Transferencia de calor
Enviado por Angel Ramirez • 7 de Febrero de 2023 • Documentos de Investigación • 316 Palabras (2 Páginas) • 86 Visitas
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD DEL ZULIA
COSTA ORIENTAL DEL LAGO
FACULTAD DE INGENIERÍA
TRANSFERENCIA DE CALOR
CURSO DE VERANO
PROYECTO:
[pic 1]
INTERCAMBIADOR DE CALOR
Realizado por:
Volcán, Jacinto
Prof. Alexis Cabrera
Cabimas, septiembre de 2018
Se requiere determinar la temperatura de salida del agua (Fluido frío) del Intercambiador en corriente paralela. El agua tendrá una temperatura de entrada de 10°C. Se nos informa que pasará un flujo de alcohol caliente a 0,24 m3/s y que va a ir desde los 65°C hasta 30°C, utilizando agua.
En el almacén se dispone de lo siguiente:
- Tubos disponibles: 10
- Medidas de los tubos: 80 cm de largo y ½ pulgada de diámetro
*Se debe trabajar con lo disponible para no afectar el presupuesto de la empresa.
NOTA: Coeficiente de transferencia del intercambiador es 2100 kW/m2 K.
[pic 2]
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- NOTA: Grados Kelvin y grados Centígrados son equivalentes, por lo tanto, se pueden cancelar.
[pic 6]
[pic 7]
[pic 10][pic 11][pic 12][pic 13][pic 8][pic 9]
24 Por tanteo, Tfs = 22,35 K
24 [pic 14]
Tfs = 22,35 K
Para verificar si esta configuración es eficiente se realiza el mismo estudio pero aplicando un flujo a contracorriente:
DTML = [pic 15]
DTML = [pic 16]
Por tanteo, Tfs = 24,22 K
DTML = [pic 17]
Tfs = 24,22 K
Procedemos a hacer la comparación por medio de la ecuación:
[pic 18]
Flujo en paralelo | Flujo en contracorriente |
[pic 19] | [pic 20] |
[pic 21] | [pic 22] |
El flujo a contracorriente tiene mayor eficiencia debido a que es mayor que el flujo paralelo.
Observación: El flujo a contracorriente posee mayor eficiencia, por lo tanto, se debe tomar en consideración antes de ensamblar el intercambiador para generar un mejor rendimiento a la planta.
[pic 23]
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