RESOLUCION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS N 6

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

Download "RESOLUCION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS N 6"

Transcripción

1 Planck afirmó que la transferencia de energía entre la radiación y la materia en un cuerpo negro tenía lugar por pasos discretos, sin detenerse en las contradicciones de su teoría, que expresaba la continuidad de la energía radiante. Hasta que Einstein tomó cartas en el asunto RESOLUCION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS N 6 Temas a desarrollar: Transferencia de calor por Conducción - Estado estable Transferencia de calor por Convección - Estado estable Transferencia de calor Combinada - Estado estable EJERCICIO Nº 1: La pared de un horno de 0,244 m de espesor se construye con un material que tiene una conductividad térmica de 1,3 W/mºC. La pared estara aislada del exterior con un material que tiene una conductividad de 0,346 W/mºC de tal manera que las perdidas de calor sean iguales o inferiores a 1830 W/m 2. La temperatura de la superficie interior es de 1315 ºC y la exterior de 26ºC. Calcular: 1. Espesor del aislante necesario. 2. Resistencia térmica individual. 3. Temperatura en la interfase 4. Trace el circuito térmico correspondiente. EJERCICIO Nº 2: El muro de una cámara frigorífica de conservación de productos congelados consta de: Revoco de cemento de 2 cm de espesor (k = 0,8 kcal/h m C) Ladrillo macizo de 1 pie (k = 0,6 kcal/ h m C) Corcho expandido (k = 0,05 kcal/ h m C) Ladrillo hueco de 7 cm de espesor (k = 1,1 kcal/ h m C) Revoco de cemento de 2 cm de espesor (k = 0,8 kcal/ h m C) La temperatura del aire interior de la cámara es 25 C y la del aire exterior 30 C. determinar: A. Resistencias térmicas individuales B. Flujo de calor. C. La distribución de temperaturas en el muro. D. Cual /es son las resistencias controlantes? EJERCICIO Nº 3: Calcular el flujo de calor a través de la pared mostrada en la fig. Suponiendo que este es unidimensional. Datos: T1 = 50ºC T2 = 20ºC Ka =200 W/mºC Kb =50 W/mºC Kc =40 W/mºC Kd =90 W/mºC Area transversal = 1m2 Area B = 0.5m2 Area C = 0.5m2 1

2 Ejercicio Nº 4: Una tubería de acero (d ext =100mm) es cubierta con dos capas de aislantes. La capa interna de 40 mm de espesor con una k= 0,07 W/mºC y la capa externa de 20 mm de espesor con una k= 0,15 W/mºC. La tubería es usada en la industria para transportar vapor a una presión de 700 Kpa. La temperatura del aislante en el exterior es de 24ºC. Si el tubo tiene 10 m de largo determinar: 1) La perdida de calor por hora 2) Temperatura en la interfase en el aislante Ejercicio Nº 5: un congelador de 4 m de ancho, 6m de longitud y 3 metros de altura esta siendo construido. Las paredes y techos están formados por una lamina de acero inoxidable de 1,7 mm de espesor (K= 15 W/mºC), 10 cm de espuma aislante (k= 0,036 w/mºc), una capa de corcho (k= 0,043 W/mºC) y 1,27 cm de madera(k= 0,043 W/mºC). El interior del congelador se mantiene a 40ºC. El aire fuera del congelador esta a 32ºC. El coeficiente convectivo exterior e interior es de 5 y 2 W/m 2 ºC respectivamente. Si el exterior del aire tiene un punto de rocío de 29ºC, Calcular: a) Espesor del corcho que podría prever la condensación de la humedad en la pared exterior. b)resistencia térmica Individual. c) Coeficiente Global de transferencia de calor d) Flujo de Calor Ejercicio Nº 6: Se requiere aislar el cuerpo de un intercambiador de calor cuyo diámetro exterior es d ext =300mm. La temperatura en la superficie interna del aparato es 280 C y se supone que después de haber aplicado el aislamiento permanece igual. La temperatura en la superficie exterior del aislamiento no debe exceder los 30 C y las pérdidas de 1 m del cuerpo del intercambiador de calor no deben superar 200 W/m. h ext = 8 W/m 2 ºC. a) Será conveniente elegir algodón mineral como material aislante? k = 0,06 + 0, t W/m C b) Cuál debe ser el espesor de aislante para las condiciones dadas? EJERCICIO Nº 7:Fluye vapor saturado a 1915 HectoPa dentro de una tubería cuyo diámetro interior es de 2,09 cm y cuyo diámetro exterior es de 2,67 cm. Para los coeficientes de convección en las superficies interior y exterior de la tubería, se pueden tomar los valores: 5680 W/m 2 K, 22,7 W/ m 2 K, respectivamente. El aire circundante esta a 294 K. Encuentre: a) Coeficiente Global referido al área externa e interna b)perdida de calor por metro de tubería simple. c) Perdida de calor en la tubería aislada con una capa de 3,8 cm de espesor de aislante de magnesio (k=0,0692 W/mK). EJERCICIO Nº 8: Se desea pasteurizar 830 Kg/min de leche (Cp= 2,4 KJ/Kg ºC) que inicialmente esta a 25ºC con un caudal de agua de 2191 l/min con agua a 130ºC y sale a 90ºC en un intercambiador de calor doble tubo circulando la leche en el tubo interno ( 2 plg) y el agua por el anulo, tubo externo (3 plg). Calcular 1. Coeficiente convectivo interno y externo (anulo) 2. Coeficiente global referido al área externa 3. Flujo de calor EJERCICIO Nº 9:Un tubo largo de vapor de agua, de 10 cm de diámetro, cuya temperatura superficial externa es de 110 C pasa por una zona abierta que no está protegida contra los vientos Determine la razón de la pérdida de calor del tubo por unidad de longitud, cuando el aire está a 1 atm de presión ya 10 C y el viento sopla a través del tubo a una velocidad de 8 m/s. 2

