FÍSICA AMBIENTAL APLICADA

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
1 AmbientalAmbiental FísicaFísica Departamento de Física Aplicada UCLM Equipo docente: Antonio J. Barbero García Alfonso Calera Belmonte Pablo Muñiz García.
Advertisements

FÍSICA AMBIENTAL Problemas Adicionales Tema 5
Departamento de Física Aplicada
FÍSICA AMBIENTAL ______________________________________
TEMA 3 TERMODINAMICA DE LA ATMOSFERA
Propiedades Termodinámicas del sistema Aire-Vapor de Agua
HUMEDAD DEL AIRE.
EL CLIMA.
Capítulo 4 Humedad El aire contiene una cierta cantidad de vapor de agua y es a ese vapor y no a las gotitas, a la niebla o a la lluvia, a la que nos referimos.
Programa Regional de Meteorología / IANIGLA - CONICET
PROCESOS ADIABÁTICOS (SIN ADICIÓN DE CALOR)
El termómetro El termómetro se utiliza para medir la temperatura de la atmósfera. Como dicha temperatura varía durante el día, conviene registrar las temperaturas.
PRECIPITACIONES I.E.S Francisco de Goya.
CASETA METEOROLÓGICA I.E.S Francisco de Goya.
SOLUCIÓN DE PROBLEMA DE TERMODINAMICA
PROBLEMAS RESUELTOS TEMA: HUMEDAD DEL AIRE Antonio J. Barbero
Prof. Lic. Fernando Pesce
CIENCIAS SOCIALES UNIDAD DIDÁCTICA 3
TEMPERATURA Y CALOR Oxford 2º ESO.
Mezclas de gas-vapor y acondicionamiento de aire
1 FÍSICA AMBIENTAL APLICADA AmbientalAmbiental FísicaFísica EXAMEN ORDINARIO 2014 (primera semana) Departamento de Física Aplicada UCLM UNIVERSIDAD DE.
Mezcla de gases ideales. Psicrometría
Universidad de la República
UNIDAD Nº 2: GASES IDEALES Y CALORIMETRIA
EL CLIMA ELEMENTOS Y FACTORES.
Meteorology: the study of the entire atmosphere, including weather.
CURSO de ELEMENTOS DE METEOROLOGIA Y CLIMA HUMEDAD ATMOSFERICA
ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES DEL AIRE HÚMEDO
ELEMENTOS DEL CLIMA.
TEMPERATURA La temperatura es una magnitud referida a las nociones comunes de caliente o frío. Por lo general, un objeto más "caliente" tendrá una temperatura.
Tiempo Y CLIMA ATMOSFÉRICO.
La electricidad es una forma de energía. Cuando se controla adecuadamente, puede hacer mucho del trabajo necesario para que nuestra sociedad vaya hacia.
Chambilla Eder “5F” El Tiempo y el Clima Chambilla Eder “5F”
HUMEDAD ATMOSFÉRICA.
TORRES DE ENFRIAMIENTO
Departamento de Física Aplicada
Amparo Hernández Jorge
ESTADOS DE LA MATERIA Tema 7 3º Diversificación
Análisis de Exergía Alejandra Álvarez del Castillo
Enunciado: Un teatro contiene un volumen de 1000 m³ de aire inicial (A) procedente del exterior, a una temperatura seca de 17ºC y una temperatura húmeda.
“TERMODINÁMICA: GASES IDEALES Y GASES REALES”
Ciclo del Agua La cantidad total de agua en la Tierra (en sus tres fases: sólida, líquida y gaseosa) no cambia, se ha mantenido constante desde la aparición.
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA
MEDIDORES DE HUMEDAD Hugo Antonio Chávez Becerra
TEMA 3. TERMODINAMICA DE LA ATMOSFERA
2º ESO Compensatoria Elementos del clima Conchi Allica.
D. José Luis Sánchez Guillén
El Agua en la Atmósfera: de las Moléculas a un Diluvio
LA DIVERSIDAD CLIMÁTICA EN ESPAÑA
FÍSICA AMBIENTAL ______________________________________
Balance de Materia y Energía Objetivos  Establecer las diferencias entre las operaciones abordadas en sesiones anteriores.  Reforzar la metodología.
Torres de Enfriamiento
LA ATMÓSFERA P. Paredes.
El aire húmedo Contiene vapor de agua presente en la atmósfera siendo esta cantidad de vapor de agua que puede absorber el aire depende de su temperatura.
Ayudas visuales para el instructor Calor, trabajo y energía. Primer curso de termodinámica © 2002, F. A. Kulacki Capítulo 13. Módulo 1. Transparencia 1.
Ley de Henry Es útil para gases permanentes, es decir, por encima del punto crítico. Por ejemplo, en el caso de una disolución de O2 en agua: El O2 no.
Fuente:Servicio Geológico de los EEUU
Ayudas visuales para el instructor Calor, trabajo y energía. Primer curso de termodinámica © 2002, F. A. Kulacki Capítulo 13. Módulo 3. Transparencia 1.
DESTILACION SIMPLE El liquido se destila desde el matraz de destilación, ocurriendo primeramente la vaporización, estableciéndose el equilibrio liquido.
El Agua Docentes: Dafne Figueroa. Objetivo En esta clase se espera que usted conozca y comprenda el comportamiento de la molécula de agua bajo distintas.
Temperaturas Isotermas Temperatura media anual Factores que intervienen sobre las temperaturas.
TIEMPO Y CLIMA.
El clima y sus Elementos
PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS PURAS
GEOGRAFIA CICLO DEL AGUA.
PROCESOS TERMODINAMICOS
MULTIVERSIDAD LATINOAMERICANA CAMPUS TLAJOMULCO Situación didáctica Cambios climáticos MATEMÁTICAS I PROF. ISMAEL NEGRETE RENTERÍA.
EFECTO FÖHN. El efecto Föhn consiste en un proceso de pérdida de humedad por parte de una masa de aire que experimenta un ascenso en altura (y como consecuencia.
ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES DEL AIRE HÚMEDO
Tema 3. TERMODINAMICA DE LA ATMOSFERA
Transcripción de la presentación:

