fbpx
Wikipedia

Número de Nusselt

El número de Nusselt (Nu) es un número adimensional que mide el aumento de la transmisión de calor desde una superficie por la que un fluido discurre (transferencia de calor por convección) comparada con la transferencia de calor si ésta ocurriera solamente por conducción.

Así por ejemplo en transferencia de calor dentro de una cavidad por convección natural, cuando el número de Rayleigh es inferior a 1000 se considera que la transferencia de calor es únicamente por conducción y el número de Nusselt toma el valor de la unidad. En cambio para números de Rayleigh superiores, la transferencia de calor es una combinación de conducción y convección, y el número de Nusselt toma valores superiores.

Etimología

El Número de Nusselt se llama así en honor a Wilhelm Nusselt (1882 - 1957).

Simbología

Simbología
Símbolo Nombre Unidad
  Número de Nusselt
  Coeficiente de transferencia de calor W / (m2 K)
  Longitud característica m
  Conductividad térmica W / (m K)

Descripción

Se define como:

 

Deducción
1
Ecuaciones  
Simplificando  

 

Ambas transferencias se consideran en la dirección perpendicular al flujo.

El número de Nusselt puede también verse como un gradiente adimensional de temperatura en la superficie. En transferencia de masa el número análogo al número de Nusselt es el número de Sherwood.

Existen muchas correlaciones empíricas expresadas en términos del número de Nusselt para, por ejemplo, placas planas, cilindros, dentro de tuberías, etc, que evalúan generalmente el número de Nusselt medio en una superficie. Estas correlaciones tienen la forma de Nu = f(Número de Reynolds o Número de Rayleigh, Número de Prandtl). Computacionalmente el número de Nusselt medio puede obtenerse integrando el número de Nusselt local en toda la superficie.

Flujo interno laminar desarrollado

Se define flujo interno laminar aquel que discurre en el interior de conductos y con números de Reynolds suficientemente bajos para no ser considerados ni turbulentos ni de transición. Por ejemplo, un flujo en el interior de una tubería con un número de Reynolds inferior a 2300.

Se entiende como flujo desarrollado aquel que tiene los perfiles de velocidad y temperatura adimensional constantes a lo largo de la longitud del conducto. Esto ocurre más allá de lo que se conoce como región de entrada.

Para este tipo de flujos es relativamente fácil obtener analíticamente números de Nusselt como los mostrados en la siguiente tabla. Se diferencian dos condiciones de contorno en la pared: flujo de calor constante y temperatura de pared constante. La longitud característica considerada es el diámetro hidráulico.

Sección transversal NuDh (flujo de calor constante) NuDh (temperatura de pared constante)
Triángulo equilátero 3 2,35
Cuadrangular 3,63 2,89
Circular 4,364 3,66
Rectangular (Relación de aspecto 4) 5,35 4,65
Dos placas planas de longitud infinita 8,235 7,54
Dos placas planas de longitud infinita y una de ellas aislada térmicamente 5,385 4,86

Flujo interno turbulento desarrollado

En cuanto a flujo interno turbulento cabe destacar las siguientes correlaciones:

Correlación de Dittus & Boelter:

 
Símbolo Nombre
  Número de Nusselt considerando como longitud característica el diámetro o diámetro hidráulico
  Número de Reynolds
  Número de Prandtl
  • Esta correlación es válida para los rangos 0,7 < Pr < 160, ReD >10000 y L/D > 10.
  • El exponente de Pr tiene el valor de n=0.3 cuando el fluido se enfría y n=0.4 cuando el fluido se calienta.
  • Las propiedades físicas se deben evaluar a la temperatura del fluido.
  • Está correlación presenta errores máximos en sus resultados del 40% comparada con datos experimentales.
  • Se puede utilizar tanto en cálculos en condiciones de temperatura de pared y flujo de calor constantes.

Correlación de Sieder & Tate:

Esta correlación se utiliza en aplicaciones en donde la influencia de la temperatura en las propiedades físicas es significativa.

