Problema 8 Seminario 1 Requerimientos de energía Duración 29 minutos

Renato M.F.
10 Aug 202228:20

Summary

TLDREl guion trata sobre un problema de ingeniería relacionado con el diseño de un sistema de calefacción para una piscina. Se discute cómo calcular el consumo de combustible semanal y mensual para mantener una temperatura deseada, teniendo en cuenta la pérdida de calor a través de la superficie y las paredes de la piscina. El problema involucra cálculos de volumen, flujo de calor, eficiencia del calentador y poder calorífico del combustible, para determinar la cantidad de combustible necesario para calentar el agua de 20 a 30 grados centígrados en un período de 24 horas.

Takeaways

  • 😀 El seminario discute un problema de diseño de un sistema de calefacción para una piscina de 2 metros de profundidad y 25 metros de largo y ancho.
  • 🔍 Se requiere que el sistema eleve la temperatura del agua de 20 a 33 grados centígrados en 24 horas, con un enfoque en las primeras tres horas.
  • 📏 Se calcula el volumen de agua de la piscina como 1250 metros cúbicos, equivalente a 1250000 litros o 1250000 kilos de agua.
  • 🔥 Se menciona una tasa de pérdida de calor de 0.96 kilos por metro cuadrado por segundo, con una superficie total de 625 metros cuadrados.
  • 🌡️ El problema involucra la compensación de calor perdido y la necesidad de mantener una temperatura constante en la piscina.
  • 🛠️ Se utiliza un quemador de gas natural con un poder calorífico de 40.000 kilos por kilogramo y una eficiencia del 80%.
  • 📉 El análisis incluye la división del problema en dos partes: el calentamiento inicial en las primeras tres horas y el mantenimiento de temperatura en las siguientes 21 horas.
  • 📊 Se calcula el flujo de calor perdido y el calor necesario para mantener la temperatura, resultando en diferentes requerimientos de energía para cada período.
  • 🔢 Se realiza un cálculo detallado para determinar la cantidad de combustible que se quema en función de la energía requerida por el calentador.
  • 📈 Se concluye con el cálculo del consumo mensual de combustible, que se determina sumando los requerimientos diarios y multiplicando por 30 días.
  • 👨‍🏫 El seminario enfatiza la importancia de comprender el flujo de calor y la aplicación de la ley de conservación de la energía para resolver el problema.

Q & A

  • ¿Cuál es el problema principal tratado en el seminario?

    -El problema principal tratado en el seminario es diseñar un sistema de calefacción para una piscina que pueda aumentar la temperatura del agua de 20 a 33 grados centígrados en un período de 24 horas.

  • ¿Cuáles son las dimensiones de la piscina para la que se está diseñando el sistema de calefacción?

    -Las dimensiones de la piscina son de 2 metros de profundidad, 25 metros de largo y 25 metros de ancho.

  • ¿Cuál es el volumen de agua que contiene la piscina?

    -El volumen de agua que contiene la piscina es de 1250 metros cúbicos, lo que equivale a 1250000 litros o 1250000 kilos de agua.

  • ¿Cuál es la tasa de pérdida de calor por la superficie de la piscina?

    -La tasa de pérdida de calor por la superficie de la piscina es de 0.96 kilos por metro cuadrado por segundo.

  • ¿Cuál es el flujo de calor perdido por la superficie de la piscina?

    -El flujo de calor perdido por la superficie de la piscina es de 600 kilos por segundo, ya que la superficie total es de 625 metros cuadrados.

  • ¿Cuál es la eficiencia del quemador de gas natural utilizado en el sistema de calefacción?

    -La eficiencia del quemador de gas natural utilizado en el sistema de calefacción es del 80%.

  • ¿Cuántos kilos de combustible se queman durante las tres primeras horas para calentar la piscina?

    -Durante las tres primeras horas, se queman aproximadamente 1835 kilos de combustible para calentar la piscina.

  • ¿Cuánto calor se necesita para elevar la temperatura del agua de 20 a 30 grados centígrados?

    -Se necesitan 52 millones 250 mil kilos de calor para elevar la temperatura del agua de 20 a 30 grados centígrados.

  • ¿Cuántos kilos de combustible se queman en total en un día para mantener la temperatura de la piscina?

    -En total, se queman 417.5 kilos de combustible en un día para mantener la temperatura de la piscina.

  • ¿Cuántos kilos de combustible se necesitan al mes para el sistema de calefacción de la piscina?

    -Se necesitan 97 mil 584 kilogramos de combustible al mes para el sistema de calefacción de la piscina.

