Análisis de ingenierÃa a un sistema de calefacción mediante aceite ...
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22<br />
A modo <strong>de</strong> comparación se pue<strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rar <strong>un</strong>a resistencia térmica análoga a<br />
la resistencia eléctrica. Entonces R A = L/kA<br />
Es <strong>de</strong>cir<br />
Q&<br />
=<br />
ΔT<br />
RA<br />
De esta expresión se pue<strong>de</strong> agregar que la solución para el caso <strong>de</strong> tener <strong>un</strong>a<br />
pared <strong>de</strong> dos materiales, el flujo <strong>de</strong> calor a través <strong>de</strong> casa placa es igual, por lo que se<br />
pue<strong>de</strong> llegar a la expresión:<br />
T<br />
Q& Δ<br />
=<br />
(3.7)<br />
RA - RB<br />
En cálculos <strong>de</strong> ingeniería se acostumbra utilizar valores <strong>de</strong> conductividad térmica<br />
medidos fenómeno lógicamente, a<strong>un</strong>que en el caso <strong>de</strong> los gases el mecanismo <strong>de</strong><br />
conducción térmica se pue<strong>de</strong> explicar a nivel molecular utilizando los conceptos básicos<br />
<strong>de</strong> la teoría cinética <strong>de</strong> los gases, en forma simplificada, entre más rápido se mueven<br />
las molécula, más rápido transportarán energía. Por consiguiente, la propiedad <strong>de</strong><br />
transporte llamada conductividad térmica <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> la temperatura <strong>de</strong>l gas. Las<br />
curvas en la figura 3.2 muestran la conductividad térmica <strong>de</strong> alg<strong>un</strong>os gases en f<strong>un</strong>ción<br />
<strong>de</strong> la temperatura.<br />
Figura 3.2. Variación <strong>de</strong> conductividad térmica <strong>de</strong> gases