Ayudantia_8

Universidad Técnica Federico Santa María

Departamento de Industrias

Ayudantía IdC Gestión Energética II ICIPEV 1T 2011

1.

Calent Calentamie amient nto o de de agua agua en un intercam intercambiado biadorr de de calor calor a contraflujo

Se va a calentar agua en un intercambiador de calor de tubo doble a contraflujo, desde 20 C  hasta 80 kg/s. El calentamie   hasta 80 C , a razón de 1 de 1,,2kg/s. calentamiento nto se va a realizar realizar por medio de agua geotérmica de la que se dispone a 160 a 160 C  con   con un gasto de masa de 2 kg/s 2 kg/s.. El tubo interior 5[cm]]. Si el coeficiente de transferencia de es de pared delgada y tiene un diámetro de 1,5[cm calor total del intercambiador de calor es de 640 W/m 640 W/m 2 C , determine la longitud requerida de ese intercambiador para lograr el calentamiento deseado. ◦

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◦

◦

18 y 4  4,,31kJ/kg 31kJ/kg C , DATO: Los calores específicos del agua y del fluido geotérmico son: 4 son: 4,,18 y respectivamente. ◦

1

1.1.

Solución

Supuestos:

Condiciones de operación estables. Pérdida de calor a los alrededores es despreciable. Los cambios de las energías cinéticas y potenciales de los fluidos son despreciables. No hay incrustaciones. Las propiedades son constantes. Procedimiento: Primero se calcula la temperatura de salida.Conociendo las temperaturas se puede determinar: ∆T ml , y aplicando esta a la relación: Q˙ = U  ∗ As ∗ ∆T ml se puede determinar el área Tenemos para el flujo del agua: Q˙ = [mC  ˙  p (T sal − T ent )]agua = 1,2 ∗ 4,18 ∗ (80 − 20) = 301[kW ]

y para el flujo geotérmico, utilizando el flujo de calor antes calculado: Q˙ ˙ [mC  ˙  p (T ent − T sal )]geotermica → T sal  = T ent − mC  Q = ˙ p

T sal   = 160 −

301 2 ∗ 4,31

T sal   = 125 C  ◦

Entonces, ahora se procede a calcular la diferencia de temperatura media logarítmica: ∆T 1 = T h,ent − T c,sal  = 160 − 80 = 80 C  ∆T 2 = T h,sal − T c,ent  = 125 − 20 = 105 C  ◦

◦

Por lo tanto: ∆T ml =

∆T 1 − ∆T 2 80 − 105 = = 92,0 C  ln(∆T 1 /∆T 2 ) ln(80/105) ◦

Ahora se procede a determinar el área superficial: ˙ Q = U  ∗ As ∗ ∆T ml

Q˙   301000 = = 5,11[m2 ] → As = U ∆T ml 640 ∗ 92

Conociendo el área se procede a calcular la longitud del tubo: As  = πDL ⇒ L =

As 5,11 =  = 108[m] πD π0,015 2

Intercambiador con método ε-NTU

2.

Gases de escape calientes, que entran a un intercambiador de calor de tubo con aletas a flujo cruzado a 300 C  y salen a 100 C , se usan para calentar agua presurizada a una velocidad de flujo de 1[kg/s] de 35 a 125 C . El calor específico del gas de escape es aproximadamente 1000[J/kgK ]   y el coeficiente global de transferencia de calor que se basa el área superficial del lado del gas es U h  = 100[W/m2K ]. Determine con el uso del método NTU el área superficial Ah  del lado del gas que se requiere. ¯c = 80 C ): C  p,c  = 4197[J/kgK ] DATOS: Agua( @T  Gases escape: C  p,h  = 1000[J/kgK ] ◦

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◦

◦

2.1.

Solución

Supuestos:

La pérdida de calor a los alrededores y los cambios de energía cinética y potencial son despreciables. Propiedades constantes. Esquema:

˙ c C  p,h = 1 ∗ 4197 = 4197 C c  = m

 W  K 

˙ Como m no se conoce, C h  se obtiene al combinar los balances globales de energía: T c,o − T c,i T h,i − Th,o 125 − 35 W  4197 ∗  = 1889  = C min 300 − 100 K  C min (T h,i − T c,i ) = 1889(300 − 35) = 5,01 ∗ 105[W ] m ˙ c C  p,c (T c,o − T c,i ) = 1 ∗ 4197 ∗ (125 − 35) 3,77 ∗ 105[W ]

C h = m ˙ hC  p.h = C c = q max = q  = =

 

3

Por lo tanto, para determinar la eficiencia: ε =

q  q max

3,77 ∗ 105 = = 0,75 5,01 ∗ 105

A continuación se saca la relación de C min y C max  para entrar en el gráfico, y con esto se puede determinar el valor NTU: C min  1889 = = 0,45 4197 C max El gráfico correspondiente es:

Con lo que se obtiene: NT U  =

U h Ah C min

≈

2,1

Por lo tanto, se puede despejar el Ah : Ah  =

2,1 ∗ 1889 = 39,7[m2 ] 100

4

3.

