Vapor de agua

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Estimación de la producción de combustibles gaseosos generados a partir de procesos de gasificación por reformado con vapor de agua y de pirolisis para la cascarilla de café

Estimación de la producción de combustibles gaseosos generados a partir de procesos de gasificación por reformado con vapor de agua y de pirolisis para la cascarilla de café

Con respecto a los parámetros de entrada de la simulación del proceso de gasificación con vapor de agua, los rangos escogidos se realizaron teniendo en cuenta el criterio den el cual al realizar estos procesos de forma experimental, se puedan replicar fácilmente dichas condiciones en un laboratorio. En este caso se simulo entre el rango de temperaturas entre los 600°C y los 1200°C, variando cada 100°C. Por otro lado se vario el porcentaje de vapor-combustible en el rango de 0,2 a 1, variando cada 0,2. Esto se realizo para evaluar el grado de incidencia del agente oxidante (vapor de agua) en el proceso de gasificación a la hora de generar combustibles gaseosos. A continuación se muestra una tabla que evidencia las diferentes condiciones que se simularon para este proceso:
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PROPIEDADES TERMODINAMICAS DEL VAPOR DE AGUA HUMEDO

PROPIEDADES TERMODINAMICAS DEL VAPOR DE AGUA HUMEDO

PROPIEDADES TERMODINAMICAS DEL VAPOR DE AGUA HUMEDO.. Presión sat..[r]

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Ciclo diurno del contenido de vapor de agua

Ciclo diurno del contenido de vapor de agua

La determinación del contenido de vapor de agua atmosférico con la técnica GPS se basa en que la presencia de la atmósfera introduce un retraso en la llegada a los receptores en tierra de la señal emitida por los satélites de la constelación GPS. Este retraso puede ser descompuesto en ionosférico y troposférico. El retraso ionosférico es dispersivo, depende de la frecuencia de la señal, por ello los satélites GPS emiten en dos frecuencias distintas para poder cuantificar y descontar el efecto de la Ionosfera en la propagación de la señal (Spilker 1980; Brunner & Gu 1991). Por contra, la Troposfera no es dispersiva. El retraso de la señal está determinado por el índice de refracción a lo largo del camino de propagación. La refrectividad de la atmósfera es función de su temperatura, presión, y contenido de vapor de agua. El vapor de agua es el único gas de la mezcla que compone la Troposfera que posee un momento bipolar propio que contribuye a la componente dipolar de la refractividad atmosférica. Así, el retraso total troposférico cenital (ZTD del inglés Zenit Tropospheric Delay) puede ser descompuesto en: hidrostático (ZHD) asociado con el momento dipolar inducido en la atmósfera; y húmedo (ZWD) asociado con el momento dipolar permanente del vapor de agua (Saastamoinen 1972). El retraso húmedo tiene mayor variabilidad diaria, excediendo generalmente en un orden de magnitud a la del hidrostático (Elgered et al. 1991). De las propias medidas de los receptores GPS y por complejos algoritmos de inversión, se puede calcular el ZTD
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Estimación de la calidad de gases producto por gasificación del bagazo de caña en ambientes con - O2, vapor de agua y mezclas de O2 con vapor de agua

Estimación de la calidad de gases producto por gasificación del bagazo de caña en ambientes con - O2, vapor de agua y mezclas de O2 con vapor de agua

El reformado con solo vapor es un proceso, en el que los reactivos del proceso son el bagazo de caña y vapor de agua, es decir no hay oxigeno ni aire en la mezcla. Debido a la naturaleza de las reacciones entre el combustible y el vapor de agua se necesita energía externa para poder iniciar las reacciones, ya que estás tienen entalpias de reacción positivas, es decir son endotérmicas [10]. Esta energía se introduce al proceso en forma de calor, este calor varía según la temperatura de reacción y la cantidad de vapor en la mezcla. El calor necesario para iniciar la reacción se calcula con la siguiente ecuación [16]:
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: “DISEÑO DE UN CONDENSADOR MULTITUBULAR DE VAPOR DE AGUA”

: “DISEÑO DE UN CONDENSADOR MULTITUBULAR DE VAPOR DE AGUA”

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Condensación de vapor de agua en edificios, Leonardo Meza.

Condensación de vapor de agua en edificios, Leonardo Meza.

