SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 32
INSTITUTO TECNOLOGICO DE MEXICALI
• Carrera: Ingeniería Química
• Materia: Mecanismos de Transferencia
• Profesor: Norman Rivera Pazos
• Temas:
• Conceptos fundamentales
• Reologia
• Concentración
• Calor
• Mecanismos de transferencia
• Alumna: Diana Alejandra Rios Marin
Conceptos fundamentales
• Fluido incompresible: es cualquier fluido
cuya densidad siempre permanece constante con el
tiempo, y tiene la capacidad de oponerse a
la compresión del mismo bajo cualquier
condición.
• Esto quiere decir que ni la masa ni
el volumen del fluido puede cambiar.
Fluido compresible
• Es aquel fluido cuya densidad varía
significativamente ante un cambio de presión.
• Nótese que es posible tener un flujo
aproximadamente incompresible aunque el fluido
en movimiento en sí sea un fluido compresible
siempre que a lo largo del flujo en la región
considerada la densidad ρ sea prácticamente la
misma en todos los puntos.
Flujo laminar
• Régimen laminar o de Poiseuille.
• El régimen del flujo es laminar cuando el flujo
tiene un movimiento ordenado, en el que las
partículas del fluido se mueven en líneas paralelas,
sin que se produzca mezcla de materia entre las
distintas capas.
Flujo turbulento
• Régimen turbulento o de Venturi.
• El régimen de movimiento de un fluido es
turbulento cuando el fluido presenta un
movimiento desordenado con mezcla intensiva
entre las distintas capas.
Flujo estacionario
• Se dice que el flujo es estacionario si la velocidad
~v(~r) y la densidad ρ(~r) del flujo en un punto no
dependen del tiempo y no estacionario en caso
contrario. Esto no quiere decir que la velocidad y
la densidad deban ser las mismas en dos puntos
distintos, sino sólo que en un mismo punto no
deben variar con el tiempo.
Flujo no estacionario
• Se dice que el flujo es no estacionario si la
velocidad ~v(~r) y la densidad ρ(~r) del flujo en
un punto dependen del tiempo.
Reologia
• La reologia es una disciplina científica que se
dedica al estudio de la deformación y flujo de la
materia o, más precisamente, de los fluidos.
• El objetivo de la reología está restringido a la
observación del comportamiento de materiales
sometidos a deformaciones muy sencillas.
Tipos de fluidos según su
comportamiento reológico
• La viscosidad se puede definir como una medida
de la resistencia a la deformación de un fluido.
• 1) Newtonianos, hay proporcionalidad lineal entre
el esfuerzo cortante y la velocidad de
deformación.
• 2) No newtonianos, no hay proporcionalidad lineal
entre el esfuerzo cortante y la velocidad de
deformación.
A su vez se dividen en:
a) Independientes del tiempo
• Sin esfuerzo umbral,
• Pseudoplástico, se produce una disminución de su
viscosidad, y de su esfuerzo cortante, con la
velocidad de deformación.
• Dilatantes, se produce un aumento de su
viscosidad, y de su esfuerzo cortante, con la
velocidad de deformación.
• Con esfuerzo umbral
• Plásticos, se comporta como un sólido hasta que
sobrepasa un esfuerzo cortante mínimo (esfuerzo
umbral) y a partir de dicho valor se comporta
como un líquido.
b) Dependientes del tiempo
• Tixotrópicos, se produce una disminución de la
viscosidad al aplicar un esfuerzo cortante y
recupera su viscosidad inicial tras un tiempo de
reposo.
• Reopécticos, se produce un aumento de la
viscosidad al aplicar un esfuerzo cortante y
recupera su viscosidad inicial tras un tiempo de
reposo.
• 3) Viscoelásticos, se comportan como líquidos y
sólidos, presentando propiedades de ambos, y con
propiedades tanto viscosas como elásticas.
Concentración (de masa, molar)
• Fracción Molar: Es una cantidad adimensional
que expresa la relación del número de moles de un
componente con el numero de moles de todos los
componentes presentes. Siempre es menor que 1,
excepto cuando A es el único componente
presente.
• En ese caso nb=0 y Xa=nA/na=1. Cabe mencionar
que la suma de las fracciones molares debe ser
igual a 1 por ejemplo:
• XA + XB = na /(nA+nB) + nB/( nA+nB) = 1
Densidad de flujo
• Son magnitudes vectoriales que representan el
transporte de una especie que atraviesa la unidad
de área en la unidad de tiempo, expresada con
base de masa o molar.
• Pueden referirse a ejes estacionarios, a
la velocidad media de masa o a la velocidad media
molar.
• Por lo tanto, no queda perfectamente establecida
una densidad de flujo de materia mientras no se
definan las unidades empleadas y el sistema
coordenado de referencia.
Velocidad de masa o de flujo molar
• Se define como velocidad media de masa de la
mezcla de n componentes a la suma de las
velocidades másicas individuales de cada
componente dividido la densidad total de cada
mezcla.
• Las velocidades másicas individuales
corresponden al producto de la concentración de
masa por la velocidad de cada componente.
Temperatura
• Es básicamente la medición de la energía cinética
media de las moléculas. Esto significa que la
temperatura de algo será más baja si la energía
cinética media de las moléculas es baja; mientras
que será alta si la energía cinética es alta.
Calor
• Es la energía que se transfiere entre los cuerpos u
objetos debido a la variación de la temperatura (es
importante aclarar que los cuerpos no tienen calor,
sino energía térmica). El calor está relacionado
con la temperatura, porque siempre fluye desde los
objetos más calientes hasta los objetos más fríos y
la temperatura es la magnitud en la que se mide
este flujo o energía.
Diferencias clave entre calor y
temperatura
• La temperatura se encarga de medir la energía
cinética (en este caso energía térmica), mientras
que el calor es la energía térmica que posee un
cuerpo.
• La temperatura se mide en grados Celsius, escala
Kelvin o grados Fahrenheit; mientras que el calor
se mide en Julios o Joules.
Mecanismos para transferencia de calor
• Conducción. Es el mecanismo de transferencia de
calor en escala atómica a través de la materia por
actividad molecular, por el choque de unas
moléculas con otras, donde las partículas más
energéticas le entregan energía a las menos
energéticas, produciéndose un flujo de calor desde
las temperaturas más altas a las más bajas.
• La conducción de calor sólo ocurre si hay
diferencias de temperatura entre dos partes del
medio conductor.
Convección
• Es el mecanismo de transferencia de calor por
movimiento de masa o circulación dentro de la
sustancia. Puede ser natural producida solo por las
diferencias de densidades de la materia; o forzada,
cuando la materia es obligada a moverse de un
lugar a otro, por ejemplo el aire con un ventilador
o el agua con una bomba.
• Sólo se produce en líquidos y gases donde los
átomos y moléculas son libres de moverse en el
medio.
Radiación
• La radiación térmica es energía emitida por la
materia que se encuentra a una temperatura dada,
se produce directamente desde la fuente hacia
afuera en todas las direcciones.
• Esta energía es producida por los cambios en las
configuraciones electrónicas de los átomos o
moléculas constitutivos y transportada por ondas
electromagnéticas o fotones, por lo que recibe el
nombre de radiación electromagnética.
• La masa en reposo de un fotón (que significa luz)
es idénticamente nula. Por lo tanto, atendiendo a
relatividad especial, un fotón viaja a la velocidad
de la luz y no se puede mantener en reposo. (La
trayectoria descrita por un fotón se llama rayo).
• La radiación electromagnética es una combinación
de campos eléctricos y magnéticos oscilantes y
perpendiculares entre sí, que se propagan a través
del espacio transportando energía de un lugar a
otro.
Mecanismos de transferencia
• Masa: El mecanismo de transferencia de masa,
depende de la dinámica del sistema en que se lleva
a cabo.
• Hay dos modos de transferencia de masa:
• 1.Convectiva: La masa puede transferirse debido
al movimiento global del fluido. Puede ocurrir que
el movimiento se efectúe en régimen laminar o
turbulento.
2. Molecular o difusión ordinaria
• La difusión molecular (o transporte molecular)
puede definirse como la transferencia (o
desplazamiento) de moléculas individuales a
través de un fluido por medio de los
desplazamientos individuales y desordenados de
las moléculas, debido a una diferencia de
concentraciones.
Momentum
• En estos mecanismos, el tipo de movimiento que
tiene el elemento de entrada del mecanismo es
diferente del tipo de movimiento que tenga el
elemento de salida, es decir, el tipo de movimiento
se transforma en otro distinto, de ahí el nombre de
mecanismo de transformación.
Momentum lineal de un sistema de
partículas
• Supóngase que en vez de tener una partícula se
tiene un sistema de n partículas con masas mi y
velocidades en que i = 1,2,........,n.
• Entonces el momentum lineal de la iésima
partícula es:
• Se define el momentum lineal total de del sistema
respecto a un cierto sistema de referencia, como la
suma de todos los momentum lineales de las
partículas del sistema.
Calor
• Conducción: La transmisión de calor por
conducción es atribuida a un intercambio de
energía entre moléculas y electrones adyacentes en
el medio conductor, sin transferencia
macroscópica de materia, es decir, sin un
desplazamiento visible de partículas.
• Convección: La transmisión de calor por
convección en los fluidos se produce como
consecuencia de un transporte macroscópico de
materia que conlleva una cantidad de entalpía
definida. Es evidente que la transmisión de calor
por convección debe considerarse como un flujo
de entalpía y no como un flujo de calor.
• Radiación: La radiación térmica es energía emitida
por la materia que se encuentra a una temperatura
dada, se produce directamente desde la fuente
hacia afuera en todas las direcciones.
Bibliografía
• http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_incompresible
• http://quimica.laguia2000.com/conceptos-basicos/flujo-compresible
• http://oa.upm.es/6531/1/amd-apuntes-fluidos.pdf
• http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/mabel/materias/sistemdispersos
/Reologia.pdf
• http://www.mopasa.com/site/tmp/tipos%20de%20fluidos%20seg%C3
%BAn%20su%20comportamiento%20reol%C3%B3gico.pdf
• http://www.monografias.com/trabajos96/mecanismos-
transporte/mecanismos-transporte.shtml
• http://diferenciaentre.info/diferencia-entre-calor-y-temperatura/
• http://old.dgeo.udec.cl/~juaninzunza/docencia/fisica/cap14.pdf
• http://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/quimica/4_anio/ingenie
ria_reaciones/Transferencia_de_Materia.pdf
• http://ocwus.us.es/arquitectura-e-ingenieria/operaciones-
basicas/contenidos1/tema7/pagina_02.htm
• http://aprendemostecnologia.org/maquinas-y-
mecanismos/mecanismos-de-transformacion-del-movimiento/

