Programa Oficial de Estudios Plan 2000 Curso 2012/2013 - ETSIA
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Asignatura: COMBUSTION Y TRANSPORTE DE CALOR Y MASA Código: 4261<br />
<strong>Curso</strong> 4 Nº <strong>de</strong> Créditos 4.5 Tipo:<br />
Semestre 2 Horas Semanales 3<br />
OPTATIVA (B)<br />
Prácticas (laboratorio,<br />
taller, etc.): NO<br />
<br />
FORMULACION GENERAL.<br />
Tratamiento continuo <strong>de</strong> la dinámica <strong>de</strong> fluidos reactivos. Termodinámica <strong>de</strong> mezclas no reactivas homogéneas y<br />
multifásicas. Ecuaciones <strong>de</strong> conservación para la dinámica <strong>de</strong> fluidos reactivos. Fenómenos <strong>de</strong> transporte. Leyes <strong>de</strong><br />
Navier-Poisson, Fourier y Fick. Leyes <strong>de</strong> la Cinética Química.Condiciones en la entrefase en sistemas multifásicos.<br />
<br />
TRANSPORTE DE CALOR POR CONDUCCION.<br />
Conductividad térmica <strong>de</strong> materiales. Análisis <strong>de</strong> la conducción <strong>de</strong> calor estacionaria. Transitorios en la conducción <strong>de</strong><br />
calor.<br />
<br />
TRANSPORTE DE CALOR CON CONVECCION FORZADA.<br />
Ecuaciones generales para flujos larninares con bajos números <strong>de</strong> Mach. Parárnetros adimensionales característicos.<br />
Números <strong>de</strong> Prandtl, Peclet, Grashof y Nusselt. Transporte <strong>de</strong> calor en tubos en régimen laminar. Transporte <strong>de</strong> calor en<br />
flujos con número <strong>de</strong> Peclet alto. Ecuaciones <strong>de</strong> la capa límite térmica. Flujos con números <strong>de</strong> Prandtl altos.<br />
Justificación analítica para las correlaciones <strong>de</strong>los flujos <strong>de</strong> calor en régimen laminar. Transporte convectivo <strong>de</strong> calor en<br />
régimen turbulento. Correlaciones empíricas. Cambiadores <strong>de</strong> calor.<br />
<br />
TRANSPORTE DE CALOR POR CONVECCION NATURAL.<br />
Ecuaciones <strong>de</strong>l flujo inducido por las fuerzas gravitatorias. Flujos externos laminares a altos números <strong>de</strong> Grashof.<br />
Correlaciones para el flujo <strong>de</strong> calor en régimen laminar y turbulento. Transporte <strong>de</strong> calor por convección natural en<br />
circuitos cerrados.<br />
<br />
TRANSPORTE DE CALOR Y MASA CON CAMBIOS DE FASE.<br />
Vaporización (y con<strong>de</strong>nsación) <strong>de</strong> gotas. Con<strong>de</strong>nsación en superficies. Con<strong>de</strong>nsación en una capa líquida sobre una<br />
placa vertical. Transporte <strong>de</strong> calor con ebullición.<br />
<br />
TEORIA GENERAL DE LA COMBUSTION EN FASE GASEOSA.<br />
Ecuaciones generales <strong>de</strong> la combustión. Combustión en sistemas homogéneos. Reactores bien agitados. Cinética<br />
química simplificada Cinética global <strong>de</strong> tipo Arrhenius. Mecanismo <strong>de</strong> Zeldovich para la formación <strong>de</strong> Óxidos <strong>de</strong><br />
Nitrógeno. Parámetros fundamentales <strong>de</strong> los procesos <strong>de</strong> combustión. Números <strong>de</strong> Damkóhler y <strong>de</strong> Zeldovich. Ondas<br />
<strong>de</strong> combustión. Deflagraciones y <strong>de</strong>tonaciones. Estructura <strong>de</strong> las llamas premezcladas. Llamas <strong>de</strong> difusión. Combustión<br />
controlada por la difusión. Combustión <strong>de</strong> chorros líquidos y gaseosos.<br />
BIBLIOGRAFIA:<br />
<strong>Curso</strong> 13/14<br />
F.M. White “Heat and Mass Transfer” Addison Wesley (1988).<br />
Leontiev “Theorie <strong>de</strong>s Ëxchanges <strong>de</strong> Chaleur et <strong>de</strong> Masse” MIR (1977).<br />
W.M. Kays and M.E., Crawford “Convective Heat and Mass Transfer” McGraw-Hill (1980)<br />
Asignatura(s) soporte(s): MECANICA DE FLUIDOS II<br />
TERMODINAMICA APLICADA<br />
<strong>Curso</strong> 13/14