BALANCE TÉRMICO EN CALDERAS

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

Download "BALANCE TÉRMICO EN CALDERAS"

Transcripción

1 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. En muchas situaciones las expresiones matemáticas o fórmulas tienen que deducirse para cada caso con la ayuda de los fundamentos de termodinámica y/o transferencia de calor. Para que el balance térmico sea válido todos los datos registrados deben tomarse cuando el equipo o instalación se encuentre operando en condiciones de estado estable, vale decir, sin variaciones en su funcionamiento. 2. Balance térmico de una caldera. Se refiere a los cálculos necesarios para cuantificar la distribución de energía. En este caso la energía que se libera por la combustión se divide en: - La entregada al vapor de descarga - Las pérdidas por la chimenea - Otras pérdidas indirectas Las pérdidas por la chimenea a su vez las podemos dividir en: - Calor perdido por el aire seco - Calor perdido por la humedad ambiente - Calor perdido por la humedad del combustible - Calor perdido por combustión incompleta. Si consideramos la humedad de los gases de la chimenea originado por la combustión del hidrógeno, se debería realizar el balance térmico en base al poder calorífico superior. Como no es conveniente conseguir la condensación del vapor de agua en la chimenea, no consideraremos esa posibilidad, por lo tanto tomaremos como referencia el poder calorífico inferior del combustible seco.

2 Fig. - Balance térmico y diagrama Sankey de una caldera 3. Ecuaciones del Balance Térmico a) Calor útil entregado al vapor de descarga de la caldera (q v ) m = v qv ( h s - h e) mc kg comb. m v = caudal en masa o flujo másico de vapor generado (kg vapor agua/s) m c = caudal en masa o flujo másico de combustible consumido (kg comb./s) h s = entalpía del vapor generado (/kg agua) h e = entalpía del agua de alimentación (/kg agua) b) Calor perdido al ambiente por el aire seco de la chimenea (q g ) qg = R as / c Cp as ( T s T e) kg comb. R as/c = relación de aire seco a combustible seco (kg aire seco/kg comb.). Cp as = calor específico del aire seco (kj/kg K) [1,0035 kj/kg K ó 0,24 /kg K] T s = temperatura de bulbo seco de gases de descarga de la chimenea (ºC). = temperatura de bulbo seco del aire de entrada al hogar (ºC). T e

3 Además, R a/c = R as/c + HE (R as/c ) R = as/c R a/c ( 1+HE ) R a/c = relación de aire húmedo a combustible seco (kg aire húmedo/kg comb.) HE = Humedad específica del aire ambiente (kg vapor agua/ kg aire seco) c) Calor perdido por la humedad del aire de entrada al hogar (q ha ) Ra/ c Ra/ c ' ' q ha = HE h h = h h ( 1+ HE vs ve ) ( 1+ HE vs ve ) kg comb. h vs = Entalpía del vapor de agua a T s y a la presión parcial correspondiente, [T.V.R ó T.V.S.] (/kg agua) h ve = Entalpía del vapor de agua a T e y a la presión parcial correspondiente [T.V.S.] (/kg agua) h vs = Entalpía del vapor de agua obtenida del D. Psicrométrico (/kg aire seco) h ve = Entalpía del vapor de agua obtenida del D. Psicrométrico (/kg aire seco) d) Calor perdido por la humedad contenida en el combustible (q hc ) Kcal qhc = H c ( h vs h ac ) Kg comb. H c = Humedad del combustible (kg agua/kg comb.) h vs = Entalpía del vapor de agua a T s y a la presión parcial correspondiente, [T.V.R ó T.V.S.] (/kg agua) h ac = Entalpía del agua (líquido saturado) en el combustible a la temperatura de entrada al quemador (/kg agua) e) Calor perdido por combustión incompleta (q ci ) q ci = CC x RVCO x K

4 CC = Contenido de carbono en el combustible (kg /kg) RVCO = Relación de volumen del CO con respecto al (CO + CO 2 ) RVCO = % CO % CO + % CO 2 (% v/v) kj K = = 5634,186 kg Kg NOTA: C + O2 CO (kj/kg) C + O CO (kj/kg) ΔE = kj/kg (Energía no utilizada por la combustión incompleta). f) Calor perdido al ambiente por convección y radiación (q cr ) q = H q + q + q + q + q cr i v g ha hc ci H i = Poder calorífico inferior (/kg. comb.)

5 Problema: Determinar el balance térmico de una caldera en la que se quema aceite combustible Nº5. Las condiciones de una caldera se mantuvieron constante durante una hora y las mediciones tomadas fueron las siguientes: Vapor producido (m v ) = Kg/hr. Temp. de descarga del vapor = 400 ºC. Presión de descarga del vapor = 4000 Kpa Temperatura del agua de alimentación = 100 ºC Presión del agua de alimentación = 4500 Kpa Combustible consumido = 8700 Kg/hr. Temperatura del bulbo seco de gases de descarga en chimenea = 230 ºC. Temperatura de bulbo seco del aire de alimentación = 26,6 ºC. Temperatura de bulbo húmedo del aire de alimentación = 21,1 ºC. Presión atmosférica = 101 Kpa Temperatura del combustible en los quemadores = 30 ºC. Porcentajes de humedad en el combustible = 3%. Porcentaje volumétrico del analizador de gases. CO 2 = 11,2 % CO = 1,1 % Solución (1) Cálculo de q v : (Calor entregado al vapor de descarga de la caldera) m = v qv ( h s - h e) mc kg comb. h s = 766,38 Kcal/Kg según T.V.R. P= 4101 Kpa = 41,81 Kg/cm² (T sat = 251,8 ºC) T = 400 ºC h e = h f ( 100 ºC) = 100,04 Kcal/Kg según T.V.S P= 4601 Kpa = 46,91 Kg/cm² (T sat = 258,7 ºC) T = 100 ºC T s > T Liq. subenfriado q v = (766,38 100, 04) 8700 q = 7659,08 Kcal/Kg v (2) Cálculo de q g : (Calor perdido al ambiente por el aire seco de la chimenea)

