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Documentos 94.411 - 94.440 de 104.244

  • TERMODINAMICA IIPRODUCCION DE BIODIESEL A PARTIR DEL ACEITE DE PALMA; ANALISIS TERMODINAMICO

    TERMODINAMICA IIPRODUCCION DE BIODIESEL A PARTIR DEL ACEITE DE PALMA; ANALISIS TERMODINAMICO

    PROCEDIMIENTO: En primer lugar se debe montar el sistema de operación que en este caso es un reactor el cual debe estar acondicionado a una temperatura, condiciones de agitación, relación molar de alimentación y porcentaje de catalizador con las condiciones deseadas y a las cuales va a ser analizado

    1.297 Palabras / 6 Páginas
  • Termodinámica IND173 Práctica 2do parcial

    Termodinámica IND173 Práctica 2do parcial

    Cp= 1.039 _kj_ KgºK Salida d2=222mm / 1000 0.222m V2=800m/s Solución Gas ideal P1V1=RT P11/ρ1=RT ρ1RT1=P1 ρ1=_P1_ = (8000Pa)_______ RT1 (287Pam3/kgºK) (723ºK) ρ1=0.03855kg/m3 ṁ=ρ1A1V1 ṁ= (0.03855kg/m3) (π/4 (0.2m)2) (400m/s) ṁ= 0.4844 kg/s m= ṁ x t m= (0.4844 kg/s) (12 s) m= 5.81 kg I ley ṁe= ṁs ρ1A1V1

    1.068 Palabras / 5 Páginas
  • Termodinámica IND173 Práctica final

    Termodinámica IND173 Práctica final

    0.3 mPa [pic 21][pic 22] 40 ºC [pic 23][pic 24] v2 = 1.3414 v1= 0.001008 v(m3/kg)[pic 25] Temperatura en función de la entropía T= f(s) t ºC[pic 26] [pic 27] [pic 28] 600ºC 2[pic 29][pic 30][pic 31] 0.3 mPa [pic 32][pic 33] 40 ºC [pic 34][pic 35] S2 =

    1.097 Palabras / 5 Páginas
  • TERMODINÁMICA Investiga las características de los sistemas termodinámicos

    TERMODINÁMICA Investiga las características de los sistemas termodinámicos

    - Analiza qué ocurre cuando una masa de aire frio entra en contacto con la tierra que se encuentra a una temperatura mayor (explicar con detalle haciendo auxiliándose en el uso de imágenes: recuerda que las imágenes deben de ser numeradas, con descripción breve y con referencia bibliográfica, de

    831 Palabras / 4 Páginas
  • Termodinámica por competencias

    Termodinámica por competencias

    - Segunda ley de la termodinámica. Enunciado de Kelvin – Planck: “No es posible un proceso que convierta todo el calor absorbido en trabajo.” Enunciado de Clausiois: “No es posible ningún proceso cuyo único resultado sea la extracción de calor de un cuerpo frío a otro más caliente.” Lo

    5.111 Palabras / 21 Páginas
  • Termodinámica Practica #4 Determinación de la constante R de los Gases

    Termodinámica Practica #4 Determinación de la constante R de los Gases

    P= 1.0037atm V= 0.136L T= 301.15 K n= 4.896*10 -3 [pic 5] Ley de Van der Waals [pic 6] Despejado: [pic 7] P =1.0037 atm V=0.136 L T=301.15 ◦K n= 4.89*10^-3 mol a= 1.36 L² atm/mol² b= 0.03183 L/mol [pic 8] Cuestionario - ¿Bajo qué condiciones de temperatura y

    892 Palabras / 4 Páginas
  • Termodinámica Practica No. 2 Temperatura

    Termodinámica Practica No. 2 Temperatura

    Cálculos Tabla 1.1 Conversiones de Temperatura Fórmula utilizada oC = oF-32 1.8 - oC = 38-32 = 3.33 1.8 - oC = 39-32 = 3.88 1.8 - oC = 40-32 = 4.44 1.8 - oC = 40-32 = 4.44 1.8 - oC = 48-32 = 8.88 1.8 - oC

    1.725 Palabras / 7 Páginas
  • Termodinámica química.

    Termodinámica química.

    4.5.6.1 Actividad 1. Construcción del calorímetro - Como el calorímetro se armó con anterioridad, solo faltó verificar que el termómetro estuviera cerca de la base del matraz pero sin tocarlo ya que de haber estado estos dos en contacto, el termómetro estaría midiendo la temperatura del vidrio. 4.5.6.2 Actividad

    2.133 Palabras / 9 Páginas
  • Termodinámica Segunda Ley De La Termodinámica

    Termodinámica Segunda Ley De La Termodinámica

    Y en lo general las bombas de calor es otro dispositivo que transfiere calor desde un medio de baja temperatura a otro de alta es la bomba de calor . El objetivo de una bomba de calor, sin embargo, es mantener un espacio calentado a una temperatura alta. Esto

