PSICROMETRÍA DEL AIRE
|
|
|
- Belén Aranda Páez
- hace 9 años
- Vistas:
Transcripción
1 PSICROMETRÍA DEL AIRE CONDICIONES INTERIORES DE CONFORT Se denomina condiciones de confort al ambiente en las que las personas tienen la sensación de bienestar. Las condiciones de confort de las personas dependen de varios factores, pero principalmente de la temperatura, la humedad del aire, y la velocidad del aire. Tenemos que comprender que las personas somos mamíferos con temperatura corporal constante en 36,5 C. Para mantener esta temperatura independientemente de la exterior, el cuerpo utiliza dos mecanismos: Para aumentar la temperatura quema grasas. Para hacer descender la temperatura evapora sudor. El sudor en la piel se evapora facilitado por el movimiento del aire, y al pasar de líquido a vapor absorbe 540 kcal/kg, que enfrían la piel. Por ello la velocidad del aire produce sensación de confort en verano, pero en invierno perjudica. La humedad aumenta la sensación de calor, y en invierno disminuye la sensación de frío. Pensemos que en el desierto se pueden soportar bien temperaturas de más de 40 C, debido a que el ambiente es muy seco. PSICROMETRÍA Se define psicrometría como la ciencia que estudia las propiedades termodinámicas del aire húmedo y el efecto de la humedad atmosférica sobre los materiales y el confort humano, así como los métodos para controlar las características térmicas del aire húmedo. El aire seco El aire es una mezcla de gases incolora, inodora e insípida que rodea a la tierra. La densidad del aire (peso por metro cúbico) varía, siendo mayor a nivel del mar (donde es comprimido por todo el aire encima del mismo) que en la cima de una alta montaña. El aire, no es un vapor saturado que esté cercano a temperaturas donde pueda ser condensado. Es siempre una mezcla de gases altamente sobrecalentados. Así, cuando calentamos o enfriamos aire seco, solamente estamos agregando o quitando calor sensible. Podemos enfriar o calentar el aire, limpiarlo y moverlo, pero esto no cambia significativamente sus propiedades, ya que los relativamente pequeños cambios de temperatura que le hagamos, sólo causan pequeñísimos cambios en el volumen y la densidad. Si el aire seco se calienta, se expande; y su densidad disminuye cuando la presión permanece constante. Inversamente, si se enfría el aire seco, aumenta su densidad. Aún más, las temperaturas, densidades, volúmenes y presiones, todas varían proporcionalmente. La composición del aire seco (sin vapor de agua) es la indicada en la tabla siguiente: MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉRMICOS IES ESTELAS DE CANTABRIA 1
2 En áreas congestionadas o industriales, también puede contener azufre, carbono, plomo y ciertos ácidos, derivados de la contaminación. Cada uno de los gases que componen el aire, se comporta de acuerdo con la ley de Dalton. Brevemente, esta ley nos dice que una mezcla de dos o más gases puede ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, y que cada uno actúa independientemente de los otros. Cada uno tiene su propia densidad, su propia presión (presión parcial), y cada uno responde a los cambios. Como ya hemos visto, el aire seco no es un gas puro, ya que es una mezcla, y por lo tanto, no se conforma exactamente según las leyes de los gases, no obstante en la práctica se considera a esta mezcla de gases (aire seco sin vapor de agua) como un solo compuesto, que se rige por la ley de los gases. El aire húmedo El aire de la atmósfera contiene una cierta cantidad de humedad, proveniente de la evaporación del agua de los océanos, ríos, el vapor de agua exhalado por las personas, animales y plantas. Al respirar, las personas exhalamos vapor de agua, y también por los poros de la piel al producir sudor. Por ello, en los ambientes cerrados con personas en su interior, el contenido de vapor de agua en el aire va aumentando. Humedad absoluta La humedad es un término utilizado para describir la presencia de vapor de agua en el aire, ya sea a la intemperie, o dentro de un espacio, aire y vapor de agua, existen juntos en un espacio dado al mismo tiempo, independientes uno del otro, y que no responden de la misma manera a los cambios de condiciones, especialmente a los cambios de temperatura. El aire que respiramos contiene una cierta cantidad de vapor de agua que oscila de 0 a 26 gramos de vapor de agua por kg de aire (la densidad del aire se toma 1,2 Kg/m3). Al contenido de vapor de agua que tiene un kg de aire lo llamamos humedad absoluta, y se expresa en kg de agua / kg de aire. Las palabras "vapor" y "gas", comúnmente las empleamos para referirnos a lo mismo; pero en realidad, un gas es un vapor altamente sobrecalentado, muy lejos de su temperatura de saturación, como el aire. Un vapor está en sus condiciones de saturación o no muy lejos de ellas, como el vapor de agua. Así pues, el vapor de agua o "humedad" en un espacio, puede estar en una condición de saturación o ligeramente arriba de ella. Si lo enfriamos unos cuantos grados, hacemos que se condense, y si le aplicamos calor, lo sobrecalentamos. El agua no tiene que estar en ebullición, aunque si lo está, el vapor de agua es producido con mayor rapidez. El vapor ejerce una presión definida encima del agua, la cual es determinada solamente por la temperatura del agua misma, independientemente de si el agua está o no en ebullición o de si el espacio por encima del agua contiene aire. Tampoco la presión del aire ejerce efecto alguno sobre la presión del vapor. Si el agua está a una temperatura de 4ºC, la presión del vapor de agua sobre la misma es de 0.81 kpa, la cual es una presión menor que la atmosférica (vacío). Si la temperatura del agua aumenta a 15ºC, la presión del vapor de agua sobre la misma, aumenta más del doble, es decir, a 1.70 kpa. En la tabla siguiente, se muestran las propiedades del vapor de agua saturado. Los valores de la primera columna son las temperaturas en grados centígrados. Los valores de la segunda y tercera columna, son las presiones del vapor sobre el agua, correspondientes a las temperaturas de la primera columna; este vapor se conoce como "saturado", porque es todo el vapor de agua que puede contener ese espacio a esa temperatura. Hay que tener en cuenta que no hay diferencia si hay o no aire en ese espacio; la presión del vapor de agua será la misma, ya que ésta depende totalmente de la temperatura del agua. Cuando comúnmente nos referimos a la presión atmosférica o barométrica, estamos incluyendo la presión del aire y la presión del vapor de agua que éste contiene. La presión atmosférica "normal" a nivel del mar, es de kpa o de 760 mm. de mercurio. Si la presión del vapor de agua en el aire a 15 o C es 1.70 kpa, entonces, la presión del aire seco sería kpa ( ); ya que, de acuerdo a la ley de Dalton, la presión total es la suma de las presiones parciales de los componentes: la del aire seco y la del vapor de agua. En la cuarta columna de la tabla, tenemos los valores de volumen específico. Estos nos indican el volumen en m3 que ocupa un kilogramo de agua en forma de vapor saturado (tabla en pag. siguiente) MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉRMICOS IES ESTELAS DE CANTABRIA 2
