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CALCULO DE POTENCIA DE INTERCAMBIADOR
FLUIDO DE INGRESO PURGA A LAS SIGUIENTES CONDIIONES: 3648LB/hr calor
sensible 207 BTU/lb
Fluido de entrada agua a 20C con un flujo de 8Gal/min.
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Fi=1658;%Kg/h
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Fti=Fi/(1000*3600*nt);%m3/s
Vt=Fti/Ai;
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Rei=pi*Vt*di/ui;
Nui=0.027*(Rei^0.8)*(Pri^(1/3))*(ui/upi)^0.14;% side and Tate para
flujo turbulento
hi=Nui*ki/di;
%calculo de h al exterior de la tuberia fluido-agua de alimentacion
Fe=0.63;%Kg/s
pe=997.4; % densidad a 20C
ue=9.8/10000;% viscocidad a 20C
ke=0.604;
Pre=6.78;% Prandahl a 20C
de=0.15; %diametro de tubo de coraza en m
det=0.0127;% diametro exterior de tubo
Ae=0.25*0.15;%m2
Fte=Fe/(1000);% flujo m3/s
Vte=Fte/Ae; % velocidad
Sn=0.025; Sp=0.03;
n=0.6116;
C=0.3184;
umax=Vte*Sn/(Sn-det);
Ree=0.9*pe*umax*det/ue;
Prp=Ree*Pre;
Nue=C*(Ree^n)*Pre^0.36*(Pre/Prp)^0.25; % Formulacion de Zukauskas para
calculo de h para haz de tubos
he=Nue*ke/det;
%calculo del factor de ensuciamiento
ihsu=0.002+1/hi;
hsu=1/ihsu;
fact=hsu/hi;
%calculo del U global
K=386; %coeficiente de trasferencia del cobre
Uinv=(1/he)+(1/hi)+(det/(2*K))*log(det/di);
U=1/Uinv;
% Calculo del MLTD
t1=20;%agua fría entrada
t2=68;%agua fría salida
T1=115;%agua caliente entrada
T2=68;%agua caliente salida
%T1=entrada de agua caliente
%T2=salida de agua caliente
%t1=entrada de agua fría
%t2=salida de agua fría
MLTD=((T1-t2)-(T2-t1))/(log((T1-t2)/(T2-t1)));
%calculo del calor del fluido frio
cp=4.18; % Cp del agua
Q1=cp*mi*(t2-t1);
%cálculo del calor aportado calculado del fluido caliente
%h1=480.4; %Kcal/kg a 10psi
%h2=6.73; %Kcal/kg a presión atmosférica
me=0.460; %Kg/s flujo de agua
%Q2=me*(h1-h2); % flujo calorífica
Q3=cp*me*(T1-T2);
%calculo del area
Pf=(t2-t1)/(T1-t1);
Rf=(T1-T2)/(t2-t1);
Ff=0.95; % factor del intercambiador de cuatro pasos
A=1000*Q1/(U*MLTD*Ff);
L=(1+fact)*A/(pi*di)% longitud de tuberia considerando factor de
ensuciamiento del 15%
Resultado
Longitud de tubo: 0.9731m
Temperatura de salida de agua fría: 68
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  • 2. Uinv=(1/he)+(1/hi)+(det/(2*K))*log(det/di); U=1/Uinv; % Calculo del MLTD t1=20;%agua fría entrada t2=68;%agua fría salida T1=115;%agua caliente entrada T2=68;%agua caliente salida %T1=entrada de agua caliente %T2=salida de agua caliente %t1=entrada de agua fría %t2=salida de agua fría MLTD=((T1-t2)-(T2-t1))/(log((T1-t2)/(T2-t1))); %calculo del calor del fluido frio cp=4.18; % Cp del agua Q1=cp*mi*(t2-t1); %cálculo del calor aportado calculado del fluido caliente %h1=480.4; %Kcal/kg a 10psi %h2=6.73; %Kcal/kg a presión atmosférica me=0.460; %Kg/s flujo de agua %Q2=me*(h1-h2); % flujo calorífica Q3=cp*me*(T1-T2); %calculo del area Pf=(t2-t1)/(T1-t1); Rf=(T1-T2)/(t2-t1); Ff=0.95; % factor del intercambiador de cuatro pasos A=1000*Q1/(U*MLTD*Ff); L=(1+fact)*A/(pi*di)% longitud de tuberia considerando factor de ensuciamiento del 15% Resultado Longitud de tubo: 0.9731m Temperatura de salida de agua fría: 68 Velocidad del fluido al interior de la tuberia: 0.8377 m/s