 
Símbolo Nombre Unidad
  Viscosidad evaluada a la temperatura del fluido Pa s
  Viscosidad evaluada a la temperatura de la pared Pa s

Consideraciones de utilización:

  • Esta correlación es válida para los rangos 0.7 < Pr < 16700 y ReD > 104.
  • Las propiedades físicas se deben evaluar a la temperatura del fluido excepto μ0.
  • Se puede utilizar tanto en cálculos en condiciones de temperatura de pared y flujo de calor constantes.

Correlación de Pethukov & Kirilov:

Pese a su complejidad merece la pena citar esta correlación por su precisión.

 
Símbolo Nombre
  Factor de fricción y se puede estimar mediante el diagrama de Moody o la ecuación de Colebrook-White.

Consideraciones de utilización:

  • Esta correlación tiene errores del 5% en el rango 0.5 < Pr < 106 y 4000 < ReD < 5·106.

Flujo externo laminar

En mecánica de fluidos flujo externo es aquel en el que las capas límite se desarrollan libremente sin restricciones impuestas por superficies adyacentes. Por tanto siempre existirá una región de flujo fuera de la capa límite en el que los gradientes de velocidad, temperatura y/o concentración son despreciables.

Las siguientes correlaciones para el número de Nusselt son aplicables en régimen laminar.

Flujo paralelo a una placa plana de temperatura superficial constante:

Fórmula Para
   
   
   

En este caso la longitud característica (x) es la distancia desde el inicio de la placa. Las propiedades físicas se deben evaluar a la temperatura de la corriente libre.

Flujo perpendicular a un cilindro de temperatura superficial constante:

 

En este caso la longitud característica es el diámetro del cilindro. Las propiedades físicas se deben evaluar a la temperatura media de la corriente libre y de la superficie.

Flujo alrededor de una esfera de temperatura superficial constante:

 

La longitud característica es el diámetro de la esfera. μs es la viscosidad del fluido evaluada a la temperatura superficial de la esfera. Las propiedades físicas se deben evaluar a la temperatura de la corriente libre.

Flujo externo turbulento

Flujo paralelo a una placa plana de temperatura superficial constante:

 

Esta correlación es válida para números de Prandtl turbulentos cercanos a 1. El parámetro G se define como:

 

Las propiedades físicas se deben evaluar a la temperatura de la corriente libre.

Convección natural

Se define la convección natural como el movimiento convectivo producido en fluido y debido solamente a la variación de temperatura (densidad) en el interior del fluido.

Convección natural desde una superficie vertical:

Se puede emplear la correlación de Churchill & Chu válida también para superficies inclinadas cambiando la aceleración de la gravedad (g) de la definición del número de Rayleigh por (g·sin γ) en donde γ es el ángulo de desviación de la superficie respecto al plano vertical. Esta correlación es válida para la condición de contorno de temperatura de la pared constante.

 

Consideraciones de utilización:

  • Esta correlación es válida para los rangos 0.1 < RaL < 1012 y 0º < γ < 60º.
  • La longitud característica (L) es la longitud vertical de la pared.
  • Las propiedades físicas se deben evaluar a la temperatura media de la pared y el ambiente.

Las correlaciones de Vliet & Liu son válidas para la condición de contorno de flujo de calor constante en la pared.

Para flujo laminar
Fórmula Para
   
   
Para flujo turbulento
Fórmula Para
   
   

:En ambas correlaciones Grx* es una definición especial del número de Grashof:

 
Símbolo Nombre Unidad
  Número de Grashof
  Coeficiente de expansión térmica K-1
  Flujo de calor de superficie uniforme W / m2
  Conductividad térmica W / (m K)
  viscosidad cinemática m2 / s
  Aceleración de la gravedad m / s2
  Longitud característica m

Convección natural desde una superficie horizontal:

Las correlaciones de McAdams son válidas cuando la temperatura de la superficie es constante:

  • Superficies calientes mirando hacia abajo (superficies frías mirando hacia arriba)
  para 105 < Ra < 1010
  • Superficies calientes mirando hacia arriba (superficies frías mirando hacia abajo)
  para 104 < Ra < 107
  para 107 < Ra < 1011

Fuji & Imura extendieron la correlación de este último caso para flujo de calor constante en la superficie:

  para Ra > 2·108

Convección natural desde cilindros horizontales:

Se recomienda la utilización de la correlación de Churchill & Chu.

