{"id":28134,"date":"2023-03-20T09:00:19","date_gmt":"2023-03-20T09:00:19","guid":{"rendered":"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/?p=28134"},"modified":"2025-07-22T11:52:49","modified_gmt":"2025-07-22T11:52:49","slug":"entender-la-transferencia-de-calor-para-dimensionar-la-caldera-y-el-sistema-de-distribucion-de-vapor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/entender-la-transferencia-de-calor-para-dimensionar-la-caldera-y-el-sistema-de-distribucion-de-vapor\/","title":{"rendered":"Comprendere il trasferimento di calore per dimensionare la caldaia e il sistema di distribuzione del vapore."},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Indice dei contenuti<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Allinea l&#039;indice dei contenuti\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewbox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseprofile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/entender-la-transferencia-de-calor-para-dimensionar-la-caldera-y-el-sistema-de-distribucion-de-vapor\/#Metodos_de_transferencia_de_calor\" >Metodi di trasferimento del calore<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/entender-la-transferencia-de-calor-para-dimensionar-la-caldera-y-el-sistema-de-distribucion-de-vapor\/#Transferencia_de_calor_por_conduccion\" >Trasferimento di calore per conduzione\u00a0<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/entender-la-transferencia-de-calor-para-dimensionar-la-caldera-y-el-sistema-de-distribucion-de-vapor\/#Transferencia_de_calor_por_Conveccion\" >Trasferimento di calore per convezione\u00a0<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/entender-la-transferencia-de-calor-para-dimensionar-la-caldera-y-el-sistema-de-distribucion-de-vapor\/#Transferencia_de_calor_por_Radiacion\" >Trasferimento di calore radiativo\u00a0<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/entender-la-transferencia-de-calor-para-dimensionar-la-caldera-y-el-sistema-de-distribucion-de-vapor\/#Ecuacion_general_de_transferencia_de_calor\" >Equazione generale del trasferimento di calore<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/entender-la-transferencia-de-calor-para-dimensionar-la-caldera-y-el-sistema-de-distribucion-de-vapor\/#Coeficiente_total_de_transferencia_de_calor_U\" >Coefficiente di trasferimento di calore totale (U)<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/entender-la-transferencia-de-calor-para-dimensionar-la-caldera-y-el-sistema-de-distribucion-de-vapor\/#Diferencia_de_temperatura_%E2%96%B3T\" >Differenza di temperatura (\u25b3T)<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/entender-la-transferencia-de-calor-para-dimensionar-la-caldera-y-el-sistema-de-distribucion-de-vapor\/#Diferencia_de_temperatura_media_%E2%96%B3TM\" >Differenza di temperatura media (\u25b3TM)<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/entender-la-transferencia-de-calor-para-dimensionar-la-caldera-y-el-sistema-de-distribucion-de-vapor\/#Diferencia_de_temperatura_media_aritmetica_AMT\" >Differenza media aritmetica di temperatura (AMT)<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/entender-la-transferencia-de-calor-para-dimensionar-la-caldera-y-el-sistema-de-distribucion-de-vapor\/#Diferencia_de_temperatura_media_logaritmica_LMTD\" >Differenza di temperatura media logaritmica (LMTD)<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/entender-la-transferencia-de-calor-para-dimensionar-la-caldera-y-el-sistema-de-distribucion-de-vapor\/#Barreras_a_la_transferencia_de_calor_en_sistemas_de_vapor\" >Ostacoli al trasferimento di calore nei sistemi a vapore<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/entender-la-transferencia-de-calor-para-dimensionar-la-caldera-y-el-sistema-de-distribucion-de-vapor\/#Condensacion_en_pelicula\" >Condensazione del film<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/it\/entender-la-transferencia-de-calor-para-dimensionar-la-caldera-y-el-sistema-de-distribucion-de-vapor\/#Condensacion_en_gotas\" >Condensazione in gocce<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p><span lang=\"ES-ES\">In un sistema di riscaldamento a vapore, l'ultimo elemento di riscaldamento \u00e8 la temperatura del vapore.<\/span><span lang=\"IT-IT\">nico prop<\/span><span lang=\"ES-ES\">Lo scopo della generazione e della distribuzione del vapore \u00e8 quello di fornire calore a una superficie di trasferimento del calore di un processo. Se \u00e8 noto che il t<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">Se si conoscono la portata e la pressione del vapore necessarie, \u00e8 possibile determinare il consumo di vapore richiesto. In questo modo sar\u00e0 possibile dimensionare la caldaia e il sistema di distribuzione del vapore.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Metodos_de_transferencia_de_calor\"><\/span><span lang=\"ES-ES\">Metodi di trasferimento del calore<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Ogni volta che c'\u00e8 un gradiente di temperatura, nello stesso fluido o tra fluidi diversi, si verifica un trasferimento di calore. Questo pu\u00f2 avvenire per conduzione<\/span><span lang=\"IT-IT\">La Commissione, la convezione<\/span><span lang=\"ES-ES\">o radiazioni.