3 EJERCICIO N 10: Una naranja de 102 mm de diámetro, con una temperatura de 21,1 C, se coloca en una repisa abierta de una heladera que se mantiene a 4,4 C superficial Calcúlese la pérdida de calor por convección natural despreciando radiación EJERCICIO N 11: Sobre la superficie superior plana de un trozo de carne congelada se hace pasar aire frío a -28,9 ºC y 1 atm, con una velocidad de 0,61m/s. Los lados y la base de este trozo rectangular están aislados y la superficie expuesta mide 254 mm x 284 mm. Si la superficie de la carne está a -6,7ºC, indique el coeficiente promedio de transferencia de calor hacia la superficie. Compare los valores del coeficiente convectivo obtenido con el dado para el vapor en el ejercicio 4, A qué atribuye las diferencias? EJERCICIO N 12:Una placa cuadrada de 0,1 m de lado se sumerge en un flujo uniforme de aire a presión de 1 bar y 20 C con una velocidad de 1,5 m/s. La superficie de la placa tiene una temperatura uniforme de 100 C. Determinar: a) El coeficiente medio de convección. b) Flujo de calor. EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS Los ejercicios complementarios que se proponen tienen como finalidad que Ud. disponga de otras situaciones problemáticas que le permitan, si lo desea, intensificar su ejercitación práctica. Si Ud. los resolvió no es obligatorio que los incorpore en la carpeta, sin embargo se sugiere que lo haga para futuras consultas del material. EJERCICIO Nº I: Se desea construir un almacén refrigerado con una capa interna de 2cm de madera de pino, una capa intermedia de corcho prensado y una capa externa de 5cm de concreto. La temperatura de la pared interior es -18 C y la de la superficie exterior 30 C en el concreto. Las conductividades medias son: 0,151 para el pino; 0,0433 para el corcho y para el concreto 0,762 W/m K. El área superficial total interna que se debe usar en los cálculos es 40m 2 (omitiendo las esquinas y los efectos de los extremos) a) Trace el circuito térmico correspondiente a la conducción en estado permanente a través de esta pared compuesta. b) Evalúe la resistencia térmica individual para cada una de las placas de material; c) Determine el flujo de calor d) Cuáles son las temperaturas en cada una de las superficies de la lámina de corcho? e) Qué espesor de corcho prensado se necesita para mantener la pérdida de calor en 700W? f) Si en lugar de corcho prensado se deja una capa de aire entre la madera y el hormigón, qué espesor debe tener la misma para mantener la pérdida de calor en 700W? 3

4 EJERCICIO N II: Considere una pared compuesta que incluye un tablado de madera dura de 8mm de espesor, travesaños de 40mm por 130mm de madera dura sobre aislante de fibra de vidrio (recubierto con papel, 28kg/m 3 ) y una hoja de cartón de yeso (vermiculita) de 12mm (ver Figura). Cuál es la resistencia térmica asociada con una pared que tiene 2,5m de altura por 6,5m de ancho y 10 travesaños, cada uno de 2,5m de altura. 130mm Aislante 40mm Travesaño Tablado de madera Cartón de yeso EJERCICIO Nº III:Una congeladora está trabajando en un ambiente a 15 C y en su interior se mantiene una temperatura de - 30 C. Las paredes interior y exterior son de acero inoxidable de 0,5 mm de espesor. Entre las dos placas de acero y una capa da lana de vidrio de 5 cm (k = 0,022 Kcal/ h m C. El coeficiente de transmisión de calor por convección en el exterior es 20 Kcal/ h m 2 C y k acero = 13,8 W/m ºC a) Determine el coeficiente global U b) Cuál es el flujo calórico por unidad de área? EJERCICIO Nº IV: Calcular el coeficiente de transmisión de calor superficial de un puré de legumbres que está fluyendo a 3m/min sobre una superficie plana de 0,9m de longitud y 0,6m de ancho. Se está condensando vapor de agua en la otra cara de la lámina, de forma que la superficie que esta en contacto con el puré está a 104ºC. Suponer que las propiedades del puré de legumbres son: = 1040Kg/m 3 ; c p= 3980 J/kg ºC; = 0,002 Ns/m 2, k= 0,52 J/m s ºC. EJERCICIO Nº V: Se utiliza un equipo piloto para estudiar la transferencia de calor en cañerías a un fluido newtoniano en régimen turbulento. Se hace circular agua por un tubo cuya pared se mantiene a temperatura constante por calentamiento con una resistencia eléctrica. Las dimensiones principales del tubo son: diámetro interno D = 1, m y longitud de calentamiento L = 1,0 m. Los datos para una experiencia son: Caudal másico de agua: w = 0,4 kg s-1; Temperatura de entrada del agua: Te = 20 C Temperatura de salida del agua: Ts = 32 C ; Temperatura de la pared interna del tubo: Tp = 80 C Información a tener en cuenta Puede considerarse que las propiedades del agua prácticamente no varían con la temperatura en el rango de trabajo y están definidas como Densidad: r = 1000 kg/ m 3 Calor específico: Cp = 4,2 kj kg-1 K-1 Conductividad térmica: k = 0.6 J m-1 s-1 K-1 Viscosidad: m = 0,001 kg m-1 s 1. Si el tubo se encuentra recubierto con un aislante de un dado espesor, indicar los distintos mecanismos de transferencia de calor que tienen lugar en el sistema, las expresiones generales que los representan y su importancia relativa. 2. Obtener el valor experimental del coeficiente convectivo de transferencia de calor para la experiencia realizada. EJERCICIO Nº VI: Una línea de tubo de acero de tamaño nominal de 2plg y número de lista o cédula de 40, contiene vapor saturado a 121ºC. La tubería tiene 25,4mm de aislamiento de asbesto recubierto por una lámina de latón de 2mm de espesor. Suponiendo que la temperatura de la superficie interior del metal es 121,1ºC y que la superficie exterior del tubo esta a 28ºC. a) Calcúlese el flujo calórico perdido para 30,5m de longitud de cañería? b) Cuál es la temperatura en la superficie externa de la lámina de asbesto? 4

5 c) Trace el circuito térmico correspondiente a la conducción en estado permanente a través de esta ducto compuesto. EJERCICIO Nº VII: Un carpintero construye una pared. Hacia el exterior coloca una lámina de madera (k = 0.08 W/mK) de 2 cm de espesor y hacia el interior una capa de espuma aislante (k = 0.01 W/mK) de 3,5 cm de espesor. La temperatura de la superficie interior es de 19º C, y la exterior es 10º C. Calcular: a) la temperatura en la unión entre la madera y la espuma,b) la razón de flujo de calor por m 2 a través de esta pared. EJERCICIO Nº VIII:La pared de un horno tubular de 51 cm de diámetro consiste de una capa interior de 20 cm de ladrillo refractario, una central de 10 cm de aislante y una externa 15 cm de ladrillo de construcción. La pared interna del horno está a 870ºC y la pared externa de ladrillo esta a 51ºC. Cuál es la pérdida de calor y la temperatura en las interfases? k 1 = 0,098 W/mºC k 2 = 0,02 W/mºC k 3 = 0,06 W/mºC EJERCICIO Nº XI:Una casa tiene una pared compuesta de madera, aislante de fibra y tablero de yeso, como se indica en el esquema. En un día frío de invierno los coeficientes de transferencia de calor por convección son hext = 60 W/m 2 K y hint = 30 W/m 2 K. El área total de la superficie es de 350 m 2. Datos: Tablero de yeso: k (a 300 K) = 0,17 W/m K. Propiedades termofísicas de la fibra de vidrio: T (K) (kg/m3) k (W/m K) , , ,035 Tablero de madera contraplacada: k (a 300 K) = 0,12 W/m K. a) Determine una expresión simbólica para la resistencia térmica total de la pared incluyendo los efectos de convección. b) Determine la pérdida de calor total de la pared. c) Si el viento soplara de manera violenta elevando hext a 300 W/m 2 K, cuál sería el porcentaje de aumento relativo de la pérdida de calor? d) Qué resistencia térmica influye en mayor medida sobre la pérdida de calor a través de la pared? EJERCICIO Nº X:Una tubería de acero con un diámetro externo de 10cm y un diámetro interno de 8cm que lleva agua fría a 1kg/s, está recubierta con 3cm de espesor de un aislante X y 2cm de otro aislante Y cuyas conductividades son respectivamente 0,2 W/m 2 ºC y 0,025 W/m 2 ºC. El fluido entra a una temperatura de -2ºC y sale a una temperatura de 12ºC. La temperatura de la pared externa es de 25ºC y la temperatura global del aire exterior de 35ºC. El valor del coeficiente convectivo externo es de 100 W/m 2 K. Determine: a) Cuál de los dos aislantes se debe colocar adjunto a la tubería para lograr el óptimo efecto aislante? b) El coeficiente convectivo interno c) El coeficiente global referido al área externa para la combinación de aislantes optima. Establezca cuál es la resistencia controlante? d) Cual será el flujo calórico y la temperatura de la interfase de las dos capas de aislante para un efecto de aislante óptimo? 5