 

Consideraciones de utilización:

  • Esta correlación es válida para el rango 10-5 < RaD < 1012.
  • La longitud característica (D) es el diámetro del cilindro.
  • Esta correlación es válida para la condición de contorno de temperatura superficial constante.
  • Las propiedades físicas se deben evaluar a la temperatura media de la superficie y el ambiente.

Convección natural desde esferas:

Se recomienda la utilización de la correlación de Yuge.

 

Consideraciones de utilización:

  • Esta correlación es válida para los rangos 1 < RaD < 105 y Pr = 1.
  • La longitud característica (D/3) es el diámetro de la esfera.
  • Esta correlación es válida para la condición de contorno de temperatura superficial constante.
  • Las propiedades físicas se deben evaluar a la temperatura media de la superficie y el ambiente.

Véase también


  •   Datos: Q898280

número, nusselt, este, artículo, sección, necesita, referencias, aparezcan, publicación, acreditada, este, aviso, puesto, noviembre, 2018, número, nusselt, número, adimensional, mide, aumento, transmisión, calor, desde, superficie, fluido, discurre, transferen. Este articulo o seccion necesita referencias que aparezcan en una publicacion acreditada Este aviso fue puesto el 7 de noviembre de 2018 El numero de Nusselt Nu es un numero adimensional que mide el aumento de la transmision de calor desde una superficie por la que un fluido discurre transferencia de calor por conveccion comparada con la transferencia de calor si esta ocurriera solamente por conduccion Asi por ejemplo en transferencia de calor dentro de una cavidad por conveccion natural cuando el numero de Rayleigh es inferior a 1000 se considera que la transferencia de calor es unicamente por conduccion y el numero de Nusselt toma el valor de la unidad En cambio para numeros de Rayleigh superiores la transferencia de calor es una combinacion de conduccion y conveccion y el numero de Nusselt toma valores superiores Indice 1 Etimologia 2 Simbologia 3 Descripcion 4 Flujo interno laminar desarrollado 5 Flujo interno turbulento desarrollado 6 Flujo externo laminar 7 Flujo externo turbulento 8 Conveccion natural 9 Vease tambienEtimologia EditarEl Numero de Nusselt se llama asi en honor a Wilhelm Nusselt 1882 1957 Simbologia EditarSimbologia Simbolo Nombre UnidadN u displaystyle mathrm Nu Numero de Nusselth displaystyle h Coeficiente de transferencia de calor W m2 K L displaystyle L Longitud caracteristica mk f displaystyle k f Conductividad termica W m K Descripcion EditarSe define como N u Transferencia de calor por conveccion Transferencia de calor por conduccion displaystyle mathrm Nu frac mbox Transferencia de calor por conveccion mbox Transferencia de calor por conduccion Deduccion 1Ecuaciones N u h D T d 2 k D T d 2 L displaystyle mathrm Nu frac h Delta T d 2 k Delta T d 2 L Simplificando N u h L k displaystyle mathrm Nu frac h L k N u h L k displaystyle mathrm Nu frac h L k Ambas transferencias se consideran en la direccion perpendicular al flujo El numero de Nusselt puede tambien verse como un gradiente adimensional de temperatura en la superficie En transferencia de masa el numero analogo al numero de Nusselt es el numero de Sherwood Existen muchas correlaciones empiricas expresadas en terminos del numero de Nusselt para por ejemplo placas planas cilindros dentro de tuberias etc que evaluan generalmente el numero de Nusselt medio en una superficie Estas correlaciones tienen la forma de Nu f Numero de Reynolds o Numero de Rayleigh Numero de Prandtl