{"id":39598,"date":"2019-09-15T22:44:05","date_gmt":"2019-09-15T21:44:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/que-es-el-tipo-de-intercambiadores-de-calor-clasificacion-de-los-intercambiadores-de-calor-definicion\/"},"modified":"2021-08-02T11:56:40","modified_gmt":"2021-08-02T10:56:40","slug":"que-es-el-tipo-de-intercambiadores-de-calor-clasificacion-de-los-intercambiadores-de-calor-definicion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-el-tipo-de-intercambiadores-de-calor-clasificacion-de-los-intercambiadores-de-calor-definicion\/","title":{"rendered":"Qu\u00e9 es el tipo de intercambiadores de calor &#8211; Clasificaci\u00f3n de los intercambiadores de calor &#8211; Definici\u00f3n"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\"><div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\"> Tipos de intercambiadores de calor &#8211; Clasificaci\u00f3n.\u00a0Los intercambiadores de calor se clasifican t\u00edpicamente seg\u00fan la disposici\u00f3n del flujo y el tipo de construcci\u00f3n.\u00a0Ingenier\u00eda t\u00e9rmica <\/div><\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div>\n<div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\"> <div class=\"su-spacer\" style=\"height:10px\"><\/div>\n<h2>Intercambiadores de calor<\/h2>\n<figure id=\"attachment_18025\" aria-describedby=\"caption-attachment-18025\" style=\"width: 290px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"http:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Surface-Condenser-Main-Condenser-schema.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-18025\" src=\"http:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Surface-Condenser-Main-Condenser-schema-300x210.png\" alt=\"Condensador de superficie Fuente: wikipedia.org Licencia: CC BY-SA 3.0\" width=\"300\" height=\"210\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-18025\" class=\"wp-caption-text\">Condensador de superficie<\/figcaption><\/figure>\n<p><strong>Los intercambiadores de calor<\/strong>\u00a0son dispositivos que se utilizan para transferir\u00a0<a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-la-energia-interna-energia-termica-definicion\/\">energ\u00eda t\u00e9rmica<\/a>\u00a0de un fluido a otro sin mezclar los dos fluidos.\u00a0Los fluidos suelen estar separados por una pared s\u00f3lida (con alta\u00a0<a title=\"Conductividad t\u00e9rmica\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-la-conductividad-termica-definicion\/\">conductividad t\u00e9rmica<\/a>\u00a0) para evitar que se mezclen o pueden estar en contacto directo.<\/p>\n<p>El ejemplo cl\u00e1sico de un\u00a0<strong>intercambiador de calor<\/strong>\u00a0se encuentra en un motor de combusti\u00f3n interna en el que el refrigerante del motor fluye a trav\u00e9s de las bobinas del radiador y el aire pasa por las bobinas, lo que enfr\u00eda el refrigerante y calienta el aire entrante.\u00a0En la ingenier\u00eda energ\u00e9tica, las aplicaciones comunes de\u00a0<strong>los intercambiadores<\/strong>\u00a0de\u00a0<strong>calor<\/strong>\u00a0incluyen\u00a0<a title=\"Generador de vapor\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.net\/steam-generator\/\">generadores de vapor<\/a>\u00a0, enfriadores de ventilador, intercambiadores de calor de agua de refrigeraci\u00f3n y\u00a0<a title=\"Condensador principal - Condensador de vapor\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.net\/nuclear-power-plant\/turbine-generator-power-conversion-system\/main-condenser-steam-condenser\/\">condensadores<\/a>\u00a0.\u00a0Por ejemplo, el generador de vapor se utiliza para convertir el\u00a0<strong>agua de alimentaci\u00f3n en vapor a<\/strong>\u00a0partir del calor producido en\u00a0<a href=\"https:\/\/www.reactor-physics.com\/what-is-reactor-core-definition\/\">el n\u00facleo de<\/a>\u00a0un\u00a0<a href=\"https:\/\/www.reactor-physics.com\/what-is-reactor-core-definition\/\">reactor nuclear<\/a>\u00a0.\u00a0El vapor producido impulsa la turbina.<\/p>\n<p>La transferencia de calor en un intercambiador de calor generalmente implica convecci\u00f3n en cada fluido y conducci\u00f3n t\u00e9rmica a trav\u00e9s de la pared que separa los dos fluidos.