Fuera del punto de diseño

El intercambiador de calor de doble tubería a contracorriente tiene un área de 15, 82[m2 ] y un flujo másico de agua de 68[kg/min] que se calienta desde los 35 C  hasta los 75 C , con un aceite de calor específico igual a 1, 9[kJ/kg C ]. El aceite entra al intercambiador de calor a los 110 C   y sale del mismo a 75 C . El coeficiente global de transferencia de calor es: 320[W/m2 C ]. Calcúlese la temperatura de salida del agua cuando solo se calientan 40[kg/min] de agua, pero se emplea la misma cantidad de aceite que la descrita anteriormente. Calcúlese también la transferencia de calor total con estas nuevas condiciones. ◦

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◦

◦

◦

◦

3.1.

Solución:

Balance energético de la condición inicial (con los 68[kg/min] de agua): m ˙ h C h ∆T h = m ˙ c C c ∆T c Esto nos entrega el caudal másico del aceite: m ˙h=

68 ∗ 4,180 ∗ (75 − 35) = 170,97[kg/min] 1,900 ∗ (110 − 75)

Ahora, las capacidades térmicas con las nuevas condiciones: 170,97 ∗ 1,9 = 5,414[W/ C ] 60 40 ∗ 4,18 = 2,787[W/ C ] m ˙ c C c  = 60

m ˙ h C h  =

◦

◦

2,787 C min = = 0,515 C max 5,414 Ahora se calcula el N T U max  y con esto entramos al gráfico y obtenemos el rendimiento. NU T max  =

UA 0,320 ∗ 15,82 = = 1,816 2,787 C min

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Por lo tanto el rendimiento es de: ε = 0,744. Dado que el fluido frio es el flujo de capacidad térmica mínimo se puede escribir: ε =

∆T f rio ∆T f rio = = 0,144 ∆T max 110 − 35

Por lo tanto, se pude determinar que ∆T f rio  = 55,8 C , entonces, la temperatura de salida del agua es: T w,salida  = 35 + 55,8 = 90,8 C  ◦

◦

La transferencia total de calor con las nuevas condiciones se calculan como: q  = m ˙ c C c ∆T c =

40 60

∗

4,18 ∗ 55,8 = 155,5[kW ]

Comentario: Nótese que aunque el flujo másico se ha reducido en un 41 % (de 68 a 40[kg/min]), la transferencia de calor se ha reducido en un 18 %  solamente (de 189, 5 a 155, 5[kW ]) porque el intercambiador es más efectivo a flujos másicos más bajos.

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4.

Intercambiador de Carcasa y tubo

Se emplea aceite caliente a 100 C   para calentar aire en un cambiador de calor de carcasa y tubos. El aceite recorre seis pasos de tubo y el aire recorre un paso de carcasa; se tienen que calentar 2,0[kg/s]  de aire, desde 20 C   hasta 80 C . La capacidad térmica específica del aceite es 2,100[J/kg C ], y su flujo másico es 3,0[kg/s]. Calcúlese el área del cambiador necesaria para U   = 200[W/m2 C ] ◦

◦

◦

◦

◦

4.1.

Solución

m ˙ ac C ac ∆T ac  = m ˙ a C  pa ∆T a 3 ∗ 2,1 ∗ (100 − T ac ) = 2 ∗ 1,009 ∗ (80 − 20) ⇒ T ac = 80,78 C  ◦

s

s

Se tiene que: m ˙ h C h  = 3 ∗ 2,1 = 6,3[W/ C ]m ˙ c C c  = 2 ∗ 1,009 = 2,018[W/ C ] ◦

◦

De modo que el aire es el fluido de flujo de capacidad térica mínimo: C  = El rendimiento es: ε =

C min 2,018 = = 0,3203 C max 6,3

∆T c 80 − 20 = = 0,75 ∆T max 100 − 20

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Usando este gráfico se puede encontrar el NTU, sin embargo, también se puede encontrar analiticamente:

N  = =

2

(1 + C  )

−

−

1/2

2

(1 + 03203 )

−

2 1/2

 2/ 1 C  (1 + C  )  ln 2/ 1 C  + (1 + C  )  2/0,75 1 03203 (1 + 03203 ) 

−

1/2

ln

−

−

−

−

−

2 1/2

−

−

−

2 1/2

2/0,75 − 1 − 03203 + (1 + 032032)1/2

= 1,99 Ahora, con U   = 200[W/m2 C ], se calcula el área: ◦

C min 1,99 2,018 A = N T U  = = 20,09[m2 ] U  200

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Graficos necesarios:

5.

Gráficos necesarios:

9

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