SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 4
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Convección natural (libre)
El movimiento del fluido adyacente a una cara sólida se origina debido a las fuerzas de
flotación, inducidas por los cambios en la densidad del fluido y debido a las diferencias de
temperatura entre el sólido y el fluido. Cuando se deja enfriar una placa caliente al aire
libre, las partículas del aire adyacente a la cara de la placa se calientan, su densidad
disminuye y, por lo tanto, empiezan a elevarse.
Convección forzada
Se utiliza un medio externo, tal como un ventilador o una bomba, para acelerar el paso del
flujo del fluido sobre la cara del sólido. El movimiento rápido de las partículas de fluido
sobre la cara del sólido maximiza el gradiente de temperatura y aumenta la tasa de
intercambio de calor. En la imagen a continuación se fuerza aire sobre una placa caliente.
El coeficiente h no es una propiedad termodinámica. Es una correlación simplificada entre
el estado del fluido y las condiciones de flujo, por lo cual generalmente se la conoce como
una propiedad de flujo.
Donde u(x,y) es la velocidad de dirección x. A la región que va hasta la arista externa de
la capa de fluido, definida como el 99% de la velocidad de la corriente libre, se denomina
espesor de la capa de contorno del fluidod(x).
Se podría hacer un croquis similar de la transición de temperatura desde la temperatura
de la superficie a la temperatura de los alrededores. En la siguiente figura se muestra un
esquema de la variación de la temperatura. Observe que el espesor de la capa del
contorno térmico no necesariamente es el mismo que el del fluido. Las propiedades del
fluido que componen el Número de Prandtl origen la magnitud relativa de los dos tipos
de capas del contorno. Un Número de Prandtl (Pr) de 1 implicaría el mismo
comportamiento para ambas capas del contorno.
Valores típicos de la transferencia de calor por convección
Proceso H (
!
!!℃
)
Convección Natural
Gases 2-25
Líquidos 50-1000
Convección Forzada
Gases 25-250
Líquidos 50-20000
Convección con cambio de fase 2500-100000
Medio
Coeficiente de
transferencia de
calor h (W/m2
.K)
Aire (convección
natural)
5-25
Aire/vapor súper
calentado
(convección forzada)
20-300
Petróleo (convección
forzada)
60-1800
Agua (convección
forzada)
300-6000
Agua (en ebullición) 3000-60.000
Vapor (en
condensación)
6000-120.000
Fórmulas:
No. De Nusselt
Mide el aumento de la transmisión de calor desde una superficie por la que un
fluido discurre.
𝑁𝑢 =
ℎ𝐿𝑐
𝐾
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑑𝑒  𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑝𝑜𝑟  𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎  
No. De Prandlt
Medida relativa de la efectividad relativa de momento y transporte de energía por
difusión en las capas límites de velocidad y temperatura.
Pr =  
𝜇𝐶𝑝
𝐾
𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎
𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎
No. De Reynolds
El paso del régimen laminar o turbulento. Relación entre fuerza inercia y fuerzas
viscosas
𝑅𝑒 =
𝜌𝑉𝐿
𝜇
Convección Forzada
𝑁𝑢 = 𝐶𝑡𝑒  𝑅𝑒!
𝑃𝑟!
Donde la constante y m son parámetro función de la geometría y rango de Re.
Fuentes:
http://help.solidworks.com/2011/spanish/SolidWorks/cworks/LegacyHelp/Simulatio
n/AnalysisBackground/ThermalAnalysis/Convection_Topics/Convection_Heat_Coe
fficient.htm
http://www.unav.es/adi/UserFiles/File/80980099/Formulas1011.pdf
Conveccion Forzada

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Transferencia de-masa-art
Transferencia de-masa-artTransferencia de-masa-art
Transferencia de-masa-art
Norman Rivera
 
Clase no 3 termodinamica básica
Clase no 3 termodinamica básicaClase no 3 termodinamica básica
Clase no 3 termodinamica básica
Alex Pitti Zuleta
 