3 Aire saturado El término de aire saturado se emplea para indicar que el vapor de agua está saturado en la mezcla de aire seco y vapor de agua. Por tanto la presión parcial en la mezcla es igual a la presión de saturación correspondiente a la que se encuentra la mezcla; en este caso dispondremos de aire seco mezclado con vapor de agua saturado. A una temperatura determinada, si el aire está saturado y se aumenta la proporción de vapor se llegará a la condensación o formación de niebla. Si el vapor presente en el aire está sobrecalentado, se le podrá añadir más vapor hasta que se llegue a la saturación.. Humedad relativa El valor de humedad absoluta no es fijo, sino que depende de la temperatura del aire. A más temperatura de aire, más cantidad de agua admite. Por ejemplo, el aire a 10 C puede contener un máximo de 7,5 gr. De agua, y el aire a 25 C un máximo de 18 gr. Sin embargo, el aire normal ambiente no suele transportar el máximo de agua posible, sino que suele estar más seco. Si un aire tiene la mitad del agua que puede tener, decimos que tiene una humedad relativa del 50%. Si tiene el máximo de agua, decimos que tiene una humedad relativa del 100%, y que está saturado. Se denomina humedad relativa al porcentaje de agua que tiene el aire, respecto al máximo que puede tener a su temperatura. Siendo Hr = Humedad relativa en %. H REAL = Humedad absoluta que contiene el aire en kg agua/kg aire seco H MAXIMA = Humedad máxima que puede contener kg agua/kg aire seco. Cambio de la humedad relativa al cambiar la temperatura Si tenemos aire a 10 C, con 7,5 gr/kg se encuentra saturado (humedad relativa 100%). Pero si lo calentamos a 32 C, entonces deja de estar saturado, pues a esta temperatura puede contener 26 gr/kg, y como sigue teniendo los 7,5 gr de agua que tenía, su humedad relativa será de: Hr = 100 x 7,5/26 = 28,8 %. Es decir un aire húmedo (Hr=100%), al calentarlo lo hemos convertido en aire muy seco (Hr=28,8%). Los secadores de pelo que usamos en el baño funcionan con este principio, calientan el aire y al pasar por el pelo absorben con rapidez su humedad, secándolo. Por el mismo principio, un aire caliente, al enfriarlo se vuelve húmedo, hasta el punto que no puede contener toda la humedad que tiene y empiezan a aparecer gotas de agua, que llamamos condensación. Este es el fundamento de la lluvia, las nubes son masas de aire muy húmedo, que cuando se enfrían descargan el agua que le sobra en forma de lluvia o nieve. Humedad específica La humedad específica se refiere a la cantidad de humedad en peso que se requiere para saturar un kilogramo de aire seco, a una temperatura de saturación (punto de rocío) determinada. La humedad específica es muy similar a la humedad absoluta, excepto que esta última está basada en gramos por metro cúbico, y la humedad específica, está basada en gramos de humedad por kilogramo de aire seco. MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉRMICOS IES ESTELAS DE CANTABRIA 3
4 Punto de rocío El punto de rocío se define como: la temperatura debajo de la cual el vapor de agua en el aire comienza a condensarse. También es el punto de 100% de humedad. La humedad relativa de una muestra de aire puede determinarse por su punto de rocío. Existen varios métodos para determinar la temperatura del punto de rocío. Un método para determinar el punto de rocío con bastante precisión es colocar un fluido volátil en un recipiente de metal brillante; después, se agita el fluido con un aspirador de aire. Un termómetro colocado dentro del fluido indicará la temperatura del fluido y del recipiente. Mientras se está agitando, debe observarse cuidadosamente la temperatura a la cual aparece una niebla por fuera del recipiente de metal. Esto indica la temperatura del punto de rocío. La niebla por fuera del recipiente no es otra cosa que la humedad en el aire, que comienza a condensarse sobre el mismo. No deben emplearse fluidos inflamables o explosivos para esta prueba. Otro medio para determinar el punto de rocío indirectamente es con un instrumento llamado Psicrómetro, el cual se describirá más adelante. Este método se basa en las temperaturas de "bulbo húmedo" y la de "bulbo seco", las cuales también se definirán más adelante. Durante la temporada de invierno, una ventana ofrece un buen ejemplo del punto de rocío. En la tabla siguiente, se muestran las temperaturas de superficie, las cuales causarán condensación (punto de rocío) para varias condiciones de humedad. Las temperaturas interiores utilizadas son 21ºC y 27 ºC. Higrómetros E1 más simple de todos es el higrómetro de cabello, con sus variantes a base de una cinta higroscópica o de un haz de hilos de algodón. El higrómetro de cabello estaba basado en la cualidad que tiene el cabello de alargarse en presencia de la humedad; este tipo de higrómetros no resulta preciso. Actualmente, para mediciones precisas, se emplea el higrómetro electrónico, que permite tomar mediciones al instante, y precisas, del punto de rocío, humedad relativa, temperatura o presión. Psicrómetros El psicrómetro está formado por un conjunto de dos termómetros, termómetro seco y un termómetro húmedo. Los dos termómetros, colocados uno al lado del otro en la misma corriente de aire. Debido a la evaporación de agua, el termómetro de bulbo húmedo indicará una temperatura inferior a la del termómetro de bulbo seco; la diferencia de temperaturas se llama depresión de bulbo húmedo. Las demás propiedades del aire podrán determinarse entrando con las temperaturas seca y húmeda en un diagrama psicrométrico o bien por vía analítica. El psicrómetro se usa principalmente para medir las condiciones del aire de un ambiente interior o exterior. A fin de obtener resultados correctos en la utilización de estos aparatos es necesario respetar las siguientes condiciones: Emplear agua destilada para humidificar el bulbo del termómetro húmedo Emplear agua destilada a temperatura muy próxima a la de la atmósfera controlada Asegurar una ventilación constante del bulbo húmedo. Bulbo seco El confort humano y la salud, dependen grandemente de la temperatura del aire. En el acondicionamiento de aire, la temperatura del aire indicada es normalmente la temperatura de «bulbo seco» (bs), tomada con el elemento sensor del termómetro en una condición seca. Es la temperatura medida por termómetros ordinarios en casa. Hasta este punto, todas las temperaturas a que nos hemos referido han sido temperaturas de bulbo seco, tal como se leen en un termómetro ordinario, excepto donde nos hemos referido específicamente a la temperatura del punto de rocío. MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉRMICOS IES ESTELAS DE CANTABRIA 4
