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ALETAS DE TRANSFERENCIA DE
CALOR O SUPERFICIES
EXTENDIDAS
Presentado por:
Gerardo Bracho
Transferencia de calor
03
04
07
08
Servicios
Datos
La marca
Objetivos
Plataforma
Contacto
Definición
Las aletas de transferencia de calor, también
conocidas como superficies extendidas, son
prolongaciones metálicas que se adhieren a una
superficie sólida para aumentar su área
superficial y, en consecuencia, mejorar la tasa de
transferencia de calor entre la superficie y el
fluido circundante.
Utilidad
LAS ALETAS SE UTILIZAN EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE
APLICACIONES DONDE SE REQUIERE UNA TRANSFERENCIA DE
CALOR EFICIENTE, COMO:
MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA: LAS ALETAS EN LOS CILINDROS
DEL MOTOR AYUDAN A DISIPAR EL CALOR GENERADO POR LA
COMBUSTIÓN.
RADIADORES: LAS ALETAS EN LOS RADIADORES DE AUTOMÓVILES AUMENTAN LA SUPERFICIE
DE INTERCAMBIO DE CALOR CON EL AIRE, LO QUE MEJORA LA REFRIGERACIÓN DEL
MOTOR.
INTERCAMBIADORES DE CALOR: LAS ALETAS SE UTILIZAN EN INTERCAMBIADORES
DE CALOR PARA AUMENTAR LA TRANSFERENCIA DE CALOR ENTRE DOS FLUIDOS.
APARATOS ELECTRÓNICOS: LAS ALETAS SE UTILIZAN EN CIRCUITOS
ELECTRÓNICOS PARA DISIPAR EL CALOR GENERADO POR LOS
COMPONENTES ELECTRÓNICOS.
tipos
EXISTEN DIFERENTES TIPOS DE ALETAS, CADA UNA CON SUS
PROPIAS CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
ALETAS RECTAS: SON LAS MÁS SIMPLES Y
COMUNES, CON UNA FORMA
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ALETAS TRIANGULARES: OFRECEN UNA
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CALOR POR UNIDAD DE MATERIAL QUE LAS
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01
02
04
ALETAS ANULARES: SE UTILIZAN EN
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LIMITADO, COMO EN TUBOS.
ALETAS DE AGUJA: SON ALETAS DELGADAS
Y PUNTIAGUDAS QUE SON MUY EFECTIVAS
PARA LA TRANSFERENCIA DE CALOR POR
CONVECCIÓN.
03
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LA TASA DE TRANSFERENCIA DE CALOR (Q) A TRAVÉS DE UNA
ALETA SE PUEDE CALCULAR UTILIZANDO LA SIGUIENTE
FÓRMULA:
Q = Η * H * A * ΔT
DONDE:
Η ES LA EFICIENCIA DE LA ALETA
H ES EL COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CALOR POR
CONVECCIÓN
A ES EL ÁREA SUPERFICIAL DE LA ALETA
ΔT ES LA DIFERENCIA DE TEMPERATURA ENTRE LA ALETA Y EL
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Η_F = (Q_F) / (Q_MAX)
DONDE:
Q_F ES EL CALOR REAL TRANSFERIDO POR LA
ALETA, EN VATIOS (W).
Q_MAX ES EL CALOR MÁXIMO QUE SE PODRÍA
TRANSFERIR SI LA ALETA ESTUVIERA A LA
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LA EFICIENCIA DE UNA ALETA (NF)SE DEFINE COMO
LA RELACIÓN ENTRE EL CALOR REAL TRANSFERIDO
POR LA ALETA (QF) Y EL CALOR MÁXIMO QUE SE
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TEMPERATURA DE LA BASE (TS)
PARA CALCULAR EL CALOR REAL TRANSFERIDO POR
LA ALETA, SE PUEDEN UTILIZAR DIFERENTES
ECUACIONES, DEPENDIENDO DE LA GEOMETRÍA DE
LA ALETA Y DE LAS CONDICIONES DE
TRANSFERENCIA DE CALOR. UNA ECUACIÓN COMÚN
PARA ALETAS RECTAS DE SECCIÓN TRANSVERSAL
UNIFORME ES LA SIGUIENTE:
Q_F = HA_S (T_S - T_F)
H ES EL COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE
CALOR POR CONVECCIÓN, EN VATIOS POR METRO
CUADRADO POR KELVIN (W/M^2·K).