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Presentación Cristalización
Presentación CristalizaciónPresentación Cristalización
Presentación CristalizaciónSergio Lesmes
 
Mecanismos de transferencia
Mecanismos de transferenciaMecanismos de transferencia
Mecanismos de transferenciaDiana Alejandra
 
P 2 Caìda de presiòn en lechos empacados y fluidizados
P 2 Caìda de presiòn en lechos empacados y fluidizadosP 2 Caìda de presiòn en lechos empacados y fluidizados
P 2 Caìda de presiòn en lechos empacados y fluidizadosLucero Gallegos González
 
Tema 2. Balance de materia sin reacción
Tema 2. Balance de materia sin reacciónTema 2. Balance de materia sin reacción
Tema 2. Balance de materia sin reacciónSistemadeEstudiosMed
 
REACTORES DE LECHO FIJO
REACTORES DE LECHO FIJOREACTORES DE LECHO FIJO
REACTORES DE LECHO FIJOlmidarragab
 
Practica 3 Perfiles de Velocidad en Flujo Laminar y Turbulento
Practica 3 Perfiles de Velocidad en Flujo Laminar y TurbulentoPractica 3 Perfiles de Velocidad en Flujo Laminar y Turbulento
Practica 3 Perfiles de Velocidad en Flujo Laminar y TurbulentoJasminSeufert
 
Mecanismos de transferencia presentacion
Mecanismos de transferencia presentacionMecanismos de transferencia presentacion
Mecanismos de transferencia presentacionClarisa Corella Flores
 
Transferencia de-masa-art
Transferencia de-masa-artTransferencia de-masa-art
Transferencia de-masa-artNorman Rivera
 
Tipos de cristalizadores
Tipos de cristalizadoresTipos de cristalizadores
Tipos de cristalizadoresDUMA95
 