5 Bulbo húmedo Básicamente, un termómetro de bulbo húmedo no es diferente de un termómetro ordinario, excepto que tiene una pequeña mecha o pedazo de tela alrededor del bulbo y esta mecha se humedece con agua limpia; la evaporación de este agua disminuirá la lectura (temperatura) del termómetro. Esta temperatura se conoce como de «bulbo húmedo» (bh). Si el aire estuviese saturado con humedad (100% hr), la lectura de la temperatura en el termómetro de bulbo húmedo, sería la misma que la del termómetro de bulbo seco. Sin embargo, la hr normalmente es menor de 100% y el aire está parcialmente seco, por lo que algo de la humedad de la mecha se evapora hacia el aire. Esta evaporación de la humedad de la mecha provoca que la mecha y el bulbo del termómetro se enfríen, provocando una temperatura más baja que la del bulbo seco. Mientras más seco esté el aire, más rápida será la evaporación de la humedad de la mecha. Así que, la lectura de la temperatura del bulbo húmedo, varía de acuerdo con lo seco que esté el aire. La precisión de la lectura del bulbo húmedo, depende de lo rápido que pase el aire sobre el bulbo. Las velocidades hasta de 1,500 m/min (90 km/ hr), son mejores pero peligrosas, si el termómetro se mueve a esta velocidad. También, el bulbo húmedo deberá protegerse de superficies que irradien calor (sol, radiadores, calentadores eléctricos, calderas, etc.). Se pueden tener errores hasta del 15% si el movimiento de aire es muy lento, o si hay mucha radiación presente. Cuando la hr es de 100% (saturación), las temperaturas de bulbo seco, bulbo húmedo y del punto de rocío son todas la misma. Abajo de 100% de hr, la temperatura del bulbo húmedo es siempre algo menor que la del bulbo seco y mayor que el punto de rocío. En la figura, se ilustran los termómetros de bulbo seco y bulbo húmedo. "A" representa la temperatura de bulbo seco, "B" la temperatura de bulbo húmedo y "C" la mecha que envuelve al bulbo húmedo. Nótese que la temperatura mostrada en el termómetro de bulbo húmedo es considerablemente menor que la del termómetro de bulbo seco. También, la temperatura de bulbo húmedo varía de acuerdo con la temperatura del cuarto; así que es afectada tanto por el calor sensible del aire en el cuarto, como por el calor latente de la humedad del aire. Por lo tanto, la temperatura de bulbo húmedo es una indicación del calor total en el aire y la humedad Volumen específico del aire El volumen específico es la relación entre el volumen de un cuerpo y su masa. El corcho tiene un volumen específico alto, el plomo tiene un volumen específico bajo. En el caso del aire el volumen de un kg de aire cambia mucho dependiendo de su temperatura, pues el aire caliente se dilata y el frío se contrae. El aire caliente, como tiene un menor peso por m3, tiende a elevarse, y el aire frío tiende a bajar. Para realizar los cálculos de humedad, etc., se utiliza el aire normalizado, que a 20 C tiene un volumen específico de 1,20 m3/kg. Para pasar un caudal de m3/h a kg/h simplemente lo dividiremos por el volumen específico del aire, que es 1,2. MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉRMICOS IES ESTELAS DE CANTABRIA 5
6 Entalpía del aire húmedo La Entalpía es la energía total que tiene el aire, y se expresa en Julios o Calorías. Como el aire está húmedo, la energía total será la suma de la energía del aire más la energía del agua (vapor). Siendo: Q SA = Calor sensible del aire seco. Q SV = Calor sensible del vapor de agua. Q LV = Calor latente del vapor de agua. La energía del aire se denomina sensible, y sabemos que se calcula con: Tomando: m= masa de aire seco en Kg. T 1 = Temperatura de referencia = 0 C. T 2 = Temperatura del aire. C e = Calor especifico del aire = 1 kj/kg C = 0,239 Kcal/Kg C. La energía del vapor de agua será la suma del calor latente y del calor sensible. Donde: m= masa de vapor de agua en Kg. T 1 = Temperatura de referencia = 0 C T 2 = Temperatura del vapor de agua = Temperatura del aire. C e = Calor especifico del vapor de agua = 1, 805 kj/kg C = 0,431 Kcal/Kg C. m= masa de vapor de agua en Kg. C L = Calor latente del agua = 2260 kj/kg C = 540 Kcal/Kg C. Recordemos que cuanto más caliente está un aire, más entalpía tiene, y cuanta más humedad relativa, más entalpía también. Concepto de calor latente y calor sensible Si calentamos o enfriamos aire húmedo, y se produce condensación de su humedad, o inyectamos agua al aire (lo humedecemos), el calor necesario para el proceso lo dividimos en calor sensible y calor latente: Calor sensible es el necesario para levar la temperatura del aire. Calor latente es el necesario para evaporar el agua (hay que aportar calor), o condensar el agua (hay que quitar calor). En Climatización tenemos que tener claro que la potencia frigorífica de una máquina de aire acondicionado se reparte entre enfriar el aire (calor sensible), y quitarle humedad (calor latente). En los MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉRMICOS IES ESTELAS DE CANTABRIA 6
7 equipos pequeños esta proporción se establece al diseñarlo, para unas condiciones medias; pero en grandes climatizadores, hay que valorar las condiciones ambientales exteriores e interiores, y ajustar el equipo para obtener el aire interior con el máximo de confort, y el mínimo de gasto. El porcentaje de calor latente / sensible que proporciona un equipo se puede ajustar con el tamaño de la batería enfriadora, y con el caudal de aire del ventilador. En el estudio de las unidades de tratamiento de aire UTA estudiaremos con mayor precisión su ajuste para obtener las condiciones interiores de confort requeridas. En los equipos que tienen varias velocidades de ventilador (Alta-Media Baja) resulta que con las velocidades bajas la batería se enfría más, y aumenta la condensación de agua. La potencia del equipo se desperdicia en calor latente. EL ÁBACO PSICROMÉTRICO El ábaco psicrométrico es un diagrama que muestras las condiciones del aire para temperaturas normales de aire acondicionado y calefacción. En la parte horizontal la escala representa la temperatura seca en C, es decir la temperatura que muestra un termómetro normal de ambiente. Temperatura seca: En las abscisas se indica el contenido de humedad específica en gr/kg. Humedad absoluta: La curva de izquierda a derecha representan la humedad relativa en %, siendo la última más exterior la saturación o 100%. Humedad relativa: MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉRMICOS IES ESTELAS DE CANTABRIA 7
8 Encontrar la humedad absoluta para unas condiciones dadas Si conocemos la temperatura del aire, y su humedad relativa en %, utilizando el ábaco psicrométrico de la forma siguiente hallaremos el contenido total de agua por kg de aire: Por ejemplo: aire a 25 C y 60% de humedad. Situarse en el eje horizontal en la temperatura de 25 C. Subir hasta tocar la curva de humedad 60%. Horizontalmente a la derecha leeremos su humedad absoluta en gr/kg resultando de 11,5 gr/kg. Selección humedad absoluta: MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉRMICOS IES ESTELAS DE CANTABRIA 8
9 Temperatura húmeda La humedad relativa la podemos hallar exactamente mediante dos termómetros, uno normal, que llamaremos de bulbo seco, y otro con el bulbo envuelto en un paño mojado, que llamaremos de bulbo húmedo. Sus lecturas se denominan Ts (temperatura seca) y Th (temperatura húmeda). Al provocar una corriente de aire, el termómetro con el bulbo húmedo muestra una temperatura inferior que la que tiene del bulbo seco, ya que el agua al evaporarse precisa calorías, y hace que descienda la temperatura. En el ábaco psicrométrico las temperaturas de bulbo húmedo son líneas inclinadas hacia la izquierda, y que se leen en la curva de humedad 100% o saturación. Es decir con humedad 100% coincide la temperatura seca y húmeda. Selección de la temperatura húmeda, Th. MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉRMICOS IES ESTELAS DE CANTABRIA 9
