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Problema 2.8 de operaciones de transferencia de calor-Kern, Ejercicios de Transmisión de Calor

Resolución de ejercicio para estudio

Tipo: Ejercicios

2021/2022

Subido el 10/01/2024

themother-fucker
themother-fucker 🇲🇽

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V:8000 ft/mn Datos:
Diametrodel tubo:
D I:
300lb/plg2
D E:
Velocidad de flujo:
Longitud:
Temperatura de aire:
P abs:
Presión vapor:
W:Va/Vesp AF:P12/4*144
Af:
Volumen de entrada
Q:
Si en todo el sistema entra 20036646.5 BTU/h, entonces calculamos entra por cada ft
Primer iteración K1 26 BTU/h*ft2°F/ft
Sup T2 280 °F
T2-Taire 210 °F
Ha 3.2
R1 0.000805501
R2 0.341045509 T:T1-Q*R1:
Q 1028.225718 °F
No es la temperatura supuesta
Segunda iteración K1 26 BTU/h*ft2°F/ft
Sup T2 420 °F
T2-Taire 350 °F
Ha 3.7
R1 0.000805501
R2 0.294958278 T:T1-Q*R1:
Q 1188.448434 °F
La temperatura supuesta concuerda con la desarrollada
Q perdido
2.8. Una tuberia de 3 plg IPS conduce vapor desde la central de fuerza
a la planta de proceso a una velocidad lineal de 8 000 pies/min. El vapor está
a 300 lb/plgz, g, y la atmósfera a 70°F. ¿Qué porcentaje del flujo total de
calor se pierde por el tubo descubierto por 1 000 pies de tubería? Si el tubo
se recubre con la mitad del grueso de kapok y la otra mitad con asbesto, ~cuál
será el grosor total del aislante que reduzca la pérdida de calor a 2% de la
pérdida de calor del tubo descubierto?
¿Qué porcentaje del flujo total de
calor se pierde por el tubo descubierto por 1 000 pies de tubería?
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¡Descarga Problema 2.8 de operaciones de transferencia de calor-Kern y más Ejercicios en PDF de Transmisión de Calor solo en Docsity!

V:8000 ft/mn Datos: Diametrodel tubo: D I: 300lb/plg2 D E: Velocidad de flujo: Longitud: Temperatura de aire: P abs: Presión vapor: W:Va/Vesp AF:P12/4144 Af: Volumen de entrada Q: Si en todo el sistema entra 20036646.5 BTU/h, entonces calculamos entra por cad Primer iteración K1 26 BTU/hft2°F/ft Sup T2 280 °F T2-Taire 210 °F Ha 3. R1 0. R2 0.341045509 T:T1-QR1: Q 1028.225718 °F No es la temperatura Segunda iteración K1 26 BTU/hft2°F/ft Sup T2 420 °F T2-Taire 350 °F Ha 3. R1 0. R2 0.294958278 T:T1-Q*R1: Q 1188.448434 °F La temperatura supuesta concuerda con Q perdido 2.8. Una tuberia de 3 plg IPS conduce vapor desde la central de fuerza a la planta de proceso a una velocidad lineal de 8 000 pies/min. El vapor está a 300 lb/plgz, g, y la atmósfera a 70°F. ¿Qué porcentaje del flujo total de calor se pierde por el tubo descubierto por 1 000 pies de tubería? Si el tubo se recubre con la mitad del grueso de kapok y la otra mitad con asbesto, ~cuál será el grosor total del aislante que reduzca la pérdida de calor a 2% de la pérdida de calor del tubo descubierto? ¿Qué porcentaje del flujo total de calor se pierde por el tubo descubierto por 1 000 pies de tubería?

Q*L: 1188448.434 BTU/h por 1000ft

Q ent: 20036646.48 BTU/h por 1000ft 400.7329295 BTU/h por 1000ft lineal

K de material:

  • Para el 2% 400732.9295 BTU/h por 1000ft 5.931373974 %
  • R1 0.0008055 0.0008055 0.000805501 0.0008055 0.0008055 0. Ahora determinaremos el flujo total del vapor suponiendo los espesores
  • R2 1.0614136 1.0614136 1.997646738 2.83513582 3.59273685 4.
  • R3 0.16425143 0.16425143 0.279840371 0.36587362 0.43251891 0.
  • R4 0.03450506 0.02850955 0.024485319 0.02176473 0.01736074 0.
  • espesor 0.25 0.5 0.75 1 1.5
  • d1 3.068 3.068 3.068 3.068 3.068 3.
  • d2 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.
  • d3 4 4.5 5 5.5 6.5 7.
  • d4 4.5 5.5 6.5 7.5 9.5 11.
  • T4 136.323511 126.323511 116.3235109 106.323511 96.3235109 86.
  • t 66.3235109 56.3235109 46.32351091 36.3235109 26.3235109 16.
  • ha 2.05 2.03 2 1.95 1.93 1.
  • R1 0.0008055 0.0008055 0.000805501 0.0008055 0.0008055 0.
  • R2 0.53236372 0.53760868 0.545672815 0.55966443 0.56546406 0.
  • R3 18.8687597 18.8687597 18.8687597 18.8687597 18.8687597 18.
  • R4 2.96939729 3.08704809 3.192290321 3.2874935 3.45436003 3.
  • q 55.5125738 30.3450383 21.69667867 17.2932335 12.8017801 10.
    • 0.0008055 0.0008055 Acero
  • 6.05809463 6.57109807 Kapok 0.
  • 0.59608151 0.62235868 Asbesto 0.
    1. - 2. 
    1. - 2.