6 q R Cp kg comb. g = as / c as T s T e R = as/c R a/c ( 1+HE ) Cálculo de R a/c : λ > 1 Mezcla con exceso de Ra/c aire o mezcla pobre. λ = R a/ci λ < 1 Mezcla con defecto de aire o mezcla rica. R a/c relación de aire /combustible real (cantidad de aire efectivamente suministrado al combustible) R a/ci relación aire /combustible teórico Al no contar con el análisis gravimétrico del combustible ubicamos el diagrama de Ostwald para este combustible. Entonces: Del Diagrama de Ostwald para el Comb. Nº 5: C = 0,85 (85%) H = 0,12 (12%) S = 0,025 (2,5%) R a/ ci = kg O2 100 kg aire kg aire x x kg comb kg O kg comb. 2 R a/ci = 4,32 (2,66 C + 8 H + S - O) Estequiometría R a/ci = 4,32 (2,66 x 0,85 + 8x 0,12 + 0,025-0) R a/ci = 14,02 (kg/kg) Con los datos del análisis volumétrico de gases Utilizando el Diagrama de Ostwald con: CO 2 = 11,2% CO = 1,1% λ = 1,26 Por lo tanto,

7 R a/c = λ. R a/ci = 1,26 x 14,02 R a/c = 17,67 kg aire/kg comb. Cálculo de HE: Del diagrama psicrométrico para las Tb.s. y T.b.h. T bs = 26,6 ºC T b.h = 21,1 ºC HE = 0,0136 kg agua/kg aire seco R q = C T - T ( 1 + HE ) a/c g Pas s e q g = 17,67 x 0,24 ( ,6 ) ºC 1+ 0,0136 kg q g = 851,0 /kg comb. Nota: T s = 230 ºC T e = T b.s = 26,6 ºC = 79,9 ºF (3) Cálculo de q ha (Calor perdido por la humedad del aire de entrada al hogar) Ra/ c Ra/ c ' ' q ha = HE h = ( 1+ vs h ve h ) ( 1+ vs h ve HE HE ) kg comb. Determinación de h vs : T s = 230ºC p = 10 kpa (presión parcial aproximada por productos de combustión de hidrocarburos típicos) T.V.R. h VS = 2977,3 kj/kg agua = 709,45 /kg agua Determinación de h ve : T e = 26,6 T.V.S. h ve = h g(26,6ºc) = 2550,8 kj/kg agua = 608,8 /kg agua

8 Finalmente, q ha = 17,67 ( 1+ 0,0136) x 0, ,3-2550,8 q ha = 23,85 Kg comb. (4) Cálculo de q hc : (calor pérdido por la humedad contenida en el combustible). Kcal qhc = H c ( h vs h ac ) Kg comb. Determinación de h vs : h vs = 2977,3 kj/kg agua = 709,45 /kg agua Determinación de h ac : kj T ec = 30ºC T.V.S. h f (30 ºC) = 125,79 = 30,04 kg agua kg agua q hc = kg agua 0.03 x 709, 45-30,04 kg comb. kg agua q hc = 20,38 kg comb. (5) Cálculo de q ci = (calor perdido por la combustión incompleta) q ci = CC x RVCO x K Determinación de CC: Del Diagrama de Ostwald: CC = 85% Determinación de RVCO: RVCO = CO CO + CO 2 = 1,1 1,1 + 11,2 = 0, 0894

9 q ci = 0,85 x 0,0894 x 5634,186 /kg comb. q ci = 428,14 /kg comb. (6) Cálculo de q cr : (Calor perdido al ambiente por convección y radiación) q cr = H i - (q v + q g + q ha + q hc + q ci ) Determinación de H i : Si el poder calorífico inferior no lo entrega la compañia Distribuidora de combustible se toma de tabla. En este caso de la tabla 2: Hi = kj/kg comb. = 9902,55 /kg comb. Por lo tanto obtenemos: q cr = 9902,55 - (7659, ,0 + 23, , ,14) q cr = 920,1 /kg comb. RESUMEN: H i = 9902,55 Kcal/Kg comb. 100% q v = 7659,08 Kcal/Kg comb. 77,34% q cr = 920,1 Kcal/Kg comb. 9,29% q g = 851,0 Kcal/Kg comb. 8,59% q ci = 428,14 Kcal/Kg comb. 4,32 % q ha = 23,85 Kcal/Kg comb. 0,24% q hc = 20,38 Kcal/Kg comb. 0,20% Se puede desprender que las pérdidas por la humedad en el aire y en el combustible no son significativas. Esto último influirá en la decisión de tomar las en cuenta en futuros análisis globales. Las pérdidas por el aire descargado por la chimenea y la combustión incompleta en cambio son importantes y deberán concentrar nuestra atención en futuras evaluaciones.

PROBLEMAS DE INGENIERÍA TÉRMICA

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

Más detalles

ANEXO 9: ESTUDIO DE LA INCENERACIÓN

ANEXO 9: ESTUDIO DE LA INCENERACIÓN ANEXO 9: ESTUDIO DE LA INCENERACIÓN 108 1.8. ESTUDIO Y RESULTADOS DE LA INCINERACIÓN DE LOS RESIDUOS. 1.8.1. Cantidad teórica de aire en combustión neutra Si tenemos en cuenta que los principales elementos

Más detalles

Análisis esquemático simplificado de una torre de enfriamiento.