10 Conociendo la Ts y la Th, la intersección entre ambas nos da la humedad relativa en %, y hacia la derecha leeremos la humedad absoluta en gr/kg. Este ha sido el método preciso de medir la humedad relativa en aire acondicionado. Modernamente existen aparatos denominados higrómetros, que nos indican directamente la humedad relativa en % y la absoluta en gr/kg. Punto de rocío El rocío es la lluvia finísima que aparece durante las noches sin viento. Durante la noche el aire se va enfriando, descendiendo, y estratificándose en las capas inferiores, y llega al punto en que no puede contener el agua que tenía cuando estaba caliente, apareciendo una condensación que va depositando pequeñas gotas de agua por los árboles y objetos. Decimos que el punto de rocío es aquel en el que el aire se enfría hasta estar saturado. En el ábaco psicrométrico, para unas condiciones de temperatura y humedad, el punto de rocío lo encontramos en la línea horizontal hacia la izquierda, hasta llegar a la curva de saturación, es decir su temperatura húmeda. Selección de la temperatura de rocío, Tr: Por ejemplo, para aire a 24 C y Hr 30%, la temperatura del punto de rocío es de 9 C. PROCESOS DE CAMBIO DE AIRE Con el ábaco psicrométrico podemos estudiar las transformaciones del aire mas frecuentes, sin necesidad de fórmulas, trazando líneas desde un estado a otro. Enfriamiento en una batería de un climatizador Es el proceso que ocurre con el aire al pasar por un aparato de aire acondicionado en modo frío. El aire que viene del local con una temperatura alta, y humedad media, se enfría al contacto con las aletas de la batería, y llega hasta el punto de rocío (línea horizontal hacia la izquierda). Una vez allí, sigue enfriándose y perdiendo humedad, descendiendo por la curva de saturación (Hr 100%), hasta un valor de temperatura de salida del serpentín, con humedad 100%. MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉRMICOS IES ESTELAS DE CANTABRIA 10
11 Proceso de enfriamiento del aire La humedad sobrante cae de la batería a una bandeja de recogida, y la llamamos agua de condensación o condensados. Una parte del calor absorbido por la batería ha sido usado para enfriar el aire, y lo llamaremos calor sensible (que se nota o siente), y otra parte se ha usado en condensar la humedad sobrante, y lo llamaremos calor latente. El calor latente es importante cuando hay muchas personas en el local (salas de reunión), o hay fuentes de humedad (piscinas climatizadas). Las personas al respirar desprenden vapor de agua, y también por transpiración (sudor), tanto más cuanto mayor sea su actividad física. Calentamiento en una batería de calor El aire, con unas condiciones de temperatura y humedad, se calienta al contacto con la batería. En el ábaco psicrométrico nos desplazamos horizontalmente hasta la temperatura de salida. La humedad final será la indicada por la curva de Hr interseccionada entre la línea horizontal y la temperatura de salida. La Hr del aire final suele quedar muy baja (aire seco muy seco). Proceso de calentamiento del aire MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉRMICOS IES ESTELAS DE CANTABRIA 11
12 Esto es lo que ocurre en las calefacciones normales con radiadores, que calientan el aire, pero queda seco y produce una sensación de sequedad en la garganta. Para que el aire quede con unas condiciones adecuadas es necesario aportar agua mediante inyectores de agua a presión, o un vaporizador, que es lo que se realiza en las buenas instalaciones de tratamiento de aire. Este aporte de agua precisa de un calor para vaporizarse, que recordemos que llamamos calor latente y que es: CL = Calor latente del agua = 2260 kj/kg C = 540 Kcal/Kg C. Mezcla de aires Si mezclamos dos volúmenes de aire con unas condiciones de de temperatura y humedad, dará como resultado en la mezcla unas condiciones que podemos hallar fácilmente con el diagrama psicrométrico: Representamos el aire 1 con un punto definido por su temperatura T1 y humedad relativa Hr1. Representamos el aire 2 con un punto definido por su temperatura T2 y humedad relativa Hr2. El aire de mezcla está en la recta que une ambos puntos. Si los volúmenes (o caudales) son iguales, las condiciones se situarán el punto medio de la recta anterior. Si los caudales son distintos el punto estará proporcionado los caudales de cada aire, quedando más cerca del punto de caudal mayor. MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉRMICOS IES ESTELAS DE CANTABRIA 12
13 Proceso de mezcla de dos corrientes de aire MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉRMICOS IES ESTELAS DE CANTABRIA 13
La Materia y sus Transformaciones
La Materia y sus Transformaciones Los estados de la materia La materia se presenta en la Naturaleza en tres estados distintos: sólido, líquido y gaseoso. La Temperatura La temperatura es un medida que
PROCESOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES
UNEFM COMPLEJO ACADÉMICO EL SABINO AREA DE TECONOLOGÍA UNIDAD CURRICULAR: ELECTIVA III REFRIGERACIÓN DEPARTAMENTO: ENERGÉTICA PROGRAMA: ING MECÁNICA PROCESOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PUBLICADO
Departamento de Formación [email protected] DOCUMENTACIÓN
Departamento de Formación [email protected] DOCUMENTACIÓN 200607101 APLICACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LAS INSTALACIONES TÉRMICAS DE PISCINAS CUBIERTAS Dimensionamiento de las
TEMA 12. PSICROMETRÍA
Termodinámica Aplicada Ingeniería Química TEMA 12. PSICROMETRÍA TEMA 12: PSICROMETRÍA BLOQUE II. Análisis termodinámico de procesos industriales PROCESOS INDUSTRIALES ANÁLISIS PROCESOS CALOR TRABAJO POTENCIA
Determinación de Humedad en la Atmósfera. Desarrollado por Carolina Meruane y René Garreaud DGF Abril 2006 Revisado por R. Muñoz, Diciembre 2015
Determinación de Humedad en la Atmósfera Desarrollado por Carolina Meruane y René Garreaud DGF Abril 2006 Revisado por R. Muñoz, Diciembre 2015 Aviso: si bien se ha tratado de corregir errores que tenía
Psicrometría - Propiedades del aire húmedo
Psicrometría Propiedades del aire húmedo Autor Jesús Soto lunes, 25 de febrero de 2008 S.LOW ENERGY PSICROMETRÍA. PROPIEDADES DEL AIRE HÚMEDO Índice de propiedades z Altura sobre el nivel del mar Lv Calor
Interacción aire - agua. Termómetro húmedo
Interacción aire - agua. Termómetro húmedo Objetivos de la práctica! Obtener experimentalmente la denominada temperatura húmeda.! Estudiar las magnitudes psicrométricas de dos corrientes de aire húmedo,
Análisis esquemático simplificado de una torre de enfriamiento.
Análisis esquemático simplificado de una torre de enfriamiento. En el diagrama el aire con una humedad Y 2 y temperatura t 2 entra por el fondo de la torre y la abandona por la parte superior con una humedad
Geodinámicos y acuosos.
Geodinámicos y acuosos. a) Temperatura Es una propiedad física de un sistema que gobierna la transferencia de calor entre ese sistema y otros. Las unidades de medida de la temperatura son: Grados centígrados
TEMA 4: EL TIEMPO Y EL CLIMA
TEMA 4: EL TIEMPO Y EL CLIMA 1. LA ATMÓSFERA La atmósfera es la capa de gases que envuelve a la Tierra. La atmósfera está formada por dos gases: El nitrógeno El oxígeno. La atmósfera se divide en cinco
CAPÍTULO 4 FLUIDIZACIÓN EMPLEANDO VAPOR SOBRECALENTADO. En este proyecto se empleará vapor sobrecalentado para el secado de partículas de
78 CAPÍTULO 4 FLUIDIZACIÓN EMPLEANDO VAPOR SOBRECALENTADO En este proyecto se empleará vapor sobrecalentado para el secado de partículas de arroz con cáscara. En este capítulo se analizará dicho fluido
EL AGUA. Los animales, las personas y las plantas necesitamos el agua limpia para vivir.
EL AGUA Los animales, las personas y las plantas necesitamos el agua limpia para vivir. Las personas usamos el agua para beber, lavarnos, hacer deporte, cocinar Las plantas cogen el agua por la raíz para
METEOROLOGÍA BÁSICA. La atmósfera es el recubrimiento gaseoso que tienen algunos planetas. En la Tierra ese recubrimiento es el aire.
La atmósfera METEOROLOGÍA BÁSICA La atmósfera es el recubrimiento gaseoso que tienen algunos planetas. En la Tierra ese recubrimiento es el aire. La composición del aire es de un 78% de N 2 (nitrógeno)
BALANCE TÉRMICO EN CALDERAS
BALANCE TÉRMICO EN CALDERAS 1. Definición: Es el registro de la distribución de energía en un equipo. Puede registrarse en forma de tablas o gráficos, lo que permite una mejor visualización de la situación.
Balance de Materia y Energía 1 de 6
Balance de Materia y Energía 1 de 6 PRESIÓN DE VAPOR CONCEPTOS PRINCIPALES Los términos vapor y gas se utilizan de manera muy informal. Por lo regular se llama vapor a un gas que existe por debajo de su
Lluís Boya Mayo 2010 Seminario de formación. www.telstar-lifesciences.com
Lluís Boya Mayo 2010 Seminario de formación TIPOS DE VAPOR Tipos de vapor VAPOR INDUSTRIAL Vapor de Planta Generado en una caldera industrial a partir de agua potable. Se añaden compuestos al agua para
= 3 112.5 = 388.61 = 2 945.7 667.75
56 2. Primera ley y otros conceptos básicos 2.10. 2.11. temperatura? Suponga que para el nitrógeno es constante, = y (Los valores de R aparecen en el apéndice A.) En una tubería horizontal recta fluye
Secado en la Industria del Papel. Nociones Básicas Alfredo Rendina, Argentina
Secado en la Industria del Papel. Nociones Básicas Alfredo Rendina, Argentina Buenos Aires Argentina - 20 de Septiembre 2011 Ahorro de energía en el secado del papel Relación costos entre tela y prensas
MANUAL DE CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS
MANUAL DE CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS ÍNDICE Introducción... Objetivos... 1. Concepto de carga térmica... 2. Condiciones interiores de confort... 2.1. Fijación de las condiciones interiores de confort,
CÁTEDRA DE INTEGRACIÓN III
CÁTEDRA DE INTERACIÓN III HIROMETRÍA MMXII Prof. Adj.: Dr. Néstor Hugo Rodríguez 1 HIROMETRÍA es la ciencia que estudia las relaciones entre vapores y gases. DEFINICIONES HUMEDAD ABSOLUTA Y RADO DE SATURACIÓN:
TEMA 3: POR TIERRA, MAR Y AIRE.
TEMA 3: POR TIERRA, MAR Y AIRE. LOS ESTADOS DEL AGUA El agua no tiene color ni sabor ni olor, y es necesaria para la vida. La tierra está cubierta de agua, que puede encontrarse en tres estados: Sólido,
PCPI Ámbito Científico-Tecnológico LA MATERIA
LA MATERIA La materia es todo aquello que ocupa lugar en el espacio y tiene masa. Un sistema material es una porción de materia que, para su estudio, aislamos del resto. La materia está formada por partículas
1. Las propiedades de los gases
1. Las propiedades de los gases Para establecer por qué las diferentes sustancias tienen unas propiedades características de cada una de ellas (densidades, puntos de cambios de estado, solubilidad en agua,
Nuestro planeta, la Tierra, está rodeado de aire. El aire está formado por diferentes tipos de gases. Algunos son:
Área Conocimiento del Medio. Adaptación de Textos. 3º EP. Libro de la Editorial Santillana, Proyecto La Casa del Saber. El aire 1 1. Cómo es el aire? Nuestro planeta, la Tierra, está rodeado de aire. El
Termodinámica y Máquinas Térmicas
Termodinámica y Máquinas Térmicas Tema 08. Psicometría Inmaculada Fernández Diego Severiano F. Pérez Remesal Carlos J. Renedo Estébanez DPTO. DE INGENIERÍ ELÉCTRIC Y ENERGÉTIC Este tema se publica bajo
Unidad 5. Ficha de trabajo I
5 La atmósfera, el clima y los seres vivos Unidad 5. Ficha de trabajo I Nombre y apellidos:... Curso:... Fecha:... La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la Tierra. Está formada por diversos gases
PRINCIPIOS FÍSICOS DE LA NEUMÁTICA
. RINCIIOS FÍSICOS DE LA NEUMÁICA. - EL AIRE El aire es una mezcla de gases cuya composición volumétrica es aproximadamente la siguiente: 78% Nitrógeno 0% Oxígeno % Hidrógeno % Una mezcla de Dióxido de
Temperatura. Temperatura. La temperatura es la energía cinética promedio de las partículas. Calor. El calor es una transferencia de energía
Temperatura Temperatura La temperatura es la energía cinética promedio de las partículas Calor El calor es una transferencia de energía Diferencias entre calor y temperatura Todos sabemos que cuando calentamos
El aire. 1. Cómo es el aire? 2. Para qué sirve el aire? Nuestro planeta, la Tierra, está rodeado de aire.
El aire 1. Cómo es el aire? Nuestro planeta, la Tierra, está rodeado de aire. 2. Para qué sirve el aire? Las personas no podemos pasar más de 5 minutos sin respirar. La mayoría de los seres vivos necesitamos
SERIE SBH: Capacidad de 77 a 192 L/24 h ACCESORIOS. Versión ambiente salino.