Superficies extendidas o aletas
Superficies extendidas o aletasSuperficies extendidas o aletas
Superficies extendidas o aletas
JasminSeufert
 
Metodos de diseño basicos para intercambiadores de calor
Metodos de diseño basicos para intercambiadores de calorMetodos de diseño basicos para intercambiadores de calor
Metodos de diseño basicos para intercambiadores de calor
Alejandro Guadarrama
 
Guia operaciones unitarias 3
Guia operaciones unitarias 3Guia operaciones unitarias 3
Guia operaciones unitarias 3
davpett
 

Was ist angesagt? (20)

Intercambiadores de calor
Intercambiadores de calorIntercambiadores de calor
Intercambiadores de calor
 
Práctica VII Caída de presion en lecho empacado
Práctica VII Caída de presion en lecho empacadoPráctica VII Caída de presion en lecho empacado
Práctica VII Caída de presion en lecho empacado
 
Transferencia de-masa-art
Transferencia de-masa-artTransferencia de-masa-art
Transferencia de-masa-art
 
Transferencia de-calor-en-superficies-extendidas
Transferencia de-calor-en-superficies-extendidasTransferencia de-calor-en-superficies-extendidas
Transferencia de-calor-en-superficies-extendidas
 
Evaporadores metodo de calculo
Evaporadores metodo de calculoEvaporadores metodo de calculo
Evaporadores metodo de calculo
 
Ejercicio 4
Ejercicio 4Ejercicio 4
Ejercicio 4
 
Intercambiadores de calor
Intercambiadores de calorIntercambiadores de calor
Intercambiadores de calor
 
Teoria de capa limite
Teoria de capa limiteTeoria de capa limite
Teoria de capa limite
 
Deducciones y demostraciones - Transferencia de Calor
Deducciones y demostraciones - Transferencia de Calor Deducciones y demostraciones - Transferencia de Calor
Deducciones y demostraciones - Transferencia de Calor
 
Eficiencia de aletas
Eficiencia de aletasEficiencia de aletas
Eficiencia de aletas
 
Clase no 3 termodinamica básica
Clase no 3 termodinamica básicaClase no 3 termodinamica básica
Clase no 3 termodinamica básica
 
Transferencia de masa absorción gaseosa
Transferencia de  masa absorción gaseosaTransferencia de  masa absorción gaseosa
Transferencia de masa absorción gaseosa
 
Práctica XIII Determinación del coeficiende de convección
Práctica XIII Determinación del coeficiende de convección Práctica XIII Determinación del coeficiende de convección
Práctica XIII Determinación del coeficiende de convección
 
Superficies extendidas o aletas
Superficies extendidas o aletasSuperficies extendidas o aletas
Superficies extendidas o aletas
 
Conveccion natural
Conveccion natural Conveccion natural
Conveccion natural
 
Metodos de diseño basicos para intercambiadores de calor
Metodos de diseño basicos para intercambiadores de calorMetodos de diseño basicos para intercambiadores de calor
Metodos de diseño basicos para intercambiadores de calor
 
Guia resuelta de destilación
Guia resuelta de destilaciónGuia resuelta de destilación
Guia resuelta de destilación
 
Guia operaciones unitarias 3
Guia operaciones unitarias 3Guia operaciones unitarias 3
Guia operaciones unitarias 3
 
Ejercicios de aplicación de humidificación torres de enfriamiento
Ejercicios de aplicación de humidificación   torres de enfriamientoEjercicios de aplicación de humidificación   torres de enfriamiento
Ejercicios de aplicación de humidificación torres de enfriamiento
 
Práctica XIV Determinación de eficiencia y calor en aletas
Práctica XIV Determinación de eficiencia y calor en aletasPráctica XIV Determinación de eficiencia y calor en aletas
Práctica XIV Determinación de eficiencia y calor en aletas
 