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

Más detalles

TEMA 12. PSICROMETRÍA

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

Más detalles

PROCESOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES

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

Más detalles

Departamento de Formación formacion.iad.ctcd@juntadeandalucia.es DOCUMENTACIÓN

Departamento de Formación formacion.iad.ctcd@juntadeandalucia.es DOCUMENTACIÓN Departamento de Formación formacion.iad.ctcd@juntadeandalucia.es DOCUMENTACIÓN 200607101 APLICACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LAS INSTALACIONES TÉRMICAS DE PISCINAS CUBIERTAS Dimensionamiento de las

Más detalles

Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas e Ingeniería VAPOR - EXERGÍA

Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas e Ingeniería VAPOR - EXERGÍA Cátedra: Termodinámica - Ing. Civil e Ing. Ambiental Docente/s: Ing. José Contento / Ing. Jorge Rosasco Guía de trabajos prácticos Nº 6 VAPOR - EXERGÍA.- En un recipiente de paredes rígidas y adiabáticas,

Más detalles

Psicrometría - Propiedades del aire húmedo

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

Más detalles

TABLAS Y GRÁFICOS DE PROPIEDADES TERMODINÁMICAS

TABLAS Y GRÁFICOS DE PROPIEDADES TERMODINÁMICAS Departamento de Física Aplicada I INGENIERÍA ENERGÉTICA TABLAS Y GRÁFICOS DE PROPIEDADES TERMODINÁMICAS Tabla 1. Masas atómicas o moleculares y propiedades críticas de elementos y compuestos frecuentes.

Más detalles

Alternativas de Ahorro en Plantas Térmicas.

Alternativas de Ahorro en Plantas Térmicas. Alternativas de Ahorro en Plantas Térmicas. 1. Introducción El objetivo de este artículo es llamar la atención sobre las interesantes alternativas existentes, para reducir los costos operacionales en Plantas

Más detalles

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: 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

Más detalles

UNIDAD 3. Solución del ejemplo de secado que aparece en las láminas de la Unidad 3.

UNIDAD 3. Solución del ejemplo de secado que aparece en las láminas de la Unidad 3. UNIDAD 3. Solución del ejemplo de secado que aparece en las láminas de la Unidad 3. En un secador de cabina se deshidrata un alimento poroso (capilaridad) de 60 mm de espesor con una humedad inicial de

Más detalles

Interacción aire - agua. Termómetro húmedo

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,

Más detalles

REFRIGERANTES Y SALMUERAS

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

Más detalles

XI. - PROPIEDADES TERMODINÁMICAS DEL VAPOR DE AGUA pfernandezdiez.es

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,

Más detalles

Objetivos: Programa Sintetico. Programa : TEMA Nº 1: Introducción a la Termodinámica Técnica

Objetivos: Programa Sintetico. Programa : TEMA Nº 1: Introducción a la Termodinámica Técnica ASIGNATURA: TERMODINAMICA CODIGO : 94-0828 ORIENTACIÓN : GENERAL Clase: Anual DEPARTAMENTO: MECANICA Horas Sem : 6 (seis) AREA: TECNOLOGÍAS BASICAS Horas/año : 192 Objetivos: Enseñar a los alumnos conceptos

Más detalles

TEMA 4: BALANCES DE ENERGÍA. IngQui-4 [1]

TEMA 4: BALANCES DE ENERGÍA. IngQui-4 [1] TEMA 4: BALANCES DE ENERGÍA IngQui-4 [1] OBJETIVOS! Aplicar la ecuación de conservación al análisis de la energía involucrada en un sistema.! Recordar las componentes de la energía (cinética, potencial

Más detalles

CAPÍTULO FUNDICIÓN Y COLADA

CAPÍTULO FUNDICIÓN Y COLADA FUNDICIÓN Y COLADA CAPÍTULO 1 1.1. Definición 1.. Conceptos de colada 1.. Cálculo del tiempo de llenado y de solidificación 1.4. Cálculo de mazarotas 1.5. Cálculo de moldes 1.6. Cálculo de la presión de

Más detalles

Facultad de Ciencias Naturales y Ambientales

Facultad de Ciencias Naturales y Ambientales Facultad de Ciencias Naturales y Ambientales Diseño y construcción de un equipo generador de CO 2 que utiliza GLP para la producción de biomasa para su posterior uso en la industria energética. Marco Tapia

Más detalles

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES TERMICAS DEL SECTOR HOTELERO

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES TERMICAS DEL SECTOR HOTELERO AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES TERMICAS DEL SECTOR HOTELERO Tipos de Calderas de Agua Caliente, según Directiva 92/42/CEE Resumen de características Caldera Estándar La temperatura en

Más detalles

Destilación. Problemas. Problemas de Operaciones Unitarias II 2012 - Ingeniería Química 1. DESTILACIÓN MÉT. DE McCABE-THIELE

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,

Más detalles

9. PROCESO DE COMBUSTIÓN

9. PROCESO DE COMBUSTIÓN 9. PROCESO DE COMBUSTIÓN La gran mayoría de los procesos de generación de energía, implica la utilización de algunas fuentes de energía, las cuales al combustionarse producen reacciones químicas como es

Más detalles

1. Entorno legal (RITE, RD 275/1995, RD 1369/2007) 2. Conceptos para establecer las bases del ahorro energético

1. Entorno legal (RITE, RD 275/1995, RD 1369/2007) 2. Conceptos para establecer las bases del ahorro energético GENERACIÓN DE CALOR 1. Entorno legal (RITE, RD 275/1995, RD 1369/2007) 2. Conceptos para establecer las bases del ahorro energético Nociones de combustión Poder calorífico del combustible (PCI-PCS) Reparto

Más detalles

Termodinámica: Gases Ideales y Sustancia Pura

Termodinámica: Gases Ideales y Sustancia Pura Termodinámica: Gases Ideales y Sustancia Pura Presenta: M. I. Ruiz Gasca Marco Antonio Instituto Tecnológico de Tláhuac II Septiembre, 2015 Marco Antonio (ITT II) México D.F., Tláhuac Agosto, 2015 1 /

Más detalles

TEMA: ENERGÍA TÉRMICA

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

Más detalles

UNIDAD 3. Solución de los ejemplos de Psicrometría que aparecen en las láminas de la Unidad Deshidratación