Unidad III Transferencia de cantidad de movimiento
Unidad III Transferencia de cantidad de movimientoUnidad III Transferencia de cantidad de movimiento
Unidad III Transferencia de cantidad de movimientoKaren M. Guillén
 
Eficiencia en superficies extendidas
Eficiencia en superficies extendidas Eficiencia en superficies extendidas
Eficiencia en superficies extendidas Karen M. Guillén
 
Practica 3 Puntos de inundacion y porosidad en lechos empacados
Practica 3 Puntos de inundacion y porosidad en lechos empacadosPractica 3 Puntos de inundacion y porosidad en lechos empacados
Practica 3 Puntos de inundacion y porosidad en lechos empacadosLucero Gallegos González
 
Agitación y Mezclado (parte 1)
Agitación y Mezclado (parte 1)Agitación y Mezclado (parte 1)
Agitación y Mezclado (parte 1)AydaMartnez
 
Balance de Materia y Energía en Procesos en Estado Estacionario y no Estacion...
Balance de Materia y Energía en Procesos en Estado Estacionario y no Estacion...Balance de Materia y Energía en Procesos en Estado Estacionario y no Estacion...
Balance de Materia y Energía en Procesos en Estado Estacionario y no Estacion...NaymarysMarcano
 
Introduccion a la operación unitaria de Adsorción
Introduccion a la operación unitaria de AdsorciónIntroduccion a la operación unitaria de Adsorción
Introduccion a la operación unitaria de Adsorciónmarconuneze
 

La actualidad más candente (20)

Presentación Cristalización
Presentación CristalizaciónPresentación Cristalización
Presentación Cristalización
 
Mecanismos de transferencia
Mecanismos de transferenciaMecanismos de transferencia
Mecanismos de transferencia
 
P 2 Caìda de presiòn en lechos empacados y fluidizados
P 2 Caìda de presiòn en lechos empacados y fluidizadosP 2 Caìda de presiòn en lechos empacados y fluidizados
P 2 Caìda de presiòn en lechos empacados y fluidizados
 
Cristalizadores
CristalizadoresCristalizadores
Cristalizadores
 
Evaporación f
Evaporación fEvaporación f
Evaporación f
 
Tema 2. Balance de materia sin reacción
Tema 2. Balance de materia sin reacciónTema 2. Balance de materia sin reacción
Tema 2. Balance de materia sin reacción
 
REACTORES DE LECHO FIJO
REACTORES DE LECHO FIJOREACTORES DE LECHO FIJO
REACTORES DE LECHO FIJO
 
Practica 3 Perfiles de Velocidad en Flujo Laminar y Turbulento
Practica 3 Perfiles de Velocidad en Flujo Laminar y TurbulentoPractica 3 Perfiles de Velocidad en Flujo Laminar y Turbulento
Practica 3 Perfiles de Velocidad en Flujo Laminar y Turbulento
 
Mecanismos de transferencia presentacion
Mecanismos de transferencia presentacionMecanismos de transferencia presentacion
Mecanismos de transferencia presentacion
 
Transferencia de-masa-art
Transferencia de-masa-artTransferencia de-masa-art
Transferencia de-masa-art
 
Tipos de cristalizadores
Tipos de cristalizadoresTipos de cristalizadores
Tipos de cristalizadores
 
Lechos empacados
Lechos empacadosLechos empacados
Lechos empacados
 
Perfil de temperatura
Perfil de temperaturaPerfil de temperatura
Perfil de temperatura
 
Unidad III Transferencia de cantidad de movimiento
Unidad III Transferencia de cantidad de movimientoUnidad III Transferencia de cantidad de movimiento
Unidad III Transferencia de cantidad de movimiento
 
Equipos de cristalizacion
Equipos de cristalizacionEquipos de cristalizacion
Equipos de cristalizacion
 
Eficiencia en superficies extendidas
Eficiencia en superficies extendidas Eficiencia en superficies extendidas
Eficiencia en superficies extendidas
 
Practica 3 Puntos de inundacion y porosidad en lechos empacados
Practica 3 Puntos de inundacion y porosidad en lechos empacadosPractica 3 Puntos de inundacion y porosidad en lechos empacados
Practica 3 Puntos de inundacion y porosidad en lechos empacados
 
Agitación y Mezclado (parte 1)
Agitación y Mezclado (parte 1)Agitación y Mezclado (parte 1)
Agitación y Mezclado (parte 1)
 
Balance de Materia y Energía en Procesos en Estado Estacionario y no Estacion...
Balance de Materia y Energía en Procesos en Estado Estacionario y no Estacion...Balance de Materia y Energía en Procesos en Estado Estacionario y no Estacion...
Balance de Materia y Energía en Procesos en Estado Estacionario y no Estacion...
 