Computacionalmente el numero de Nusselt medio puede obtenerse integrando el numero de Nusselt local en toda la superficie Flujo interno laminar desarrollado EditarSe define flujo interno laminar aquel que discurre en el interior de conductos y con numeros de Reynolds suficientemente bajos para no ser considerados ni turbulentos ni de transicion Por ejemplo un flujo en el interior de una tuberia con un numero de Reynolds inferior a 2300 Se entiende como flujo desarrollado aquel que tiene los perfiles de velocidad y temperatura adimensional constantes a lo largo de la longitud del conducto Esto ocurre mas alla de lo que se conoce como region de entrada Para este tipo de flujos es relativamente facil obtener analiticamente numeros de Nusselt como los mostrados en la siguiente tabla Se diferencian dos condiciones de contorno en la pared flujo de calor constante y temperatura de pared constante La longitud caracteristica considerada es el diametro hidraulico Seccion transversal NuDh flujo de calor constante NuDh temperatura de pared constante Triangulo equilatero 3 2 35Cuadrangular 3 63 2 89Circular 4 364 3 66Rectangular Relacion de aspecto 4 5 35 4 65Dos placas planas de longitud infinita 8 235 7 54Dos placas planas de longitud infinita y una de ellas aislada termicamente 5 385 4 86Flujo interno turbulento desarrollado EditarEn cuanto a flujo interno turbulento cabe destacar las siguientes correlaciones Correlacion de Dittus amp Boelter N u D 0 023 R e D 0 8 P r n displaystyle mathrm Nu D 0 023 mathrm Re D 0 8 mathrm Pr n Simbolo NombreN u D displaystyle mathrm Nu D Numero de Nusselt considerando como longitud caracteristica el diametro o diametro hidraulicoR e D displaystyle mathrm Re D Numero de ReynoldsP r displaystyle mathrm Pr Numero de PrandtlEsta correlacion es valida para los rangos 0 7 lt Pr lt 160 ReD gt 10000 y L D gt 10 El exponente de Pr tiene el valor de n 0 3 cuando el fluido se enfria y n 0 4 cuando el fluido se calienta Las propiedades fisicas se deben evaluar a la temperatura del fluido Esta correlacion presenta errores maximos en sus resultados del 40 comparada con datos experimentales Se puede utilizar tanto en calculos en condiciones de temperatura de pared y flujo de calor constantes Correlacion de Sieder amp Tate Esta correlacion se utiliza en aplicaciones en donde la influencia de la temperatura en las propiedades fisicas es significativa N u 0 027 R e 0 8 P r 0 33 m m 0 14 displaystyle mathrm Nu 0 027 mathrm Re 0 8 mathrm Pr 0 33 left frac mu mu circ right 0 14 Simbolo Nombre Unidadm displaystyle mu Viscosidad evaluada a la temperatura del fluido Pa sm displaystyle mu circ Viscosidad evaluada a la temperatura de la pared Pa sConsideraciones de utilizacion Esta correlacion es valida para los rangos 0 7 lt Pr lt 16700 y ReD gt 104 Las propiedades fisicas se deben evaluar a la temperatura del fluido excepto m0 Se puede utilizar tanto en calculos en condiciones de temperatura de pared y flujo de calor constantes Correlacion de Pethukov amp Kirilov Pese a su complejidad merece la pena citar esta correlacion por su precision N u D f 8 R e D P r 1 07 900 R e D 0 63 1 10 P r 12 7 f 8 1 2 P r 2 3 1 displaystyle mathrm Nu D frac f 8 mathrm Re D mathrm Pr 1 07 900 mathrm Re D 0 63 1 10 mathrm Pr 12 7 f 8 1 2 mathrm Pr 2 3 1 Simbolo Nombref displaystyle f Factor de friccion y se puede estimar mediante el diagrama de Moody o la ecuacion de Colebrook White Consideraciones de utilizacion Esta correlacion tiene errores del 5 en el rango 0 5 lt Pr