PLAN DE ESTUDIOS 1996

Documentos relacionados
GRADO: INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES CURSO: 3º CUATRIMESTRE: 1º PLANIFICACIÓN SEMANAL DE LA ASIGNATURA

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA DEPARTAMENTO ACADEMICO DE SILABO P.A II

Programa de Transmisión de Calor

GRADO: INGENIERÍA MECÁNICA CURSO: 3º CUATRIMESTRE: 1º PLANIFICACIÓN SEMANAL DE LA ASIGNATURA

GRADO: INGENIERÍA MECÁNICA CURSO: 3º CUATRIMESTRE: 1º PLANIFICACIÓN SEMANAL DE LA ASIGNATURA

GUÍA DE APRENDIZAJE TRANSFERENCIA DE CALOR Y MATERIA

1.- DATOS DE LA ASIGNATURA. Nombre de la asignatura: Fenómenos de Transporte II. Carrera: Ingeniería Química. Clave de la asignatura: QUM 0509

Calculo diferencial e integral, ecuaciones diferenciales y fisicoquímica I.

3. Profesor : Ing. Sergio Ferreto Brenes. 5. Requisitos : IM-0413, IM-0423, MA-1005

TITULACIÓN: INGENIERO TÉCNICO DE MINAS

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Solar Fototérmica. Libro de texto: F.P. Incropera, D.P. de Witt, T.L. Bergman y A. S. Lavine Fundamentals of Heat Mass Transfer Willey 6a Edición.

PROGRAMA DE ASIGNATURA

Carrera: EMM Participantes Representante de las academias de ingeniería Electromecánica de los Institutos Tecnológicos.

FORMATO CONTENIDO DE CURSO O SÍLABO

SYLLABUS CARRERA DE INGENIERIA (E) INDUSTRIAL

FENOMENOS DE TRANSPORTE

Universidad Nacional Autónoma de México Centro de Investigación en Energía. Programa de Estudio

Planificaciones Transf. de Calor y Masa. Docente responsable: D ADAMO JUAN GASTON LEONEL. 1 de 6

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA

PROGRAMA DE CURSO. Competencia a la que tributa el curso

Tener Regularizada: Análisis Matemático II - Física II - Termodinámica. Atendiendo a lo señalado por el Diseño Curricular, los objetivos son:

Carrera: Ingeniero Químico Asignatura: Área del Conocimiento: Transferencia de Calor Licenciatura Ingeniero Químico /02/2010

ASIGNATURA: TERMOTECNIA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA QUÍMICA

TRANSMISIÓN DE CALOR

Carrera: Ingeniería Química. Asignatura: Transferencia de Calor. Área del Conocimiento: Ingeniería Aplicada

Guía Docente: INGENIERÍA TÉRMICA

Ingeniería Energética y Fluidomecánica. Máquinas y motores térmicos

TRANSFERENCIA DE CALOR

Programa docente de "TRANSMISIÓN DE CALOR Y FENÓMENOS DE TRANSPORTE"

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA PLAN GLOBAL OPERACIONES INDUSTRIALES II

Carrera: IAC Participantes Representantes de las academias de ingeniería en Industrias Alimentarias de los.

Carrera: Ing. Química. Clave de la asignatura: IQJ-1002 SATCA *

Prólogo. Nota del traductor de la edición espaiiola. 1ntroducción... Propiedades materiales importantes en la transmisu'n

TCSB - Transferencia de Calor en Sistemas Biológicos

Asignatura: Horas: Total (horas): Obligatoria X Teóricas 4.0 Semana 6.0 Optativa Prácticas Semanas 96.0

PROGRAMA DE ESTUDIO. Horas de Práctica

PROGRAMA ANALÍTICO DEPARTAMENTO: MECÁNICA CARRERA: INGENIERÍA MECÁNICA ASIGNATURA: TRANSFERENCIA DE CALOR Y MATERIA CÓDIGO: 0314 AÑO ACADÉMICO: 2015

4. Ecuaciones integrales de la transferencia de calor.

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO OPERACIONES BASICAS DE TRANSMISIÓN DE CALOR. INGENIERO QUIMICO (Primer ciclo) 3º 1º 5 (3+2) Troncal

Programa Regular. Transferencia de Calor y Acondicionamiento de Aire

PROYECTO DOCENTE ASIGNATURA: "Tecnología de Fluidos y Calor"

1. DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN 2. INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA 3. OBJETIVOS GENERALES 4. TEMARIO

TEMA 1. MECANISMOS BÁSICOS DE TRANSMISIÓN DE CALOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL FICHA CURRICULAR. Fenómenos de Transferencia

Objetivos. Competencias tecnológicas

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO

Código: Titulación: ING. TÉC. IND. en QUÍMICA INDUSTRIAL Curso: 2

Tema 1: Introducción. Rafael Royo, José Miguel Corberán. Curso Diapositiva 1. Tema1: Introducción INTRODUCCIÓN. JM Corberán, R Royo (UPV) 1

240EQ014 - Fenómenos de Transporte

Todos. Diferencias finitas.

