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Operaciones de flujo de fluidos, Ejercicios de Materiales

Cuál es el número de Reynolds para un flujo de aceite, en una tubería de 15 cm de diámetro, de 500L/s, donde  = 5.30 x 10-5 kg/m.s para el aceite y su densidad relativa es 0.8?. El flujo ¿es laminar o turbulento

Tipo: Ejercicios

2019/2020

Subido el 28/11/2021

scuderia430
scuderia430 🇵🇪

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UPC UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
Carrera de Ingeniería Industrial
OPERACIONES UNITARIAS
Seminario N°8
Operaciones de flujo de fluidos
1) ¿Cuál es el número de Reynolds para un flujo de aceite, en una tubería de 15 cm de diámetro, de
500L/s, donde = 5.30 x 10-5 kg/m.s para el aceite y su densidad relativa es 0.8?. El flujo ¿es laminar o
turbulento?
2) A través de una tubería flexible fluye gasolina con una temperatura de 20°C desde la bomba hasta el
tanque de combustible de un carro. Si fluyen 3 L /s y la tubería tiene un diámetro interno de 60 mm,
¿cuál es el número de Reynolds?. ¿Qué régimen tiene el flujo de combustible?
5) Un líquido va por una tubería de 10 pulg en donde se encuentra una
reducción cambiando el diámetro de la tubería a 6 pulg. El número de
Reynolds en la tubería de 10 pulg es 1 800. ¿Cuál será el número de
Reynolds en la tubería de 6 pulg?.
6) Un flujo permanente incompresible de agua circula por una tubería de
sección transversal constante. ¿Cuál es la pérdida de carga entre A y
B?
7) A través de una tubería fluye agua con un caudal de 5 L/s. Si se miden
las siguientes presiones manométricas: P1 = 12 kPa, P2 = 11.5 kPa y P3
= 10.3 kPa, ¿cuáles son las pérdidas de carga (altura) entre 1 y 2;
entre 1 y 3?
9) Calcule las pérdidas de energía y las pérdidas de altura por fricción en el sistema
mostrado por donde circula 3.7 L/s de agua a 20 oC. La tubería es de acero comercial de
diámetro nominal de 2 ½ “ de cédula 40 y la longitud total es de 25 m. En la tubería se
encuentra un codo de 90°, una válvula de retención y una válvula de compuerta.
Datos: K: válvula compuerta = 2, válvula de retención (check) = 3 codo = 0.9
Rugosidad = 0.046 mm
10) Si a través del sistema de tuberías mostrado fluyen 140 L/s de
agua, ¿qué pérdida de altura (carga) total se produce en toda
la longitud de la tubería?
11) ¿Qué presión P1 se necesita para hacer circular 100 L/s
de agua hacia el aparato con una presión manométrica
P2 = 40 kPa. El diámetro de la tubería de acero comercial
es 150 mm. Considere que = 0.113 x 10-5 m2/s
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UPC UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

Carrera de Ingeniería Industrial OPERACIONES UNITARIAS Seminario N° Operaciones de flujo de fluidos

  1. ¿Cuál es el número de Reynolds para un flujo de aceite, en una tubería de 15 cm de diámetro, de 500L/s, donde  = 5.30 x 10-5^ kg/m.s para el aceite y su densidad relativa es 0.8?. El flujo ¿es laminar o turbulento?
  2. A través de una tubería flexible fluye gasolina con una temperatura de 20°C desde la bomba hasta el tanque de combustible de un carro. Si fluyen 3 L /s y la tubería tiene un diámetro interno de 60 mm, ¿cuál es el número de Reynolds?. ¿Qué régimen tiene el flujo de combustible?
  3. Un líquido va por una tubería de 10 pulg en donde se encuentra una reducción cambiando el diámetro de la tubería a 6 pulg. El número de Reynolds en la tubería de 10 pulg es 1 800. ¿Cuál será el número de Reynolds en la tubería de 6 pulg?.
  4. Un flujo permanente incompresible de agua circula por una tubería de sección transversal constante. ¿Cuál es la pérdida de carga entre A y B?
  5. A través de una tubería fluye agua con un caudal de 5 L/s. Si se miden las siguientes presiones manométricas: P 1 = 12 kPa, P 2 = 11.5 kPa y P 3 = 10.3 kPa, ¿cuáles son las pérdidas de carga (altura) entre 1 y 2; entre 1 y 3?
  6. Calcule las pérdidas de energía y las pérdidas de altura por fricción en el sistema mostrado por donde circula 3.7 L/s de agua a 20oC. La tubería es de acero comercial de diámetro nominal de 2 ½ “ de cédula 40 y la longitud total es de 25 m. En la tubería se encuentra un codo de 90°, una válvula de retención y una válvula de compuerta. Datos: K: válvula compuerta = 2, válvula de retención (check) = 3 codo = 0. Rugosidad  = 0.046 mm
  7. Si a través del sistema de tuberías mostrado fluyen 140 L/s de agua, ¿qué pérdida de altura (carga) total se produce en toda la longitud de la tubería?
  8. ¿Qué presión P 1 se necesita para hacer circular 100 L/s de agua hacia el aparato con una presión manométrica P 2 = 40 kPa. El diámetro de la tubería de acero comercial es 150 mm. Considere que  = 0.113 x 10-5^ m^2 /s
  1. En el diagrama se muestra un sistema que transporta 7.20 m^3 /h de alcohol etílico a 25°C desde un tanque presurizado hasta una columna de destilación. La presión manométrica de la columna de destilación es de 2 bar. La tubería es de hierro galvanizado de diámetro interior igual a 26.64 mm. Calcule: a) Las pérdidas de energía por fricción en la línea de descarga de la bomba hasta la entrada a la columna. b) La presión manométrica a la salida de la bomba. c) Régimen de flujo y pérdida de altura del fluido. Interprete el valor. d) La potencia de la bomba
  2. Se transporta un aceite lubricante a 20°C a razón de 2 L/s por una tubería de hierro galvanizado de ½ “, con cédula #
  1. Teniendo en cuenta el esquema adjunto y utilizando las tablas necesarias, calcule: a) La pérdida de carga en el tramo que va desde la salida de la bomba hasta el final de la tubería. b) La presión que marca el manómetro, según se indica en el esquema. c) La potencia de la bomba para una eficiencia del motor de 80%

14) La figura muestra una tubería de acero comercial de diámetro nominal 6” de cédula 40 que

transporta agua a 18°C a velocidad de 3 m/s desde un tanque a otro mas elevado. Se pide:

a) El caudal de agua.

b) Identifique y calcule la pérdida total de carga por fricción.

c) La pérdida de altura por metro de tubería. Interprete el valor.

Rugosidad ( ) 0.00015 m válvula de retención K = 3 codo 90° K = 0. Válvula de compuerta K = 1. Válvula asiento esférico K = 1. Rugosidad ( ) 0.00015 m válvula de retención K 3 codo 90° K 0.

Valor de K para pérdidas menores

Codos de 90o^ 0.

Válvula de retención (check) 3.

Válvula de compuerta 0.