DATOS IDENTIFICATIVOS 2022_23
Asignatura (*) DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR Código 20204112
Titulación
Grau en Enginyeria Química (2010)
Ciclo 1r
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Periodo Horarios y datos del examen
5 Obligatòria Tercer 2Q
Modalidad y lengua de impartición
Departamento Enginyeria Mecànica
Coordinador/a
VALLÈS RASQUERA, JOAN MANEL
Correo-e manel.valles@urv.cat
dieter.boer@urv.cat
Profesores/as
VALLÈS RASQUERA, JOAN MANEL
BOER , DIETER-THOMAS
Web
Descripción general e información relevante
DESCRIPCIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA

Aplicar i estendre els fonaments teòrics d’enginyeria tèrmica a la solució dels problemes pràctics relacionats amb la selecció, operació, càlcul i disseny dels bescanviadors de calor més freqüents en la indústria química.


Competències
Tipo A Código Competencias Específicas
 A1.1 Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques pròpies de l'enginyeria
 A2.1 Capacitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligat (G6)
 A4.1 Coneixements de termodinàmica aplicada i transmissió de calor. Principis bàsics i la seva aplicació a la resolució de problemes d'enginyeria (RI1)
Tipo B Código Competencias Transversales
Tipo C Código Competencias Nucleares

Resultats d'aprenentage
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A1.1 Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la resolució de problemes d'enginyeria.
 A2.1 Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb les operacions d'intercanvi de calor.
 A4.1 Enumera, pels diferents tipus de bescanviadors de calor utilitzats en la indústria, les seves característiques constructives, els processos en els quals s'apliquen i les limitacions operatives de cada tipus de bescanviador de calor.
Usa la terminologia adequada per a cada tipus de bescanviador i identifica les característiques constructives necessàries per al càlcul i disseny dels bescanviadors.
Identifica els mecanismes de transferència de calor que se succeeixen el bescanviador.
Calcula el coeficient de convecció i la pèrdua de càrrega de cada fluid en el bescanviador.
Identifica els codis de disseny.
Dissenya bescanviadors.
Avalua el funcionament d'un bescanviador coneixent la seva geometria.
Aconsegueix de la literatura i de bases de dades propietats físiques i termodinàmiques.
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
Tipo C Código Resultados de aprendizaje

Continguts
tema Subtema
Introducció. • Mecanismes de transmissió de calor.
• Conceptes fonamentals i modalitats bàsiques de transmissió de calor.
• Analogia elèctrica. Mecanismes de transferència de calor en sèrie i paral·lel.
Integració de processos i xarxes de bescanviadors de calor • Metodologia Pinch
• Principis bàsics i aplicació pràctica
• Disseny de xarxes de bescanviadors de calor
Bescanviadors de calor de tubs i carcassa
• Normativa TEMA.
• Consideracions de disseny.
• Mètode Bell-Delaware.
• Mètode anàlisis de corrents.
• Introducció a ASPEN.
Bescanviadors de calor de plaques • Característiques constructives.
• Avantatges i inconvenients.
• Aplicacions.
• Càlcul tèrmic i hidràulic.
• Fouling en bescanviadors de plaques.
Bescanviadors de calor refredats per aire • Utilització de l'aire com refrigerant.
• Característiques constructives.
• Càlcul tèrmic i hidràulic.
• Càlcul dels ventiladors.
Condensadores • Tipus de condensadors.
• Selecció.
• Bescanviadors de carcassa i tubs.
• Càlcul tèrmic.
Reboilers • Tipus de reboilers.
• Característiques constructives.
• Selecció de reboilers.
• Càlcul tèrmic i hidràulic.

Planificació
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase
Horas fuera de clase
(**) Horas totales
Activitats Introductòries
1 1 2
Sessió Magistral
A1.1
A2.1
A4.1
20 30 50
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1.1
A2.1
A4.1
6 6 12
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A1.1
A2.1
A4.1
12 24 36
Atenció personalitzada
4 1 5
 
Proves pràctiques
A1.1
A2.1
A4.1
4 16 20
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologies
Metodologías
  descripción
Activitats Introductòries DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura. S'aplica parcialment la metodologia de la classe inversa.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Projectes que enfrontin els alumnes, treballant en equip, a problemes oberts que els facin entrenar, entre altres, les seves capacitats d’aprenentatge en cooperació, de lideratge, d’organització, de comunicació i d’enfortiment de les relacions personals.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Atenció personalitzada Asistencia en la resolució de problemes i exercicis

Atenció personalitzada
descripción

Dr. Dieter Boer, Dep. Enginyeria Mecànica, Despatx 107, dieter.boer@urv.cat

Dr. Manel Vallès Dep. Enginyeria Mecànica, Despatx 111, manel.valles@urv.cat

Es prioritzarà l'atenció virtual via correu electrònic o Teams


Avaluació
Metodologías Competencias descripción Peso        
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A1.1
A2.1
A4.1
Lliurament d'exercicis realitzats en grup i demanats periòdicament. 20%
Proves pràctiques
A1.1
A2.1
A4.1
Primer parcial. Prova individual. Qüestions conceptuals curtes i problemes a resoldre (35%).

Segon parcial. Prova individual. Qüestions conceptuals curtes i problemes a resoldre. Es realitza al final de quadrimestre (35%).

La nota mínima dels dos parcials per fer mitja amb les altres qualificacions serà de 4
70%
Otros  

Encàrrec de predisseny d'una planta de procés (API3)

10%
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Segona convocatòria

L'examen serà de la totalitat de la matèria de l'assignatura. A la segona convocatòria el 100% de la nota és la resultant de l'examen.

Durant les proves avaluatives, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells electrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista


Fonts d'informació

Bàsica HEWITT, G. F., SHIRES, G.L., BOTT, T.R., Process Heat Transfer, 1994, CRC Press, Inc.
HEWITT, G.F., HEAT EXCHANGER DESIGN HANDBOOK. Vol. 1: Heat Exchangers Theory. Vol. 2: Fluid Mechanics and Heat Transfer. Vol. 3: Thermal and Hydraulyc Design of Heat Exchanger. Vol. 4: Mechanical Design of Heat Exc, 1998, Begell House
Sadik Kakaç and Hongtan Liu, Heat Exchangers selection, rating and thermal design, 1998, CRC Press

Complementària GUPTA J.P., Working with Heat Exchangers: Questions and Answers, 1990, Hemisphere Publishing Corporation
KAYS W.; LONDON A.L. , Compact Heat Exchangers, 1984, McGraw Hill
KERN D.Q., Procesos de Transferencia de Calor, 1976, Cecsa
Standard of Tubular Exchangers Manufactures Association, NORMAS TEMA, 1978, Tubular Exchangers Manufactures Association
SHAH,R.K. y Otros, Heat Transfer Equipment Design, 1986, Hemisphere publishing corporation
, Hextran (Simsci), ,
, Bjac (Aspen), ,

Recomanacions


(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.