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Pretendemos diseñar un dispositivo que mantenga la temperatura de una cañería de agua a una T entre 80 y 100 grados centígrados, mediante la utilización de una resistencia. Se puede lograr?

2006-10-24 13:04:42 · 4 respuestas · pregunta de Anonymous en Ciencias y matemáticas Ingeniería

4 respuestas

Si, se puede lograr perfectamente... solo tienes que calcular algunas cosas.
1- La resistencia tiene que tener la capacidad para elevar la temperatura del agua desde el punto de inicio hasta tus 80/100 ºC. A razon de 1 Cal/h por cada litro de agua por cada ªC, suponiendo que tengas agua a 20ªC y tu punto final son 90ªC son 70 Cal/ por cada litro de agua que quieras calentar.(0.082 Kw/cada litro de agua).
2- La recistencia electrica tambien tiene que tener una capacidad adicional para suministrar al agua la cantidad de calor que vas a perder a causa del tubo no aislado.
3- La pérdida de calor a traves de un tubo sin aislación de 2" de diámetro con agua a 90ªC en su interior es aproximadamente 146.4 Cal/h por cada metro lineal de tubo, eso te daría un consumo en resistencia electrica de 0.17 Kw/ m de tubo, para tubo de 11/2" la pérdida es aprox 120.8 Cal/hm, de 1" es aprox 86.8 Cal/hm (1Kw de resistencia electrica suministra aprox 860 Cal/h). Para otros diametros, podes extrapolar según el perimetro. Tene en cuenta que el cálculo te lo hice en base a tubos de acero con una temperatura del aire que lo rodea de 20ªC
4- Sumando ambos totales te va a dar la capacidad minima de tu resistencia, no conviene exederse por que vas a tener que controlar este aparato y cuanto mayor sea la "inercia" que debas controlar, más preciso son los controles que vas a tener que instalar.
5- En este punto debo adivinar en base a que tu rango de temperatura es muy amplio, y por este motivo la temperatura de control puede estar en un rango tambien amplio, si es asi, seguimos.... Tienes que instalar un termostato que sense la temperatura del agua y que controle el relee que alimenta la resistencia, para que corte en la temperatura que quieras. eso lo puedes hacer con un termostato de bulbo de inmersion dentro del agua con rango 20 a 100 por ejemplo, y posicionarlo en el punto deceado.
Si la temperatura que quieres es precisa y "no adivine", la cosa se complica un poco por que tu termostato va a tener que ser del tipo modulante para poder controlar un reostato o un variador de tensión para que tu resistencia se controle automaticamente posicionandoce en la potensia adecuada en todo momento.
6 Tene en cuenta qu el agua entra en ebullici´on a presion atmosferica a los 100ªC por lo que te recomiendo trabajar en los 80ªC para evitar complicaciones con un sistema presurizado (te acordas de la olla a presión?).
Por otro lado, el agua es exelente conductora electrica, deberías utilizar resistencias blindadas y una buena descarga a tierra.

2006-10-24 16:30:06 · answer #1 · answered by Anonymous · 0 0

Si l. a. character terca es mujer y vos sos mujer, mmmm.. no sé bien cuál es el método, pero si es hombre, tocale el orgullo mediante un desafío firme y sin titubeos, y antes de que diga nada, te das media vuelta y te vas, diciendo ¨espero que no me defraudes como todos¨. Cuidado, solo el orgullo tenés que tocarle, porque si le tocás otra cosa... bueno, se irán los dos del tema. Suerte con el cabeza de corcho, y siempre llevá algo contundente para poder sacudirle por l. a. cabeza!

2016-12-16 13:51:48 · answer #2 · answered by rickert 4 · 0 0

si se puede, pero no en forma muy exacta, lo que tienes que hacer es igualar las perdidas de calor, con el calor generado en la resistencia, tienes que agregar un reóstato, que es una resistencia variable, para compensar las diferencias en temperaturas en las diferentes horas del día, y en los cambios de estaciones

2006-10-24 15:01:58 · answer #3 · answered by tigre de papel 6 · 0 0

por supuesto haciendo pasar una corriente liquida a temperatura constante sin variaciones como si fuese un espiral (ojo con lo que estas haciendo recuerda asi iniciaron la nitroglicerina)

2006-10-24 13:23:04 · answer #4 · answered by zaratustra 2 · 0 0

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