lt 106 y 4000 lt ReD lt 5 106 Flujo externo laminar EditarEn mecanica de fluidos flujo externo es aquel en el que las capas limite se desarrollan libremente sin restricciones impuestas por superficies adyacentes Por tanto siempre existira una region de flujo fuera de la capa limite en el que los gradientes de velocidad temperatura y o concentracion son despreciables Las siguientes correlaciones para el numero de Nusselt son aplicables en regimen laminar Flujo paralelo a una placa plana de temperatura superficial constante Formula ParaN u x 0 332 R e x 1 2 P r 1 3 displaystyle mathrm Nu x 0 332 mathrm Re x 1 2 mathrm Pr 1 3 P r 1 displaystyle mathrm Pr 1 N u x 0 664 R e x 1 2 P r 1 3 displaystyle mathrm Nu x 0 664 mathrm Re x 1 2 mathrm Pr 1 3 P r lt 1 displaystyle mathrm Pr lt 1 N u x 0 339 R e x 1 2 P r 1 3 displaystyle mathrm Nu x 0 339 mathrm Re x 1 2 mathrm Pr 1 3 P r gt 1 displaystyle mathrm Pr gt 1 En este caso la longitud caracteristica x es la distancia desde el inicio de la placa Las propiedades fisicas se deben evaluar a la temperatura de la corriente libre Flujo perpendicular a un cilindro de temperatura superficial constante N u D 0 30 0 62 R e D 1 2 P r 1 3 1 0 40 P r 2 3 1 4 1 R e D 282000 5 8 4 5 displaystyle overline mathrm Nu D 0 30 frac 0 62 mathrm Re D 1 2 mathrm Pr 1 3 1 0 40 mathrm Pr 2 3 1 4 1 mathrm Re D 282000 5 8 4 5 En este caso la longitud caracteristica es el diametro del cilindro Las propiedades fisicas se deben evaluar a la temperatura media de la corriente libre y de la superficie Flujo alrededor de una esfera de temperatura superficial constante N u D 2 0 4 R e D 1 2 0 06 R e D 2 3 P r 0 4 m m s 1 4 displaystyle overline mathrm Nu D 2 0 4 mathrm Re D 1 2 0 06 mathrm Re D 2 3 mathrm Pr 0 4 left frac mu mu s right 1 4 La longitud caracteristica es el diametro de la esfera ms es la viscosidad del fluido evaluada a la temperatura superficial de la esfera Las propiedades fisicas se deben evaluar a la temperatura de la corriente libre Flujo externo turbulento EditarFlujo paralelo a una placa plana de temperatura superficial constante N u x 0 029 R e x 0 8 G displaystyle mathrm Nu x 0 029 mathrm Re x 0 8 G Esta correlacion es valida para numeros de Prandtl turbulentos cercanos a 1 El parametro G se define como G P r 0 029 R e x 1 2 5 P r 5 ln 1 5 P r 6 5 1 displaystyle G frac mathrm Pr 0 029 mathrm Re x 1 2 5 mathrm Pr 5 ln 1 5 mathrm Pr 6 5 1 Las propiedades fisicas se deben evaluar a la temperatura de la corriente libre Conveccion natural EditarSe define la conveccion natural como el movimiento convectivo producido en fluido y debido solamente a la variacion de temperatura densidad en el interior del fluido Conveccion natural desde una superficie vertical Se puede emplear la correlacion de Churchill amp Chu valida tambien para superficies inclinadas cambiando la aceleracion de la gravedad g de la definicion del numero de Rayleigh por g sin g en donde g es el angulo de desviacion de la superficie respecto al plano vertical Esta correlacion es valida para la condicion de contorno de temperatura de la pared constante N u L 0 825 0 387 R a L 1 6 1 0 492 P r 9 16 8 27 2 displaystyle overline mathrm Nu L left 0 825 frac 0 387 mathrm Ra L 1 6 left 1 left frac 0 492 mathrm Pr right 9 16 right 8 27 right 2 Consideraciones de utilizacion Esta correlacion es valida para los rangos 0 1 lt RaL lt 1012 y 0º lt g lt 60º La longitud caracteristica L es la longitud vertical de la pared Las propiedades fisicas se deben evaluar a la temperatura media