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Questão 1/5 - Transferência de Calor As paredes interna e externa de um forno tem temperaturas T1=730°C e T3=50°C, tendo emissividades e1=0,2 e e3=0,8. O espaço interno entre as paredes é preenchido com lã de rocha. Considerando que a lã de rocha seja transparente à radiação térmica, calcular o fluxo de calor transferido por radiação com blindagem de uma folha de alumínio com e2=0,09. Questão 2/5 - Transferência de Calor As paredes interna e externa de um forno mufla tem temperaturas T1=430°C e T3=50°C, tendo emissividades e1=0,15 e e3=0,65. O espaço interno entre as paredes é preenchido com lã de rocha. Considerando que a lã de rocha seja transparente à radiação térmica, calcular o fluxo de calor transferido por radiação sem blindagem de radiação. Questão 3/5 - Transferência de Calor Água é usada para resfriar óleo lubrificante de uma instalação industrial. Sabendo que a vazão da água é de 5,0 kg/s, que esta água entra no trocador de calor a 22°C e sai a 90°C, que o óleo circula nos tubos e é resfriado de 173°C para 105°C, e que o trocador de calor é do tipo casco tubo com dois passes na carcaça e oito passes nas tubulações, determinar a área de transferência de calor necessária para esta troca térmica. Considerar o coeficiente global de transferência de calor como 300 W/m2K e cp da água 4181 J/kgK e que os fluidos escoam em contracorrente. A A = 0,805 m2 B A = 8,05 m2 C A = 80,5 m2 D A = 805 m2 Questão 4/5 - Transferência de Calor Dois retângulos paralelos alinhados de X=120cm por Y=240 cm são paralelos e diretamente opostos. O retângulo inferior está a Ti=298 K. O superior está a Tj=317K. A distância entre os retângulos é de L=100 cm. Determinar o calor transferido por radiação entre as duas superfícies considerando ambos como corpos cinzentos com ei=0,3 e ej=0,7 e sem nenhuma outra radiação presente. A qi = -6,2 W qj = 33,7 W B qi = -0,62 W qj = 3,37 W C qi = -0,062 W qj = 0,337 W D qi = -0,0062 W qj = 0,0337 W Questão 5/5 - Transferência de Calor Considere um sólido inicialmente a Tsuperfície > Tvizinhança, mas em torno do qual há vácuo . É intuitivo que o sólido perderá calor e, ao final da troca térmica, entrará em equilíbrio com a vizinhança. Esse resfriamento está associado a uma redução na energia interna armazenada pelo sólido e é uma consequência direta da emissão de radiação térmica pela sua superfície, sendo que essa superfície também absorverá radiação emitida por uma fonte próxima. Assim, a radiação térmica é definida como: A A energia emitida pela matéria como resultado da sua temperatura e transportada por fótons ou ondas eletromagnéticas. B A energia emitida pela matéria como resultado da sua temperatura e transportada por mecanismos de choque entre elétrons e moléculas. C A energia emitida pela matéria como resultado da sua temperatura e transportada por diferenças nas densidades do meio. D A energia emitida pela matéria como resultado da sua temperatura e transportada por mecanismos de impedância do meio.
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