{"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-a-transferencia-de-calor-para-dimensionar-a-caldeira-e-o-sistema-de-distribuicao-de-vapor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tecnologiaparalaindustria.com\/pt\/entender-la-transferencia-de-calor-para-dimensionar-la-caldera-y-el-sistema-de-distribucion-de-vapor\/","title":{"rendered":"Compreender a transfer\u00eancia de calor para dimensionar a caldeira e o sistema de distribui\u00e7\u00e3o de vapor."},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_85 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\">\u00cdndice<\/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=\"Alternar \u00cdndice\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Alternar<\/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\/pt\/entender-la-transferencia-de-calor-para-dimensionar-la-caldera-y-el-sistema-de-distribucion-de-vapor\/#Metodos_de_transferencia_de_calor\" >M\u00e9todos de transfer\u00eancia de calor<\/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\/pt\/entender-la-transferencia-de-calor-para-dimensionar-la-caldera-y-el-sistema-de-distribucion-de-vapor\/#Transferencia_de_calor_por_conduccion\" >Transfer\u00eancia de calor por condu\u00e7\u00e3o\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\/pt\/entender-la-transferencia-de-calor-para-dimensionar-la-caldera-y-el-sistema-de-distribucion-de-vapor\/#Transferencia_de_calor_por_Conveccion\" >Transfer\u00eancia de calor por convec\u00e7\u00e3o\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\/pt\/entender-la-transferencia-de-calor-para-dimensionar-la-caldera-y-el-sistema-de-distribucion-de-vapor\/#Transferencia_de_calor_por_Radiacion\" >Transfer\u00eancia de calor por radia\u00e7\u00e3o\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\/pt\/entender-la-transferencia-de-calor-para-dimensionar-la-caldera-y-el-sistema-de-distribucion-de-vapor\/#Ecuacion_general_de_transferencia_de_calor\" >Equa\u00e7\u00e3o geral de transfer\u00eancia de calor<\/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\/pt\/entender-la-transferencia-de-calor-para-dimensionar-la-caldera-y-el-sistema-de-distribucion-de-vapor\/#Coeficiente_total_de_transferencia_de_calor_U\" >Coeficiente total de transfer\u00eancia de calor (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\/pt\/entender-la-transferencia-de-calor-para-dimensionar-la-caldera-y-el-sistema-de-distribucion-de-vapor\/#Diferencia_de_temperatura_%E2%96%B3T\" >Diferen\u00e7a de 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\/pt\/entender-la-transferencia-de-calor-para-dimensionar-la-caldera-y-el-sistema-de-distribucion-de-vapor\/#Diferencia_de_temperatura_media_%E2%96%B3TM\" >Diferen\u00e7a m\u00e9dia de temperatura (\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\/pt\/entender-la-transferencia-de-calor-para-dimensionar-la-caldera-y-el-sistema-de-distribucion-de-vapor\/#Diferencia_de_temperatura_media_aritmetica_AMT\" >Diferen\u00e7a m\u00e9dia aritm\u00e9tica de 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\/pt\/entender-la-transferencia-de-calor-para-dimensionar-la-caldera-y-el-sistema-de-distribucion-de-vapor\/#Diferencia_de_temperatura_media_logaritmica_LMTD\" >Diferen\u00e7a de temperatura m\u00e9dia logar\u00edtmica (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\/pt\/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\" >Barreiras \u00e0 transfer\u00eancia de calor em sistemas de vapor<\/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\/pt\/entender-la-transferencia-de-calor-para-dimensionar-la-caldera-y-el-sistema-de-distribucion-de-vapor\/#Condensacion_en_pelicula\" >Condensa\u00e7\u00e3o de pel\u00edcula<\/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\/pt\/entender-la-transferencia-de-calor-para-dimensionar-la-caldera-y-el-sistema-de-distribucion-de-vapor\/#Condensacion_en_gotas\" >Condensa\u00e7\u00e3o em got\u00edculas<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Num sistema de aquecimento a vapor, o \u00faltimo elemento de aquecimento \u00e9 a press\u00e3o do vapor.