<\/span><\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Transferencia_de_calor_por_conduccion\"><\/span><b><span lang=\"ES-ES\">Trasferimento di calore per conduzione<\/span>\u00a0<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Ogni volta che c'\u00e8 un gradiente di temperatura, nello stesso fluido o tra fluidi diversi, il trasferimento di calore che avviene \u00e8 noto come conduzione.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Quando il mol<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">Quando le particelle di un fluido si scontrano tra loro, l'energia viene trasferita dalle molecole al fluido.<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">Il<\/span><span lang=\"FR-FR\">s energico<\/span><span lang=\"ES-ES\">a quelle con energie inferiori. Poich\u00e9 le temperature pi\u00f9 elevate sono associate a energie molecolari pi\u00f9 alte, la conduzione deve avvenire nella direzione della diminuzione della temperatura.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"PT-PT\">Questo fenomeno<\/span><span lang=\"ES-ES\">Questo fenomeno pu\u00f2 essere osservato nei liquidi e nei gas. Tuttavia, nei liquidi le interazioni molecolari sono pi\u00f9 forti e frequenti, perch\u00e9 le molecole del liquido sono pi\u00f9 strettamente legate tra loro.<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">I due Paesi sono pi\u00f9 vicini tra loro.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Nei solidi, la conduzione \u00e8 prodotta dalle vibrazioni reticolari dell'attivit\u00e0 di legame.<\/span><span lang=\"IT-IT\">mica<\/span><span lang=\"ES-ES\">.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">L'equazione utilizzata per esprimere il trasferimento di calore per conduzione \u00e8 nota come legge di Fourier. In presenza di una distribuzione lineare della temperatura in condizioni di stato stazionario, per una parete piana unidimensionale si pu\u00f2 affermare che \u00e8 cos\u00ec:<\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-28137\" src=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Transferencia-de-calor-1.png\" alt=\"\" width=\"252\" height=\"64\" srcset=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Transferencia-de-calor-1-18x5.png 18w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Transferencia-de-calor-1-150x38.png 150w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Transferencia-de-calor-1.png 252w\" sizes=\"auto, (max-width: 252px) 100vw, 252px\" \/><\/p>\n<div class=\"alert alert-warning\">\n<p><span lang=\"ES-ES\">Dove:<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Q = Calore trasferito per unit\u00e0 di tempo (W)<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">K = Conducibilit\u00e0 t<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"IT-IT\">(W\/mK o W\/m\u00b0 o W\/m\u00b0 o W\/m\u00b0 o W\/m\u00b0 o W\/m\u00b0 o W\/m\u00b0 o W\/m\u00b0 o W\/m\u00b0 o W\/m\u00b0).<\/span><span lang=\"PT-PT\">C)<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"PT-PT\">A = <\/span><span lang=\"ES-ES\">\u00c1<\/span><span lang=\"PT-PT\">Area di trasferimento del calore (m<\/span><span lang=\"ES-ES\">2<\/span><span lang=\"ES-ES\">)<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"PT-PT\">DT = Differenza di temperatura tra i due lati<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">s del materiale (K o <\/span><span lang=\"IT-IT\">\u00b0<\/span><span lang=\"PT-PT\">C)<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">x = spessore del materiale (m)<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p><span lang=\"ES-ES\">La conduttivit\u00e0 t<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">La stabilit\u00e0 termica \u00e8 una caratteristica del materiale della parete e dipende dalla temperatura.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"FR-FR\">Il <\/span><span lang=\"ES-ES\">La tabella seguente mostra la variazione della conduttivit\u00e0 t<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">termodinamica a temperatura controllata per vari metalli <\/span><span lang=\"IT-IT\">comune.<\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-28138\" src=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Transferencia-de-calor-2.png\" alt=\"\" width=\"643\" height=\"273\" srcset=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Transferencia-de-calor-2-18x8.png 18w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Transferencia-de-calor-2-150x64.png 150w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Transferencia-de-calor-2-300x127.png 300w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Transferencia-de-calor-2.png 643w\" sizes=\"auto, (max-width: 643px) 100vw, 643px\" \/><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Tenendo conto del meccanismo di trasferimento del calore in conduzione, in generale, la conduttivit\u00e0 t<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">La conduttivit\u00e0 termica di un solido sar\u00e0 molto pi\u00f9 alta di quella di un liquido, e la conduttivit\u00e0 t<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"IT-IT\">Il Comitato delle Regioni<\/span><span lang=\"ES-ES\">La conducibilit\u00e0 di un liquido sar\u00e0 superiore a quella di un gas. L'aria ha una conduttivit\u00e0 t<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">Questo \u00e8 il motivo per cui i materiali isolanti hanno spesso un'ampia intercapedine d'aria.