SEDIMENTACIÓN EN FLUIDOS NO-NEWTONIANOS F. Concha* y F. Betancourt

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Dr.-Ing. fernando Corvalán Quiroz1 Hacia una termodinámica de procesos irreversibles (TIR) EVA TIC
Advertisements

TEMA 3 CONVECCION Universidad de Los Andes Facultad de Ingeniería
Dirección Regional de Educación Guápiles Rendimiento Académico de las Pruebas Nacionales de Bachillerato (Biología-Física-Química) Yerlin Sancho Acuña.
Edson Jacob Rodríguez Amezcua Omar Alejandro Rubio Pérez Rogelio Cruz Ibarra Sebastián Pacheco Velázquez °A2. T/M.
Solución al punto 3 del quiz 1: La agencia de protección del aire ha propuesto un nuevo estándar para micropartículas en el aire: para partículas de 2.5.
Juliana Abigail Valle Cazares Karla Nohemí Rubio Martín Del Campo Lina Yahaira Castellanos Ledesma Karen Lizette De la O Ávila.
Algunos aspectos de los fluidos. ESTADOS DE LA MATERIA. Generalmente se clasifica de acuerdo a algunos de los cuatro estados en que se encuentra: sólido,
La superficie de un fluido actúa como si estuviese sometida a una tensión, llamada TENSIÓN SUPERFICIAL
CAUICH YAH SEILER DAVID SOSA RAMIRES OSIEL 5TO/2 TRANSFERENCIA DE CALOR MTRA ALICIA DE JESUS BORGES POOL.
FUNDAMENTOSDE LA CONVECCIÓN Lic. Amalia Vilca Pérez.
MECÁNICA DE FLUIDOS Prof. Carlos J. Matos Espinosa UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)
TEMA 4 CAMPOS DE FUERZA INDICE FISICA I 1.- Concepto de Fuerza, Leyes de Newton Definición de Trabajo, Potencia y Energía 3.- Ley de la Gravitación.
EXPERIENCIA DE MILLIKAN. ESQUEMA DEL EQUIPO DE MILLIKAN.
FLUIDOS NO-NEWTONIANOS. Page  2 Introducción  Lo que mostraremos en nuestro proyecto es cómo se comporta un fluido no newtoniano a partir de la mezcla.
Capítulo 3 Descripción Ingenieril y clasificación geotécnica de suelos y rocas.
“ FILTROS CLARIFICADORES.” INGIENIERÍA QUÍMICA QUÍMICA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA SEPARACIONES MECÁNICAS Acosta Alba Uriel, Velasco Martínez.
Procesos de separación por centrifugación. Ecuación general para la precipitación.
Carlos González Andrade HIDRAULICA DE POZOS CARLOS GONZÁLEZ ANDRADE.
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE VISCOSIDAD DE UN LIQUIDO
Autor: PABLO MORENO FERRER
Fluidos Calama, 2016.
MECÁNICA DE FLUIDOS CAPITULO 1.
DEPOSITACIÓN La sedimentación de sólidos en líquidos está gobernada por la ley de Stokes, que indica que las partículas sedimentan más fácilmente cuando.
Metodos experimentales para mezclas CIRA-facultad de ingenieria-uaem Profesor:Dr. Juan Antonio García Aragón.
SERVICIOS DE LABORATORIO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Modelación Multi-física de Procesos Metalúrgicos
TEMA 4 INTERCAMBIADORES DE CALOR
Proyecto apoyado con la convocatoria Jóvenes talentos
INGENIERÍA CIVIL Y GERENCIA DE CONSTRUCCIONES MARZO 2017 – AGOSTO 2017
INGENIERÍA CIVIL Y GERENCIA DE CONSTRUCCIONES MARZO 2017 – AGOSTO 2017
Sistemas de Partículas
LUZ I Calama, 2016 JMMC.
Propiedad a ser transferida
Experiencia #7 Descarga de Fluidos
ONDAS SONORAS.
Introducción a la Dinámica Molecular
Fluidos compresibles e incompresibles
Ecuación general de masa en medios porosos Para resolver la ecuación de la masa en medios porosos se necesitan resolver las propiedades de esta ecuación,
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO
Fundamentos de Turbinas de Gas
Diego Fernando Pedraza Gonzalez G2N17
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
Sobre el desempeño de Usain Bolt en los 100 metros planos
T r i b o l o g í a Prof. Migliver montezuma Enero 2010.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
OFDM óptimo para smart grid
Flujo en Tuberías Cielo Andrea Preciado Almanza
Logaritmos.
Métodos Matemáticos I.
pérdidas de carga en tuberías que transportan sustancias fluidas.
INGENIERÍA EN MINAS SEPTIEMBRE 2017 – FEBRERO 2018
REOLOGÍA - Estudio del flujo y las deformaciones de sólidos y fluidos, bajo la influencia de fuerzas mecánicas - Estudio de la relación entre el esfuerzo.
Procesos de alteración
Pérdidas por fricción Tecnológico Nacional de Méxic
Rapidez de una onda Onda transversal :
Flujo de fluidos en tuberías
INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA Ing. Darwin Tapia P.
Modelo Mecanocuántico de la Materia
Número De Reynolds Jorge Enrique González Sevilla
Examen parcial: Aula: :15 FÍSICA I GRADO
Momento cuadrupolar eléctrico
Momento cuadrupolar eléctrico
FÍSICA I GRADO Ingeniería Mecánica Tema 3. Dinámica de la partícula.
FÍSICA I GRADO Ingeniería Mecánica Tema 3. Dinámica de la partícula.
Leyes de newton.
Clase 8: Flexión y esfuerzos en vigas II
Aplicaciones 8 de Febrero de 2007.
Contenido.
Transcripción de la presentación:

