Figura 23. Variacion de la Presion Fluyente en el Cabezal en Funcion del Diametro de la Tuberia de Produccion. Pre s ion

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Figura 23. Variacion de la Presion Fluyente en el Cabezal en Funcion del Diametro de la Tuberia de Produccion. Pre s ion"

Transcripción

1 ...c:: ~ s:: -0 (fj do) I-< - dt Figura 23. Variacion de la Presion Fluyente en el Cabezal en Funcion del Diametro de la Tuberia de Produccion. "'t)..., 0..., c ;:I ~ d t I "'t) -. t 2 ~ Pre s ion Figura 24. Variacion dela Presion con la Profundidad para Diferentes Diametros de la Tuberia.

2 72 Pw f, fija Caudal, q{ Fi,gura 25. Variacion de la Presion Fluyente en el cabezal, Pwh, con el aumento del Caudal. / // '"Tj >; 0 ~ r::: ::l 0 0 p:l 0 P w f, F ij a '"Tj l q )... Presion, LPC Figura 26. Variacion de la Presion con la Profundidad para Diferentes Caudales.

3 Efecto de la Densidad Liquida (pd, Corte de Agua (fw), Relacion Agua - Petroleo (RAP). Las variables densidad liquid a (PL), corte de agua (fw) y relaci6n agua - petr61eo (RAP) esuin proporcionalmente ligadas; es decir, al aumentar una de elias implica el aumento de las otras y viceversa. El efecto, entonces, de algunas de elias reproduce el efecto desarrollado de cualquiera de las otras. AI aumentar el peso de la columna (densidad) liquida aumenta el efecto del desruvel 6 cambio de altura 6 efectos gravitacionales y por 10 tanto aumenta ei gradiente de perdidas totales. Al mantener las variables restantes fijas y aumentar la densidad del Jiquido disminuye la presi6n fluyente en cabeza de pozo. EI comportamjento de la presion"nuyente con la profundidad se denota en la Figura 27 para presi6n constante en la cabeza de pozo. Efecto de la Viscosidad Uquida 0 del Petroleo. EI aumento de viscosidad aumenta la fricci6n y por 10 tanto la perdidas totales de energia. Ademas, los crudos viscosos est an, normalmente, asociados a petr61eos pesados por 10 que el efecto de la viscosidad unido al efecto de la densidad implica la dificultad de producir petr6leos pesados. En funci6n de la profundidad el comportamiento de la presi6n se describe en la Figura 28 para presi6n contante en cabeza. Efecto de la Relacion Gas - Liquido (RGL) Para interpretar el comportamiento de la presi6n en tuberias verticales y para flujo multifasico, la variable RGL es una de la mas importante, aunque no aparece en forma explicita en la ecuaci6n de flujo general (71). Sin embargo, su influencia es un hecho definido tanto a nivel te6rico como pnictico. De observaciones experimentales y de resultados numericos se encuentra que ~ra val ores bajos de velocidad del gas 6 valores bajos de caudal de gas, el componente de mayor efecto es el gradiente de elevaci6n por encima del efecto de la fricci6n. Pero, para vajores altos de velocidad del gas donde el peso de Ja columna es bajd, entonces la fricci6n se convierte en el agente principal de perdidas de energia 6 presi6n. Ademas, a velocidades altas del gas el componente de energia cinetica comienza a ganar importancia. Las Figuras 29 y 30 esquematizan este hecho mencionado. EI amilisis de RGL implica valorar, en forma comparativa, el efecto del componente de fricci6n y el hidrostatico 6 cambio de altura.

4 Pwh, Fija t PL Presion, LPC Figura 27. Variacion de la Presion con la Profundidad para Diferentes Valores de la Densidad Liquida. "i:l """1 0..., ~ ::l -. Pl "i:l! ~ 0 Presion Figura 28. Comportamiento de la Presion con Profundidad para Diferentes Viscosidades.

5 Perdidas por Peso Columna Caudal de Gas ---~---- Perdidas por Fricci6n Caudal de Gas _ Perdidas TotaJes Caudal de Gas Figura 29. Variacion de los Gradientes con el Aumento de la Velocidad del Gas.

6 / Efecto Hidrostatico y Perdidas Totales Efecto ----.Friccion L- ~-=_==-~-----=_ -= ~ L Velocidad del gas. v g Figura 30. Variacion de los Gradientes en Flujo Multifasico con el Aumento de la Velocidad del Gas. Las condiciones de flujo encontradas en campos productores de petr61eo negro 6 convencional se ubican en el rango de velocidades de gas bajas. Asi, en general, el gradiente en tuberias verticales esta mas influenciado por el termino de gravedad que por el termino de fricci6n por 10 que a medida que la columna se hace -mas Ii viana por aumento de RGL, menor sera el gradiente en la tuberia. Sin embargo el incremento progresivo de la cantidad de gas libre provoca un incremento en su velocidad y aumenta el deslizamiento de la fase gaseosa sobre la fase liquida y con ello se aumentan las perdida~ de energia debido a la fricci6n hasta superar porcentualmente el efecto de elevaci6n, Figuras 29 y 30. Se puede, entonces, entender el comportamiento de la presi6n en funci6n de Ja profundidad en la Figura 31, en la cual se analiza el efecto de la relaci6n gas - Jiquido sobre el gradiente de presi6n; en ella se reconoce la disminuci6n de gradiente de presi6n con el aumento de la relaci6n gas - liquido (RGL). Adem~ 5, se observa la existencia de un valor de RGL maximo,

7 PRESSURE GRADIENTS (ALL OIL) Tubing Size 3 in Producing Rate 400 Bbls./Day Oil 1\ PI Gravity 35 API Gas Srecifie Gravity 0.65!\verage Flowing Temp F Figura 31. Comportamiellto del Gradiente de Presion con Profundidad en Flujo Multifasico Vel tical. (9) \

