UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Campus Cornélio Procópio FENÔMENOS DE TRANSPORTES II Prof. ME RUBENS GALLO VI – ESCOAMENTO INTERNO.

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Transcrição da apresentação:

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Campus Cornélio Procópio FENÔMENOS DE TRANSPORTES II Prof. ME RUBENS GALLO VI – ESCOAMENTO INTERNO

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Campus Cornélio Procópio 6.1 – CONSIDERAÇÕES FLUIDODINÂMICAS 2

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Campus Cornélio Procópio 3 CONDIÇÕES DE ESCOAMENTO

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Campus Cornélio Procópio 4 VELOCIDADE MÉDIA Para um escoamento incompressível em regime permanente através de um tubo de seção reta constante. Vazão mássica:

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Campus Cornélio Procópio 5 PERFIL DE VELOCIDADE NA REGIÃO DE ESCOAMENTO COMPLETAMENTE DESENVOLVIDO

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Campus Cornélio Procópio 6 Aplicando um balanço de forças no elemento diferencial.

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Campus Cornélio Procópio 7 Da lei de viscosidade de Newton. Uma vez que o gradiente de pressão na direção axial é independente de r.

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Campus Cornélio Procópio 8 Duas condições de contorno.

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Campus Cornélio Procópio 6.2 – CONSIDERAÇÕES TÉRMICAS 9

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Campus Cornélio Procópio 10

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Campus Cornélio Procópio 11 TEMPERATURA MÉDIA

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Campus Cornélio Procópio 12 CONDIÇÕES COMPLETAMENTE DESENVOLVIDAS Fluidodinâmico: Térmico: Temperatura adimensional:

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Campus Cornélio Procópio 6.3 – BALANÇO DE ENERGIA 13

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Campus Cornélio Procópio 14

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Campus Cornélio Procópio 15 Para um tubo: Lembrando que:

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Campus Cornélio Procópio 16 FLUXO TÉRMICO CONSTANTE NA SUPERFÍCIE Integrando desde x = 0:

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Campus Cornélio Procópio 17

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Campus Cornélio Procópio 18 TEMPERATURA SUPERFICIAL CONSTANTE Definindo: Lembrando que:

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Campus Cornélio Procópio 19 Reordenando a expressão acima: Para uma posição x qualquer no tubo:

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Campus Cornélio Procópio 20

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Campus Cornélio Procópio 21

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Campus Cornélio Procópio 22 Em muitas aplicações é a temperatura do fluido externo que é conhecida e não a temperatura superficial do tubo.

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Campus Cornélio Procópio CORRELAÇÕES 23

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Campus Cornélio Procópio 24 ESCOAMENTO LAMINAR – COMPLETAMENTE DESENVOLVIDO.

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Campus Cornélio Procópio 25 REGIÃO DE ENTRADA Comprimento térmico de entrada: Para um comprimento de entrada combinado:

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Campus Cornélio Procópio 26 ESCOAMENTO TURBULENTO n = 0,3 resfriamento n = 0,4 aquecimento Equação de Chilton-Colburn Equação de Dittus-Boetler

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Campus Cornélio Procópio 27 Para escoamentos com grandes variações nas propriedades é recomendada a equação de Sieder e Tate.

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Campus Cornélio Procópio 28 Correlação de Gnielinski apresenta um erro inferior a 10%.

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Campus Cornélio Procópio 29 TUBOS NÃO CIRCULARES