\u00a0En el an\u00e1lisis de los intercambiadores de calor, a menudo es conveniente trabajar con un\u00a0<strong><a title=\"Coeficiente de transferencia de calor general: factor U\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-el-coeficiente-general-de-transferencia-de-calor-factor-u-definicion\/\">coeficiente de transferencia de calor en general<\/a>\u00a0,<\/strong>\u00a0conocido como un\u00a0<strong>factor U<\/strong>\u00a0.\u00a0El factor U se define mediante una expresi\u00f3n an\u00e1loga a\u00a0<strong><a title=\"Ley de enfriamiento de Newton\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/cual-es-la-ley-de-enfriamiento-de-newton-definicion\/\">la ley de enfriamiento de Newton<\/a>\u00a0.<\/strong><\/p>\n<p>Adem\u00e1s, los ingenieros tambi\u00e9n utilizan la diferencia de temperatura media logar\u00edtmica (\u00a0<strong>LMTD<\/strong>\u00a0) para determinar la fuerza impulsora de la temperatura para la transferencia de calor en los intercambiadores de calor.<\/p>\n<p>Referencia especial: John R. Thome, Libro de datos de ingenier\u00eda III.\u00a0Wolverine Tube Inc. 2004. [\/Lgc_column] <div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-60 lgc-tablet-grid-60 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\"><\/div><\/div> <div class=\"su-spacer\" style=\"height:10px\"><\/div>\n<h2>Tipos de intercambiadores de calor: clasificaci\u00f3n de intercambiadores de calor<\/h2>\n<\/p><p><strong>Los intercambiadores de calor<\/strong>\u00a0se clasifican t\u00edpicamente seg\u00fan la disposici\u00f3n del flujo y el tipo de construcci\u00f3n.\u00a0El\u00a0<strong>intercambiador de calor<\/strong>\u00a0m\u00e1s simple\u00a0es aquel en el que los fluidos fr\u00edos y calientes se mueven en la misma direcci\u00f3n o en direcciones opuestas.\u00a0Este intercambiador de calor consta de dos tubos conc\u00e9ntricos de diferentes di\u00e1metros.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Disposici\u00f3n de flujo paralelo<\/strong>\u00a0.\u00a0En la disposici\u00f3n de flujo paralelo, los fluidos fr\u00edos y calientes entran por el mismo extremo, fluyen en la misma direcci\u00f3n y salen por el mismo extremo.<\/li>\n<li><strong>Disposici\u00f3n de contraflujo<\/strong>\u00a0.\u00a0En la disposici\u00f3n de contraflujo, los fluidos entran por extremos opuestos, fluyen en direcciones opuestas y salen por extremos opuestos.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La figura representa las direcciones del flujo de fluido en los intercambiadores de contraflujo y paralelo.\u00a0En condiciones comparables, se transfiere m\u00e1s calor en una disposici\u00f3n de contraflujo que en un intercambiador de calor de flujo paralelo.\u00a0Los perfiles de temperatura de los dos intercambiadores de calor indican dos desventajas principales en el dise\u00f1o de flujo paralelo.<\/p>\n<ul>\n<li>La gran diferencia de temperatura en los extremos provoca grandes tensiones t\u00e9rmicas.<\/li>\n<li>La temperatura del fluido fr\u00edo que sale del intercambiador de calor nunca excede la temperatura m\u00e1s baja del fluido caliente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>El dise\u00f1o de un intercambiador de calor de flujo paralelo es ventajoso cuando es necesario llevar dos fluidos a casi la misma temperatura. [\/Lgc_column] <div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-40 lgc-tablet-grid-40 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\"><\/div><\/div><a href=\"http:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/heat-exchanger-parallel-flow.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-21031\" src=\"http:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/heat-exchanger-parallel-flow-219x300.png\" alt=\"intercambiador de calor - flujo paralelo\" width=\"219\" height=\"300\" \/><\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/heat-exchanger-counter-flow.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-21030\" src=\"http:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/heat-exchanger-counter-flow-212x300.png\" alt=\"intercambiador de calor - contraflujo\" width=\"212\" height=\"300\" \/><\/a><\/p><\/div><\/div> <div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\"> La superficie de transferencia de calor en los intercambiadores de calor se puede organizar de varias formas.\u00a0Por lo tanto, los intercambiadores de calor tambi\u00e9n se clasifican como:\n<ul>\n<li><strong>Intercambiadores de calor de doble tubo.