UNIDAD 3. Solución de los ejemplos de Psicrometría que aparecen en las láminas de la Unidad Deshidratación UNIDAD 3. Solución de los ejemplos de Psicrometría que aparecen en las láminas de la Unidad 3. 3.1. Deshidratación Ejemplo 1. Se tiene un aire a una temperatura de bulbo seco de 90 o C y una humedad absoluta

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2015 QUÍMICA TEMA 4: ENERGÍA DE LAS REACCIONES QUÍMICAS

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2015 QUÍMICA TEMA 4: ENERGÍA DE LAS REACCIONES QUÍMICAS PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 15 QUÍMICA TEMA 4: ENERGÍA DE LAS REACCIONES QUÍMICAS Junio, Ejercicio 6, Opción B Reserva 1, Ejercicio 3, Opción B Reserva, Ejercicio 6, Opción A Reserva 3,

Más detalles

Los gases de la combustión

Los gases de la combustión Los gases de la combustión El incremento de todo tipo de combustión es un agente contaminante del ambiente con concentraciones siempre mayores de polución. La formación de humos, la lluvia ácida y el aumento

Más detalles

OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO TERMICO MEDIANTE EVALUACION EXERGETICA EN LAS CALDERAS DE LA PESQUERA CONSERVAS DE CHIMBOTE SAC

OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO TERMICO MEDIANTE EVALUACION EXERGETICA EN LAS CALDERAS DE LA PESQUERA CONSERVAS DE CHIMBOTE SAC OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO TERMICO MEDIANTE EVALUACION EXERGETICA EN LAS CALDERAS DE LA PESQUERA CONSERVAS DE CHIMBOTE SAC RESPONSABLE M.Sc. Víctor Castro Zavaleta INTRODUCCIÓN Hoy en día los diferentes

Más detalles

RENDIMIENTO DE UNA CALDERA DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO O GASEOSO.

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

Más detalles

GUIA DE GUIA DE CALDERAS INDUSTRIALES EFICIENTES

GUIA DE GUIA DE CALDERAS INDUSTRIALES EFICIENTES GUIA DE GUIA DE CALDERAS INDUSTRIALES EFICIENTES CLASIFICACIÓN SEGÚN DISPOSICIÓN DE FLUIDOS CALDERAS ACUOTUBULARES Calderas acuotubulares: Son aquellas calderas en las que el fluido caloportador se desplaza

Más detalles

MOTORES TÉRMICOS CONTENIDOS

MOTORES TÉRMICOS CONTENIDOS 1. MAQUINA DE VAPOR 2. TURBINA DE VAPOR MOTORES TÉRMICOS CONTENIDOS 3. MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA: motores de explosión, de combusjón, turbina de gas. 4. RENDIMIENTO DE LOS MOTORES TÉRMICOS 5. EFECTOS

Más detalles

NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN CONDICIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS

NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN CONDICIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS 4 PARTE II - ANEXOS ANEXO : CONCEPTOS FUNDAMENTALES, DEFINICIONES, NOTACIONES Y UNIDADES A los efectos de esta Norma, se establecen las siguientes definiciones de los conceptos fundamentales que en ella

Más detalles

Pedro G. Vicente Quiles Área de Máquinas y Motores Térmicos Departamento de Ingeniería de Sistemas Industriales Universidad Miguel Hernández

Pedro G. Vicente Quiles Área de Máquinas y Motores Térmicos Departamento de Ingeniería de Sistemas Industriales Universidad Miguel Hernández BALANCE ENERGÉTICO EN CALDERAS 1 Introducción 2 Funcionamiento de una caldera 3 Pérdidas energéticas en calderas 4 Balance energético en una caldera. Rendimiento energético 5 Ejercicios Pedro G. Vicente

Más detalles

Lluís Boya Mayo 2010 Seminario de formación. www.telstar-lifesciences.com

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

Más detalles

Transferencia de energía en forma de calor

Transferencia de energía en forma de calor Transferencia de energía en forma de calor Mariana Isabel Genna y María Fernanda Romano migena57@hotmail.com Marcovalli@ciudad.com.ar Laboratorio II para Biólogos y Geólogos - UBA Resumen: Bajo la hipótesis

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN BALANCE TÉRMICO EN UNA CALDERA

Más detalles

Durango. Ingeniería Química. Alumna: Santillano Miranda Ednitha. Asesor externo: Ing. Fernando Gayosso de Lucio. Reforma C.P 42080, Pachuca, Hidalgo.

Durango. Ingeniería Química. Alumna: Santillano Miranda Ednitha. Asesor externo: Ing. Fernando Gayosso de Lucio. Reforma C.P 42080, Pachuca, Hidalgo. Instituto Tecnológico de Durango Ingeniería Química ANTEPROYECTO DE RESIDENCIA PROFESIONAL Caracterización de rendimiento energético del horno 4 Riedhammer, Planta Cerámica Ánfora. Alumna: Santillano Miranda

Más detalles

Bol. 2: Convección Atmosférica y Nubes

Bol. 2: Convección Atmosférica y Nubes Bol. 2: Convección Atmosférica y Nubes Por equilibrio radiativo no podemos explicar el perfil observado de temperatura en troposfera La troposfera es calentada en gran parte por convección lo que realiza

Más detalles

INGENIERÍA QUÍMICA Problemas propuestos Pág. 1 BALANCES DE ENERGÍA

INGENIERÍA QUÍMICA Problemas propuestos Pág. 1 BALANCES DE ENERGÍA Problemas propuestos Pág. 1 BALANCES DE ENERGÍA Problema nº 31) [04-03] Considérese una turbina de vapor que funciona con vapor de agua que incide sobre la misma con una velocidad de 60 m/s, a una presión

Más detalles

ENFRIAMIENTO DE AGUA

ENFRIAMIENTO DE AGUA ENFRIAMIENTO DE AGUA En este tipo de operaciones aire-agua, la fase gaseosa se considera una mezcla de dos componentes: 1) aire y 2) vapor de agua. De manera más adecuada en estos procesos a la fase gaseosa

