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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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