Análisis de ingenierÃa a un sistema de calefacción mediante aceite ...
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Figura 3.4. Variación <strong>de</strong> la conductividad térmica con la temperatura <strong>de</strong> metales y<br />
aleaciones metálicas típicas (Stainless Steel 304 y 316).<br />
3.3.2 Radiación.<br />
La transferencia <strong>de</strong> calor por radiación es la cantidad <strong>de</strong> energía que emite <strong>un</strong>a<br />
superficie como calor radiante <strong>de</strong>pendiendo <strong>de</strong> la temperatura absoluta y <strong>de</strong> la<br />
naturaleza <strong>de</strong> la superficie. A<strong>de</strong>más toda materia y espacio contiene radiación<br />
electromagnética. La partícula <strong>de</strong> energía electromagnética es el fotón, y la<br />
transferencia <strong>de</strong> calor por radiación pue<strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rarse tanto en f<strong>un</strong>ción <strong>de</strong> ondas<br />
electromagnéticas como en f<strong>un</strong>ción fotones. Los términos que se presentan a<br />
continuación son para compren<strong>de</strong>r las leyes que rigen la radiación. El flujo <strong>de</strong> energía<br />
radiante que inci<strong>de</strong> sobre <strong>un</strong>a superficie se conoce como irradiación G [W/m 2 ]; el flujo <strong>de</strong><br />
energía que abandona <strong>un</strong>a superficie por emisión y reflexión <strong>de</strong> radiación<br />
electromagnética se llama radiosidad J [W/m 2 ]. Una superficie negra (o cuerpo negro)<br />
se <strong>de</strong>fine como aquella que absorbe la totalidad <strong>de</strong> la radiación inci<strong>de</strong>nte sin reflejar<br />
nada.