<\/span><\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Transferencia_de_calor_por_Conveccion\"><\/span><b><span lang=\"IT-IT\">Trasferimento di calore per convezione<\/span><span lang=\"ES-ES\">sito web<\/span>\u00a0<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p><span lang=\"ES-ES\">La convezione \u00e8 il trasferimento di energia da una fonte all'altra.<\/span><span lang=\"IT-IT\">per riscaldare<\/span><span lang=\"ES-ES\">Si tratta di una combinazione dei meccanismi di diffusione e di movimento di massa del fluido. In realt\u00e0, si tratta di una combinazione dei meccanismi di diffusione e di movimento di massa del fluido.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">In prossimit\u00e0 della superficie, dove la velocit\u00e0 del fluido \u00e8 bassa, domina la diffusione (o il moto molecolare casuale). Tuttavia, allontanandosi dalla superficie, il moto di massa ha un'influenza crescente. Il trasferimento di calore convettivo pu\u00f2 assumere la forma della convezione <\/span><span lang=\"IT-IT\">forzato o convettivo<\/span><span lang=\"ES-ES\">\u00f3<\/span><span lang=\"IT-IT\">Convezione naturale. La convezione<\/span><span lang=\"ES-ES\">La convezione forzata si verifica quando il flusso del fluido \u00e8 indotto da una forza esterna, come una pompa o un agitatore. Al contrario, la convezione forzata si verifica quando il flusso del fluido \u00e8 indotto da una forza esterna, come una pompa o un agitatore.<\/span><span lang=\"EN-US\">Il<\/span><span lang=\"ES-ES\"> provoca forze di galleggiamento, dovute alle differenze di densit\u00e0 causate dalle variazioni di temperatura del fluido.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Il trasferimento di energia<\/span><span lang=\"IT-IT\">per riscaldare<\/span><span lang=\"ES-ES\">Gli effetti di un cambiamento di fase, come l'ebollizione o la condensazione, sono anche i seguenti.<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">Si tratta di un processo di trasferimento di calore convettivo.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">L'equazione<\/span><span lang=\"IT-IT\">In caso di convezione<\/span><span lang=\"ES-ES\">La legge di raffreddamento di Newton \u00e8 espressa dalla seguente equazione derivata dalla legge di Newton:<\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-28136\" src=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Transferencia-de-calor.png\" alt=\"\" width=\"208\" height=\"66\" srcset=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Transferencia-de-calor-18x6.png 18w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Transferencia-de-calor-150x48.png 150w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Transferencia-de-calor.png 208w\" sizes=\"auto, (max-width: 208px) 100vw, 208px\" \/><\/p>\n<div class=\"alert alert-warning\">\n<p><span lang=\"ES-ES\">Dove:<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Q = Calore trasferito per unit\u00e0 di tempo (W)<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"PT-PT\">h = coefficiente di scambio termico convettivo h = coefficiente di scambio termico convettivo h = velocit\u00e0 di scambio termico convettivo<\/span><span lang=\"ES-ES\">Efficienza del processo (W\/m<\/span><span lang=\"ES-ES\">2<\/span><span lang=\"ES-ES\">K o W\/m<\/span><span lang=\"ES-ES\">2<\/span><span lang=\"IT-IT\">\u00b0<\/span><span lang=\"PT-PT\">C)<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"PT-PT\">A = <\/span><span lang=\"ES-ES\">Area di trasferimento del calore in superficie (m<\/span><span lang=\"ES-ES\">2<\/span><span lang=\"ES-ES\">)<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">\u25b3<\/span><span lang=\"ES-ES\">T = differenza di temperatura tra la superficie e la massa del fluido (K o <\/span><span lang=\"IT-IT\">\u00b0<\/span><span lang=\"PT-PT\">C)<\/span><\/p>\n<\/div>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Transferencia_de_calor_por_Radiacion\"><\/span><b><span lang=\"ES-ES\">Trasferimento di calore radiativo<\/span>\u00a0<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p><span lang=\"ES-ES\">\u00c8 nota come radiazione t<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">Il trasferimento di calore dovuto all'emissione di calore dall'aria non \u00e8 influenzato dal trasferimento di calore.<\/span><span lang=\"NL-NL\">L'efficienza energetica del<\/span><span lang=\"ES-ES\">\u00ed<\/span><span lang=\"IT-IT\">a d<\/span><span lang=\"ES-ES\">e superfici sotto forma di onde elettromagnetiche.<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">tica. In assenza di un mezzo intermedio, si verifica un trasferimento netto di calore tra due superfici a temperature diverse. Questa forma di trasferimento di calore non dipende da un mezzo materiale ed \u00e8, infatti, pi\u00f9 efficiente nel vuoto.<\/span><span lang=\"IT-IT\">o.