# Heat Transfer

Explore 7 herramientas de Heat Transfer en línea desde el navegador. El procesamiento se realiza en servidores de Elysia Tools; el texto no se guarda y los archivos se eliminan tras 6 horas.

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## Descripción general

Las herramientas de Heat Transfer le permiten trabajar con datos y archivos relacionados con Heat Transfer desde una interfaz web, sin instalar software. Explore las 7 herramientas disponibles para encontrar la adecuada para su flujo de trabajo.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué puedo hacer con las herramientas de Heat Transfer?

Puede trabajar con datos y archivos relacionados con Heat Transfer mediante las herramientas disponibles en esta categoría. Consulte cada herramienta para conocer sus operaciones específicas.

### ¿Necesito instalar algún software?

No. Puede utilizar las herramientas de Heat Transfer desde el navegador, sin instalar software adicional.

### ¿Cómo se procesan mis datos y archivos?

Usted utiliza las herramientas desde el navegador, pero el procesamiento se realiza en los servidores de Elysia Tools. Las entradas de texto no se almacenan y los archivos subidos se eliminan automáticamente después de 6 horas.

## Herramientas

- [Conducción Radial en Cilindro (Q=2πkL·ΔT/ln(r₂/r₁))](https://elysiatools.com/es/tools/cylinder-radial-conduction): Calcula la conducción de calor radial en régimen estacionario a través de una pared cilíndrica de una sola capa según la ley de Fourier en coordenadas cilíndricas: flujo radial Q=2π·k·L·ΔT/ln(r₂/r₁) (W), densidad de flujo en la superficie interior q_inner=Q/(2π·r₁·L) (W/m²), densidad en la superficie exterior q_outer=Q/(2π·r₂·L) (W/m²) y resistencia térmica cilíndrica R=ln(r₂/r₁)/(2π·k·L) (K/W). k es la conductividad (W/(m·K)); L la longitud del cilindro; r₁ el radio interior, r₂ el radio exterior (r₂>r₁>0); ΔT la diferencia de temperatura (K; diferencia en °C = diferencia en K, diferencia en °F ×5/9). ΔT puede ser negativo (flujo en sentido contrario), pero k, L, r₁ y r₂ deben ser positivos. Longitud y radio en m/cm/mm.
- [Calculadora de Conducción de Calor (Ley de Fourier, q=kΔT/d)](https://elysiatools.com/es/tools/heat-conduction-calculator): Calcula la conducción de calor 1-D en régimen estacionario a través de una placa según la ley de Fourier: densidad de flujo q=k·ΔT/d (W/m²), flujo Q=k·A·ΔT/d (W) y resistencia térmica R=d/(k·A) (K/W). k es la conductividad (W/(m·K)); ΔT es la diferencia de temperatura (K; °C de diferencia = K de diferencia; °F de diferencia ×5/9); d el espesor; A el área. ΔT puede ser negativo (flujo en sentido contrario), pero k, d y A deben ser positivos. Espesor en m/cm/mm, área en m²/cm².
- [Calculadora de Convección de Calor (Ley de Newton, q=hΔT)](https://elysiatools.com/es/tools/heat-convection-calculator): Calcula la convección de calor según la ley de Newton: densidad de flujo q=h·ΔT (W/m²), flujo Q=h·A·ΔT (W) y resistencia térmica por convección R_conv=1/(h·A) (K/W). h es el coeficiente de convección (W/(m²·K)); ΔT es la diferencia de temperatura entre la superficie y el fluido (K; diferencia en °C = diferencia en K, diferencia en °F ×5/9); A el área de intercambio. ΔT puede ser negativo (flujo en sentido contrario), pero h y A deben ser positivos. Área en m²/cm².
- [Calculadora de LMTD de Intercambiador (Diferencia Media Logarítmica)](https://elysiatools.com/es/tools/heat-exchanger-lmtd): Calcula el LMTD (diferencia media logarítmica de temperatura) de un intercambiador: en paralelo ΔT₁=T_h,in-T_c,in, ΔT₂=T_h,out-T_c,out; en contracorriente ΔT₁=T_h,in-T_c,out, ΔT₂=T_h,out-T_c,in. LMTD=(ΔT₁-ΔT₂)/ln(ΔT₁/ΔT₂); si ΔT₁=ΔT₂ se toma ΔT₁; si algún ΔT ≤ 0 hay cruce de temperaturas (imposible físicamente) y se lanza error. Opcionalmente, con el coeficiente global U (W/(m²·K)) y el área A (m²), se obtiene el flujo de calor Q=U·A·LMTD (W). Las temperaturas solo se usan como diferencias: Δ°C=ΔK y Δ°F×5/9=ΔK; el LMTD se expresa en K.
- [Calculadora de ε-NTU de Intercambiador (método eficacia-NTU)](https://elysiatools.com/es/tools/heat-exchanger-ntu): Calcula el intercambiador por el método ε-NTU: C*=C_min/C_max (0–1), NTU=U·A/C_min, q_max=C_min·(T_h,in-T_c,in), ε=q_actual/q_max. Cuatro configuraciones: flujo en paralelo ε=\[1-exp(-NTU(1+C*))\]/(1+C*); contracorriente ε=\[1-exp(-NTU(1-C*))\]/\[1-C*·exp(-NTU(1-C*))\], si C*=1 se toma NTU/(1+NTU); tubo y coraza 1-2 ε=2/\[1+C*+√(1+C*²)·(1+exp(-NTU√(1+C*²)))/(1-exp(-NTU√(1+C*²)))\]; flujo cruzado (ambos sin mezclar) ε=1-exp{(NTU^0,22/C*)·\[exp(-C*·NTU^0,78)-1\]}. Si C*=0 (cambio de fase, caldera/condensador) se toma ε=1-exp(-NTU). Opcionalmente, con T_h,in y T_c,in, se obtienen q=ε·q_max y las temperaturas de salida. Las temperaturas solo importan como diferencias: Δ°C=ΔK, Δ°F×5/9=ΔK.
- [Calculadora de Radiación Térmica (Ley de Stefan-Boltzmann, Q=εσA·T⁴)](https://elysiatools.com/es/tools/heat-radiation-calculator): Calcula la radiación térmica de un cuerpo negro/gris por la ley de Stefan-Boltzmann: potencia emisiva del cuerpo negro E_b=σ·T⁴ (W/m²), potencia radiada total Q_rad=ε·σ·A·T⁴ (W); con temperatura del entorno T₀ opcional se calcula además la radiación neta Q_net=ε·σ·A·(T⁴-T₀⁴) (W). σ=5.670374419e-8 W/(m²·K⁴); ε es la emisividad (0<ε≤1, cuerpo negro ε=1); T es la temperatura absoluta (K), °C y °F se convierten previamente a K (es temperatura absoluta, no diferencia); A es el área radiante. Área en m²/cm².
- [Coeficiente Global de Transmisión de Calor (1/U=ΣR)](https://elysiatools.com/es/tools/overall-heat-transfer-coefficient): Calcula el coeficiente global de transmisión de calor según el modelo de resistencias térmicas en serie para pared plana: resistencia total R_total=ΣR_i (K/W), conductancia térmica G=1/R_total (W/K) y coeficiente basado en área U=1/(R_total·A) (W/(m²·K)); si se da ΔT, además el flujo Q=ΔT/R_total (W). R_i es cada resistencia de capa (ya incluye el área, p. ej. convección R_conv=1/(h·A), conducción R_cond=d/(k·A), ensuciamiento R_foul=R_f''/A). Introduzca una resistencia por línea, al menos una, todas positivas. ΔT puede ser negativo (flujo en sentido contrario); diferencia en °C = diferencia en K, diferencia en °F ×5/9.

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