Una configuración y base térmica documentadas
Calculadora de LMTD y Área de Temperatura Terminal
Calcule una diferencia de temperatura media logarítmica numéricamente estable para una configuración documentada de flujo en contracorriente o paralelo, luego aplique un factor de corrección documentado, la carga térmica y el valor U global.
Resultado de LMTD documentado
Emparejamientos terminales implementados
Corriente paralela: ΔT₁=Tₕ,ᵢ−T𝒄,ᵢ ; ΔT₂=Tₕ,ₒ−T𝒄,ₒ
ΔTlm=(ΔT₁−ΔT₂)/ln(ΔT₁/ΔT₂)
A=Q/(UFΔTlm)
Las diferencias de temperatura en kelvins y grados Celsius tienen la misma magnitud numérica. La implementación usa log1p para diferencias terminales cercanas y el límite continuo exacto ΔTlm=ΔT cuando ΔT₁=ΔT₂.
Fuente y alcance
Un informe de diseño de intercambiadores de calor de la NASA utiliza la relación general q=UAΔTlm y define la diferencia de temperatura logarítmica media terminal. Esta página agrega un factor de corrección F documentado por el usuario para configuraciones donde el emparejamiento idealizado elegido no representa por sí solo la geometría real. No se asume F=1; debe ingresarse con su fuente.
Por qué se eliminó la comparación anterior
La página anterior calculaba resultados de corriente contraria y paralela a partir de las mismas cuatro temperaturas de salida y anunciaba que la corriente contraria era más eficiente y siempre preferible. Cambiar la configuración generalmente cambia las temperaturas de salida, la carga, U y la construcción factible, por lo que esos dos emparejamientos aritméticos no eran una comparación de diseño controlada. La página también estimaba ambas áreas sin factor de corrección ni procedencia de Q/U.
No es aprobación de diseño de intercambiador: verifiquen el balance energético de la corriente, cambios de fase/propiedades, caída de presión, ensuciamiento, definición de U/área, método del factor de corrección, aproximación mínima, distribución de flujo, casos transitorios/fuera de diseño y requisitos mecánicos/de código de proceso.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko es ingeniero en análisis de vibraciones y fundador y director general de Vibromera. Desde hace más de 15 años balancea equipos rotativos en campo y no en un banco de pruebas: desbrozadoras, ventiladores industriales, trituradoras, centrífugas, ejes y husillos. De ese trabajo nacieron los instrumentos Balanset — se concibieron como una herramienta que el especialista puede llevar hasta la máquina y usar solo, en sitio, y no como equipo de laboratorio. Vibromera se fundó en 2017 y desde 2023 tiene su sede en Oporto, Portugal. Aquí se realizan el desarrollo, el ensamblaje y el soporte de la línea Balanset. El instrumento insignia es el Balanset-1A, un analizador portátil para el balanceo en uno y dos planos y para el diagnóstico de vibraciones. Nikolai participa personalmente en la atención al cliente, en la resolución de casos difíciles de balanceo y en el desarrollo del software. Trabaja con clientes de todo el mundo, en cualquier idioma.