Ähnlich wie Conveccion Forzada

Deducción de h a partir de numeros adimensionales
Deducción de h a partir de numeros adimensionalesDeducción de h a partir de numeros adimensionales
Deducción de h a partir de numeros adimensionales
Karen M. Guillén
 
00056211
0005621100056211
00056211
heys41
 

Ähnlich wie Conveccion Forzada (20)

Conveccion, TRANSFERENCIA DE CALOR
Conveccion, TRANSFERENCIA DE CALORConveccion, TRANSFERENCIA DE CALOR
Conveccion, TRANSFERENCIA DE CALOR
 
Coeficientes_de_Pelicula.pptx
Coeficientes_de_Pelicula.pptxCoeficientes_de_Pelicula.pptx
Coeficientes_de_Pelicula.pptx
 
03_TRANSFERENCIA DE CALOR (ESTACIONARIO).pdf
03_TRANSFERENCIA DE CALOR (ESTACIONARIO).pdf03_TRANSFERENCIA DE CALOR (ESTACIONARIO).pdf
03_TRANSFERENCIA DE CALOR (ESTACIONARIO).pdf
 
Practica #8
Practica #8Practica #8
Practica #8
 
Intercambio de calor
Intercambio de calorIntercambio de calor
Intercambio de calor
 
Intercambio de calor
Intercambio de calorIntercambio de calor
Intercambio de calor
 
Intercambio de calor
Intercambio de calorIntercambio de calor
Intercambio de calor
 
Conveccion libre y forzada
Conveccion libre y forzadaConveccion libre y forzada
Conveccion libre y forzada
 
Aletas de transferencia de calor
Aletas de transferencia de calorAletas de transferencia de calor
Aletas de transferencia de calor
 
Convección: Principios Básicos
Convección: Principios BásicosConvección: Principios Básicos
Convección: Principios Básicos
 
SistemasdeVariacion (1).pdf
SistemasdeVariacion (1).pdfSistemasdeVariacion (1).pdf
SistemasdeVariacion (1).pdf
 
Conveccion de Calor1.pptx
Conveccion  de Calor1.pptxConveccion  de Calor1.pptx
Conveccion de Calor1.pptx
 
Humidificación2
Humidificación2Humidificación2
Humidificación2
 
03 transferencia-de-calor comp
03 transferencia-de-calor comp03 transferencia-de-calor comp
03 transferencia-de-calor comp
 
Intercambiadores de Calor
Intercambiadores de CalorIntercambiadores de Calor
Intercambiadores de Calor
 
Transferencia de calor
Transferencia de calorTransferencia de calor
Transferencia de calor
 
Intercambiadores de calor
Intercambiadores de calorIntercambiadores de calor
Intercambiadores de calor
 
Deducción de h a partir de numeros adimensionales
Deducción de h a partir de numeros adimensionalesDeducción de h a partir de numeros adimensionales
Deducción de h a partir de numeros adimensionales
 
Resumen instalaciones termomecánicas
Resumen instalaciones termomecánicasResumen instalaciones termomecánicas
Resumen instalaciones termomecánicas
 
00056211
0005621100056211
00056211
 

Mehr von Arce Gonzalez

Practica 12.-coeficiente-de-conveccion
Practica 12.-coeficiente-de-conveccion Practica 12.-coeficiente-de-conveccion
Practica 12.-coeficiente-de-conveccion
Arce Gonzalez
 
Formas alternativas de aprovechar energia solar
Formas alternativas de aprovechar energia solarFormas alternativas de aprovechar energia solar
Formas alternativas de aprovechar energia solar
Arce Gonzalez
 
Formas alternativas de aprovechar energia solar
Formas alternativas de aprovechar energia solarFormas alternativas de aprovechar energia solar
Formas alternativas de aprovechar energia solar
Arce Gonzalez
 
Reporte de practica de radiación solar
Reporte de practica de radiación solarReporte de practica de radiación solar
Reporte de practica de radiación solar
Arce Gonzalez
 
Reporte de practica de radiación solar
Reporte de practica de radiación solarReporte de practica de radiación solar
Reporte de practica de radiación solar
Arce Gonzalez
 