    2.055 Palabras / 9 Páginas
  • TERMODINAMICA TRABAJO COLABORATIVO 1

    TERMODINAMICA TRABAJO COLABORATIVO 1

    Tipos de ventiladores Atendiendo a su función - Ventiladores tubulares: Para acoplar o intercalar en un conducto circular. - Ventiladores murales: Conocidos también como extractores, tienen la función de trasladar aire entre dos espacios, separados por el muro en que se ubica el extractor. - Ventiladores de chorro: Aparatos

    1.701 Palabras / 7 Páginas
  • Termodinámica y Operaciones Unitarias Bombas de Tornillo

    Termodinámica y Operaciones Unitarias Bombas de Tornillo

    [pic 7] [pic 8] Bombas de triple tornillo, simple flujo y doble flujo Tres tornillos impulsores rotan en mutuo engrane, en sus alojamientos de la camisa insertable de bombeo, formando cámaras estancas de continua traslación axial. Estas cámaras transportan el fluido desde la entrada de admisión hasta la descarga

    1.415 Palabras / 6 Páginas
  • Termodinamica y sus funciones

    Termodinamica y sus funciones

    [pic 120] [pic 121][pic 122] [pic 123] [pic 124] [pic 125] [pic 126] [pic 127] [pic 128] . de argón experimentan un proceso de calentamiento a presión constante desde , hasta Determínese: a) el calor, y b) el cambio en la entalpia. [pic 129][pic 130][pic 131][pic 132][pic 133] [pic

    910 Palabras / 4 Páginas
  • TERMODINÁMICA Y TRANSFERENCIA DE CALOR

    TERMODINÁMICA Y TRANSFERENCIA DE CALOR

    RESUMEN La convección se produce mediante el movimiento macroscópico, cargando partes de la substancia de una región fría a una región caliente. Dicho mecanismo posee dos aspectos, uno tiene que ver con el principio de Arquímedes y el otro con la presión. Digamos que tenemos una región de aire

    1.318 Palabras / 6 Páginas
  • Termodinamica y Transferencia de Calor.

    Termodinamica y Transferencia de Calor.

    [pic 31] [pic 32] 35psi 1atm 101,325 241,25 14,7 psi 1atm [pic 33] A 45° de latitud, la aceleración gravitacional en función de la altura z sobre el nivel del mar es g = a - bz, donde a = 9.807 m/s2 y b = 3.32 x 10 –6

    608 Palabras / 3 Páginas
  • Termodinámica.

    Termodinámica.

    PROPIEDADES DE UN SISTEMA: Son las características físicas, químicas o termodinámicas que tiene el sistema en un instante dado y que pueden observarse directamente o determinarse experimentalmente. Por ejemplo la presión, el volumen, la temperatura, el número de moléculas, la tensión superficial, el contenido energético. La velocidad, aceleración, momento

    3.969 Palabras / 16 Páginas
  • Termodinamica.

    Termodinamica.

    Proceso espontáneo es aquel que evoluciona con el tiempo liberando energía, normalmente en forma de calor, hasta alcanzar un estado energético más estable Principio cero: supongamos tres sistemas termodinámicos A, B y C, si A y B están separados por una superficie adiabática y en contacto con C a

    835 Palabras / 4 Páginas
  • Termodinamica. La energía en el universo se manifiesta de múltiples formas en los diferentes sistemas

    Termodinamica. La energía en el universo se manifiesta de múltiples formas en los diferentes sistemas

    Tal como ya se ha dicho, la ΔG°’ de una reacción define el trabajo disponible en una reacción cuando sustratos y productos están presentes a concentración 1 M. Dicha situación no se da en las células, ya que los compuestos raramente se encuentran a concentración 1M. De ahí que

    2.661 Palabras / 11 Páginas
  • Termodinamica. La energía eólica

    Termodinamica. La energía eólica

    eléctrica a partir del viento a través de un generador industrial Electricidad a partir de la energía eólica, la proporcionada por el viento. El dispositivo capaz de realizar esta conversión se denomina aerogenerador o generador eólico, y consiste en un sistema mecánico de rotación, provisto de palas a modo de

    1.448 Palabras / 6 Páginas
  • Termodinamica. Sesión : 2 Energía, trabajo, calor, potencia y ley cero de la termodinámica.

    Termodinamica. Sesión : 2 Energía, trabajo, calor, potencia y ley cero de la termodinámica.

    Es importante darse cuenta que el concepto termodinámico de energía se deriva estrictamente de la primera ley de la termodinámica: “la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma”. Cuando un combustible arde en el aire, la energía química del combustible se transforma en otra forma de

    3.069 Palabras / 13 Páginas
  • Termodinamica.Máquina térmica

    Termodinamica.Máquina térmica

    es nula, por describir un ciclo). En definitiva, con este enunciado lo que queremos indicar es que el rendimiento de una máquina térmica nunca puede ser la unidad o el 100%. ENUNCIADO DE KELVIN-PLANCK *El enunciado de Clausius: Es imposible construir un dispositivo que funcione en un ciclo y no

    4.717 Palabras / 19 Páginas
  • TERMODINÁNIMCA Y MÁQUINAS TÉRMICAS PARA NO ESPECIALISTAS UNIDAD 2: SEGUNDO PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA.

