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PROBLEMA • Determinar la energía perdida por fricción en el equipo bajo las condiciones de operación y determinar la relación que guarda con el tamaño del diámetro de la tubería. • Determinar la relación que guarda la columna hidrostática y el consumo de energía eléctrica con el gasto o el flujo del fluido • Determinar el trabajo de bombeo que consume el equipo con la válvula totalmente abierta. • Determinar la potencia necesaria que se debe suministrar al equipo para que se realice el proceso. INTRODUCCION En la industria química el transporte de fluidos es una operación sin la cual no se podría integrar un conjunto de operaciones y procesos unitarios, que constituyen una secuencia de transformaciones físicas y químicas en la materia prima para la elaboración de un producto. El transporte de los materiales de un punto a otro (Flujo de fluidos), forma parte importante de los procesos químicos. El flujo de fluidos se hace dentro de ductos y tuberías. MEDIDORES DE FLUJO: La cantidad de flujo se cuantifica con medidores de flujo específicos y se controla mediante válvulas de diversos tipos. Los dispositivos más comunes son los de carga variable que se instalan en la línea de flujo reduciendo la sección transversal. Los medidores de la carga variable más empleados en la industria química, son la placa de orificio y el venturi, en menor escala el tubo pitot. La inserción de estos dispositivos provoca una obstrucción que trae como consecuencia, un aumento en la energía cinética. MEDIDORES DE ORIFICIO: Consiste en una placa plana con una perforación generalmente concéntrica a la tubería. La placa se instala en forma perpendicular a la dirección del flujo. Las líneas del flujo alcanzan una sección transversal mínima-vena contracta que es una relación de diámetros orificio / tubería. La toma de presión de la placa deberá estar próxima a la vena contracta para asegurar una diferencia máxima de caída de presión. MEDIDOR VENTURI: Consiste esencialmente de dos secciones cónicas de tal manera que la resistencia por configuración geométrica es mínima comparada con la producida por el medidor de orificio, traduciéndose en menores perdidas permanentes. El dispositivo presenta dos tomas de presión, una corriente arriba –como convergente-y otra en la vena contracta. ECUACIONES DE MEDIDORES FLUJO: √ 0 0 1 F 0 0 1 F 0 0 1 F 0 0 1 F 0 0 1 F 0 0 1 F 0 0 1 F 0 0 1 F 0 0 1 F 0 0 1 F 0 0 1 F 0 0 1 F 0 0 1 F 0 0 1 F 0 0 1 F
A fluid is a substance that has the property that a portion thereof is movable relative to the other, that is to say, can flow overcoming the attractive force between molecules, which cause an internal resistance to this relative displacement. The fluids may be a liquid, a gas or mixture of these two. The flow indicates how quickly a substance (fluid) is moving. This article has a structure which thirteen pages were made with the relationship at work and investigation of this type of industry. RESUMEN Un fluido es una sustancia que posee la propiedad de que una porción de la misma puede desplazarse respecto a la otra, es decir, puede fluir venciendo las fuerza de atracción entre las moléculas, que originan una resistencia interna a este desplazamiento relativo. Los fluidos pueden ser un líquido, un gas o mezcla de éstos dos. El flujo indica lo rápido que una sustancia (fluido) está en movimiento. Cuenta con una estructura de trece paginas las cuales se hicieron con la relación que existe en el trabajo e investigación de este tipo de industria. Palabras clave: flujo de masa, Coriolis, razón de flujo, semilíquidos.
flujo de fluidos, 2019
Usar lapicero de tinta azul o negra. Hoja de Datos con lápiz no será calificada. Adjuntar la hoja de datos firmada por el Docente en el Informe Final. Prohibido hacer otras actividades diferentes al laboratorio indicado. N CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES Firma 1 2 3 4 5 Hora inicio: _______ Hora termino: _______ Firma del Docente: ___________ 1) TIPO DE ELEMENTO : ___________________________ L = _________ m D = ____ m ROTAMETRO CONTOMETRO N Q (LPM) Tiempo (min,seg) Vol (m 3) Q (LPM) T (C) h () OBSERVACIONES Medido por 1 2 3 4 5 6 2) TIPO DE ELEMENTO : _______________________________________ L = _________ m D = ____ m ROTAMETRO CONTOMETRO N Q (LPM) Tiempo (min,seg) Vol (m 3) Q (LPM) T (C) h () OBSERVACIONES Medido por 1 2 3 4 5 6
El modelo de mosaico de fluidos es, en biología, un modelo de la estructura de la membrana plasmática propuesto en 1992 po J. Singuer y Garth Nicholson gracias a los avances en microscopía electrónica, el estudio de interacciones hidrófilas, al estudio de enlaces no covalentes como puentes de hidrógeno y el desarrollo de técnicas como lacriofractura y el contraste negativo. El modelo mosaico de fluidos consiste en una bicapa lipídica y diversos tipos de proteínas.
Lo mínimo de información indispensable, en esta materia, para un proyecto de inversión.
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