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UNIDAD III: TRANSFERENCIA DE CALOR M.Sc. Ing. Hugo Mosqueira Estraver

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UNIDAD III: TRANSFERENCIA DE CALOR

M.Sc. Ing. Hugo Mosqueira Estraver

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LA TRANSFERENCIA DE CALOR se minimiza mediante múltiples capas de revestimiento beta. Este y otros materiales aisladores protegen la nave espacial de condiciones ambientales hostiles. (NASA)

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OBJETIVOS: DESPUÉS DE TERMINAR ESTA UNIDAD, DEBERÁ:

Demostrar su comprensión de conducción, convección y radiación, y dar ejemplos.

Resolver problemas de conductividad térmica con base en cantidad de calor, longitud de trayectoria, temperatura, área y tiempo.

Resolver problemas que involucran la tasa de radiación y la emisividad de superficies.

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TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONDUCCIÓN

Conducción es el proceso por el que la energía térmica se transfiere mediante colisiones moleculares adyacentes dentro de un material. El medio en sí no se mueve.

Conducción Dirección

De caliente a frío.

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TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCIÓN

Convección es el proceso por el que la energía térmica se transfiere mediante el movimiento masivo real de un fluido calentado.

ConvecciónEl fluido calentado se eleva y luego se sustituye por fluido más frío, lo que produce corrientes de convección.

La geometría de las superficies calentadas (pared, techo, suelo) afecta significativamente la convección.

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TRANSFERENCIA DE CALOR POR RADIACIÓN

Radiación

Sol

Radiación es el proceso por el que la energía térmica se transfiere mediante ondas electromagnéticas.

Atómico

¡No se requiere medio!

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TIPOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR

Considere la operación de una cafetera común:

Piense en cómo se transfiere calor por:

¿Conducción?

¿Convección?

¿Radiación?

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CORRIENTE CALORÍFICA

vapor hielo

La corriente calorífica H se define como la cantidad de calor Q transferida por unidad de tiempo t en la dirección de mayor temperatura a menor temperatura.

Unidades típicas son: J/s, cal/s y Btu/h

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H = corriente calorífica (J/s)

A = área superficial (m2)Dt = diferencia de temperaturaL = grosor del material

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

t1 t2

Dt = t2 - t1

La conductividad térmica k de un material es una medida de su habilidad para conducir calor.

QLk

A t

Q kA t

HL

Cms

JUnidades

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LAS UNIDADES SI PARA CONDUCTIVIDAD

Caliente Frío QLk

A t

Para cobre: k = 385 J/s m C0 Para cobre: k = 385 J/s m C0

En unidades SI, por lo general mediciones pequeñas de longitud L y área A se deben convertir a metros y metros cuadrados, respectivamente, antes de sustituir en fórmulas.

En unidades SI, por lo general mediciones pequeñas de longitud L y área A se deben convertir a metros y metros cuadrados, respectivamente, antes de sustituir en fórmulas.

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UNIDADES ANTIGUAS DE CONDUCTIVIDAD

Tomado literalmente, esto significa que, para una placa de vidrio de 1 in de espesor, cuya área es 1 ft2 y cuyos lados difieren en temperatura por 1 F0, el calor se conducirá a la tasa de 5.6 Btu/h.

Dt = 1 F0

L = 1 in.

A=1 ft2

Q=1 Btu

= 1 t h

Unidades antiguas, todavía activas, usan mediciones comunes para área en ft2, tiempo en horas, longitud en pulgadas y cantidad de calor en Btu.

k de vidrio = 5.6 Btu in/ft2h F0

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CONDUCTIVIDADES TÉRMICAS

A continuación se dan ejemplos de los dos sistemas de unidades para conductividades térmicas de materiales:

Cobre:

Concreto o vidrio:

Tablero de corcho:

385 2660

0.800 5.6

0.040 0.30

Material

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EJEMPLOS DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

Aluminio:

Comparación de corrientes caloríficas para condiciones similares: L = 1 cm (0.39 in); A = 1 m2 (10.8 ft2); Dt = 100 C0

Cobre:

Concreto o vidrio:

Tablero de corcho:

2050 kJ/s 4980 Btu/h

3850 kJ/s 9360 Btu/h

8.00 kJ/s 19.4 Btu/h

0.400 kJ/s 9.72 Btu/h

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EJEMPLO 1: UNA GRAN VENTANA DE VIDRIO MIDE 2 M DE ANCHO Y 6 M DE ALTO. LA SUPERFICIE INTERIOR ESTÁ A 20 0C Y LA SUPERFICIE EXTERIOR A 12 0C. ¿CUÁNTOS JOULES DE CALOR PASAN A TRAVÉS DE ESTA VENTANA EN UNA HORA? SUPONGA L = 1.5 CM Y QUE K = 0.8 J/S M C0.

