ATLASATLAS Beatriz Muñoz, Urmila Soldevila, J.Vicente Civera.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Sensor de temperatura Vo=2,7 V, calcular T (°C).
Advertisements

Tema I: Calor.
Generadores de calor (Vapor) Características técnicas de operación
¿Porqué Medir Flujo Másico?
Instrumentación Electrónica: Introducción
Diagrama típico. Diagrama típico Elemento Termostático Cuerpo Orificio.
Sensores de temperatura Su función para determinar el medio idóneo para la fermentación de las levaduras.
ESTADOS DE LA MATERIA.
Introducción Actualmente los cargamentos exportados por vía aérea, utilizan la fumigación con bromuro de metilo como tratamiento cuarentenario contra.
1 nº 1 Calidad del Aire de Zaragoza en nº 2 RENDIMIENTOS HORARIOS POR UNIDADES REMOTAS.
Ensayo de Rigidez. RAL MEETING 17/06/ Point Bending Test según normativa ASTM C393-00: Ensayo a flexión longitudinal - Utillaje: Una guía de aluminio.
XXXIV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física 15 - Julio C.Lacasta 1, C.García 1, U. Soldevila 1, D. Santoyo 1, J.V. Civera 1, R.Marco.
_____ **** ****
ENTALPÍA. La entalpía es la cantidad de energía calorífica de una sustancia. En una reacción química, si la entalpía de los productos es menor que la.
Estación meteorológica. Estación meteorológica Los meteorólogos colocan los instrumentos de medida dentro de una caja de paredes agujereadas o laminadas.
Bloque 1 1- Concepto de medio ambiente y dinámica de sistemas.
DIRECCION DE PROYECTOS.
SENSORES DE PRESIÓN UNIDAD DIDACTICA: Control De Procesos Industriales DOCENTE: RIVAS SANCHO, Luis Antonio ESTUDIANTES: LAURENTE CASAÑA, Alan Briann MOSQUERA.
Conceptos básicos del encendido. Encendido convencional
TIPOS DE INSTRUMENTACION INDUSTRIAL
BOMBA DE CALOR ALTA TEMPERATURA NH3
SONDA DE CIRCONIO SONDA DE TITANIO SONDA DE BANDA ANCHA SEGUNDA SONDA
Motores de encendido por compresión (MEC)
Iván Peinado Asensi Noviembre 2016
División: VEHICULOS PESADOS
Nuevos detectores para sLHC
EL VIENTO Viento es el aire en movimiento, y cuando está en reposo se le llama calma. En la atmósfera libre las corrientes de aire pueden tener un movimiento.
Heidis P. Cano Cuadro PhD
INSTRUMENTACIÓN La instrumentación trata de las técnicas, los recursos, y métodos relacionados con la concepción de dispositivos para mejorar o aumentar.
DISEÑO DE REACTOR PARA LA CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS DE POST-TRATAMIENTO DE GASES DE ESCAPE DE MOTORES EN BANCO DE GASES SINTÉTICOS Autor: Sergio Cáceres.
- Sensores Petalet- - Primeros tests -
Tema 6.- Instrumentación.
Mantenimiento de una Estación Meteorológica
HUMEDAD ATMOSFERICA.
El Psicrómetro ( -30 a 40 °C) Consta de 2 termómetros iguales, que van montados en un soporte que tiene una manilla en ángulo recto que permite hacer rotar.
Diagramas de Sankey H1 H5 H6 H2 H7 H3 H4 H8
HUMEDAD ATMOSFERICA.
ECUACIONES FUNDAMENTALES DE ENERGÍA SOLAR-FLUIDOS
Transductores Capacitivos.
CONFIGURACIÓN DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
Aplicación de Bernoulli en sifones a)Pérdidas de carga por transición de entrada y salida b)Pérdidas de Carga por entrada al Conducto c)Pérdidas.
EFECTOS UTILIZABLES EN LA CLIMATIZACIÓN PASIVA. EFECTO VENTURI Este efecto se lleva a cabo mediante la ventilación cruzada en la parte de arriba de una.
Integrantes: Irvin Erickson Esquivel Danilo Josué Chicas
Sensores De Humedad. Introducción : ¿Qué es la humedad? ¿Para que medirla? H2OH2O +Gas o Sólido Automatización.
Oxidación a alta temperatura de recubrimiento laser cladding NiCoCrAlY para aplicaciones de barrera térmica Juan C. Pereira * 1,2, Jenny C. Zambrano 3,
DIAGRAMA MOLLIER 1.2. CICLO DE REFRIGERACION POR COMPRESION.
Contenido ›Principio del trabajo virtual ›Método del trabajo virtual: Armaduras ›Método del trabajo virtual: vigas y marcos.
Introducción Al proceso de transferir calor por convección
Corrientes de fluido Esparza Yáñez Allison Rukmini
Nomenclatura. Nomenclatura Fuerzas en un perfil.
BLOQUE I. NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE
CINETICA QUIMICA Es el estudio de las velocidades de reacción y los factores que influyen en ellas. TEORIA DE COLISIONES Condiciones requeridas para que.
SISTEMA DE MEDICION El objetivo de un sistema de medición es presentar a un observador un valor numérico correspondiente a la variable que se mide. SISTEMA.
אקולוגיה המדע העוסק בחקר הסביבה וביחסי הגומלין בין האורגניזמים לבין אורגניזמים אחרים ובין אורגניזמים לבין סביבתם. המוקד בלימודי האקולוגיה הוא : בכלל הגורמים.
FILTRO DE PARTICULAS INDICE
EVOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA.
MOVIMIENTO DEL AGUA EN LAGOS. Nino Rodríguez. L
“Tipos de Sensores” Rogelio Ferreira Escutia
LOS GASES Objetivos: - Conocer el comportamiento de los gases según la teoría cinético molecular . Identificar las propiedades de los gases y las variables.
HUMEDAD DE EQUILIBRIO.
FUNDAMENTOS DE INSTRUMENTACIÓN
 La automatización industrial es una disciplina de ingeniería cuyo objetivo es el control de sistemas industriales conformados en la mayoría de casos.
Sistemas de acondicionamiento. Acondicionadores de señal Se ha mencionado, que un transductor forma parte de un sensor, y que éste último no solo cambia.
Ventajas del ECLIPSE Utiliza una sonda, pero…no es Capacitancia/Admitancia Utiliza menor energía que los radares de no-contacto (mas económico) Solo requiere.
CINETICA QUIMICA Es el estudio de las velocidades de reacción y los factores que influyen en ellas. TEORIA DE COLISIONES Condiciones requeridas para que.
SESIÓN 3: PROPIEDADES DE SUSTANCIAS PURAS Benigno Miñano Calderón Ms. Ingenierio Químico Termodinámica.
La transferencia de calor. La energía térmica se transfiere entre dos cuerpos en contacto, a diferentes temperaturas. La transferencia de energía mediante.
VISUALIZACION DE FLUJO Y PATRONES DE FLUJO. ANÁLISIS Al aplicar el concepto lagrangiano a un fluido, el diagrama de cuerpo libre se utilizo para mostrar.
1.2. CICLO DE REFRIGERACION POR COMPRESION
Transcripción de la presentación:

ATLASATLAS Beatriz Muñoz, Urmila Soldevila, J.Vicente Civera

PT100’s 2/16

 1 – Sensores capacitivos  2 – PT100’s  3 – Galga  4 – Sonda Temperatura y Humedad /16

 Mínima T ra en el Chiller  -25ºC  Varios ensayos mejorando el aislamiento en los tubos del Chiller 4/16 CH9 B1 B2 B3 CH4 CH3 S1 S2 S3 CH2 CH1 Galga Front Back

Cámara térmica T ra PT100’s (ºC)Desplazamientos (μm)CH9B1B2 T ra Chiller (ºC) CH1CH2CH3CH4CH9B1B2B3GalgaS1S2S3 TminTmáxTmediaTminTmáxTmediaTminTmáxTmedia -16-1,68-4,87-7,473,223,33-0,17-5,4-3, ,8454, ,70-0,3-4,30,9-2,4-9,2-3,4-6, ,48-5,75-9,152,6 -0,82-6,4-4, , ,1 -1,5-0,7-50, , ,25-6,33-102,132,39-1,3-7,15-5, ,2454, ,2-1,6-5,6-0,1-3,5-11,1-4,9-7, , ,171,71,86-1,76-7,8-5, ,3455,15443,2 -2,7-1,9-2,3-6,4-0,7-4,2-12,3-5,9-9, ,46-8,67-13,290,921-2,45-9,33-6, ,2455,2443,1 -3,6-2,6-3-7,1-1,2-4,8-14,4-7,1-10, ,02-10,14-15,130,680,79-2,68-11,63-7, ,36456,4444,2 -4,5-3,2-3,8-7,4-1,5-5,2-16,2-8,8-12,6 Front Back 5/16 CH9 B1 B2 B3 CH4 CH3 S1 S2 S3 CH2 CH1 Galga

6/16 Debido a las pérdidas a lo largo del recorrido del fluido, hay una variación entre la temperatura en el pétalo a la entrada (CH3_in) y a la salida (CH4_out) de unos 15ºC de máxima CH9 B1 B2 B3 CH4 CH3 S1 S2 S3 CH2 CH1 Galga Front Back

