Olefinas

Páginas: 3 (624 palabras) Publicado: 13 de marzo de 2013
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
FRANCISCO DE MIRANDA
COMPLEJO ACADÉMICO “EL SABINO”
DEPARTAMENTO DE ENERGÉTICA
UNIDAD CURRICULAR: OPERACIONES UNITARIAS III

FENÓMENOS DE TRANSPORTE SECC 52FACILITADOR: ING. JOSÉ ALEXANDER COLINA
ECUACIONES BÁSICAS EN DINÁMICA DE FLUIDOS.
Las siguientes ecuaciones son las definiciones y las expresiones básicas integrales de las relaciones quepermiten analizar sistemas de flujo que analizamos en fenómenos de transporte.
Ecuación de flujo volumétrico.
Qcaudal volumétrico= scu.ndA
Ecuación de caudal másico
mcaudal másico= scρu.ndA
Velocidadmedia
uvelocidad media= scu.ndAscdA
Flujo volumétrico en términos de velocidad media
Q=u .A
Flujo másico en términos de velocidad media
m= ρ .Q= ρ .u.A
Velocidad másica de flujo (velocidadsuperficial de flujo)
G= ρ .u= mA
Número de Reynolds
NRe= ρ.u.Dμ= u.Dϑ
Diámetro equivalente
De=4.Rh= 4 .Área de sección transversalPerímetro mojado
Expresión General Integral para la Ley deConservación de la masa
scρu.ndA+ ∂∂tvcρ .dv=0
Ecuación de la conservación de la masa en su forma diferencial simplificada, con flujo cuyo vector de velocidad es perpendicular al área de flujo
dmvcdt=salidasm-entradasm
Ecuación de continuidad en un volumen de control con una entrada y una salida, unidimensionales
ρ1.u1.A1= ρ2.u2.A2
Ecuación general diferencial de la conservación de la energía, enun intervalo de tiempo “t”
δQδt- δWδt= dEdt
Energía total específica, o por unidad de masa
e= E.Pot+E.Cin+E.Int+E.de Flujo
Ecuación general integral de la energía para un volumen de controlδQδt-δWδt= sce. ρ.u.ndA+ ∂∂tvce. ρ.dv
Expresiones fundamentales del Teorema de Bernoulli (Conservación de la energía mecánica en un tubo de corriente)
Expresiones que no consideran efectos de rozamientoni dispositivos mecánicos que agreguen o resten energía al fluido
En términos de carga (válida sin modificaciones para el sistema internacional de unidades y el sistema inglés)
P1γ+Z1+u122g=...
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