Más detalles

VALIDACIÓN DEL PROGRAMA DE CÁLCULO DEL CALENTADOR SOLAR DE AGUA

VALIDACIÓN DEL PROGRAMA DE CÁLCULO DEL CALENTADOR SOLAR DE AGUA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO DEL ÁREA RURAL VALIDACIÓN DEL PROGRAMA DE CÁLCULO DEL CALENTADOR SOLAR DE AGUA Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente Área

Más detalles

Butano(g) -124,7 Dióxido de carbono(g) -393 Agua(l) -286

Butano(g) -124,7 Dióxido de carbono(g) -393 Agua(l) -286 1.- Dada la reacción de combustión del butano: Butano(g) + oxígeno (g) ======== dióxido de carbono(gas) + agua (gas) Sabiendo que es una reacción exotérmica, indica si a la misma temperatura, el calor

Más detalles

INDUSTRIAS I HORNO ROTATIVO

INDUSTRIAS I HORNO ROTATIVO INDUSTRIAS I HORNO ROTATIVO Ing. Bruno A. Celano Gomez Abril 2015 HORNO ROTATIVO Continuo Calentamiento Externo Llama libre Aplicaciones: cemento, cal, aluminio, etc. Horno Rotativo Diagrama Horno Rotativo

Más detalles

TEMA 10. CICLOS DE POTENCIA DE GAS Y OTROS CICLOS DE POTENCIA

TEMA 10. CICLOS DE POTENCIA DE GAS Y OTROS CICLOS DE POTENCIA Termodinámica Aplicada Ingeniería Química TEMA 10. CICLOS DE POTENCIA DE GAS Y OTROS CICLOS DE POTENCIA TEMA 10: CICLOS DE POTENCIA DE GAS Y OTROS CICLOS BLOQUE II. Análisis termodinámico de procesos industriales

Más detalles

PROPIEDADES TERMODINÁMICAS DEL AGUA MANEJO DE TABLAS DE VAPOR SOBRECALENTADO

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

Más detalles

PSICROMETRIA aire seco y vapor de agua

PSICROMETRIA aire seco y vapor de agua PSICROMETRIA La Psicrometría trata la sustancia aire como una mezcla de dos gases que no reaccionan entre sí y se comportan casi como dos gases ideales: aire seco y vapor de agua COMPOSICION DEL AIRE PROPIEDADES

Más detalles

ESTERILIZACIÓN CON VAPOR SATURADO

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

Más detalles

de aire. Determinar la composicion de la mezcla resultante. Cuál es el porcentaje en exceso de aire, suponiendo conversion completa?

de aire. Determinar la composicion de la mezcla resultante. Cuál es el porcentaje en exceso de aire, suponiendo conversion completa? C A P Í T U L O 2 Dada la importancia que tienen los procesos de combustión en la generación de contaminantes, en este capítulo se han incluido algunos ejercicios relacionados con la combustión estequiométrica.

Más detalles

Carrera: EMC - 0524. Participantes. Representante de las academias de ingeniería Electromecánica de los Institutos Tecnológicos.

Carrera: EMC - 0524. Participantes. Representante de las academias de ingeniería Electromecánica de los Institutos Tecnológicos. 1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: Carrera: Clave de la asignatura: Horas teoría-horas práctica-créditos Máquinas y Equipos térmicos Ingeniería Electromecánica EMC - 0524 4 2 10 2.- HISTORIA

Más detalles

= 3 112.5 = 388.61 = 2 945.7 667.75

= 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

Más detalles

UDELAR Tecnología y Servicios Industriales 1

UDELAR Tecnología y Servicios Industriales 1 (2017) Ejercicio 1 Determinar composición de humos, gasto de aire y gasto de humos húmedos y semihúmedos en las siguientes combustiones estequiométricas: a) Fuel oil de composición en peso: C = 84,4% H

Más detalles

Quemadores. Ahorro energético con seguridad. Combustión Quemadores digitales Emisiones de NOx Variación de velocidad Control de O2 Caso práctico

Quemadores. Ahorro energético con seguridad. Combustión Quemadores digitales Emisiones de NOx Variación de velocidad Control de O2 Caso práctico Quemadores Ahorro energético con seguridad Combustión Quemadores digitales Emisiones de NOx Variación de velocidad Control de O2 Caso práctico 1 Combustión Combustión eficiente y segura 2 COMBUSTIÓN: Equilibrio

Más detalles

ENERGÍA DE LAS REACCIONES QUÍMICAS. TERMOQUÍMICA

ENERGÍA DE LAS REACCIONES QUÍMICAS. TERMOQUÍMICA ENERGÍA DE LAS REACCIONES QUÍMICAS. TERMOQUÍMICA Problemas 1. El calor de combustión del ácido acético(l) es 874 kj/mol. Sabiendo que las entalpías de formación estándar del CO 2 (g), H 2 O(l) son respectivamente:

Más detalles

JMLC - Chena IES Aguilar y Cano - Estepa

JMLC - Chena IES Aguilar y Cano - Estepa Termodinámica es la parte de la física que estudia los intercambios de calor y trabajo que acompañan a los procesos fisicoquímicos. Si estos son reacciones químicas, la parte de ciencia que los estudia

Más detalles

EJERCICIOS DE TERMODINÁMICA

EJERCICIOS DE TERMODINÁMICA EJERCICIOS DE TERMODINÁMICA. La descomposición del tetraóxido de nitrógeno ( N O 4 NO4( NO( ocurre espontáneamente a temperaturas altas. Los datos termodinámicos a 98ºK se incluyen en la tabla adjunta.

Más detalles

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS R-RS-01-25-03 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS NOMBRE DE LA FACULTAD O UNIDAD ACADEMICA NOMBRE DEL PROGRAMA INGENIERO INDUSTRIAL NOMBRE DE LA ASIGNATURA TERMODINAMICA PROGRAMA DE LA ASIGNATURA LUGAR

Más detalles

3. Combustión. Definiciones Básicas en Combustión (1)

3. Combustión. Definiciones Básicas en Combustión (1) 3. Combustión Definiciones Básicas en Combustión (1) Combustión: Secuencia de reacciones químicas entre combustible y un oxidante, generalmente aire, por las cuales se libera energía calórica y luminosa

Más detalles

3. Indique cuáles son las ecuaciones de estado térmica y energética que constituyen el modelo de sustancia incompresible.

