Se presenta un estudio numérico de un intercambiador de calor para un sistema de desalinización a baja temperatura asistido por pulverización para una unidad de desalinización a baja temperatura existente en el Arusha Technical College. El objetivo es reconocer el efecto del flujo másico y de parámetros físicos como la disposición de los tubos (diámetro y longitud) sobre el calor total transferido y la caída de presión en el intercambiador de calor de carcasa y tubos (STHX), así como el impacto de estos parámetros sobre el coeficiente de transferencia de calor y el sobrediseño del STHX. Asimismo, el estudio proporciona un modelo matemático adecuado para la sustitución de la unidad de condensación actual, que tiende a reducir el consumo de energía mediante la reducción de algunos de los componentes eléctricos del sistema. Se desarrolló un modelo matemático CAD utilizando el método Delaware para obtener los parámetros mencionados. Los resultados muestran que a un caudal de 0,8 kg/s se alcanza un coeficiente máximo de transferencia de calor de 23212 W/m2K en un diámetro mínimo de 10 mm dentro de un intercambiador de longitud máxima de tubo de 1000 mm y la caída de presión parece ser muy baja en un rango de 0,328-0,957 Pa de todas las configuraciones. La configuración con una longitud de tubo de 1000 mm y un diámetro de 10 mm obtuvo buenos resultados con un caudal másico de 0,3 kg/s-0,8 kg/s, proporcionando un coeficiente global de transferencia de calor adecuado de 2306-2539 W/m2K, mientras que 12,8 es el coeficiente máximo de sobredimensionamiento alcanzado con un caudal másico de 0,8 kg/s. Los resultados del estudio demuestran la posibilidad de utilizar STHX en lugar de la unidad de condensación actual para implantar la disposición del sistema propuesta con el mínimo efecto sobre el consumo de energía.
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