presentación intercambiador de calor por convección

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República Bolivariana de Venezuela Ministerio del P.P . Para la Educación Universitaria Universidad Bolivariana de Venezuela Programa de Formación de Grado en Gas Msc. Rubén Vega Realizado por: Antonio Maita Jean C Márquez Karen E Mago Luis E Cazorla Ludmila Fuentes Ylenni Terán Maturín , Julio 2010

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Page 1: Presentación  Intercambiador de Calor por Convección

República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del P.P . Para la Educación Universitaria

Universidad Bolivariana de Venezuela

Programa de Formación de Grado en Gas

Msc. Rubén Vega Realizado por:

Antonio Maita

Jean C Márquez

Karen E Mago

Luis E Cazorla

Ludmila Fuentes

Ylenni Terán

Maturín , Julio 2010

Page 2: Presentación  Intercambiador de Calor por Convección

Un intercambiador de calor es un

aparato que facilita el

intercambio de calor entre dos

fluidos que se encuentran a

temperaturas diferentes evitando

que se mezclen entre sí.

Page 3: Presentación  Intercambiador de Calor por Convección

TIPOS DE INTERCAMBIADORES DE CALOR

1. TUBO DOBLE:

Dirección del flujo de los fluidos: contraflujo y flujo paralelo

Está constituido por dos tubos concéntricos de diámetros diferentes.

Uno de los fluidos fluye por el tubo de menor diámetro y el otro fluido

fluye por el espacio anular entre los dos tubos

2. COMPACTOS:

3. CASCO Y TUBOS:

Diseñados para lograr un gran área superficial de transferencia de

calor por unidad de volumen. Ejemplos de intercambiadores de

calor compactos son los radiadores de automóviles, los

intercambiadores de calor de cerámica de vidrio, de las turbinas de

gas, y el pulmón humano.

Los dos fluidos suelen moverse en direcciones ortogonales entre

sí. Esta configuración de flujo recibe el nombre de flujo cruzado y

Flujo no cruzado. Son los intercambiadores que más se emplean en

la industria petrolera y de gas.

Page 4: Presentación  Intercambiador de Calor por Convección

CONTRAFLUJO

Fluidos entran por los extremos

opuestos y fluyen en sentidos opuestos.

La temperatura de salida del fluido

frio puede ser superior a la temperatura

de salida del fluido caliente.

INTERCAMBIADORES DE TUBO DOBLE

Page 5: Presentación  Intercambiador de Calor por Convección

FLUJO PARALELO

Los dos fluidos entran por el

mismo extremo y fluyen en el mismo

sentido

La temperatura de salida del fluido frio nunca puede ser superior a la temperatura de salida del fluido caliente.

INTERCAMBIADORES DE TUBO DOBLE

Page 6: Presentación  Intercambiador de Calor por Convección

INTERCAMBIADORES COMPACTOS

Uno de los fluidos fluye libremente en

dirección ortogonal al otro sin restricciones

Se disponen una placas para guiar el flujo

de uno de los fluidos

Page 7: Presentación  Intercambiador de Calor por Convección

INTERCAMBIADORES DE CASCO Y TUBOS

Compuestos por gran cantidad

de tubos, contenidos en un casco.

Los tubos se disponen con sus ejes

paralelos al eje del casco.

La transferencia de calor tiene

lugar a medida que uno de los

fluidos se mueve por el interior de

los tubos mientras que el otro se

mueve por fuera de éstos, por el

casco.

Este tipo de intercambiadores se

clasifican por el número de pasos

por el casco y por el número de

pasos por los tubos

Page 8: Presentación  Intercambiador de Calor por Convección
Page 9: Presentación  Intercambiador de Calor por Convección

Electro ventilador

24.2cm 28.4cm28.6cm

ELECTRO VENTILADOR

28.4cm24.2cm

28.6cm

Page 10: Presentación  Intercambiador de Calor por Convección

1

5

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3

98

7

6

10

Page 11: Presentación  Intercambiador de Calor por Convección

DERECHO IZQUIERDO

Page 12: Presentación  Intercambiador de Calor por Convección

Toma de Temperatura

100

H L

DP Toma de Temperatura

H L

100Caja (Barton) Digital (MV)

Placa de Orificio

Page 13: Presentación  Intercambiador de Calor por Convección

Datos:

Flujo másico (m°c) = 0,004406 Kg/Seg

T1= 85°F

T2= 110°F

t1= 175° F

t2= 110°F

Page 14: Presentación  Intercambiador de Calor por Convección

2. Cp = 4178 KJ/ Kg °C

1. q= m°c Cp, (Tc,o – T c,i) ; q= 460,207 W

RESULTADOS

3. ΔT mL; cF= ΔT1 – ΔT2 = ΔT mL = 41.86°F

Ln ΔT1

ΔT2

Ln ΔT1

ΔT24. R= T1 - T2 = 0,38

t2 – t1

5. P = t1 - t2 = 0,72

T2 – t1 6. F= ᴓ (R, P) = 0,91 ; Uf= 172,4 W/ m² °F

Page 15: Presentación  Intercambiador de Calor por Convección

La eficiencia del intercambiador de calor fue de 0,91

La temperatura de salida del fluido caliente (th,o=t2) y

la temperatura de salida del flujo frio (Th,o=T2) es

igual 110°F.

El factor de corrección en intercambiadores de calor

con cambio de fase, condensadores y evaporadores,

es 1 ( F = 1 )

Se considera que existe una buena eficiencia en el

equipo al estar por encima de 0.9

Page 16: Presentación  Intercambiador de Calor por Convección
Page 17: Presentación  Intercambiador de Calor por Convección