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   EXPERIMENTACIÓN EN INGENIERÍA QUÍMICA III    Año académico       Versión PDF.  Versión PDF para convalidación.
Código7327Descripción
Crdts. Teor.0LABORATORIO INTEGRADO DE PRÁCTICAS SOBRE PROPIEDADES TERMODINÁMICAS Y DE TRANSPORTE, FLUJO DE FLUIDOS, TRANSMISIÓN DE CALOR Y CINÉTICA DE REACCIONES QUÍMICAS.
Crdts. Pract.6
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
INGENIERÍA QUÍMICAINGENIERIA QUIMICA06


Estudios en los que se imparte
Ingeniería Química - plan 1999


Pre-requisitos
EXPERIMENTACIÓN EN INGENIERIA QUÍMICA II


Incompatibilidades de matrícula por contenidos equivalentes
Sin Datos


Matriculados (2014-15)
Sin Datos


Ofertada como libre elección (2014-15)
Sin departamento
Consulta Gráfica de Horario
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale aPincha aquí


Horario (2014-15)
Sin horario


Grupos de matricula (2014-15)
Grupo (*)CuatrimestreTurnoIdiomaDistribución (letra nif)
1 2do. M CAS desde A hasta Z
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objetivos de las asignatura / competencias (2014-15)
El objetivo es que el alumno realice prácticas de laboratorio basadas en los conocimientos teóricos expuestos en las asignaturas del mismo curso de Mecánica de Fluidos, Transmisión de Calor (ambas troncales) y Termotecnia (obligatoria). Con ello, completará su formación en estas materias. La asignatura se imparte en el segundo semestre, mientras que Mecanica de Fluidos se imparte en el primer semestre, y Transmisión de Calor y Termotecnia en el segundo. Por ello, se comenzará por prácticas de laboratorio basadas en Mecánica de Fluidos, y posteriormente en las otras dos materias, con objeto de dar tiempo a introducir los conocimiento en las respectivas clases de teoría. Así mismo, se realizarán las prácticas en equipo para ejercitar el trabajo colectivo, así como será necesario realizar un informe de cada práctica realizada.

NOTA IMPORTANTE: Por lo dicho anteriormente, únicamente tiene sentido matricularse de esta asignatura si se van a cursar simultáneamente MECANICA DE FLUIDOS, TRANSMISION DE CALOR y TERMOTECNIA (especialmente las dos primeras). Se parte de la base de que el estudiante está matriculado y cursando (o cursado) estas asignaturas. Caso contrario, el estudiante no tendrá base ni conocimiento para poder abordar las prácticas, por lo que es dificil que tenga éxito en la calificación.


Contenidos teóricos y prácticos (2014-15)
1. Sedimentación de suspensiones compresibles. Se determina la curva de sedimentación de suspensiones a distintas concentraciones, y se obtienen los parámetros característicos de las partículas.

2. Fluidización. Se determinará la velocidad mínima de fluidización de un conjunto de partículas con aire.

3. Motor de explosión . Se desmontará y montará un motor de explosión, identificando todas sus partes. Se realizarán cálculos correspondientes a la potencia.

4. Circulación de fluidos . Estudio y calibrado de medidores de caudal, y comparación de valores teóricos y experimentales de pérdidas de carga en conducciones de distintas geometrías y accidentes.

5. Cambiadores de calor multitubulares . Cálculo de los coeficientes de transmisión de calor experimentales en circulación paralela y en contracorriente, y su evolución cuando varía el caudal másico de las corrientes.

6. Bomba centrífuga
. Se determinarán las curvas características de una bomba centrífuga cuando el motor gira a distintas frecuencias, y se comprobarán los criterios de semejanza.

7. Estudio de la radiación térmica de sólido. Se determinará la emisividad de distintos cuerpos a temperaturas altas y medianas. Se determina experimentalmente la dependencia con la cuarta potencia de la temperatura y la constante de Stephan Boltzmann.

8. Filtración. Estudio de experimentos de filtración a pérdida de presión constante. Influencia de la compresibilidad.

9. Análisis de sistemas de refrigeración. Con un sistema de refrigeración simple de compresión de vapor con todos los elementos visibles, se representarán todos los puntos reales sobre el diagrama p-h, y se calcula el COP. Se determinará el rendimiento isoentrópico del compresor, y analizará la eficiancia del condensador (intercambiador con aletas).


Más información
Profesor/a responsable
MARTIN GULLON , IGNACIO RAMON


Metodología docente (2014-15)
No especificado


Tipo de actividades: teóricas y prácticas
No especificado


Profesores (2014-15)
Grupo Profesor/a
TEORIA DE 73271MARTIN GULLON, IGNACIO RAMON
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 73271CABALLERO SUAREZ, JOSE ANTONIO
Conesa Ferrer, Juan Antonio
García Quesada, Juan Carlos
MARTIN GULLON, IGNACIO RAMON
2CABALLERO SUAREZ, JOSE ANTONIO
Conesa Ferrer, Juan Antonio
MARTIN GULLON, IGNACIO RAMON
Enlaces relacionados
Sin Datos


Bibliografía
No existen libros recomendados en esta asignatura para este año académico.
Fechas de exámenes oficiales (2014-15)
ConvocatoriaGrupo (*)fechaHora inicioHora finAula(s) asignada(s)Observ:
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 11/11/2014 -
Periodo ordinario para asignaturas de segundo semestre y anuales -1 08/06/2015 -
Pruebas extraordinarias para asignaturas de grado y máster -1 03/07/2015 -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instrumentos y criterios de evaluación (2014-15)
No especificado