<\/span><\/p>\n<h5><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ecuacion_general_de_transferencia_de_calor\"><\/span><span lang=\"ES-ES\">Equazione generale del trasferimento di calore<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Nella maggior parte delle situazioni pratiche, \u00e8 molto raro che tutta l'energia venga trasferita da un unico mezzo di trasferimento del calore. Il processo complessivo di trasferimento del calore sar\u00e0 di solito <\/span><span lang=\"IT-IT\">a<\/span><span lang=\"ES-ES\"> combinazione<\/span><span lang=\"PT-PT\">La Commissione \u00e8 assistita da due o pi\u00f9<\/span><span lang=\"ES-ES\">\u00e1<\/span><span lang=\"PT-PT\">diversi meccanismi.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">L'equazione generalmente utilizzata per calcolare il trasferimento di calore attraverso uno scambiatore di calore \u00e8 la seguente<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">s di una superficie utilizzati nella procedura di progettazione e che fanno parte della teoria dello scambio <\/span><span lang=\"PT-PT\">di calore:<\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-28139\" src=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Transferencia-de-calor-3.png\" alt=\"\" width=\"200\" height=\"58\" srcset=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Transferencia-de-calor-3-18x5.png 18w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Transferencia-de-calor-3-150x44.png 150w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Transferencia-de-calor-3.png 200w\" sizes=\"auto, (max-width: 200px) 100vw, 200px\" \/><\/p>\n<div class=\"alert alert-warning\">\n<p><span lang=\"ES-ES\">Dove:<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Q = Calore trasferito per unit\u00e0 di tempo (W(J\/s))<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"PT-PT\">U = Coefficiente globale di trasferimento del calore (W\/m)<\/span><span lang=\"ES-ES\">2<\/span><span lang=\"ES-ES\"> K o W\/m<\/span><span lang=\"IT-IT\">\u00b0<\/span><span lang=\"PT-PT\">C)<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"PT-PT\">A = <\/span><span lang=\"ES-ES\">\u00c1<\/span><span lang=\"PT-PT\">Area di trasferimento del calore (m<\/span><span lang=\"ES-ES\">2<\/span><span lang=\"ES-ES\">)<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">\u25b3<\/span><span lang=\"ES-ES\">T = differenza di temperatura tra fluido primario e secondario (K o <\/span><span lang=\"IT-IT\">\u00b0<\/span><span lang=\"PT-PT\">C)<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"IT-IT\">Nota:<\/span>\u00a0 <span lang=\"ES-ES\">Q sar\u00e0 la velocit\u00e0 media di trasferimento del calore (QM) se <\/span><span lang=\"ES-ES\">\u25b3<\/span><span lang=\"ES-ES\">T \u00e8 la differenza di temperatura media (<\/span><span lang=\"ES-ES\">\u25b3<\/span><span lang=\"ES-ES\">T<\/span><span lang=\"NL-NL\">LM <\/span><span lang=\"ES-ES\">o <\/span><span lang=\"ES-ES\">\u25b3<\/span><span lang=\"ES-ES\">T<\/span><span lang=\"ES-ES\">AM<\/span><span lang=\"ES-ES\">).<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Coeficiente_total_de_transferencia_de_calor_U\"><\/span><span lang=\"PT-PT\">Coefficiente di trasferimento di calore totale (U)<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Tiene conto sia della resistenza conduttiva che di quella convettiva.<\/span><span lang=\"PT-PT\">(a) la separazione di due fluidi separati<\/span><span lang=\"ES-ES\"> da una parete solida. Il coefficiente di trasferimento di calore totale \u00e8 il reciproco della resistenza di trasferimento di calore totale, che \u00e8 la somma delle singole resistenze.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Il coefficiente di trasferimento di calore totale pu\u00f2 anche essere superiore al coefficiente di trasferimento di calore totale.<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">n Considerare il grado di sporcizia nel processo di trasferimento del calore. La deposizione di una pellicola o di incrostazioni sulla superficie di trasferimento del calore riduce notevolmente la velocit\u00e0 di trasferimento del calore.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Il fattore di incrostazione rappresenta una resistenza t<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">Le sollecitazioni termiche aggiuntive causate dalle impurit\u00e0 presenti nel fluido, la formazione di<\/span><span lang=\"NL-NL\">Il <\/span><span lang=\"ES-ES\">ruggine e altre reazioni tra il fluido e la parete.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">L'entit\u00e0 dei singoli coefficienti dipender\u00e0 dalla natura del processo di trasferimento del calore, dalle propriet\u00e0 fisiche dei fluidi, dalle portate dei fluidi e dalla disposizione fisica degli impianti. <\/span><span lang=\"PT-PT\">superficie di trasferimento del calore.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Poich\u00e9 il layout fisico non pu\u00f2 essere stabilito finch\u00e9 non \u00e8 stata calcolata l'area di trasferimento del calore, la progettazione dello scambiatore di calore \u00e8 necessariamente una procedura iterativa. Il punto di partenza di questa procedura \u00e8 solitamente la selezione dei valori di<\/span><span lang=\"PT-PT\">picchi<\/span><span lang=\"ES-ES\"> per il coefficiente di trasferimento di calore totale di vari tipi di scambiatori di calore.