  • ¿Cómo se justifica la cantidad de combustible que se quema durante las 21 horas restantes del día?

    -Durante las 21 horas restantes, el objetivo no es calentar el agua sino compensar las pérdidas de calor al ambiente, lo que requiere una cantidad menor de combustible comparado con las tres primeras horas.

Outlines

00:00

🔍 Análisis de Requerimientos de Calefacción para Piscina

El primer párrafo discute el diseño de un sistema de calefacción para una piscina de 2 metros de profundidad y 25 metros de largo y ancho. Se menciona la necesidad de un sistema capaz de elevar la temperatura del agua de 20 a 33 grados en 24 horas. Se incluyen detalles sobre la tasa de pérdida de calor, la eficiencia del quemador de gas natural y el cálculo del volumen de agua en la piscina, que es de 1.250.000 litros o 1.250 metros cúbicos.

05:03

📏 Cálculo del Flujo de Calor Perdido y Energía Requerida

Este párrafo se enfoca en el cálculo del flujo de calor perdido a través de la superficie de la piscina, que es de 600 kilos por segundo. Se discute la importancia de entender la pérdida de calor únicamente a través de la superficie y no por las paredes o el piso. Se hace un análisis de las primeras tres horas de funcionamiento del calentador, que debe elevar la temperatura del agua de 20 a 30 grados, teniendo en cuenta la eficiencia del 80% del calentador y el cálculo de la energía necesaria para lograr esto.

10:05

🔢 Detallando el Cálculo de la Energía y el Consumo de Combustible

El tercer párrafo profundiza en el cálculo de la energía requerida para calentar el agua en las primeras tres horas, teniendo en cuenta la pérdida de calor y la eficiencia del calentador. Se determina la cantidad de energía que debe ser suministrada por el calentador para compensar las pérdidas y alcanzar el objetivo de temperatura. Se calcula la cantidad de combustible que se necesita quemar para proporcionar la energía necesaria, resultando en 1835 kilos de combustible.

15:05

🔄 Análisis de la Segunda Parte del Proceso de Calentamiento

Este párrafo analiza el segundo階o del proceso de calentamiento, que implica mantener la temperatura del agua en 30 grados durante las siguientes 21 horas. Se discute que el objetivo no es aumentar la temperatura sino simplemente compensar las pérdidas de calor al ambiente. Se calcula la energía necesaria para mantener la temperatura, que es igual al flujo de calor perdido, y se determina la cantidad de combustible que se necesita para esta fase, resultando en 417.5 kilos.

20:06

📊 Cálculo del Consumo Mensual de Combustible y Resumen de Flujos de Calor

En el quinto párrafo, se realiza el cálculo del consumo mensual total de combustible, sumando los kilos de combustible necesarios para las primeras tres horas y los necesarios para las 21 horas restantes. Se llega a una cifra total de 97,584 kilogramos de combustible al mes. Además, se resumen los flujos de calor para las tres primeras horas y las 21 horas, destacando la diferencia en los flujos de calor debido a las diferentes necesidades energéticas en cada período.

25:08

🗣️ Conclusión del Estudio de Requerimientos de Calefacción

El último párrafo concluye el análisis de los requerimientos de calefacción para la piscina, resumiendo los puntos clave y el proceso de cálculo realizado. Se agradece a los asistentes por su dedicación y se menciona la importancia de repasar los problemas tratados para una mejor comprensión. Se destaca la aplicación de la ley de la conservación de la energía y se invita a los estudiantes a una revisión de los conceptos presentados.

Mindmap

Keywords

💡calefacción

La calefacción se refiere al proceso de aumentar la temperatura de un fluido, en este caso, el agua de una piscina. Es el tema central del video, donde se analiza cómo diseñar un sistema de calefacción para elevar la temperatura del agua de 20 a 33 grados centígrados en un período de 24 horas.

💡requerimiento de combustible

El 'requerimiento de combustible' es la cantidad de combustible necesario para mantener el funcionamiento del sistema de calefacción. En el video, se calcula el combustible necesario para cumplir con los objetivos de calefacción en términos de energía y eficiencia del sistema.

💡táctica de pérdida de calor

La 'táctica de pérdida de calor' describe cómo se pierde la energía térmica del agua de la piscina al ambiente. Es crucial para entender el balance energético y se menciona en el contexto de calcular las pérdidas por metro cuadrado de superficie.

💡eficiencia del calentador

La 'eficiencia del calentador' es la proporción de la energía que el calentador convierte en calor útil. En el script, se destaca que el calentador tiene una eficiencia del 80%, lo que significa que solo el 80% de la energía consumida se transferirá al agua.