FÍSICA AMBIENTAL APLICADA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA FÍSICA AMBIENTAL APLICADA Problemas resueltos Tema 3 TERMODINÁMICA DE LA ATMÓSFERA Fuente del diagrama pseudoadiabático usado para la resolución de problemas: John M Wallace, Peter W Hobbs, Atmospheric Science. An introductory survey. Academic Press (1997) Equipo docente: Antonio J. Barbero García Alfonso Calera Belmonte Pablo Muñiz García José Ángel de Toro Sánchez Departamento de Física Aplicada UCLM

Una masa de aire a 20 ºC tiene una humedad del 50%. Determinar Ambiental Física PROBLEMA 0301 Una masa de aire a 20 ºC tiene una humedad del 50%. Determinar la temperatura de bulbo húmedo, la temperatura de rocío, la humedad específica y el volumen específico. (Úsese el diagrama psicrométrico para 1 atmósfera) 0.84 m3/kg 13.5 ºC 13.5 ºC 9.5 ºC 7.25 g·kg-1 9.5 ºC

PROBLEMA 0302 (60%) Física Ambiental Determínese el punto de rocío de una masa de aire a 20 ºC y 1000 mb cuya temperatura de bulbo húmedo es 15 ºC. ¿Cuál es su humedad relativa? (60%) 15 g·kg-1 9 g·kg-1 TR = 12 ºC

Física Ambiental PROBLEMA 0303 Una masa de aire a 20 ºC tiene una humedad del 50%. Determínese su humedad específica, su punto de rocío y su temperatura de termómetro húmedo. PROBLEMA 0303 Masa de aire a 1000 mb, 20 ºC 50% humedad relativa 7.5 g·kg-1 (Presión 1000 mb) 15 g·kg-1 TR = 9 ºC Tbh = 13.5 ºC

Ambiental Física PROBLEMA 0304 Una masa de aire húmedo a 22 ºC y cuyo punto de rocío es 10 ºC asciende al encontrar en su camino un accidente orográfico desde el nivel de los 1000 mb hasta llegar al nivel de los 650 mb. El agua condensada en la subida se elimina en su totalidad por precipitación, y una vez superado el accidente orográfico, la masa de aire desciende por la ladera opuesta hasta llegar de nuevo al nivel de los 1000 mb. Estudiar los procesos que ocurren en el paquete de aire, determinando las temperaturas, presiones y razones de mezcla de todos los puntos significativos. 5 g·kg-1 -4 ºC 840 mb 8 g·kg-1 32 ºC

Ambiental Física EFECTO FOEHN Nivel de condensación

Física Ambiental PROBLEMA 0305 Una masa de aire a 1000 mb y 22 ºC con una temperatura de bulbo húmedo de 15.5 ºC se expande hasta que condensa la mitad de la humedad que contiene. Se pide: 1º) ¿Cual es la temperatura de rocío inicial del paquete de aire? 2º) Si se elimina la totalidad del condensado y se comprime hasta alcanzar de nuevo los 1000 mb ¿cuál será la temperatura final y el nuevo punto de rocío? 3º) Contestar a las mismas preguntas del apartado anterior suponiendo que sólo se elimina la mitad del líquido condensado. PROBLEMA 0305  = 8.5 g·kg-1 4.25 g·kg-1 10.5 ºC 33.5 ºC

Física Ambiental PROBLEMA 0305 (Continuación) 4.25 g·kg-1 (vapor) (líquido) 4.25 + 4.25/2 = 6.38  6.4 g·kg-1 Una masa de aire a 1000 mb y 22 ºC con una temperatura de bulbo húmedo de 15.5 ºC se expande hasta que condensa la mitad de la humedad que contiene. Se pide: 1º) ¿Cual es la temperatura de rocío inicial del paquete de aire? 2º) Si se elimina la totalidad del condensado y se comprime hasta alcanzar de nuevo los 1000 mb ¿cuál será la temperatura final y el nuevo punto de rocío? 3º) Contestar a las mismas preguntas del apartado anterior suponiendo que sólo se elimina la mitad del líquido condensado. PROBLEMA 0305 (Continuación)  = 8.5 g·kg-1 7 ºC 27 ºC

Ambiental Física Condensado: 8.0-4.7 = 3.3 g·kg-1 Precipitado: 0.70·3.3 = 2.3 g·kg-1 Vapor remanente: 4.7 + 3.3 -2.3 = 5.7 g·kg-1 PROBLEMA 0306 Un paquete de aire a 950 mb tiene una temperatura de 14 ºC y una razón de mezcla de 8 gkg-1. El paquete de aire se eleva hasta el nivel de los 700 mb sobre una montaña, y el 70% del vapor de agua condensado es eliminado por precipitación. Determinar la temperatura, punto de rocío y razón de mezcla del paquete de aire cuando regresa al nivel de 950 mb al otro lado de la montaña. 5.7 g·kg-1 4.7 g·kg-1 8 g·kg-1 Aire descendente: T = 20 ºC TR = 3.5 ºC 3.5 ºC 20 ºC Aire ascendente: T = 14 ºC TR = 9 ºC 9 ºC

Ambiental Física

Ambiental Física

Ambiental Física