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"IT-IT\">A c<\/span><span lang=\"ES-ES\">Il calcolo esatto dei singoli coefficienti di trasferimento del calore \u00e8 una procedura complicata e in molti casi non \u00e8 possibile perch\u00e9 alcuni parametri sono sconosciuti.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Pertanto, l'uso dei valori tipici stabiliti per il coefficiente di trasferimento di calore totale sar\u00e0 adeguato ai fini pratici.<\/span><span lang=\"PT-PT\">Il.<\/span><\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Diferencia_de_temperatura_%E2%96%B3T\"><\/span><span lang=\"ES-ES\">Differenza di temperatura (<\/span><span lang=\"ES-ES\">\u25b3<\/span><span lang=\"ES-ES\">T)<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p><span lang=\"ES-ES\">La legge di Newton sul raffreddamento afferma che la velocit\u00e0 di trasferimento del calore \u00e8 legata alla differenza di temperatura istantanea tra il mezzo caldo e quello freddo. In un processo di trasferimento di calore, questa differenza di temperatura varia nella posizione e nel tempo. L'equazione generale del trasferimento di calore \u00e8 stata sviluppata come estensione della legge di Newton sul raffreddamento, in cui la differenza di temperatura media viene utilizzata per stabilire l'area di trasferimento di calore necessaria per un carico t<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"PT-PT\">La composizione chimica data.<\/span><\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Diferencia_de_temperatura_media_%E2%96%B3TM\"><\/span><span lang=\"PT-PT\">Differenza media di temperatura (<\/span><span lang=\"ES-ES\">\u25b3<\/span><span lang=\"ES-ES\">T<\/span><span lang=\"ES-ES\">M<\/span><span lang=\"ES-ES\">)<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p><span lang=\"ES-ES\">La determinazione della differenza di temperatura media in un processo di tipo a flusso, come uno scambiatore di calore, dipende dalla direzione del flusso. I fluidi primari e secondari possono scorrere nella stessa direzione (flusso parallelo \/ flusso nella stessa direzione), in direzione opposta (controcorrente) o perpendicolarmente l'uno all'altro (flusso incrociato). Quando si utilizza <a href=\"https:\/\/content.spiraxsarco.com\/-\/media\/spiraxsarco\/international\/documents\/es\/ti\/vapor-ti-gcm-08-es.ashx?rev=daf51a2f739443beb861750198e55094\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-saferedirecturl=\"https:\/\/www.google.com\/url?hl=es&amp;q=https:\/\/content.spiraxsarco.com\/-\/media\/spiraxsarco\/international\/documents\/es\/ti\/vapor-ti-gcm-08-es.ashx?rev%3Ddaf51a2f739443beb861750198e55094&amp;source=gmail&amp;ust=1681384010197000&amp;usg=AOvVaw17A1QjNEh-Q-oegwdsAkEy\">vapore<\/a> <a href=\"https:\/\/content.spiraxsarco.com\/-\/media\/spiraxsarco\/international\/documents\/es\/ti\/vapor-ti-gcm-08-es.ashx?rev=daf51a2f739443beb861750198e55094\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-saferedirecturl=\"https:\/\/www.google.com\/url?hl=es&amp;q=https:\/\/content.spiraxsarco.com\/-\/media\/spiraxsarco\/international\/documents\/es\/ti\/vapor-ti-gcm-08-es.ashx?rev%3Ddaf51a2f739443beb861750198e55094&amp;source=gmail&amp;ust=1681384010197000&amp;usg=AOvVaw17A1QjNEh-Q-oegwdsAkEy\">saturo<\/a>, La temperatura del fluido primario pu\u00f2 essere considerata costante, poich\u00e9 il calore viene trasferito solo in seguito a un cambiamento di fase. Il risultato \u00e8 che il profilo di temperatura non dipende pi\u00f9 dalla direzione del flusso.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Tuttavia, mentre il fluido secondario passa sopra la superficie di trasferimento del calore, il tasso di trasferimento di calore pi\u00f9 elevato si verifica all'ingresso e diminuisce progressivamente lungo il percorso verso l'uscita. Ci\u00f2 \u00e8 dovuto al fatto che la differenza di temperatura tra il vapore e il fluido secondario diminuisce con l'aumentare della temperatura del secondario.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Il profilo di temperatura risultante del vapore e del fluido secondario \u00e8 generalmente mostrato come nella figura seguente.<\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-28140\" src=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Transferencia-de-calor-4.png\" alt=\"\" width=\"294\" height=\"217\" srcset=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Transferencia-de-calor-4-16x12.png 16w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Transferencia-de-calor-4-150x111.png 150w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Transferencia-de-calor-4.png 294w\" sizes=\"auto, (max-width: 294px) 100vw, 294px\" \/><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">L'aumento di temperatura del secondario non \u00e8 lineare ed \u00e8 meglio rappresentato da un calcolo logaritmico. A questo scopo, la differenza di temperatura media logaritmica o LMTD o <\/span><span lang=\"ES-ES\">\u25b5<\/span><span lang=\"ES-ES\">T<\/span><span lang=\"ES-ES\">LM.