Intercambiador tubos concentricos método NTU

Páginas: 17 (4064 palabras) Publicado: 1 de julio de 2015
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
FACULTAD DE INGENERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA

Intercambiador de Calor de
Tubos Concéntricos (EBIDON,
equipo TITC)
Balance global de energía, estudio de las pérdidas y determinación de la
efectividad del intercambiador. Método NTU

GRUPO N°1 y N°2
AUTORES:
Abigail Bustos
Nelly Cortés
Héctor Domínguez
Johann Gómez
Sonia Godoy
Gabriel IbañezNatalia Pulgar
DOCENTE: Jaime Fernández Celis
FECHA DE REALIZACION DE LA EXPERIENCIA: Martes 19 de Agosto, 2014
FECHA DE ENTREGA ESCRITO: Martes 26 de Agosto, 2014

Índice
Resumen
técnico……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
Objetivos.......................................................................................................................................................4
Marco Teórico………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5
1. Introducción… ….……………………………………………………………………………………………………………………… 5-8
2. Transferencia de calor en intercambiadores de tubos concéntricos………………………………………… ….9
Distribución de temperaturas en un intercambiador de tubos concéntricos…………………………… 10
Determinación del Coeficiente global de transferencia de calor, U………… ……………………………..11
Determinación de la diferencia media logarítmica de temperaturas, LMTD………………………….... .13
Cálculo de las pérdidas de calor asociadas………………………………………………………………………………...14
3. Método NTU - Efectividad para el análisis de un intercambiador…………………………………………………..15
Descripción del equipo.............................................................................................................................17
TITC. Intercambiador de Calor de Tubos Concéntricos. .................................................................17
Diagrama de flujo ......................................................................................................................................18
Flujo co-corriente:..................................................................................................................................18
Flujo contra-corriente: ...........................................................................................................................18
Simbología: .........................................................................................................................................19
Puesta en marcha y detención delsistema...........................................................................................20
Puesta en marcha del sistema, flujo contra-corriente: ....................................................................20
Puesta en marcha del sistema, flujo co-corriente: ...........................................................................20
Detención del sistema:.........................................................................................................................20
Datos obtenidos .........................................................................................................................................21
Experiencia N°1 .....................................................................................................................................21
Experiencia N°2.....................................................................................................................................21
Cálculos y resultados ................................................................................................................................22
Conclusión..................................................................................................................................................25
Bibliografía ..................................................................................................................................................26
Anexos ………….. ............................................................................................................................... 27-30

2

Resumen técnico
En este informe se...
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