3. Indique cuáles son las ecuaciones de estado térmica y energética que constituyen el modelo de sustancia incompresible. TEORÍA (35 % de la nota) Tiempo máximo: 40 minutos 1. Enuncie la Primera Ley de la Termodinámica. 2. Represente esquemáticamente el diagrama de fases (P T) del agua; indique la posición del punto crítico,

Más detalles

ESTIMACIÓN DE COSTOS DE MANUFACTURA

ESTIMACIÓN DE COSTOS DE MANUFACTURA ESTIMACIÓN DE COSTOS DE MANUFACTURA COSTOS DE MANUFACTURA Los costos asociados con la operación diaria de una planta química deben ser estimados antes de que la viabillidad de un proceso propuesto pueda

Más detalles

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Caldera de condensación a gas De 87 a 142 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Caldera de condensación a gas De 87 a 142 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Caldera de condensación a gas De 87 a 142 kw Datos técnicos N.º de pedido y precios: consultar Lista de precios VITOCROSSAL 300 Modelo CM3 Caldera de condensación a gas para gas

Más detalles

TENEMOS EL PLACER DE PRESENTAR NUESTRO SISTEMA DE CONTROL DE RELACION AIRE/COMBUSTIBLE ControLinks HONEYWELL

TENEMOS EL PLACER DE PRESENTAR NUESTRO SISTEMA DE CONTROL DE RELACION AIRE/COMBUSTIBLE ControLinks HONEYWELL TENEMOS EL PLACER DE PRESENTAR NUESTRO SISTEMA DE CONTROL DE RELACION AIRE/COMBUSTIBLE ControLinks HONEYWELL Tradicionalmente los quemadores usados en calderas industriales y comerciales, y calentadores

Más detalles

Lignum IB CALDERA DE GASIFICACIÓN DE LEÑA. Innovación con sentido. Alto rendimiento Modulación electrónica

Lignum IB CALDERA DE GASIFICACIÓN DE LEÑA. Innovación con sentido. Alto rendimiento Modulación electrónica Lignum IB CALDERA DE GASIFICACIÓN DE LEÑA Alto rendimiento Modulación electrónica Gran autonomía de carga 3 OTENCIas: 20, 30 y 40 kw Innovación con sentido 2 Lignum IB CALDERA DE GASIFICACIÓN DE LEÑA La

Más detalles

Valoración del riesgo de estrés térmico: índice WBGT

Valoración del riesgo de estrés térmico: índice WBGT 1 Valoración del riesgo de estrés térmico: índice WBGT Estimation de la cointrante thermique: indice WBGT Estimation of the heat stress: WBGT index Wet Bulb Globe Temperature CENTRO NACIONAL DE CONDICIONES

Más detalles

misma naturaleza, de las entradas de aire parásito en la cámara de combustión, etc. Suele oscilar, en nuestro caso, entre un 15% y un 25%.

misma naturaleza, de las entradas de aire parásito en la cámara de combustión, etc. Suele oscilar, en nuestro caso, entre un 15% y un 25%. 51 4.- LA COMBUSTIÓN DE SUBSTANCIAS ORGÁNICAS 4.1.- CRITERIOS DE TIPO QUÍMICO Los combustibles generalmente utilizados en los hornos de elaboración de vidrios industriales, están formados por mezclas de

Más detalles

Fluidos y Sistemas de Bombeo Contenido

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.

Más detalles

Para aprender Termodinámica resolviendo problemas TERMOQUÍMICA.

Para aprender Termodinámica resolviendo problemas TERMOQUÍMICA. TERMOQUÍMICA. Estado estándar El estado estándar de un elemento es el estado más estable de ese elemento a 98.5K y bar. Por ejemplo, el estado estándar del oxígeno es O gaseoso y el estado estándar del

Más detalles

Quiere ahorrar energía? Reduzca la potencia de ventilación

Quiere ahorrar energía? Reduzca la potencia de ventilación Quiere ahorrar energía? Reduzca la potencia de ventilación Rafael Ros Urigüen Ingeniero Industrial SEDICAL, S.A. Actualmente se utilizan en la mayoría de las instalaciones de climatización Recuperadores

Más detalles

Irreversibilidad y Entropía

Irreversibilidad y Entropía Irreversibilidad y Entropía Gonzalo Abal Instituto de Física Facultad de Ingeniería 11 de febrero de 2005 Resumen En estas notas abordamos la aplicación de la Segunda Ley al problema de la determinación

Más detalles

Química 2º Bachillerato Termoquímica

Química 2º Bachillerato Termoquímica I. E. S. Atenea. Departamento de Física y Química 1 Química 2º Bachillerato Termoquímica 1. Calcular la variación de energía interna para la reacción de combustión del benceno (C 6 H 6 ) si el proceso

Más detalles

CARGA TÉRMICA. Condiciones higrotérmicas

CARGA TÉRMICA. Condiciones higrotérmicas CARGA TÉRMICA Condiciones higrotérmicas Consideraciones fisiológicas: El calor actúa sobre el cuerpo humano en forma muy compleja, afectando la fisiología general del organismo. El hombre es un ser homeotermo,

Más detalles

Principios del corte Oxicorte

Principios del corte Oxicorte Aspectos Químicos del Corte por Oxígeno Principios del corte Oxicorte El corte por oxígeno se basa en la capacidad del oxígeno para combinarse con el hierro cuando éste se calienta hasta su temperatura