A_S ES EL ÁREA DE LA SUPERFICIE DE LA ALETA, EN
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T_S ES LA TEMPERATURA DE LA BASE DE LA ALETA,
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T_F ES LA TEMPERATURA DEL FLUIDO QUE RODEA
LA ALETA, EN KELVIN (K).
EL CALOR MÁXIMO QUE SE PODRÍA TRANSFERIR SI LA
ALETA ESTUVIERA A LA TEMPERATURA DE LA BASE SE
PUEDE CALCULAR CON LA SIGUIENTE ECUACIÓN:
Q_MAX = HA_B (T_S - T_F)
DONDE:
A_B ES EL ÁREA DE LA BASE DE LA ALETA, EN
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LA EFICIENCIA DE LA ALETA SIEMPRE ES MENOR QUE
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QF
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Es un material resistente y
económico que se utiliza
comúnmente en aplicaciones
donde la resistencia a la
corrosión es importante.
Es un material ligero y de alta
conductividad térmica, lo que lo
hace ideal para aplicaciones
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consideración importante.
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Tiene una conductividad térmica
aún mayor que el aluminio, pero
también es más pesado y
costoso.
MATERIALES
Las aletas se fabrican con una amplia variedad de materiales, cada uno con
sus propias propiedades de conductividad térmica y resistencia a la corrosión.
Algunos de los materiales más comunes incluyen:
APLICACIONES EN LA VIDA REAL
Las aletas se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones de la vida real,
que incluyen
Radiadores de automóviles: Las aletas en los radiadores de automóviles aumentan la superficie
de intercambio de calor con el aire, lo que mejora la refrigeración del motor.
Aletas de enfriamiento de computadoras: Las aletas en los disipadores de calor de las
computadoras ayudan a disipar el calor generado por la CPU y otros componentes electrónicos.
Aletas de aire acondicionado: Las aletas en los serpentines de los aires acondicionados aumentan
la superficie de intercambio de calor con el aire, lo que mejora la eficiencia de enfriamiento.
Aletas de intercambiadores de calor: Las aletas se utilizan en intercambiadores de calor para
aumentar la transferencia de calor entre dos fluidos. Un ejemplo común son los intercambiadores
de calor de carcasa y tubos, que se utilizan en una variedad de aplicaciones industriales, como
la refinación de petróleo y la generación de energía.
aletas en radiador de
automóvil
aletas en
enfriamientos de
computadora
aletas en aire
acondicionado
aletas en
intercambiador de
calor
Aislamiento Térmico: ¿Qué es y
para qué sirve?
El aislamiento térmico es una técnica fundamental en la construcción
moderna y la eficiencia energética. Su objetivo es regular la temperatura en
edificios y estructuras, permitiendo un control más eficaz del calor y el frío
definición
El aislamiento térmico consiste en aplicar materiales que reducen la
transferencia de calor entre dos zonas con diferentes temperaturas. Es
una barrera que impide la entrada y salida indeseada de calor
UTILIDAD
Evita temperaturas no deseadas: Permite
mantener el interior de los edificios a una
temperatura confortable, independientemente
de las condiciones externas.
Reduce el consumo energético: Al mantener la
temperatura estable, se disminuye la
necesidad de calefacción o refrigeración.
Tipos de aislamientos
térmicos
El aislamiento térmico es una técnica utilizada para reducir la
transferencia de calor entre objetos en contacto térmico o en el
rango de influencia radiactiva. Se emplea principalmente en
edificaciones para mejorar la eficiencia energética y el confort
Estos materiales se seleccionan según las necesidades específicas
del proyecto, considerando factores como la conductividad
térmica, la densidad, la resistencia al fuego y la sostenibilidad
ambiental
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AISLANTE QUE SE APLICA
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AISLAMIENTO.
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“TELGOPOR”, SE UTILIZA
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REDUCEN LA PÉRDIDA DE
CALOR
ALICACIONES DEL
AISLAMIENTO
TERMICO
El aislamiento térmico tiene varias aplicaciones importantes,
como:
Edificaciones residenciales y comerciales: Mejora la eficiencia
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  • 1. ALETAS DE TRANSFERENCIA DE CALOR O SUPERFICIES EXTENDIDAS Presentado por: Gerardo Bracho Transferencia de calor
  • 2. 03 04 07 08 Servicios Datos La marca Objetivos Plataforma Contacto Definición Las aletas de transferencia de calor, también conocidas como superficies extendidas, son prolongaciones metálicas que se adhieren a una superficie sólida para aumentar su área superficial y, en consecuencia, mejorar la tasa de transferencia de calor entre la superficie y el fluido circundante.