\u00a0<\/strong>Los intercambiadores de calor de doble tubo son econ\u00f3micos tanto para el dise\u00f1o como para el mantenimiento, lo que los convierte en una buena opci\u00f3n para las peque\u00f1as industrias.\u00a0En estos intercambiadores, un fluido fluye dentro del tubo y el otro fluido fluye hacia el exterior.\u00a0Aunque son simples y baratos, su baja eficiencia, junto con el gran espacio ocupado en grandes escalas, ha llevado a las industrias modernas a utilizar intercambiadores de calor m\u00e1s eficientes como los de carcasa y tubos.<\/li>\n<li><strong>Intercambiadores de calor de carcasa y tubos.<\/strong>Los intercambiadores de calor de carcasa y tubos en sus diversas modificaciones de construcci\u00f3n son probablemente la configuraci\u00f3n de intercambiador de calor b\u00e1sico m\u00e1s extendida y com\u00fanmente utilizada en la industria.\u00a0Los intercambiadores de calor de carcasa y tubos se clasifican adem\u00e1s seg\u00fan el n\u00famero de pasadas de carcasa y tubos involucrados.\u00a0Los intercambiadores de calor de carcasa y tubos se utilizan normalmente para aplicaciones de alta presi\u00f3n (con presiones superiores a 30 bar y temperaturas superiores a 260 \u00b0 C).\u00a0Esto se debe a que los intercambiadores de calor de carcasa y tubos pueden soportar altas presiones debido a su forma.\u00a0En este tipo de intercambiador de calor, se colocan varios tubos de peque\u00f1o calibre entre dos placas de tubos y el fluido primario fluye a trav\u00e9s de estos tubos.\u00a0El haz de tubos se coloca dentro de una carcasa y el fluido secundario fluye a trav\u00e9s de la carcasa y sobre la superficie de los tubos.\u00a0En ingenier\u00eda nuclear,<strong>alimenta el agua al vapor a<\/strong>\u00a0partir del calor producido en\u00a0<a href=\"https:\/\/www.reactor-physics.com\/what-is-reactor-core-definition\/\">el n\u00facleo de<\/a>\u00a0un\u00a0<a href=\"https:\/\/www.reactor-physics.com\/what-is-reactor-core-definition\/\">reactor nuclear<\/a>\u00a0.\u00a0Para aumentar la cantidad de calor transferido y la potencia generada, se\u00a0debe maximizar la\u00a0<strong>superficie de<\/strong>\u00a0intercambio de calor\u00a0.\u00a0Esto se obtiene mediante el uso de\u00a0<strong>tubos<\/strong>\u00a0.\u00a0Cada generador de vapor puede contener entre 3.000 y 16.000 tubos, cada uno de unos 19 mm de di\u00e1metro.<\/li>\n<li><strong>Intercambiadores de calor de placas.\u00a0<\/strong>Un intercambiador de calor de placas es un tipo de intercambiador de calor que utiliza placas de metal para transferir calor entre dos fluidos.\u00a0Esta disposici\u00f3n es popular entre los intercambiadores de calor que utilizan aire o gas, as\u00ed como un flujo de fluido de menor velocidad.\u00a0El ejemplo cl\u00e1sico de un intercambiador de calor se encuentra en un motor de combusti\u00f3n interna en el que el refrigerante del motor fluye a trav\u00e9s de las bobinas del radiador y el aire pasa por las bobinas, lo que enfr\u00eda el refrigerante y calienta el aire entrante.\u00a0En comparaci\u00f3n con los intercambiadores de carcasa y tubos, la disposici\u00f3n de placas apiladas generalmente tiene un volumen y un costo m\u00e1s bajos.\u00a0Otra diferencia entre los dos es que los intercambiadores de placas normalmente sirven fluidos de presi\u00f3n baja a media, en comparaci\u00f3n con presiones medias y altas de carcasa y tubo.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div> <div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\"><\/div><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>Este art\u00edculo se basa en la traducci\u00f3n autom\u00e1tica del art\u00edculo original en ingl\u00e9s. Para m\u00e1s informaci\u00f3n vea el art\u00edculo en ingl\u00e9s. Puedes ayudarnos. Si desea corregir la traducci\u00f3n, env\u00edela a: translations@nuclear-power.net o complete el formulario de traducci\u00f3n en l\u00ednea. Agradecemos su ayuda, actualizaremos la traducci\u00f3n lo antes posible. Gracias.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. Este art\u00edculo se basa en la traducci\u00f3n autom\u00e1tica del art\u00edculo original en ingl\u00e9s. Para m\u00e1s informaci\u00f3n vea el art\u00edculo en ingl\u00e9s. Puedes ayudarnos. 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