de la pared y el ambiente Las correlaciones de Vliet amp Liu son validas para la condicion de contorno de flujo de calor constante en la pared Para flujo laminar Formula ParaN u x 0 60 G r x P r 1 5 displaystyle mathrm Nu x 0 60 mathrm Gr x mathrm Pr 1 5 10 5 lt G r x P r lt 10 13 displaystyle 10 5 lt mathrm Gr x Pr lt 10 13 N u L 1 25 N u L displaystyle overline mathrm Nu L 1 25 mathrm Nu L 10 5 lt G r x P r lt 10 11 displaystyle 10 5 lt mathrm Gr x Pr lt 10 11 Para flujo turbulento Formula ParaN u x 0 568 G r x P r 0 22 displaystyle mathrm Nu x 0 568 mathrm Gr x mathrm Pr 0 22 10 13 lt G r x P r lt 10 16 displaystyle 10 13 lt mathrm Gr x Pr lt 10 16 N u L 1 136 N u L displaystyle overline mathrm Nu L 1 136 mathrm Nu L 2 10 13 lt G r x P r lt 10 16 displaystyle 2 10 13 lt mathrm Gr x Pr lt 10 16 En ambas correlaciones Grx es una definicion especial del numero de Grashof G r x b q g x 4 k n 2 displaystyle mathrm Gr x frac beta q gx 4 k nu 2 Simbolo Nombre UnidadG r x displaystyle mathrm Gr x Numero de Grashofb displaystyle beta Coeficiente de expansion termica K 1q displaystyle q Flujo de calor de superficie uniforme W m2k displaystyle k Conductividad termica W m K n displaystyle nu viscosidad cinematica m2 sg displaystyle g Aceleracion de la gravedad m s2x displaystyle x Longitud caracteristica mConveccion natural desde una superficie horizontal Las correlaciones de McAdams son validas cuando la temperatura de la superficie es constante Superficies calientes mirando hacia abajo superficies frias mirando hacia arriba N u 0 27 R a 1 4 displaystyle overline mathrm Nu 0 27 mathrm Ra 1 4 para 105 lt Ra lt 1010Superficies calientes mirando hacia arriba superficies frias mirando hacia abajo N u 0 54 R a 1 4 displaystyle overline mathrm Nu 0 54 mathrm Ra 1 4 para 104 lt Ra lt 107N u 0 15 R a 1 3 displaystyle overline mathrm Nu 0 15 mathrm Ra 1 3 para 107 lt Ra lt 1011Fuji amp Imura extendieron la correlacion de este ultimo caso para flujo de calor constante en la superficie N u 0 14 R a 1 3 displaystyle overline mathrm Nu 0 14 mathrm Ra 1 3 para Ra gt 2 108Conveccion natural desde cilindros horizontales Se recomienda la utilizacion de la correlacion de Churchill amp Chu N u D 0 60 0 387 R a D 1 0 559 P r 9 16 16 9 1 6 2 displaystyle overline mathrm Nu D left 0 60 0 387 left frac mathrm Ra D left 1 left frac 0 559 mathrm Pr right 9 16 right 16 9 right 1 6 right 2 Consideraciones de utilizacion Esta correlacion es valida para el rango 10 5 lt RaD lt 1012 La longitud caracteristica D es el diametro del cilindro Esta correlacion es valida para la condicion de contorno de temperatura superficial constante Las propiedades fisicas se deben evaluar a la temperatura media de la superficie y el ambiente Conveccion natural desde esferas Se recomienda la utilizacion de la correlacion de Yuge N u D 2 0 43 R a D 1 4 displaystyle overline mathrm Nu D 2 0 43 mathrm Ra D 1 4 Consideraciones de utilizacion Esta correlacion es valida para los rangos 1 lt RaD lt 105 y Pr 1 La longitud caracteristica D 3 es el diametro de la esfera Esta correlacion es valida para la condicion de contorno de temperatura superficial constante Las propiedades fisicas se deben evaluar a la temperatura media de la superficie y el ambiente Vease tambien Editarnumero de Rayleigh numero de Prandtl numero de Reynolds numero de Peclet numero de Grashof Datos Q898280 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Numero de Nusselt amp oldid 137931052, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos