Casas Lab1 Prac Determin K

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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI Carrera: Ingeniería Química Asignatura: Laboratorio Integral I Reporte de: Practica 14 Nombre de Practica: MEDICIÓN EXPERIMENTAL DE COEFICIENTES CONDUCTIVIDAD TERMICA Alumnos: JAVIER CASAS SOSA Profesor: Norman Edilberto Rivera Pazos JUNIO 04 del 2010

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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI

Carrera: Ingeniería Química

Asignatura:Laboratorio Integral I

Reporte de:Practica 14

Nombre de Practica:MEDICIÓN EXPERIMENTAL DE COEFICIENTES

CONDUCTIVIDAD TERMICA

Alumnos:JAVIER CASAS SOSA

Profesor:Norman Edilberto Rivera Pazos

JUNIO 04 del 2010

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INDICELABORATORIO INTEGRALPRACTICA 14MEDICIÓN EXPERIMENTAL DE COEFICIENTES GLOBALES DETRANSFERENCIA DE CALORPagina.1OBJETIVO…………..…………………………………..3

2MOTIVACION.……….………………………………….3

3MATERIAL Y EQUIPO….……………………………..3

4FUNDAMENTO TEORICO...………………………….4

5MODELO MATEMATICO……………….…………….10

6DISEÑO DE LA PRÁCTICA …………………………..11

7VARIABLES Y PARÁMETROS...……………………..13

8TABLA DE EXCEL…………………………………….14

9CONCLUCIONES…….………………………………...15

10REFERENCIAS…………….………………………….16

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OBJETIVO

Determinar la constante de conductividad experimentalmente.

MOTIVACION.

Ley de Fourier

Sea J la densidad de corriente de energía (energía por unidad de área y por unidad de tiempo), que se establece en la barra debido a la diferencia de temperaturas entre dos puntos de la misma. La ley de Fourier afirma que hay una proporcionalidad entre el flujo de energía J y el gradiente de temperatura.

Siendo K una constante característica del material denominada conductividad térmica.

Consideremos un elemento de la barra de longitud dx y sección S. La energía que entra en el elemento de volumen en la unidad de tiempo es JS, y la que sale es J’S. La energía del elemento cambia, en la unidad de tiempo, en una cantidad igual a la diferencia entre el flujo entrante y el flujo saliente.

Esta energía, se emplea en cambiar la temperatura del elemento. La cantidad de energía absorbida o cedida (en la unidad de tiempo) por el elemento es igual al producto de la masa de dicho elemento por el calor específico y por la variación de temperatura.

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Igualando ambas expresiones, y teniendo en cuenta la ley de Fourier, se obtiene la ecuación diferencial que describe la conducción térmica

 

MATERIAL Y EQUIPO

Equipo quificMatras elermeyer de 100 ml2 soportes universalesLa plancha5 pinzas para soporteTermómetro láserProbeta de 100 ml

MODELO MATEMATICO

Se igualan

Se despeja K

DISEÑO DE LA PRÁCTICA

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Se instala el equipo quifik se calienta agua a vano maria en el matras elermeyer, arriba de el matras se encuentra el tubu de 10 cm de longitud, aislado, arriba del tubo se encuentra acetona en un matraz bola, a subes se esta destilando, lo importante es obtener el tiempocon el que se llena la bureta con el destilado, para efectuar los cálculos.

VARIABLES Y PARÁMETROS

Variable; gasto del destilado.

TABLA DE EXCELno aplica

RESULTADOS

Datos

V=9 ml

L= 10 cm

D= 2.4 cm cuadrados

Densidad cetona= 0.79 g/ml

T1=94.6 centigrados

T2=77.6 centigrados

Lv=0.00524 J/Kg

Sustitución de los datos

=

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CONCLUCIONES

La practica resulto como lo previsto no se encontró dificultad en su realización, y la k si se logro determinar.

REFERENCIAS

Transferencia de CalorJ. P. HolmanDecima ediciónEditorial CECSA