Ejercicios N 2. Ingeniería Industrial

Ejercicios N 2. Ingeniería Industrial Ejercicios N 2 1. Calcule la perdida de calor por m 2 de área superficial en la pared aislante temporal de un cuarto de almacenamiento en frio, si la temperatura exterior del corcho es de 299.9 K y la

Más detalles

PROBLEMAS TRANSMISIÓN DE CALOR

PROBLEMAS TRANSMISIÓN DE CALOR PROBLEMAS TRANSMISIÓN DE CALOR CD_1 El muro de una cámara frigorífica de conservación de productos congelados está compuesto por las siguientes capas (de fuera a dentro): - Revoco de cemento de 2 cm de

Más detalles

PROBLEMAS DE SEMINARIOS (Transferencia de Calor)

PROBLEMAS DE SEMINARIOS (Transferencia de Calor) PROBLEMAS DE SEMINARIOS (Transferencia de Calor) 1.- Una plancha de Niquel de 0,4 cm de grosor, tiene una diferencia térmica de 32 ºC entre sus caras. Dicha plancha transmite 200 Kcal/hr a través de un

Más detalles

T 1 T 2. x L. Con frecuencia es importante el valor de la resistencia térmica multiplicado por el área de flujo de calor, en este caso sera

T 1 T 2. x L. Con frecuencia es importante el valor de la resistencia térmica multiplicado por el área de flujo de calor, en este caso sera 1. ey de Fourier ué flujo de calor es necesario hacer pasar a través de una barra circular de madera de 5 cm de diámetro y 10 cm de longitud, cuya temperatura en los extremos es de 50 C y 10 C en sus extremos?

Más detalles

Física II TRANSFERENCIA DE CALOR INGENIERÍA DE SONIDO

Física II TRANSFERENCIA DE CALOR INGENIERÍA DE SONIDO TRANSFERENCIA DE CALOR INGENIERÍA DE SONIDO Primer cuatrimestre 2012 Titular: Valdivia Daniel Jefe de Trabajos Prácticos: Gronoskis Alejandro Jefe de Trabajos Prácticos: Auliel María Inés TRANSFERENCIA

Más detalles

Convección Problemas de convección 1.1. PROBLEMAS DE CONVECCIÓN 1

Convección Problemas de convección 1.1. PROBLEMAS DE CONVECCIÓN 1 1.1. PROBLEMAS DE CONVECCIÓN 1 Convección 1.1. Problemas de convección Problema 1 Una placa cuadrada de 0,1 m de lado se sumerge en un flujo uniforme de aire a presión de 1 bar y 20 C con una velocidad

Más detalles

Diseño Termohidráulico de Intercambiadores de Calor.

Diseño Termohidráulico de Intercambiadores de Calor. Diseño Termohidráulico de Intercambiadores de Calor. Horario de clases: Martes y Jueves, 10:00-13:00 hrs. Horario de asesorías: Miércoles de 12:00-14:00 hrs. Aula: B-306 Trimestre: 13I Curso: 2122096 1

Más detalles

GUIA N o 2: TRANSMISIÓN DE CALOR Física II

GUIA N o 2: TRANSMISIÓN DE CALOR Física II GUIA N o 2: TRANSMISIÓN DE CALOR Física II Segundo Cuatrimestre 2013 Docentes: Ing. Daniel Valdivia Lic. Maria Ines Auliel Universidad Nacional de Tres de febrero Depto de Ingeniería Sede Caseros II Buenos

Más detalles

FÍSICA APLICADA. 1- Completar el siguiente cuadro; utilizando la ecuación de conversión: CENTIGRADO FAHRENHEIT KELVIN 40 F

FÍSICA APLICADA. 1- Completar el siguiente cuadro; utilizando la ecuación de conversión: CENTIGRADO FAHRENHEIT KELVIN 40 F UNIDAD 5: TEMPERATURA Y CALOR 5. A: Temperatura y dilatación Temperatura, energía y calor. Medición de la temperatura. Escalas de temperatura. Dilatación lineal, superficial y volumétrica. Dilatación anómala

Más detalles

AISLAMIENTO TÉRMICO EN LA INDUSTRIA

AISLAMIENTO TÉRMICO EN LA INDUSTRIA AISLAMIENTO TÉRMICO EN LA INDUSTRIA ÍNDICE 1) Razones para AISLAR 2) Aislamiento térmico. Lanas Minerales 3) Cálculo de Aislamiento. Herramientas 4) Casos prácticos RAZONES PARA AISLAR POR QUÉ ES NECESARIO

Más detalles

OPERACIONES UNITARIAS

OPERACIONES UNITARIAS OPERACIONES UNITARIAS 2016 TEMA 2 - CALOR INTRODUCCION MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR Prácticamente en todas las operaciones que realiza el ingeniero interviene la producción o absorción de energía

Más detalles

Transferencia de Calor curso Ejercicios

Transferencia de Calor curso Ejercicios Ejercicios 1. Un chip de espesor despreciable se coloca sobre una placa base de baquelita de 5 mm de espesor y conductividad k=1,0 W/mK. La resistencia térmica de contacto entre el chip y la plaqueta es

Más detalles

Confort térmico : ausencia de molestias sensoriales. El confort térmico depende de:

Confort térmico : ausencia de molestias sensoriales. El confort térmico depende de: 1 Edificio Confort Confort térmico : ausencia de molestias sensoriales El confort térmico depende de: La temperatura El grado higrotérmico La radiación La turbulencia y limpieza del aire Apreciación subjetiva

Más detalles

DISEÑO DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS

DISEÑO DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS DISEÑO DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS OBJETIVO Velocidad de extracción de Calor velocidad de ingreso de calor El aire en el interior debe ser mantenido a temperatura constante de diseño. El evaporador es diseñado

Más detalles

EXPERIENCIA Nº2 INTERCAMBIADORES DE CALOR. Determinar el coeficiente global de transferencia de calor en intercambiador de calor de placas.

