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Module 1: Condensadores de superficie

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Condensadores de superficie – Parte 3





Bienvenido si recuerda que estamos entre resolver un problema en el condensador de superficie. Así que sin mucha introducción, vamos a proceder y un vamos a la siguiente diapositiva, por lo que aquí se ve el ejemplo que estamos continuando de balance de calor tenemos dos cantidades muy importantes que es la velocidad de flujo de vapor y hacer s, esto es una cosa que tenemos y tenemos que no ver la transferencia total de calor total velocidad de transferencia de calor que una vez que hemos conseguido cualquiera de la piscina de línea y velocidad tenemos cualquier cosa que es el número total de equipos aquí hemos asumido que sólo usted sabe que habrá un banco, pero oneroof habrá 70 tubos a este es su 70 este es su primer tubo así que habrá como este y Necesitamos saber cuántos cubos estarán en un Scion una llamada I ’ m no en aquí o en una columna cuántos equipos estarán allí así que habrá 70 columnas en una llamada decidido cualquier cosa que necesitamos para realmente usted tendrá algún tipo de un flujo turbulento de la experiencia uno puede decir que el flujo de refrigerante será turbulento por supuesto de número de Reynolds vamos a conseguir este tipo de comer lo sentimos, probablemente hemos ido hacia atrás poco así que vamos a volver y luego vamos a tratar de hacerlo debe ser flujo turbulento y será dado por un cable de coeficiente de transferencia que se dará por número nacional de la clase de número de la relación de modo que sabemos que sabemos que sabemos que tenemos calculadora seleccionado un fresco y velocidad de 2 m por segundo para renunciar al número que obtenemos este número y que se utiliza a la clase de su número siguiente diapositiva tan probablemente nusselt número obtenemos el coeficiente de transferencia para esto se ha visto el coeficiente de transferencia ahora sabemos que los síntomas de condensación temperatura temperatura muestran en el intercambiador de calor el lado de entrada que significa Inglés para ser fresco y así en Lakeside sabemos cuál es la diferencia de temperatura de los puntos de venta Arduino funky pawan genelia de Podemos calcular la diferencia de la temperatura media del log si vemos que vamos a decir que este es tu nuevo Seguro que esta es tu agua y esto es entonces tenemos esta distancia es primero habrá convicción convicción entonces habrá dentro fowlie estoy indicando por AFI entonces habrá conducción debido a que todos los tubos de pared entonces habrá otra vez caer yo lo estoy llamando si usted y luego habrá condensación debe muy conocido circuito térmico y aquí vamos a tener su vapor ok aquí tendrá su palo así que lo que tienen que permanecer allí son 12345 resistencia, pero usted ve esta resistencia convectiva a El niño tiene que calcular un problema que usted tiene que calcular en el cálculo que ya he descrito para hr calcular esta diferencia de temperatura que llamaremos como delta TW2 esto es necesario si se vuelve a la estación se encuentra que la temperatura es ahora el local es la temperatura de hoy en día ’ s la temperatura y luego será diferente por lo que es un cálculo muy difícil para lo que vamos a doconnected como este lado de la frida ’ s entrar en su vida a través de él está saliendo así que lo que vamos a calcular en este punto que es el coeficiente de transferencia de calor exterior vamos a calcular un mostrar en este punto y vamos a tomar un promedio, pero haciendo esto tenemos que ir por un método iterativo Esto es muy importante que incluso para hacer esto tenemos que ir por un método iterativo y vamos a ver cómo funciona este método iterativo a continuación necesitamos estimar el coeficiente de transferencia de calor del lado de las ventas que es el tubo fuera del coeficiente de transferencia de calor convectivo debido a la condensación, ya que esto depende de la iteración de flujo de calor local es necesario para esta semana amar la resistencia ’ s en la venta de condensación del lado que se desconoce y que había dicho que es la función de la 830 w y el resto resistencias que se conocen por lo que el coeficiente de transferencia de calor en general es ahora una resistencia que tiene club todo el diferente tipo de resistencias y otra resistencia es el registro de condensación registrado en el equipo entonces será dado por este tipo de una fórmula así que lo que hay resistencia a la howling fuera de la inducción de la distancia del tubo vamos a utilizar algún tipo de un diámetro medio en lugar de utilizar la relación logarítmica para la conducción así que podemos ir sin tomar ningún tipo de todas estas cosas porque las propiedades de la liquidación de la lluvia que viene de la relación de la NASA y otra vez nada la relación tiene que ser modificado este es su edad promedio de los músculos en YouTube esto es debido a y Asiany eso significa que la cosa total no es nada y entonces esto no es nada y esto es además por condensación y aquí se ve que delta t ha sido delta TW se desconoce cuál es allí debe una cosa otra vez tenemos que lo que es desconocido es este delta esto es usted y en aquí en 70 ya hemos asumido así que en última instancia allí obtenemos un es igual a este particular que es una función de esto es que lo que es la temperatura local diferencia entre las dos corrientes y es esta suma de todos los demás registrados 6qw Prime es el calor local más dado por q es igual a 2 en 10 Tak ki saree materiales que obtenemos por este tipo de estudio de duración del estudio en la entrada y la salida de modo que por qué tenemos que ir para la iteración porque tenemos que calcular que tenemos que calcular tenemos que calcular en él y tenemos que calcular la salida y de ahí tenemos que calcular el promedio ayer por lo que es para pedir a los productores de la pared del tubo en la contención o lo que podemos mostrar esta es la bola de referencia que me permite que lo muestre