  • 3. Utilidad LAS ALETAS SE UTILIZAN EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE APLICACIONES DONDE SE REQUIERE UNA TRANSFERENCIA DE CALOR EFICIENTE, COMO: MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA: LAS ALETAS EN LOS CILINDROS DEL MOTOR AYUDAN A DISIPAR EL CALOR GENERADO POR LA COMBUSTIÓN. RADIADORES: LAS ALETAS EN LOS RADIADORES DE AUTOMÓVILES AUMENTAN LA SUPERFICIE DE INTERCAMBIO DE CALOR CON EL AIRE, LO QUE MEJORA LA REFRIGERACIÓN DEL MOTOR. INTERCAMBIADORES DE CALOR: LAS ALETAS SE UTILIZAN EN INTERCAMBIADORES DE CALOR PARA AUMENTAR LA TRANSFERENCIA DE CALOR ENTRE DOS FLUIDOS. APARATOS ELECTRÓNICOS: LAS ALETAS SE UTILIZAN EN CIRCUITOS ELECTRÓNICOS PARA DISIPAR EL CALOR GENERADO POR LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS.
  • 4. tipos EXISTEN DIFERENTES TIPOS DE ALETAS, CADA UNA CON SUS PROPIAS CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES ALETAS RECTAS: SON LAS MÁS SIMPLES Y COMUNES, CON UNA FORMA RECTANGULAR SIMPLE ALETAS TRIANGULARES: OFRECEN UNA MAYOR SUPERFICIE DE TRANSFERENCIA DE CALOR POR UNIDAD DE MATERIAL QUE LAS ALETAS RECTAS. 01 02
  • 5. 04 ALETAS ANULARES: SE UTILIZAN EN APLICACIONES DONDE EL ESPACIO ES LIMITADO, COMO EN TUBOS. ALETAS DE AGUJA: SON ALETAS DELGADAS Y PUNTIAGUDAS QUE SON MUY EFECTIVAS PARA LA TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCIÓN. 03
  • 6. formulas LA TASA DE TRANSFERENCIA DE CALOR (Q) A TRAVÉS DE UNA ALETA SE PUEDE CALCULAR UTILIZANDO LA SIGUIENTE FÓRMULA: Q = Η * H * A * ΔT DONDE: Η ES LA EFICIENCIA DE LA ALETA H ES EL COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCIÓN A ES EL ÁREA SUPERFICIAL DE LA ALETA ΔT ES LA DIFERENCIA DE TEMPERATURA ENTRE LA ALETA Y EL FLUIDO CIRCUNDANTE Η_F = (Q_F) / (Q_MAX) DONDE: Q_F ES EL CALOR REAL TRANSFERIDO POR LA ALETA, EN VATIOS (W). Q_MAX ES EL CALOR MÁXIMO QUE SE PODRÍA TRANSFERIR SI LA ALETA ESTUVIERA A LA TEMPERATURA DE LA BASE, EN VATIOS (W). LA EFICIENCIA DE UNA ALETA (NF)SE DEFINE COMO LA RELACIÓN ENTRE EL CALOR REAL TRANSFERIDO POR LA ALETA (QF) Y EL CALOR MÁXIMO QUE SE PODRÍA TRANSFERIR SI LA ALETA ESTUVIERA A LA TEMPERATURA DE LA BASE (TS) PARA CALCULAR EL CALOR REAL TRANSFERIDO POR LA ALETA, SE PUEDEN UTILIZAR DIFERENTES ECUACIONES, DEPENDIENDO DE LA GEOMETRÍA DE LA ALETA Y DE LAS CONDICIONES DE TRANSFERENCIA DE CALOR. UNA ECUACIÓN COMÚN PARA ALETAS RECTAS DE SECCIÓN TRANSVERSAL UNIFORME ES LA SIGUIENTE: Q_F = HA_S (T_S - T_F) H ES EL COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCIÓN, EN VATIOS POR METRO CUADRADO POR KELVIN (W/M^2·K). A_S ES EL ÁREA DE LA SUPERFICIE DE LA ALETA, EN METROS CUADRADOS (M^2). T_S ES LA TEMPERATURA DE LA BASE DE LA ALETA, EN KELVIN (K). T_F ES LA TEMPERATURA DEL FLUIDO QUE RODEA LA ALETA, EN KELVIN (K). EL CALOR MÁXIMO QUE SE PODRÍA TRANSFERIR SI LA ALETA ESTUVIERA A LA TEMPERATURA DE LA BASE SE PUEDE CALCULAR CON LA SIGUIENTE ECUACIÓN: Q_MAX = HA_B (T_S - T_F) DONDE: A_B ES EL ÁREA DE LA BASE DE LA ALETA, EN METROS CUADRADOS (M^2). LA EFICIENCIA DE LA ALETA SIEMPRE ES MENOR QUE 1, YA QUE PARTE DEL CALOR SE PIERDE POR CONDUCCIÓN A TRAVÉS DE LA BASE DE LA ALETA QF QMAX
  • 7. Es un material resistente y económico que se utiliza comúnmente en aplicaciones donde la resistencia a la corrosión es importante. Es un material ligero y de alta conductividad térmica, lo que lo hace ideal para aplicaciones donde el peso es una consideración importante. ALUMINIO COBRE ACERO Tiene una conductividad térmica aún mayor que el aluminio, pero también es más pesado y costoso. MATERIALES Las aletas se fabrican con una amplia variedad de materiales, cada uno con sus propias propiedades de conductividad térmica y resistencia a la corrosión. Algunos de los materiales más comunes incluyen:
  • 8. APLICACIONES EN LA VIDA REAL Las aletas se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones de la vida real, que incluyen Radiadores de automóviles: Las aletas en los radiadores de automóviles aumentan la superficie de intercambio de calor con el aire, lo que mejora la refrigeración del motor. Aletas de enfriamiento de computadoras: Las aletas en los disipadores de calor de las computadoras ayudan a disipar el calor generado por la CPU y otros componentes electrónicos. Aletas de aire acondicionado: Las aletas en los serpentines de los aires acondicionados aumentan la superficie de intercambio de calor con el aire, lo que mejora la eficiencia de enfriamiento. Aletas de intercambiadores de calor: Las aletas se utilizan en intercambiadores de calor para aumentar la transferencia de calor entre dos fluidos. Un ejemplo común son los intercambiadores de calor de carcasa y tubos, que se utilizan en una variedad de aplicaciones industriales, como la refinación de petróleo y la generación de energía.
  • 9. aletas en radiador de automóvil aletas en enfriamientos de computadora aletas en aire acondicionado aletas en intercambiador de calor
  • 10. Aislamiento Térmico: ¿Qué es y para qué sirve? El aislamiento térmico es una técnica fundamental en la construcción moderna y la eficiencia energética. Su objetivo es regular la temperatura en edificios y estructuras, permitiendo un control más eficaz del calor y el frío definición El aislamiento térmico consiste en aplicar materiales que reducen la transferencia de calor entre dos zonas con diferentes temperaturas. Es una barrera que impide la entrada y salida indeseada de calor
  • 11. UTILIDAD Evita temperaturas no deseadas: Permite mantener el interior de los edificios a una temperatura confortable, independientemente de las condiciones externas. Reduce el consumo energético: Al mantener la temperatura estable, se disminuye la necesidad de calefacción o refrigeración.
  • 12. Tipos de aislamientos térmicos El aislamiento térmico es una técnica utilizada para reducir la transferencia de calor entre objetos en contacto térmico o en el rango de influencia radiactiva. Se emplea principalmente en edificaciones para mejorar la eficiencia energética y el confort Estos materiales se seleccionan según las necesidades específicas del proyecto, considerando factores como la conductividad térmica, la densidad, la resistencia al fuego y la sostenibilidad ambiental
  • 13. Mica expandida MINERAL ALTAMENTE AISLANTE QUE SE APLICA EN FORMA DE PAJAS. Rollo de mica Lana mineral y lana de vidrio MATERIALES FIBROSOS QUE OFRECEN BUEN AISLAMIENTO. Poliestireno expandido (EPS) CONOCIDO COMO “TELGOPOR”, SE UTILIZA EN PANELES Y BLOQUES.
  • 14. Espuma rígida de poliuretano IDEAL PARA TECHOS Y PAREDES. Corcho aglomerado NATURAL Y SOSTENIBLE. Ventanas aislantes térmicas REDUCEN LA PÉRDIDA DE CALOR
  • 16. El aislamiento térmico tiene varias aplicaciones importantes, como: Edificaciones residenciales y comerciales: Mejora la eficiencia energética y el confort. Industria: Asegura la seguridad y eficiencia en ambientes de alta temperatura. Automotriz y aeroespacial: Protege equipos sensibles del sobrecalentamiento