<\/span><span lang=\"IT-IT\">nico prop<\/span><span lang=\"ES-ES\">O objetivo da gera\u00e7\u00e3o e distribui\u00e7\u00e3o de vapor \u00e9 fornecer calor a uma superf\u00edcie de transfer\u00eancia de calor de um processo. Se se souber que a superf\u00edcie de t<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">Se o caudal necess\u00e1rio e a press\u00e3o de vapor forem conhecidos, ent\u00e3o a taxa de consumo de vapor necess\u00e1ria pode ser determinada. Isto permitir\u00e1 o dimensionamento da caldeira e do sistema de distribui\u00e7\u00e3o de vapor.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Metodos_de_transferencia_de_calor\"><\/span><span lang=\"ES-ES\">M\u00e9todos de transfer\u00eancia de calor<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Sempre que existe um gradiente de temperatura, quer no mesmo fluido quer entre fluidos diferentes, ocorre transfer\u00eancia de calor. Esta pode ser efectuada por condu\u00e7\u00e3o<\/span><span lang=\"IT-IT\">A Comiss\u00e3o, a convec\u00e7\u00e3o<\/span><span lang=\"ES-ES\">s ou radia\u00e7\u00e3o.<\/span><\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Transferencia_de_calor_por_conduccion\"><\/span><b><span lang=\"ES-ES\">Transfer\u00eancia de calor por condu\u00e7\u00e3o<\/span>\u00a0<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Sempre que existe um gradiente de temperatura, seja no mesmo fluido ou entre fluidos diferentes, a transfer\u00eancia de calor que ocorre \u00e9 conhecida como condu\u00e7\u00e3o.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Quando o mol<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">Quando as part\u00edculas de um fluido colidem umas com as outras, a energia \u00e9 transferida das mol\u00e9culas para o fluido.<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">O<\/span><span lang=\"FR-FR\">s energ<\/span><span lang=\"ES-ES\">A energia das mol\u00e9culas \u00e9 transferida para aquelas com energias mais baixas. Uma vez que as temperaturas mais elevadas est\u00e3o associadas a energias moleculares mais elevadas, a condu\u00e7\u00e3o deve ocorrer no sentido da diminui\u00e7\u00e3o da temperatura.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"PT-PT\">Este fen\u00f3meno<\/span><span lang=\"ES-ES\">Este fen\u00f3meno pode ser observado em l\u00edquidos e gases. No entanto, nos l\u00edquidos, as interac\u00e7\u00f5es moleculares s\u00e3o mais fortes e mais frequentes, porque as mol\u00e9culas do l\u00edquido est\u00e3o mais intimamente relacionadas umas com as outras.<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">Os dois pa\u00edses est\u00e3o mais pr\u00f3ximos um do outro.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Nos s\u00f3lidos, a condu\u00e7\u00e3o \u00e9 produzida pelas vibra\u00e7\u00f5es reticulares da atividade de liga\u00e7\u00e3o.<\/span><span lang=\"IT-IT\">mica<\/span><span lang=\"ES-ES\">.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">A equa\u00e7\u00e3o utilizada para expressar a transfer\u00eancia de calor por condu\u00e7\u00e3o \u00e9 conhecida como lei de Fourier. Quando existe uma distribui\u00e7\u00e3o linear da temperatura em condi\u00e7\u00f5es de estado estacion\u00e1rio, para uma parede plana unidimensional, pode ser expressa como<\/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\">Onde:<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Q = Calor transferido por unidade de tempo (W)<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">K = Condutividade t<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"IT-IT\">(W\/mK ou W\/m\u00b0 ou W\/m\u00b0 ou W\/m\u00b0 ou W\/m\u00b0 ou W\/m\u00b0 ou W\/m\u00b0 ou W\/m\u00b0 ou W\/m\u00b0 ou 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\">\u00c1rea de transfer\u00eancia de calor (m<\/span><span lang=\"ES-ES\">2<\/span><span lang=\"ES-ES\">)<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"PT-PT\">DT = Diferen\u00e7a de temperatura entre<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">s do material (K o <\/span><span lang=\"IT-IT\">\u00b0<\/span><span lang=\"PT-PT\">C)<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">x = Espessura do material (m)<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p><span lang=\"ES-ES\">A condutividade t<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">A estabilidade t\u00e9rmica \u00e9 uma carater\u00edstica do material da parede e depende da temperatura.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"FR-FR\">O <\/span><span lang=\"ES-ES\">A tabela seguinte mostra a varia\u00e7\u00e3o da condutividade t<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">termodin\u00e2mica com controlo de temperatura para v\u00e1rios metais <\/span><span lang=\"IT-IT\">comum.