Variación de la deflexión medida por los sensores con la temperatura media alcanzada en el pétalo El pétalo se acerca a los sensores, llega una temperatura en la que se estabilizan y empiezan a cambiar de dirección, por las restricciones. 7/16 CH9 B1 B2 B3 CH4 CH3 S1 S2 S3 CH2 CH1 Galga Front Back

Variación de la deformación medida por la galga con la temperatura media alcanzada en el pétalo 8/16 CH9 B1 B2 B3 CH4 CH3 S1 S2 S3 CH2 CH1 Galga Front Back

Cámara térmica T ra PT100’s (ºC)Desplazamientos (μm)CH9B1B2 Presión (bar) CH1CH2CH3CH4CH9B1B2B3GalgaS1S2S3 TminTmáxTmediaTminTmáxTmediaTminTmáxTmedia 21-3,44-8,33-6,90,431,18-6,5-8, ,6532,3524,7-4,60,4-9,10,2-3,9-11,2-3,4-6,9 20-5,44-10,3-9,2-1,4-0,3-8,4-10,9-9, ,9536,2528,3-5,9-1,8-3-12,8-1,4-7,3-14,5-7,3-11,2 18-7,6-13,4-12,3-3,5-2, ,7-12, , ,4-7,9-3,7-4,9-15,4-3,1-9,4-17,1-9,6-13, ,6-16,7-15,2-5,3-4, , ,7541,2532,8-11,5-6,6-8,1-19,6-6,2-13,1-21,7-13,3-17, ,3-19,4-18,4-7,9-6,9-16, ,3544,2532,3-14,6-9-10,6-25,5-8,4-16,1-28,3-16,2-21, ,5-19,9-18,6-8,3-7,1-16,8-20,5-19, ,9546,6529,1-14,7-9,3-10,8-26-8,6-16,3-29,1-16,5-22, ,6-20,2-18,9-8,7-7,2-17,1-20,6-19, ,1546,6529,2-14,8-9,5-10,9-26,2-8,9-16,5-29,1-16,8-22,3 9/16 CH9 B1 B2 B3 CH4 CH3 S1 S2 S3 CH2 CH1 Galga Front Back

Cámara térmica T ra PT100’s (ºC)CH9B1B2 Pétalo entero Presión (bar) CH9B1B2 TminTmáxTmediaTminTmáxTmediaTminTmáxTmedia TminTmáxTmedia 211,18-6,5-8,9-4,60,4-9,10,2-3,9-11,2-3,4-6,9-11,64,3-4,4 20-0,3-8,4-10,9-5,9-1,8-3-12,8-1,4-7,3-14,5-7,3-11,2-14,72,5-7,1 18-2, ,7-7,9-3,7-4,9-15,4-3,1-9,4-17,1-9,6-13,7-17,51,1-9,4 15-4, ,8-11,5-6,6-8,1-19,6-6,2-13,1-21,7-13,3-17,9-22,2-1, ,9-16, ,6-9-10,6-25,5-8,4-16,1-28,3-16,2-21,9-29,5-3,4-16,1 12-7,1-16,8-20,5-14,7-9,3-10,8-26-8,6-16,3-29,1-16,5-22,1-30,3-3,6-16,4 11-7,2-17,1-20,6-14,8-9,5-10,9-26,2-8,9-16,5-29,1-16,8-22,3-29,9-3,7-16,5 10/16 CH9 B1 B2 B3 CH4 CH3 S1 S2 S3 CH2 CH1 Galga Front Back

Variación de las temperaturas con la presión en la salida del sistema - Las tres PT100s que están a la entrada del CO 2 (CH9, CH4_in) tiene una pendiente similar (~0.8) -Las T ras medidas sobre el laminado también tienen una pendiente también parecida (~1.1) - Las primeras presentan mayores temperaturas que las segundas, esto puede ser debido a que no se realiza la evaporación a la entrada del pétalo y corresponden a puntos en la curva del diagrama de fases fuera de la campana. 11/16 CH9 B1 B2 B3 CH4 CH3 S1 S2 S3 CH2 CH1 Galga Front Back

Temperatura en la superficie del pétalo en función de la temperatura del CO 2 12/16 CH9 B1 B2 B3 CH4 CH3 S1 S2 S3 CH2 CH1 Galga Front Back

LI01 LI02 LI03 LI04 T CO 2 ~ -35ºC 13/16

Variación de la deflexión medida por los sensores con la temperatura media alcanzada en el pétalo El pétalo se aleja de los sensores, llega una temperatura en la que se estabilizan y empiezan a cambiar de dirección, por las restricciones. 14/16 CH9 B1 B2 B3 CH4 CH3 S1 S2 S3 CH2 CH1 Galga Front Back

Variación de la deformación medida por la galga con la temperatura media alcanzada en el pétalo 15/16 CH9 B1 B2 B3 CH4 CH3 S1 S2 S3 CH2 CH1 Galga Front Back

16/16