Commit 5d33f6

2025-03-11 16:33:35 Linda Carvalho: -/-
Utilidades industriais/Equipamentos/Fornalhas.md ..
@@ 77,14 77,12 @@
A transferência de calor nesta seção é dada pela equação de **Stefan-Boltzmann**:
- \[
- q_r = \sigma T^4
- \]
+ $q_r = \sigma T^4$
Onde:
- - \( q_r \) = fluxo de calor por radiação, \( W.m^{-2} \)
- - \( \sigma \) = constante de Stefan-Boltzmann, \( 5,67 \times 10^{-8} \, W.m^{-2}.K^{-4} \)
- - \( T \) = temperatura da superfície, \( K \)
+ - qr = fluxo de calor por radiação, ($W \cdot m^{-2}$)
+ - sigma = constante de Stefan-Boltzmann, \( 5,67 \times 10^{-8} \, W.m^{-2}.K^{-4} \)
+ - T = temperatura da superfície, (K)
Para a troca de calor entre os tubos e os gases de combustão, a equação é:
@@ 120,12 118,12 @@
O carvão pode ser introduzido em dois estados:
- ### Seco
+ ##### Seco
- Tem cargas térmicas entre 170 e 230 kW/m³;
- Temperatura da combustão não deve ficar próxima à de fusão das cinzas;
- Cinzas: parte destas caem por gravidade ao fundo da fornalha (remoção mecânica) e parte é arrastada pelos gases de combustão (remoção mecânica ou por precipitadores eletrostáticos).
- ### Úmido
+ ##### Úmido
<hr><hr>
- A chama é lançada para baixo (tempo e percurso para combustão completa no fundo da câmara).
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