EXPERIENCIA Nº2 INTERCAMBIADORES DE CALOR. Determinar el coeficiente global de transferencia de calor en intercambiador de calor de placas. UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS (ICYTAL) / ASIGNATURAS: Ingeniería de Procesos III (ITCL 234) PROFESORES: Elton F. Morales Blancas René A. Navarro Velásquez

Más detalles

FENÓMENOS DE TRASPORTE EN METALURGIA EXTRACTIVA Clase 04/06 Transporte de Calor

FENÓMENOS DE TRASPORTE EN METALURGIA EXTRACTIVA Clase 04/06 Transporte de Calor FENÓMENOS DE TRASPORTE EN METALURGIA EXTRACTIVA Clase 04/06 Transporte de Calor Prof. Leandro Voisin A, MSc., Dr. Académico Universidad de Chile. Jefe del Laboratorio de Pirometalurgia. Investigador Senior

Más detalles

UNIDAD 1: DISEÑO DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS GUIA DE PROBLEMAS RESUELTOS

UNIDAD 1: DISEÑO DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS GUIA DE PROBLEMAS RESUELTOS UNIDAD 1: DISEÑO DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS GUIA DE PROBLEMAS RESUELTOS 1. Una Cámara de refrigeración para almacenamiento de Kiwi tiene las siguientes dimensiones: 3,6 m x 8 m x 28 m. Fue diseñado para operar

Más detalles

Introducción y Conceptos.

Introducción y Conceptos. Introducción y Conceptos. Introducción y Conceptos. EQUIPOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR Introducción y Conceptos. Los equipos de transferencia de calor tales como intercambiadores de calor, las calderas,

Más detalles

6.-La actividad especial planteada por el profesor NO tiene revisión y es INAPELABLE.

6.-La actividad especial planteada por el profesor NO tiene revisión y es INAPELABLE. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL NÚCLEO FALCÓN - EXTENSIÓN PUNTO FIJO GUÍA DE EJERCICIOS

Más detalles

PROBLEMAS SOBRE INTERCAMBIADORES DE CALOR

PROBLEMAS SOBRE INTERCAMBIADORES DE CALOR PROBLEMAS SOBRE INTERCAMBIADORES DE CALOR J.A. Pimentel PROBLEMA I En la figura adjunta se muestra una combinación en serie de dos intercambiadores que operan en contra corriente. Por los tubos circula

Más detalles

3. Convección interna forzada

3. Convección interna forzada Tubos circulares resisten grandes diferencias de presión dentro y fuera del tubo (Equipos de transferencia) Tubos no circulares costos de fabricación e instalación más bajos (Sistemas de calefacción) Para

Más detalles

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNEFA FALCÓN EXTENSIÓN PUNTO FIJO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNEFA FALCÓN EXTENSIÓN PUNTO FIJO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNEFA FALCÓN EXTENSIÓN PUNTO FIJO GUÍAS DE EJERCICIOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR EN SUPERFICIES EXTENDIDAS 1.- Se va a enfriar

Más detalles

Estimación de Cargas de Refrigeración

Estimación de Cargas de Refrigeración Estimación de Cargas de Refrigeración Objetivo: Relevar todas las fuentes que aportan calor para diseñar adecuadamente los componentes del sistema. Se aplica en el diseño de instalaciones nuevas, en ampliaciones

Más detalles

Cálculo de transmitancia

Cálculo de transmitancia Cálculo de transmitancia Elementos físicos de la envolvente térmica Fundamentos de transferencia de calor Transferencia de calor por conducción (al interior de sólidos) Transferencia de calor por radiación

Más detalles

1. DATOS GENERALES 1. ESPACIOS 2.- SISTEMA ENVOLVENTE Cerramientos exteriores

1. DATOS GENERALES 1. ESPACIOS 2.- SISTEMA ENVOLVENTE Cerramientos exteriores 1. DATOS GENERALES Nombre del Proyecto ESCUELA DE MÚSICA Localidad ARCHENA Dirección del Proyecto - Autor del Proyecto ALBERTO GIL TORRANO Autor de la Calificación ALBERTO GIL TORRANO E-mail de contacto

Más detalles

TRANSFERENCIA DE CALOR. Q x

TRANSFERENCIA DE CALOR. Q x RANSFERENCIA DE CAOR CONDUCCIÓN k. A.( t t ) Q ó k. A.( t t) Q x t t Cara posterior (fría) a t Material con conductividad k t x Nomenclatura de la ecuación t Cara anterior (caliente) a t Q Dirección del

Más detalles

Capítulo IV. Transferencia de calor a régimen transitorio

Capítulo IV. Transferencia de calor a régimen transitorio Capítulo IV Transferencia de calor a régimen transitorio Transferencia de calor a régimen transitorio La transferencia de calor a régimen transitorio se puede presentar en ingeniería de calor ya sea en

Más detalles

Climatización por Suelo Radiante/Refrescante de Saunier Duval

Climatización por Suelo Radiante/Refrescante de Saunier Duval Climatización por Suelo Radiante/Refrescante de Saunier Duval 1. Introducción 2. Confort 3. Simulación mediante Fluent del comportamiento de una instalación 1. Calefacción 2. Refrigeración 4. Ventajas

Más detalles

1.- SISTEMA ENVOLVENTE

1.- SISTEMA ENVOLVENTE 1.- SISTEMA ENVOLVENTE 1.1.- Cerramientos exteriores 1.1.1.- Fachadas M1-2B Fachada con Cara Vista con Lana de Roca Superficie total 84.41 m² 1 - Cara vista LP 11.5 11.5 cm 2 - Enfoscado de Mortero 1.5

Más detalles

Tecnología Frigorífica (Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales) Primer parcial. 23 de noviembre de Nombre:

Tecnología Frigorífica (Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales) Primer parcial. 23 de noviembre de Nombre: Primer parcial. 23 de noviembre de 2016 Teoría 1. Complete las siguientes afirmaciones: El valor del COP de una bomba de calor de Carnot puede valer como máximo y como mínimo. En los evaporadores alimentados

Más detalles

INGENIERÍA TÉRMICA CURSO 2014/15

INGENIERÍA TÉRMICA CURSO 2014/15 1. Se desea limitar la pérdida de calor a través de la pared de una caldera a 1900 kcal/h.m 2. La pared plana es de un material que tiene una conductividad térmica de 1 kcal/h.m.ºc. Si la superficie interior

