Buenas tardes,
Estos son los trabajos finales. Tienen que desarrollar los modelos en simulink con S-function y luego responder las preguntas.
Grupo 1: Liliana M. Moreno, Kelly J. Pedroza
Problema 13.9 pag 388 libro Bioprocess Engineering Principles
Grupo 2: Erika Lorena Soto, María del Pilar Marín Q, Adriana M. Bonilla.
Problema 8.6 pag 188 libro Bioprocess Engineering Principles
Fecha limite de entrega viernes 22 de Noviembre 11:59 pm
Prof. Oscar Barrero M.
jueves, 7 de noviembre de 2013
viernes, 1 de noviembre de 2013
Buenas noches,
Estos son los parametros para desarrollar el taller 3.
%% Definicion de parametros
L=5; % Longitud del tubo de cobre [m]
Di=1.27e-2; % Diametro interno del tubo
Do=1.25e-2; % Diamentro externo del tubo
Ai=pi*Di*L; % Area interna tubo cobre [m2]
Ao=pi*Do*L; % Area externa tubo cobre [m2]
Ms=125; % Masa solvente[kg]
V=pi*(Di/2)^2*L; % Volumen interno tubo cobre [m3]
Ma=1000*V; %% Masa de agua [kg]
Cpa=4.19e3; % Calor especifico del agua [J/kg-oC]
Cps=2.1e3; % Calor especifico del solvente [J/kg-oC]
Kcu=401; % Coeficiente de transferencia de calor del cobre [w/m-oC]
Ka=0.58; % Coeficiente de transferencia de calor del agua [w/m-oC]
%% Calculo del flujo de calor %%%%%%%
Nu=4.36; % Numero de Nusselt para flujo laminar en tubos cilindricos
hi=Ka*Nu/Di; % Coeficiente de convección forzada para flujo interno de agua
ho=hi*2; % Coeficiente de convección libre para solvente
%% Coeficient global de transferencia de calor
UA=(1/(hi*Ai)+log(Do/Di)/(2*pi*Kcu*L)+1/(ho*Ao))^-1;
% (1/hi*Ai) = Resistencia termica por convección forzada en el agua dentro del tubo cilindrico
% log(Do/Di)/(2*pi*Kcu*L) = Resistencia termica por conducción radial dentro de un tubo cilindrico
% 1/(ho*Ao) = Resistencia termica por convección libre en el solvente dentro del tanque
Estos son los parametros para desarrollar el taller 3.
%% Definicion de parametros
L=5; % Longitud del tubo de cobre [m]
Di=1.27e-2; % Diametro interno del tubo
Do=1.25e-2; % Diamentro externo del tubo
Ai=pi*Di*L; % Area interna tubo cobre [m2]
Ao=pi*Do*L; % Area externa tubo cobre [m2]
Ms=125; % Masa solvente[kg]
V=pi*(Di/2)^2*L; % Volumen interno tubo cobre [m3]
Ma=1000*V; %% Masa de agua [kg]
Cpa=4.19e3; % Calor especifico del agua [J/kg-oC]
Cps=2.1e3; % Calor especifico del solvente [J/kg-oC]
Kcu=401; % Coeficiente de transferencia de calor del cobre [w/m-oC]
Ka=0.58; % Coeficiente de transferencia de calor del agua [w/m-oC]
%% Calculo del flujo de calor %%%%%%%
Nu=4.36; % Numero de Nusselt para flujo laminar en tubos cilindricos
hi=Ka*Nu/Di; % Coeficiente de convección forzada para flujo interno de agua
ho=hi*2; % Coeficiente de convección libre para solvente
%% Coeficient global de transferencia de calor
UA=(1/(hi*Ai)+log(Do/Di)/(2*pi*Kcu*L)+1/(ho*Ao))^-1;
% (1/hi*Ai) = Resistencia termica por convección forzada en el agua dentro del tubo cilindrico
% log(Do/Di)/(2*pi*Kcu*L) = Resistencia termica por conducción radial dentro de un tubo cilindrico
% 1/(ho*Ao) = Resistencia termica por convección libre en el solvente dentro del tanque
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