Seminario Lab FQ II

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  • 8/19/2019 Seminario Lab FQ II

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    Transporte de Calor en unTanque Bien Agitado Laboratorio de Fisicoquímica II

    Elio Alfonso Rico Vargas 01175085

    Harold Alejandro Mart ínez 01175111

    1

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    Contenido

    1. Introd cci!n". #$jeti%os

    &. ' nda(entos). Metodología5. Caracterizaci!n

    *. Res ltados7. Concl siones8. +i$liografía

    "

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    Introd cci!n

    &

    ,tt- //la-lace. s.es/ i i/inde2.-,-/Calor343calori(etrC& A6a

    TCTBA

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    #$jeti%osObjetivos general:

    E%idenciar el fen!(eno C +AObjetivos específcos:-

    9redecir el estado estacionario 4 transitorio del-roceso en n reactor idealizado sin ca($iosigni:cati%o en la (asa.

    - Co(-arar los res ltados o$tenidos de ac erdo a lascondiciones e2-eri(entales con los o$tenidos enotras sesiones.

    - Esta$lecer relaci!n entre los res ltadose2-eri(entales con los ; e -redicen las ec aciones.

    )

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    ' nda(entos

    +alance energ

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    Metodología

    !"ue se midi#$ Flujo o transporte de estudio !%elaci#n de la propiedad medida con el &ujo$

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    50Vidrio

    tiempo (s)

    Temperatura (*C)

    Convecci#n+or,ada:

    %esistencia(o-m)

    .oltaje(v)

    /otencia (0)

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    Vidrio Al (inio

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    Convecci#n+or,ada:

    %esistencia(o-m)

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    Vidrio >o &0?& 11? " )?*Al (ini

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    Co(-araci!n @acarosa

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    50 1acarosa 234 p5p Vidrio

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    Temperatura (*C)

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    55*0 1acarosa 634 p5p

    Vidrio Al (inio

    tiempo (s)

    Temperatura (*C)

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    Etanol 70

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    tiempo (s)

    Temperatura (°C)

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    tiempo (s)

    Temperatura (*C)

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    Vidrio Al (inio

    tiempo (s)

    Temperatura (*C)

    Convecci#n+or,ada:

    %esistencia(o-m)

    .oltaje(v)

    /otencia

    Vidrio @i "7?" 11?1) )?5*

    Aceite (ineral

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    Ag a

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    Vidrio

    tiempo (s)

    Temperatura (*C)

    Convecci#n+or,ada:

    %esistencia(o-m)

    .oltaje(v)

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    Vidrio @i &1?58 1"?0 )?5*Al (ini si &0?0 1"?0 )?80

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    1&

    Condiciones e7perimentales para optimi,aci#n del +en#menode transporte de calor

    1 Resistencias en todos los casos son ig alesB

    " a distancia del sensor de te(-erat ra a la resistencia afecta(edida de te(-erat ra.

    & Contacto directo entre el sensor 4 el (aterial del reactor

    ) se s! distinta sol ci!n? in%ol cra densidad? ca-acidad calorí:ca4 %ol (en (olar.

    5 Hacer -er:les de e(-erat ra res-ecto al es-esor? D gradientesde e(-erat ra en cada (aterial 1. sol ci!n dentro del reactor ".ca-a de es-esor del (aterial? &. ca-a de aire? ). es-acio in:nito.

    Caracterizaci!n

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    1)

    9er:les de te(-erat ra

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    Concl siones

    • a -otencia ; e se s (inistra al iniciar lae2-eriencia de$e ser ig al -ara el %idrio 4el (etal -ara -er(itir co(-arar de na

    (anera (as -recisa el co(-orta(ientode los dos siste(as.• a densidad 4 ca-acidad calorí:ca de la

    sol ci!n sada? afecta s stancial(ente eltie(-o re; erido -ara alcanzar el estadoestacionario co(o se e%idencia en el casode la sacarosa en sol ci!n

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    Concl siones

    • C ando se sa con%ecci!n forzada eltie(-o necesario -ara alcanzar elestado estacionario a (enta de$idoa ; e se red ce la ca-a de airealrededor del siste(a ,aciendo ; ese cond zca (as rF-ido la energía,acia el e2terior del (is(o? casoo- esto c ando se sa con%ecci!nnat ral .

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    Concl siones

    • a te(-erat ra inicial de cadasiste(a se %e afectada -or lacond cti%idad t

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    +i$liografía

    • G.@. 6e-art(ent of Energ4? '@C * 10 as,ington? 6.C. "05856oe f nda(entals ,and$oo t,er(od4na(ics? ,eat transfer? and

    id o %ol (e " of &? j nio 1 "• 6. +arragFn? M. @ arez? J. Hernandez ? 'isico; i(ica e2-eri(ental

    Gni%ersidad >acional de Colo($ia? 'ac ltad de ciencias ? -ag ))

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