INGENIERÍA AERONÁUTICA TRANSFERENCIA DE CALOR SÍLABO

Universidad Autónoma del Estado de México Facultad de Ingeniería. Licenciatura de Ingeniería en Sistemas Energéticos Sustentables

Nombre de la asignatura: Termofluídos. Carrera: Ingeniería Mecatrónica. Clave de la asignatura: MCM Horas teoría-horas práctica-créditos: 3-2-8

MÉTODOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR

Guía docente de la asignatura TRANSMISIÓN DE CALOR

Programa Regular. Asignatura: Transferencia de Calor y Acondicionamiento de Aire.

INGENIERÍA QUÍMICA PROGRAMA DE ASIGNATURA

DATOS DE LA ASIGNATURA

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Vicerrectoría de Docencia Dirección General de Educación Superior Facultad de Ingeniería Química

INGENIERÍA QUÍMICA PROGRAMA DE ASIGNATURA

Transferencia de Calor y Masa

UNIDAD 2: Bases físicas de la Circulación y Respiración

PLAN DE ESTUDIOS 1996

1.- DATOS DE LA ASIGNATURA. Nombre de la asignatura: Mecanismos de Transferencia. Ingeniería Química. Carrera: Clave de la asignatura: IQF-1013

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Carrera: Clave de la asignatura: MCT Participantes Representantes de las academias de Ingeniería Mecánica de Institutos Tecnológicos.

PROGRAMA DE ESTUDIO. Básico ( ) Profesional ( X ) Especializado ( ) Práctica ( ) Semestre recomendado: 3º Semestre Requisitos curriculares: Ninguno

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

PROGRAMA DE ESTUDIO. Horas de Práctica

TMSB - Transferencia de Masa en Sistemas Biológicos

1.- DATOS DE LA ASIGNATURA. Nombre de la asignatura: Operaciones Unitarias II. Carrera: Ingeniería Química. Clave de la asignatura: QUM 0523

FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE LOS ALIMENTOS

INSTITUTO TECNOLOGICO DE AGUASCALIENTES Maestría en Ciencias en Ing. Química

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

14665 Presencial Curso 6 Básica particular selectiva Energía 14662

ANX-PR/CL/ GUÍA DE APRENDIZAJE. ASIGNATURA Transmision de calor. CURSO ACADÉMICO - SEMESTRE Segundo semestre

TITULACIÓN: INGENIERO TÉCNICO DE MINAS

Termodinámica Aplicada y Termotecnia

Termodinámica Aplicada y Termotecnia

DIVISIÓN DE INGENIERÍAS

FENÓMENOS DE TRANSPORTE Ingeniero Químico - 1

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO)

ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA DE FLUIDOS Y CALOR TEMARIO

NUEVA INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA QUÍMICA

GUÍA DOCENTE BASES DE INGENIERÍA QUÍMICA

Transferencia de Calor ING Roxsana Romero Enero 2013

ST1 - Sistemas Térmicos I

Convección Problemas de convección 1.1. PROBLEMAS DE CONVECCIÓN 1

Guía Docente: FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA QUÍMICA

MAESTRÍA EN INGENIERÍA (ENERGÍA) CURSO PROPEDÉUTICO DE TERMODINÁMICA

Universidad de las Illes Balears Guía docente

TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCIÓN

TRANSFERENCIA DE CALOR

Termodinámica y Termotecnia

TRANSFERENCIA DE CALOR

ASIGNATURA: TERMOFLUIDOS CODIGO: CREDITOS: 3 TIPO DE ASIGNATURA: TEÓRICO-PRACTICA

Datos Descriptivos. ANEXO II Guía de Aprendizaje Información al estudiante. Sólo castellano Sólo inglés Ambos IDIOMA IMPARTICIÓN

Transcripción:

Ríos Rosas, 21 28003 MADRID. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS ------- DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y COMBUSTIBLES PROGRAMA DE LA ASIGNATURA FENÓMENOS DE TRANSPORTE Curso : 3º Créditos totales Cuatrimestre : 2º Teóricos : 2,3 Carácter : Troncal Prácticos : 2,2 PLAN DE ESTUDIOS 1996 Edición 1: 1999.09.20

Pág 1 de FENÓMENOS DE TRANSPORTE: PROGRAMA a) OBJETIVOS Y BLOQUE 1: Introducción a los fenómenos de transporte 1.1 Comprender la necesidad de establecer leyes de transporte para el estudio de los procesos y el dimensionamiento de los equipos. 1.2 Conocer las leyes fundamentales del transporte difusivo de masa, cantidad de movimiento y calor, y observar las analogías existentes entre ellas. 1.3 Aplicar los principios de conservación al planteamiento de las ecuaciones de conservación. 1.1: INTRODUCCIÓN A LOS FENÓMENOS DE TRANSPORTE - Propiedades de la materia y su transferencia. Relación con las operaciones básicas de la Ingeniería Química. - Leyes fundamentales de transporte: Ley de Newton, Ley de Fourier y Ley de Fick. - Ecuación del transporte. Planteamiento general de las ecuaciones de conservación de masa, cantidad de movimiento y energía. BLOQUE 2: Transferencia de calor 2.1 Comprender los diferentes mecanismos de transmisión del calor. 2.2 Resolver la ecuación de la conducción del calor. Conocer y aplicar las técnicas de cálculo existentes para obtener distribuciones de temperatura y flujos de calor en configuraciones 1D y 2D en régimen estacionario y transitorio, con diversas condiciones de contorno. 2.3 Calcular el flujo de calor en superficies adicionales. 2.4 Utilizar el concepto de coeficiente global de transferencia de calor. 2.5 Identificar los diferentes regímenes y configuraciones de transferencia de calor en convección forzada y natural en una fase, en condensación y en ebullición y calcular el coeficiente de transferencia de calor en todos ellos. Aplicar a problemas técnicos de transferencia de calor entre fluidos. 2.6 Conocer las propiedades radiantes de las superficies. Conocer y calcular el factor de forma. Calcular el flujo de calor intercambiado por radiación entre superficies cualesquiera. Conocer y calcular las propiedades radiantes de los gases.

Pág 2 de 2.1: MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DEL CALOR - Derivada temporal del primer principio de la Termodinámica. - Conducción. Ley de Fourier. Conductividad térmica. - Convección. Ley de enfriamiento de Newton. Coeficiente de transmisión del calor. - Radiación. Ley de Stefan-Boltzmann. Emisividad. 2.2: CONDUCCIÓN - Ecuación fundamental. Condiciones de contorno. - Conducción unidimensional estacionaria. - Coeficiente global de transferencia de calor. - Superficies adicionales. - Conducción transitoria y multidimensional: Conducción 2-D estacionaria, conducción 1-D transitoria, conducción multidimensional, gráficos de flujo, factores de forma. 2.3: CONVECCIÓN FORZADA - Ecuaciones de conservación para la convección forzada en película laminar. - Coeficiente de película en superficies planas: régimen laminar, analogía de Reynolds, régimen turbulento. - Coeficiente de película en tubos: régimen laminar, desarrollo hidráulico y térmico, régimen turbulento. - Flujo en secciones no circulares. - Flujo externo a tubos; flujo a través de haces de tubos; flujo exterior a conductos de sección no circular. - Convección en tanques y reactores agitados. 2.4: PROCESOS CONTROLADOS POR LA GRAVEDAD: CONVECCIÓN NATURAL Y CONDENSACIÓN - Ecuaciones de conservación con la gravedad explícita. - Convección natural: Coeficiente de película para superficies verticales, cilindros, superficies inclinadas, esferas, recintos y otras configuraciones. Convección mixta natural y forzada. - Condensación en película: Superficie vertical. Condensación sobre otras superficies: cilindros, esferas, superficies horizontales, serpentines, etc. Condensación en el interior de tubos. Condensación en presencia de gases incondensables. - Condensación en gotas. 2.5: EBULLICIÓN - Curva característica de la ebullición y regímenes de ebullición. - Ebullición nucleada. - Flujo de calor máximo. - Ebullición en película. - Influencia del sistema en la ebullición. 2.6: CONDENSACIÓN Y EBULLICIÓN POR CONVECCIÓN FORZADA - Tipos de flujo bifásico líquido-gas. Mapas de flujo. - Condensación por convección forzada en el interior de tubos. - Ebullición por convección forzada en el interior de tubos. - Condensación por convección forzada en flujo externo. - Ebullición por convección forzada en flujo externo. 2.7: RADIACIÓN