Introduccion a la operación unitaria de Adsorción
Introduccion a la operación unitaria de AdsorciónIntroduccion a la operación unitaria de Adsorción
Introduccion a la operación unitaria de Adsorción
 

Similar a Mecanismos de transferencia conceptos

Mecanismos de transferencia
Mecanismos de transferenciaMecanismos de transferencia
Mecanismos de transferenciaIsela Roman
 
Mecanismos de transferencia
Mecanismos de transferenciaMecanismos de transferencia
Mecanismos de transferenciaOscar Astorga
 
Mecanismos de transferencia
Mecanismos de transferenciaMecanismos de transferencia
Mecanismos de transferenciaOscar Astorga
 
Presentacion mecanismos de tranferecia
Presentacion mecanismos de tranfereciaPresentacion mecanismos de tranferecia
Presentacion mecanismos de tranfereciaenrique alaniz
 
Mecanismos de transferencia unidad 1
Mecanismos de transferencia unidad 1Mecanismos de transferencia unidad 1
Mecanismos de transferencia unidad 1Cesar D Colosio C
 
Presentacionmecanismos
PresentacionmecanismosPresentacionmecanismos
Presentacionmecanismosrubenrasconm
 
Presentacionmecanismos
PresentacionmecanismosPresentacionmecanismos
Presentacionmecanismosrubenrasconm
 
Presentacionmecanismos
PresentacionmecanismosPresentacionmecanismos
Presentacionmecanismosrubenrasconm
 
Presentacionmecanismos
PresentacionmecanismosPresentacionmecanismos
Presentacionmecanismosrubenrasconm
 
Mecanismos de trasferencias conceptos
Mecanismos de trasferencias conceptosMecanismos de trasferencias conceptos
Mecanismos de trasferencias conceptosLeonel Rangel
 
Presentacion fluido y termodinamica segundo semestre 2021 alumno
Presentacion fluido y termodinamica segundo semestre 2021 alumnoPresentacion fluido y termodinamica segundo semestre 2021 alumno
Presentacion fluido y termodinamica segundo semestre 2021 alumnoRicardoAlejandroAlba
 

Similar a Mecanismos de transferencia conceptos (20)

Presentacion Mecanismos
Presentacion MecanismosPresentacion Mecanismos
Presentacion Mecanismos
 
Mecanismos
MecanismosMecanismos
Mecanismos
 
MT Brenda
MT BrendaMT Brenda
MT Brenda
 
Mecanismos de transferencia
Mecanismos de transferenciaMecanismos de transferencia
Mecanismos de transferencia
 
Mecanismos de transferencia
Mecanismos de transferenciaMecanismos de transferencia
Mecanismos de transferencia
 
Mecanismos de transferencia
Mecanismos de transferenciaMecanismos de transferencia
Mecanismos de transferencia
 
Mecanismos de transferencia
Mecanismos de transferenciaMecanismos de transferencia
Mecanismos de transferencia
 
Presentacion mecanismos de tranferecia
Presentacion mecanismos de tranfereciaPresentacion mecanismos de tranferecia
Presentacion mecanismos de tranferecia
 
Norman
NormanNorman
Norman
 
Mecanismos de transferencia unidad 1
Mecanismos de transferencia unidad 1Mecanismos de transferencia unidad 1
Mecanismos de transferencia unidad 1
 
trabajo
trabajotrabajo
trabajo
 
Presentacionmecanismos
PresentacionmecanismosPresentacionmecanismos
Presentacionmecanismos
 
Presentacionmecanismos
PresentacionmecanismosPresentacionmecanismos
Presentacionmecanismos
 
Presentacionmecanismos
PresentacionmecanismosPresentacionmecanismos
Presentacionmecanismos
 
Presentacionmecanismos
PresentacionmecanismosPresentacionmecanismos
Presentacionmecanismos
 
