METODO ANALITICO PARA LA CUANTIFICACION DEL CONTENIDO DE MIOGLOBINA PRESENTE EN EL TEJIDO MUSCULAR DE CARNES ROJAS DESTINADAS AL CONSUMO HUMANO.Descripción completa
Pequeña demostración de las formulas de viscosidad
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DETERMINACION DE LA VISCOSIDAD DE HIDROCARBUROS I. INTRODUCCIÓN. II. OBJETIVOS. Objetivo general Determinar la viscosidad de los hidrocarburos.
Objetivos específicos
Determinar la viscosidad de la gasolina.
Determinar la viscosidad del kerosene.
Determinar la viscosidad del diesel.
Determinar la viscosidad de diferentes tipos de petróleo.
III.FUNDAMENTO III. FUNDAMENTO TEORICO. Para determinar la viscosidad de los hidrocarburos se u tiliza el método de march en el cual se basa en el tiempo de caída de los hidrocarburos utilizando un volumen de 946 ml. Se emplea la misma fórmula del método de Ostwald
() η 1
= ∗
∗ ∗
= viscosidad de la muestra
η = H2O ρ 1
viscosidad del agua
= densidad de la muestra
t 1 = tiempo que tarda la muestra ρ
H2O
= densidad del agua
t H2O = tiempo que tarda el agua
IV. DESCRIPCIÓN DE LA PRACTICA Material del equipo
Soporte universal
Anillo de hierro
Pinzas doble nuez
Probetas (10ml, 500ml)
Vaso de precipitado 1000ml
Embudo…..
Balanza
Cronometro
()
trapos
Reactivos
Gasolina
Diesel
Kerosene
Petróleo de cerrillos
Petróleo del chaco
Petróleo de campo víbora
Agua
V. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 1. Armar el equipo: en el soporte universal poner las pinzas doble nuez y el anillo de hierro este sujetara al e mbudo…. 2. Medir 946 ml de agua y vaciar toda el agua al embudo, otras personas deben alistar cronómetros para medir el tiempo de caída del agua. 3. Proceder de la misma manara para los hidrocarburos. 4. Por otra parte pesar y medir cada hidrocarburo en probetas pequeñas para sacar la densidad de cada uno de ellos. 5. Después proceder a hacer los cálculos. 6. Lavar todo el material usado.
VI. CÁLCULOS Tabla Nº1 Datos experimentales de los hidrocarburos para obtener sus densidades. Peso de la probeta: 21.45 g.
muestra
Masa hidrocarburo + probeta (g)
Masa hidrocarburo (g)
agua
31.13
9.68
0.968
Gasolina
28.46
7.01
0.701
Kerosene
28.84
7.39
0.739
Diesel
29.07
7.62
29.10
7.62
0.762
29.3
7.85
0.785
29.45
8
0.8
Petróleo de cerrillos Petróleo del chaco Petróleo de campo víbora
Tabla Nº 2
Volumen (ml)
10
Densidad (g/ml)
0.762
Tiempos de caída obtenidos de los diferentes hidrocarburos Muestra
Temperatura (ºC)
Tiempo (s)
Agua
24.82
Gasolina
23.57
Kerosene
24.64
Diesel
25.69
21
Petróleo de cerrillos
25.93
Petróleo del chaco
25.77
Petróleo de campo víbora
32.06
Tabla Nº 3 Viscosidades obtenidas mediante la fórmula 1 Viscosidad del agua = 0.008181
Hidrocarburos T(°C)
Agua
t1
Gasolina
23.57
0.701
0.00567
Kerosene
24.64
0.739
0.00625
Diesel
25.69
0.762
0.00672
Petróleo de cerrillos Petróleo del chaco Petróleo de campo víbora
21
T(°C)
Viscosidades
21
0.008181
0.96
t2
n1
24.82 0.00678
25.93
0.762
25.77
0.785
0.00695
32.06
0.8
0.00881
VII. ANÁLISIS DE RESULTADOS VIII. CONCLUSIONES
El método de March es muy bueno para calcular la viscosidad en hidrocarburos, sobre todo si se tiene el embudo adecuado y bien calibrado. En los resultados se puede observar que los petróleos son más viscosos que el diesel, kerosene y gasolina. El petróleo de campo víbora es mas viscoso que el petróleo del chaco y de cerrillos, esto se debe a que al hacer el experimento no alcanzaba el petróleo de campo víbora y se lo mezclo con el de bermejo que este es mucho mas viscoso y consistente. El hidrocarburo menos viscoso es la gasolina.