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A

Prof. Juan JoséTorres Obleas
de Torres Obleas Juan José - sábado, 21 de agosto de 2010, 17:23
  Se refiere aquella cuyo valor entre las fases, es igual o superior a una tensión de 1 Kv. Cuando la tensión es superior a 345 Kv, se denomina Extra-Alta Tensión y por encima de 800 Kv se denomina Ultra-Alta Tensión.
Palabra(s) clave:

B

Prof. Juan JoséTorres Obleas
de Torres Obleas Juan José - sábado, 21 de agosto de 2010, 17:23
 Se refiera a aquella cuyos valores en corriente alterna entre las fases está por debajo de 1 Kv o 1,5 Kv en corriente continua. Extra baja tensión es igual o inferior a 50 Volts en corriente alterna o 120 Volts en corriente continua.
Palabra(s) clave:
Prof. Juan JoséTorres Obleas
de Torres Obleas Juan José - sábado, 21 de agosto de 2010, 17:23
  Balance contable desde el punto de vista energético sobre la base de unidades físicas de energía. Se transforma en un valor estadístico de un sistema dado, proceso, región o área económica, en un período de tiempo dado, de la cantidad de oferta de energía y la energía consumida, incluyendo las pérdidas por conversión, transformación y transporte, así como las formas de energía no empleadas con fines energéticos.
Palabra(s) clave:

C

Prof. Juan JoséTorres Obleas
de Torres Obleas Juan José - sábado, 30 de julio de 2011, 21:35
  efecto de la capilaridad
La capilaridad se debe a dos tipos de fuerzas; las cohesivas (entre las moléculas del líquido) y las adhesivas (de las moléculas del líquido). Visiblemente se manifiesta como la diferencia entre la elevación (externa e interna) de las superficies de un líquido en un tubo de diámetro reducido que tiene un extremo sumergido en el líquido.

La capilaridad, como la tensión superficial, decrece con el incremento de la temperatura. La variación de la temperatura, sin embargo, es pequeña e insignificante en la mayoría de los problemas.

La capilaridad se expresa comúnmente como la altura de esa elevación de nivel. Que se puede expresar como la siguiente expresión:

ecuación capilaridad

en la que

elevación capilaridad

……………

elevación de la capilaridad

m , ft

tensión superficial

……………

tensión superficial

N/m, lb/ft

peso específico fluidos

……………

peso específico de los fluidos abajo y arriba del menisco

N/m. lb/ft

ángulo de contacto

……………

ángulo de contacto


radio del tubo

……………

Radio del tubo de capilaridad

M, ft



Palabra(s) clave:
Prof. Juan JoséTorres Obleas
de Torres Obleas Juan José - viernes, 25 de marzo de 2011, 16:27
  Es una velocidad, empero se trata de la velocidad de propagación de una perturbación en un medio fluídico.

Esta velocidad fue por primera vez deducida por el físico ingles Lord Rayleigh, en sus teoría de las ondas; quién determinó que la celeridad depende de las propiedades elásticas y de la densidad del fluido (en el caso de Rayleigh trabajo con el aire como fluido).

Forumla general de celeridad

siendo C el módulo de elasticidad y rho la densidad del fluido.

Actualmente se sabe que la celeridad fundamentalmente depende de las propiedades elásticas del fluido y las propiedades elásticas del medio que confina el fluido.

Como referencia se puede señalar que la celeridad en el aire; (con aire seco, una temperatura de 21o C y a nivel del mar) es de 344 m/s y en el caso del agua confinada es del orden de 1,200 m/s a 1,400 m/s
Palabra(s) clave:

E

Prof. Juan JoséTorres Obleas
de Torres Obleas Juan José - sábado, 21 de agosto de 2010, 17:23
  Etimológicamente viene del griego; oikonomia, "administración de una casa o familia", es decir de " oikos (casa)" y nemo (administrar).

Formalmente es una ciencia social cuyo objeto de estudio se relacionas con los procesos productivos, intercambio, distribución y finalmente consumo de bienes y servicios. La economía se centra en satisfacer las necesidades básicas del ser humano y su bienestar.

Para entender mejor el concepto de economía es mejor asociarla con el sistema económico.
Palabra(s) clave:
Prof. Juan JoséTorres Obleas
de Torres Obleas Juan José - viernes, 25 de marzo de 2011, 16:48
  Adicionalmente a la carga de presión, carga de elevación y carga de velocidad, también se puede añadir energía al sistema, por ejemplo por una bomba y también se puede disminuir energía del sistema por fricción u otras perturbaciones.

En el caso de una central hidroeléctrica la presencia de una turbina en el circuito hidráulico presurizado no se considera como una pérdida de carga sino como la transformación de la energía del sistema (la carga neta) en energía mecánica.

Esos cambios en la energía son conocidos como ganancia de carga y pérdidas de carga, respectivamente. La energía se conserva al balancear la energía a lo largo de dos puntos cualesquiera en el sistema; por ello la ecuación de la energía se expresa como:

Ecuación Energía

donde:

Presión .......... presión (N/m2, lb/pie2)
Gama .......... peso específico del fluido (N/m3, lb/pie3)
z .......... elevación en el centroide (m, pie)
Velocidad .......... velocidad del fluido (m/s, pie/s)
Gravedad .......... aceleración debido a la gravedad (m/s2, pie/s2)
Hg .......... ganancia de carga, como por una bomba (m, pie)
Hp .......... pérdida de carga combinada, (m, pie)
Palabra(s) clave:
Prof. Juan JoséTorres Obleas
de Torres Obleas Juan José - sábado, 21 de agosto de 2010, 17:23
  Desde el punto de vista económico la energía es un recurso natural imprescindible y en consecuencia un factor de producción. Se la considera un recurso estratégico, debido a que ningún bien o servicio, en la actualidad, puede ser producido sin su concurso.
Palabra(s) clave:

F

Prof. Juan JoséTorres Obleas
de Torres Obleas Juan José - sábado, 21 de agosto de 2010, 17:23
  En el flujo uniforme las características del flujo (presión y velocidad) permanecen constantes en el espacio y en el tiempo. Por consiguiente, es el tipo de flujo más fácil de analizar y sus ecuaciones se utilizan para el sistema de tuberías. Como la velocidad no cambia , el fluido no se acelera. Si no hay aceleración, según la segunda ley de Newton para el movimiento, la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre un volumen de control debe ser cero. Es decir, existe un equilibrio de fuerzas.
Palabra(s) clave:

G

Prof. Juan JoséTorres Obleas
de Torres Obleas Juan José - sábado, 21 de agosto de 2010, 17:23
  El gradiente de energía es la suma del gradiente hidráulico y la carga de velocidad carga velocidad. Este gradiente es la altura a la que ascendería una columna de agua en un tubo Pitot (un aparato similar al piezómetro, pero que también contabiliza la velocidad del fluido.

Si graficamos este perfil, éste parámetro a menudo esta referenciado a la línea del gradiente de energía (LGE). En un lago o reservorio, en el que la velocidad es básicamente cero, la LGE es igual a la LGH.
Palabra(s) clave:

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