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Um arranjo e base térmica documentados

Calculadora de LMTD & Área por Temperaturas Terminais

Calcule uma diferença de temperatura média logarítmica numericamente estável para um arranjo documentado em contracorrente ou fluxo paralelo, em seguida, aplique um fator de correção, carga térmica e valor global U documentados.

LMTD log1p estávelQ = UAFΔTlmSem classificação de configuração

Portão de aplicabilidade: as temperaturas terminais devem pertencer ao mesmo caso estacionário documentado; a temperatura quente não deve aumentar e a temperatura fria não deve diminuir, a menos que uma convenção/modelo de sinal diferente seja explicitamente desenvolvido. Ambas as diferenças terminais emparelhadas devem permanecer estritamente positivas.

Resultado LMTD documentado

Diferença terminal ΔT₁
Diferença terminal ΔT₂
Diferença logarítmica média ΔTlm
Força motriz corrigida FΔTlm
Área a partir de Q, U, F inseridos

Emparelhamentos terminais implementados

Corrente cruzada: ΔT₁=Tₕ,ᵢ−T𝒄,ₒ ; ΔT₂=Tₕ,ₒ−T𝒄,ᵢ
Corrente paralela: ΔT₁=Tₕ,ᵢ−T𝒄,ᵢ ; ΔT₂=Tₕ,ₒ−T𝒄,ₒ
ΔTlm=(ΔT₁−ΔT₂)/ln(ΔT₁/ΔT₂)
A=Q/(UFΔTlm)

As diferenças de temperatura em kelvins e graus Celsius têm a mesma magnitude numérica. A implementação usa log1p para diferenças terminais próximas e o limite contínuo exato ΔTlm=ΔT quando ΔT₁=ΔT₂.

Fonte e escopo

Um relatório de projeto de trocador de calor da NASA usa a relação geral q=UAΔTlm e define a diferença de temperatura logarítmica média terminal. Esta página adiciona um fator de correção F documentado pelo usuário para arranjos onde o emparelhamento idealizado escolhido não representa sozinho a geometria real. F=1 não é assumido; deve ser inserido com sua fonte.

Por que a comparação anterior foi removida

A página anterior calculava resultados de corrente cruzada e paralela a partir das mesmas quatro temperaturas de saída e anunciava que a corrente cruzada era mais eficiente e sempre preferível. Mudar o arranjo geralmente altera as temperaturas de saída, a carga térmica, U e a construção viável, então aqueles dois emparelhamentos aritméticos não eram uma comparação de projeto controlada. A página também estimava ambas as áreas sem fator de correção ou procedência de Q/U.

Não é aprovação de projeto de trocador: verifique o balanço energético do fluxo, mudanças de fase/propriedades, queda de pressão, incrustação, definição de U/área, método do fator de correção, aproximação mínima, distribuição de fluxo, casos transitórios/fora do projeto e requisitos de códigos mecânicos/de processo.

© 2024–2026 Vibromera

Apenas aritmética LMTD de temperatura terminal documentada. Revisão científica: julho de 2026.

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Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko é engenheiro de análise de vibrações e fundador e diretor executivo da Vibromera. Há mais de 15 anos ele balanceia equipamentos rotativos em campo, e não em uma bancada de testes: trituradores, ventiladores industriais, britadores, centrífugas, eixos e fusos. Foi desse trabalho que nasceram os instrumentos Balanset — eles foram concebidos como uma ferramenta que o especialista pode levar até a máquina e usar sozinho, no local, e não como equipamento de laboratório. A Vibromera foi fundada em 2017 e, desde 2023, está sediada no Porto, em Portugal. É aqui que acontecem o desenvolvimento, a montagem e o suporte da linha Balanset. O instrumento principal é o Balanset-1A, um analisador portátil para balanceamento em um e dois planos e para diagnóstico de vibrações. Nikolai participa pessoalmente do suporte ao cliente, da solução de casos difíceis de balanceamento e do desenvolvimento do software. Ele atende clientes no mundo todo, em qualquer idioma.

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