Un recipiente de aluminio de 300g contiene 200g de agua a 10º C. Si se vierten 100 g más de agua, pero a 100º C, calcular la temperatura final de equilibrio del sistema. R: 34.6º C.
Algunas de las geometrías de flujo de más interés son, el flujo dentro de un tubo, flujo sobre una placa plana, flujo a través de un tubo, flujo sobre una esfera, flujo a través de un tubo en forma de hélice y flujo a través de un haz de tubos. Es común, que, una correlación propuesta por un investigador para una geometría dada, es aplicable para una condición en la frontera específica (temperatura de la pared preescrita, o flujo de calor unitario prescrito), un rango de números de Prandtl y un rango de números de Reynolds. Al utilizar las correlaciones es importante conocer la temperatura a la cual han de ser evaluadas las propiedades del fluido. Usualmente, dicha temperatura es el promedio entre la temperatura de la pared y la temperatura en bulto [ecuación (8-5)] en el caso de flujo a través de tubos y la temperatura de pélicula en el caso de flujo sobre cuerpos. Podemos recordar que la temperatura de película es la media aritmética de la tempeatura de la pared Tw, y la temperatura de corriente libre, T∞.
Ahora presentamos correlaciones de diseño para algunas de las situaciones de fglujo que se encuentran con más frecuencia. El número de Reynolds que aparece en las correlaciones para flujos a través de tubos se basa en la velocidad de flujo promedio. En el número de Reynolds, que aparece en las correlaciones para flujo sobre objetos, se utiliza la velocidad de corriente libre.
Ahora presentamos correlaciones de diseño para algunas de las situaciones de fglujo que se encuentran con más frecuencia. El número de Reynolds que aparece en las correlaciones para flujos a través de tubos se basa en la velocidad de flujo promedio. En el número de Reynolds, que aparece en las correlaciones para flujo sobre objetos, se utiliza la velocidad de corriente libre.
cual es la ecuación 8-5?
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