Pág 3 de - Radiación térmica: poder emisivo, cuerpos negros. - Propiedades relacionadas con la radiación: emisividad, funciones de radiación, intensidad de radiación. - Propiedades de las superficies irradiadas: absortividad, reflectividad, transmisividad. Ley de Kirchhoff. - El factor de forma. - Intercambio de calor radiante: Radiación entre superficies negras. Radiación entre superficies grises. Pantallas de radiación. Factor de radiación. Factor refractario. - Radiación en gases: Propiedades radiantes de los gases. Intercambio de calor entre un gas y un recinto negro. - Radiación solar: La energía del Sol. Sistemas de energía solar. BLOQUE 3: Transferencia de materia 3.1 Conocer y aplicar las técnicas de cálculo de flujos difusivos de un componente en varias configuraciones y con diversas condiciones de contorno. 3.2 Comprender el concepto de coeficiente de transferencia de materia y su cálculo en varias configuraciones y regímenes laminar y turbulento. 3.3 Conocer los modelos de transferencia de materia en interfases y calcular la velocidad de transferencia a partir de las concentraciones en la interfase y utilizando fuerzas impulsoras globales. 3.1: DIFUSIÓN DE MATERIA - Concentraciones y flujos en mezclas. - Difusividad en gases, líquidos y membranas. - Ecuación de conservación de la masa. Ecuación de conservación de un componente. - Difusión unidimensional estacionaria: Difusión de un solo componente. Aplicación a reacción química heterogénea y homogénea. - Difusión en más de una dimensión: Difusión en una columna de pared húmeda. Difusión transitoria en láminas, cilindros y esferas. Difusión con convección en la superficie. 3.2: COEFICIENTES DE TRANSFERENCIA DE MATERIA - Definición. Aplicación a contradifusión equimolar y a la difusión de un componente a través de otro que no se difunde. - Transferencia de materia por convección: Cálculo de coeficientes de transferencia de materia en regímenes laminar y turbulento, en superficies planas y en tubos. 3.3: TRANSFERENCIA DE MATERIA ENTRE FASES - Introducción. Relaciones de equilibrio. Perfiles de concentración. - Modelos para la transferencia de materia en interfases fluido fluido: Teorías de película, de penetración, de renovación superficial y de penetración de película. - Coeficientes de transferencia de masa globales. Aplicación a contratransferencia equimolar y a la transferencia de un componente a través de una película estática. b) BIBLIOGRAFÍA

Pág 4 de BÁSICA: - CHAPMAN, A.J., 1990. Transmisión del calor. 4ª ed., Bellisco, Madrid. - COSTA NOVELLA, E. et al., 1988. Ingeniería Química. Tomo 5: Transferencia de materia. 1ª parte, Alhambra, Madrid. - HINES, A.L. y MADDOX, R.N., 1987. Transferencia de masa. Prentice-Hall Hispanoamericana, México. - SANCHIDRIÁN, J.A., 1997. Transmisión del calor. E.T.S.I. Minas, Madrid. COMPLEMENTARIA: - BIRD, R.B., STEWART, W.E., LIGHTFOOT, E.N., 1982. Fenómenos de transporte. Reverté, Barcelona. - COSTA NOVELLA, E. et al., 1984. Ingeniería Química. Tomo 2: Fenómenos de transporte, Alhambra, Madrid. - HOLMAN, J.P., 1992. Heat Transfer. 7ª ed., McGraw-Hill, Londres. - THOMAS, L.C., 1993. Heat Transfer. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. Jersey. - TREYBAL, R.E., 1988. Operaciones de transferencia de masa. 2ª ed., McGraw-Hill, México. c) PRÁCTICAS EN GRUPOS REDUCIDOS No hay. d) PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN La evaluación se basa en la capacidad de aplicar los conceptos y técnicas estudiados a la resolución de casos prácticos. El examen consiste en la realización de varios problemas de aplicación, similares a los llevados a cabo durante el curso. Ocasionalmente, se podrá plantear alguna pregunta breve conceptual.