SERIE SBH: Capacidad de 77 a 192 L/24 h Los deshumidificadores SBH son aparatos Tipo consola para instalaciones fijas. Indicado para piscinas pequeñas, medianas Y locales de hidromasaje. ACCESORIOS Batería
REFRIGERANTES Y SALMUERAS
REFRIGERANTES Y SALMUERAS 1.- Introducción (I) Refrigerante es el fluido utilizado en la transmisión de calor que, en un sistema frigorífico, absorbe calor a bajas temperaturas y presión, cediéndolo a
Agua en la Atmósfera
Agua en la Atmósfera CI4161 - Hidrología Ambiental James McPhee & Carolina Meruane 26 de octubre de 2011 Temas 1. Humedad en la atmósfera. 2. Cuantificación de la humedad en la atmósfera. 3. Métodos de
LOS ESTADOS DE LA MATERIA
Unidades Didácticas Adaptadas LOS ESTADOS DE LA MATERIA 1 UNIDAD DIDÁCTICA: LOS ESTADOS DE LA MATERIA Qué vamos a estudiar en este tema?. Aquí tienes el esquema. 1. Recuerda: Qué la materia? 2. Los estados
Refrigeración evaporativa: ventajas y beneficios sociales
Refrigeración evaporativa: ventajas y beneficios sociales Comisión técnica de AEFYT En unos momentos como los actuales en los que el ahorro de costes, la eficiencia energética y la protección de la salud
EXAMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DEL CARNÉ DE OPERADOR INDUSTRIAL DE CALDERAS NOMBRE Y APELLIDOS:
EXAMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DEL CARNÉ DE OPERADOR INDUSTRIAL DE CALDERAS NOMBRE Y APELLIDOS: DNI.: Madrid, 14 de marzo de 2015 FIRMA DEL INTERESADO OBSERVACIONES IMPORTANTES: - Para cada pregunta
2.1 TABLAS Y CARTA PSICOMETRICA
2.1 TABLAS Y CARTA PSICOMETRICA Una carta psicométrica, es una gráfica de las propiedades del aire, tales como temperatura, hr, volumen, presión, etc. Las cartas psicométricas se utilizan para determinar,
LO QUE MATA ES LA HUMEDAD, VIO?
LO QUE MATA ES LA HUMEDAD, VIO? Y tiene razón doña Rosa, si para una misma temperatura aumentamos el porcentaje de humedad, percibimos una temperatura mayor que puede llegar a ser molesta. Veamos un ejemplo
Tema 13: La materia Ciencias Naturales 1º ESO página 1. Materia es todo aquello que posee masa y ocupa un volumen. Está formada de partículas muy
Tema 13: La materia Ciencias Naturales 1º ESO página 1 TEMA 13: LA MATERIA, BASE DEL UNIVERSO 1. Qué es materia? Materia es todo aquello que posee masa y ocupa un volumen. Está formada de partículas muy
TEMA 8 DINÁMICA DE LAS MASAS FLUIDAS
TEMA 8 DINÁMICA DE LAS MASAS FLUIDAS Cuáles son las capas fluidas de la Tierra? Constituyen la máquina climática del planeta, y tienen múltiples interacciones entre ellas, por ejemplo los huracanes. 8.1.
Características de la Atmósfera que inciden en el sistema climático. Margarita Caballero Miranda
Características de la Atmósfera que inciden en el sistema climático Margarita Caballero Miranda Atmósfera: Origen y composición química, Estructura, Balance de energía, Presión atmosférica Vientos y Circulación
DILATACIÓN EN SÓLIDOS Y LÍQUIDOS
DILATACIÓN EN SÓLIDOS Y LÍQUIDOS D I L A T A C I O N E S - Concepto - Dilatación en los sólidos - Dilatación en los líquidos - Características - Coeficiente de dilatación en los sólidos - Dilatación lineal
Características de la Atmósfera que inciden en el sistema climático. Margarita Caballero Miranda
Características de la Atmósfera que inciden en el sistema climático Margarita Caballero Miranda Atmósfera: Origen y composición química, Estructura, Balance de energía, Presión atmosférica Vientos y Circulación
TEORÍA CINÉTICA. CAMBIOS DE ESTADO 3ºESO
1. ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA La materia se puede encontrar en la naturaleza en tres estados de agregación o estados físicos: sólido, líquido y gaseoso. Estos estados poseen unas propiedades que
Destilación. Problemas. Problemas de Operaciones Unitarias II 2012 - Ingeniería Química 1. DESTILACIÓN MÉT. DE McCABE-THIELE
Destilación Problemas PROBLEMA 1*. Determine en cada uno de los siguientes casos la pendiente de la línea de alimentación de una columna de destilación. (a) La alimentación es una mezcla de etanol y agua,
Guía de Inicio Rápido
División de Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental de 3M Monitores de estrés térmico 3M TM QUESTemp o 3M QUESTemp o modelos 34 y 36 QUESTemp o modelos 34/36 Guía de Inicio Rápido Componentes de QUESTemp
TEMA 5. LA PARTE GASEOSA DE LA TIERRA
UNIDAD DIDÁCTICA ADAPTADA CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1º ESO TEMA 5. LA PARTE GASEOSA DE LA TIERRA ÍNDICE 1.- QUÉ ES LA ATMÓSFERA? 2.- QUÉ GASES HAY EN LA ATMÓSFERA? 3.- ESTRUCTURA DE LA ATMÓSFERA. 4.- LA
CONTROL DE OPERACIONES TÍPICAS
6.1. Simbología CONTROL DE OPERACIONES TÍPICAS En la figura 6.1. se puede apreciar la simbología más utilizada para los elementos de control en los diagramas de flujos. La publicación N S 51.5 de la Instrument
Termodinámica Atmosférica (3h)
Universidad de Chile Departamento de Geofísica Introducción a la Meteorología y Oceanografía (2009) Termodinámica Atmosférica (3h) Prof. René Garreaud www.dgf.uchile.cl/rene I. Leyes fundamentales de los
Termómetro Infrarrojo. Manual de instrucciones VA-INF-151
Termómetro Infrarrojo Manual de instrucciones VA-INF-151 A. Introducción Este termómetro infrarrojo se utiliza para medir la temperatura de la superficie del objeto, lo cual se aplica para diversos objetos
PROPIEDADES TERMODINÁMICAS DEL AGUA MANEJO DE TABLAS DE VAPOR SOBRECALENTADO
PROPIEDADES TERMODINÁMICAS DEL AGUA MANEJO DE TABLAS DE VAPOR SOBRECALENTADO ELABORÓ PROFESOR EFRÉN GIRALDO TORO. MSc. REVISÓ: PROFESOR CARLOS A. ACEVEDO PhD. CONTENIDO Conceptos básicos Diagrama Tv y
PY Meteorología Mayo 2010 Asturias ENUNCIADO. 1º- LOS CUMULONIMBOS PERTENECEN A LAS NUBES: a) Bajas. b) Medias. c) De desarrollo vertical. d) Altas.
PY Meteorología Mayo 2010 Asturias ENUNCIADO 1º- LOS CUMULONIMBOS PERTENECEN A LAS NUBES: a) Bajas. b) Medias. c) De desarrollo vertical. d) Altas. 2º- LOS ESTRATOS: a) Son masas nubosas densas de desarrollo
ESTERILIZACIÓN CON VAPOR SATURADO
ESTERILIZACIÓN CON VAPOR SATURADO Seguridad en la esterilización. Según las regulaciones internacionales, los autoclaves deben ser validados como mínimo una vez cada año. Algunos de los parámetros más
GUIA COMPLEMENTARIA TEMA 2: PSICROMETRIA
UNEFM UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL FRANCISCO DE MIRANDA PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA UNIDAD CURRICULAR: ELECTIVA III-REFRIGERACIÓN PUNTO FIJO-ESTADO FALCÓN GUIA COMPLEMENTARIA TEMA 2: PSICROMETRIA
Actividades de consolidación
Actividades de consolidación 1 Define los siguientes conceptos: Las definiciones de los distintos conceptos son: a) Magnitud: todo aquello que se puede medir. b) Propiedad intensiva: propiedad de la materia
El alumno comprobará experimentalmente las diferentes formas de transmisión o propagación de calor (conducción, convección y radiación).