<\/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\">Considerando o mecanismo de transfer\u00eancia de calor por condu\u00e7\u00e3o, em geral, a condutividade t<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">A condutividade t\u00e9rmica de um s\u00f3lido ser\u00e1 muito maior do que a de um l\u00edquido, e a condutividade t<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"IT-IT\">O Comit\u00e9 das Regi\u00f5es<\/span><span lang=\"ES-ES\">A condutividade de um l\u00edquido ser\u00e1 maior do que a de um g\u00e1s. O ar tem uma condutividade t<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">Esta \u00e9 a raz\u00e3o pela qual os materiais de isolamento t\u00eam frequentemente um grande espa\u00e7o de ar.<\/span><\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Transferencia_de_calor_por_Conveccion\"><\/span><b><span lang=\"IT-IT\">Transfer\u00eancia de calor por convec\u00e7\u00e3o<\/span><span lang=\"ES-ES\">s website<\/span>\u00a0<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p><span lang=\"ES-ES\">A convec\u00e7\u00e3o \u00e9 a transfer\u00eancia de energia de uma fonte para outra.<\/span><span lang=\"IT-IT\">para aquecer<\/span><span lang=\"ES-ES\">Trata-se de uma combina\u00e7\u00e3o dos mecanismos de difus\u00e3o e do movimento de massa do fluido. Na realidade, \u00e9 uma combina\u00e7\u00e3o dos mecanismos de difus\u00e3o e do movimento de massa do fluido.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Perto da superf\u00edcie, onde a velocidade do fluido \u00e9 baixa, a difus\u00e3o (ou movimento molecular aleat\u00f3rio) domina. No entanto, \u00e0 medida que se afasta da superf\u00edcie, o movimento em massa tem uma influ\u00eancia crescente. A transfer\u00eancia de calor por convec\u00e7\u00e3o pode assumir a forma de convec\u00e7\u00e3o <\/span><span lang=\"IT-IT\">convec\u00e7\u00e3o for\u00e7ada ou for\u00e7ada<\/span><span lang=\"ES-ES\">\u00f3<\/span><span lang=\"IT-IT\">Convec\u00e7\u00e3o natural. A convec\u00e7\u00e3o<\/span><span lang=\"ES-ES\">A convec\u00e7\u00e3o for\u00e7ada ocorre quando o fluxo de fluido \u00e9 induzido por uma for\u00e7a externa, como uma bomba ou um agitador. Em contraste, a convec\u00e7\u00e3o for\u00e7ada ocorre quando o fluxo de fluido \u00e9 induzido por uma for\u00e7a externa, como uma bomba ou um agitador.<\/span><span lang=\"EN-US\">O<\/span><span lang=\"ES-ES\"> provoca for\u00e7as de flutua\u00e7\u00e3o, devido a diferen\u00e7as de densidade causadas por varia\u00e7\u00f5es de temperatura no fluido.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">A transfer\u00eancia de energia<\/span><span lang=\"IT-IT\">para aquecer<\/span><span lang=\"ES-ES\">Os seguintes s\u00e3o tamb\u00e9m exemplos dos efeitos de uma mudan\u00e7a de fase, como a ebuli\u00e7\u00e3o ou a condensa\u00e7\u00e3o.<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">Isto \u00e9 conhecido como um processo de transfer\u00eancia de calor por convec\u00e7\u00e3o.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">A equa\u00e7\u00e3o<\/span><span lang=\"IT-IT\">A Comiss\u00e3o, em conformidade com o procedimento previsto no n\u00ba 1, al\u00ednea b), do artigo 2\u00ba da Decis\u00e3o 1999\/468\/CE, deve<\/span><span lang=\"ES-ES\">A lei de arrefecimento de Newton \u00e9 expressa pela seguinte equa\u00e7\u00e3o derivada da lei de arrefecimento de 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\">Onde:<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Q = Calor transferido por unidade de tempo (W)<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"PT-PT\">h = coeficiente de transfer\u00eancia de calor por convec\u00e7\u00e3o h = coeficiente de transfer\u00eancia de calor por convec\u00e7\u00e3o h = taxa de transfer\u00eancia de calor por convec\u00e7\u00e3o<\/span><span lang=\"ES-ES\">Efici\u00eancia do processo (W\/m<\/span><span lang=\"ES-ES\">2<\/span><span lang=\"ES-ES\">K ou 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\">\u00c1rea de transfer\u00eancia de calor da superf\u00edcie (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 = Diferen\u00e7a de temperatura entre a superf\u00edcie e a massa do 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\">Transfer\u00eancia de calor por radia\u00e7\u00e3o<\/span>\u00a0<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p><span lang=\"ES-ES\">\u00c9 conhecida como a radia\u00e7\u00e3o t<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">A transfer\u00eancia de calor devido \u00e0 emiss\u00e3o de calor do ar n\u00e3o \u00e9 afetada pela transfer\u00eancia de calor.