<\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-28141\" src=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Transferencia-de-calor-5.png\" alt=\"\" width=\"297\" height=\"214\" srcset=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Transferencia-de-calor-5-18x12.png 18w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Transferencia-de-calor-5-150x108.png 150w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Transferencia-de-calor-5.png 297w\" sizes=\"auto, (max-width: 297px) 100vw, 297px\" \/><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Un modo pi\u00f9 semplice (ma non accurato) per calcolare la differenza di temperatura media \u00e8 quello della differenza di temperatura del fluido secondario e, per rapidi calcoli manuali, di solito fornisce un'approssimazione soddisfacente della differenza di temperatura media da utilizzare nell'equazione di cui sopra. Il profilo di temperatura AMTD \u00e8 mostrato nella figura seguente.<\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-28142\" src=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Transferencia-de-calor-6.png\" alt=\"\" width=\"338\" height=\"63\" srcset=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Transferencia-de-calor-6-18x3.png 18w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Transferencia-de-calor-6-150x28.png 150w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Transferencia-de-calor-6-300x56.png 300w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Transferencia-de-calor-6.png 338w\" sizes=\"auto, (max-width: 338px) 100vw, 338px\" \/><\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Diferencia_de_temperatura_media_aritmetica_AMT\"><\/span><span lang=\"ES-ES\">Differenza media aritmetica di temperatura<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"PT-PT\">tica (AMT)<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<div class=\"alert alert-warning\">\n<p><span lang=\"ES-ES\">Dove:<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"IT-IT\">Ts = Temperatura del vapore (\u00b0)<\/span><span lang=\"PT-PT\">C)<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">T<\/span><span lang=\"ES-ES\">1<\/span><span lang=\"ES-ES\"> = Temperatura di ingresso del fluido secondario (<\/span><span lang=\"IT-IT\">\u00b0<\/span><span lang=\"PT-PT\">C)<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">T<\/span><span lang=\"ES-ES\">2<\/span><span lang=\"ES-ES\"> = Temperatura di uscita del fluido secondario (<\/span><span lang=\"IT-IT\">\u00b0<\/span><span lang=\"PT-PT\">C)<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Poich\u00e9 non vi \u00e8 alcuna variazione di temperatura sul lato del vapore, l'AMTD fornisce <\/span><span lang=\"IT-IT\">generalmente un an<\/span><span lang=\"ES-ES\">Un'analisi soddisfacente del processo di trasferimento del calore, facile da realizzare.<\/span><span lang=\"PT-PT\">facile da manipolare<\/span><span lang=\"ES-ES\"> nei calcoli manuali.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Tuttavia, \u00e8 anche<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">\u00c8 possibile utilizzare la differenza di temperatura media logaritmica, che tiene conto della variazione non lineare della temperatura del fluido secondario.<\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-28143\" src=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Transferencia-de-calor-7.png\" alt=\"\" width=\"287\" height=\"76\" srcset=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Transferencia-de-calor-7-18x5.png 18w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Transferencia-de-calor-7-150x40.png 150w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Transferencia-de-calor-7.png 287w\" sizes=\"auto, (max-width: 287px) 100vw, 287px\" \/><\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Diferencia_de_temperatura_media_logaritmica_LMTD\"><\/span><span lang=\"ES-ES\">Differenza di temperatura media logaritmica<\/span><span lang=\"IT-IT\">(LMTD)<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<div class=\"alert alert-warning\">\n<p><span lang=\"ES-ES\">Dove:<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"IT-IT\">Ts = Temperatura del vapore (\u00b0)<\/span><span lang=\"PT-PT\">C)<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">T<\/span><span lang=\"ES-ES\">1<\/span><span lang=\"ES-ES\"> = fluido secondario alla temperatura (<\/span><span lang=\"IT-IT\">\u00b0<\/span><span lang=\"PT-PT\">C)<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">T<\/span><span lang=\"ES-ES\">2<\/span><span lang=\"ES-ES\"> = fluido secondario alla temperatura (<\/span><span lang=\"IT-IT\">\u00b0<\/span><span lang=\"PT-PT\">C)<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">ln = Una funzione matematica nota come \u2018<\/span><span lang=\"PT-PT\">logaritmo naturale<\/span><span lang=\"ES-ES\">\u2019<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p><span lang=\"ES-ES\">In entrambe le equazioni precedenti si assume che la capacit\u00e0 termica non subisca variazioni.<\/span><span lang=\"IT-IT\">fica<\/span><span lang=\"ES-ES\"> o il coefficiente di trasferimento di calore totale e che non c'\u00e8 p<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"PT-PT\">Perdite di calore.