PRÁCTICA II OBJETIVO PROPAGACIÓN DE CALOR El alumno comprobará experimentalmente las diferentes formas de transmisión o propagación de calor (conducción, convección y radiación). INTRODUCCIÓN El calor
Calor específico de un metal
Calor específico de un metal Objetivos Determinar el calor específico del Cobre (Cu). Comprobar experimentalmente la ley cero de la Termodinámica. Introducción Diferentes sustancias requieren diferentes
CLIMAS Y CLIMOGRAMAS. Una aportación didáctica.
CLIMAS Y CLIMOGRAMAS. Una aportación didáctica. CLIMAS Y CLIMOGRAMAS. ELEMENTOS DEL CLIMA TEMPERATURA Y ZONAS TÉRMICAS. PRESIÓN Y CIRCULACIÓN LLUVIAS Y TIPOS DE CLIMAS. CLIMOGRAMAS. ELEMENTOS DEL CLIMA.
Por qué efecto invernadero? Cálculos acerca del equilibrio calórico de la Tierra. No creas todo lo que has leído! Preguntas
Educación en el cambio global Cambios en la atmósfera - Sección CA4-1 CA4 Actividades Qué es el efecto invernadero? Por qué efecto invernadero? Vemos al Sol como un cuerpo brillante. La Tierra es otra
Valor evaluación = 70 % Fecha de entrega: Agosto 20 de 2012. Valor presentación taller = 30% Fecha de evaluación: a partir de agosto 20 de 2012.
COLEGIO NACIONAL LOPERENA FISICA GRADO UNDECIMO PLAN DE RECUPERACION DE FISICA (SEGUNDO PERIODO) TEMPERATURA CALOR MOVIMIENTO PERIÓDICO MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE MOVIMIENTO PENDULAR. NOTA: Desarrolla
TEMA 1. LA MATERIA Y SU ESTUDIO ACTIVIDADES
TEMA 1. LA MATERIA Y SU ESTUDIO ACTIVIDADES 1. Lee el siguiente texto sobre el método científico y contesta a las preguntas Galileo inventó un telescopio con el que observó el planeta Júpiter y cuatro
Método del polo de operación (III) - Extracción
Método del polo de operación (III) - Extracción Problemas Se desea tratar 1000 kg /h de un lodo que contiene 0,20 fracción másica de aceite (A), sin benceno (C). El solvente que entra a 662 kg/h es benceno
Termostatos V2, V4 y V8 Control automático de temperatura 3.4.01-I ES-1. Características. Aplicaciones. Funciones. Diseño
ES-1 Características Fuerza de cierre 200 N, 400 N y 800 N Para válvulas de calefacción y refrigeración Robusto y fiable Rangos de temperatura de 0 a 160ºC (-30 a 280ºC bajo pedido) Aplicaciones El control
ENERGÍA POTENCIAL Y CINÉTICA
ENERGÍA POTENCIAL Y CINÉTICA Área disciplinar: Ciencias Naturales - Física Temática: Energía. Concepto. Características Nivel: Secundario. 1º año. Ciclo básico. Energía potencial Es la energía almacenada
2.- Los parámetros meteorológicos más importantes para la predicción del tiempo son:
1.- Los vientos que originan las altas presiones son: Sur y Sur Weste. Sur, Sur Weste y Weste. Este y Sur Este. Norte 2.- Los parámetros meteorológicos más importantes para la predicción del tiempo son:
5. Cual de los siguientes tipos de nubes están constituidos por agua en estado líquido? a) Cúmulos b) Cirrocúmulos c) Cirros d) Cirrostratos
EXAMEN: METEOROLOGÍA TITULACIÓN: PATRÓN DE YATE CONVOCATORIA: MAYO 2012 1. Cual de las siguientes es una nube de turbulencia? a) Cirrostrato b) Cumulonimbo c) Altocúmulo d) Altostrato 2. A qué corresponde
Temperatura y principio cero
Temperatura y principio cero Física II Grado en Ingeniería de Organización Industrial Primer Curso Joaquín Bernal Méndez Curso 2011-2012 Departamento de Física Aplicada III Universidad de Sevilla Índice
PRÁCTICA 10. TORRE DE REFRIGERACIÓN POR AGUA
PRÁCTICA 10. TORRE DE REFRIGERACIÓN POR AGUA OBJETIVO GENERAL: Familiarizar al alumno con los sistemas de torres de refrigeración para evacuar el calor excedente del agua. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Investigar
Meteorología. Unidad didáctica: El ciclo del agua. Educación Primaria Cuaderno del alumno
Pingüi Pingüi te te enseña enseña las Meteorología Unidad didáctica: El ciclo del agua Educación Primaria Cuaderno del alumno Hola a todos! Somos Adolfo y Karmenka y estudiamos los glaciares Ahora que
PATRON DE YATE (METEOROLOGIA Y OCEANOGRAFIA)
PATRON DE YATE (METEOROLOGIA Y OCEANOGRAFIA) Convocatoria de Enero de 2013 Nombre: Apellidos: D.N.I.: 1.- LOS CIRRUS PERTENECEN A LAS NUBES: a) Bajas b) Medias c) Intermedias d) Altas 2.- LOS CUMULONIMBOS:
El agua calentada en microondas se enfría más rápido?
El agua calentada en microondas se enfría más rápido? Primera parte Experiencia de Laboratorio, Física experimental II, 2009 Larregain, Pedro [email protected] Machado, Alejandro [email protected]
Práctica 2 DENSIDAD RELATIVA Y DENSIDAD APARENTE DE UN MATERIAL EN POLVO
Práctica 2 DENSIDAD RELATIVA Y DENSIDAD APARENTE DE UN MATERIAL EN POLVO 1. Objetivos docentes Conocer un método para determinar la densidad de un material en polvo. Conocer los distintos tipos de densidades
Secado de granos en Silos. El equipo completo está constituido por
Secado de granos en Silos Cereal Motor Ventilador Quemador (Toneladas) (HP) (Kcal/hora) 30 4 65000 60 7,5 100 90 10 200000 150 20 000 200 25 400000 30 600000 El equipo completo está constituido por Ventilador
Introducción a la Termodinámica. Conceptos generales
Introducción a la Termodinámica. Conceptos generales 1. Introducción: objetivos de la termodinámica. 2. Sistemas termodinámicos. 3. Propiedades termodinámicas. 4. Equilibrio térmico y Temperatura. a. Escalas
PRACTICA No.7 DENSIDAD Y USO DEL TERMOMETRO
PRACTICA No.7 DENSIDAD Y USO DEL TERMOMETRO INTRODUCCION. El conocimiento de las propiedades físicas puede ser una herramienta útil en la identificación de materiales desconocidos. Ciertas propiedades
DIFERENCIA ENTRE FLUIDOS Y SÓLIDOS
DIFERENCIA ENTRE FLUIDOS Y SÓLIDOS Se le llama fluido a toda aquella sustancia continua que puede fluir. Los fluidos pueden ser gaseosos y líquidos. Esta es la diferencia fundamental entre un sólido, cuya
NOMBRE FECHA ID GRADO 4 CIENCIAS
NOMBRE FECHA ID GRADO 4 CIENCIAS Suministrada en octubre de 2003 INSTRUCCIONES Lee cada pregunta y escoge la mejor respuesta. Asegúrate de marcar todas tus respuestas. EJEMPLO A Objetos Que Conducen El
TEMA: ENERGÍA TÉRMICA
ENERGÍA INTERNA TEMA: ENERGÍA TÉRMICA Llamamos energía interna (U) de un cuerpo a la energía total de las partículas que lo constituyen, es decir, a la suma de todas las formas de energía que poseen sus
PROBLEMAS DE INGENIERÍA TÉRMICA
PROBLEMAS DE INGENIERÍA TÉRMICA Pedro Fernández Díez Carlos Renedo Estébanez Pedro R. FernándezGarcía PROBLEMAS SOBRE COMBUSTIÓN Combustión.- En los cálculos estequiométricos hay que distinguir continuamente
240IEN32 - Climatización y Refrigeración
Unidad responsable: 240 - ETSEIB - Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Unidad que imparte: 724 - MMT - Departamento de Máquinas y Motores Térmicos Curso: Titulación: 2016 MÁSTER
ºC ºK ºF 100 373 212 0 273 32. Temperatura bulbo húmedo: Es la temperatura considerando la humedad ambiente.