8 a partir del cual un nuevo aumento invierte este ultimo efecto descrito; este limite maximo se conoce como RGL optimo 0 curva de gradiente minimo. Un aumento adicional de RGL genera un curva de gradiente con mayores perdidas de presion y se pbserva en la Figura 31. Efecto de la Energia Cinetica. Por considerar el flujo en tramos de tuberia 10 suficiente pequenos y con area transversal constante, el efecto de la Energia Cinetica 0 termino de aceleracion es despreciable en la mayoria de los casos. En calculos de diseno, en lngenieria, se observa que en la determinacion del gradiente total el efecto del termino de aceleracion es pequena si se compara con la de los otros terminos. Sin embargo, se recomienda incluir el termino de aceleracion en regiones de baja densidad y altas velocidades; esto por 10 general ocurre a condiciones de flujo de bajas presiones y/o cercanas a superficie 0 a valores altos de relacion gas - liquido Comparacion de los Componentes de la Perdida de Presio.n en Tuberia. Como ejercicio academico se pueden observar por separado los componentes de perdidas de presion en la tuberia, a saber: Contrapresion ejercida en superficie a traves de un choque 0 ensamblaje de cabezal de pozo. Efecto Hidrostatico debido a gravedad 0 cambio de elevacion. Perdidas friccionales las cuales involucran las fuerzas viscosas y los efectos de deslizamiento. La Figura 32 representa el efecto sobre la presion de fondo de cada uno de los componentes: para flujo monofasico liquido, gaseoso y en mezcjas gas - liquido. Para el caso de liquido - aceite insaturado 0 agua - la densidad se asume constante y por 10 tanto el gradiente hidrostatico asociado. La friccion depende del caudal y se categoriza segun el regimen de flujo - laminar 0 turbulento - separado por una breve zona de transicion. A caudales bajos el regimen es laminar y el gradiente varia linealmente con caudal 0 velocidad de flujo. A caudales altos el flujo es turbulento y el gradiente aumenta con ej caudal pero supera la dependencia lineal. En el caso de flujo de gas, existe una interdependencia entre caudal de flujo, densidad y presion. Un aumento en el caudal produce un incremento en las perdidas de presion total.

9 Presi6n en el Cabezal Efecto HidrostMico CJ Perdidas de Fricci6n 0 0 "0 "0 C C 0 "0 C 0 I..L. 0 0 <l) I..L. I..L. "0 <l) <l) C "0 "0-0 C C ' Cii -0-0 ~ Cii ' U:; <l) <l) P-. P-. P-. Caudal Liquido Caudalde Gas Mezclas Bifasicas Figura 32. Componentes de Perdidas de Presion en Tuberia de Produccion.(34) En mezclas bifasicas los efectos hidrostaticos y por friccion tambien cambian con el caudal pero de forma relativamente compleja, El incremento del caudal puede llegar hast a cambiar el mecanisme predominante desde gravitacional a friccional y esto produce un giro en la tendencia de la curva de presiones de fondo en funcion del caudal, Figura 32, Como se ha mencionado, para unas condiciones dadas de caudal, presion en el cabezal, y tamano de tuberia, existe una distribucion de presion a 10 largo de la tuberia el cual comienza con el efecto unico de la presion fluyente en el cabezal, Figura 33, Para flujo monofasico de Jiquido el gradiente de friccion y el gradiente hidrostatico se mantienen constantes en la tuberia y por 10 tanto la presion fluyente en la tuberia es lineal con profundidad, Para flujo de gas los gradientes varian en forma lisera con la profundidad y en el caso de mezclas gas - Jiquido se resalta la tendencia de incrementar los gradientes con la profundidad, CUI-vas de Gradiente Vertical. Es una relacion grifica entre presion y profundidad que senala la variacion de la presion de flujo en la tuberia de produccion para unas condiciones de flujo dadas y calculadas segun una correlacion definida,

10 '-----I Presi6n en el Cabezal Efecto Hidrosllitico c:j Perdidas de Fricci6n Profundidad _--1 Profundidad,- Profundidad."'- Presi6n Liquido Presi6n Gas Presi6n Mezclas Figura 33. Variacion de los Gradientes de Perdidas de Presion con la ProfundidadY4) Clasificacion de la Curvas de Gradiente. Existen numerosas curvas dependiendo de la compania que las presenta 0 la correlacion utilizada; ejemplo: Curvas de Gilbert, Camco, Ottis, Shell, Brown etc. Manejo de las Curvas de Gradiente. Para identificar la curva se reguiere: diametro de la ttiberia (d t ), tasa liguida total (gd, relacion agua - petroleo (RAP), y otros datos tales como gravedad, temperatura promedio etc. La Figura 31 muestra la curva tipica del gradiente vertical. Aplicacion de la Curva de Gradiente. En general la curva de gradiente se utiliza para realizar en forma manual calculos de presion, fluyente en la tuberia en diversas modalidades, a saber: Dada la presion fluyente en un punto de la tuberia, encontrar la presion desconocida a otra profundidad de interes (B). Una situacion tipica puede ser: dada la presion fluyente en el cabezal de pozo (Pwh), hallar la presion fluyente en el fondo del pozo (Pwf) y viceversa. EI siguiente procedimiento propone los pasos secuenciales de solucion:

ANALISIS NODAL Y EL FLUJO EN UN SISTEMA DE PRODUCCION. MARCO A. RUIZ SERNA. Requisito Parcial para la Promocion a Profesor Asociado.

ANALISIS NODAL Y EL FLUJO EN UN SISTEMA DE PRODUCCION. MARCO A. RUIZ SERNA. Requisito Parcial para la Promocion a Profesor Asociado. ANALISIS NODAL Y EL FLUJO EN UN SISTEMA DE PRODUCCION. MARCO A. RUIZ SERNA. Requisito Parcial para la Promocion a Profesor Asociado. SIDt; Ml'UflJ.JN DEPTO. DE BTBLlOTECAS. BTBUOTECA MINAS UNIVERSIDAD

Más detalles

Caudal. o '1j. Figura 55. Forma de los resultados de un Analisis Nodal y el Uso de Sartas de Produccion Combinadas.

Caudal. o '1j. Figura 55. Forma de los resultados de un Analisis Nodal y el Uso de Sartas de Produccion Combinadas. o '1j o Z Caudal Figura 55. Forma de los resultados de un Analisis Nodal y el Uso de Sartas de Produccion Combinadas. En forma opcional, ej amilisis anterior se puede desarrollar en el fondo del pozo.

Más detalles

Identificar la gnifica de gradiente correspondiente, con el uso de la informacion conocida: dt, ql, RAP, RGL, etc. -

Identificar la gnifica de gradiente correspondiente, con el uso de la informacion conocida: dt, ql, RAP, RGL, etc. - Identificar la gnifica de gradiente correspondiente, con el uso de la informacion conocida: dt, ql, RAP, RGL, etc. - Localizar y fijar la presion fluyente en el cabezal, pwh, en el eje horizontal correspondiente

Más detalles

r;:::=:::== 0 Figura 43. Posiciones Nodales Tipicas. I 2

r;:::=:::== 0 Figura 43. Posiciones Nodales Tipicas. I 2 r;:::=:::== 0 Nodo I 2 3 4 5 6 7 8 Localizacion Observacioncs Separador Entrangulador de Superfiicie Cabezal Valvula de Seg Restriccion Pwf Pwfs Pr = Presion estatica Figura 43. Posiciones Nodales Tipicas.

Más detalles

MÉTODO DE DISEÑO DE LAGC ACORDE.. LA NORMA API 11V6.

MÉTODO DE DISEÑO DE LAGC ACORDE.. LA NORMA API 11V6. MÉTODO DE DISEÑO DE LAGC ACORDE.. LA NORMA API 11V6. Las variables más importantes a la hora del diseño de Gas Lift son el espaciamiento y calibración de la válvulas, pero hay otros factores a tomaren

Más detalles

QO

QO Tabla 23. Analisis Nodal y el Efecto del Agotamiento de la Formacion sobre el Caudal. Ejemplo 15. Presion Estatica, Lpc Caudal de Equilibrio, Bbls / dia 2200 9QO 2000 800 1800 690 1600 580 1400 470 1200

Más detalles

MECÁNICA DE FLUIDOS: VISCOSIDAD Y TURBULENCIA. Fís. Carlos Adrián Jiménez Carballo Escuela de Física Instituto Tecnológico de Costa Rica

MECÁNICA DE FLUIDOS: VISCOSIDAD Y TURBULENCIA. Fís. Carlos Adrián Jiménez Carballo Escuela de Física Instituto Tecnológico de Costa Rica MECÁNICA DE FLUIDOS: VISCOSIDAD Y TURBULENCIA Fís. Carlos Adrián Jiménez Carballo Escuela de Física Instituto Tecnológico de Costa Rica 1 / 23 Objetivos Al finalizar esta sección el estudiante deberá ser

Más detalles

Dinámica de Fluidos. Mecánica y Fluidos VERANO

Dinámica de Fluidos. Mecánica y Fluidos VERANO Dinámica de Fluidos Mecánica y Fluidos VERANO 1 Temas Tipos de Movimiento Ecuación de Continuidad Ecuación de Bernouilli Circulación de Fluidos Viscosos 2 TIPOS DE MOVIMIENTO Régimen Laminar: El flujo

Más detalles

CAPITULO VII BOMBEO HIDRÁULICO TIPO JET (A CHORRO)

CAPITULO VII BOMBEO HIDRÁULICO TIPO JET (A CHORRO) GENERALIDADES. CAPITULO VII BOMBEO HIDRÁULICO TIPO JET (A CHORRO) El bombeo hidráulico tipo jet es un sistema artificial de producción especial, a diferencia del tipo pistón, no ocupa partes móviles y

Más detalles

V I (. / ) X [0-5q, [ BO B RAP 1

V I (. / ) X [0-5q, [ BO B RAP 1 Para hallar (ifd en (Pies 3 / Seg ) y utilizar las unidades listadas para la ecuaci6n (71), la ecuaci6n anterior asume la forma siguiente: (87) Velocidad Superficial Liquida (Vst) a Condiciones. del Pozo.

Más detalles

CAPITULO 4 FLUIDIZACIÓN AL VACÍO. La palabra vacío se refiere a un espacio donde no existe materia. Aplicando esta

CAPITULO 4 FLUIDIZACIÓN AL VACÍO. La palabra vacío se refiere a un espacio donde no existe materia. Aplicando esta CAPITULO 4 FLUIDIZACIÓN AL VACÍO 4.1 FLUIDIZACIÓN AL VACÍO La palabra vacío se refiere a un espacio donde no existe materia. Aplicando esta definición al tema de esta tesis se podría decir que se refiere

Más detalles

Metodología a para la Determinación n de la Correlación de Flujo Multifásico

Metodología a para la Determinación n de la Correlación de Flujo Multifásico Presentado por: Juan Carlos Brown Metodología a para la Determinación n de la Correlación de Flujo Multifásico a Usar en Líneas de Flujo Distrito Morichal 16 de Septiembre de 2002 Determinar la o las correlaciones

Más detalles

FLUJO NATURAL DE UN YACIMIENTO DE HIDROCARBUROS

FLUJO NATURAL DE UN YACIMIENTO DE HIDROCARBUROS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA NÚCLEO CARABOBO EXTENSIÒN LA ISABELICA FLUJO NATURAL DE

Más detalles

CAPITULO II II.- ANÁLISIS DE POZOS

CAPITULO II II.- ANÁLISIS DE POZOS CAPITULO II 37 CAPITULO II II.- ANÁLISIS DE POZOS A continuación se analiza y evalúa el comportamiento actual y de los pozos del campo Tecominoacán cuya producción se reciben en la Batería del mismo nombre.

Más detalles

Transporte de Crudos Pesados y Extra- Pesados en Conductos

Transporte de Crudos Pesados y Extra- Pesados en Conductos Transporte de Crudos Pesados y Extra- Pesados en Conductos 1. Panorámica nacional sobre el transporte de crudos pesados y extra-pesados Investigadores: Dr. Arturo Palacio Pérez Dr. Alejandro Rodríguez

Más detalles

nm 2g, - - F I I I U 2 rnv 2 Figura 12. Esquema General de un Tramo de Tuberia a Traves del cual se Presenta Flujo Bifasico. mghl :.

nm 2g, - - F I I I U 2 rnv 2 Figura 12. Esquema General de un Tramo de Tuberia a Traves del cual se Presenta Flujo Bifasico. mghl :. Los model os desarrollados se conocen como correlaciones de flujo multifasico y contienen, en general, un soporte analitico y un componente empirico - gnificos -. Ademas requieren conocer los cambios en

Más detalles

UNIVERSIDAD DEL ZULIA FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA BÁSICA UNITARIAS I

UNIVERSIDAD DEL ZULIA FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA BÁSICA UNITARIAS I UNIVERSIDAD DEL ZULIA FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA BÁSICA LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS I PÉRDIDAS DE CARGA POR FRICCIÓN Profesora: Marianela

Más detalles

HIDRÁULICA GENERAL GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS UNIDAD VII UNIDAD VII:

HIDRÁULICA GENERAL GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS UNIDAD VII UNIDAD VII: UNIA VII: Acción dinámica de los fluidos. Generalidades. Ecuación de la cantidad de movimiento. Coeficiente de oussinesq. Ecuación de la cantidad de movimiento aplicada a un tubo de corriente. Escurrimiento

Más detalles

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR UNIDAD DE LABORATORIOS LABORATORIO A SECCIÓN DE MECÁNICA DE FLUIDOS

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR UNIDAD DE LABORATORIOS LABORATORIO A SECCIÓN DE MECÁNICA DE FLUIDOS 1. Objetivos UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR PRÁCTICA ESTUDIO DEL FLUJO TURBULENTO EN TUBERÍAS LISAS Analizar flujo turbulento en un banco de tuberías lisas. Determinar las pérdidas de carga en tuberías lisas..

Más detalles

Jornadas Científico Técnicas 2004 Facultad de Ingeniería, Universidad del Zulia SIMULADOR DE POZO PRODUCTOR SAGD CON INYECCIÓN DE GAS

Jornadas Científico Técnicas 2004 Facultad de Ingeniería, Universidad del Zulia SIMULADOR DE POZO PRODUCTOR SAGD CON INYECCIÓN DE GAS Jornadas Científico Técnicas 24 Facultad de Ingeniería, Universidad del Zulia SIMULADOR DE POZO PRODUCTOR SAGD CON INYECCIÓN DE GAS Herick Y. Nuñez 1, Néstor V. Queipo y Alexander J. Verde, Instituto de

Más detalles

La viscosidad se puede definir como una medida de la resistencia a la deformación de un fluido

La viscosidad se puede definir como una medida de la resistencia a la deformación de un fluido Unidad III HIDRODINAMICA La hidrodinámica estudia la dinámica de los líquidos, para el estudio de la hidrodinámica normalmente se consideran tres aproximaciones importantes: que el fluido es un líquido

Más detalles

Bases Físicas de la Hemodinamia

Bases Físicas de la Hemodinamia Bases Físicas de la Hemodinamia ESFUNO UTI: Cardiovascular - Respiratorio Biofísica Facultad de Enfermería 1 Sistema Cardiovascular Bomba Energía Tubuladuras Colección Tubuladuras Distribución Vasos finos

Más detalles

PROBLEMAS TEMA I: ESTÁTICA DE FLUIDOS Y FENÓMENOS DE SUPERFICIE

PROBLEMAS TEMA I: ESTÁTICA DE FLUIDOS Y FENÓMENOS DE SUPERFICIE PROBLEMAS TEMA I: ESTÁTICA DE FLUIDOS Y FENÓMENOS DE SUPERFICIE Curso 2016-2017 1. Desde una bolsa de goteo colocada 1.6 m por encima del brazo de un paciente fluye plasma de 1.06 g/cm 3 de densidad por

Más detalles

Fluidodinámica: Estudio de los fluidos en movimiento

Fluidodinámica: Estudio de los fluidos en movimiento Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rosario Curso Promoción Directa Física I Año 013 Fluidodinámica: Estudio de los fluidos en movimiento Ecuaciones unitarias en el flujo de fluidos Ecuación

Más detalles

Figura 16-. Corte Longitudinal de una Valvula de Contrapresion.

Figura 16-. Corte Longitudinal de una Valvula de Contrapresion. ke SOR fe PilOTO DW"RAGMA DEL P II~O TO DIAfRt.G';1 DE LA VAL UL A MOTOR.. '.... ' "..... " '..~..... Figura 16-. Corte Longitudinal de una Valvula de Contrapresion. 92 SE: LLO PALANCA r--- - TORNILLO

Más detalles

INDICE. Capitulo I. Introducción

INDICE. Capitulo I. Introducción INDICE Capitulo I. Introducción I 1.1. La mecánica de fluidos en la ingeniera 1 1.2. Los fluidos y la hipótesis del continuo 22 1.2.1. El modelo del continuo 4 1.3. Propiedades de los fluidos 1.3.1. Densidad,

Más detalles

INDICE Capitulo 1. Introducción Capitulo 2. Propiedades de los Fluidos Capitulo 3. Estática de Fluidos

INDICE Capitulo 1. Introducción Capitulo 2. Propiedades de los Fluidos Capitulo 3. Estática de Fluidos INDICE Prólogo XV Lista de Símbolos XVII Lista de abreviaturas XXI Capitulo 1. Introducción 1 1.1. Ámbito de la mecánica de fluidos 1 1.2. Esquemas históricos del desarrollo de la mecánica de fluidos 2

Más detalles

Para el estudio de la hidrodinámica normalmente se consideran tres aproximaciones importantes:

Para el estudio de la hidrodinámica normalmente se consideran tres aproximaciones importantes: Hidrodinámica Para el estudio de la hidrodinámica normalmente se consideran tres aproximaciones importantes: Que el fluido es un líquido incompresible, es decir, que su densidad no varía con el cambio

Más detalles

DINÁMICA DE FLUIDOS ÍNDICE

DINÁMICA DE FLUIDOS ÍNDICE DINÁMICA DE FLUIDOS ÍNDICE. Tipos de flujo. Ecuación de continuidad 3. Ecuación de Bernouilli 4. Aplicaciones de la ecuación de Bernouilli 5. Efecto Magnus 6. Viscosidad BIBLIOGRAFÍA: Cap. 3 del Tipler

Más detalles

Contenido. Aplicación del la tecnología Mejorador de Patrón de Flujo tipo Venturi (MPFV ) para la reducción de riesgos en pozos e instalaciones

Contenido. Aplicación del la tecnología Mejorador de Patrón de Flujo tipo Venturi (MPFV ) para la reducción de riesgos en pozos e instalaciones Aplicación del la tecnología Mejorador de Patrón de Flujo tipo Venturi (MPFV ) para la reducción de riesgos en pozos e instalaciones Contenido Problemática Descripción del Sistema MPFV Casos de Aplicación

Más detalles

CINEMÁTICA DE LOS FLUIDOS

CINEMÁTICA DE LOS FLUIDOS CINEMÁTICA DE LOS FLUIDOS Estudia el movimiento de los fluidos desde un punto de vista descriptivo, sin relacionarlo con las fuerzas que lo generan CINEMÁTICA DE LOS FLUIDOS - Regímes de flujo - Descripción

Más detalles

LABORATORIO DE FENÓMENOS COLECTIVOS

LABORATORIO DE FENÓMENOS COLECTIVOS LABORATORIO DE FENÓMENOS COLECTIVOS LA VISCOSIDAD DE LOS LÍQUIDOS CRUZ DE SAN PEDRO JULIO CÉSAR RESUMEN La finalidad de esta práctica es la determinación de la viscosidad de diferentes sustancias (agua,

Más detalles

N = γ net (N / V) (u av / 4) (2πrl)

N = γ net (N / V) (u av / 4) (2πrl) Anexo III III- Teoría de los reactores tubulares de flujo Según la teoría cinética molecular, el número de colisiones por segundo, J s, de moléculas en fase gaseosa sobre una superficie de área A s se

Más detalles

Introducción. - El estado del gas natural. Gas Natural - Complejidad para licuar. el metano. Se necesita: P = 45.8 Tamb ó T = -160 Patm

Introducción. - El estado del gas natural. Gas Natural - Complejidad para licuar. el metano. Se necesita: P = 45.8 Tamb ó T = -160 Patm Introducción Gas Natural - Complejidad para licuar el metano. Se necesita: P = 45.8 barg @ Tamb ó T = -160 ºC @ Patm - El estado del gas natural condicionará la forma de transportarlo Vol liq = 600 Vol

Más detalles

, 10 cual es cierto cuando la diferencia en diametros de las lineas no es muy grande, de las dos ecuaciones anteriores se puede determinar ql y q2

, 10 cual es cierto cuando la diferencia en diametros de las lineas no es muy grande, de las dos ecuaciones anteriores se puede determinar ql y q2 (86) Si se supone que fl~ f 2, 10 cual es cierto cuando la diferencia en diametros de las lineas no es muy grande, de las dos ecuaciones anteriores se puede determinar ql y q2 Conociendo ql Y q2 se puede

Más detalles

REGIMENES DE CORRIENTES O FLUJOS

REGIMENES DE CORRIENTES O FLUJOS LINEAS DE CORRIENTE Ø Las líneas de corriente son líneas imaginarias dibujadas a través de un fluido en movimiento y que indican la dirección de éste en los diversos puntos del flujo de fluidos. Ø Una

Más detalles

TEMA 5: CINÉTICA HETEROGÉNEA. TRANSFERENCIA DE MATERIA CQA-5/1

TEMA 5: CINÉTICA HETEROGÉNEA. TRANSFERENCIA DE MATERIA CQA-5/1 TEMA 5: CINÉTICA HETEROGÉNEA. TRANSFERENCIA DE MATERIA CQA-5/1 CARACTERÍSTICAS DE LAS REACCIONES HETEROGÉNEAS! Se requiere más de una fase para que la reacción transcurra del modo que lo hace.! Reacción

Más detalles

Mecánica de Fluidos GIEAI 2016/17

Mecánica de Fluidos GIEAI 2016/17 Mecánica de Fluidos GIEAI 016/17 Mecánica de Fluidos º curso GIEAI 016/17 Resumen Flujo viscoso incompresible interno Número de Reynolds régimen laminar Flujos planos: flujo de Couette Flujo en conductos

Más detalles

Flujo estacionario laminar

Flujo estacionario laminar HIDRODINÁMICA Hidrodinámica Es una disciplina parte de la física cuyo objetivo es explicar el comportamiento de los fluidos en movimiento, para lo cual se hace necesario definir algunos conceptos importantes:

Más detalles

Prueba de modelos multifásicos CFD para simulación de flujo de crudo pesado con inyección de hidrógeno

Prueba de modelos multifásicos CFD para simulación de flujo de crudo pesado con inyección de hidrógeno GERENCIA DE SISTEMAS AVANZADOS DE CAPACITACIÓN Y SIMULACIÓN DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS HABILITADORAS Reforma 113, Cuernavaca, México, 62490 www.iie.org.mx Prueba de modelos multifásicos CFD para simulación

Más detalles

HIDRAULICA DE POTENCIA. Unidad 1. Bases físicas de la hidráulica

HIDRAULICA DE POTENCIA. Unidad 1. Bases físicas de la hidráulica HIDRAULICA DE POTENCIA Unidad 1. Bases físicas de la hidráulica Presión Este término se refiere a los efectos de una fuerza que actúa distribuida sobre una superficie. La fuerza causante de la presión

Más detalles

TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCIÓN

TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCIÓN TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCIÓN Nos hemos concentrado en la transferencia de calor por conducción y hemos considerado la convección solo hasta el punto en que proporciona una posible condición de

Más detalles

3.- Una fórmula para estimar la velocidad de flujo, G, que fluye en una presa de longitud B está dada por

3.- Una fórmula para estimar la velocidad de flujo, G, que fluye en una presa de longitud B está dada por Problemario 1.- De acuerdo con un viejo libro de hidráulica, la pérdida de energía por unidad de peso de fluido que fluye a través de una boquilla conectada a una manguera puede estimarse por medio de

Más detalles

CI 31A - Mecánica de Fluidos

CI 31A - Mecánica de Fluidos CI 31A - Mecánica de Fluidos Prof. Aldo Tamburrino Tavantzis CINEMÁTICA DE LOS FLUIDOS Estudia el movimiento de los fluidos desde un punto de vista descriptivo, sin relacionarlo con las fuerzas que lo

Más detalles

Flujo en canales abiertos

Flujo en canales abiertos cnicas y algoritmos empleados en estudios hidrológicos e hidráulicos Montevideo - Agosto 010 PROGRAMA DE FORMACIÓN IBEROAMERICANO EN MATERIA DE AGUAS Flujo en canales abiertos Luis Teixeira Profesor Titular,

Más detalles

REPÚBLICA DE CUBA MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL

REPÚBLICA DE CUBA MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL REPÚBLICA DE CUBA MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL CÓDIGO: ESPECIALIDAD: REFRIGERACIÓPROGRAMA: ELEMENTOS DE MECÁNICA DE LOS FLUIDOS. NIVEL MEDIO SUPERIOR TÉCNICO MEDIO.

Más detalles

Hidrodinámica. Gasto o caudal (Q) se define como el volumen de fluido que pasa a través de cierta sección transversal en la unidad de tiempo.

Hidrodinámica. Gasto o caudal (Q) se define como el volumen de fluido que pasa a través de cierta sección transversal en la unidad de tiempo. C U R S O: FÍSICA MENCIÓN MATERIAL: FM-5 Hidrodinámica Hasta ahora, nuestro estudio se ha restringido a condiciones de reposo, que son considerablemente más sencillas que el estudio de fluidos en movimiento.

Más detalles

PÉRDIDAS DE CARGA FRICCIONALES

PÉRDIDAS DE CARGA FRICCIONALES PÉRDIDAS DE CARGA FRICCIONALES La pérdida de carga friccional que tiene lugar en una conducción representa la pérdida de energía de un flujo hidráulico a lo largo de la misma por efecto del rozamiento.

Más detalles

ANALISIS DE RESULTADOS

ANALISIS DE RESULTADOS ANALISIS DE RESULTADOS Una gran variedad de bombas se encuentran disponibles para transportar líquidos en sistema de flujo de fluidos. La selección y aplicación adecuadas de las bombas requieren una comprensión

Más detalles

Hidráulica. Temario: Tuberías Hidrostática Hidrodinámica. Energía. Perdidas de Carga Software para diseño Información en la Web

Hidráulica. Temario: Tuberías Hidrostática Hidrodinámica. Energía. Perdidas de Carga Software para diseño Información en la Web Temario: Tuberías Hidrostática Hidrodinámica Hidráulica Flujo laminar intermedio turbulento Energía Bernoulli Torricelli Ec. Gral del gasto Perdidas de Carga Software para diseño Información en la Web

Más detalles

Numero de Reynolds y Radio Hidráulico.

Numero de Reynolds y Radio Hidráulico. UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL FRANCISCO DE MIRANDA ÀREA DE TECNOLOGÌA PROGRAMA DE INGENIERÍA QUÌMICA CATEDRA: FENÒMENOS DE TRANSPORTE PROFESOR: Ing. Alejandro Proaño Numero de Reynolds y Radio Hidráulico.