Más detalles

MEMORIA DE CÁLCULO DE SUELO RADIANTE NAVE COOPERATIVA SALON DE ACTOS

MEMORIA DE CÁLCULO DE SUELO RADIANTE NAVE COOPERATIVA SALON DE ACTOS MEMORIA DE CÁLCULO DE SUELO RADIANTE SALON DE ACTOS Página 1 de 5 INDICE 1 INTRODUCCION...3 2 DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS...4 2.1 SALON DE ACTOS...4 2.2 SALON DE ACTOS...5 Página 2 de 5 1 INTRODUCCION

Más detalles

PROBLEMARIO No. 3. Veinte problemas con respuesta sobre los Temas 5 y 6 [Segunda Ley de la Termodinámica. Entropía]

PROBLEMARIO No. 3. Veinte problemas con respuesta sobre los Temas 5 y 6 [Segunda Ley de la Termodinámica. Entropía] Universidad Simón olívar Departamento de Termodinámica y Fenómenos de Transferencia 7-Julio-007 TF - Termodinámica I Prof. Carlos Castillo PROLEMARIO No. Veinte problemas con respuesta sobre los Temas

Más detalles

TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCIÓN

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

Más detalles

Introducción y Conceptos.

Introducción y Conceptos. Introducción y Conceptos. Los equipos de transferencia de calor tales como intercambiadores de calor, las calderas, los condensadores, los radiadores, los calentadores, los hornos, los refrigeradores,

Más detalles

APLICACIÓN DE SIMUSOL EN SECADORES SOLARES: SECADOR SOLAR TIPO CABINA

APLICACIÓN DE SIMUSOL EN SECADORES SOLARES: SECADOR SOLAR TIPO CABINA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANNTACNA Facultad de Ciencias Escuela Académico Profesional de Física Aplicada APLICACIÓN DE SIMUSOL EN SECADORES SOLARES: SECADOR SOLAR TIPO CABINA Autores: Dr.

Más detalles

TRANSMITANCIA TÉRMICA BLOQUES DE HORMIGÓN

TRANSMITANCIA TÉRMICA BLOQUES DE HORMIGÓN DERROCHE INNECESARIO DE ENERGÍA FACTORES QUE PUEDEN PRODUCIR Excesivos gastos de calefacción originados por techos con deficiente aislación, demasiada superficie de ventanas o paños transparentes, sobre

Más detalles

Transferencia de Calor Cap. 3. Juan Manuel Rodriguez Prieto I.M., M.Sc., Ph.D.

Transferencia de Calor Cap. 3. Juan Manuel Rodriguez Prieto I.M., M.Sc., Ph.D. Transferencia de Calor Cap. 3 Juan Manuel Rodriguez Prieto I.M., M.Sc., Ph.D. Conducción de calor en estado estacionario Con frecuencia es de interés la razón de transferencia de calor a través de un medio,

Más detalles

Enunciados Lista 5 Nota: 7.2* 7.7* 7.9* 7.14* 7.20* 7.21*

Enunciados Lista 5 Nota: 7.2* 7.7* 7.9* 7.14* 7.20* 7.21* Nota: Los ejercicios 7.14, 7.20, 7.21. 7.26, 7.59, 7.62, 7.67, 7.109 y 7.115 tienen agregados y/o sufrieron modificaciones respecto al Van Wylen. 7.2* Considere una máquina térmica con ciclo de Carnot

Más detalles

Eficiencia energética en conductos de climatización. Claire Plateaux

Eficiencia energética en conductos de climatización. Claire Plateaux Eficiencia energética en conductos de climatización Claire Plateaux Introducción Informe Anual De Consumos Energéticos IDAE - 2009 Sector Residencial + Servicio : 27% del consumo total Acondicionamiento

Más detalles

Índice INTRODUCCIÓN... 9

Índice INTRODUCCIÓN... 9 Índice INTRODUCCIÓN... 9. CONDUCCIÓN EN RÉGIMEN ESTACIONARIO.... CONDUCCIÓN EN RÉGIMEN VARIABLE... 33 3. SUPERFICIES ADICIONALES... 59 4. CONVECCIÓN... 75 5. TRANSMISIÓN DE CALOR EN LOS CAMBIOS DE ESTADO...

Más detalles

AISLAMIENTO Y TERMOGRAFIA EN AVICULTURA. Antonio Alegre Millán Grupo AN

AISLAMIENTO Y TERMOGRAFIA EN AVICULTURA. Antonio Alegre Millán Grupo AN AISLAMIENTO Y TERMOGRAFIA EN AVICULTURA Antonio Alegre Millán Grupo AN a.alegre@grupoan.com 1 Por qué necesitamos aislar? Economizar energía, al reducir las pérdidas térmicas. Mejorar el confort térmico

Más detalles

Problema 1. Problema 2

Problema 1. Problema 2 Problemas de clase, octubre 2016, V1 Problema 1 Una máquina frigorífica utiliza el ciclo estándar de compresión de vapor. Produce 50 kw de refrigeración utilizando como refrigerante R-22, si su temperatura

Más detalles

De acuerdo con la descripción del enunciado, la disposición, que podemos tratar como bidimensional, será la de la figura 1.

De acuerdo con la descripción del enunciado, la disposición, que podemos tratar como bidimensional, será la de la figura 1. Solución problema 5.44 De acuerdo con la descripción del enunciado, la disposición, que podemos tratar como bidimensional, será la de la figura 1. Figura 1 problema 5.44. (a) Conjunto. (b) Detalle de un

Más detalles

ÍNDICE DE CONTENIDOS

ÍNDICE DE CONTENIDOS ÍNDICE DE CONTENIDOS CERTIFICACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO LEGALIZACIÓN DEL PROYECTO DEDICATORIA AGRADECIMIENTO ÍNDICE DE CONTENIDOS RESUMEN Pag. ii iii iv v vi xviii CAPÍTULO 1: GENERALIDADES 1.1

Más detalles

Enunciados Lista 5. Nota: Realizar un diagrama T-s que sufre el agua.

Enunciados Lista 5. Nota: Realizar un diagrama T-s que sufre el agua. 7.2 Considere una máquina térmica con ciclo de Carnot donde el fluido del trabajo es el agua. La transferencia de calor al agua ocurre a 300 ºC, proceso durante el cual el agua cambia de líquido saturado

Más detalles

República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Defensa UNEFA Núcleo Falcón Extensión Punto Fijo

República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Defensa UNEFA Núcleo Falcón Extensión Punto Fijo República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Defensa UNEFA Núcleo Falcón Extensión Punto Fijo Guía de Ejercicios de Primera Ley de Termodinámica 1.- Entra agua a los tubos de

Más detalles

DIMENSIONAMIENTO DE TÚNELES Y CÁMARAS DE CONGELACIÓN

DIMENSIONAMIENTO DE TÚNELES Y CÁMARAS DE CONGELACIÓN UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS (ICYTAL) / Asignatura : Ingeniería de Servicios (ITCL 286). Profesor : Elton F. Morales Blancas. DIMENSIONAMIENTO DE TÚNELES

Más detalles

Transmisión de Calor. Aplicaciones a sistemas disipativos y de intercambio calorífico.

