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Archivos anuales: 2019

Balance energético en un automóvil.

Publicada en 25 octubre, 2019 de Juan-Ramón Muñoz Rico Publicado en: 01. Ingeniería Térmica I:, 01.01. Conceptos Fundamentales., 01.02. Balance en Sistemas Cerrados., 02. Ingeniería Térmica II:, 02.01. Motores Volumétricos de Combustión Interna (motores).

Previamente al Balance de Energía es necesario hacer un análisis dinámico.

En la figura se muestran todas las fuerzas que actúan en un vehículo en movimiento.

FUERZA NECESARIA PARA VENCER LA RESISTENCIA A LA RODADURA.

La fuerza necesaria para vencer la resistencia de rodadura, F_r, es

F_r=\mu\times N

donde \mu es el coeficiente de resistencia a la rodadura, y N es la componente normal al suelo, mg cos \alpha, del peso del vehículo. Así,

F_r=\mu mg cos \alpha

FUERZA EN LA SUBIDA (O BAJADA) DE UNA PENDIENTE

La fuerza en la subida (o bajada) de una pendiente, F_p, es

F_p= \pm mg sen\alpha

En esta ecuación se emplea el signo “-” cuando F_p y F_v tengan distinto sentido (cuando el vehículo sube), y “+” cuando tengan el mismo sentido (cuando el vehículo baja).

FUERZA NECESARIA PARA VENCER LA RESISTENCIA AERODINÁMICA

La fuerza necesaria para vencer la resistencia aerodinámica, F_a, es

F_a= \frac{1}{2}C_x\rho AC^2

donde C_x es el coeficiente de resistencia aerodinámica, \rho es la densidad del aire, A es la superficie frontal del vehículo y C es la velocidad a la que se mueve el vehículo en relación con la velocidad del aire en cuyo seno se mueve.

El aire atmosférico cumple bastante bien la ecuación de estado de gas ideal, por lo que se puede escribir

pv=RT

Y como v=1/\rho, queda \frac{p}{\rho}=RT, de donde resulta

\rho = \frac{p}{RT},

quedando, para la fuerza necesaria para vencer la resistencia aerodinámica,

F_a= \frac{1}{2} C_x \frac{p}{RT} A C^2

FUERZA EJERCIDA POR EL VEHÍCULO

En la figura, es F_v.

ECUACIÓN DE NEWTON

\Sigma \overrightarrow{F}= m \frac{d \overrightarrow{C}}{dt}

Aunque es mandatorio el empleo de vectores, como todas las fuerzas se encuentran en la misma dirección, se puede trabajar escalarmente considerando simplemente sus signos, resultando,

F_v - \left(\pm mg sen\alpha + \mu mg cos \alpha + \frac{1}{2} C_x \frac{p}{RT} A C^2 \right) = m \frac{dC}{dt}

Multiplicando la ecuación anterior por la velocidad, C ,

F_v C - \left(\pm mgC sen\alpha + \mu mgC cos \alpha + \frac{1}{2} C_x \frac{p}{RT} A C^3 \right) = m C \frac{dC}{dt}

En esta ecuación, F_v C es la potencia desarrollada por el vehículo, \pm mgC sen\alpha es la potencia requerida para subir la pendiente (o aportada en la bajada, lo que es importante en los vehículos eléctricos, que pueden emplear la energía generada para cargar baterías), \mu mgC cos \alpha es la potencia requerida para vencer la resistencia a la rodadura, \frac{1}{2} C_x \frac{p}{RT} A C^3 es la potencia requerida para vencer la resistencia aerodinámica (nótese que aumenta con el cubo de la velocidad) y m C \frac{dC}{dt} es la potencia requerida en la aceleración u obtenida en la frenada que, en el caso de los vehículos eléctricos, se puede emplear en la carga de las baterías.

Fábrica de combustible nuclear en Juzbado, Salamanca.

Publicada en 19 octubre, 2019 de Juan-Ramón Muñoz Rico Publicado en: 01. Ingeniería Térmica I:, 01.01. Conceptos Fundamentales., 02. Ingeniería Térmica II:, 02.04. Motores de Turbina de Vapor., 05. Otros ámbitos de la Ingeniería.

Muchas personas, en Salamanca, creen que las instalaciones de ENUSA, en Juzbado, son una Central Nuclear. A nuestro pesar, no lo es. Una Central Nuclear aporta un valor añadido gigantesco a la zona en la que se encuentra. Aunque no por ello las instalaciones de ENUSA son menos importantes.

En ENUSA se fabrica el combustible que se emplea en los reactores de muchas Centrales Nucleares españolas y extranjeras. También, muchas personas asocian la palabra “nuclear” con Chernobyl, Fukushima… o sea, con catástrofe. Y lo que sigue, a continuación, son manifestaciones y protestas basadas en la más profunda ignorancia, que acaban llevando al poder Legislativo a escribir cosas, en forma de Reales Decretos, que a veces contienen altas dosis de irracionalidad y desconocimiento, pero que a la gran masa, acaban gustando. Cada cual es muy dueño de creerse lo que quiera y de expresarse como quiera, pero nosotros, como Ingenieros, estamos obligados a conocer cómo funcionan las cosas y si nos manifestamos, hacerlo desde el conocimiento y no desde la demagogia que hoy en día tanto manipula.