Más detalles

La ecuaci6n a usar en este caso es la misma ecuaci6n obtenida para separadores bifasicos horizontales (ecuaci6n (3.8)).

La ecuaci6n a usar en este caso es la misma ecuaci6n obtenida para separadores bifasicos horizontales (ecuaci6n (3.8)). Separadores Horizontales. sentamiento de partfculas de ifquido en fase gaseosa La ecuaci6n a usar en este caso es la misma ecuaci6n obtenida para separadores bifasicos horizontales (ecuaci6n (3.8)). -

Más detalles

PRÁCTICA N 5: DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA DE BERNOULLI

PRÁCTICA N 5: DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA DE BERNOULLI PRÁCTICA N 5: DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA DE BERNOULLI INTRODUCCIÓN La dinámica de fluidos analiza los gases y líquidos en movimiento. Además, es una de las ramas más complejas de la mecánica. La conservación

Más detalles

MARCO TEORICO. Hay que tener en cuenta que el marco teórico que se abarcará en este documento.

MARCO TEORICO. Hay que tener en cuenta que el marco teórico que se abarcará en este documento. MARCO TEORICO Para la realización del cohete hidráulico se debe tener en cuenta los siguientes conceptos físicos clave con el fin de hacer el experimento más efectivo, e igualmente para analizar y entender

Más detalles

Los Fluidos. Su forma no cambia, salvo por la acción de fuerzas externas. Sólido. Líquido. Estados de la materia

Los Fluidos. Su forma no cambia, salvo por la acción de fuerzas externas. Sólido. Líquido. Estados de la materia Estados de la materia { Sólido } Líquido Gas Plasma FLUIDOS Su forma no cambia, salvo por la acción de fuerzas externas. Tienen la propiedad de adoptar la forma del recipiente que los contiene. Líquidos:

Más detalles

3.1-.ECUACIONES FUNDAMENTALES

3.1-.ECUACIONES FUNDAMENTALES bloqueo es mayor en la valvula y disminuye gradualmente aguas arriba hacia el extremo opuesto donde este disturbio se atenua. En la mayoria de los casos, estos eventos pueden liegar a danar el equipo de

Más detalles

ENSAYOS DE PRODUCCION EN POZOS GASIFEROS por Ing. Carlos A. Dasanbiagio Servicios Petroleros Mediterraneos SRL

ENSAYOS DE PRODUCCION EN POZOS GASIFEROS por Ing. Carlos A. Dasanbiagio Servicios Petroleros Mediterraneos SRL ENSAYOS DE PRODUCCION EN POZOS GASIFEROS por Ing. Carlos A. Dasanbiagio Servicios Petroleros Mediterraneos SRL 1.1. Introducción Los ensayos de producción de pozos de gas tienen por objeto predecir los

Más detalles

CONTENIDO. Pérdidas por fricción. Pérdidas por fricción. Ecuación General de Energía 17/07/2013

CONTENIDO. Pérdidas por fricción. Pérdidas por fricción. Ecuación General de Energía 17/07/2013 CONTENIDO Conceptos básicos sobre bombas. Tipos de bombas. Sistemas de bombeo. Mantenimiento y bombas. Ejemplo industrial. Pérdidas por fricción Un fluido en movimiento ofrece una resistencia de fricción

Más detalles

CONVECCIÓN. ING ROXSANA ROMERO Febrero 2013

CONVECCIÓN. ING ROXSANA ROMERO Febrero 2013 CONVECCIÓN ING ROXSANA ROMERO Febrero 2013 CONVECCION El tipo de flujo, ya sea laminar o turbulento, del fluido individual, ejerce un efecto considerable sobre el coeficiente de transferencia de calor

Más detalles

Válvulas de Control AADECA. Ing. Eduardo Néstor Álvarez Pérdidas de Carga

Válvulas de Control AADECA. Ing. Eduardo Néstor Álvarez Pérdidas de Carga Válvulas de Control AADECA Ing. Eduardo Néstor Álvarez Pérdidas de Carga LA VÁLVULA DE CONTROL ESTRANGULA EL PASO DE FLUIDO, PROVOCA UNA PÉRDIDA DE PRESION. DARCY ' P = )*f * (L/D)*( V 2 /2g) f = factor

Más detalles

Soluciones Analíticas de Navier Stokes.

Soluciones Analíticas de Navier Stokes. 1 Soluciones Analíticas de Navier Stokes. Problema 1 Un fluido newtoniano fluye en el huelgo formado por dos placas horizontales. La placa superior se mueve con velocidad u w, la inferior está en reposo.

Más detalles

TEMA 6. PRODUCCION DE HIDROCARBUROS PROFESORA VICTORIA MOUSALLI

TEMA 6. PRODUCCION DE HIDROCARBUROS PROFESORA VICTORIA MOUSALLI 1 PROFESORA VICTORIA MOUSALLI OBJETIVO MANEJAR LOS DISTINTOS TERMINOS Y PROCESOS RELACIONADOS CON LA PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS, DESDE LA FASE DE EXPLORACION HASTA LA FASE DE EXTRACCIÓN (METODOS Y MECANISMOS)

Más detalles

0. GLOSARIO Y UNIDADES

0. GLOSARIO Y UNIDADES 0. GLOSARIO Y UNIDADES ) Área de paso del fluido en la configuración en la que circula únicamente agua. ) Área de intercambio en intercambiador de calor. ) Área de paso del fluido en la configuración en

Más detalles

Análisis dimensional de hélices propulsoras

Análisis dimensional de hélices propulsoras Análisis dimensional de hélices propulsoras En principio, el análisis dimensional de hélices propulsoras pareciera ser similar al de las bombas rotodinámicas. Sin embargo, las bombas rotodinámicas funcionan

Más detalles

PRUEBA DE EVALUACIÓN ESTUDIANTIL COMPETENCIAS ESPECÍFICAS - MITAD DE CARRERA

PRUEBA DE EVALUACIÓN ESTUDIANTIL COMPETENCIAS ESPECÍFICAS - MITAD DE CARRERA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AGROINDUSTRIA CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA PRUEBA DE EVALUACIÓN ESTUDIANTIL COMPETENCIAS ESPECÍFICAS - MITAD DE CARRERA PERÍODO 201A-A 24

Más detalles

La radiación es la energía de calor transferida por radiación electromagnética. Depende del medio en el que ocurra, de las temperaturas relativas y

La radiación es la energía de calor transferida por radiación electromagnética. Depende del medio en el que ocurra, de las temperaturas relativas y RADIACIÓN La radiación es la energía de calor transferida por radiación electromagnética. Depende del medio en el que ocurra, de las temperaturas relativas y la superficie que absorba o emita la energía.

