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Integrantes: Camilo Piñeres Petro – Jesús Doria Cavadía

Ing. Jairo Durango
SISTEMAS CON GENERACION DE
CALOR
• Tienen
aplicación
en
conductores
eléctricos
para
calentamiento, generación de calor en reactores nucleares y en sistemas
químicamente reactivos.
PAREDES PLANAS
• Suponiendo conductividad térmica constante y dimensiones muy grandes
en las direcciones y, x, el gradiente de temperatura es solo significativo en la
dirección x, y el flujo puede considerarse unidimensional. La ecuación del
balance de energía es:
Para la figura (a) se fijan las siguientes condiciones de contorno:
T = T1 , para x = 0 y T = T2 , para x = 2L.

Integrando y resolviendo, nos queda:

El flujo de calor dependerá de la localización de x. Para el caso mas sencillo
como el de la figura (b).
X=L

y T1 = T2 = Ts
Se tiene:

Diferenciando con respecto a x e introduciendo la expresión en la ley de
Fourier.

El signo menos indica que el calor se transfiere en sentido contrario a la
coordenada x, para x = 2L seria el mismo valor pero positivo.
CILINDRO
• La ecuación del balance de energía será ahora:

Considerando como condiciones de contorno:
T= Ts para r = R y dT/dx = 0 para r = 0
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TRANSFERENCIA DE CALOR DESDE
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Las superficies extendidas o aletas son usadas para incrementar la
efectividad del área superficial en la trasferencia de calor por conducción –
convección en intercambiadores de calor maquinas de calor interna, equipo
electrónico etc.
ALETAS RECTANGULARES
• ALETA DE LONGITUD FINITA CON PÉRDIDA DE CALOR POR CONVECCIÓN EN
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EFICIENCIA DE ALETAS

• Como ejemplo para una aleta de sección transversal uniforme y extremo
aislado de eficiencia seria:
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Trasnferencia de calor

  • 1. Integrantes: Camilo Piñeres Petro – Jesús Doria Cavadía Ing. Jairo Durango
  • 2. SISTEMAS CON GENERACION DE CALOR • Tienen aplicación en conductores eléctricos para calentamiento, generación de calor en reactores nucleares y en sistemas químicamente reactivos.
  • 3. PAREDES PLANAS • Suponiendo conductividad térmica constante y dimensiones muy grandes en las direcciones y, x, el gradiente de temperatura es solo significativo en la dirección x, y el flujo puede considerarse unidimensional. La ecuación del balance de energía es:
  • 4. Para la figura (a) se fijan las siguientes condiciones de contorno: T = T1 , para x = 0 y T = T2 , para x = 2L. Integrando y resolviendo, nos queda: El flujo de calor dependerá de la localización de x. Para el caso mas sencillo como el de la figura (b). X=L y T1 = T2 = Ts
  • 5. Se tiene: Diferenciando con respecto a x e introduciendo la expresión en la ley de Fourier. El signo menos indica que el calor se transfiere en sentido contrario a la coordenada x, para x = 2L seria el mismo valor pero positivo.
  • 6. CILINDRO • La ecuación del balance de energía será ahora: Considerando como condiciones de contorno: T= Ts para r = R y dT/dx = 0 para r = 0
  • 8. TRANSFERENCIA DE CALOR DESDE ALETAS Las superficies extendidas o aletas son usadas para incrementar la efectividad del área superficial en la trasferencia de calor por conducción – convección en intercambiadores de calor maquinas de calor interna, equipo electrónico etc.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13. • ALETA DE LONGITUD FINITA CON PÉRDIDA DE CALOR POR CONVECCIÓN EN EL EXTREMO:
  • 14. EFICIENCIA DE ALETAS • Como ejemplo para una aleta de sección transversal uniforme y extremo aislado de eficiencia seria: