# Heat Transfer

Explore 7 ferramentas de Heat Transfer online. Use no navegador; o processamento ocorre nos servidores da Elysia Tools, sem armazenamento de textos e com exclusão de arquivos após 6 horas.

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## Visão geral

Encontre 7 ferramentas de Heat Transfer para trabalhar com operações e dados relacionados a transferência de calor diretamente pela interface do navegador, sem instalar software.

## Perguntas frequentes

### O que posso fazer com as ferramentas de Heat Transfer?

A categoria reúne 7 ferramentas para trabalhar com operações e dados relacionados a Heat Transfer. Consulte cada ferramenta para conhecer sua função específica.

### Preciso instalar algum software?

Não. As ferramentas podem ser acessadas pela interface do navegador, sem necessidade de instalação.

### Como meus dados são tratados?

Você usa as ferramentas no navegador, mas o processamento ocorre nos servidores da Elysia Tools. Textos não são armazenados e arquivos enviados são excluídos automaticamente após 6 horas.

## Ferramentas

- [Condução Radial em Cilindro (Q=2πkL·ΔT/ln(r₂/r₁))](https://elysiatools.com/pt/tools/cylinder-radial-conduction): Calcula a condução de calor radial em regime estacionário através de uma parede cilíndrica de camada única pela lei de Fourier em coordenadas cilíndricas: fluxo radial Q=2π·k·L·ΔT/ln(r₂/r₁) (W), densidade de fluxo na superfície interna q_inner=Q/(2π·r₁·L) (W/m²), densidade na superfície externa q_outer=Q/(2π·r₂·L) (W/m²) e resistência térmica cilíndrica R=ln(r₂/r₁)/(2π·k·L) (K/W). k é a condutividade (W/(m·K)); L o comprimento do cilindro; r₁ o raio interno, r₂ o raio externo (r₂>r₁>0); ΔT a diferença de temperatura (K; diferença em °C = diferença em K, diferença em °F ×5/9). ΔT pode ser negativo (fluxo no sentido oposto), mas k, L, r₁ e r₂ devem ser positivos. Comprimento e raio em m/cm/mm.
- [Calculadora de Condução de Calor (Lei de Fourier, q=kΔT/d)](https://elysiatools.com/pt/tools/heat-conduction-calculator): Calcula a condução de calor 1-D em regime estacionário através de uma parede plana pela lei de Fourier: densidade de fluxo q=k·ΔT/d (W/m²), fluxo Q=k·A·ΔT/d (W) e resistência térmica R=d/(k·A) (K/W). k é a condutividade (W/(m·K)); ΔT a diferença de temperatura (K; diferença em °C = diferença em K, diferença em °F ×5/9); d a espessura; A a área. ΔT pode ser negativo (fluxo no sentido oposto), mas k, d e A devem ser positivos. Espessura em m/cm/mm, área em m²/cm².
- [Calculadora de Convecção de Calor (Lei de Newton, q=hΔT)](https://elysiatools.com/pt/tools/heat-convection-calculator): Calcula a convecção de calor pela lei de Newton: densidade de fluxo q=h·ΔT (W/m²), fluxo Q=h·A·ΔT (W) e resistência térmica por convecção R_conv=1/(h·A) (K/W). h é o coeficiente de convecção (W/(m²·K)); ΔT a diferença de temperatura entre a superfície e o fluido (K; diferença em °C = diferença em K, diferença em °F ×5/9); A a área de troca. ΔT pode ser negativo (fluxo no sentido oposto), mas h e A devem ser positivos. Área em m²/cm².
- [Calculadora de LMTD de Trocador (Diferença Média Logarítmica)](https://elysiatools.com/pt/tools/heat-exchanger-lmtd): Calcula o LMTD (diferença média logarítmica de temperatura) de um trocador: paralelo ΔT₁=T_h,in-T_c,in, ΔT₂=T_h,out-T_c,out; contracorrente ΔT₁=T_h,in-T_c,out, ΔT₂=T_h,out-T_c,in. LMTD=(ΔT₁-ΔT₂)/ln(ΔT₁/ΔT₂); se ΔT₁=ΔT₂ toma-se ΔT₁; se algum ΔT ≤ 0 há cruzamento de temperaturas (impossível fisicamente) e ocorre erro. Opcionalmente, com o coeficiente global U (W/(m²·K)) e a área A (m²), obtém-se o fluxo de calor Q=U·A·LMTD (W). As temperaturas só importam como diferenças: Δ°C=ΔK e Δ°F×5/9=ΔK; o LMTD é dado em K.
- [Calculadora de ε-NTU de Trocador (método eficácia-NTU)](https://elysiatools.com/pt/tools/heat-exchanger-ntu): Calcula o trocador pelo 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. Quatro configurações: paralelo ε=\[1-exp(-NTU(1+C*))\]/(1+C*); contracorrente ε=\[1-exp(-NTU(1-C*))\]/\[1-C*·exp(-NTU(1-C*))\], se C*=1 toma-se NTU/(1+NTU); tubos e casco 1-2 ε=2/\[1+C*+√(1+C*²)·(1+exp(-NTU√(1+C*²)))/(1-exp(-NTU√(1+C*²)))\]; escoamento cruzado (ambos não misturados) ε=1-exp{(NTU^0,22/C*)·\[exp(-C*·NTU^0,78)-1\]}. Se C*=0 (mudança de fase, caldeira/condensador) toma-se ε=1-exp(-NTU). Opcionalmente, com T_h,in e T_c,in, obtêm-se q=ε·q_max e as temperaturas de saída. As temperaturas só importam como diferenças: Δ°C=ΔK, Δ°F×5/9=ΔK.
- [Calculadora de Radiação Térmica (Lei de Stefan-Boltzmann, Q=εσA·T⁴)](https://elysiatools.com/pt/tools/heat-radiation-calculator): Calcula a radiação térmica de um corpo negro/cinza pela lei de Stefan-Boltzmann: poder emissivo do corpo negro E_b=σ·T⁴ (W/m²), potência radiada total Q_rad=ε·σ·A·T⁴ (W); com temperatura do entorno T₀ opcional, calcula-se também a radiação líquida Q_net=ε·σ·A·(T⁴-T₀⁴) (W). σ=5,670374419e-8 W/(m²·K⁴); ε é a emissividade (0<ε≤1, corpo negro ε=1); T é a temperatura absoluta (K), °C e °F são antes convertidos para K (é temperatura absoluta, não diferença); A é a área radiante. Área em m²/cm².
- [Coeficiente Global de Transferência de Calor (1/U=ΣR)](https://elysiatools.com/pt/tools/overall-heat-transfer-coefficient): Calcula o coeficiente global de transferência de calor pelo modelo de resistências térmicas em série para parede plana: resistência total R_total=ΣR_i (K/W), condutância térmica G=1/R_total (W/K) e coeficiente por área U=1/(R_total·A) (W/(m²·K)); se ΔT for fornecido, também o fluxo Q=ΔT/R_total (W). R_i é a resistência de cada camada (já referida à área, p. ex. convecção R_conv=1/(h·A), condução R_cond=d/(k·A), incrustação R_foul=R_f''/A). Insira uma resistência por linha, no mínimo uma, todas positivas. ΔT pode ser negativo (fluxo no sentido oposto); diferença em °C = diferença em K, diferença em °F ×5/9.

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