conveccion forzada
Objetivos
Comparar los valores de potencia calorífica obtenidos por lectura directa del equipo y calculados apartir de los datos de los sensores de temperatura y caudal.
1. Disipada en la resistencia eléctrica (WR).
2. Transferida al aire por convección desde la aletas rectangulares (WC).3. Absorbida por el aire circulante por el interior del conducto (WA).
Obtener los coeficientes de transmisión de calor por convección (1).
Calcular la eficiencia de latransferencia de las potencias anteriores y comparar con los valores obtenidos en el equipo.
Datos de los ensayos
● Conducto de dimensiones (x=120, y=150, z=700)mm, por donde circula el aireen dirección z impulsado por un ventilador.
● Placa portaobjeto, aletas rectangulares, compuestas por una base cuadrada de Lb=117,4mm.
● Aletas rectangulares. 9 aletas de 130mm delongitud ya, 98mm de altura za y 2mm de espesor xa.
ST-1(◦C)
ST-2(◦C)
ST-3(◦C)
ST-4(◦C)
ST-5(◦C)
ST-6(◦C)
ST-7(◦C)
ST-8(◦C)
39,2
54,9
60,2
52,2
50,3
48,4
24,2
70,3
41
5359,2
53,6
50,6
46,7
24,6
74,4
41,1
51,5
57,9
52,6
49,9
46,7
24,8
75,8
AVE-1(%)
AR-1(%)
SC-1(m3/h)
SW-1(W)
Pabs(W)
eff (%)
50
100
5
124
22,9
18,47
70
1009
123
47,1
38,30
90
100
13
126
68
53,96
Para AVE-1 = 50% y AR-1 = 100%
1. Potencia calorífica disipada por la resistencia: WR = SW-1 = 124 W.
2. Determinar elcoeficiente de transmisión de calor por convección, h.
Sección del conducto: Sc= x · y = 120 · 150 = 18000 mm2 = 0,018 m2.
Sección ocupada por los componentes del elemento de ensayo, aletas:S0=( ya · xa · número de aletas) = 130 · 2 · 9 = 2340 mm2 = 0,00234 m2.
Sección útil de paso: S = Sc – S0 = 0,018 – 0,00234 = 0,01566 m2.
Velocidad del aire por el conducto =
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