Superficies extendidas aletas
Superficies extendidas aletasSuperficies extendidas aletas
Superficies extendidas aletas
Arce Gonzalez
 
Coeficiente de conductividad térmica
Coeficiente de conductividad térmicaCoeficiente de conductividad térmica
Coeficiente de conductividad térmica
Arce Gonzalez
 
Ley de fick vs ley de graham
Ley de fick vs ley de grahamLey de fick vs ley de graham
Ley de fick vs ley de graham
Arce Gonzalez
 
Fluidos no newtonianos
Fluidos no newtonianosFluidos no newtonianos
Fluidos no newtonianos
Arce Gonzalez
 
Adimensionalizacion de ecuaciones3
Adimensionalizacion de ecuaciones3Adimensionalizacion de ecuaciones3
Adimensionalizacion de ecuaciones3
Arce Gonzalez
 
Teorema π de buckingham
Teorema  π de buckinghamTeorema  π de buckingham
Teorema π de buckingham
Arce Gonzalez
 
Adimensionalizacion de ecuaciones
Adimensionalizacion de ecuacionesAdimensionalizacion de ecuaciones
Adimensionalizacion de ecuaciones
Arce Gonzalez
 

Mehr von Arce Gonzalez (18)

Practica 12.-coeficiente-de-conveccion
Practica 12.-coeficiente-de-conveccion Practica 12.-coeficiente-de-conveccion
Practica 12.-coeficiente-de-conveccion
 
Practica 5. CCB
Practica 5. CCBPractica 5. CCB
Practica 5. CCB
 
Practica 1
Practica 1Practica 1
Practica 1
 
Paredes
ParedesParedes
Paredes
 
Formas alternativas de aprovechar energia solar
Formas alternativas de aprovechar energia solarFormas alternativas de aprovechar energia solar
Formas alternativas de aprovechar energia solar
 
Formas alternativas de aprovechar energia solar
Formas alternativas de aprovechar energia solarFormas alternativas de aprovechar energia solar
Formas alternativas de aprovechar energia solar
 
Reporte de practica de radiación solar
Reporte de practica de radiación solarReporte de practica de radiación solar
Reporte de practica de radiación solar
 
Reporte de practica de radiación solar
Reporte de practica de radiación solarReporte de practica de radiación solar
Reporte de practica de radiación solar
 
Superficies extendidas aletas
Superficies extendidas aletasSuperficies extendidas aletas
Superficies extendidas aletas
 
Coeficiente de conductividad térmica
Coeficiente de conductividad térmicaCoeficiente de conductividad térmica
Coeficiente de conductividad térmica
 
Ley de fick vs ley de graham
Ley de fick vs ley de grahamLey de fick vs ley de graham
Ley de fick vs ley de graham
 
Resumen unidad 5
Resumen unidad 5Resumen unidad 5
Resumen unidad 5
 
Fluidos no newtonianos
Fluidos no newtonianosFluidos no newtonianos
Fluidos no newtonianos
 
Adimensionalizacion de ecuaciones3
Adimensionalizacion de ecuaciones3Adimensionalizacion de ecuaciones3
Adimensionalizacion de ecuaciones3
 
Teorema π de buckingham
Teorema  π de buckinghamTeorema  π de buckingham
Teorema π de buckingham
 
Adimensionalizacion de ecuaciones
Adimensionalizacion de ecuacionesAdimensionalizacion de ecuaciones
Adimensionalizacion de ecuaciones
 
Teorema de π
Teorema de πTeorema de π
Teorema de π
 
MT. semana 1
MT. semana 1MT. semana 1
MT. semana 1
 

Kürzlich hochgeladen

INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNATINSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
evercoyla
 

Kürzlich hochgeladen (20)