Más detalles

Figura 70 Principales productos obtenidos a partir de ácido nítrico

Figura 70 Principales productos obtenidos a partir de ácido nítrico Figura 70 Principales productos obtenidos a partir de ácido nítrico Capítulo 7 Producción de Cal 1.7. Producción de Cal 1.7.1. Calcinación Sinterizado Figura 69 Izq. Tiempo de calcinacion para esferas

Más detalles

Disipador Autónomo de Calor de Alta Eficiencia para Instalaciones de Energía a Solar

Disipador Autónomo de Calor de Alta Eficiencia para Instalaciones de Energía a Solar Disipador Autónomo de Calor de Alta Eficiencia para Instalaciones de Energía a Solar AUTOR: José Emilio Vega Marbán Email: emilio@atrapasol.com León, 17 de marzo de 2010 1 INDICE DISIPADOR AUTONOMO DE

Más detalles

SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LLAMA

SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LLAMA SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LLAMA LIMITES E INTERLOCKS FLAME SAFEGUARD PRIMARY OR PROGRAMMING CONTROL DETECTOR ELEMENTOS REQUERIDOS PARA COMBUSTION COMBUSTIBLE AIRE CHISPA Dióxido de carbono C Monóxido de

Más detalles

TERMODINÁMICA DEL EQUILIBRIO CAPÍTULO II. SOLUCIONES QUÍMICAS

TERMODINÁMICA DEL EQUILIBRIO CAPÍTULO II. SOLUCIONES QUÍMICAS Ing. Federico G. Salazar Termodinámica del Equilibrio TERMODINÁMICA DEL EQUILIBRIO CAPÍTULO II. SOLUCIONES QUÍMICAS Contenido 1. Propiedades Parciales Molares 2. Entalpía de Mezcla 3. Efectos caloríficos

Más detalles

INDUSTRIAS I HORNO ROTATIVO

INDUSTRIAS I HORNO ROTATIVO INDUSTRIAS I HORNO ROTATIVO Ing. Bruno A. Celano Gomez Abril 2015 HORNO ROTATIVO Continuo Calentamiento Externo Llama libre Aplicaciones: cemento, cal, aluminio, etc. Horno Rotativo Diagrama Horno Rotativo

Más detalles

Facultad de Ingeniería - UBA. Técnicas Energéticas - 67.56. Gas Pobre

Facultad de Ingeniería - UBA. Técnicas Energéticas - 67.56. Gas Pobre Facultad de Ingeniería - UBA Técnicas Energéticas - 67.56 Gas Pobre Composición Producto de la gasificación de biomasa vegetal (madera, carbón, residuos agrícolas, etc) CO 2 (~ 1 % a 15 %) CO (~ 20 % a

Más detalles

PRÁCTICAS DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA PRESENTACIÓN

PRÁCTICAS DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA PRESENTACIÓN PRÁCTICAS DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA PRESENTACIÓN Generación Termoeléctrica G.T.. convencional Uso limpio del carbón Impacto medioambiental de la G.T. Generación Termoeléctrica G.T.. convencional Uso

Más detalles

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE FACULTAD DE INGENIERÍA Departamento de Ingeniería Mecánica Ingeniería Civil en Mecánica MDSS/vcp

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE FACULTAD DE INGENIERÍA Departamento de Ingeniería Mecánica Ingeniería Civil en Mecánica MDSS/vcp ASIGNATURA: LABORATORIO GENERAL II 15030 EXPERIENCIA: C226 BALANCE TERMICO DE UNA CALDERA CON SISTEMAS INTEGRADOS CARRERA: INGENIERIA CIVIL EN MECANICA NIVEL: 11 OBJETIVO GENERAL: Observar en terreno la

Más detalles

Láminas 4- Análisis energético ANALISIS ENERGÉTICO

Láminas 4- Análisis energético ANALISIS ENERGÉTICO ANALISIS ENERGÉTICO Estructura de un sistema de energía de una compañía suministro conversión distribución consumo recuperación de calor eliminación Eficiencia energética Areas típicas para el mejoramiento

Más detalles

Química 2º Bacharelato

Química 2º Bacharelato Química 2º Bacharelato DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA Termodinámica química 13/12/07 Nombre: Problemas 1. a) Calcula qué calor se desprende en la combustión de 20,0 cm 3 de etanol líquido a presión atmosférica

Más detalles

PLANEACIÓN DEL CONTENIDO DE CURSO

PLANEACIÓN DEL CONTENIDO DE CURSO FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA DE AGROINDUSTRIAL PLANEACIÓN DEL CONTENIDO DE CURSO 1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO NOMBRE : Balance de Energía CÓDIGO : 730070 SEMESTRE : Cuarto (IV) NUMERO DE CRÉDITOS : Tres

Más detalles

ACTUALIZACION DEL CÁLCULO ESTEQUIOMETRICO EN LA OBTENCIÓN DE SULFUROS ARTIFICIALES

ACTUALIZACION DEL CÁLCULO ESTEQUIOMETRICO EN LA OBTENCIÓN DE SULFUROS ARTIFICIALES 174 ACTUALIZACION DEL CÁLCULO ESTEQUIOMETRICO EN LA OBTENCIÓN DE SULFUROS ARTIFICIALES Se presente a continuación un ejemplo cuantitativo ajustado a la notación y nomenclatura actuales para el caso de

Más detalles

PRÁCTICA 16 ESTEQUIOMETRÍA DE LAS REACCIONES QUÍMICAS 1.- FUNDAMENTO TEÓRICO.