<\/span><span lang=\"NL-NL\">A efici\u00eancia energ\u00e9tica do<\/span><span lang=\"ES-ES\">\u00ed<\/span><span lang=\"IT-IT\">a d<\/span><span lang=\"ES-ES\">e superf\u00edcies sob a forma de ondas electromagn\u00e9ticas.<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">tica. Na aus\u00eancia de um meio interveniente, existe uma transfer\u00eancia l\u00edquida de calor entre duas superf\u00edcies a temperaturas diferentes. Esta forma de transfer\u00eancia de calor n\u00e3o depende de um meio material e \u00e9, de facto, mais eficiente no v\u00e1cuo.<\/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\">Equa\u00e7\u00e3o geral de transfer\u00eancia de calor<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Na maioria das situa\u00e7\u00f5es pr\u00e1ticas, \u00e9 muito raro que toda a energia seja transferida por um \u00fanico meio de transfer\u00eancia de calor. O processo global de transfer\u00eancia de calor ser\u00e1 tipicamente <\/span><span lang=\"IT-IT\">a<\/span><span lang=\"ES-ES\"> combina\u00e7\u00e3o<\/span><span lang=\"PT-PT\">A Comiss\u00e3o \u00e9 assistida por dois ou mais<\/span><span lang=\"ES-ES\">\u00e1<\/span><span lang=\"PT-PT\">s diferentes mecanismos.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">A equa\u00e7\u00e3o que \u00e9 geralmente utilizada para calcular a transfer\u00eancia de calor atrav\u00e9s de um permutador de calor \u00e9<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">s de uma superf\u00edcie utilizados no processo de conce\u00e7\u00e3o e que fazem parte da teoria da troca <\/span><span lang=\"PT-PT\">o calor \u00e9:<\/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\">Onde:<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Q = Calor transferido por unidade de tempo (W(J\/s))<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"PT-PT\">U = Coeficiente global de transfer\u00eancia de calor (W\/m<\/span><span lang=\"ES-ES\">2<\/span><span lang=\"ES-ES\"> K ou 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\">\u00c1rea de transfer\u00eancia de calor (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 = Diferen\u00e7a de temperatura entre os fluidos prim\u00e1rio e secund\u00e1rio (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 ser\u00e1 a taxa m\u00e9dia de transfer\u00eancia de calor (QM) se <\/span><span lang=\"ES-ES\">\u25b3<\/span><span lang=\"ES-ES\">T \u00e9 a diferen\u00e7a m\u00e9dia de temperatura (<\/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\">Coeficiente total de transfer\u00eancia de calor (U)<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Tem em conta tanto a resist\u00eancia condutora como a resist\u00eancia convectiva.<\/span><span lang=\"PT-PT\">(a) a separa\u00e7\u00e3o de dois fluidos distintos<\/span><span lang=\"ES-ES\"> por uma parede s\u00f3lida. O coeficiente total de transfer\u00eancia de calor \u00e9 o rec\u00edproco da resist\u00eancia total de transfer\u00eancia de calor: que \u00e9 a soma das resist\u00eancias individuais.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">O coeficiente total de transfer\u00eancia de calor pode tamb\u00e9m ser mais elevado do que o coeficiente total de transfer\u00eancia de calor.<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">n Considerar o grau de sujidade no processo de transfer\u00eancia de calor. A deposi\u00e7\u00e3o de uma pel\u00edcula ou incrusta\u00e7\u00e3o na superf\u00edcie de transfer\u00eancia de calor reduzir\u00e1 consideravelmente a taxa de transfer\u00eancia de calor.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">O fator de incrusta\u00e7\u00e3o representa uma resist\u00eancia t<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">O stress t\u00e9rmico adicional causado pelas impurezas no fluido, a forma\u00e7\u00e3o de<\/span><span lang=\"NL-NL\">O <\/span><span lang=\"ES-ES\">ferrugem e outras reac\u00e7\u00f5es entre o fluido e a parede.