Descripción: muestra el funcionamiento de un convertidor de par.
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Descripción completa
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Grupo C
Unidad de Laboratorios - Laboratorio A
Abigail Contreras F. 09-10951
Sección Fenómenos de Transporte
Alfredo Mora 09-10555
Laboratorio de Fenómenos de Transporte I (TF-2281)
Andrés Ysturiz 08-
Cuestionario Practica #2 Calibración de Medidores de Flujo Volumétrico
1.- ¿En qué consiste un medidor de flujo?
Un medidor de flujo es un dispositivo que permite cuantificar la cantidad de masa o el volumen que pasa a través de determinada sección transversal, por unidad de tiempo. Consiste en dispositivos colocados en una sección de la línea de corriente que disminuye el diámetro de la tubería, aumentando la velocidad de fluido y permitiendo así medir la caída de presión producida por él. 2.- Mencione las ventajas y desventajas del uso del tubo venturi, la tobera y la placa
orificio.
Ventajas Tubo Venturi
Desventajas
Permite la medición Costo elevado: 20 veces el de
caudales
60% costo de fabricar una placa
superiores a la placa de orificio. de orificio, en las mismas condiciones de operación.
Pérdida de Carga de
(10 a 20)% de la presión diferencial.
Tobera
Mide
caudales
60% Perdida de carga de (30 a
superiores a la Placa de 80)% presión diferencial. orificio
en
las
mismas
condiciones de servicio. Placa de orifico
Pequeña
cantidad
de Hay que asegurar flujo
material en la manufactura
turbulento
fluido
no
Re≥20000.
puede
El
tener
sólidos en suspensión ni tener alta viscosidad.
3.- ¿Cuál es el objetivo de calibrar un medidor de flujo?
Algunos medidores de flujo están equipados para hacer la lectura en forma directa, con escalas calibradas en las unidades de flujo que se desea. Sin embargo los tipos de medidores más básicos aportan datos como la diferencia de presión o un nivel de fluido. Calibrar no es más que relacionar esos datos dados por el dispositivo con la unidad de flujo deseada directamente. 4.-
¿Cuál es el significado físico del número de Reynolds? ¿Cómo se calcula? ¿A
partir de qué valor deReynolds, los medidores de flujo volumétrico, placa orificio, tobera y tubo venturi, reportan resultados confiables? El número de Reynolds (Re) predice el comportamiento del fluido, relacionando las fuerzas viscosas con las fuerzas derivadas a la turbulencia. Re
D [m]= Diámetro de la tubería
V [m/s]= Velocidad del fluido [kg/m3]= Densidad del fluido [Pa.s] iscosidad dinámica del fluido.
En la placa de orificio el Reynolds tiene que ser obligatoriamente mayor a 20000 para esperar precisión en la medida. 5.-
Mediante la ecuación (1) se puede calcular el caudal real de los tres medidores de
flujo estudiados. ¿Cuáles son las suposiciones que se deben realizar para la deducción de esta ecuación?
Flujo incompresible
Estado estacionario No existen perdidas de energía a lo largo de la tubería
Velocidad y presión uniformes a través de cualquier sección considerada.
R
.2
√ ( ) 2 1 1
2
√
.
2P
donde: QR : caudal real [m3/s]. QI: caudal ideal [m3/s]. Cd: coeficiente de descarga [adimensional]. A1: área de la tubería [m2]. A2: área de la garganta (tubo venturi), área de contracción (tobera) o área del orificio (placa orificio) [m2]. p: caída de presión [Pa].