Más detalles

Balance de energía en un diafragma

Balance de energía en un diafragma Balance de energía en un diafragma Objetivos de la práctica! Estudiar el perfil de presiones que se produce a lo largo de una tubería en la que se encuentra instalado un diafragma.! Determinar el coeficiente

Más detalles

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA FACULTAD DE AGRONOMÍA HIDRÁULICA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA FACULTAD DE AGRONOMÍA HIDRÁULICA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA FACULTAD DE AGRONOMÍA HIDRÁULICA UNIDAD III. HIDROCINEMÁTICA Introducción. La hidrocinemática o cinemática de los líquidos se ocupa del estudio de las partículas que integran

Más detalles

TEMA 7: CINÉTICA HETEROGÉNEA FLUIDO - SÓLIDO CQA-7/1

TEMA 7: CINÉTICA HETEROGÉNEA FLUIDO - SÓLIDO CQA-7/1 TEMA 7: CINÉTICA HETEROGÉNEA FLUIDO - SÓLIDO CQA-7/1 PLANTEAMIENTO DEL MODELO CINÉTICO Reacciones heterogéneas fluido-sólido: numerosas y de gran importancia industrial: Se ponen en contacto un gas o un

Más detalles

NOMENCLATURA Y FORMULACION BOMBEO HIDRAULICO JET. Preparado por Victor Castillo Maxi Oil & Gas de Venezuela C.A.

NOMENCLATURA Y FORMULACION BOMBEO HIDRAULICO JET. Preparado por Victor Castillo Maxi Oil & Gas de Venezuela C.A. NOMENCLATURA Y FORMULACION BOMBEO HIDRAULICO JET Preparado por Victor Castillo Maxi Oil & Gas de Venezuela C.A. NOMENCLATURA Presiones en el sistema Inyeccion: n Pn Succion: s Ps Descarga: d Pd Boquilla

Más detalles

DINÁMICA DE FLUIDOS REALES. Asignatura: Operaciones Unitarias Profesor: Jimmy Walker Alumnos: Giovanni Ramirez Luis Cabrera Antonio Marín

DINÁMICA DE FLUIDOS REALES. Asignatura: Operaciones Unitarias Profesor: Jimmy Walker Alumnos: Giovanni Ramirez Luis Cabrera Antonio Marín DINÁMICA DE FLUIDOS REALES Asignatura: Operaciones Unitarias Profesor: Jimmy Walker Alumnos: Giovanni Ramirez Luis Cabrera Antonio Marín Viscosidad Consideraciones Fluido ideal Viscosidad =0 Fluido real

Más detalles

Transferencia de Momentum

Transferencia de Momentum Transferencia de Momentum 1740-014-05- Última. Contenido 014-05- Factor de fricción pérdidas por fricción ecuación de Bernoulli: Ejemplo Para que sirve lo que se estudió? v l t v v p g t v G t 0 Factor

Más detalles

ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA FLUIDOS

ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA FLUIDOS FLUIDOS LÍQUIDOS ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA FLUIDOS CONCEPTO DE FLUIDO Los líquidos y los gases son fluidos porque las partículas están dispuestas de forma más desordenada que en los sólidos,

Más detalles

Dinámica de los Fluídos

Dinámica de los Fluídos Dinámica de los Fluídos Flujos Fluídos Sustancias que no transmiten esfuerzos Se deforman cuando se les aplica una fuerza Incluye, agua y gases Fuerzas actuan en todo el fluido Propiedades de los Fluidos

Más detalles

PROGRAMA DE ASIGNATURA

PROGRAMA DE ASIGNATURA PROGRAMA DE ASIGNATURA I.- DATOS GENERALES Nombre de la Carrera o Programa: Ingeniería Industrial Nombre de la Asignatura: Mecánica de Fluidos Departamento y/o cátedra: Procesos e Instalaciones Industriales

Más detalles

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ FACULTAD DE CIENCIA E INGENIERÍA Diseño Hidráulico de un Sistema Gravimétrico para Relaves Mineros con un Caudal de 202 m 3 /h y 220 m de Desnivel ANEXOS Tesis

Más detalles

CANALES. Flujo en Superficie Libre UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA

CANALES. Flujo en Superficie Libre UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA CANALES Flujo en Superficie Libre UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 1. CANALES Un canal es una conducción con una superficie libre,

Más detalles

D i v i s i ó n d e I n g e n i e r í a s C a m p u s I r a p u a t o S a l a m a n c a

D i v i s i ó n d e I n g e n i e r í a s C a m p u s I r a p u a t o S a l a m a n c a D i v i s i ó n d e I n g e n i e r í a s C a m p u s I r a p u a t o S a l a m a n c a PROGRAMA DEL CURSO I I L I 0 6 0 8 3 M E C Á N I C A D E F L U I D O S COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE Al

Más detalles

Caja de herramientas. Teoría. Calefacción. Teoría básica de bombas Bucles de mezcla. Teoría básica

Caja de herramientas. Teoría. Calefacción. Teoría básica de bombas Bucles de mezcla. Teoría básica básica de bombas Bucles de mezcla Calefacción básica TEORÍA BÁSICA DE BOMBAS CURVA Q X H La curva característica de la bomba está indicada en el diagrama, donde Q (caudal) es el eje X y H (altura) o p

Más detalles

PRÁCTICA 2: DETERMINACIÓN DE PÉRDIDAS POR FRICCIÓN EN UN SISTEMA DE TUBERÍAS

PRÁCTICA 2: DETERMINACIÓN DE PÉRDIDAS POR FRICCIÓN EN UN SISTEMA DE TUBERÍAS Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda Área de Tecnología Programa de Ingeniería Química Departamento de Energética Laboratorio de Operaciones Unitarias I PRÁCTICA : DETERMINACIÓN DE PÉRDIDAS

Más detalles

Tema 5 TEORÍA CINÉTICA DE LOS GASES POSTULADOS DE LA TEORÍA CINÉTICA DE LOS GASES POSTULADOS DE LA TEORÍA CINÉTICA DE LOS GASES

Tema 5 TEORÍA CINÉTICA DE LOS GASES POSTULADOS DE LA TEORÍA CINÉTICA DE LOS GASES POSTULADOS DE LA TEORÍA CINÉTICA DE LOS GASES TEORÍA CINÉTICA DE LOS GASES Tema Entre los siglos XVIII y XIX Bernoulli, Krönig, Clausius, Maxwell y Boltzmann desarrollaron la Teoría Cinética Molecular de los Gases para explicar el comportamiento de

Más detalles

FLUJO MULTIFASICO Instructor Ing. Edalfo Lanfranchi FLUJO MULTIFASICO HORIZONTAL ***

