Efetividade do Regenerador
Calcula a efetividade de um regenerador (recuperador de calor), ε = (T_saída − T_entrada) ÷ (T_quente − T_entrada), comparando o aquecimento real do fluido frio com o aquecimento máximo possível (se ele atingisse a temperatura do gás quente de exaustão). O resultado (entre 0 e 1, ou ×100%) mede a eficácia da troca de calor: um regenerador aproveita o calor dos gases de escape de uma turbina a gás para pré-aquecer o ar antes da câmara de combustão, reduzindo o consumo de combustível e elevando a eficiência do ciclo Brayton regenerativo. Efetividades típicas ficam entre 0,7 e 0,9. Informe as temperaturas de entrada, saída e do gás quente.
Resultado
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Efetividade do regenerador
Numa turbina a gás, os gases de exaustão saem muito quentes — e o ar comprimido entra na câmara de combustão relativamente frio. O regenerador (ou recuperador) é um trocador de calor que aproveita essa diferença: usa o calor dos gases de escape para pré-aquecer o ar antes da combustão, de modo que menos combustível é necessário para atingir a temperatura de queima — elevando a eficiência do ciclo Brayton regenerativo. A efetividade mede quão bem o regenerador faz esse trabalho: ε = (T_saída − T_entrada) ÷ (T_quente − T_entrada). O numerador é o aquecimento real do ar (quanto ele de fato esquentou); o denominador é o aquecimento máximo possível, que ocorreria se o ar saísse tão quente quanto o gás de exaustão na entrada do regenerador. A razão fica entre 0 e 1: ε = 1 seria um trocador ideal (ar pré-aquecido até a temperatura do gás), impossível na prática. Regeneradores reais atingem 0,7 a 0,9; valores maiores exigem trocadores enormes, com mais perda de carga e custo. A regeneração só compensa quando a razão de pressão do compressor é moderada, caso contrário o ar comprimido já sai quente demais. Informe as temperaturas de entrada, saída e do gás quente.
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