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">A magnitude dos coeficientes individuais depender\u00e1 da natureza do processo de transfer\u00eancia de calor, das propriedades f\u00edsicas dos fluidos, dos caudais dos fluidos e da disposi\u00e7\u00e3o f\u00edsica dos <\/span><span lang=\"PT-PT\">superf\u00edcie de transfer\u00eancia de calor.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Como a disposi\u00e7\u00e3o f\u00edsica n\u00e3o pode ser estabelecida at\u00e9 que a \u00e1rea de transfer\u00eancia de calor tenha sido calculada, o projeto do permutador de calor \u00e9 necessariamente um procedimento iterativo. Um ponto de partida para este procedimento \u00e9 geralmente a sele\u00e7\u00e3o dos valores dos<\/span><span lang=\"PT-PT\">picos<\/span><span lang=\"ES-ES\"> para o coeficiente total de transfer\u00eancia de calor de v\u00e1rios tipos de permutadores de calor.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"IT-IT\">A c<\/span><span lang=\"ES-ES\">O c\u00e1lculo exato dos coeficientes individuais de transfer\u00eancia de calor \u00e9 um procedimento complicado e, em muitos casos, n\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel porque alguns par\u00e2metros s\u00e3o desconhecidos.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Por conseguinte, a utiliza\u00e7\u00e3o dos valores t\u00edpicos estabelecidos para o coeficiente total de transfer\u00eancia de calor ser\u00e1 adequada para fins pr\u00e1ticos.<\/span><span lang=\"PT-PT\">O<\/span><\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Diferencia_de_temperatura_%E2%96%B3T\"><\/span><span lang=\"ES-ES\">Diferen\u00e7a de 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\">A lei do arrefecimento de Newton afirma que a taxa de transfer\u00eancia de calor est\u00e1 relacionada com a diferen\u00e7a de temperaturas instant\u00e2neas entre o meio quente e o meio frio. Num processo de transfer\u00eancia de calor, esta diferen\u00e7a de temperatura varia em posi\u00e7\u00e3o e com o tempo. A equa\u00e7\u00e3o geral de transfer\u00eancia de calor foi desenvolvida como uma extens\u00e3o da lei de Newton do arrefecimento, na qual a diferen\u00e7a m\u00e9dia de temperatura \u00e9 utilizada para estabelecer a \u00e1rea de transfer\u00eancia de calor necess\u00e1ria para uma carga t<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"PT-PT\">A composi\u00e7\u00e3o qu\u00edmica indicada.<\/span><\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Diferencia_de_temperatura_media_%E2%96%B3TM\"><\/span><span lang=\"PT-PT\">Diferen\u00e7a m\u00e9dia de 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\">A determina\u00e7\u00e3o da diferen\u00e7a m\u00e9dia de temperatura num processo de tipo fluxo, como um permutador de calor, depender\u00e1 da dire\u00e7\u00e3o do fluxo. Os fluidos prim\u00e1rio e secund\u00e1rio podem fluir na mesma dire\u00e7\u00e3o (fluxo paralelo \/ fluxo na mesma dire\u00e7\u00e3o), na dire\u00e7\u00e3o oposta (contrafluxo) ou perpendicularmente um ao outro (fluxo cruzado). Ao utilizar <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\">vapor<\/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\">saturado<\/a>A temperatura do fluido prim\u00e1rio pode ser tomada como uma constante, uma vez que o calor \u00e9 transferido apenas como resultado de uma mudan\u00e7a de fase. O resultado \u00e9 que o perfil de temperatura j\u00e1 n\u00e3o depende da dire\u00e7\u00e3o do fluxo.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">No entanto, \u00e0 medida que o fluido secund\u00e1rio passa sobre a superf\u00edcie de transfer\u00eancia de calor, a taxa mais elevada de transfer\u00eancia de calor ocorre \u00e0 entrada e diminui progressivamente ao longo do seu trajeto at\u00e9 \u00e0 sa\u00edda. Isto deve-se simplesmente ao facto de a diferen\u00e7a de temperatura entre o vapor e o fluido secund\u00e1rio diminuir com o aumento da temperatura secund\u00e1ria.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">O perfil de temperatura resultante do vapor e do fluido secund\u00e1rio \u00e9 geralmente mostrado como na figura abaixo.