Transferencia de calor

2643 palabras 11 páginas
PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR.

OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL.
Reconocer la importancia de la transferencia de calor en los diferentes y cuerpos y medios que se pueda presentar.

OBJETIVOS ESPECIFICOS. * Diferenciar los tres mecanismos en los que se puede transferir el calor. * Analizar el porque se transfiere el calor de un cuerpo a otro en diferentes temperaturas. * Conocer la importancia del paso de energía térmica en la vida real.

INTRODUCCION.

La presente investigación se refiere al tema de transferencia de calor que se puede definir como paso de energía térmica desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura.
La transferencia de calor siempre ocurre desde un cuerpo más caliente a uno más
…ver más…
1. Conducción
En los sólidos, la única forma de transferencia de calor es la conducción. Si se calienta un extremo de una varilla metálica, de forma que aumente su temperatura, el calor se transmite hasta el extremo más frío por conducción. No se comprende en su totalidad el mecanismo exacto de la conducción de calor en los sólidos, pero se cree que se debe, en parte, al movimiento de los electrones libres que transportan energía cuando existe una diferencia de temperatura. Esta teoría explica por qué los buenos conductores eléctricos también tienden a ser buenos conductores del calor.
Fórmulas y leyes
El flujo de calor conducido a través de un cuerpo por unidad de sección transversal es proporcional al gradiente de temperatura que existe en el cuerpo (con el signo cambiado).
Campo de temperatura: T = T(x;y;z;t) t: tiempo
Campo estacionario: T = T(x;y;z)
Gradiente térmico: ÑT = ∂T.i /∂x + ∂T.j /∂y + ∂T.k /∂z = ∂T/∂A | n /m.a i,j, k, n: vectores
La variación de temperatura por unidad de longitud se denomina gradiente de temperatura: ΔT/L.
Intensidad de flujo de calor: Φ = ΔQ/ΔA.Δt [J/m ².s] =[watt/m ²] [cal/cm ².h]
Flujo: H = ΔQ/Δt [J/s] =[watt] [cal/h]
Flujo lineal: H = k.A.ΔT/L [J/s] =[watt] [cal/h]
Flujo radial: H = 2.π.k.L.ΔT/ln (r2/r1) [J/s] =[watt] [cal/h]
Flujo esférico: H = 4.π.k.r1.r2.ΔT/(r2- r1) [J/s] =[watt] [cal/h]
H: flujo de calor [J/s].
k:

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