FLUJO MULTIFASICO Instructor Ing. Edalfo Lanfranchi FLUJO MULTIFASICO HORIZONTAL *** FLUJO MULTIFASICO Instructor Ing. Edalfo Lanfranchi FLUJO MULTIFASICO HORIZONTAL *** Flujo Multifasico Horizontal Edalfo Lanfranchi Published by The Little French ebooks Art Cover by The Little French

Más detalles

UNIDAD 5 REGIMEN LIBRE

UNIDAD 5 REGIMEN LIBRE UNIDAD 5 REGIMEN LIBRE Capítulo 1 CANALES. CARACTERÍSTICAS SECCIÓN : ENERGÍA TOTAL DISTRIBUCIÓN DE VELOCIDADES EN LA SECCIÓN DE UN CANAL La superficie libre del agua y la fricción del flujo en las paredes

Más detalles

PROFESORA: VICTORIA MOUSALLI

PROFESORA: VICTORIA MOUSALLI PROFESORA: VICTORIA MOUSALLI OBJETIVO IDENTIFICAR LAS DIFERENTES CARACTERÍSTICAS, PROPIEDADES FISICAS Y DISPOCION DE LOS FLUIDOS DEL YACIMIENTO (AGUA, PETROLEO, Y /O GAS) CONTENIDO PROPIEDADES FÍSICAS

Más detalles

Sólo cuerdas dinámicas

Sólo cuerdas dinámicas Efectos de una caída Al caernos desde una cierta altura estando amarrados con una se producen varios sucesos simultáneos. Toda la energía potencial que habíamos ganado con la altura se convierte en cinética

Más detalles

APUNTES DE HIDRÁULICA EL FLUJO EN CANALES ABIERTOS Y SU CLASIFICACIÓN

APUNTES DE HIDRÁULICA EL FLUJO EN CANALES ABIERTOS Y SU CLASIFICACIÓN APUNTES DE HIDRÁULICA EL FLUJO EN CANALES ABIERTOS Y SU CLASIFICACIÓN 1.- INTRODUCCION El flujo de agua en un conducto puede ser flujo en canal abierto o flujo en tubería a presión. Estas dos clases de

Más detalles

TEMA 2: PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS FLUIDOS

TEMA 2: PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS FLUIDOS Manual para el diseño de una red hidráulica de climatización 3 A ntes de comenzar a estudiar cualquier problema de flujo, es necesario conocer algunas características y propiedades físicas de los fluidos,

Más detalles

HIDRAULICA DE CANALES ABIERTOS

HIDRAULICA DE CANALES ABIERTOS UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL HIDRAULICA DE CANALES ABIERTOS M.Sc. Ing. Roberto Campaña Toro Definición Los canales abiertos transportan líquidos en condición de superficie

Más detalles

TRANSFERENCIA DE CANTIDAD DE MOVIMIENTO

TRANSFERENCIA DE CANTIDAD DE MOVIMIENTO TRANSFERENCIA DE CANTIDAD DE MOVIMIENTO Clasificación de los fluidos Un fluido es una sustancia o medio continuo que se deforma continuamente en el tiempo ante la aplicación de una solicitación o tensión

Más detalles

Convección externa forzada. Ing Roxsana Romero Febrero 2013

Convección externa forzada. Ing Roxsana Romero Febrero 2013 Convección externa forzada Ing Roxsana Romero Febrero 2013 FUERZA DE RESISTENCIA AL MOVIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CALOR EN EL FLUJO EXTERNO Es importante el desarrollo de una buena comprensión del flujo

Más detalles

Análisis del proceso de vaciado.

Análisis del proceso de vaciado. Análisis del proceso de vaciado. Flujo conservativo (lo cual no es verdad): se puede realizar un primer análisis empleando para tal fin la ecuación de Bernoulli La suma de las energías (altura, presión

Más detalles

COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS

COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS Anexos de los Lineamientos que regulan el procedimiento de cuantificación y certificación de Reservas de la Nación Publicados en el Diario Oficial de la Federación el

Más detalles

Viscosímetros. Explicaciones complementarias/ Versión 0.0/ MODULO 2/ CÁTEDRA DE FÍSICA/ FFYB/ UBA/

Viscosímetros. Explicaciones complementarias/ Versión 0.0/ MODULO 2/ CÁTEDRA DE FÍSICA/ FFYB/ UBA/ Viscosímetros, explicaciones complementarias 0.0/ M/ FISICA Viscosímetros Explicaciones complementarias/ Versión 0.0/ MODULO / CÁTEDRA DE FÍSICA/ FFYB/ UBA/ Cátedra de Física-FFYB-UBA [] Viscosímetros,

Más detalles

Propiedades del sistema

Propiedades del sistema CAPÍTULO 5 ANÁLISIS EN RÉGIMEN TRANSITORIO 5.1 Régimen estacionario Históricamente se ha dependido de la simulación en régimen estacionario para hacer el análisis del comportamiento del flujo de hidrocarburos

Más detalles

Contenido CAPÍTULO 1 LA DE DE LOS FLUIDOS Y EL CAPÍTULO 2 DE

Contenido CAPÍTULO 1 LA DE DE LOS FLUIDOS Y EL CAPÍTULO 2 DE t CAPÍTULO LA DE..2.3.4.5.6.7.8.9.0..2 DE LOS FLUIDOS Y EL Panorama Objetivos 3 Conceptos fundamentales introductorios 3 El sistema internacional de unidades (SI) 4 El sistema tradicional de unidades de

Más detalles

Flujo en Cañerías. Ejercicio 9.3. A muy bajas temperaturas,

Flujo en Cañerías. Ejercicio 9.3. A muy bajas temperaturas, Flujo en Cañerías Ejercicio 9.1. El huelgo radial entre el émbolo y la pared de un cilindro es 0,075mm, la longitud del émbolo es 250mm y su diámetro es de 100mm. Hay agua en un lado y en otro del émbolo

Más detalles

CINÉTICA QUÍMICA. También deberemos tener en cuenta los coeficientes estequiométricos.

CINÉTICA QUÍMICA. También deberemos tener en cuenta los coeficientes estequiométricos. CINETICA CINÉTICA QUÍMICA Estudia la velocidad con la que tienen lugar las reacciones, los factores que influyen en ella y el mecanismo mediante el que se lleva a cabo. VELOCIDAD DE REACCIÓN Cuando se

Más detalles

Actividad introductoria

Actividad introductoria Grado 10 Ciencias naturales Unidad 2 De qué está hecho todo lo que nos rodea? Tema Qué tan rápido viajan las moléculas de nitrógeno y oxígeno en el aire? Curso: Nombre: Actividad introductoria Lee con

Más detalles