💡volumen de agua

El 'volumen de agua' es la cantidad total de agua que la piscina puede contener, que se calcula a partir de las dimensiones de la piscina. En el video, se utiliza para determinar la masa de agua que necesita ser calentada.

💡flujo de calor

El 'flujo de calor' es la cantidad de energía térmica que se transfere en una unidad de tiempo. En el script, se analiza cómo el flujo de calor se ve afectado por las pérdidas y la necesidad de mantener una cierta temperatura en la piscina.

💡potencia calorífica

La 'potencia calorífica' es la cantidad de energía requerida para elevar la temperatura de un kilogramo de un material en un grado centígrado. Es fundamental para calcular la cantidad de energía necesaria para calentar el agua de la piscina.

💡delta de temperatura

El 'delta de temperatura' se refiere a la diferencia entre las temperaturas inicial y final. En el video, se utiliza para calcular la cantidad de energía necesaria para aumentar la temperatura del agua de 20 a 30 grados centígrados.

💡consumo mensual de combustible

El 'consumo mensual de combustible' es la cantidad total de combustible que se quema en un mes para mantener la temperatura deseada en la piscina. El video termina con el cálculo de este consumo, que es una medida del rendimiento del sistema de calefacción a lo largo del tiempo.

💡primeras horas de funcionamiento

Las 'primeras horas de funcionamiento' se refieren al periodo inicial en que el calentador trabaja para alcanzar la temperatura objetivo. En el script, se analiza en detalle el consumo de energía y combustible durante este periodo crítico.

Highlights

Diseño de un sistema de calefacción para una piscina de 2 metros de profundidad, 25 metros de largo y 25 metros de ancho.

El sistema debe ser capaz de elevar la temperatura del agua de 20 a 33 grados en 24 horas.

Tasa de pérdida de calor del agua: 0.96 kilos por metro cuadrado por segundo.

El volumen de agua de la piscina es de 1.250.000 litros, equivalente a 1.250.000 kilos.

La piscina pierde calor principalmente por la superficie, no por las paredes o el piso.

El flujo de calor perdido es de 600 kilos por segundo por la superficie de la piscina.

El calentador de gas natural tiene una eficiencia del 80% y un poder calorífico de 40.000 kilos por kilogramo.

Cálculo del consumo de combustible para elevar la temperatura del agua en las primeras tres horas.

La energía necesaria para calentar el agua es de 52 millones 250 mil kilos.

La energía que el calentador debe entregar, considerando su eficiencia, es de 73 millones 412 mil 500 kilos.

El consumo de combustible para las primeras tres horas es de 1835 kilos.

Para las siguientes 21 horas, el objetivo es compensar las pérdidas de calor sin elevar la temperatura del agua.

El calor que debe llegar a la piscina en las siguientes 21 horas es igual al calor perdido al ambiente.

El consumo de combustible para las siguientes 21 horas es de 417.5 kilos.

El consumo mensual total de combustible se calcula sumando los de los períodos de 3 y 21 horas, y multiplicando por 30 días.

El consumo mensual de combustible es de 97 mil 584 kilogramos.

Análisis del flujo de calor en las tres primeras horas y en las 21 horas siguientes, destacando la diferencia en el consumo de energía.

La clase termina con una discusión sobre la aplicación de la ley de la conservación de la energía y el flujo de calor.

Transcripts

play00:01

o sea la partida

play00:04

problema 8 seminario 1 requerimientos de

play00:08

energía la pregunta es cuántos kilos de

play00:10

combustible semanalmente un

play00:11

requerimiento de combustible en otras

play00:13

palabras requerimientos en el llano para

play00:16

una determinada función marino el

play00:18

problema y ambicioso se quiere diseñar

play00:20

un sistema de calefacción para una

play00:22

piscina de 2 metros de profundidad a 25

play00:24

de largo 25 de ancho ok con la geometría

play00:26

las dimensiones otro podemos ser el

play00:29

volumen muy bien su cliente decía que un

play00:31

sistema de calefacción sea lo

play00:32

suficientemente grande la calefacción

play00:34

para elevar la temperatura del agua de

play00:37

20 a 33 horas es decir de todo un día de

play00:39

24 horas de un día las tres primeras

play00:41

horas aprendemos el sistema de

play00:43

calefacción para que el agua iniciaron

play00:45

que está 20 llega a 30 y bueno vamos a

play00:48

trabajar a una temperatura no temperada

play00:50

de 30 la tasa de pérdida de calor del

play00:52

agua casa es razón de cambio tal razón

play00:55

flujo y algo sobre el tiempo hacia el

play00:58

aire 0 96 kilos por cada metro cuadrado

play01:01

kilo un estilo y un sobre segundo kilo y

play01:04

uno sobre segundo por cada metro

play01:05

cuadrado de área superficial

play01:10

y el calentador de mantener la piscina

play01:11

en 30 grados centígrados en estas

play01:13

condiciones no el calentador debe

play01:16

mantener la piscina

play01:19

no no en 30 sino a 30 grados sentiros en

play01:23

estas condiciones dicen que las paredes

play01:26

carlos por las paredes y el piso se

play01:27

desprecia no solamente sale calor por la

play01:29

parte superficial o que en la parte alta

play01:33

de la piscina una parte la superficie

play01:34

horizontal

play01:36

elkann entonces un quemador de gas

play01:37

natural cuyo portal orifico es tanto

play01:39

40.000 kilos importado el kilogramo con

play01:41

una eficiencia en la conversión del 80

play01:43

por ciento determine somos ayer varias

play01:45

cosas en el camino pero vamos todo es un

play01:46

libro a estos a cuántos kilos de

play01:48

combustible se queman al mes

play01:50

bien vamos a pensarlo es un problema

play01:51

interesante es el más interesantes del

play01:54

seminario fingen ser vamos a graficar lo

play01:58

que vendría a ser la piscina así

play02:02

y aquí están las dimensiones 2 metros de

play02:03

profundidad

play02:05

25 de largo y 5 de ancho

play02:21

no hay está

play02:34

bien

play02:42

estamos dibujando la geometría

play02:51

a ver ahí está dice

play02:53

25 metros de largo sí

play03:03

25 metros de ancho y

play03:06

aunque no parezca

play03:10

y

play03:11

dos metros de profundidad nos 2 metros

play03:14

de profundidad

play03:16

la altura

play03:17

ok 25 por 25

play03:20

625 625 por

play03:23

2.250 entonces el volumen de agua que

play03:27

contiene la piscina es el producto no de

play03:30

las tres dimensiones que vendría a ser

play03:32

25 por 2 en otras palabras 1250

play03:36

pero juntos

play03:38

1250

play03:46

y eso que es igual en litros

play03:48

el libro vendría a ser por miles

play03:51

por esto porque porque nuestros hijos

play03:55

mis libros

play03:57

en litros eso vendría así a

play04:00

multiplicarse

play04:02

por un millón

play04:05

250 mil

play04:07

libro 100 kilos es lo mismo 100 millones

play04:13

250 mil

play04:16

y los que ya están de agua hemos llevado

play04:20

entonces

play04:25

hemos llevado

play04:29

a los kilos de agua que contiene fit

play04:34

esta piscina correcto estos son unos

play04:37

kilos de agua

play04:39

que contiene

play04:44

esta piscina

play04:46

250

play04:49

multiplicamos las dimensiones de unos

play04:52

160 metros cúbicos 1 metro cúbicos

play04:55

ministros un millón 250 mil litros y 1

play04:57

litros un kilo millones de votos mil

play04:58

kilos de agua

play05:02

el cliente sea cristo de calefacción

play05:04

grandes

play05:06

33 horas

play05:09

para elevar la temperatura del agua de

play05:11

20 a 30 g

play05:12

de hecho vas a gastar una cambia de

play05:14

energía y de hecho vas a consumir una

play05:16

cantidad de gas que vas a tener que

play05:18

quemar más y vas a leer los los kilos no

play05:22

los kilos de combustible sin embargo te

play05:25

dicen que hay una tasa de pérdida de

play05:26