    TERMODINÁNIMCA Y MÁQUINAS TÉRMICAS PARA NO ESPECIALISTAS UNIDAD 2: SEGUNDO PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA.

    El aprovechamiento del gas natural va en incremento y uno de los productos que se obtiene es el Gas Licuado de Petróleo (GLP), el mismo que constituye una gran fuente de energía. Como punto de partida, analizaremos los conceptos fundamentales sobre los gases: Gas Ideal, fluido en el cual

    1.323 Palabras / 6 Páginas
  • TERMOELECTRICIDAD Y APLICACIONES

    TERMOELECTRICIDAD Y APLICACIONES

    El efecto es que un voltaje, la FEM termoeléctrica, se crea en presencia de una diferencia de temperatura entre dos metales o semiconductores diferentes. Esto ocasiona una corriente continua en los conductores si ellos forman un circuito completo. El voltaje creado es del orden de varios microvoltios por kelvin

    4.208 Palabras / 17 Páginas
  • TERMOELECTRICIDAD Y APLICACIONES.

    TERMOELECTRICIDAD Y APLICACIONES.

    El efecto es que un voltaje, la FEM termoeléctrica, se crea en presencia de una diferencia de temperatura entre dos metales o semiconductores diferentes. Esto ocasiona una corriente continua en los conductores si ellos forman un circuito completo. El voltaje creado es del orden de varios microvoltios por kelvin

    4.208 Palabras / 17 Páginas
  • Termofluencia en polímeros

    Termofluencia en polímeros

    Los principales tipos de fallos mecánicos a altas temperaturas son los debidos a la termofluencia, la rotura debida a la tensión última, fatiga debido a cargas cíclicas, fatiga por temperatura, tensiones por sobrecargas y combinaciones de ellas que pueden agravarse por algún agente externo. Por lo general, el tipo

    1.947 Palabras / 8 Páginas
  • Termómetros con energía de radiación.

    Termómetros con energía de radiación.

    En la medición de temperaturas con estos pirómetros se hace uso de una característica de la radiación térmica: el brillo. “El brillo de la radiación en una banda muy estrecha de longitudes de onda emitidas por una fuente, cuya temperatura ha de medirse, es confrontado visualmente con el brillo

    2.670 Palabras / 11 Páginas
  • Termopares j y k

    Termopares j y k

    Son muy resistentes a la oxidación, pero no se aconseja su aplicación en atmósferas reductoras por su fácil contaminación con el hidrógeno y nitrógeno que modifican la respuesta del instrumento. - Platino rodio – Platino (Tipo S). El conductor positivo es una aleación de 90% de platino y 10%

    848 Palabras / 4 Páginas
  • Termoplásticos más utilizados en las industrias

    Termoplásticos más utilizados en las industrias

    Sus propiedades físicas cambian gradualmente si se funden y se moldean varias veces. [pic 7] 2.2 Termoestables. Son materiales rígidos que no funden una vez que han sufrido el proceso de calentamiento-fusión y formación-solidificación. Generalmente para su obtención se parte de un aldehído. - Polímeros del fenol: Son plásticos

    2.569 Palabras / 11 Páginas
  • Termoquimica Departamento de Química, Facultad de Ciencias, Universidad Católica del Norte,

    Termoquimica Departamento de Química, Facultad de Ciencias, Universidad Católica del Norte,

    [pic 17] [pic 18] - Estaño: Tabla 3 Temperatura inicial (ºC) Temperatura final (ºC) Estaño 60,00 21,60 Agua 20,70 21,60 [pic 19] [pic 20] - Plomo: Tabla 4 Temperatura inicial (ºC) Temperatura final (ºC) Plomo 60,00 21,40 Agua 20,95 21,40 [pic 21] [pic 22] - Zinc: Tabla 5 Temperatura

    871 Palabras / 4 Páginas
  • TERMOQUÍMICA RESUMEN

    TERMOQUÍMICA RESUMEN

    Ejercicio A: En termoquímica el valor de R suele tomarse en unidades del sistema internacional. Ya sabes que R = 0,082 atm·l·mol-1·K-1. Determina el valor de R en el S.I con sus unidades (Recuerda que la atm es equivalente a la presión que ejerce una columna de 76 cm

    2.969 Palabras / 12 Páginas
  • Termoquimica. Energía calórica y su importancia en la vida diaria

    Termoquimica. Energía calórica y su importancia en la vida diaria

    Los gases: En los gases, las fuerzas de atracción son casi inexistentes, por lo que las partículas están muy separadas unas de otras y se mueven rápidamente y en cualquier dirección, trasladándose incluso a largas distancias. Propiedades: - No tienen forma ni volumen fijos. - En ellos es muy

    1.843 Palabras / 8 Páginas
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