SEDIMENTACIÓN EN FLUIDOS NO-NEWTONIANOS F. Concha* y F. Betancourt Departamento de Ingeniería Metalúrgica Universidad de Concepción * Corresponding author fconcha@udec.cl

CONTENIDO Introducción Fluidos newtonianos Fluidos no-newtonianos Sedimentación en Fluidos newtonianos Fluidos no-newtonianos Sedimentación en Fluidos no-newtonianos Ecuación explícita para el coeficiente de arrastre Ecuación explícita para la velocidad de sedimentación

INTRODUCCIÓN Aplicaciones de Mecánica de Fluidos en Procesamiento de Minerales. Propiedades de partículas y fluidos. Coeficiente de arrastre y velocidad de sedimentación.

Fluidos newtonianos Propiedades: densidad y viscosidad

Modelo de flujo sobre una esfera Régimen de Stokes: (flujo viscoso) Régimen de Newton: (flujo invíscido =0)

Régimen de Prandtl: (flujo en capa límite)

Coeficiente de arrastre versus número de Reymolds par una esfera Coeficiente de arrastre versus número de Reymolds par una esfera. La línea continua corresponde a la ecuación y los círculos a datos de Lapple y Shepherd (1940).

Sedimentación de esferas

Velocidad adimensional versus diámetro adimensional de acuerdo a ecuación . Los círculos a datos de Lapple y Shepherd (1940).

Fluidos no-newtonianos

Sedimentación de esferas en régimen de Stokes Chhabra (1993), Renaud el al. (2004) y Rajitha et al (2006)

Sedimentación de esferas en Capa Límite Fig. 4 Coeficiente de arrastre versus número de Reynolds modificado para datos de 14 autores diferentes (Chhabra (2007).

Coeficiente de arrastre versus número de Reynolds modificado, para una esfera de a .

Coeficiente de arrastre versus número de Reynolds modificado, para una esfera.

Velocidad de sedimentación adimensional versus diámetro adimensional de una partícula esférica para fluidos no newtonianos del tipo de ley de potencia.

Agradecimiento F. Concha agradece el financiamiento: al proyecto Innova 08MC-17, AMIRA Project P996; al Centro de Tecnología Mineral Cettem Ltda. F. Betancourt agradece el financiamiento del proyecto de Inserción de Capital Humano Avanzado en la Academia de Conicyt 791100041.