1 / 15

FLUJO DE FLUIDOS POR ING. FREDYS JIMENEZ MENDOZA

FLUJO DE FLUIDOS POR ING. FREDYS JIMENEZ MENDOZA. Objetivos de aprendizaje. ... el estudiante será capaz de:. Identificar los diferentes tipos de flujo Analizar las ecuaciones y modelos matemáticos que describen el transporte de un fluido Diseñar y seleccionar sistemas de tuberías.

deanna-vega
Download Presentation

FLUJO DE FLUIDOS POR ING. FREDYS JIMENEZ MENDOZA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. FLUJO DE FLUIDOS POR ING. FREDYS JIMENEZ MENDOZA

  2. Objetivos de aprendizaje ... el estudiante será capaz de: • Identificar los diferentes tipos de flujo • Analizar las ecuaciones y modelos matemáticos que describen el transporte de un fluido • Diseñar y seleccionar sistemas de tuberías. • Calcular el flujo, el diámetro del conducto y las pérdidas de carga que se presenta a lo largo del sistema, aplicando las ecuaciones pertinentes según sea el caso.

  3. Objetivos de aprendizaje ... el estudiante será capaz de: • Identificar los diferentes tipos de flujo • Analizar las ecuaciones y modelos matemáticos que describen el transporte de un fluido • Diseñar y seleccionar sistemas de tuberías. • Calcular el flujo, el diámetro del conducto y las pérdidas de carga que se presenta a lo largo del sistema, aplicando las ecuaciones pertinentes según sea el caso.

  4. FLUJO DE FLUIDOS 3 2 Q P hl hf 1

  5. Sistemas de línea de tubería en serie 2 Z2 3 Z3 1 Z2

  6. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DEL FUJO DE FLUIDO • PRESIÓN • TEMPERATURA • DENSIDAD • PESO ESPECIFICO • VISCOSIDAD • PRESIÓN DE VAPOR Y SATURACIÓN • COEFICIENTE DE COMPRESIBILIDAD • NATURALEZA DE OPERACIÓN DEL PROCESO (presión constante, temperatura constante, adiabático, isotérmicos) • TIPO FLUJO Y VELOCIDAD DE FLUJO

  7. PROPIEDADES DE FLUIDOS

  8. CARACTERÍSTICAS DEL FLUJO Qué es un flujo ? Definición de flujo: es la cantidad de fluido que se suele transportar en un tiempo determinado y esta dado en las siguientes magnitudes: • Flujo volumen, Q = AV, [ m3/s] • Flujo en peso, W = g*Q, [ N/s] • Flujo masa, M = r*Q, [ Kg/s ]

  9. Características de los tipos de flujo Flujo laminar, • Las partículas del fluido se mueven en capaz de una misma trayectoria • Siguen la ley de viscosidad de Newton Flujo Turbulento, • Se mueven en forma aleatoría y en todas las direcciones • Este tipo de fluido es el mas usual de encontrar en el transporte de fluidos • Se tienen mayores esfuerzos cortantes • Mayores pérdidas de energía • No siguen la ley de Newton

  10. NUMERO DE REYNOLDS NRe = fuerzas de inercia al mov. fuerzas de oposición al mov. NRe >4000 flujo turbulento NRe < 2000 flujo laminar 2000 < NRe < 4000 flujo transición

  11. Otras referencias de flujo Flujo Ideal: • No tiene fricción • Es incompresible • No es viscoso no se debe confundir con el gas ideal Flujo permanente: dp/dt, dT/dt, = 0 • Las condiciones de flujo no cambian con el tiempo Flujo Uniforme: dv/ds= cte • Cuando la velocidad es la misma en magnitud y dirección Flujo unidimensional: dp/dx, dp/dy, dp/dz =cte • No se dan cambio en una dirección del flujo, es decir no se dan cambio de velocidad, presión Flujo Bidimensional y tridimensional: dp/dxy, dT/dxz, dp/dyx • Se dan cambio en dos o tres dimensiones, los métodos de análisis son complejos

  12. D d H s d s B A = B.H PM = 2B + 2H NUMERO DE REYNOLDS PARA CONDUCTOS NO CIRCULARES El Radio hidráulico R es dado por: R = A/PM = área de la sección transversal / perímetro mojado con la relación : 4R=D Entonces se obtiene Re =v4R/ = v4R/

  13. Cuando tres o más ramas se presentan en un sistema de flujo de tubería, se le llama red. RED DE TUBERIAS Muchos sistemas de tuberías están constituidos por muchas tuberías conectadas de forma compleja con muchos puntos con caudales entrantes y salientes y realmente es un complejo conjunto de tuberías en serie y paralelo.

  14. Sistemas de tuberías en serieecuaciones de continuidad y energía Pb Vb Zb Pa Va Za Q B Zb NR hf + hm A

More Related