PDF superior Diseño y construcción de un equipo para el análisis de Transferencia de Calor por radiación y convección combinadas para el Laboratorio de Transferencia de Calor

Diseño y construcción de un equipo para el análisis de Transferencia de Calor por radiación y convección combinadas para el Laboratorio de Transferencia de Calor

Diseño y construcción de un equipo para el análisis de Transferencia de Calor por radiación y convección combinadas para el Laboratorio de Transferencia de Calor

Si una superficie que está localizada en aire en movimiento forzado por un medio externo como un ventilador, tiene una temperatura mayor que la del fluido y sus alrededores, experimenta una Transferencia de Calor combinada por convección forzada con el aire (el calor es transferido al aire que pasa a través del cilindro en un flujo cruzado) y radiación con sus alrededores. Además, una superficie bajo convección forzada alcanza una temperatura más baja que si estuviera en convección natural, para la misma potencia de entrada. Un cilindro horizontal se usa en la práctica como una geometría simple para el cual coeficiente de Transferencia de Calor por convección forzada y radiación puede ser calculado. Se asume que las pérdidas de calor por conducción entre el cilindro y el ducto son mínimas en base al diseño del equipo.
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Diseño y construcción de un equipo didáctico de convección forzada con sistema de control centralizado para el Laboratorio de Transferencia de Calor

Diseño y construcción de un equipo didáctico de convección forzada con sistema de control centralizado para el Laboratorio de Transferencia de Calor

Debido a la geometría del calentador eléctrico se utiliza una resistencia calefactora en espiral, la cual envuelve dicha tubería para lograr una mayor transferencia de calor a lo largo de su superficie. Esta resistencia es del tipo blindada, es decir posee un blindaje (o vaina), este blindaje puede ser de teflón, cobre, titanio o acero inoxidable. Es la más usada en la industria por su versatilidad en el calentamiento de sólidos, además de los bajos costos que tienen frente a otro tipo de elementos calefactores como anillos, cartuchos, entre otros. La selección de las resistencias blindadas dependen de la vaina y la potencia que van a suministrar, contiene un hilo resistivo centrado en el interior de la funda metálica o blindaje el mismo que se encuentra aislado con oxido de magnesio compactado que proporciona alta rigidez.
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Diseño y construcción de un equipo para el estudio de transferencia de calor en superficies extendidas en estado estable destinado al laboratorio de Transferencia de Calor de la Escuela Politécnica Nacional

Diseño y construcción de un equipo para el estudio de transferencia de calor en superficies extendidas en estado estable destinado al laboratorio de Transferencia de Calor de la Escuela Politécnica Nacional

La transferencia de calor tiene varias aplicaciones en los diferentes procesos industriales por lo que se hace indispensable para el estudiante conocer los principios físicos involucrados. Con esto en mente se necesita diseñar y construir un equipo enfocado en hacer un estudio más amplio de la transferencia de calor en superficies extendidas, tema que también surgió por la enorme necesidad de implementar nuevos equipos al actual laboratorio de Transferencia de Calor de la Escuela Politécnica Nacional.
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Diseño y construcción de un equipo para Transferencia de Calor por conducción para materiales no metálicos para el Laboratorio de Transferencia de Calor

Diseño y construcción de un equipo para Transferencia de Calor por conducción para materiales no metálicos para el Laboratorio de Transferencia de Calor

CAPÍTULO 4. Se detallan los procesos de fabricación de las partes que conforman del equipo y se muestra las operaciones de acoplamiento de los elementos que conforman el mismo. También constan los costos del equipo. CAPÍTULO 5. Incluye las tablas de valores de las pruebas experimentales y de los valores teóricos calculados, análisis de los resultados obtenidos por el micro controlador Arduino y de la simulación en el Comsol 4.0, se calculan los errores de los datos obtenidos en cada proceso.

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Diseño, construcción y pruebas de un CHILLER para el laboratorio de transferencia de calor

Diseño, construcción y pruebas de un CHILLER para el laboratorio de transferencia de calor

Condiciones ambientales del laboratorio de transferencia de calor………… Datos ciudad de Riobamba……………………………………………………… Características intercambiador de calor…………………………………….…. Características de la unidad condensadora…………………………………… Velocidades del gas refrigerante R-404A obtenido del fabricante………….. Diámetros recomendados para el cálculo……………………………………... Características del termostato…………………………………………………... Pérdidas por accesorios en la descarga……………………………………….. Características de la bomba seleccionada…………………………………….. Proceso de construcción………………………………………………………… Simbología Norma AISI………………………………………………………….. Elementos visibles panel de control……………………………………………. Toma de datos 1………………………………………………………………….. Toma de datos 2…………………………………………………………………. Toma de datos 3………………………………………………………………….. Presión de alta y baja (absolutas) respecto al tiempo de la prueba 3……… Análisis de la velocidad de enfriamiento por períodos……………………….. Toma de datos 4………………………………………………………………….. Pasos para el encendido y puesta en marcha del equipo…………………… Diagnóstico, posibles fallas y soluciones del equipo…………………………. Costo por materiales……………………………………………………………... Costo por transporte……………………………………………………………… Costo por mano de obra…………………………………………………………. Costos directos…………………………………………………………………… Costos indirectos…...…………………………………………………………….. Costo total del equipo…………………………………………………………….
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“Implementación de sistema de generación de energía eléctrica alternativo a partir de la producción de biogás, en el distrito de Yanaoca provincia de Canas”