Transmisión de Calor. Aplicaciones a sistemas disipativos y de intercambio calorífico. ASIGNATURA: TRANSMISION DEL CALOR Código: 141213009 Titulación: Ingeniero Industrial Curso: 3º Profesor(es) responsable(s): - Nicolás Madrid García - Departamento: Física Aplicada Tipo (T/Ob/Op): Ob Créditos

Más detalles

PROBLEMAS PROPUESTOS DE TECNOLOGÍA FRIGORÍFICA

PROBLEMAS PROPUESTOS DE TECNOLOGÍA FRIGORÍFICA PROBLEMAS PROPUESTOS DE TECNOLOGÍA FRIGORÍFICA Versión 1.1 (octubre 2017) Juan F. Coronel Toro (http://jfc.us.es) Problema 1 Una máquina frigorífica utiliza el ciclo estándar de compresión de vapor. Produce

Más detalles

Determinación de valores Higrotérmicos

Determinación de valores Higrotérmicos Determinación de valores Higrotérmicos Paneles prefabricados de cerámica y yeso LATEROYESO fabricados por Hilayes SL Edición B Junio de 2011 Wellington 19 E-08018 Barcelona tel. 933 09 34 04 fax 933 00

Más detalles

Física Térmica - Práctico 5

Física Térmica - Práctico 5 - Práctico 5 Instituto de Física, Facultad de Ingeniería, Universidad de la República La numeración entre paréntesis de cada problema, corresponde a la numeración del libro Fundamentos de Termodinámica

Más detalles

Curso: CONFORT TÉRMICO ANDINO

Curso: CONFORT TÉRMICO ANDINO Puno, 14 al 16 de noviembre del 2012 Asociación Peruana de Energía Solar y del Ambiente XIX Simposio Peruano de Energía Solar Curso: CONFORT TÉRMICO ANDINO Expositor: Rafael Espinoza CER UNI Desarrollo

Más detalles

PRUEBA DE EVALUACIÓN ESTUDIANTIL COMPETENCIAS ESPECÍFICAS - MITAD DE CARRERA

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

Más detalles

FENÓMENOS DE TRASPORTE EN METALURGIA EXTRACTIVA Clase 03/06 Transporte de Calor

FENÓMENOS DE TRASPORTE EN METALURGIA EXTRACTIVA Clase 03/06 Transporte de Calor FENÓMENOS DE TRASPORTE EN METALURGIA EXTRACTIVA Clase 03/06 Transporte de Calor Prof. Leandro Voisin A, MSc., Dr. Académico Universidad de Chile. Jefe del Laboratorio de Pirometalurgia. Investigador Senior

Más detalles

Práctica 1. Cálculo de los procesos de transmisión de calor en los cerramientos exteriores de una vivienda.

Práctica 1. Cálculo de los procesos de transmisión de calor en los cerramientos exteriores de una vivienda. Práctica. Cálculo de los procesos de transmisión de calor en los cerramientos exteriores de una vivienda. Física del Medio Ambiente. Prof. Diego Pablo Ruiz Padillo Material: Termómetro de infrarrojos,

Más detalles

Comparación de herramientas de cálculo para instalaciones de agua caliente sanitaria mediante energía solar

Comparación de herramientas de cálculo para instalaciones de agua caliente sanitaria mediante energía solar 3. Modelo Base 3. MODELO BASE 3.1. Descripción general Para la realización del proyecto se ha realizado un caso base. Se trata del modelo de una instalación de agua caliente sanitaria con intercambiador

Más detalles

TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCIÓN

TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCIÓN MARZO, 2016 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA CÁTEDRA: TRANSFERENCIA

Más detalles

Lo que se debe aprender a hacer se aprende haciéndolo. Aristóteles.

Lo que se debe aprender a hacer se aprende haciéndolo. Aristóteles. TERMODINÁMICA Departamento de Física Carreras: Ing. Industrial y Mecánica Trabajo Práctico N 4: PRIMER PRINCIPIO Lo que se debe aprender a hacer se aprende haciéndolo. Aristóteles. 1) Se enfría a volumen

Más detalles

INGENIERÍA QUÍMICA Problemas propuestos Pág. 1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES

INGENIERÍA QUÍMICA Problemas propuestos Pág. 1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES Problemas propuestos Pág. 1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES Problema nº 1) [01-07] Por una tubería fluyen 100 lb de agua a razón de 10 ft/s. Cuánta energía cinética (E = ½ mav 2 ) tiene el agua, expresada en unidades

Más detalles

Propagación del calor: Conducción, Radiación y Convección

Propagación del calor: Conducción, Radiación y Convección Propagación del calor: Conducción, Radiación y Convección Calor Elcalor es la forma de energía que se transmite de un cuerpo a otro debido a la diferencia de temperaturas. En el SI, joule (J) 1 caloría

Más detalles

Termodinámica y Máquinas Térmicas

Termodinámica y Máquinas Térmicas Termodinámica y Máquinas Térmicas Tema 09. Transmisión de Calor Inmaculada Fernández Diego Severiano F. Pérez Remesal Carlos J. Renedo Estébanez DPTO. DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ENERGÉTICA Este tema se

Más detalles

TUTORIAL PROPIEDADES MATERIALES

TUTORIAL PROPIEDADES MATERIALES TUTORIAL PROPIEDADES MATERIALES Ya se habló sobre transmisión de calor en otro de los tutoriales de la sección (8/11/2015). En esta fecha nuestra entrada se relaciona notablemente con aquella pues se analizan

Más detalles

Enunciados Lista 6. Estado T(ºC)

Enunciados Lista 6. Estado T(ºC) 8.1 El compresor en un refrigerador recibe refrigerante R-134a a 100 kpa y 20 ºC, y lo comprime a 1 MPa y 40 ºC. Si el cuarto se encuentra a 20 ºC, determine la transferencia de calor reversible y el trabajo

Más detalles

1 TERMODINAMICA Departamento de Física - UNS Carreras: Ing. Industrial y Mecánica

1 TERMODINAMICA Departamento de Física - UNS Carreras: Ing. Industrial y Mecánica TERMODINAMICA Departamento de Física - UNS Carreras: Ing. Industrial y Mecánica Trabajo Práctico N : PROCESOS Y CICLOS DE POTENCIA DE VAPOR Procesos con vapor ) En un cierto proceso industrial se comprimen