Mecanismos de trasferencias conceptos
Mecanismos de trasferencias conceptosMecanismos de trasferencias conceptos
Mecanismos de trasferencias conceptos
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
 
2
22
2
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
 
Presentacion fluido y termodinamica segundo semestre 2021 alumno
Presentacion fluido y termodinamica segundo semestre 2021 alumnoPresentacion fluido y termodinamica segundo semestre 2021 alumno
Presentacion fluido y termodinamica segundo semestre 2021 alumno
 

Más de Diana Alejandra (19)

Mecanismos2
Mecanismos2Mecanismos2
Mecanismos2
 
Mecanismos
MecanismosMecanismos
Mecanismos
 
Conceptos de mecanismos radiacion
Conceptos de mecanismos radiacionConceptos de mecanismos radiacion
Conceptos de mecanismos radiacion
 
Convección natural y forzada
Convección natural y forzadaConvección natural y forzada
Convección natural y forzada
 
Mecanismos de transferencia
Mecanismos de transferenciaMecanismos de transferencia
Mecanismos de transferencia
 
Mecanismos de transferencia conceptos
Mecanismos de transferencia conceptosMecanismos de transferencia conceptos
Mecanismos de transferencia conceptos
 
Ejercicios 3, 5 y 24
Ejercicios 3, 5 y 24Ejercicios 3, 5 y 24
Ejercicios 3, 5 y 24
 
Problema 4
Problema 4 Problema 4
Problema 4
 
Estadistica problema. 10
Estadistica problema. 10Estadistica problema. 10
Estadistica problema. 10
 
