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Mecánica de Fluidos

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Mecánica de Fluidos

Curriculum

  • 7 Sections
  • 63 Lessons
  • 16 Weeks
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  • Información general
    Reglas generales del curso
    6
    • 1.1
      Clases online
    • 1.2
      Perfil y Materias
    • 1.3
      Mapa semestral
    • 1.4
      Evaluación
    • 1.5
      Cronograma de Actividades
    • 1.6
      Bibliografía
  • Conceptos básicos
    13
    • 2.1
      1. Introducción
    • 2.2
      1.1 Esfuerzo cortante
    • 2.3
      1.2 Aplicación de la Mecánica de Fluidos en Energías Renovables
    • 2.4
      Tarea – Semana 1
    • 2.5
      1.3 Condición de no-deslizamiento
    • 2.6
      1.4.0 Clasificación de los flujos de fluidos – I
    • 2.7
      1.4.1 Clasificación de los flujos de fluidos – II
    • 2.8
      1.5 Sistemas y volumen de control
    • 2.9
      Tarea – Semana 2
    • 2.10
      1.6 Dimensione y Unidades
    • 2.11
      1.7 Técnica para la resolución de problemas
    • 2.12
      Evaluación – Conceptos básicos
    • 2.13
      1.8 Modelado en Ingeniería
  • Propiedades de los fluidos
    15
    • 3.1
      2.1 Densidad y gravedad específica (densidad relativa)
    • 3.2
      Tarea Semana 4 – Google Colab y Mecánica de Fluidos
    • 3.3
      2.2 Presión de vapor y cavitación
    • 3.4
      Ejercicio – Presión de vapor y Olla Express
    • 3.5
      2.3.1 Energía y calor específicos – I
    • 3.6
      2.3.2 Energía y calor específicos – II
    • 3.7
      Tarea Semana 6 – Eficiencia de un calentador solar
    • 3.8
      2.4.1 Coeficiente de compresibilidad
    • 3.9
      2.4.2 Coeficiente de expansión volumétrica
    • 3.10
      Ejercicios de compresibilidad y expansión volumétrica
    • 3.11
      Tarea Semana 6 – Eficiencia de un calentador solar (python)
    • 3.12
      2.5 Viscosidad dinamica y cinematica
    • 3.13
      2.6 Tensión superficial: efecto capilar
    • 3.14
      Evaluación Unidad 2
    • 3.15
      Resumen de la unidad 1 y 2 (Interacción Grupo)
  • Presión y estática de fluidos
    7
    • 4.1
      Presión: manometrica, de vacío y absoluta
    • 4.2
      Equipos de medición de presión
    • 4.3
      Variación de presión con la profundidad
    • 4.4
      Principio de funcionamiento de maquinaria hidráulica
    • 4.5
      Medición de caída de presión con manómetro
    • 4.6
      Tarea: Aplicaciones de la Estática de Fluidos
    • 4.7
      Teorema de Transporte de Reynolds
  • Cinemática de fluidos
    14
    • 5.1
      Introducción a la cinemática de fluidos
    • 5.2
      Campo de flujo (Video)
    • 5.3
      Ejemplo – Campo de velocidad bidimensional estacionario
    • 5.4
      Aplicaciones del Campo de Velocidades
    • 5.5
      Descripción Lagrangiana del movimiento de un fluido
    • 5.6
      Descripción Euleriana del movimiento de un fluido
    • 5.7
      Campo de aceleración
    • 5.8
      Derivada Material , Aceleración material
    • 5.9
      Visualización: Líneas de Corriente
    • 5.10
      Visualización: Líneas de Trayectoria
    • 5.11
      Visualización: Líneas de traza
    • 5.12
      Tarea: Arma un cañon de vórtices
    • 5.13
      Vorticidad y rotacionalidad
    • 5.14
      Teorema de Transporte de Reynolds
  • Conservación masa, Energía (Bernoulli)
    8
    • 6.1
      Introducción
    • 6.2
      Principio de Conservación de la masa
    • 6.3
      Aplicaciones – Conservación de la masa
    • 6.4
      Actividad de clase: Descarga de agua de un tanque
    • 6.5
      Observa y describe: Huracan
    • 6.6
      Ecuación de Bernoulli (English Video)
    • 6.7
      Actividad: Google Colab + Huracán
    • 6.8
      Deducción de la Ec. de Bernoulli
  • Flujo en tuberias
    0