Más detalles

CONSIDERACIONES CLIMÁTICAS, FORMA Y MATERIA EN EL DISEÑO. MATERIALIDAD II TALLER DI BERNARDO

CONSIDERACIONES CLIMÁTICAS, FORMA Y MATERIA EN EL DISEÑO. MATERIALIDAD II TALLER DI BERNARDO CONSIDERACIONES CLIMÁTICAS, FORMA Y MATERIA EN EL DISEÑO. MATERIALIDAD II TALLER DI BERNARDO DISEÑO DE ENVOLVENTES ARQUITECTÓNICAS CLIMA Entorno inmediato/mediato ARQUITECTURA HOMBRE (Cultura) Atender

Más detalles

PROBLEMARIO DE TRANSFERENCIA DE CALOR

PROBLEMARIO DE TRANSFERENCIA DE CALOR Universidad de Los Andes Facultad de Ingeniería Escuela de Ing. Mecánica Depto. de Ciencias Térmicas PROBLEMARIO DE TRANSFERENCIA DE CALOR Prof. Manuel V. Avila M. Mérida, 03-02-98 1. MODOS DE TRANSFERENCIA

Más detalles

IQ46B - Operaciones de Transferencia I Agosto 12, 2009 Profesor: Tomás Vargas Auxiliar: Melanie Colet

IQ46B - Operaciones de Transferencia I Agosto 12, 2009 Profesor: Tomás Vargas Auxiliar: Melanie Colet I46B - Operaciones de Transferencia I Agosto, 9 Profesor: Tomás Vargas Auxiliar: Melanie olet Tema N 3: Intercambiadores de calor PROBLEMA N Se va a calentar agua en un tercambiador de tubos concéntricos

Más detalles

6. CARGA POR TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE LOS CERRAMIENTOS DE LA ESI

6. CARGA POR TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE LOS CERRAMIENTOS DE LA ESI 6. CARGA POR TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE LOS CERRAMIENTOS DE LA ESI La energía transmitida en forma radiante es absorbida por los cerramientos del edificio y objetos del local sobre los que incide; éstos,

Más detalles

Enunciados Lista 3. FIGURA P5.14 Nota: Se modificaron los porcentajes respecto al ejercicio del libro.

Enunciados Lista 3. FIGURA P5.14 Nota: Se modificaron los porcentajes respecto al ejercicio del libro. 5.9 * El agua en un depósito rígido cerrado de 50 lt se encuentra a 00 ºC con 90% de calidad. El depósito se enfría a -0 ºC. Calcule la transferencia de calor durante el proceso. 5.4 * Considere un Dewar

Más detalles

CÁLCULO DE AIRE ACONDICIONADO 1.- CALCULO DE CARGA TÉRMICA. INSTALACIÓN DE A.A.

CÁLCULO DE AIRE ACONDICIONADO 1.- CALCULO DE CARGA TÉRMICA. INSTALACIÓN DE A.A. CÁLCULO DE AIRE ACONDICIONADO 1.- CALCULO DE CARGA TÉRMICA. INSTALACIÓN DE A.A. 1.1- Condiciones termohigrométricas interiores y exteriores de cálculo. Las condiciones exteriores de cálculo consideradas

Más detalles

Principios de la termodinámica

Principios de la termodinámica Física aplicada a procesos naturales Tema I.- Balance de Energía: Primer principio de la Termodinámica. Lección 1. Principios de la termodinámica Equilibrio térmico. Define el método de medida de la temperatura

Más detalles

AISLAMIENTO Y TERMOGRAFIA EN AVICULTURA. Luis Angel García Marín Grupo AN la.garcia@grupoan.com

AISLAMIENTO Y TERMOGRAFIA EN AVICULTURA. Luis Angel García Marín Grupo AN la.garcia@grupoan.com AISLAMIENTO Y TERMOGRAFIA EN AVICULTURA Luis Angel García Marín Grupo AN la.garcia@grupoan.com 1 Por qué necesitamos aislar? Economizar energía, al reducir las pérdidas térmicas. Mejorar el confort térmico,

Más detalles

Enunciados Lista 3. Nota: Realizar diagrama P-v del proceso.

Enunciados Lista 3. Nota: Realizar diagrama P-v del proceso. 5.9 El agua en un depósito rígido cerrado de 150 lt se encuentra a 100 ºC con 90% de calidad. El depósito se enfría a -10 ºC. Calcule la transferencia de calor durante el proceso. 5.14 Considere un Dewar

Más detalles

Resumen Validación y funcionamiento del generador patrón de humedad

Resumen Validación y funcionamiento del generador patrón de humedad Página:1 de 6 Resumen Validación y funcionamiento del 1. Introducción Los generadores de humedad de punto de rocío y de punto escarcha (GH) producen una corriente de gas con un punto de condensación conocido.

Más detalles

FICHA TÉCNICA: Estudio de suelo radiante para calefacción

FICHA TÉCNICA: Estudio de suelo radiante para calefacción 2015 FICHA TÉCNICA: Estudio de suelo radiante para calefacción Alejandro Palacios Rodrigo Rosmann Ingeniería 1-3-2015 Índice 0. Introducción...2 1. Fórmulas de cálculo...2 2. Estructura del suelo:...3

Más detalles

Las definiciones más comunes. Conducción. Convección. Radiación. Radiación infrarroja

Las definiciones más comunes. Conducción. Convección. Radiación. Radiación infrarroja Las definiciones más comunes Durante la planificación de un proyecto de calefacción surgen una serie de tecnicismos y términos específicos que en ocasiones pueden dar lugar a confusión. A continuación

Más detalles

Termodinámica y Termotecnia

Termodinámica y Termotecnia Termodinámica y Termotecnia Tema 10. Transmisión de Calor Inmaculada Fernández Diego Severiano F. Pérez Remesal Carlos J. Renedo Estébanez DPTO. DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ENERGÉTICA Este tema se publica

Más detalles

COMPARATIVO AISLAMIENTO TÉRMICO Y AISLAMIENTO ACÚSTICO

COMPARATIVO AISLAMIENTO TÉRMICO Y AISLAMIENTO ACÚSTICO LADRILLOS CERÁMICOS SUSPIRO DEL MORO COMPARATIVO AISLAMIENTO TÉRMICO Y CÚSTICO Comparativo aislamiento térmico y aislamiento acústico en ladrillos cerámicos SUSPIRO DEL MORO CÚSTICO LADRILLO (dba) sin

Más detalles

PROBLEMAS SOBRE CONVECCIÓN pfernandezdiez.es

PROBLEMAS SOBRE CONVECCIÓN pfernandezdiez.es PROBLEMAS SOBRE CONVECCIÓN V.1.- Se bombea aceite de motor sin usar a 60ºC, a través de 80 tubos que tienen un diámetro de,5 cm, y una longitud de 10 m a una velocidad media de 0,6 m/s. Calcular: a) La

Más detalles

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda Área de Tecnología Termodinámica Básica Prof. Ing. Isaac Hernández. Ejercicios Tema III