calor que se pierde es el exterior de

play05:29

0,96 kilo agua por metro cuadrado de

play05:31

área y haber entonces significa fifa que

play05:34

vamos a aplicar eso que se pierde en

play05:36

valor

play05:40

aquí hay un calor perdido

play05:44

de hecho hay un flujo un flujo de calor

play05:47

perdió

play05:51

se pierde calor

play05:53

al exterior

play05:57

hay un flujo del valor perdido que dice

play05:59

que es 0 96 kilos por cada metro

play06:02

cuadrado pero no tenemos solamente un

play06:05

metro cuadrado

play06:08

cuántos metros cuadrados tenemos

play06:13

mira

play06:14

096

play06:19

y luego a

play06:21

se pierde calor a este ritmo 0 96 kilos

play06:26

por cada metro cuadrado

play06:29

y área superficial pero cuántos metros

play06:31

cuadrados de las provincias tenemos qué

play06:32

opinan ustedes así me ayudó

play06:35

realmente

play06:38

cuántos metros cuadrados tenemos sí

play06:41

ya le superficial dígalo

play06:52

625 efectivamente excelente 25 por 25

play06:56

excelente soccer y adiós muy bien

play06:59

entonces multiplicamos sí por 625

play07:03

entonces por qué porque el calor sale

play07:06

solamente por esta área superficial sí

play07:08

por eso 625

play07:11

nuestros cuadrados nada más que por ahí

play07:12

sale

play07:14

excelente el 25 por 25 así ok por ahí

play07:19

entonces

play07:22

se pierde calor si entonces se cancela

play07:25

esto se multiplican si te vas te vas ya

play07:28

un ratito

play07:30

600 kilos basales te vas metros

play07:33

cuadrados y esto si es el flujo del

play07:35

calor perdido vendría a hacer

play07:38

nada más ni nada menos

play07:41

de 600 y los boxes

play07:46

35 kilos 600 kilos por segundo vendría a

play07:49

ser correcto eso es el flujo de calor sí

play07:53

el cepillado correcto en el grupo de

play07:56

calor

play08:00

que se pierde al exterior creo que está

play08:04

dos han entendido no porque porque el

play08:05

calor se pierde solamente por esta parte

play08:08

cita fíjate lo voy a como que gráfica

play08:12

lost y pitando de verdes por ahí nomás

play08:15

despido de calor sí

play08:17

ni por el piso ni por las paredes

play08:19

laterales se pierde más adelante dice

play08:21

eso no las perdí de calor por las

play08:22

paredes laterales se supone y el piso se

play08:24

desprecia solamente se pierde calor si

play08:27

por la superficie del agua y la

play08:29

experiencia de la cultiva mente es 25

play08:31

por 25 seguidos entonces se pierde un

play08:34

flujo de calor durante todo el día de

play08:36

600 kilos y 600 kilovoltios nada más ni

play08:39

nada menos que también

play08:41

600

play08:44

y lo que se pierde durante cada segundo

play08:47

no pasan tendencias de piedras cada

play08:50

segundo está perdiendo

play08:53

como la parte superior de la piscina

play08:55

nada más ni nada menos

play08:58

que 600 kilos y a este ritmo se pierden

play09:02

energía 1 600 kilos

play09:05

por cada segundo listo ok si se habrán

play09:08

dado cuenta del problema consta de dos

play09:10

partes una primera parte tres horas y

play09:13

luego 21 horas las tres primeras horas

play09:15

la el calentador de agua tiene una tarea

play09:18

las tres primeras horas

play09:22

eleva la temperatura del agua de 20 a 30

play09:24

pero también no te olvides que hay un

play09:25

calor dentro hay un calor que se pierde

play09:27

al exterior

play09:29

entonces el calor que debe entregar a

play09:32

parte hay una eficiencia del 80 por

play09:33

ciento o sea de todo lo que entrega el

play09:36

calentador solo el 80 por ciento le

play09:38

llega se llega al agua y le llega a la

play09:41

piscina

play09:42

vamos a guiar cuánta energía

play09:44

se necesita en las tres primeras horas

play09:48

y nosotros hallamos cuánta energía se

play09:50

intenta tres primeras horas

play09:51

vivimos entre poder calorífico y

play09:53

sabremos cuántos kilos de combustible se

play09:55

han quemado en las tres primeras horas

play09:56

de todos es el problema lo vamos a

play09:57

dividir en dos partes la primera parte

play10:00

si durante las tres primeras horas

play10:02

correctos vamos a dar

play10:05

y analizarlos

play10:14

bien primero vamos a analizar sus

play10:16

primeras horas a ver para empezar

play10:19

entre primeras horas se pierde energía

play10:20

por supuesto pero si ponemos calor

play10:23

perdido o energías perdidas

play10:28

606

play10:30

y lo que hace el mundo