“Implementación de sistema de generación de energía eléctrica alternativo a partir de la producción de biogás, en el distrito de Yanaoca provincia de Canas”

Las modificaciones que se deben realizar a este motor para utilizarlo en la generación de electricidad a partir del consumo de biogás, es modificar levemente la presión de inyección del gas, para que se ajuste a las condiciones del biogás. El porcentaje de sustitución de biogás por gas GLP es del 100%. Así, se puede realizar una conexión de la tubería de biogás al sistema, de modo que el equipo pueda operar con ambos combustibles. Por el tipo de sistema de alimentación, estas adaptaciones no permiten una regulación automática de la mezcla y la carga, por lo que el ajuste del motor se debe de realizar de forma manual desde la válvula de control del biogás, colocada en la línea de admisión. Se recomienda que las cargas aplicadas sean constantes, para evitar los problemas de regulación del motor y por tanto una ineficiente calidad de la energía suministrado por el generador. (Michael J. Moran; Hadward Shapiro, 2011)
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Calorimetría solar.

Calorimetría solar.

El estudio que se presenta surge en razón a que en muchas empresas o industrias son dependientes de energía eléctrica en gran magnitud, debido al cambio climático la contaminación ha aumentado de forma drástica y esto trae como resultado el deterioro de nuestro planeta. El consumo de energía eléctrica es un indicador del desarrollo económico de un país, y en los últimos años ha incrementado de forma increíble el consumo de electricidad, esto trae como consecuencia un aumento de contaminación, agotamiento de los recursos energéticos, y un desequilibrio económico y social. Cabe mencionar que el ser humano se ha hecho dependiente de una fuente de energía muy importante como es el petróleo, por medio de esta fuente satisfacemos muchas necesidades, pero lo que no se ha tomado en cuenta que esta es limitada y le queda poco tiempo de vida útil. Por eso es muy importante el estudio de las nuevas fuentes alternas renovables como son el aire, las corrientes de agua, el mar, la biomasa y el sol. El calor que se requiere dentro de las industrias para llevar muchos procesos a cabo se estima que son de temperaturas menores a 250°C, es por eso que se buscan nuevas fuentes de energía para poder satisfacer estas temperaturas y disminuir la contaminación por la energía eléctrica utilizada. Se da como alternativa los colectores de mediana temperatura que funcionan con energía solar, la cual puede almacenarse para luego ser utilizada.
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Solar Crop Drying Topics

Solar Crop Drying Topics

• Sonoma County Herb Exchange Sonoma County Herb Exchange (various herbs) (various herbs).. Sunsweet[r]

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Solar Drying of Fruits Vegetables

Solar Drying of Fruits Vegetables

Dried products can not be marketed the same as fresh produce, but there are many ad- vantages; less weight for transport and packaging, good enough taste, long shelf-life, and year-r[r]

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Tools and Other Materials

Tools and Other Materials

This flow, or current, of electricity can be used to power a small light bulb, turn an electric motor, or recharge a battery.. Solar cells are often used in locations where there isn[r]

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EN4 Dynamics and Vibrations Design Project Design and construction of a solar powered vehicle

EN4 Dynamics and Vibrations Design Project Design and construction of a solar powered vehicle

In this project you will design and construct a small solar powered vehicle to climb a ramp at the maximum possible speed.. Organization.[r]

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Análisis térmico del proceso de curvado de un parabrisas blindado

Análisis térmico del proceso de curvado de un parabrisas blindado

2.3 TRANSFERENCIA DE CALOR 2.3.1 CONDUCCIÓN, CONVECCIÓN Y RADIACIÓN La transferencia de calor, es aquella ciencia que busca predecir la transferencia de energía que puede ocurrir entre c[r]

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Calorimetría solar

Calorimetría solar

En esta sección se describe cada uno de los componentes de la placa utilizada para llevar a cabo las pruebas experimentales para determinar el factor en la placa absorbedora del colector solar. La placa está compuesta por un tubo exterior de cobre donde se hace pasar a el fluido de 12 mm (½”), un tubo interior en el que se hace pasar la resistencia de 3/16”, resistencia de material aleado níquel-cromo calibre 32, dos "Tes" de 12 mm (½”) para la entrada y salida del fluido, las dimensiones de la placa son de 50 x 17 cm. La placa fue pintada de color negro tal como la placa de un colector solar, para obtener una mejor emisividad así como para evitar el reflejo de la radiación infrarroja. Para la primera prueba se utilizó la placa sin aislante y para la segunda prueba la placa con aislante térmico.
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Implementación de un protocolo de transferencia directa y movilización del equipo de ictus para reducir los tiempos de reperfusión

Implementación de un protocolo de transferencia directa y movilización del equipo de ictus para reducir los tiempos de reperfusión

En relación con la viabilidad del protocolo, los resul- tados obtenidos demuestran que la aplicación del pro- tocolo es viable y segura. Únicamente hubo 60 casos (6,2%) en los que enfermería no pudo prestar la aten- ción fuera de la UI. Esto fue posible por la colaboración del resto del equipo para cubrir sus tareas en la UI du- rante su ausencia y por el ajustado tiempo de asistencia fuera de la UI [25 minutos (20-32)]. Cabe destacar que los tiempos de asistencia fuera de la UI fueron similares independientemente del diagnóstico final y del trata- miento realizado. Este resultado lo atribuimos a que el enfermero realiza una atención precoz monitorizando las constantes vitales y administrando los tratamientos correspondientes mientras se confirman los resultados de la TC para todos los pacientes.
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Diseño y construcción de un intercambiador de calor de placas paralelas para el laboratorio de transferencia de calor

Diseño y construcción de un intercambiador de calor de placas paralelas para el laboratorio de transferencia de calor

 Se diseñó, construyó e instaló un ICP en el laboratorio de transferencia de calor; este cuenta con los equipos e instrumentación necesarios para realizar los estudios propuestos en la guía de laboratorio y complementar así la teoría vista en clase. Este ICP consta de 37 placas lisas fabricadas en acero inoxidable 430 y un arreglo de flujo en U. Los caudales para el desarrollo de la práctica pueden variar desde 3 lpm hasta 9 lpm, menos o más de estos valores pueden resultar en daños en algunos dispositivos, como por ejemplo al usarse menos caudal la temperatura podrá subir, dependiendo de la temperatura ambiente, hasta 70 °C lo cual puede ocasionar daños a los sensores de caudal como a los empaques.  Al realizar el estudio de la teoría encontrada sobre los ICPs se encontró diferentes ecuaciones válidas para diferentes tipos de condiciones (Flujo másico, temperaturas de entrada, corrugado de placas, etc.), sin embargo, se seleccionaron para el desarrollo del diseño presentado en este trabajo las ecuaciones cuyas condiciones en las que se hallaron se acercaban más a las condiciones en las que se proponía el diseño, así mismo, estas presentaron unos resultados lógicos y que, en su gran mayoría, coinciden con los obtenidos en la práctica.
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Transferencia de Calor Cap. 6

Transferencia de Calor Cap. 6

Los flujos en los que los efectos de la fricción son significativos se conocen como flujos viscosos. Sin embargo, en muchos flujos de interés práctico, existen regiones (por lo común no cercanas a superficies sólidas) en donde las fuerzas viscosas son despreciablemente pequeñas en comparación con las fuerzas de inercia o de presión. El despreciar los términos viscosos en esas r egiones de f lujo no viscoso simplifica considerablemente el análisis, sin mucha pérdida de exactitud.

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Transferencia de Calor Cap. 7

Transferencia de Calor Cap. 7

La fuerza en la dirección del flujo que ejerce un fluido cuando se desplaza sobre un cuerpo se llama arrastre.  .[r]

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Transferencia de Calor Cap. 5

Transferencia de Calor Cap. 5

Las configuraciones simples los problemas de transferencia de calor no se pueden resolver en forma analítica si las condiciones térmicas no son suficientemente simples (la consideración de la variación de la conductividad térmica con la temperatura)

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XI.- TRANSMISIÓN DE CALOR POR CONVECCIÓN CAPA LIMITE TÉRMICA E HIDRODINÁMICA - Capa límite termica e hidrodinámica

XI.- TRANSMISIÓN DE CALOR POR CONVECCIÓN CAPA LIMITE TÉRMICA E HIDRODINÁMICA - Capa límite termica e hidrodinámica

La situación es muy parecida cuando se estudia la convección libre; la diferencia principal radica en que en el caso de la convección forzada, la velocidad tiende hacia el valor de la corriente sin perturbar impuesta por una fuerza exterior, mientras que en la convección libre la velocidad crece al principio, a medida que va aumentando la distancia desde el plano, debido a que el efecto de la viscosidad disminuye más rápidamente que la variación de densidades, que lo hace más lentamente; sin embargo, la fuerza ascensional disminuye cuando la densidad del fluido se acerca al valor de la del fluido que lo rodea; ésta es la causa de que la velocidad alcance un valor máximo y tienda a cero bastante lejos de la superficie caliente.
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XV.- TRANSMISIÓN DE CALOR POR CONVECCIÓN CORRELACIONES PARA LA CONVECCIÓN FORZADA - Correlaciones para la convección forzada

XV.- TRANSMISIÓN DE CALOR POR CONVECCIÓN CORRELACIONES PARA LA CONVECCIÓN FORZADA - Correlaciones para la convección forzada

FLUJO TURBULENTO PARALELO POR EL EXTERIOR DE TUBOS EN BATERÍA.- La transferencia de calor en la circulación de un fluido sobre una batería de tubos, es muy importante por su aplicación al diseño y proyecto de algunos tipos de intercambiadores de calor en contracorriente y en equicorriente. Se pueden considerar dos situaciones:

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