By Octave Levenspiel
Este texto presenta una visi?n panor?mica del flujo de fluidos e intercambio de calor. En sentido amplio, los fluidos son materiales que son capaces de fluir bajo las condiciones adecuadas. ?stos incluyen todo tipo de cosas: gases, lodos de carb?n, pasta
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Todo lo que se ha dCrhacer es llenar la bureta con agua y a continuación seguir el descenso del nivel de agua con el tiempo. Representando la concentración de reactante por la altura del agua, o sea c e h, se puede entonces escribir y para un capilar de pequen0 diámetro se puede suponer que existe siempre flujo laminar. (a) Encuéntrense las constantes k y n en función de los parámetros de flujo del sistema L, d, D. (b) Para agua a 20°C, d = 1 mm, D = 1 cm, y L = 10 cm, encuéntrese la correspondiente ecuación (ii).
Cada figura es útil para determinadas aplicaciones. 1 se da la rugosidad del tubo, necesaria en estos gráficos, para diversos materiales comunes de tubos. 5); por tanto, con referencia a la Fig. 4) hL=:BF=gd Estas ecuaciones se utilizan junto con las Figs. 5 para resolver los problemas de flujo en tuberías. LiL-L 2 34 6 E IO6 2 34 68 lo7 2 34 68 108 Fig. 4. Esta figura d útil para encontrar las necesidades de potencia de bombeo o p&didas friccionales cuando se conoce el caudal del fluido en un tubo.
P disminuye Q disminuye T incierta (EC disminuye T, fricción aumenta T) Ma aumenta G constante Fig. 2. Flujo lento en un tubo bien aislado; pz = p3. 41 Flujo compresible de gases Esta velocidad representa la velocidad media real del movimiento de las moleculas individuales del gas. Si se disminuye todavía más p3 el gas que abandona la conducción no puede ir más rápido y la velocidad se mantiene sónica para p*, T*, u* y Maz = 1; y el caudal se mantiene invariable. Por consiguiente, se ha alcanzado el máximo caudal posible de gas en dicha conducción para la presión particular de entrada pl.