Temperatura del muro Diseño y Construcción Transmitancia. térmica[r]

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Análisis multivariado de la influencia de la explosión de vapor sobre la cascarilla de arroz

Análisis multivariado de la influencia de la explosión de vapor sobre la cascarilla de arroz

El presente estudio tuvo como objetivo analizar mediante el método de análisis por componentes principales (ACP), la influencia de los parámetros de diseño de la metodología de explosión de vapor sobre la remoción de lignina y variación de otras propiedades físicas en la cascarilla de arroz, residuo agrícola de amplio interés para la producción de etanol 2G. Mediante este proceso se facilita el acceso de enzimas en la hidrólisis de la celulosa. Del análisis se encontró que la presión y el factor de severidad (FS), parámetros del proceso explosión de vapor, se relacionan estrechamente con el pH del lixiviado y la cantidad remanente de lignina en la cascarilla, debido principalmente a la formación de ácidos débiles, autohidrólisis y reacciones de despolimerización - repolimerización de la lignina. Adicionalmente se encontró que otros parámetros como la humedad y la densidad aparente de la cascarilla se encuentran relacionadas entre sí debido a la retención del vapor de agua en los espacios porosos de la cascarilla y su capacidad higroscópica, de modo que un mayor tiempo de residencia favorece la retención de humedad.
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9El+Agua+(Unidad+8)

9El+Agua+(Unidad+8)

El Ciclo del agua comienza cuando el agua del mar, de los ríos, de los lagos, se calienta con el sol y se evapora, se transforma en vapor de. agua[r]

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Origen del agua y del oxígeno molecular en la Tierra

Origen del agua y del oxígeno molecular en la Tierra

centro de la Tierra, por reacciones a altas temperaturas (800 ºK) entre átomos de hidrógeno y oxígeno. Las moléculas for- madas por esta reacción fueron expelidas a la superficie te- rrestre en forma de vapor (por la temperatura a la que se encontraban); algo de este vapor de agua pasó a formar parte de la atmósfera primitiva (esta atmósfera primitiva carecía de oxígeno molecular), y otra parte se enfrió y condensó para formar el agua líquida y sólida de la superficie terrestre. Este proceso tomó millones de años, pero las evidencias experi- mentales que se tienen actualmente plantean que el agua está presente en la Tierra hace unos 3,8 billones de años. 7
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Universidad Nacional Autónoma de México Hernández Ortiz Cuauhtémoc

Universidad Nacional Autónoma de México Hernández Ortiz Cuauhtémoc

agua en suspensión que transportaría serían lanzadas a gran velocidad contra los álabes, actuando como si fueran proyectiles y erosionando las paletas hasta dejarlas inservibles. El vapor de agua a presión, por lo tanto, hace girar los álabes de la turbina generando energía mecánica. A su vez, el eje que une a los tres cuerpos de la turbina (de alta, media y baja presión) hace girar al mismo tiempo a un alternador unido a ella, produciendo así energía eléctrica. Esta es vertida a la red de transporte a alta tensión mediante la acción de un transformador.
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MEZCLA DE GAS – VAPOR AIRE SECO Y ATMOSFÉRICO: El aire es una mezcla de Nitrógeno, Oxígeno y pequeñas cantidades de otros

MEZCLA DE GAS – VAPOR AIRE SECO Y ATMOSFÉRICO: El aire es una mezcla de Nitrógeno, Oxígeno y pequeñas cantidades de otros

Es conveniente tratar al aire como una mezcla de vapor de vapor de agua y de aire seco, porque la composición del aire seco permanece relativamente constante, pero la cantidad de vapor de agua cambia por la condensación y evaporación de los océanos, lagos, ríos e incluso del agua del cuerpo humano. Esta pequeña cantidad de humedad desempeña un papel importante en la comodidad humana y es considerada en los dispositivos de acondicionamiento de aire. La temperatura del aire en aplicaciones de acondicionamiento de aire varía de -10 a 50°C. En este intervalo el aire seco puede tratarse como gas ideal con un valor de cp constante de 1.005KJ/(Kg.K) ó 0.240 Btu/(Lbm.R). A 0°C, la entalpía de aire se determinan por:
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Autoevaluación Unidad Atmósfera

Autoevaluación Unidad Atmósfera

a) Menor cantidad de vapor de agua. b) Mayor cantidad de vapor de agua. c) Igual cantidad de vapor de agua. d) No influye la temperatura. Relaciona la columna de la izquierda con la de l[r]

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Elaboración de un plan HACCP en la línea de aceite refinado de palma en Industrias del Espino.

Elaboración de un plan HACCP en la línea de aceite refinado de palma en Industrias del Espino.

se con los planos de distribución de agua en refinación. No se cuenta con los planos de distribución de vapor de agua en refinería. No se han identificado completamente las [r]

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introducción

introducción

para entender de buena manera este proceso es nece- sario comprender los fenómenos de humedad del aire y los conceptos de humedad absoluta, relativa y punto de rocío. “Humedad absoluta” es la cantidad de vapor de agua con- tenido en un metro cúbico de aire en un cierto ambiente, se expresa en gramos de agua por metro cúbico de aire seco. Cuando el aire ya no puede admitir más vapor de agua a una determinada temperatura se dice que está saturado. A la relación porcentual entre la humedad absoluta y la saturada se le llama “humedad relativa”, como se verá con mayor de- talle más adelante. Si se tiene una cierta cantidad de vapor de agua en el ambiente a una cierta temperatura, el “punto de rocío” viene a ser aquella temperatura máxima a la cual el ambiente se satura de vapor de agua, por tanto mientras la temperatura del aire se mantenga por sobre la de rocío no habrá condensación, no obstante, si la temperatura del aire baja habrá condensación.
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MÉTODOS DE ESTERILIZACIÓN

MÉTODOS DE ESTERILIZACIÓN

Del método del calor húmedo solo se utiliza en el área hospitalaria el vapor a presión a través del autoclave (esterilización por el vapor de agua a presión que esteriliza a 120º a una atmósfera de presión dejando el material durante 20 a 30 minutos). Se utiliza por ser un método rápido y efectivo ya que el vapor a presión proporciona temperaturas altas con penetración y humedad en abundancia que facilitan la coagulación de las proteínas de los microorganismos.

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UD CNat El tiempo atmosférico

UD CNat El tiempo atmosférico

Las nubes se forman cuando el vapor de agua se condensa en polvo u otras partículas en el aire. El vapor de agua es en la atmósfera como resultado de la evaporación del agua de la superficie de la tierra, y de la respiración de plantas y animales. Las partículas en suspensión afectan la formación de nubes. La lluvia comienza a caer cuando las gotas de agua en la nube son demasiado pesadas para permanecer en el aire.

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Experimentos en el aula para el estudio de las propiedades del agua

Experimentos en el aula para el estudio de las propiedades del agua

Esta manera de trabajar nos es igualmente útil para definir de una manera analógica lo que se entiende por molécula. Llegamos a este concepto sin más que dividir el contenido de los dos vasos en partes cada vez más pequeñas. En el caso de modelo llegamos así a una única bolita y si queremos seguir dividiendo nuestra muestra nos vemos obligados a partir la bola en trozos más pequeños, trozos que ya no serán esféricos, no podrán rodar unos sobre otros y, por lo tanto, no tendrán las características indispensables para reproducir el comportamiento real del agua. Así que, el límite de nuestro modelo está situado en la bolita. Este límite tiene que corresponder a la partícula que forma también el vapor de agua, a la que hemos llamado molécula. Por lo que podemos decir que la molécula es el trozo más pequeño que se pueda obtener por división, de manera que un gran número de ellas presente las mismas características que el contenido inicial del vaso. Podemos decir que una bolita de las del vaso es la molécula del vaso de bolas.
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OPTIMIZACIÓN EN EL SISTEMA OPERATIVO DE ESTERILIZACIÓN DE LATAS DE ATÚN MEDIANTE LA RECUPERACIÓN DE VAPOR Y CONDENSACIÓN EN LOS AUTOCLAVES

OPTIMIZACIÓN EN EL SISTEMA OPERATIVO DE ESTERILIZACIÓN DE LATAS DE ATÚN MEDIANTE LA RECUPERACIÓN DE VAPOR Y CONDENSACIÓN EN LOS AUTOCLAVES

Una autoclave es un dispositivo para esterilizar el quipo y fuentes sujetándolas al vapor de alta presión en 121° Co más. Fue inventada por Charles Chamberland en 1879. La autoclave del término también se utiliza para descubrir una máquina industrial en la cual la temperatura y la presión elevadas se utilicen en el proceso de los materiales. La Autoclave de Chamberland está constituida por una Caldera de COBRE de doble pared, de forma cilíndrica. La tapa de Cobre otorga un cierre hermético por un ANILLO de Caucho y asegurado por una serie hermético por un ANILLO de Caucho y asegurado por una serie de TORNILLOS móviles y TUERCAS mariposas. Sobre ello se encuentra un MANÓMETRO, que índica la Presión inferior y permite calcular la temperatura. También hay una VÁLVULA de seguridad que deja escapar el vapor excelente cuando sobrepasa la presión capaz de soportar al Aparato y una ESPINA que permite el escape de aire frio durante el PURGADO y del Vapor de Agua una vez terminada la Esterilización.
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Tema 4 ENERGÍA Y SU TRANSFORMACIÓN

Tema 4 ENERGÍA Y SU TRANSFORMACIÓN

… la energía calorífica generada en la caldera, convierte en vapor de agua a la que circula por una red de tuberías, este vapor entra en una turbina a gran presión haciéndola girar y [r]

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Ahorremos energía Ciencias Naturales

Ahorremos energía Ciencias Naturales

Mediante la combustión se transforma la energía química del combustible fósil en energía térmica que se utiliza para generar vapor de agua. El vapor hace mover las turbina[r]

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