DESARROLLO DE UNA INTERFAZ DIDÁCTICA PARA DISEÑO DE INTERCAMBIADORES DE CALOR TIPO TUBO Y CORAZA
DOI:
https://doi.org/10.19136/jeeos.a2n3.2852Keywords:
Convectivo, Eficiencia Térmica, Interface gráfica de usuario, ReynoldsAbstract
En este trabajo se presenta una herramienta de uso didáctico cuyo objetivo es diseñar y dimensionar un equipo intercambiador de calor del tipo tubo y coraza. El material de apoyo docente basado en la interface gráfica del usuario del paquete Matlab ejecuta una serie de cálculos basados en el método de diferencia de temperaturas media logarítmica (por sus siglas en inglés, LMTD) para obtener un diseño preliminar del equipo, “Hoja de especificaciones”. Múltiples correlaciones de coeficientes de transferencia de calor en los lados de la coraza y en el del tubo son evaluadas con la finalidad de cuantificar su influencia en el cálculo del área de transferencia de calor. Petukhov-Kirilov y Dittus-Boelter determinan el coeficiente convectivo en el lado del tubo, mientras que Kern, Taborek, Bell-Delaware, Ayub, Donohue, Short y Dittus-Boelter fueron considerados en el lado de la coraza. La principal aportación del proyecto es determinar la combinación de correlaciones, en el lado del tubo y de la coraza que determinen el cálculo de la menor cantidad de área de transferencia. Se resalta el uso de esta herramienta como un material de apoyo a docentes y alumnos de las carreras de ingeniería mecánica y química. Un caso de estudio es presentado basado en la literatura disponible bajo las siguientes consideraciones, material de tubos: acero inoxidable, fluidos de trabajo: sal fundida y agua, niveles de presión: 52.3 KPa del lado coraza y 9.3 KPa del lado tubo, planteado en el ámbito de concentración solar.
References
Sadik K y Hongtan L. (2002). Shell and tube heat exchangers. En: Heat exchangers selection, rating and termal design, (Sadik K y Hongtan L), 308-328. CRC Press, Coral Gables, Florida.
Ayubi Z. (2005). A new chart method for evaluating single-phase shell side heat transfer coefficient in a single segmental shell and tube heat exchanger, Applied termal Engineering 14-15, 2412-2420.
TEMA. (1999). Standards of the Tubular Exchanger Manufacturers Association, Eighth edition. Tarrytown, New york 10591.
Holmgren M. (2010). X-steam function of Matlab R2010a for water and steam thermodynamic properties based on IAPWS IF97 standard. Mathworks. https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/9817. Fecha de consulta: 15 de febrero de 2018.
Ya-Ling H, Zhang-Jing Z y Bao-Cun D. (2016). Experimental investigation on turbulent heat transfer characteristics of molten salt in a shell-and-tube heat exchanger, Applied Thermal Engineering. 5, 1206-1213.
Price R.M. (2003). Shell and Tube Heat Exchangers: Calculations. http://facstaff.cbu.edu/rprice/lectures/stcalcs.html. Fecha de consulta: 15 de febrero de 2018.
Lee K.S. (1959). Local Shell-Side Heat Transfer Coefficients And Pressuure Drop In A Tubular Heat Exchanger With Orifice Baffles. Oregon State Collage.
Dunn R.I, Hearps P.J y Wright M.N. (2012). Molten-Salt Power Towers: Newly Commercial Concentrating Solar Storage, Proceedings of the IEEE. 2 504 – 515.
Serp J, Allibert M, Benes O, Delpech S, Feynberg O, Ghetta V, Heuer D, Holcomb D, Ignatiev V, Leen-Kloosterman Jan, Luzzi L, Merle-Lucotte E, Uhlir Jan, Yoshioka R y Zhimin D. (2014). The molten salt reactor (MSR) in generation IV: overview and perspectives, Progress in Nuclear Energy. 77 308-319.
Álvarez-Pérez M. A. (2017). Desarrollo de un sistema computacional para el diseño y selección de un intercambiador de calor, Editorial Universidad Veracruzana, Coatzacoalcos. Ver.
Danfoss. (2012). Hexact: un software preciso que ahorra tiempo a la hora de diseñar aplicaciones de refrigeración, aire acondicionado. Danfoss Group. http://refrigerationandairconditioning.danfoss.mx/knowledge-center/software/hexact/#/. Fecha de consulta: 15 de febrero de 2018.
Blasetti-A. (2015). PRODEIC: Programa para el diseño de equipos de intercambio de calor. Universidad nacional de la Patagonia san Juan Bosco. Argentina. http://www.ing.unp.edu.ar/asignaturas/operaciones_fisicas_2/page10.html. Fecha de consulta: 15 de febrero de 2018.
Martínez-Huertas D.F. (2017). Diseño de software para intercambiadores de calor de coraza y tubos con cinco sustancias diferentes. Universidad de los Libertadores. Bogotá.
http://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/1162/martinezdiego2017.pdf? sequence=2&isAllowed=y. Fecha de consulta: 15 de febrero de 2018.
Downloads
Published
Issue
Section
License
1. Política propuesta para revistas de acceso abierto
Los autores/as que publiquen en esta revista aceptan las siguientes condiciones:
1. Los autores/as conservan los derechos de autor y ceden a la revista el derecho de la primera publicación, con el trabajo registrado con la licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir igual 4.0 .de atribución de Creative Commons, que permite a terceros utilizar lo publicado siempre que mencionen la autoría del trabajo y a la primera publicación en esta revista.
2. Los autores/as pueden realizar otros acuerdos contractuales independientes y adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del artículo publicado en esta revista (p. ej., incluirlo en un repositorio institucional o publicarlo en un libro) siempre que indiquen claramente que el trabajo se publicó por primera vez en esta revista.
3. Se permite y recomienda a los autores/as a publicar su trabajo en Internet (por ejemplo en páginas institucionales o personales) antes y durante el proceso de revisión y publicación, ya que puede conducir a intercambios productivos y a una mayor y más rápida difusión del trabajo publicado (vea The Effect of Open Access).