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">In realt\u00e0, la capacit\u00e0 termica specifica pu\u00f2 cambiare in seguito a variazioni di temperatura. Il coefficiente di trasferimento di calore totale \u00e8 noto anche come coefficiente di trasferimento di calore totale.<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">La portata pu\u00f2 variare a causa di variazioni delle propriet\u00e0 del fluido e delle condizioni di flusso.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Tuttavia, nella maggior parte dei casi<\/span><span lang=\"IT-IT\">a da<\/span><span lang=\"ES-ES\"> applicazioni le deviazioni saranno quasi trascurabili e l'uso dei valori medi \u00e8 perfettamente accettabile.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">In molti casi l'apparecchiatura di scambio di calore \u00e8 isolata dall'ambiente circostante, ma l'isolamento non \u00e8 100% efficiente. Pertanto, l'energia trasferita tra il vapore e il fluido secondario potrebbe non rappresentare l'intera p<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">La perdita di calore del fluido primario.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Barreras_a_la_transferencia_de_calor_en_sistemas_de_vapor\"><\/span><b><span lang=\"ES-ES\">Barriere al trasferimento di calore<\/span>\u00a0nei sistemi a vapore<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><span lang=\"ES-ES\">La parete metallica pu\u00f2 non essere l'unica barriera in un processo di trasferimento del calore. Esiste anche la possibilit\u00e0 che la parete metallica non sia l'unica barriera in un processo di trasferimento del calore.<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">Il lato prodotto pu\u00f2 presentare anche una pellicola di aria, condensa e incrostazioni sul lato vapore. Sul lato prodotto pu\u00f2 essere presente anche una pellicola di aria, condensa e incrostazioni sul lato vapore.<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">n prodotto aderente o incrostazioni oltre a una pellicola di prodotto stagnante.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Per eliminare l'effetto pellicola stagnante, il prodotto pu\u00f2 essere agitato, mentre la pulizia regolare del lato prodotto riduce le incrostazioni.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Pulizia regolare della superficie del lato vapore del tamburo<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"IT-IT\">n aumento<\/span><span lang=\"ES-ES\">al tasso di<\/span>\u00a0 <span lang=\"ES-ES\">Il trasferimento di calore pu\u00f2 avvenire riducendo lo spessore degli strati di incrostazione, ma ci\u00f2 non \u00e8 sempre possibile. Anche questo strato<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">Questo problema pu\u00f2 essere ridotto prestando attenzione al corretto funzionamento della caldaia e alla rimozione delle gocce d'acqua contenenti impurit\u00e0 dalla caldaia.<\/span><\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Condensacion_en_pelicula\"><\/span><span lang=\"ES-ES\">Condensazione del film<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p><span lang=\"ES-ES\">La rimozione della pellicola di condensa non \u00e8 cos\u00ec semplice. Quando il vapore si condensa cedendo la sua entalpia di evaporazione, sulla superficie di trasferimento del calore si formano piccole gocce d'acqua. Queste si fondono insieme per formare una pellicola di condensa.<\/span><span lang=\"PT-PT\">Il film di condensa continuo. Il film<\/span><span lang=\"ES-ES\">La pellicola di condensa pu\u00f2 essere da 100 a 150 volte pi\u00f9 resistente al trasferimento di calore di una superficie riscaldante in acciaio e da 500 a 600 volte pi\u00f9 resistente di una in rame.<\/span><\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Condensacion_en_gotas\"><\/span><span lang=\"ES-ES\">Condensazione<\/span><span lang=\"SV-SE\">La Commissione<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Se le gocce d'acqua sulla superficie di trasferimento del calore non si sciolgono immediatamente e non formano una pellicola di condensa continua, si verifica la condensazione a goccia. Le velocit\u00e0 di trasferimento del calore ottenibili con la condensazione a goccia sono molto pi\u00f9 elevate di quelle ottenibili con la condensazione a film.<\/span><span lang=\"PT-PT\">cula.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Poich\u00e9 durante il processo di trasferimento del calore viene esposta una parte maggiore della superficie di trasferimento del calore, la superficie di trasferimento del calore del<\/span>\u00a0<span lang=\"ES-ES\">Con la condensazione a goccia, i coefficienti di trasferimento del calore possono essere fino a dieci volte superiori a quelli della condensazione a film.<\/span><span lang=\"PT-PT\">cula.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Nella progettazione di scambiatori di calore in cui la condensazione \u00e8 prevista a gocce, la resistenza t<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">La barriera di trasferimento del calore \u00e8 trascurabile rispetto alle altre barriere di trasferimento del calore. Tuttavia, si \u00e8 dimostrato molto difficile mantenere le condizioni adatte alla condensazione delle gocce.