Commit 57ca09

2025-03-11 16:36:35 Linda Carvalho: -/-
Utilidades industriais/Equipamentos/Fornalhas.md ..
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Onde:
- qr = fluxo de calor por radiação, ($W \cdot m^{-2}$)
- - sigma = constante de Stefan-Boltzmann, \( 5,67 \times 10^{-8} \, W.m^{-2}.K^{-4} \)
+ - sigma = constante de Stefan-Boltzmann, ($5.67 \times 10^{-8} \ W \cdot m^{-2} \cdot K^{-4}$)
- T = temperatura da superfície, (K)
Para a troca de calor entre os tubos e os gases de combustão, a equação é:
-
- \[
- Q_r = \sigma \cdot (\alpha \cdot A_{cp}) \cdot F \cdot (T_g^4 - T_t^4)
- \]
- <hr><hr>
- Onde, Qr = taxa de transferência de calor por radiação, W
- Ac = área dos tubos, m²
- α = fator de eficiência de absorção
- F = fator de troca por radiação
- Tg = Temperatura dos gases quentes, K
- Tt = Temperatura da superfície do tubo, K
+ $Q_r = \sigma \cdot (\alpha \cdot A_{cp}) \cdot F \cdot (T_g^4 - T_t^4)$
+
+ Onde, Qr = taxa de transferência de calor por radiação, W;
+ Ac = área dos tubos, m²;
+ α = fator de eficiência de absorção;
+ F = fator de troca por radiação;
+ Tg = Temperatura dos gases quentes, K;
+ Tt = Temperatura da superfície do tubo, K.
### 3.2 Secção de Convecção
Localizada acima da secção radiante, nesta zona o calor é transferido por convecção. Esta zona serve para recuperar o calor dos gases de purga. Os tubos localizados nesta secção estão geralmente protegidos da radiação, uma vez que são constituídos por materiais menos resistentes a altas temperaturas. É nesta secção que se dá a maior parte da queda de pressão. Comparativamente à secção radiante, esta queda de pressão é consideravelmente maior, pelo que por vezes se despreza a queda de pressão na secção radiante.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9