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Transferencia de calor en estado inestable
La transferencia de calor en estado inestable es importante debido al gran
numero de problemas de calentamiento y enfriamiento que existe en la
industria de las conservas, los alimentos perecederos se calientan por
inmersión en baños de vapor o se enfrían sumergiéndolos en agua fría. En
la industria del papel se sumergen en baños de vapor antes de
procesarlos. En la mayoría de estos sistemas, el material se sumerge
repentinamente en un fluido que está a la temperatura más alta o más
baja.
Ecuación de conducción en estado no estacionario
Supóngase la dirección del flujo con dirección Δx, Δy, Δz la expresión
para la conducción en la dirección x.
El termino representa la derivada parcial de T con respecto a x con las
demás variables y, z, y el tiempo t manteniéndose constantes.
Cuando Δx tiende a cero , se obtiene la segunda derivada parcial de T
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Entonces la expresión:
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Donde α es k/ρ𝐶𝑝, esto es difusividad térmica ( suponiendo que
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Para la conducción en las tres dimensiones
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Transferencia de calor en estado inestable

  • 1. Transferencia de calor en estado inestable La transferencia de calor en estado inestable es importante debido al gran numero de problemas de calentamiento y enfriamiento que existe en la industria de las conservas, los alimentos perecederos se calientan por inmersión en baños de vapor o se enfrían sumergiéndolos en agua fría. En la industria del papel se sumergen en baños de vapor antes de procesarlos. En la mayoría de estos sistemas, el material se sumerge repentinamente en un fluido que está a la temperatura más alta o más baja. Ecuación de conducción en estado no estacionario Supóngase la dirección del flujo con dirección Δx, Δy, Δz la expresión para la conducción en la dirección x. El termino representa la derivada parcial de T con respecto a x con las demás variables y, z, y el tiempo t manteniéndose constantes. Cuando Δx tiende a cero , se obtiene la segunda derivada parcial de T con respecto a x o 𝜕2 𝑇 / 𝜕𝑥2 , en el lado izquierdo. Entonces la expresión: ∂T/∂t=(k/ρ𝐶𝑝 ) (𝜕2 𝑇/𝜕𝑥2 ) = 𝛼(𝜕2 𝑇/𝜕𝑥2 ) Donde α es k/ρ𝐶𝑝, esto es difusividad térmica ( suponiendo que conductividad térmica y calor especifico son constantes) En unidades SI α=𝑚2 /𝑠 , T= K , t= s, k = W/m.K, ρ= 𝑘𝑔/𝑚3 y Cp= 𝐽/𝑘𝑔. 𝐾 Para la conducción en las tres dimensiones 𝜕𝑇 𝜕𝑡 =∝ ( 𝜕2 𝑇 𝜕𝑥2 + 𝜕2 𝑇 𝜕𝑦2 + 𝜕2 𝑇 𝜕𝑧2 ) SISTEMA CON RESISTENCIA INTERNA DESPRECIABLE Para un solido que tiene una conductividad térmica muy alta o una resistencia interna a la conducción muy baja, en comparación con la resistencia de la superficie externa.