PDF superior Funcionamiento de un termosifón cilíndrico con distintos fluidos de trabajo

Funcionamiento de un termosifón cilíndrico con distintos fluidos de trabajo

Funcionamiento de un termosifón cilíndrico con distintos fluidos de trabajo

Tercero, los procesos de evaporación y condensación de un tubo de calor son operaciones independientes conectadas solo por las corrientes de vapor y de líquido en el interior del tubo. Las condiciones y el área de la evaporación y la condensación son independientes. Por lo tanto el proceso en uno de los extremos del tubo puede ser uniforme o no uniforme, sobre una grande o pequeña área superficial, sin influir mucho en lo que esté ocurriendo en el otro extremo. Esta separación de funciones conduce a una de las propiedades más valiosas del tubo de calor: su habilidad para concentrar o dispersar el calor, llamada “transformación de flujo de calor” (en inglés “heat-flux transformation”). Se puede introducir una gran potencia sobre un área pequeña o una baja potencia sobre una gran área, evaporándose en ambos casos la misma cantidad de fluido de trabajo. De forma similar, una cantidad de vapor puede ser condensada rápidamente sobre una pequeña área o lentamente sobre una gran área. Es la razón de la superficie de evaporación frente a la superficie de condensación la que determina si la energía térmica está siendo dispersada o concentrada a una temperatura constante. De esta manera, la potencia térmica disponible por unidad de superficie de intercambio de calor puede ser tanto aumentada como disminuida. Esta propiedad del tubo de calor hace posible juntar fuentes y usuarios de calor anteriormente incompatibles por sus diferencias en la velocidad de la transferencia de calor natural. Esta propiedad es particularmente útil en el control térmico de componentes y sistemas electrónicos, porque permite reducir los grandes flujos de calor generados al nivel del componente y así disipar sin problemas el calor por convección forzada o natural.
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Diseño constructivo de un prototipo de termosifón bifásico para transferencia de calor y la generación de potencia

Diseño constructivo de un prototipo de termosifón bifásico para transferencia de calor y la generación de potencia

Para lograr el objetivo de este trabajo, se procura ampliar el desarrollo de tubos termosifones bifásicos mediante la creación de metodologías para su diseño y fabricación, debido a que en la actualidad las metodologías y los estándares de fabricación de tubos termosifones bifásicos no son del dominio público por lo que se propone un nuevo método para cargar los termosifones. También se diseñaron y se construyeron una instalación para carga de los termosifones y una instalación experimental para la caracterización de los tubos termosifones bifásicos estudiados en esta tesis. En el primer capítulo de esta tesis se presentan los antecedentes históricos y los principales estudios de los últimos años sobre los termosifones bifásicos se analizan su principio de funcionamiento y su ciclo termodinámico. Se dan las consideraciones a tomar en la elección de un fluido de trabajo, y los intervalos de temperaturas a los que trabajan estos fluidos. En seguida se muestran las correlaciones usadas para conocer el calor transferido por los termosifones. Se concluye este capítulo detallando la amplia variedad de aplicaciones a las que se han destinado los termosifones.
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Estudio de funcionamiento de los separadores horizontales y comportamiento físico de los fluidos dentro del mismo en una estación de producción

Estudio de funcionamiento de los separadores horizontales y comportamiento físico de los fluidos dentro del mismo en una estación de producción

Una vez recolectado, el petróleo crudo o mezcla de fases (líquida y gas) se somete a una separación líquido–gas dentro del separador. La separación ocurre a distintos niveles, presión 209 psi y temperatura 171ºF establecidas por las condiciones del pozo de donde provenga el fluido de trabajo. Después de la separación, el gas sale por la parte superior del recipiente y el líquido por la inferior para posteriormente pasar a las siguientes etapas. Es importante señalar que las presiones de trabajo son mantenidas por los instrumentos de control del separador.
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Carga de trabajo de Enfermería en relación con la satisfacción del paciente a través de distintos paises

Carga de trabajo de Enfermería en relación con la satisfacción del paciente a través de distintos paises

Numerosos estudos relacionaram a carga de trabalho dos profissionais de saúde, medindo com a Escala de Burnout, com o grau de satisfação dos pacientes em relação ao trato recebido. Esta relação é inversa, ao aumentar a carga de trabalho, a satisfação dos pacientes vê-se diminuída. Verificou-se também que em Serviços de Urgências e de Cuidados Intensivos a carga de trabalho é superior á de uma enfermaria de internamento convencional. Este trabalho vai mais além e pretende comparar a carga de trabalho do enfermeiro nos distintos países, admitindo que as funciones que realiza mudam de um país a outro assim como os profissionais de saúde que o auxiliam também.
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Diseño de una aplicación software para comparar el rendimiento de fluidos de trabajo en ciclo Rankine Orgánico