play10:34

multiplicado

play10:38

por el tiempo fin exprés

play10:42

por 3.600 segundos porque ahí está eso

play10:46

que vendría a ser

play10:49

el calor perdido

play10:53

durante tres horas porque cada segundo

play10:55

se pierde 600 kilos pero en las tres

play10:59

primeras horas no hay un segundo hay

play11:00

tres por tres minutos segundos entonces

play11:02

eso vendría a ser

play11:06

nada más ni nada menos

play11:09

dos o tres primeras horas que el calor

play11:10

perdido listo

play11:12

ok ayúdame para avanzar rápido por favor

play11:15

cuanto sale entonces

play11:18

los kilos que se pierden en esas tres

play11:19

primeras horas rapidito por favor que es

play11:21

muy importante ese valor cuando sales de

play11:24

fue agrandando dígalo

play11:27

cuándo

play11:30

seguro 6 millones 480 mil

play11:34

y a 6 millones

play11:37

480 mil

play11:40

y lo vi muy bien aparte si ok gracias a

play11:44

parte hay un calor necesario para el

play11:47

agua que fácil no se mata sin masa del

play11:50

agua

play11:52

1.250.000

play11:57

y logramos de agua por el cb llegado al

play11:59

que ya lo conocemos en 418 que repuntó a

play12:02

otros problemas si kilos sobre

play12:04

kilogramos grado centígrado por el delta

play12:06

de senos

play12:08

cuando se le quite

play12:15

no sólo el país

play12:17

10 grados centígrados excelente porque

play12:19

es porque quieres calentar más

play12:20

efectivamente de 20 a 30 muy bien

play12:23

entonces esa energía también le tiene

play12:26

que llegar al agua no de hecho

play12:31

usted tendría hacernos el calor

play12:35

necesario no necesario para llevarla por

play12:37

partes bonitos y

play12:39

estamos analizando las tres primeras

play12:41

horas después vamos a analizar la

play12:43

siguiente street y una granja a lo

play12:45

necesario por el agua muy bien hasta ahí

play12:47

escúchame un ratito

play12:49

pero salió ese calor se va kilogramos

play12:52

multiplicando 12

play12:55

se va a grado centígrado

play12:57

y te quedan kilos cuánto calor esos

play13:00

señores que necesitan

play13:03

rapidito

play13:06

para elevar la temperatura del agua 2030

play13:09

cuánto calor rápido y de más de

play13:13

52 millones 250 mil dicen los demás no

play13:17

sé qué

play13:18

más

play13:22

conforme

play13:24

así sales listo ok entonces

play13:27

ese escalón le tiene que llegar a la

play13:29

piscina no entonces vamos a ponernos

play13:30

calor

play13:35

que debe

play13:38

llega

play13:40

a la piscina si el calor que debe llegar

play13:43

a la piscina en glass

play13:51

el valor que debe llegar a la piscina en

play13:54

las tres primeras horas tiene que llegar

play13:59

la suma porque le tiene que llegar a

play14:01

sumar

play14:02

si usted escucha mente de la piscina en

play14:04

esas tres primeras horas sólo le llegará

play14:07

52 millones 250 mil tú crees que se va

play14:10

realmente no a la temperatura de 20 a 30

play14:11

que opina no sólo le llegará a 50 vídeos

play14:14

donde también opinas de semana la

play14:16

temperatura de 20 a 30 si conozco que

play14:18

dicen

play14:22

o no

play14:23

no claro porque de esos titulares y 42

play14:26

millones 6 millones se pierden sólo le

play14:28

quedan 46 millones pero bueno de

play14:30

millones no alcanza pero la apertura por

play14:32

eso te tienes que asegurar que la

play14:34

piscina no en las tres primeras horas le

play14:35

llegue la suma cuando sale la suma por

play14:38

favor

play14:41

estamos analizando las tres primeras

play14:44

cuanto más humana quito por favor 58

play14:47

millones

play14:51

730 min

play14:58

ok

play14:59

es el calor que debe llegar a las tres

play15:01

primeras horas de esos 57 millones de

play15:03

esos tipos de estos millones

play15:05

seis millones cuatro se también se

play15:06

pierden al medio ambiente al aire y

play15:08

quedan 52 millones para el agua y es

play15:10

justamente si los millones para el agua

play15:13

te garantiza que eleve las temperaturas

play15:16

muy bien pero es el calor que debiera la

play15:18

piscina pero cuál es el calor que entra

play15:19

el calentador si tiene una eficiencia en

play15:21

la conversión del 80 por ciento lee el

play15:23

problema dice el calentador es un

play15:24

preparado natural puede pidiendo por

play15:25

ciento lo que ponemos no energía

play15:29

energía

play15:33

tiene que ser más o menos claro muy bien

play15:36