<\/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\">O aumento de temperatura do secund\u00e1rio n\u00e3o \u00e9 linear e \u00e9 melhor representado por um c\u00e1lculo logar\u00edtmico. Para este efeito, a diferen\u00e7a de temperatura m\u00e9dia logar\u00edtmica ou LMTD ou <\/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\">Uma forma mais f\u00e1cil (mas n\u00e3o exacta) de calcular a diferen\u00e7a de temperatura m\u00e9dia \u00e9 atrav\u00e9s da diferen\u00e7a de temperatura do fluido secund\u00e1rio e, para c\u00e1lculos manuais r\u00e1pidos, dar\u00e1 normalmente uma aproxima\u00e7\u00e3o satisfat\u00f3ria da diferen\u00e7a de temperatura m\u00e9dia a utilizar na equa\u00e7\u00e3o acima. O perfil de temperatura AMTD \u00e9 apresentado na figura abaixo.<\/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\">Diferen\u00e7a m\u00e9dia aritm\u00e9tica de 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\">Onde:<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"IT-IT\">Ts = Temperatura do vapor (\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 de entrada do fluido secund\u00e1rio (<\/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 de sa\u00edda do fluido secund\u00e1rio (<\/span><span lang=\"IT-IT\">\u00b0<\/span><span lang=\"PT-PT\">C)<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Como n\u00e3o h\u00e1 mudan\u00e7a de temperatura no lado do vapor, o AMTD fornece <\/span><span lang=\"IT-IT\">geralmente um an<\/span><span lang=\"ES-ES\">Uma an\u00e1lise satisfat\u00f3ria do processo de transfer\u00eancia de calor, que \u00e9 f\u00e1cil de efetuar.<\/span><span lang=\"PT-PT\">f\u00e1cil de manipular<\/span><span lang=\"ES-ES\"> em c\u00e1lculos manuais.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">No entanto, tamb\u00e9m<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">Pode ser utilizada a diferen\u00e7a de temperatura m\u00e9dia logar\u00edtmica, que tem em conta a varia\u00e7\u00e3o n\u00e3o linear da temperatura do fluido secund\u00e1rio.<\/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\">Diferen\u00e7a de temperatura m\u00e9dia logar\u00edtmica<\/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\">Onde:<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"IT-IT\">Ts = Temperatura do vapor (\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 secund\u00e1rio \u00e0 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 secund\u00e1rio \u00e0 temperatura (<\/span><span lang=\"IT-IT\">\u00b0<\/span><span lang=\"PT-PT\">C)<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">ln = Uma fun\u00e7\u00e3o matem\u00e1tica conhecida como '<\/span><span lang=\"PT-PT\">logaritmo natural<\/span><span lang=\"ES-ES\">'<\/span><\/p>\n<\/div>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Em ambas as equa\u00e7\u00f5es acima, assume-se que n\u00e3o h\u00e1 altera\u00e7\u00e3o na capacidade t\u00e9rmica.<\/span><span lang=\"IT-IT\">fica<\/span><span lang=\"ES-ES\"> ou o coeficiente total de transfer\u00eancia de calor e que n\u00e3o existe p<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"PT-PT\">Perdas de calor.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Na realidade, a capacidade t\u00e9rmica espec\u00edfica pode mudar em resultado das varia\u00e7\u00f5es de temperatura. O coeficiente total de transfer\u00eancia de calor \u00e9 tamb\u00e9m conhecido como coeficiente total de transfer\u00eancia de calor.<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">O caudal pode mudar devido a varia\u00e7\u00f5es nas propriedades do fluido e nas condi\u00e7\u00f5es de escoamento.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">No entanto, na maioria dos casos<\/span><span lang=\"IT-IT\">a de<\/span><span lang=\"ES-ES\"> os desvios ser\u00e3o quase insignificantes e a utiliza\u00e7\u00e3o de valores m\u00e9dios \u00e9 perfeitamente aceit\u00e1vel.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Em muitos casos, o equipamento de permuta de calor ser\u00e1 isolado da sua envolvente, mas o isolamento n\u00e3o \u00e9 100% eficiente. Por conseguinte, a energia transferida entre o vapor e o fluido secund\u00e1rio pode n\u00e3o ser respons\u00e1vel por toda a energia p<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">A perda de calor do fluido prim\u00e1rio.<\/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\">Barreiras \u00e0 transfer\u00eancia de calor<\/span>\u00a0em sistemas de vapor<\/b><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><span lang=\"ES-ES\">A parede met\u00e1lica pode n\u00e3o ser a \u00fanica barreira num processo de transfer\u00eancia de calor. Existe tamb\u00e9m a possibilidade de a parede met\u00e1lica n\u00e3o ser a \u00fanica barreira num processo de transfer\u00eancia de calor.