Problema 5
Problema 5Problema 5
Problema 5
 
Problema 4
Problema 4 Problema 4
Problema 4
 
Conceptosade
ConceptosadeConceptosade
Conceptosade
 
Preguntasade
PreguntasadePreguntasade
Preguntasade
 
Hola profe
Hola profeHola profe
Hola profe
 
Hola profe
Hola profeHola profe
Hola profe
 
Prueba 1
Prueba 1Prueba 1
Prueba 1
 
áCidos oxácidos
áCidos oxácidosáCidos oxácidos
áCidos oxácidos
 
Hola profe
Hola profeHola profe
Hola profe
 
Hola profe
Hola profeHola profe
Hola profe
 

Mecanismos de transferencia conceptos

  • 1. INSTITUTO TECNOLOGICO DE MEXICALI • Carrera: Ingeniería Química • Materia: Mecanismos de Transferencia • Profesor: Norman Rivera Pazos • Temas: • Conceptos fundamentales • Reologia • Concentración • Calor • Mecanismos de transferencia • Alumna: Diana Alejandra Rios Marin
  • 2. Conceptos fundamentales • Fluido incompresible: es cualquier fluido cuya densidad siempre permanece constante con el tiempo, y tiene la capacidad de oponerse a la compresión del mismo bajo cualquier condición. • Esto quiere decir que ni la masa ni el volumen del fluido puede cambiar.
  • 3. Fluido compresible • Es aquel fluido cuya densidad varía significativamente ante un cambio de presión. • Nótese que es posible tener un flujo aproximadamente incompresible aunque el fluido en movimiento en sí sea un fluido compresible siempre que a lo largo del flujo en la región considerada la densidad ρ sea prácticamente la misma en todos los puntos.
  • 4. Flujo laminar • Régimen laminar o de Poiseuille. • El régimen del flujo es laminar cuando el flujo tiene un movimiento ordenado, en el que las partículas del fluido se mueven en líneas paralelas, sin que se produzca mezcla de materia entre las distintas capas.
  • 5. Flujo turbulento • Régimen turbulento o de Venturi. • El régimen de movimiento de un fluido es turbulento cuando el fluido presenta un movimiento desordenado con mezcla intensiva entre las distintas capas.
  • 6. Flujo estacionario • Se dice que el flujo es estacionario si la velocidad ~v(~r) y la densidad ρ(~r) del flujo en un punto no dependen del tiempo y no estacionario en caso contrario. Esto no quiere decir que la velocidad y la densidad deban ser las mismas en dos puntos distintos, sino sólo que en un mismo punto no deben variar con el tiempo.
  • 7. Flujo no estacionario • Se dice que el flujo es no estacionario si la velocidad ~v(~r) y la densidad ρ(~r) del flujo en un punto dependen del tiempo.
  • 8. Reologia • La reologia es una disciplina científica que se dedica al estudio de la deformación y flujo de la materia o, más precisamente, de los fluidos. • El objetivo de la reología está restringido a la observación del comportamiento de materiales sometidos a deformaciones muy sencillas.
  • 9. Tipos de fluidos según su comportamiento reológico • La viscosidad se puede definir como una medida de la resistencia a la deformación de un fluido. • 1) Newtonianos, hay proporcionalidad lineal entre el esfuerzo cortante y la velocidad de deformación. • 2) No newtonianos, no hay proporcionalidad lineal entre el esfuerzo cortante y la velocidad de deformación. A su vez se dividen en:
  • 10. a) Independientes del tiempo • Sin esfuerzo umbral, • Pseudoplástico, se produce una disminución de su viscosidad, y de su esfuerzo cortante, con la velocidad de deformación. • Dilatantes, se produce un aumento de su viscosidad, y de su esfuerzo cortante, con la velocidad de deformación.
  • 11. • Con esfuerzo umbral • Plásticos, se comporta como un sólido hasta que sobrepasa un esfuerzo cortante mínimo (esfuerzo umbral) y a partir de dicho valor se comporta como un líquido.
  • 12. b) Dependientes del tiempo • Tixotrópicos, se produce una disminución de la viscosidad al aplicar un esfuerzo cortante y recupera su viscosidad inicial tras un tiempo de reposo. • Reopécticos, se produce un aumento de la viscosidad al aplicar un esfuerzo cortante y recupera su viscosidad inicial tras un tiempo de reposo. • 3) Viscoelásticos, se comportan como líquidos y sólidos, presentando propiedades de ambos, y con propiedades tanto viscosas como elásticas.
  • 13. Concentración (de masa, molar) • Fracción Molar: Es una cantidad adimensional que expresa la relación del número de moles de un componente con el numero de moles de todos los componentes presentes. Siempre es menor que 1, excepto cuando A es el único componente presente. • En ese caso nb=0 y Xa=nA/na=1. Cabe mencionar que la suma de las fracciones molares debe ser igual a 1 por ejemplo: • XA + XB = na /(nA+nB) + nB/( nA+nB) = 1
  • 14. Densidad de flujo • Son magnitudes vectoriales que representan el transporte de una especie que atraviesa la unidad de área en la unidad de tiempo, expresada con base de masa o molar. • Pueden referirse a ejes estacionarios, a la velocidad media de masa o a la velocidad media molar. • Por lo tanto, no queda perfectamente establecida una densidad de flujo de materia mientras no se definan las unidades empleadas y el sistema coordenado de referencia.
  • 15. Velocidad de masa o de flujo molar • Se define como velocidad media de masa de la mezcla de n componentes a la suma de las velocidades másicas individuales de cada componente dividido la densidad total de cada mezcla. • Las velocidades másicas individuales corresponden al producto de la concentración de masa por la velocidad de cada componente.
  • 16. Temperatura • Es básicamente la medición de la energía cinética media de las moléculas. Esto significa que la temperatura de algo será más baja si la energía cinética media de las moléculas es baja; mientras que será alta si la energía cinética es alta.
