Sistema de Entrenamiento de Intercambiadores de Calor, Controlado desde Computador (PC)

Intercambiadores de Calor «TICC»: Compara Diferentes Tipos de Intercambiadores de Calor en Escala de Laboratorio. Investiga los principios de los intercambiadores de calor y compara su rendimiento en flujos en serie o contracorriente, esencial para la optimización energética en procesos industriales.

Producido por: EDIBON

Ficha técnica

EJERCICIOS GUIADOS INCLUIDOS EN EL MANUAL

Prácticas a realizar con el Intercambiador de Calor deTubos Concéntricos para TICC (TITC):

  1. Balance global de energía en el intercambiador y estudio de laspérdidas.
  2. Determinación de la eficiencia del intercambiador. Método NTU.
  3. Estudio de la transferencia de calor en condiciones de flujocontracorriente y en condiciones de flujo paralelo.
  4. Influencia del caudal en la transferencia de calor. Cálculo delnúmero de Reynolds.
  5. Calibración de sensores.

Prácticas a realizar con el Intercambiador de Calor deTubos Concéntricos Ampliado para TICC (TITCA):

  1. Balance global de energía en el intercambiador y estudio de laspérdidas.
  2. Determinación de la eficiencia del intercambiador. Método NTU.
  3. Estudio de la transferencia de calor en condiciones de flujocontracorriente y en condiciones de flujo paralelo.
  4. Influencia del caudal en la transferencia de calor. Cálculo delnúmero de Reynolds.
  5. Calibración de sensores.

Prácticas a realizar con el Intercambiador de Calor dePlacas para TICC (TIPL):

  1. Balance global de energía en el intercambiador y estudio depérdidas.
  2. Determinación de la eficiencia del intercambiador. Método NTU.
  3. Estudio de la transferencia de calor en condiciones de flujocontracorriente y en condiciones de flujo paralelo.
  4. Influencia del caudal en la transferencia de calor. Cálculo delnúmero de Reynolds.
  5. Calibración de sensores.

Prácticas a realizar con el Intercambiador de Calor dePlacas Ampliado para TICC (TIPLA):

  1. Balance global de energía en el intercambiador y estudio depérdidas.
  2. Determinación de la eficiencia del intercambiador. Método NTU.
  3. Estudio de la transferencia de calor en condiciones de flujocontracorriente y en condiciones de flujo paralelo.
  4. Influencia del caudal en la transferencia de calor. Cálculo delnúmero de Reynolds.
  5. Calibración de sensores.

Prácticas a realizar con el Intercambiador de Calor deCarcasa y Tubo para TICC (TICT):

  1. Balance global de energía en el intercambiador y estudio depérdidas.
  2. Determinación de la eficiencia del intercambiador. Método NTU.
  3. Estudio de la transferencia de calor en condiciones de flujocontracorriente y en condiciones de flujo paralelo.
  4. Influencia del caudal en la transferencia de calor. Cálculo delnúmero de Reynolds.
  5. Calibración de sensores.

Prácticas a realizar con el Intercambiador de Calor deVasija Encamisada para TICC (TIVE):

  1. Balance global de energía en el intercambiador y estudio depérdidas.
  2. Determinación de la eficiencia del intercambiador. Método NTU.
  3. Influencia del caudal en la transferencia de calor. Cálculo delnúmero de Reynolds.
  4. Influencia de la agitación en la vasija sobre la transferencia decalor en operación por lotes.
  5. Influencia del volumen de agua en la vasija sobre la transferenciade calor en operación por lotes.
  6. Calibración de sensores.

Prácticas a realizar con el Intercambiador de Calor deVasija con Serpentín para TICC (TIVS):

  1. Balance global de energía en el intercambiador y estudio depérdidas.
  2. Determinación de la eficiencia del intercambiador. Método NTU.
  3. Influencia del caudal en la transferencia de calor. Cálculo delnúmero de Reynolds.
  4. Influencia de la agitación en la vasija sobre la transferencia decalor en operación por lotes.
  5. Influencia del volumen de agua en la vasija sobre la transferenciade calor en operación por lotes.
  6. Calibración de sensores.

Prácticas a realizar con el Intercambiador de Calor deFlujos Turbulentos para TICC (TIFT):

  1. Balance global de energía en el intercambiador y estudio depérdidas.
  2. Determinación de la eficiencia del intercambiador. Método NTU.
  3. Estudio de la transferencia de calor en condiciones de flujocontracorriente y en condiciones de flujo paralelo.
  4. Influencia del caudal en la transferencia de calor. Cálculo delnúmero de Reynolds.
  5. Obtención de la correlación que relaciona el número de Nusseltcon el número de Reynolds y el número de Prandtl.
  6. Obtención de los coeficientes de transferencia de calor porconvección.
  7. Calibración de sensores.

Prácticas a realizar con el Intercambiador de Calor deFlujos Cruzados para TICC (TICF):

  1. Introducción al concepto de propiedades psicométricas.
  2. Efecto del diferencial de temperatura en el coeficiente detransferencia de calor.
  3. Familiarización con los intercambiadores de calor de flujocruzado.
  4. Balance global de energía en el intercambiador de calor yestudio de pérdidas.
  5. Determinación de la eficiencia del intercambiador (métodoNTU).
  6. Influencia de las corrientes de aire y agua en la transferenciade calor.Cálculo del número de Reynolds.
  7. Calibración de sensores.

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