Modelo matemático y experimental de un termosifón

RESUMEN: En un circuito cerrado de un fluido, ubicado en un plano vertical, se puede generar una circulación permanente al calentar continuamente el fluido que está en la parte inferior o en una parte ascendente, y, simultáneamente enfriando la parte superior o la parte descendente del fluido, esto...

Full description

Autores:
Mejía Álvarez, Ricardo
Ospina Guzmán, Eddie Alexander
Úsuga, Gladys
Tipo de recurso:
Article of investigation
Fecha de publicación:
2002
Institución:
Universidad de Antioquia
Repositorio:
Repositorio UdeA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/6194
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10495/6194
Palabra clave:
Conservación de la energía
Conservación del momentum
Flujo laminar
Convección
Rights
openAccess
License
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description RESUMEN: En un circuito cerrado de un fluido, ubicado en un plano vertical, se puede generar una circulación permanente al calentar continuamente el fluido que está en la parte inferior o en una parte ascendente, y, simultáneamente enfriando la parte superior o la parte descendente del fluido, esto debido a las fuerzas de empuje arquimedianas generadas sobre la zona caliente al disminuir su densidad. Las ecuaciones que modelan el fenómeno son la de conservación de masa, la del balance de cantidad de movimiento y la del balance de energía, y se pueden aplicar al circuito propuesto para los casos de flujos lentos, laminares o de Hagen-Poiseuille con el fin de determinar la relación entre la velocidad de un fluido newtoniano específico, la geometría del circuito (diámetro, longitudes) y la transferencia de calor en estado estacionario. Para corroborar el modelo matemático con la realidad, se propone un modelo experimental sencillo, de bajo costo y con un tiempo de respuesta corto que funciona con agua como fluido de trabajo.
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Las ecuaciones que modelan el fenómeno son la de conservación de masa, la del balance de cantidad de movimiento y la del balance de energía, y se pueden aplicar al circuito propuesto para los casos de flujos lentos, laminares o de Hagen-Poiseuille con el fin de determinar la relación entre la velocidad de un fluido newtoniano específico, la geometría del circuito (diámetro, longitudes) y la transferencia de calor en estado estacionario. Para corroborar el modelo matemático con la realidad, se propone un modelo experimental sencillo, de bajo costo y con un tiempo de respuesta corto que funciona con agua como fluido de trabajo.10application/pdfspaUniversidad de Antioquia, Facultad de IngenieríaInvestigaciones Pirometalúrgicas y de Materiales (GIPIMME)Medellín, Colombiainfo:eu-repo/semantics/articlehttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1https://purl.org/redcol/resource_type/ARTArtículo de investigaciónhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a86Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2.5 CO)info:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Conservación de la energíaConservación del momentumFlujo laminarConvecciónModelo matemático y experimental de un termosifónMathematical and experimental model of a thermosiphonRev. Fac. Ing. Univ. 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