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda Área de Tecnología Termodinámica Básica Prof. Ing. Isaac Hernández. Ejercicios Tema III Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda Área de Tecnología Termodinámica Básica Prof. Ing. Isaac Hernández Ejercicios Tema III 1) Un cilindro provisto de un pistón, tiene un volumen de 0.1

Más detalles

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AGROINDUSTRIA CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AGROINDUSTRIA CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AGROINDUSTRIA CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA PRUEBA DE EVALUACIÓN ESTUDIANTIL DE FIN DE CARRERA PERÍODO 2014-A 24 ABRIL - 2014 1. La solución

Más detalles

INTERCAMBIADORES DE CALOR

INTERCAMBIADORES DE CALOR INTERCAMBIADORES DE CALOR Intercambiadores de calor Los intercambiadores de calor son equipos que permiten el intercambio de calor entre dos fluidos, sin permitir que se mezclen entre si. En un intercambiador

Más detalles

Dirección: Calle Jorge Muelle 433, Torre 21, Torre de Limatambo Oficina 607, San Boja. Lima Perú Teléfono: ; +51 (01) Celular:

Dirección: Calle Jorge Muelle 433, Torre 21, Torre de Limatambo Oficina 607, San Boja. Lima Perú Teléfono: ; +51 (01) Celular: Dirección: Calle Jorge Muelle 433, Torre 21, Torre de Limatambo Oficina 607, San Boja. Lima Perú Teléfono: 511 224 5285; +51 (01) 759 0312 Celular: 943118756 e-mail: ventas@jccpp.pe Página Web: www.jccpp.pe

Más detalles

Coberturas termo aislantes Disponibles de 3/8" a 4"

Coberturas termo aislantes Disponibles de 3/8 a 4 Coverthor Coberturas termo aislantes Disponibles de 3/8" a 4" Coberturas termoaislantes para cañerías CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 100% Impermeable al agua y al vapor Baja conductividad térmica Alto poder

Más detalles

Fuentes de agua refrigerada

Fuentes de agua refrigerada Fuentes de agua refrigerada Estos aparatos, especialmente concebidos para el enfriamiento de agua para beber, se presentan generalmente bajo la forma de muebles metálicos construidos bajo el estilo de

Más detalles

SISTEMA DE TUBERÍA PREAISLADA ACCESORIOS PARA TUBERÍA PREAISLADA ALB

SISTEMA DE TUBERÍA PREAISLADA ACCESORIOS PARA TUBERÍA PREAISLADA ALB ACCESORIOS PARA TUBERÍA PREAISLADA ALB 1. Accesorios PRESSALB DISTRICT HEATING Los accesorios de prensar PRESSALB DISTRICT HEATING están diseñados tanto para instalaciones de agua fría como agua caliente.

Más detalles

OPERACIONES BÁSICAS I EJERCICIOS DE FLUJO DE FLUIDOS

OPERACIONES BÁSICAS I EJERCICIOS DE FLUJO DE FLUIDOS OPERACIONES BÁSICAS I EJERCICIOS DE FLUJO DE FLUIDOS 1. Por una tubería de 0.15 m de diámetro interno circula un aceite petrolífero de densidad 0.855 g/cm 3 a 20 ºC, a razón de 1.4 L/s. Se ha determinado

Más detalles

ACUMULADORES HIGIÉNICOS DE ESTRATIFICACIÓN

ACUMULADORES HIGIÉNICOS DE ESTRATIFICACIÓN ACUMULADORES HIGIÉNICOS DE ESTRATIFICACIÓN ACUMULADORES HIGIÉNICOS DE ESTRATIFICACIÓN Serie HY Serie HY1R Serie HY2R www.solarpoint.es Energía solar térmica ENERGÍA SOLAR: ENERGÍA GRATIS E INAGOTABLE

Más detalles

Conceptos térmicos. Aislamiento térmico. Dónde aislar? Ventilación 20% Techo 30% Ventanas 13% Pared 30% Puentes térmicos 5% Suelo 7%

Conceptos térmicos. Aislamiento térmico. Dónde aislar? Ventilación 20% Techo 30% Ventanas 13% Pared 30% Puentes térmicos 5% Suelo 7% Aislamiento térmico Techo 30% Ventilación 20% Dónde aislar? Pared 30% Ventanas 13% Puentes térmicos 5% Suelo 7% Aislamiento térmico Con qué aislar? Cómo elegir los aislantes? Aislantes minerales

Más detalles

Aplicaciones de la termografía en las construcciones Avícolas (Incubadoras y Galpones de pollos)

Aplicaciones de la termografía en las construcciones Avícolas (Incubadoras y Galpones de pollos) 5º Seminario Latino-americano de Incubación Jamesway Aplicaciones de la termografía en las construcciones Avícolas (Incubadoras y Galpones de pollos) Antonio Alegre Millán Grupo AN Punta Cana. (S.D.) 24-26

Más detalles

PROBLEMAS TEMA I: ESTÁTICA DE FLUIDOS Y FENÓMENOS DE SUPERFICIE

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

Más detalles

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AGROINDUSTRIA CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA EXAMEN COMPLEXIVO 18 NOVIEMBRE

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AGROINDUSTRIA CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA EXAMEN COMPLEXIVO 18 NOVIEMBRE ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AGROINDUSTRIA CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA EXAMEN COMPLEXIVO 18 NOVIEMBRE - 2014 1. En un sistema de control en lazo cerrado, se cumple: a)

Más detalles

SICO SOL Pioneros y lideres en tecnología solar SISTEMAS TERMO SOLARES PRESENTACION

SICO SOL Pioneros y lideres en tecnología solar SISTEMAS TERMO SOLARES  PRESENTACION SISTEMAS TERMO SOLARES www.sicosol.web.bo PRESENTACION BREVE RESEÑA HISTORICA 1981 Modelo de 150 litros Cochabamba 1987 Modelo de 200 Litros Cochabamba SISTEMAS TERMO SOLARES Principio Termosifón: Un líquido

Más detalles

dbblok - Prefabricados Acústicos de Hormigón A.I.E. Ctra. Reus Salou (C-14) Km Reus (TARRAGONA) INFORME DE CÁLCULO

dbblok - Prefabricados Acústicos de Hormigón A.I.E. Ctra. Reus Salou (C-14) Km Reus (TARRAGONA) INFORME DE CÁLCULO LGAI LGAI Technological Center, S.A. Campus UAB s/n Apartado de Correos 18 E - 08193 Bellaterra (Barcelona) T +34 93 567 20 00 F +34 93 567 20 01 www.applus.com Bellaterra: 08 de junio de 2011 Expediente

Más detalles

Medición de la Conductividad

Medición de la Conductividad Medición de la Conductividad 1.1. Introducción Las soluciones de la Ley de Fourier en su formulación diferencial, empleando las condiciones de borde adecuadas, permite resolver el problema de conducción

Más detalles