En un haz de tubos rociados, el líquido forma una fina película líquida y, en el caso del líquido en ebullición, la fase líquida puede separarse rápida y eficazmente de la fase gaseosa. Hay varios efectos sobre el modo de flujo ideal y la transferencia de calor del calentamiento al líquido de aspersión. La cantidad básica es el caudal del líquido de aspersión, pero también el diámetro de los tubos, la separación del haz de tubos y el estado físico del líquido de aspersión y de calentamiento. Los intercambiadores de calor por aspersión no son una tecnología nueva y se han realizado estudios en todo el mundo. Sin embargo, los experimentos (pruebas) siempre se han realizado en condiciones estrictas de laboratorio en uno o tres tubos relativamente cortos y no se ha tenido en cuenta el comportamiento del fluido que fluye en un haz de tubos real, que es el objetivo principal de nuestra investigación. Para obtener y comparar los resultados entre los estudios, se utiliza el caudal másico en función de la longitud del área rociada, tratando así de ajustar las diferentes longitudes del intercambiador de calor. En este trabajo se presentan los resultados de los experimentos de presión atmosférica medidos en dos dispositivos con diferentes longitudes de la zona rociada, pero con el mismo número de tubos en el haz con el mismo paso y superficie a un gradiente de temperatura de 15/40°C, donde 15°C es la temperatura del agua rociada a la salida del tubo de distribución y 40°C es la temperatura del agua de calefacción que entra en el haz.
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