro, cuando se cubre de aislante con el radio crítico, y sin aislamiento. Solución. De la Ec. 18) se calcula re como k 0,17 r, = h = 30 = 0,0567 m = 5,67 cm El radio interior del aislamiento es 5,012 = 2,5 cm, de modo que la transferencia de calor se calcula a partir de la Ec. 17) como 9 L 274200 - 20) 1 ln (5,67/2,5) 0,17 + (0,0567) (3,0) = 105,7 W/m Sin aislamiento, la convección desde la superficie exterior de la tubería es E = h(2nr)(Ti - T,) = (3,0)(27r)(O,O25)(200 - 20) = 84,8 W/m 26 TRANSFERENCIA DE CALOR Así, la adición de 3,17 cm (5,67 - 2,5) de aislante, realmente aumenta la transferencia de calor en un 25 por 100.

16) Los cálculos de los coeficientes de transferencia de calor por convección que se utilizan en el coeficiente global de transferencia de calor, se efectúan de acuerdo con los métodos descritos en capítulos posteriores. 1 se dan algunos valores típicos del coeficiente global de transferencia de calor para cambiadores de calor. 2. 3 (Q) Construcción de una pared de una vivienda; (b) modelo de resistencia térmica. Convección debida al aire exterior, h = 15 W/mz. 3. TRANSFERENCIA DE CALOR A TRAVÉS DE UNA PARED COMPUESTA.

66, se discute otro método para evaluar el comportamiento de una aleta. Kern y Kraus [S] ofrecen una discusión completa sobre transferencia de calor en superficies adicionales. 14 se muestran algunas fotografías de distintas configuraciones de aletas, empleadas en aplicaciones de refrigeración en electrónica. 7. INFLUENCIA DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA LOS PERFILES DE TEMPERATURAS DE ALETAS. Compárense EN las distribuciones de temperaturas en una barra cilíndrica recta que tiene un diámetro de 2 cm y una longitud de 10 cm y se halla expuesta a un entorno convectivo con h = 25 W/m’ .

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