Análisis_y_Diseño_de_Estructuras_con_SAP_2000,_5ta_Edición_ICG.pdf
Análisis_y_Diseño_de_Estructuras_con_SAP_2000,_5ta_Edición_ICG.pdfAnálisis_y_Diseño_de_Estructuras_con_SAP_2000,_5ta_Edición_ICG.pdf
Análisis_y_Diseño_de_Estructuras_con_SAP_2000,_5ta_Edición_ICG.pdf
 
Clasificación de Equipos e Instrumentos en Electricidad.docx
Clasificación de Equipos e Instrumentos en Electricidad.docxClasificación de Equipos e Instrumentos en Electricidad.docx
Clasificación de Equipos e Instrumentos en Electricidad.docx
 
2024 GUIA PRACTICAS MICROBIOLOGIA- UNA 2017 (1).pdf
2024 GUIA PRACTICAS MICROBIOLOGIA- UNA 2017 (1).pdf2024 GUIA PRACTICAS MICROBIOLOGIA- UNA 2017 (1).pdf
2024 GUIA PRACTICAS MICROBIOLOGIA- UNA 2017 (1).pdf
 
Quimica Raymond Chang 12va Edicion___pdf
Quimica Raymond Chang 12va Edicion___pdfQuimica Raymond Chang 12va Edicion___pdf
Quimica Raymond Chang 12va Edicion___pdf
 
FUNCION DE ESTADO EN LA TERMODINAMICA.pdf
FUNCION DE ESTADO EN LA TERMODINAMICA.pdfFUNCION DE ESTADO EN LA TERMODINAMICA.pdf
FUNCION DE ESTADO EN LA TERMODINAMICA.pdf
 
PRESENTACION DE LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL PALTO
PRESENTACION DE LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL PALTOPRESENTACION DE LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL PALTO
PRESENTACION DE LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL PALTO
 
Ficha Tecnica de Ladrillos de Tabique de diferentes modelos
Ficha Tecnica de Ladrillos de Tabique de diferentes modelosFicha Tecnica de Ladrillos de Tabique de diferentes modelos
Ficha Tecnica de Ladrillos de Tabique de diferentes modelos
 
Lineamientos del Plan Oferta y Demanda sesión 5
Lineamientos del Plan Oferta y Demanda sesión 5Lineamientos del Plan Oferta y Demanda sesión 5
Lineamientos del Plan Oferta y Demanda sesión 5
 
Presentacion de la ganaderia en la región
Presentacion de la ganaderia en la regiónPresentacion de la ganaderia en la región
Presentacion de la ganaderia en la región
 
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNATINSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
 
DIAPOSITIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DIAPOSITIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJODIAPOSITIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DIAPOSITIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 
ATS-FORMATO cara.pdf PARA TRABAJO SEGURO
ATS-FORMATO cara.pdf  PARA TRABAJO SEGUROATS-FORMATO cara.pdf  PARA TRABAJO SEGURO
ATS-FORMATO cara.pdf PARA TRABAJO SEGURO
 
TIPOS DE SOPORTES - CLASIFICACION IG.pdf
TIPOS DE SOPORTES - CLASIFICACION IG.pdfTIPOS DE SOPORTES - CLASIFICACION IG.pdf
TIPOS DE SOPORTES - CLASIFICACION IG.pdf
 
2. Cristaloquimica. ingenieria geologica
2. Cristaloquimica. ingenieria geologica2. Cristaloquimica. ingenieria geologica
2. Cristaloquimica. ingenieria geologica
 
Resistencia-a-los-antimicrobianos--laboratorio-al-cuidado-del-paciente_Marcel...
Resistencia-a-los-antimicrobianos--laboratorio-al-cuidado-del-paciente_Marcel...Resistencia-a-los-antimicrobianos--laboratorio-al-cuidado-del-paciente_Marcel...
Resistencia-a-los-antimicrobianos--laboratorio-al-cuidado-del-paciente_Marcel...
 
libro de ingeniería de petróleos y operaciones
libro de ingeniería de petróleos y operacioneslibro de ingeniería de petróleos y operaciones
libro de ingeniería de petróleos y operaciones
 
ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMaaanANDA.ppt
ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMaaanANDA.pptELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMaaanANDA.ppt
ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMaaanANDA.ppt
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVO
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVOESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVO
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVO
 
Matrices Matemáticos universitario pptx
Matrices  Matemáticos universitario pptxMatrices  Matemáticos universitario pptx
Matrices Matemáticos universitario pptx
 
Tippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.ppt
Tippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.pptTippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.ppt
Tippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.ppt
 

Conveccion Forzada

  • 1. Convección natural (libre) El movimiento del fluido adyacente a una cara sólida se origina debido a las fuerzas de flotación, inducidas por los cambios en la densidad del fluido y debido a las diferencias de temperatura entre el sólido y el fluido. Cuando se deja enfriar una placa caliente al aire libre, las partículas del aire adyacente a la cara de la placa se calientan, su densidad disminuye y, por lo tanto, empiezan a elevarse. Convección forzada Se utiliza un medio externo, tal como un ventilador o una bomba, para acelerar el paso del flujo del fluido sobre la cara del sólido. El movimiento rápido de las partículas de fluido sobre la cara del sólido maximiza el gradiente de temperatura y aumenta la tasa de intercambio de calor. En la imagen a continuación se fuerza aire sobre una placa caliente. El coeficiente h no es una propiedad termodinámica. Es una correlación simplificada entre el estado del fluido y las condiciones de flujo, por lo cual generalmente se la conoce como una propiedad de flujo. Donde u(x,y) es la velocidad de dirección x. A la región que va hasta la arista externa de la capa de fluido, definida como el 99% de la velocidad de la corriente libre, se denomina espesor de la capa de contorno del fluidod(x).
  • 2. Se podría hacer un croquis similar de la transición de temperatura desde la temperatura de la superficie a la temperatura de los alrededores. En la siguiente figura se muestra un esquema de la variación de la temperatura. Observe que el espesor de la capa del contorno térmico no necesariamente es el mismo que el del fluido. Las propiedades del fluido que componen el Número de Prandtl origen la magnitud relativa de los dos tipos de capas del contorno. Un Número de Prandtl (Pr) de 1 implicaría el mismo comportamiento para ambas capas del contorno. Valores típicos de la transferencia de calor por convección Proceso H ( ! !!℃ ) Convección Natural Gases 2-25 Líquidos 50-1000 Convección Forzada Gases 25-250 Líquidos 50-20000 Convección con cambio de fase 2500-100000 Medio Coeficiente de transferencia de calor h (W/m2 .K) Aire (convección natural) 5-25 Aire/vapor súper calentado (convección forzada) 20-300 Petróleo (convección forzada) 60-1800 Agua (convección forzada) 300-6000 Agua (en ebullición) 3000-60.000 Vapor (en condensación) 6000-120.000
  • 3. Fórmulas: No. De Nusselt Mide el aumento de la transmisión de calor desde una superficie por la que un fluido discurre. 𝑁𝑢 = ℎ𝐿𝑐 𝐾 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑑𝑒  𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑝𝑜𝑟  𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎   No. De Prandlt Medida relativa de la efectividad relativa de momento y transporte de energía por difusión en las capas límites de velocidad y temperatura. Pr =   𝜇𝐶𝑝 𝐾 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 No. De Reynolds El paso del régimen laminar o turbulento. Relación entre fuerza inercia y fuerzas viscosas 𝑅𝑒 = 𝜌𝑉𝐿 𝜇 Convección Forzada 𝑁𝑢 = 𝐶𝑡𝑒  𝑅𝑒! 𝑃𝑟! Donde la constante y m son parámetro función de la geometría y rango de Re. Fuentes: http://help.solidworks.com/2011/spanish/SolidWorks/cworks/LegacyHelp/Simulatio n/AnalysisBackground/ThermalAnalysis/Convection_Topics/Convection_Heat_Coe fficient.htm http://www.unav.es/adi/UserFiles/File/80980099/Formulas1011.pdf