El mapa actual de Centrales Nucleares en España se muestra a continuación (aunque Garoña ya se encuentra en proceso de desmantelamiento):

Cualquier artilugio construido por seres humanos está expuesto a accidentes. Pero no focalicemos nuestra atención en las Centrales Nucleares. Por poner un ejemplo simple, nos montamos en nuestros coches a sabiendas de que es el medio de transporte más inseguro. Las Centrales Nucleares españolas no son comparables ni a Chernobyl ni a Fukushima. Aunque el “deporte nacional” de los españoles sea la crítica total, demoledora y absolutamente destructiva de todo lo nuestro, en ese ámbito podemos estar tranquilos y orgullosos de cómo se hacen las cosas.

La Fábrica de Combustible Nuclear de Juzbado está aquí.

Algunos alumnos de la Escuela Politécnica Superior de Zamora (en la que estamos) han realizado allí sus Prácticas en Empresa. ¿Han vuelto enfermos? ¿La Fábrica de ENUSA en Juzbado supone algún peligro medioambiental? Bueno, pues echa un vistazo a este vídeo, en el que se va a responder a estas preguntas.

En mis clases no profundizo más sobre este tema porque considero que ese profundizaje corresponde más a profesores de áreas más vinculadas con la Química o la Química Técnica, aunque como se puede ver en el vídeo, el proceso de Fabricación tiene mucho interés para los estudiantes de Ingeniería, porque no es distinto de los procesos de Fabricación que estudian en sus clases.

¿Tienes contratada la potencia eléctrica que realmente necesitas? ¿O tienes demasiada potencia eléctrica contratada?

Publicada en 4 octubre, 2019 de Juan-Ramón Muñoz Rico Publicado en: 01. Ingeniería Térmica I:, 01.01. Conceptos Fundamentales.

Hasta la llegada del llamado “contador inteligente” esto era relativamente fácil porque sólo era cuestión de sumar las potencias de los aparatos enchufados. Sin embargo, la falta de registro temporal de la medida lo convertía en poco menos que un enigma. Pero ahora podemos responder a esta pregunta de una forma relativamente fácil porque con el “contador inteligente”, queda el registro y se puede ver. A ver si sabemos encontrarlo. Hay que buscarlo en la web de la distribuidora, no en la de la compañía con la que tengas contratado el servicio.

Puedes ver la distribuidora que te corresponde, según la ubicación, en este mapa:

Echa un vistazo a este vínculo porque si tienes instalado el contador inteligente, puedes saber fácilmente si estás pagando por una potencia que no utilizas.

Iberdrola (distribución eléctrica).

Regístrate en esa Web si tu distribuidor es Iberdrola.

Casi todos tenemos instalada una potencia muy superior a la que necesitamos. Pero cuidado: el registro de las medidas de consumo energético hora a hora no es válido para hacerse una idea de la potencia máxima demandada, porque en una hora es posible que hayas necesitado mucha potencia en cinco minutos y poca el resto, lo que da lugar a un consumo bajo. Seria más útil un registro segundo a segundo… pero no desesperes porque con estos bueyes hay que arar y, afortunadamente, está previsto.

Vete al menú “MI CONTADOR” y haz clic en “¿Qué potencia necesito?”. Ahí verás un histórico de las potencias máximas demandadas. Esa información es suficiente. Probablemente verás que la potencia máxima demandada es bastante inferior a la potencia que tienes contratada.

Si es tu caso, cambia el término de potencia en tu Compañía Eléctrica. Actualmente se puede modificar de 100 en 100 W. No lo dudes; algo ahorrarás.

Concretamente vas a ahorrar 0,117966 €/kW día, que es el precio de kW a día de hoy, y que durante 30 días son 3,53898 €/mes. No es mucho, pero en un año son 42,46776 €… y mejor en tu bolsillo.

Freno de un avión (A319), con la reversa (en tierra).

Publicada en 28 septiembre, 2019 de Juan-Ramón Muñoz Rico Publicado en: 01. Ingeniería Térmica I:, 01.01. Conceptos Fundamentales., 02. Ingeniería Térmica II:, 02.03. Motores de Turbina de Gas.

Es un poco largo y, al principio, hasta diría que aburrido. Normalmente, volar es afortunadamente aburrido. Pero en el minuto 5 el avión llega al suelo con los slats abiertos (y también los flaps, aunque no se vean) y se ve como suben los aerofrenos y se abre la reversa del motor.

¿Qué tiene esto que ver con la resistencia aerodinámica? ¿En qué términos influye? ¿Y con el empuje en un turbofán, que calculamos en Ingeniería Térmica II?

Otra forma de la reversa (más antigua). Vete al minuto 2:20 si te da mucho aburrimiento la espera (insisto en que volar es afortunadamente aburrido):

Y aquí se puede ver la operativa del Comandante y del Segundo, en cabina, con la vista de los planos y del frente:

Producción de motores eléctricos Audi.

Publicada en 28 septiembre, 2019 de Juan-Ramón Muñoz Rico Publicado en: 05. Otros ámbitos de la Ingeniería.

¿Por qué vemos indicadores de temperatura y humedad en recintos públicos?

Publicada en 30 mayo, 2019 de Juan-Ramón Muñoz Rico Publicado en: 03. Climatización., 03.01. Sistemas de Refrigeración y Bomba de Calor., 03.03. Meclas Reactivas. Combustión., 04. Energías Renovables y Medio Ambiente.

Por el Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

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Historia del motor Diesel.

Publicada en 14 enero, 2019 de Juan-Ramón Muñoz Rico Publicado en: 02.01. Motores Volumétricos de Combustión Interna (motores).

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