que debe entregar

play15:39

el calentador no es bueno que estén

play15:42

dando cuenta muy bien

play15:44

en el calentador no puede ser ese valor

play15:48

tiene que ser más si no puede ser 58

play15:50

millones

play15:52

porque el calentador tiene una

play15:53

eficiencia no

play15:57

y lo jules y no tienen que ser más

play15:58

prendas que vivir en 308 cuando sabes

play16:01

consciente por favor

play16:04

en el que trae el calentador sabiendo

play16:06

que tiene un déficit del 80 por ciento

play16:07

en el que

play16:10

hables rapidito

play16:13

73 millones 412 mil 500 is

play16:17

no sólo porque más grande a 73 millones

play16:21

y 73 millones

play16:23

400

play16:25

12.500

play16:28

y los detenidos es la energía que entra

play16:31

en el calentador estamos hablando

play16:32

obviamente de las tres primeras horas no

play16:35

nos perdamos de vista

play16:37

donde estábamos

play16:39

y ahora kilos de combustible que tengo

play16:41

que hacer para los kilos de combustible

play16:42

en estas tres primeras horas

play16:49

qué vas a hacer para ver los kilos de

play16:52

combustible señores

play16:54

y vivir entre la puerta al orifico sí o

play16:55

no está bien

play16:59

es el número 73 millones

play17:02

412 mil 500 kilos yo lo dividimos el

play17:06

transporte 40 mil kilos por kilogramo

play17:15

correcto

play17:18

se les ve jóvenes pero que están

play17:21

entendiendo

play17:23

ok y ahora si ya tienen los kilos de

play17:25

combustible que se queman durante las

play17:27

tres primeras horas cuando sales

play17:28

rapidito

play17:30

porque se cancela aquí no hay un

play17:32

continuo

play17:34

y luego con kilos

play17:36

en cuanto menos tipo de combustible

play17:38

refrito

play17:39

vamos muchachos

play17:44

1835 kilos ya

play17:48

1835 tres kilos y listo hemos acabado la

play17:52

primera parte hemos analizado las tres

play17:54

primeras horas de funcionamiento

play17:56

correcto

play17:58

una pregunta que entendió esta adicción

play18:00

honestamente

play18:03

digo la verdad hemos analizado las tres

play18:05

primeras horas pues ahora se ha

play18:06

entendido

play18:08

muy bien excelente

play18:10

bonito problema no sabes que están

play18:13

aplicando aunque no crean que han

play18:15

aplicado a la primera ley de la

play18:16

termodinámica cuando se suman esos 52

play18:18

millones 250 mil kilos les suman los

play18:21

bienes están aplicando eso

play18:24

la ley de la conservación de la energía

play18:25

toda la energía que le llega a la

play18:27

piscina a los 58 millones tiene que ser

play18:29

perdón la energía útil los debatidos

play18:31

millones más lo que se pierde la verdad

play18:33

que sí pero si a la piscina le hace ocho

play18:35

mil el calentador debe desprender más

play18:36

porque tiene eficiencia tv de 73

play18:39

millones

play18:40

sólo si el calentador desprende 73

play18:42

millones o sea si el combustible cuando

play18:44

crema entrega 73 millones se garantiza

play18:47

que la oficina en 18 millones de esos 16

play18:50

millones espera el exterior cuales 52

play18:52

millones de queda no para que caliente

play18:53

el agua y tos entonces lo que tengo que

play18:56

vivir en trébol calorífico es la energía

play18:57

pero no lo que le di a la piscina a los

play18:58

orígenes sino lo que desprende el

play19:00

calentador los 333 millones de estos

play19:02

dicen que se han extendido entonces hay

play19:03

que analizar ahora la siguiente víctima

play19:05

de las tres más fácil aunque no lo crean

play19:06

si vamos a poner aquí

play19:10

analizando

play19:15

las siguientes

play19:18

21 horas listos más fácil porque

play19:20

profesores más fáciles

play19:23

porque ya no se necesita y luego la

play19:25

temperatura

play19:29

tú no puedes seguir entregando energía a

play19:31

ese ritmo porque se seguiría elevando la

play19:33

temperatura en la siguiente 21 horas lo

play19:35

único que te interesa atizó es compensar

play19:38

las pérdidas y entonces cuál es el calor

play19:40

que debe llegar a la piscina

play19:42

en tanto calor que debe llegar a la

play19:49

piscina

play19:51

simplemente va a ser lo que se pierda

play19:53

del exterior

play19:55

simplemente va a ser lo que es el

play19:56

exterior porque ya no tienes la

play19:57

necesidad de calentar el agua en la

play19:59

siguiente 21 horas no tienes que

play20:01

calentar el agua ya no solamente seca