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"IT-IT\">Se la superficie \u00e8<\/span><span lang=\"ES-ES\">Se la pellicola \u00e8 rivestita con una sostanza che inibisce la bagnatura, pu\u00f2 essere possibile mantenere la condensazione in gocce per un breve periodo di tempo. Per questo <\/span><span lang=\"IT-IT\">puntello<\/span><span lang=\"ES-ES\">Esiste una serie di rivestimenti superficiali, come siliconi, PTFE e una variet\u00e0 di cere e acidi grassi, che vengono applicati alle superfici di uno scambiatore di calore in cui si crea condensa. Tuttavia, questi rivestimenti perdono gradualmente la loro efficacia a causa di processi come l'ossidazione o il fouling e, alla fine, prevarranno. <\/span><span lang=\"IT-IT\">alla fine il<\/span><span lang=\"ES-ES\"> condensazione del film<\/span><span lang=\"PT-PT\">cula.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Poich\u00e9 l'aria \u00e8 un ottimo isolante, offre una resistenza ancora maggiore al trasferimento di calore. L'aria pu\u00f2 essere da 1.500 a 3.000 volte pi\u00f9 resistente al flusso di calore rispetto all'acciaio e da 8.000 a 16.000 volte pi\u00f9 resistente del rame. Ci\u00f2 significa che una pellicola d'aria di solo<\/span><span lang=\"IT-IT\">lo 0,025<\/span><span lang=\"ES-ES\"> mm di spessore pu\u00f2 avere una resistenza al trasferimento di calore pari a quella di una parete di rame di 400 mm di spessore. Naturalmente, tutti questi rapporti comparativi dipendono dalla <\/span><span lang=\"PT-PT\">temperatura attraverso<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"PT-PT\">di ogni strato.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"FR-FR\">Il <\/span><span lang=\"ES-ES\">La figura seguente mostra l'effetto che questa combinazione di strati ha sul processo di trasferimento del calore. Queste barriere al trasferimento di calore non solo aumentano lo spessore dell'intero strato conduttivo, ma aumentano anche lo spessore dello strato di trasferimento di calore.<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">La conduttivit\u00e0 t \u00e8 notevolmente ridotta dalla t<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">La dinamica degli strati.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Quanto pi\u00f9 lo strato \u00e8 resistente al flusso di calore, tanto maggiore sar\u00e0 il gradiente di temperatura. Ci\u00f2 significa che per ottenere la stessa temperatura del prodotto, la pressione del vapore dovr\u00e0 essere significativamente pi\u00f9 alta.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">La presenza di film di aria e acqua sulle superfici di trasferimento del calore nelle applicazioni di riscaldamento o di processo non \u00e8 insolita. Si verifica in qualche misura in tutte le unit\u00e0 di processo riscaldate a vapore.<\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-28144\" src=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Transferencia-de-calor-8.png\" alt=\"\" width=\"643\" height=\"272\" srcset=\"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Transferencia-de-calor-8-18x8.png 18w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Transferencia-de-calor-8-150x63.png 150w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Transferencia-de-calor-8-300x127.png 300w, https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Transferencia-de-calor-8.png 643w\" sizes=\"auto, (max-width: 643px) 100vw, 643px\" \/><\/p>\n<p><span role=\"presentation\"><span lang=\"ES-ES\">Per raggiungere la temperatura di uscita del prodotto e ridurre al minimo il costo delle operazioni con vapore di processo, \u00e8 necessario mantenere elevate prestazioni di riscaldamento riducendo lo spessore del prodotto e riducendo lo spessore del vapore. <\/span><span lang=\"PT-PT\">Il<\/span><span lang=\"ES-ES\">L'aria \u00e8 di solito l'effetto pi\u00f9 importante sull'efficienza di trasferimento del calore e sulla sua rimozione dall'alimentazione del vapore. In pratica, l'aria ha solitamente un effetto pi\u00f9 importante sull'efficienza di trasferimento del calore e sulla sua rimozione dalla fornitura di vapore. <\/span><span lang=\"PT-PT\">aumento<\/span><span lang=\"ES-ES\">Le prestazioni di riscaldamento saranno migliorate.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span role=\"presentation\"><span lang=\"ES-ES\">Se volete essere sempre aggiornati sulle tecnologie di strumentazione per i sistemi a vapore, vi consigliamo di consultare il sito web <a href=\"https:\/\/www.spiraxsarco.com\/global\/es-ES\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-saferedirecturl=\"https:\/\/www.google.com\/url?hl=es&amp;q=https:\/\/www.spiraxsarco.com\/global\/es-ES&amp;source=gmail&amp;ust=1681384010199000&amp;usg=AOvVaw2WHKTmCEHXgCdxgU26T7Hy\">Soluzioni Spirax Sarco<\/a>.<\/span><\/span><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En un sistema de calentamiento con vapor, el \u00fanico prop\u00f3sito de generar y distribuir vapor es proporcionar calor a una superficie de transferencia de calor de un proceso. 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