    Tarea Semana 6 – Eficiencia de un calentador solar (python)

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    Objetivo

    • Aplicar el concepto de calor específico a presión constante: c_p
    • Determinar la eficiencia térmica instantánea de un calentador solar de agua
    • Utilizar Google Colab + python para realizar cálculos y gráficas

    Material didactico

    Revisar los siguientes documentos para realizar la evaluación de la ecuación de eficiencia térmica

    2016_Diseño_Colector_Placa_PlanaDownload
    Validación_de_un_calentador_solar_de_agua_DSol_-_2011Download
    tesis_simulacion_numerica_colector_planoDownload

    Ecuación de eficiencia térmica instantánea

    Revisar unidades

    • Flujo másico: [kg/s]
    • Calor especifico: [J/Kg K]
    • Temperatura: [ K]
    • Irradiancia:[W/m2]
    • Área de captación: [m2]

    Diferencia de temperaturas y flujo másico

    Velocidad de flujo 15 kg/min – Tentrada = 32.96 ºC , Tsalida = 34.12 ºC
    Velocidad de flujo 10 kg/min – Tentrada = 32.96 ºC , Tsalida = 34.69 ºC
    Velocidad de flujo 5 kg/min – Tentrada = 32.96 ºC , Tsalida = 36.36 ºC
    Velocidad de flujo 1.7 kg/min (Operación indicada por fabricante) – Tentrada = 32.96 ºC , Tsalida = 42.54 ºC
    Velocidad de flujo 0.8 kg/min (1/2 de la operación indicada por fabricante) – Tentrada = 32.96 ºC , Tsalida = 53.06 ºC
    Velocidad de flujo 0.1 kg/min (Flujo relativamente bajo, )– Tentrada = 32.96 ºC , Tsalida = 134.14 ºC
    Velocidad de flujo 0.04 kg/min (Flujo a velocidad baja)– Tentrada = 32.96 ºC , Tsalida = 178.75 ºC

    Resultados en Google Colab + Python (segunda parte del reporte-Tarea)

    Calculo a 1000 W/m2 (Medio día)

    • Obtener la eficiencia instantánea de un calentador solar de placa plana a medio día. Consideré una irradiancia de 1000 W/m^2 y un área de captación de 1.5 m^2
    • Revisar valores de temperatura de entrada y salida en los documentos.
    • Conclusiones:
      • ¿Qué concluyes al realizar este cálculo?
      • ¿Que otro fluido puedes utilizar en un calentador de agua?

    Eficiencia de conversión del calentador solar en función de la diferencia de temperaturas y flujo másico.

    Tomar los datos de flujo másico y temperaturas de entrada y salida de las Figuras 6.2 a 6.8 para realizar la gráfica de eficiencia vs flujo másico. Con estos datos pueden obtener las siguientes gráficas.

    Gráfica – Observar el comportamiento de la eficiencia térmica de conversión del calentador solar en función del flujo másico.

    • Eje x = flujo másico , Eje y = eficiencia
    • Eje x = flujo másico , Eje y = ∆T

    Conclusiones:

    • ¿Cual es el comportamiento de la eficiencia de conversión del calentador solar al aumentar el flujo másico?
    • ¿Es posible aumentar la eficiencia de conversión del calentador de agua, al incluir control de flujo?
    • ¿Cual es la eficiencia de conversión del calentador solar de agua al flujo másico de operación 1.74 kg/min que recomienda el fabricante?

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