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Podemos definir aleta como uma superfície estendida usada especificamente para aumentar a taxa de transferência de calor entre um sólido e um fluido adjacente. Portanto, o objetivo do uso de aletas é aumentar a taxa de transferência de calor.
Como ocorre esta transferência de calor?
A Ocorre por condução na parte sólida da aleta e por convecção entre a superfície da aleta e o fluido adjacente.
B Ocorre por convecção na parte sólida da aleta e por condução entre a superfície da aleta e o fluido adjacente.
C Ocorre por condução na parte sólida da aleta e por radiação entre a superfície da aleta e o fluido adjacente.
D Ocorre por radiação na parte sólida da aleta e por convecção entre a superfície da aleta e o fluido adjacente.
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há 6 meses

Respostas

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há 6 meses

Para entender como ocorre a transferência de calor em uma aleta, precisamos considerar os mecanismos de transferência de calor envolvidos. 1. Condução: É o processo de transferência de calor através de um sólido. No caso da aleta, a condução ocorre na parte sólida da aleta, onde o calor é transferido do material da aleta para a superfície. 2. Convecção: É o processo de transferência de calor entre a superfície de um sólido e um fluido adjacente. Na aleta, a convecção ocorre entre a superfície da aleta e o fluido que está em contato com ela. Agora, analisando as alternativas: A) Ocorre por condução na parte sólida da aleta e por convecção entre a superfície da aleta e o fluido adjacente. - Esta opção está correta, pois descreve corretamente os processos de condução e convecção. B) Ocorre por convecção na parte sólida da aleta e por condução entre a superfície da aleta e o fluido adjacente. - Esta opção está incorreta, pois confunde os processos. C) Ocorre por condução na parte sólida da aleta e por radiação entre a superfície da aleta e o fluido adjacente. - Esta opção está incorreta, pois não é a radiação que ocorre entre a superfície e o fluido adjacente. D) Ocorre por radiação na parte sólida da aleta e por convecção entre a superfície da aleta e o fluido adjacente. - Esta opção também está incorreta, pois a radiação não é o principal mecanismo na parte sólida da aleta. Portanto, a alternativa correta é: A Ocorre por condução na parte sólida da aleta e por convecção entre a superfície da aleta e o fluido adjacente.

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Dentro de um forno retangular circula ar a 600°C com velocidade de 2m/s e h=20W/m2. A parede do forno é construída internamente de tijolo refratário de Carborundo de 20cm de espessura, seguido por uma placa de cimento–amianto de 30mm de espessura e externamente de reboco de cimento e areia com 5mm de espessura. Sabendo que externamente circula ar a 32°C com velocidade de 12m/s e h=50W/m2K.
Determinar o fluxo de calor através da parede do forno.
A q/A = - 4072,56 W/m2
B q/A = - 40725,6 W/m2
C q/A = - 407256 W/m2
D q/A = - 407,256 W/m2

Determinar o fluxo de calor por convecção natural que ocorre sobre um cilindro grande, sabendo que água a 17°C está contida no cilindro, sendo que a temperatura da face do cilindro está a 80°C. Observar que há uma velocidade crítica de circulação de 2,5m/s a uma distância crítica de 400 mm da superfície aquecida.
A q/A = 434,20 W/m2
B q/A = 434,20 kW/m2
C q/A = 43,42 W/m2
D q/A = 43,42 kW/m2

Uma aleta circular de liga de alumínio puro é montada em um tubo aquecido de 1’’ de raio externo. A aleta tem espessura constante de 0,5mm e um raio externo de 25,4mm. Considerando que a temperatura da parede do tubo está a 127°C, determinar o calor perdido pela aleta, sabendo que o ar ambiente está a 27°C e tem h=24W/m2.
A q = 1,852 W
B q = 18,52 W
C q = 185,2 W
D q = 1852 W

Água é usada para resfriar óleo lubrificante de uma instalação industrial. Sabendo que a vazão da água que circula na carcaça é de 2,0 kg/s, que esta água entra no trocador de calor a 30°C e sai a 70°C, que o óleo que circula nos tubos é resfriado de 203°C para 173°C, e que o trocador de calor é do tipo casco tubo com um passe na carcaça e dois passes nas tubulações com circulação dos fluidos em contra-corrente.
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.
q = FUA
ΔΔT1= Teq – Tef
ΔΔT2= Tsq – Tsf
A A = 8,26 m2
B A = 82,6 m2
C A = 826 m2
D A = 8260 m2

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