ARQUITECTURA Y CLIMA. U.N.A.M. ESPECIALIZACION EN HELIODISEÑO. ARQ. Francisco Amante Villaseñor. CLIMA. Es el conjunto de variables que determinan el estado medio de la atmósfera en un punto dado en la
Fluidos y Sistemas de Bombeo Contenido
Fluidos y Sistemas de Bombeo Contenido 1. Conceptos Fundamentales. Propiedades de sustancias puras Agua. Ecuaciones de Conservación 4. Bombas Jairo Andrés s Sandoval León, M.Sc. 1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES.
7. EQUILIBRIO DE FASES EN SUSTANCIAS PURAS
- 130-7. EQUILIBRIO DE FASES EN SUSTANCIAS PURAS Una sustancia pura puede tener una sola fase (sólida, líquida o gaseosa) o dos o tres fases en equilibrio, dependiendo de las condiciones de presión y temperatura.
PRÁCTICA No. 5 Estados del flujo en un canal
PRÁCTICA No. 5 Estados del flujo en un canal Laboratorio de Hidráulica I OBJETIVO: Observar la generación y el comportamiento de diversos estados del flujo en un canal. INTRODUCCIÓN Para poder comprender
XI. - PROPIEDADES TERMODINÁMICAS DEL VAPOR DE AGUA pfernandezdiez.es
XI. - PROPIEDADES TERMODINÁMICAS DEL VAPOR DE AGUA XI.1.- ESTUDIO DE LOS FLUIDOS CONDENSABLES La necesidad de los fluidos condensables en general y de los vapores en particular, para su utilización industrial,
RENDIMIENTO DE UNA CALDERA DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO O GASEOSO.
RENDIMIENTO DE UNA CALDERA DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO O GASEOSO. Una caldera es un equipo que calienta agua, por medio de un combustible o de energía eléctrica, siendo luego distribuida por medio de unos emisores
LA MATERIA. PROPIEDADES. ESTADOS DE AGREGACIÓN. Física y Química 3º de E.S.O. IES Isidra de Guzmán
LA MATERIA. PROPIEDADES. ESTADOS DE AGREGACIÓN Física y Química 3º de E.S.O. IES Isidra de Guzmán Propiedades generales de la materia Materia es todo aquello que tiene masa y volumen. La masa (cantidad
METROLOGIA. 1.- Definición. 2.- Magnitudes primitivas. 2.1.- Longitud 2.2.- Masa 2.3.- Temperatura. 3.- Magnitudes derivadas
METROLOGIA 1.- Definición 2.- Magnitudes primitivas 2.1.- Longitud 2.2.- Masa 2.3.- Temperatura 3.- Magnitudes derivadas 3.1.- Densidad 3.2.- Presión 3.3.- Viscosidad 4.- Medición de tanques 4.1.- Medida
http://www.atecos.es/
Promueve: http://www.atecos.es/ REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN Con el apoyo de: DESCRIPCIÓN El sistema más generalizado de refrigeración, es la producción de frío por compresión de vapor (Figura 1), que
CALOR ESPECÍFICO Y CALOR LATENTE
CALOR ESPECÍFICO Y CALOR LATENTE Objetivos: Equipo: - Evaluar experimentalmente el valor del calor específico de diferentes sustancias. - Evaluar experimentalmente el valor del calor latente de fusión
PRÁCTICA 5. CALORIMETRÍA
PRÁCTICA 5. CALORIMETRÍA INTRODUCCIÓN Al mezclar dos cantidades de líquidos a distinta temperatura se genera una transferencia de energía en forma de calor desde el más caliente al más frío. Dicho tránsito
Los paisajes (I) Tiempo y clima
Daniel Gómez Valle Los paisajes (I) Tiempo y clima Por Daniel Gómez Valle Profesor de Geografía e Historia Qué es el tiempo? Es la situación de la atmósfera en un lugar y en un momento determinados Llueve
Experimento 12 LEY DE CHARLES. Objetivos. Teoría
Experimento 12 LEY DE CHARLES Objetivos 1. Montar un modelo de máquina térmica, 2. Poner a funcionar el modelo para verificar la ley de Charles, 3. Describir y explicar la ley de Charles a la luz de los
CAPITULO 5 PROCESO DE SECADO. Se entiende por secado de alimentos la extracción deliberada del agua que contienen,
CAPITULO 5 PROCESO DE SECADO 5.1 SECADO DE ALIMENTOS Se entiende por secado de alimentos la extracción deliberada del agua que contienen, operación que se lleva a cabo en la mayoría de los casos evaporando
Bloque II Curso 2006-2007
Propiedades generales y específicas. La materia tiene una serie de propiedades: - Propiedades extensivas. Las propiedades extensivas son propiedades generales que dependen de la cantidad de materia, por
Cuadernillo de recuperación de Ciencias de la Naturaleza de 2º de E.S.O.
NOMBRE:... CURSO:... FECHA DE ENTREGA:... NOTA: TEMA 1: LA MATERIA I 1.- Qué es materia? Qué tipo de propiedades tiene la materia? Explica en qué consiste cada una de ellas. Pon ejemplos. 2.- A qué se
Estrictamente hablando se entiende por TERMODINÁMICA la parte de la física que estudia los procesos en los cuales los sistemas intercambian energía o materia cuando están en equilibrio. El intercambio
El ambiente al que están expuestos los productos tiene un fuerte efecto sobre su vida poscosecha.
PSICROMETRIA PSICROMETRIA La mayoría de las frutas y hortalizas son producidas para ser vendidas frescas por lo que requiere para su conservación un apropiado manejo poscosecha. El ambiente al que están
Fun ment n o t s o d e d R e R actore s y y Ce C nt n r t ales N uc leares Tem em 4 Concepto de Moderador, Moderador, R efrigerant e y e Reflect
Fundamentos de Reactores y Centrales Nucleares Tema 4 Concepto de Moderador, Refrigerante y Reflector 1 de 94 Contenido del Tema 4.1 Introducción 4.2 Moderador. Función del moderador. 4.3 Reflector. Función