<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">O lado do produto pode tamb\u00e9m ter uma pel\u00edcula de ar, condensado e incrusta\u00e7\u00f5es no lado do vapor. No lado do produto pode tamb\u00e9m existir uma pel\u00edcula de ar, condensado e incrusta\u00e7\u00f5es no lado do vapor.<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">produto aderente ou incrusta\u00e7\u00f5es, para al\u00e9m de uma pel\u00edcula de produto estagnada.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Para eliminar o efeito de pel\u00edcula estagnada, o produto pode ser agitado, enquanto a limpeza regular do lado do produto reduzir\u00e1 a incrusta\u00e7\u00e3o.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Limpeza regular da superf\u00edcie do lado do vapor do tambor<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"IT-IT\">n aumento<\/span><span lang=\"ES-ES\">\u00e0 taxa de<\/span>\u00a0 <span lang=\"ES-ES\">transfer\u00eancia de calor atrav\u00e9s da redu\u00e7\u00e3o da espessura das camadas de incrusta\u00e7\u00f5es, no entanto, isto pode nem sempre ser poss\u00edvel. Esta camada tamb\u00e9m<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">Isto pode ser reduzido atrav\u00e9s de uma aten\u00e7\u00e3o cuidadosa ao funcionamento correto da caldeira e \u00e0 remo\u00e7\u00e3o de got\u00edculas de \u00e1gua com impurezas da caldeira.<\/span><\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Condensacion_en_pelicula\"><\/span><span lang=\"ES-ES\">Condensa\u00e7\u00e3o de pel\u00edcula<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p><span lang=\"ES-ES\">A remo\u00e7\u00e3o da pel\u00edcula de condensado n\u00e3o \u00e9 t\u00e3o simples. \u00c0 medida que o vapor se condensa, cedendo a sua entalpia de evapora\u00e7\u00e3o, formam-se pequenas got\u00edculas de \u00e1gua na superf\u00edcie de transfer\u00eancia de calor. Estas fundem-se para formar uma pel\u00edcula de condensado.<\/span><span lang=\"PT-PT\">A pel\u00edcula de condensado cont\u00ednua. A pel\u00edcula<\/span><span lang=\"ES-ES\">A pel\u00edcula de condensado pode ser 100 a 150 vezes mais resistente \u00e0 transfer\u00eancia de calor do que uma superf\u00edcie de aquecimento em a\u00e7o e 500 a 600 vezes mais resistente do que uma superf\u00edcie de cobre.<\/span><\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Condensacion_en_gotas\"><\/span><span lang=\"ES-ES\">Condensa\u00e7\u00e3o<\/span><span lang=\"SV-SE\">A Comiss\u00e3o deve<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Se as got\u00edculas de \u00e1gua na superf\u00edcie de transfer\u00eancia de calor n\u00e3o derretem imediatamente e n\u00e3o formam uma pel\u00edcula de condensa\u00e7\u00e3o cont\u00ednua, ocorre a condensa\u00e7\u00e3o de got\u00edculas. As taxas de transfer\u00eancia de calor que podem ser alcan\u00e7adas com a condensa\u00e7\u00e3o de got\u00edculas s\u00e3o muito mais elevadas do que as que podem ser alcan\u00e7adas com a condensa\u00e7\u00e3o de pel\u00edcula.<\/span><span lang=\"PT-PT\">cula.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Como uma maior superf\u00edcie de transfer\u00eancia de calor \u00e9 exposta durante o processo de transfer\u00eancia de calor, a superf\u00edcie de transfer\u00eancia de calor do<\/span>\u00a0<span lang=\"ES-ES\">Na condensa\u00e7\u00e3o gota a gota, os coeficientes de transfer\u00eancia de calor podem ser at\u00e9 dez vezes superiores aos da condensa\u00e7\u00e3o por pel\u00edcula.<\/span><span lang=\"PT-PT\">cula.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Na conce\u00e7\u00e3o de permutadores de calor em que a condensa\u00e7\u00e3o se destina a ser uma condensa\u00e7\u00e3o de got\u00edculas, a resist\u00eancia t<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">A barreira de transfer\u00eancia de calor \u00e9 insignificante em compara\u00e7\u00e3o com as outras barreiras de transfer\u00eancia de calor. No entanto, provou ser muito dif\u00edcil manter condi\u00e7\u00f5es adequadas para a condensa\u00e7\u00e3o de got\u00edculas.