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h [W/m2.K]: Coeficiente de transferencia de calor por<br />
convección<br />
Asup [m2]: Área superficial del solido en contacto con el<br />
fluido<br />
Tfld - Tsup [K]: Diferencia de temperatura entre el fluido y la<br />
superficie del objeto<br />
TRANSFERENCIA DE CALOR POR RADIACIÓN<br />
La radiación térmica, es la energía emitida por cualquier<br />
cuerpo a una temperatura mayor del cero absoluto [0 K o -<br />
273,15 ºC], donde su velocidad por unidad de área a la que<br />
libera energía se establece como Potencia emisiva superficial<br />
Eb [W/m2]. Su valor máximo está dado por la ley de Stefan-<br />
Boltzman y se le conoce a dicha superficie como radiador<br />
ideal o cuerpo negro. El flujo de calor emitido por una<br />
superficie real es menor al del cuerpo negro y está dado por<br />
la emisividad (ε), la cual es una medida de eficiencia con<br />
respecto al cuerpo negro. Esta propiedad, depende<br />
fuertemente del material y el acabado superficial.<br />
La radiación, igualmente puede incidir desde los alrededores<br />
y a ésta se le conoce como irradiación G [W/m2], donde<br />
dependiendo de la superficie es absorbida parcial o<br />
totalmente; a esta propiedad se le llama absortividad (). En<br />
conclusión, la velocidad neta de transferencia de calor por<br />
radiación es la diferencia entre la energía liberada por la<br />
emisión de radiación y la que se gana debido a la absorción<br />
de radiación, se expresa como:<br />
ε: Emisividad de la superficie<br />
Eb [W/m2]: Potencia emisiva superficial<br />
: Absortividad<br />
G: Irradiación<br />
: Constante de Stefan-Boltzman (5,67x10-8 [W/m2.K4]<br />
T4sup – T4alr [K4]: Diferencia de temperatura entre la<br />
superficie y los alrededores<br />
En algunas aplicaciones es más conveniente expresar el<br />
intercambio neto de calor por radiación después de linealizar<br />
la ecuación y quedar de la siguiente forma:<br />
www.mantenimientoenlatinoamerica.com<br />
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