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Seufert García Jasmín. Ing. Química. ITM, 2014.
DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DEL COEFICIENTE DE
TRANSFERENCIA DE CALOR:
La transferencia de energía por convección es un fenómeno complicado donde participan
un gran número de efectos. El análisis debe de ser experimental y la correlación de las
observaciones será un acercamiento empírico a la ecuación que describa correctamente el
proceso. Una herramienta que es utilizada en fenómenos tan complicados es el análisis
dimensional.
Cada número adimensional es una medida del comportamiento del sistema en cierto
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importancia de las fuerzas inerciales frente a las viscosas de un fluido en condiciones
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En las correlaciones para convección forzada participan cuatro números
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En buena parte de los casos el número de Nusselt para la convección forzada puede
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Donde α es la difusividad térmica del fluido. L es una dimensión característica del sistema
y cte, n y m son parámetros en función de la geometría y del rango de números de
Reynolds. Para los gases el número de Prandtl Pr apenas depende de la temperatura y en el
caso concreto del aire puede tomarse Pr = 0,7.
Seufert García Jasmín. Ing. Química. ITM, 2014.
El número de Nusselt, es la relación de transporte de calor convectivo a conductivo.
Puede ser también interpretado como una relación de gradientes de temperatura. El número
de Reynolds es la relación de las fuerzas del fluido inercial a viscosa, y el número de
Prandtl es la relación de momento a la difusión térmica.
Dependiendo del tipo de flujo (laminar o turbulento) y de la geometría de las
superficies se utilizan distintas expresiones para el número de Nusselt. Los fenómenos de
convección forzada sin cambio de fase pueden describirse a través de correlaciones que
vinculan los números adimensionales Nu, Re, Pr y L/D. Las correlaciones son de la forma:
A través de observaciones experimentales se han obtenido diferentes valores de los
coeficientes y exponentes. Una ecuación que se ajusta bien a los resultados experimentales
es la expresión de Colburn: (convección forzada en escurrimiento turbulento)
⁄
(para Re > 10,000)
En donde las propiedades del fluido son evaluadas a la llamada temperatura de film
que se calcula como la media aritmética entre la temperatura de pared y la media del fluido.
Una ecuación modificada es utilizar las propiedades del fluido a temperatura media del
mismo. Para este caso:
Y en el caso de un fluido viscoso o saltos de temperatura pared-fluido grandes debe
corregirse ésta última multiplicándola por el factor siendo µl = viscosidad del
fluido a la temperatura del mismo y µw = viscosidad del fluido a la temperatura de las
paredes. Luego la expresión sería:
Además, para el caso de caños cortos (longitud < 60” Diámetro) por efectos de los
extremos interviene el factor adimensional (L/D).
Para convección forzada en escurrimiento laminar:
⁄
Recordando que el Nusselt es se puede despejar el coeficiente de transferencia,
que es lo que nos interesa. Por ejemplo:
Seufert García Jasmín. Ing. Química. ITM, 2014.
a. Régimen laminar:
⁄
Luego:
⁄
b. Régimen turbulento:
Luego:
Fuentes de Información:
- http://oa.upm.es/6935/1/amd-apuntes-transmision-calor.pdf
- http://www.ibeninson.com.ar/nsite/archivos/Conveccion.pdf
- http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1020125280.pdf

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  • 1. Seufert García Jasmín. Ing. Química. ITM, 2014. DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DEL COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CALOR: La transferencia de energía por convección es un fenómeno complicado donde participan un gran número de efectos. El análisis debe de ser experimental y la correlación de las observaciones será un acercamiento empírico a la ecuación que describa correctamente el proceso. Una herramienta que es utilizada en fenómenos tan complicados es el análisis dimensional. Cada número adimensional es una medida del comportamiento del sistema en cierto aspecto, por ejemplo el número adimensional conocido como Reynolds es una medida de la importancia de las fuerzas inerciales frente a las viscosas de un fluido en condiciones dadas. A través de las correlaciones se puede describir un fenómeno como la convección. En las correlaciones para convección forzada participan cuatro números adimensionales: Nu (número de Nusselt), Re (número de Reynolds), Pr (número de Prandtl) y L/D (número adimensional relación entre largo y diámetro). En buena parte de los casos el número de Nusselt para la convección forzada puede ajustarse a una expresión de la forma: Donde Nu está dado por: Re está dado por: Y Pr está dado por: Donde α es la difusividad térmica del fluido. L es una dimensión característica del sistema y cte, n y m son parámetros en función de la geometría y del rango de números de Reynolds. Para los gases el número de Prandtl Pr apenas depende de la temperatura y en el caso concreto del aire puede tomarse Pr = 0,7.
  • 2. Seufert García Jasmín. Ing. Química. ITM, 2014. El número de Nusselt, es la relación de transporte de calor convectivo a conductivo. Puede ser también interpretado como una relación de gradientes de temperatura. El número de Reynolds es la relación de las fuerzas del fluido inercial a viscosa, y el número de Prandtl es la relación de momento a la difusión térmica. Dependiendo del tipo de flujo (laminar o turbulento) y de la geometría de las superficies se utilizan distintas expresiones para el número de Nusselt. Los fenómenos de convección forzada sin cambio de fase pueden describirse a través de correlaciones que vinculan los números adimensionales Nu, Re, Pr y L/D. Las correlaciones son de la forma: A través de observaciones experimentales se han obtenido diferentes valores de los coeficientes y exponentes. Una ecuación que se ajusta bien a los resultados experimentales es la expresión de Colburn: (convección forzada en escurrimiento turbulento) ⁄ (para Re > 10,000) En donde las propiedades del fluido son evaluadas a la llamada temperatura de film que se calcula como la media aritmética entre la temperatura de pared y la media del fluido. Una ecuación modificada es utilizar las propiedades del fluido a temperatura media del mismo. Para este caso: Y en el caso de un fluido viscoso o saltos de temperatura pared-fluido grandes debe corregirse ésta última multiplicándola por el factor siendo µl = viscosidad del fluido a la temperatura del mismo y µw = viscosidad del fluido a la temperatura de las paredes. Luego la expresión sería: Además, para el caso de caños cortos (longitud < 60” Diámetro) por efectos de los extremos interviene el factor adimensional (L/D). Para convección forzada en escurrimiento laminar: ⁄ Recordando que el Nusselt es se puede despejar el coeficiente de transferencia, que es lo que nos interesa. Por ejemplo:
  • 3. Seufert García Jasmín. Ing. Química. ITM, 2014. a. Régimen laminar: ⁄ Luego: ⁄ b. Régimen turbulento: Luego: Fuentes de Información: - http://oa.upm.es/6935/1/amd-apuntes-transmision-calor.pdf - http://www.ibeninson.com.ar/nsite/archivos/Conveccion.pdf - http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1020125280.pdf