PRÁCTICA 16 ESTEQUIOMETRÍA DE LAS REACCIONES QUÍMICAS 1.- FUNDAMENTO TEÓRICO. PRÁCTICA 16 ESTEQUIOMETRÍA DE LAS REACCIONES QUÍMICAS 1.- FUNDAMENTO TEÓRICO. En esta práctica se dirigirá la atención hacia el concepto de reacción química. Toda reacción es una transformación de la materia

Más detalles

Transferencia de Calor por convección Natural CAPÍTULO 3 DE CALOR POR CONVECCIÓN NATURAL. En convección natural el flujo resulta solamente de la

Transferencia de Calor por convección Natural CAPÍTULO 3 DE CALOR POR CONVECCIÓN NATURAL. En convección natural el flujo resulta solamente de la CAPÍTULO 3 TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCIÓN NATURAL 3.1 Definición de Convección Natural. En convección natural el flujo resulta solamente de la diferencia de temperaturas del fluido en la presencia

Más detalles

TERMODINÁMICA QUÍMICA

TERMODINÁMICA QUÍMICA TERMODINÁMICA QUÍMICA GBZA 1. INTRODUCCIÓN. CONCEPTOS ELEMENTALES. 2. PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA. 3. ECUACIONES TERMODINÁMICAS. 4. ENTALPÍA DE REACCIÓN. LEY DE HESS. 5. DIAGRAMAS DE ENTALPÍA.

Más detalles

tariaoperacionesunitaria OperacionesUnitariaOper acionesunitariaoperacion

tariaoperacionesunitaria OperacionesUnitariaOper acionesunitariaoperacion OperacionesUnitariaOper acionesunitariaoperacion esunitariaoperacionesuni Secado tariaoperacionesunitaria Problemas Resueltos OperacionesUnitariaOper 01/06/005 acionesunitariaoperacion Juan Sebastián Ramírez

Más detalles

Pedro G. Vicente Quiles Área de Máquinas y Motores Térmicos Departamento de Ingeniería de Sistemas Industriales Universidad Miguel Hernández

Pedro G. Vicente Quiles Área de Máquinas y Motores Térmicos Departamento de Ingeniería de Sistemas Industriales Universidad Miguel Hernández 1 Clasificación de los combustibles 2 Combustibles líquidos y gaseosos 3 Propiedades de los combustibles 4 Aire de combustión y humos 5 Combustión completa 6 Temperatura de rocío de los humos 7 Combustión

Más detalles

INSTRUCTOR Ing. Carlos Calderón Borge, Licenciado en Ingeniería en Mantenimiento Industrial del Instituto Tecnológico de Costa Rica

INSTRUCTOR Ing. Carlos Calderón Borge, Licenciado en Ingeniería en Mantenimiento Industrial del Instituto Tecnológico de Costa Rica DIRIGIDO A Ingenieros, electromecánicos y personal técnico que tenga relación con los equipos de generación de aire comprimido y sus aplicaciones. Que pertenezcan a departamentos de mantenimiento, producción,

Más detalles

TEMA V MEZCLA DE GASES

TEMA V MEZCLA DE GASES UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL FRANCISCO DE MIRANDA COMPLEJO ACADÉMICO "EL SABINO" PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA AREA DE TECNOLOGÍA UNIDAD CURRICULAR: TERMODINÁMICA APLICADA TEMA V MEZCLA DE GASES

Más detalles

Estequiometría. En química, la estequiometría (del griego "στοιχειον"

Estequiometría. En química, la estequiometría (del griego στοιχειον Estequiometría En química, la estequiometría (del griego "στοιχειον" = stoicheion (elemento) y "μετρον"=métron, (medida) es el cálculo de las relaciones cuantitativas entre reactivos y productos en el

Más detalles

EL SEPARADOR HIDRÁULICO

EL SEPARADOR HIDRÁULICO EL SEPARADOR HIDRÁULICO Cuando en un sistema coexisten un circuito primario de producción, dotado de su propia bomba (o de más de una), y un circuito secundario de servicio con una o más bombas de distribución,

Más detalles

DISEÑO DE PLANTAS I BALANCES

DISEÑO DE PLANTAS I BALANCES Nomenclatura de equipos A.Instalaciones auxiliares B.Equipos de contacto gas-sólido C.Molinos, trituradores D.Recipientes de proceso (torres destilación, columnas absorción, etc) E.Intercambiadores de

Más detalles

PROBLEMAS DE DENSIDAD PROBLEMAS DE PRESIÓN

PROBLEMAS DE DENSIDAD PROBLEMAS DE PRESIÓN PROBLEMAS DE DENSIDAD 1. La densidad de un determinado liquido orgánico es 0.80 g/cm 3 determínese el peso especifico en N/m 3 para el que la aceración local es: a) 2.50 m/s 2 b) 9.50 m/s 2 2. Sobre la

Más detalles

INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA QUÍMICA I. MÓDULO 10: Las relaciones termodinámicas y los diagramas

INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA QUÍMICA I. MÓDULO 10: Las relaciones termodinámicas y los diagramas 76.01 - INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA QUÍMICA I GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS MÓDULO 10: Las relaciones termodinámicas y los diagramas LAS RELACIONES TERMODINÁMICAS Y LOS DIAGRAMAS - desarrollos prácticos

Más detalles

ÍNDICE. 1.1 Objetivos 8 CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO 11. 2.1 Definición y clasificación de los incendios forestales 13

ÍNDICE. 1.1 Objetivos 8 CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO 11. 2.1 Definición y clasificación de los incendios forestales 13 Índice i ÍNDICE CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 1 1.1 Antecedentes 3 1.2 Aspectos científicos y tecnológicos 5 1.3 Protección contra el incendio 6 Protección pasiva 7 Protección activa 7 Zonas de seguridad 7

Más detalles

Muestras y Pruebas PVT

Muestras y Pruebas PVT CAPÍTULO 2 Muestras y Pruebas PVT II - 1 Viscosidad del Petróleo, µo Crudo Subsaturado p => µo por expansión. Crudo Saturado p = > µo por reducción del gas es solución En un yacimiento agotado, el crudo

Más detalles

CALEFACCION Y ACS. MEJORA DE INSTALACIONES

CALEFACCION Y ACS. MEJORA DE INSTALACIONES CALEFACCION Y ACS. MEJORA DE INSTALACIONES Carlos Jiménez Delegado BAXI Solutions 2 de julio de 2014 Porqué mejorar las instalaciones? Aproximadamente el 60 % del consumo energético corresponde a Calefacción.

Más detalles