Diseño de una aplicación software para comparar el rendimiento de fluidos de trabajo en ciclo Rankine Orgánico

En la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital no se cuenta con herramientas electrónicas como programas o aplicaciones que faciliten la enseñanza de la termodinámica, columna vertebral de un ingeniero mecánico, por lo tanto su enseñanza se viene realizando de forma netamente teórica. Para dar un primer paso a la solución de esta problemática se pretende diseñar una aplicación informática que permita comparar el rendimiento de distintos fluidos de trabajo para un ciclo Rankine orgánico (ORC), con parámetros de diseño previamente definidos. Este puede ser un inicio para el desarrollo de un programa informático más complejo que permita gestionar los espacios académicos de las ciencias térmicas a través de este incluyendo evaluaciones.
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Estudio de fluidos de trabajo para el análisis, síntesis y optimización de ciclos de generación de frío y energía

Estudio de fluidos de trabajo para el análisis, síntesis y optimización de ciclos de generación de frío y energía

Los líquidos iónicos, han captado una creciente atención debido a su uso potencial como solventes o agentes de catálisis heterogénea en aplicaciones industriales. En esta sección nos interesa particularmente su aplicabilidad en refrigeración por absorción. Los líquidos iónicos poseen cualidades favorables como solventes, ya que al no evaporarse eliminan la necesidad de un rectificador en el ciclo. Por otro lado, es posible sintetizar líquidos iónicos, de baja toxicidad, estables en fase líquida en un amplio rango de temperatura, y con la capacidad de disolver gases tales como dióxido de carbono o el hidrógeno. Sin embargo, gran parte de las propiedades termodinámicas y químicas de los líquidos iónicos permanecen aún desconocidas, y son necesarias para establecer su aplicabilidad a procesos de características específicas. Ejemplos de estas propiedades, que se consideran esenciales o deseables para trabajar con estos fluidos, incluyen los puntos de fusión y cristalización, la volatilidad relativa del refrigerante con el que se combinan, la afinidad con los refrigerantes naturales, la posibilidad de obtener procesos cíclicos de presiones moderadas, la estabilidad química, la resistencia a la corrosión y la seguridad en su uso en procesos de alta demanda de solvente. Además, las propiedades de transporte de un par de refrigerante/absorbente, el calor latente y el impacto ambiental son también consideraciones importantes. Ejemplos de líquidos iónicos que se han analizado para ciclos de absorción son [bmim][PF 6 ] y [bmim][BF 4 ]que se muestran en
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Funcionamiento de la memoria de trabajo en usuarios de centros de la tercera edad

Funcionamiento de la memoria de trabajo en usuarios de centros de la tercera edad

En cuanto al nivel del funcionamiento de la memoria de trabajo y su relación con la edad, el bajo nivel predomina en todos los grupos. Aunque estadísticamente no se encontró relación significativa, a nivel descriptivo se puede observar que los sujetos entre 60 y 69 años tienen un mayor deterioro de la memoria de trabajo en comparación con los participantes entre 80 y 80. Este resultado se contradice con los resultados de diversas investigaciones (Portellano y García, 2015) que indican la relación entre el deterioro de la memoria y las edades avanzadas, esto podría explicarse debido a diversos factores como la frecuencia de nivel educativo, actividad intelectual, interacción social, nutrición y presencia de enfermedades médicas. Dados estos resultados, es recomendable realizar la comparación con personas de mediana edad.
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RELACIÓN DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL TRABAJO EN LOS DISTINTOS CICLOS CURSO 2017/18

RELACIÓN DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL TRABAJO EN LOS DISTINTOS CICLOS CURSO 2017/18

Todos los alumnos de 1 º entregar á n en septiembre de 10 € para adquirir los cuadernos de trabajo de todas las á reas, libros de lectura, carpetas y otros materiales para el aula..[r]

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La unidad de traducción y su relación con las características de funcionamiento de la memoria de trabajo

La unidad de traducción y su relación con las características de funcionamiento de la memoria de trabajo

Por el contrario, los estudiantes de traducción procesaron la información de manera analítica y consecutiva, que se relaciona con las perspectivas verticales de la traducción (Séleskovitch, 1976, 1999; Nord, 1996). Según Dragsted (2004), este tipo de procesamiento consume mayor cantidad de la memoria de trabajo en comparación con el modo integrado, por lo tanto, la autora infiere que estos sujetos producen UTs más cortas y toman mayor cantidad de tiempo, segmentan la información a nivel de palabra o frase, tienen un procesamiento consecutivo de lengua fuente (LF) y lengua meta (LM) y evidencian tiempos de pausas largos asociados con actividades de macro planeación. Finalmente, concluyó que tanto los traductores profesionales como los estudiantes, tienen un procesamiento analítico de la información cuando se enfrentan a la traducción de textos difíciles.
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Evaluación de un biodigestor solar de flujo continúo, cilíndrico

Evaluación de un biodigestor solar de flujo continúo, cilíndrico

Por tal razón a mayor tiempo de retención (TR) mayor la producción de biogás, para esta producción constante, el proceso de carga deberá ser diaria con un control [r]

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Mecánica de Fluidos

Mecánica de Fluidos

1. Estudio de los conceptos teóricos. El alumno debe realizar un trabajo personal posterior a las clases teóricas para comprender e interiorizar los conocimientos aportados en la materia. Se empleará para ello el material presentado en transparencias y los apuntes (material complementario) de la asignatura. (31 horas).

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Mecánica de Fluidos

Mecánica de Fluidos

3. Prácticas de laboratorio. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar prácticas de laboratorio regladas o diseños de laboratorio. Las prácticas de laboratorio podrán requerir la realización de un trabajo previo de preparación y finalizar con la redacción de un informe de laboratorio (8 horas).

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Mecánica de Fluidos

Mecánica de Fluidos

3. Prácticas de laboratorio. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar prácticas de laboratorio regladas o diseños de laboratorio. Las prácticas de laboratorio podrán requerir la realización de un trabajo previo de preparación y finalizar con la redacción de un informe de laboratorio o la inclusión de las distintas experiencias en un cuaderno de laboratorio.

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Mecánica de Fluidos

Mecánica de Fluidos

2. Trabajo autónomo sobre los problemas. El alumno analizará la resolución de los problemas llevada a cabo en clase, para pasar luego a enfrentarse a los problemas propuestos y no resueltos en clase, de los que dispondrá de

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Mecánica de Fluidos

Mecánica de Fluidos

1. Estudio de los conceptos teóricos. El alumno debe realizar un trabajo personal posterior a las clases teóricas para comprender e interiorizar los conocimientos aportados en la materia. Se empleará para ello el material presentado en transparencias y los apuntes (material complementario) de la asignatura. (66 horas).

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TítuloMecánica de fluidos

TítuloMecánica de fluidos

Esta versión electrónica de Mecánica de fluidos 2.ª edición se publica bajo una licencia Creative Commons BY-NC-SA 4.0... MANUAL UNIVERSITARIO N2.[r]

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Evaluación de Esquema de control en Aplicaciones de un Agarre Cilíndrico

Evaluación de Esquema de control en Aplicaciones de un Agarre Cilíndrico

este prototipo de mano antropomórfica tiene como objetivo realizar un agarre cilı́ndrico de forma confiable a una botella plástica, por medio de un arreglo de sensores FSR sensores de [r]

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Formulación espectral de la radiación: aplicación al caso cilíndrico

Formulación espectral de la radiación: aplicación al caso cilíndrico

El truncamiento del cilindro de medida conlleva una degradación de la onda plana sintetizada en el proceso de transformación campo próximo campo lejano. En la figura 5­13 se muestra el m[r]

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fluidos   

fluidos   

Los primeros experimentos cuidadosamente documentados del rozamiento en flujos de baja velocidad a través de tuberías fueron realizados independientemente en 1839 por el fisiólogo francés Jean Louis Marie Poiseuille, que estaba interesado por las características del flujo de la sangre, y en 1840 por el ingeniero hidráulico alemán Gotthilf Heinrich Ludwig Hagen. El primer intento de incluir los efectos de la viscosidad en las ecuaciones matemáticas se debió al ingeniero francés Claude Louis Marie Navier en 1827 e, independientemente, al matemático británico George Gabriel Stokes, quien en 1845 perfeccionó las ecuaciones básicas para los fluidos viscosos incompresibles. Actualmente se las conoce como ecuaciones de Navier- Stokes, y son tan complejas que sólo se pueden aplicar a flujos sencillos. Uno de ellos es el de un fluido real que circula a través de una tubería recta. El teorema de Bernoulli no se puede aplicar aquí, porque parte de la energía mecánica total que se disipa como consecuencia del rozamiento viscoso, lo que provoca una caída de presión a lo largo de la tubería. Las ecuaciones sugieren que, dados una tubería y un fluido determinados, esta caída de presión debería ser proporcional a la velocidad de flujo.
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