entonces básicamente es como esto hay una cena llamada mientras que hay una incrustación externa capa y hay una capa de condensado dejar que ’ s decir esto es su placa de condensador es su delta TW ok así que esto es contra la temperatura y hay otro esto es su tenemos que entender esto es no calcular ho de la ecuación a álbum tenemos tres preguntas que hemos notado como uno dos y tres me dejan volver y mostrar estas ecuaciones que será importante para usted debe esto es Lori pregunta 3 esta es su ecuación uno y esta es sus ecuaciones para mostrar la ecuación 1 2 y 3 son muy importantes así que vamos a volver calcular la edad de la ecuación para calcularlo de la ecuación uno arriba y volver a calcular mejor rtw de la ecuación solución y continuar esto es lo que tenemos que hacer esto es lo que tenemos que hacer y luego dejar a los ’ s ir de vuelta Lo sentimos, vamos por lo que avanzar y luego en la siguiente tabla de diapositivas debería ser bueno esto debería ser una diferencia de temperatura entre las dos series de la muestra en la entrada es 25.8 y la salida y para el caso inicial de Bill w9.47 y luego otra vez aterrizamos con algún coeficiente de transferencia de calor general 1575 que significa 1005 y 75 y continuamos esto obtenemos en última instancia 9.44 grados centígrados es todavía 30% de vacío de igual grado 6 grados centígrados como delta t w en la salida que hacemos el mismo tipo de iteración y en última instancia obtenemos el coeficiente de transferencia de calor general coeficiente de transferencia de calor a las 16:32 así que yo, voy a dejarme decir lo que estamos a favor de por favor no las correcciones que estos estos delta t w deberían ser días que si esto entonces que deberíamos estar allí hoy que están en la entrada y la salida de la diferencia de temperatura entre estos equipos con todas estas cosas lo que hacemos tratamos de calcular el coeficiente de transferencia de calor en general en la entrada y salida de nuevo coeficiente de transferencia en la entrada y la salida de la transmisión y me deja volver a la página anterior para que pueda ver una vez más así que dejó Sadie el coeficiente de transferencia que tenemos 1575 que el tiempo es KM cuadrados y puntos de venta que hago transferencia Coeficiente tenemos 1632 qué hora es donde podemos mostrar con esto para calcular el coeficiente de transferencia de calor promedio cada coeficiente de transferencia de calor es este todo el coeficiente de transferencia es la transferencia ahora podemos calcular la cantidad de transferencia de calor que se conoce que es conocido porque cómo sé que ya hemos calculado si usted lo recuerda así que sabemos cuánto tiempo tenemos que condensar y llevarlo a la condición líquida saturada entonces sabemos que el vapor a qué condición está entrando el condensador de allí sabemos QQ sabemos el coeficiente de transferencia diaria sabemos logarítmico la diferencia de temperatura que conocemos y ellos ’ re sólo se desconoce que es allí que es un poo porque el coeficiente de transferencia diaria se ha calculado con base en el área exterior del cubo y EO podemos calcular este es el valor de un debe esta área lateral rnd es todavía el número también han calculado el número de uso por lo que esta semana I ’ ve tiene un diámetro de tubo exterior también sabemos así que si sabemos fuera de usted ’ ve dañado entonces podemos calcular la longitud del tubo necesaria para conseguir este área exterior del cubo latestEminem este es el único problema que hay que discutir para ser apreciado así que quiero decir simplemente puede ’ t de repente muy brevemente recalcularé lo que hemos hecho tal vez la próxima vez cuando vamos a empezar de nuevo con este problema vamos a repetir lo mismo, pero al final usted debe entender cómo hemos hecho el diseño tan básicamente las condiciones de vapor se han dado chupchupminumwe había asumido todo lo que sabe el diámetro del tubo exterior del diámetro del tubo todas las propiedades del material porque los materiales del tubo de materiales que tenemos emisión y la propiedad de vapor y agua adecuada y luego lo que tenemos tenemos tiro en el que las cantidades básicas del intercambiador de calor uno es la tasa total de la transferencia de calor otra es la velocidad de flujo de vapor otra es la velocidad de flujo de agua con estas cosas y también hemos asumido o tomado como datos de diseño lo que debe ser la velocidad de agua a través del tubo por lo que de ahí tenemos el número de que habrá un banco y en el banco de metro sólo columna habrá 70 número podríamos calcular el coeficiente de transferencia de calor interior realmente pero fuera del coeficiente de transferencia tuvimos que calcular a sabiendas algún tipo de diferencia de temperatura para cada iteración es necesaria y tenemos se ha ido para la iteración y en última instancia hemos determinado el coeficiente de transferencia de calor fuera de cada ayuda El coeficiente de transferencia general de calor de la unidad de transporte hacia el sur y con todas estas cosas entonces somos capaces de calcular el área exterior de todos los tubos o el área exterior acumulativa de los tubos necesarios para condensar la cantidad de acero que tenemos que contactar entonces de allí podríamos calcular el número de tubos ya han calculado ahora podemos calcular la longitud de los tubos ahora probablemente podemos comprobar si la caída de presión es o no ahora podemos tener alguna idea de lo que sería el el mismo diámetro ahora podemos ir para algún tipo de litigio o algún tipo de exploración si seleccionamos otro tipo de velocidad lo que será el efecto en el diseño del intercambiador de calor mostrar todo este ejercicio que podemos hacer con este I con esta carga I ain ’ t aquí, pero el problema de la discusión sobre este problema no en aquí nos gustaría tomar el beneficio del problema que es lo que se está volviendo más o menos un problema práctico para entender otros aspectos de un condensador de superficie cuando está teniendo shell y tubo tipo de configuración. Gracias.