Ingeniería energética y fluidomecánica (IEFM)
Termodinámica
Estudia la relación entre el calor y otras formas de energía. El estudio del comportamiento de los gases ideales y el vapor de agua ocupa la expansión de este bloque. Estos conceptos nos permiten afrontar el diseño y la optimización de sistemas de energía, como calderas, turbinas de vapor y sistemas de refrigeración.
Transferencia de calor
Se centra en el estudio de cómo la energía térmica se transfiere entre diferentes puntos. Esta disciplina abarca fenómenos como la conducción, la convección y la radiación térmica, y es fundamental para el diseño y la optimización de sistemas de calefacción, refrigeración y procesos industriales donde se requiere el control preciso de la temperatura.
Fluidomecánica
Abarca los conocimientos necesarios para analizar cómo los fluidos se comportan bajo diversas condiciones y cómo interactúan con su entorno. Esta una rama de la física y la ingeniería nos permite predecir cómo fluyen los fluidos a través de tuberías y realizar la elección de bombas y turbinas más eficientes
Temario de la asignatura
Termodinámica
Gases ideales
Los gases ideales son una aproximación teórica que describe el comportamiento de un gas bajo ciertas condiciones específicas. Estos son una herramienta de gran importancia en la resolución de problemas termodinámicos debido a su simplicidad matemática y su capacidad para predecir el comportamiento aproximado de los gases en diversas situaciones.
Vapor de agua
Es la mezcla de vapor saturado y liquido saturado, como resultado de la evaporización o ebullición del líquido ante un aporte de energía térmica. Es una sustancia clave en el estudio de los ciclos termodinámicos, especialmente en aplicaciones de generación de energía, refrigeración y calefacción.
Transferencia de calor
Conducción, convección y radiación
La transferencia de calor puede producirse de tres maneras principales: conducción, convección y radiación. En la conducción, el calor se transfiere a través de sólidos mediante la vibración y colisión de sus partículas. La convección implica la transferencia de calor mediante el movimiento de un fluido. Mientras tanto, la radiación consiste en la transferencia de calor a través de ondas electromagnéticas.
Aletas
Las aletas son estructuras diseñadas para aumentar la eficiencia de la transferencia de calor en superficies expuestas. Funcionan al incrementar el área de contacto entre la superficie y el fluido circundante, lo que aumenta la cantidad de calor transferido. Las aletas son comúnmente utilizadas en radiadores de automóviles, intercambiadores de calor y componentes electrónicos para disipar el calor de manera más eficiente
Radiosidad
Recurriremos a este estudio, especialmente en situaciones donde la radiación es un mecanismo significativo de transferencia de energía; aprendiendo a aplicar conceptos y fórmulas algo más complejas, para analizar y resolver este tipo de ejercicios.
Fluidomecánica
Conservación de la energía y Bernoulli
La ecuación de conservación de la energía en la mecánica de fluidos, también conocida bajo ciertas condiciones específicas, como la ecuación de Bernoulli, es una herramienta fundamental para analizar el flujo de fluidos en tuberías.
Bombas y turbinas
El análisis de bombas y turbinas, considerando las pérdidas debido a la fricción en tuberías, se puede abordar a través de un enfoque más detallado que involucra el diagrama de Moody. En este diagrama se describe la pérdida de energía debida a la fricción en función del número de Reynolds y de la rugosidad relativa de la tubería.
Soy Peri
Esta asignatura la guiaré yo. Mis primeros pinitos como profesor comenzaron en la universidad, cuando aún era alumno y me preparaba para los exámenes enseñando a mis compañeros, ahora te acompañaré a ti.
Te podemos ayudar
Los principios de Fluidomecánica son aplicables en múltiples disciplinas de ingeniería, incluyendo Aeroespacial, Eléctrica, Electrónica Industrial, Mecánica, Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, así como Tecnologías Industriales y Transporte Marítimo.
La Ecuación de Bernoulli se utiliza en situaciones donde se puede despreciar la viscosidad del fluido, siendo especialmente relevante para el análisis de flujos ideales en diversas aplicaciones ingenieriles.
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