  • 17. Calor • Es la energía que se transfiere entre los cuerpos u objetos debido a la variación de la temperatura (es importante aclarar que los cuerpos no tienen calor, sino energía térmica). El calor está relacionado con la temperatura, porque siempre fluye desde los objetos más calientes hasta los objetos más fríos y la temperatura es la magnitud en la que se mide este flujo o energía.
  • 18. Diferencias clave entre calor y temperatura • La temperatura se encarga de medir la energía cinética (en este caso energía térmica), mientras que el calor es la energía térmica que posee un cuerpo. • La temperatura se mide en grados Celsius, escala Kelvin o grados Fahrenheit; mientras que el calor se mide en Julios o Joules.
  • 19. Mecanismos para transferencia de calor • Conducción. Es el mecanismo de transferencia de calor en escala atómica a través de la materia por actividad molecular, por el choque de unas moléculas con otras, donde las partículas más energéticas le entregan energía a las menos energéticas, produciéndose un flujo de calor desde las temperaturas más altas a las más bajas. • La conducción de calor sólo ocurre si hay diferencias de temperatura entre dos partes del medio conductor.
  • 20. Convección • Es el mecanismo de transferencia de calor por movimiento de masa o circulación dentro de la sustancia. Puede ser natural producida solo por las diferencias de densidades de la materia; o forzada, cuando la materia es obligada a moverse de un lugar a otro, por ejemplo el aire con un ventilador o el agua con una bomba. • Sólo se produce en líquidos y gases donde los átomos y moléculas son libres de moverse en el medio.
  • 21. Radiación • La radiación térmica es energía emitida por la materia que se encuentra a una temperatura dada, se produce directamente desde la fuente hacia afuera en todas las direcciones. • Esta energía es producida por los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas constitutivos y transportada por ondas electromagnéticas o fotones, por lo que recibe el nombre de radiación electromagnética.
  • 22. • La masa en reposo de un fotón (que significa luz) es idénticamente nula. Por lo tanto, atendiendo a relatividad especial, un fotón viaja a la velocidad de la luz y no se puede mantener en reposo. (La trayectoria descrita por un fotón se llama rayo). • La radiación electromagnética es una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes y perpendiculares entre sí, que se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro.
  • 23.
  • 24. Mecanismos de transferencia • Masa: El mecanismo de transferencia de masa, depende de la dinámica del sistema en que se lleva a cabo. • Hay dos modos de transferencia de masa: • 1.Convectiva: La masa puede transferirse debido al movimiento global del fluido. Puede ocurrir que el movimiento se efectúe en régimen laminar o turbulento.
  • 25. 2. Molecular o difusión ordinaria • La difusión molecular (o transporte molecular) puede definirse como la transferencia (o desplazamiento) de moléculas individuales a través de un fluido por medio de los desplazamientos individuales y desordenados de las moléculas, debido a una diferencia de concentraciones.
  • 26. Momentum • En estos mecanismos, el tipo de movimiento que tiene el elemento de entrada del mecanismo es diferente del tipo de movimiento que tenga el elemento de salida, es decir, el tipo de movimiento se transforma en otro distinto, de ahí el nombre de mecanismo de transformación.
  • 27. Momentum lineal de un sistema de partículas • Supóngase que en vez de tener una partícula se tiene un sistema de n partículas con masas mi y velocidades en que i = 1,2,........,n. • Entonces el momentum lineal de la iésima partícula es:
  • 28. • Se define el momentum lineal total de del sistema respecto a un cierto sistema de referencia, como la suma de todos los momentum lineales de las partículas del sistema.
  • 29. Calor • Conducción: La transmisión de calor por conducción es atribuida a un intercambio de energía entre moléculas y electrones adyacentes en el medio conductor, sin transferencia macroscópica de materia, es decir, sin un desplazamiento visible de partículas.
  • 30. • Convección: La transmisión de calor por convección en los fluidos se produce como consecuencia de un transporte macroscópico de materia que conlleva una cantidad de entalpía definida. Es evidente que la transmisión de calor por convección debe considerarse como un flujo de entalpía y no como un flujo de calor.
  • 31. • Radiación: La radiación térmica es energía emitida por la materia que se encuentra a una temperatura dada, se produce directamente desde la fuente hacia afuera en todas las direcciones.
  • 32. Bibliografía • http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_incompresible • http://quimica.laguia2000.com/conceptos-basicos/flujo-compresible • http://oa.upm.es/6531/1/amd-apuntes-fluidos.pdf • http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/mabel/materias/sistemdispersos /Reologia.pdf • http://www.mopasa.com/site/tmp/tipos%20de%20fluidos%20seg%C3 %BAn%20su%20comportamiento%20reol%C3%B3gico.pdf • http://www.monografias.com/trabajos96/mecanismos- transporte/mecanismos-transporte.shtml • http://diferenciaentre.info/diferencia-entre-calor-y-temperatura/ • http://old.dgeo.udec.cl/~juaninzunza/docencia/fisica/cap14.pdf • http://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/quimica/4_anio/ingenie ria_reaciones/Transferencia_de_Materia.pdf • http://ocwus.us.es/arquitectura-e-ingenieria/operaciones- basicas/contenidos1/tema7/pagina_02.htm • http://aprendemostecnologia.org/maquinas-y- mecanismos/mecanismos-de-transformacion-del-movimiento/