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"IT-IT\">Se a superf\u00edcie for<\/span><span lang=\"ES-ES\">Se a pel\u00edcula for revestida com uma subst\u00e2ncia que iniba a humidade, pode ser poss\u00edvel manter a condensa\u00e7\u00e3o em got\u00edculas durante um curto per\u00edodo de tempo. Para tal <\/span><span lang=\"IT-IT\">escora<\/span><span lang=\"ES-ES\">Existe uma s\u00e9rie de revestimentos de superf\u00edcie, tais como silicones, PTFE e uma variedade de ceras e \u00e1cidos gordos que s\u00e3o aplicados nas superf\u00edcies de um permutador de calor onde se pretende criar condensa\u00e7\u00e3o. No entanto, estes revestimentos perdem gradualmente a sua efic\u00e1cia devido a processos como a oxida\u00e7\u00e3o ou a incrusta\u00e7\u00e3o e, no final, acabar\u00e3o por predominar. <\/span><span lang=\"IT-IT\">eventualmente o<\/span><span lang=\"ES-ES\"> condensa\u00e7\u00e3o de pel\u00edcula<\/span><span lang=\"PT-PT\">cula.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Como o ar \u00e9 um bom isolante, oferece ainda mais resist\u00eancia \u00e0 transfer\u00eancia de calor. O ar pode ser entre 1.500 e 3.000 vezes mais resistente ao fluxo de calor do que o a\u00e7o e entre 8.000 e 16.000 vezes mais resistente do que o cobre. Isto significa que uma pel\u00edcula de ar de apenas<\/span><span lang=\"IT-IT\">lo 0,025<\/span><span lang=\"ES-ES\"> mm de espessura pode ter uma resist\u00eancia \u00e0 transfer\u00eancia de calor como uma parede de cobre de 400 mm de espessura. Naturalmente, todos estes r\u00e1cios comparativos dependem do <\/span><span lang=\"PT-PT\">temperatura atrav\u00e9s de<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"PT-PT\">s de cada camada.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"FR-FR\">O <\/span><span lang=\"ES-ES\">A figura seguinte mostra o efeito que esta combina\u00e7\u00e3o de camadas tem no processo de transfer\u00eancia de calor. Estas barreiras \u00e0 transfer\u00eancia de calor n\u00e3o s\u00f3 aumentam a espessura de toda a camada condutora, como tamb\u00e9m aumentam a espessura da camada de transfer\u00eancia de calor.<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">A condutividade t \u00e9 grandemente reduzida pelo t<\/span><span lang=\"FR-FR\">\u00e9<\/span><span lang=\"ES-ES\">A din\u00e2mica da camada.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">Quanto mais resistente for a camada ao fluxo de calor, maior ser\u00e1 o gradiente de temperatura. Isto significa que, para atingir a mesma temperatura do produto, a press\u00e3o de vapor tem de ser significativamente mais elevada.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-ES\">A presen\u00e7a de pel\u00edculas de ar e \u00e1gua nas superf\u00edcies de transfer\u00eancia de calor em aplica\u00e7\u00f5es de aquecimento de processos ou de aquecimento n\u00e3o \u00e9 invulgar. Ocorre, em certa medida, em todas as unidades de processo aquecidas a vapor.<\/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\">Para atingir a temperatura de sa\u00edda do produto e minimizar o custo das opera\u00e7\u00f5es de vapor de processo, deve ser mantido um elevado desempenho de aquecimento atrav\u00e9s da redu\u00e7\u00e3o da espessura do produto e da redu\u00e7\u00e3o da espessura do vapor. <\/span><span lang=\"PT-PT\">O<\/span><span lang=\"ES-ES\">O ar \u00e9 normalmente o efeito mais importante na efici\u00eancia da transfer\u00eancia de calor e na sua remo\u00e7\u00e3o do fornecimento de vapor. Na pr\u00e1tica, o ar tem normalmente um efeito mais importante na efici\u00eancia da transfer\u00eancia de calor e na sua remo\u00e7\u00e3o do fornecimento de vapor. <\/span><span lang=\"PT-PT\">aumentar<\/span><span lang=\"ES-ES\">O desempenho do aquecimento ser\u00e1 melhorado.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span role=\"presentation\"><span lang=\"ES-ES\">Se quiser manter-se atualizado sobre as tecnologias de instrumenta\u00e7\u00e3o para sistemas de vapor, recomendamos que consulte a <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\">Solu\u00e7\u00f5es Spirax Sarco<\/a>.<\/span><\/span><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Num sistema de aquecimento a vapor, o \u00fanico objetivo da gera\u00e7\u00e3o e distribui\u00e7\u00e3o de vapor \u00e9 fornecer calor a uma superf\u00edcie de transfer\u00eancia de calor de um processo. 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