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TALLER ECUACION GENERAL DE ENERGIA – CON ACCESORIOS

Adler BrugésResumen17 de Septiembre de 2018

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TALLER ECUACION GENERAL DE ENERGIA – CON ACCESORIOS

1. Determinar diferencia entre los niveles de los líquidos de los los tanques según la figura, para alimentar el tanque más bajo con 100 gpm, el diámetro de la tubería es de DN 6 CD 40 en acero comercial. (Crudo 40°API – 60°F)

a) Despreciando las pérdidas locales[pic 1]

b) Considerando las pérdidas locales

Suposiciones:

Flujo incompresible, densidad constante

Flujo isotérmico

Conversiones:

  • [pic 2]
  • [pic 3]
  • [pic 4]

1. Se determina la gravedad específica del crudo, por medio de la ecuación:

[pic 5]

[pic 6]

[pic 7]

2. Densidad del Agua a 15.55 °C. Interpolando entre 15°C Y 16°C, se obtiene

[pic 8][pic 9]

[pic 10]

3. Con la gravedad específica, y con la densidad del agua

[pic 11]

[pic 12]

[pic 13]

4. Con 40° API y 60°F se lee la viscosidad en el siguiente gráfico

[pic 14]

[pic 15]

5. Con la información proporcionada DN 6 CD 40

[pic 16][pic 17]

[pic 18]

[pic 19]

[pic 20]

6. Se calcula el número de Reynolds

[pic 21]

[pic 22]

7. Hallando velocidad con el área transversal y caudal dados

[pic 23]

[pic 24]

[pic 25]

Parte A. Desconsiderando las pérdidas locales[pic 26]

Utilizando la ecuación Darcy-Weisbach[pic 27]

Donde:

  • [pic 28]
  • La velocidad que sale en el tanque 1 es cero
  • No hay pérdidas por accesorios
  • Sólo hay pérdidas por fricción
  • El tanque 2 se encuentra en el nivel de referencia.
  1. Se calcula la pérdida por fricción en la tubería:

[pic 29]

[pic 30]

2. Se calcula el factor de fricción[pic 31]

[pic 32]

[pic 33]

[pic 34][pic 35][pic 36]

3. Se reemplazan valores

[pic 37]

[pic 38]

4. Reemplazando los valores en la ecuación resultante de Darcy, despejando la incógnita Z

[pic 39]

[pic 40]

[pic 41]

[pic 42]

FLUJO DE FLUIDOS EN TUBERÍAS

Cierto combustible aeronáutico tiene una viscosidad cinemática de 1.20 cSt. Si se lleva combustible al motor a razón de 200 L/min por un tubo de acero de 1 in, con espesor de pared de 0.065 in, calcule el número de Reynolds para el flujo.

1. Se toman los datos proporcionados y se llevan a ser dimensionalmente consistentes

  • Caudal

[pic 43]

  • [pic 44]

[pic 45]

  • [pic 46]

[pic 47]

[pic 48]

  1. Se hace un reemplazo en la ecuación de Reynolds

[pic 49][pic 50]

[pic 51]

[pic 52][pic 53]

[pic 54][pic 55]

[pic 56]

[pic 57][pic 58]

[pic 59]

[pic 60]

[pic 61]

Ejercicios Resueltos

Presentado por

Janinne María Campo Aguirre

Paul Andrés Mendoza Vecino

Presentado a

Ing. Adolfo Polo Rodríguez

Universidad Industrial de Santander

Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas

Ingeniería de Petróleos

Fenómenos de transporte de hidrocarburos

2017

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