200C 120C

Dt = t2 - t1 = 8 C00.015 m

A

Q = ¿?

t = 1 h

A = (2 m)(6 m) = 12 m2

0 2 0(0.8 J/m s C )(12 m )(8 C )(3600 s)

0.0150 mQ

Q = 18.4 MJQ = 18.4 MJ

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EJEMPLO 2: LA PARED DE UNA PLANTA CONGELADORA ESTÁ COMPUESTA DE 8 CM DE TABLERO DE CORCHO Y 12 CM DE CONCRETO SÓLIDO. LA SUPERFICIE INTERIOR ESTÁ A -200C Y LA SUPERFICIE EXTERIOR A +250C. ¿CUÁL ES LA TEMPERATURA DE LA INTERFAZ TI?

ti250C-200C

HA

8 cm 12 cm

Flujo estacionar

io

NOTA:

0 01 2

1 2

( 20 C) 25 C -

L L

i ik t k t

0 01 2

1 2

( 20 C) (25 C - )

L Li ik t k t

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EJEMPLO 2 (CONT.): ENCONTRAR LA TEMPERATURA DE INTERFAZ PARA UNA PARED COMPUESTA.

ti250C-200C

HA

8 cm 12 cm

Flujo estacionar

io

0 01 2

1 2

( 20 C) (25 C - )

L Li ik t k t

AL REORDENAR FACTORES SE OBTIENE:

0 01 2

2 1

L( 20 C) (25 C - )

L i i

kt t

k

01 2

02 1

L (0.04 W/m C )(0.12 m)0.075

L (0.8 W/m C )(0.08 m)

k

k

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EJEMPLO 2 (CONT.):

ti250C-200C

HA

8 cm 12 cm

Flujo estacionar

io

0 0(0.075)( 20 C) (25 C - )i it t

0.075ti + 1.50C = 250C - ti

De donde: ti = 21.90Cti = 21.90C

Conocer la temperatura de interfaz ti permite determinar la tasa de flujo de calor por unidad de área, H/A.

La cantidad H/A es igual para corcho o concreto:

H;

A

Q kA t k tH

L L

Al simplificar se obtiene:

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EJEMPLO 2 (CONT.):

ti250C-200C

HA

8 cm 12 cm

Flujo estacionar

ioH;

A

Q kA t k tH

L L

H/A es constante en el tiempo, de modo que diferentes k producen diferentes Dt

Corcho: Dt = 21.90C - (-200C) = 41.9 C0

Concreto: Dt = 250C - 21.90C = 3.1 C0

Dado que H/A es el mismo, elija sólo concreto:

0 0H (0.8 W/mC )(3.1 C )

A 0.12 m

k t

L

2 20.7 W/m

H

A

Flujo estacionario constante.

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EJEMPLO 2 (CONT.):

ti250C-200C

HA

8 cm 12 cm

Flujo estacionar

io

Corcho: Dt = 21.90C - (-200C) = 41.9 C0

Concreto: Dt = 250C - 21.90C = 3.1 C0

2 20.7 W/mH

A

Note que 20.7 Joules de calor por segundo pasan a través de la pared compuesta. Sin embargo, el intervalo de temperatura entre las caras del corcho es 13.5 veces más grande que para las caras del concreto. Si A = 10 m2, el flujo de calor

en 1 h sería ______

Si A = 10 m2, el flujo de calor en 1 h sería ______

745 kW

Flujo estacionario constante.

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RADIACIÓN

La tasa de radiación R es la energía emitida por unidad de área por unidad de tiempo (potencia por unidad de área).

Q PR

A A Tasa de radiación (W/m2):

Emisividad, e : 0 > e > 1Emisividad, e : 0 > e > 1

Constante de Stefan-Boltzman: s = 5.67 x 10-8 W/m·K4

Constante de Stefan-Boltzman: s = 5.67 x 10-8 W/m·K4

4PR e T

A

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EJEMPLO 3: UNA SUPERFICIE ESFÉRICA DE 12 CM DE RADIO SE CALIENTA A 627 0C. LA EMISIVIDAD ES 0.12. ¿QUÉ POTENCIA SE RADIA?

2 24 4 (0.12 m)A R

A = 0.181 M2 T = 627 + 273; T = 900 K

4P e AT-8 4 2 4(0.12)(5.67 x 10 W/mK )(0.181 m )(900 K)P

P = 808 WP = 808 WPotencia radiada desde la superficie:

A

6270C

Encuentre potencia radiada

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RESUMEN: TRANSFERENCIA DE CALOR

Convección es el proceso por el que la energía térmica se transfiere mediante el movimiento masivo real de un fluido calentado.

Conducción: La energía térmica se transfiere mediante colisiones moleculares adyacentes dentro de un material. El medio en sí no se mueve.

Radiación es el proceso por el que la energía térmica se transfiere mediante ondas electromagnéticas.

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RESUMEN DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

H = corriente calorífica (J/s)A = área superficial (m2)Dt = diferencia de temperaturaL = espesor del material

t1 t2

Dt = t2 - t1

La conductividad térmica k de un material es una medida de su habilidad para conducir calor.

QLk

A t

Q kA t

HL

Cms

JUnidades

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RESUMEN DE RADIACIÓN

Rate of Radiation (W/m2):

La tasa de radiación R es la energía emitida por unidad de área por unidad de tiempo (potencia por unidad de área).

Q PR

A A

Emisividad, e : 0 > e > 1Emisividad, e : 0 > e > 1

Constante de Stefan-Boltzman: s = 5.67 x 10-8 W/m·K4

Constante de Stefan-Boltzman: s = 5.67 x 10-8 W/m·K4

4PR e T

A

R

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RESUMEN DE FÓRMULAS

QLk

A t

Q kA t

HL

H;

A

Q kA t k tH

L L

Q PR

A A 4P

R e TA

4P e AT

CmsJ

Unidades