play20:03

del agua las tres primeras horas del 30

play20:06

las otras 21 horas

play20:09

no puedes apagar el calentador porque se

play20:11

paga es el calentador se vuelve enfriar

play20:13

entonces tienes que seguir entrenando el

play20:15

calor pero para que simplemente para

play20:16

compensar todas las pérdidas no es así

play20:18

entonces eso va a ser igual y va a ser

play20:21

igual

play20:23

va a ser igual a lo siguiente no te

play20:25

olvides que se pierde calor a un ritmo

play20:26

de 600

play20:29

y los yours cada segundo está bien pero

play20:33

son 21 horas

play20:35

entonces multiplicas por 21 por 3.600

play20:39

segundos y ese calor ayuda mente es el

play20:41

que debe llegar a la piscina cuando sale

play20:43

esto por favor

play20:47

se cancela el segundo período repito

play20:53

cuando sale

play20:55

es simplemente lo que se quiere al medio

play20:56

ambiente cuanto sale por favor ese calor

play20:59

que le debe llegar

play21:01

45 millones 360 mil kilos y unos

play21:05

45 millones y

play21:08

360.000 en este lío en otras palabras el

play21:11

calor que es llegar a la piscina

play21:13

simplemente tiene que ser

play21:15

el calorcito

play21:18

el calor

play21:20

es decir lo que se pierde al medio

play21:23

ambiente entienden yo creo que si no

play21:25

solamente lo que se pierde

play21:27

al medio ambiente ya no tengo que sumar

play21:29

menos el calor necesario para calentar

play21:31

el agua el agua ya está caliente y hasta

play21:33

30 yo no apagó el calentador porque solo

play21:36

enfriar te voy a seguir entre que entré

play21:38

a una energía pero una energía solamente

play21:40

necesaria para que para compensar las

play21:42

pérdidas que se van a medio ambiente

play21:43

nada más

play21:45

y tú compensan las pérdidas que se van a

play21:46

medio ambiente la temperatura del agua

play21:48

no se va a mover no tiene por qué

play21:50

enfriarse en cambio si tú apagas el

play21:52

calentador no

play21:56

y como hay pérdidas de calor al medio

play21:57

ambiente existe enfriarse todos han

play21:59

entendido entonces este es el calor que

play22:01

al llegar a la piscina entonces cuál es

play22:03

energía que debe entregar el calentador

play22:04

tiene que ser lo mismo más o menos de

play22:07

energía

play22:10

o la energía

play22:17

como es la energía que tengo el

play22:19

calentador que sabes con eso

play22:25

con la energía que debe

play22:27

divide entre la eficiencia efectivamente

play22:30

se divide efectivamente

play22:34

/ efectivamente sí y no

play22:38

energía que entra en el calentador 3

play22:42

ese valor no los 45 millones

play22:47

360.000

play22:51

entre la eficiencia que es

play22:54

0,8 cuando sales o por favor grafitos

play23:02

56 millones setecientos mil kilos y le

play23:04

dicen los demás

play23:06

espero que hayan entendido número que

play23:08

cuando no digo si 6 millones los agüeros

play23:11

700 mil

play23:14

ok si lo correcto muy bien eso es la

play23:18

energía que el calentador se entrega en

play23:20

esa siguiente metió uno ahora chicos de

play23:22

seis millones 700 mil kilos están

play23:24

garantizando sí por necesitan 80 por

play23:27

ciento que la oficina le llegue 45

play23:29

millones de yenes de 2.000 kilos y si a

play23:31

la piscina y wyoming lo compensa toda la

play23:33

energía que se pierde al medio ambiente

play23:35

durante 21 horas nada más porque más

play23:36

energía no necesito en cambio en las

play23:38

tres horas y el sábado de energía para

play23:40

compensar las pérdidas y para calentar

play23:42

en el segundo caso no necesito calentar

play23:43

o bien entonces quiero de combustible a

play23:45

temas como habíamos los kilos de

play23:47

combustible a quemar que en este segundo

play23:49

paso

play23:51

tendríamos que

play23:56

dividirnos entre el poder calorífico sí

play24:02

cuánto saldría dividido en tres millones

play24:05

setecientos mil kilos

play24:07

víctor ya vamos a terminar muchachos en

play24:11

3

play24:16

entre el poder calorífico no cree 40.000

play24:18

play24:23

y esos sables mil 417.5

play24:25

entonces se cancela ya muy bien mil

play24:28

417.5 kilogramos de combustible correcto

play24:31

ok se va

play24:34

y loiu y te sale seguros mil 417.5

play24:41

en tres minutos estábamos

play24:43

mil

play24:44

417.5

play24:47

kilogramos se entendió ok excelente y

play24:51

por último sí

play24:53

cuál sería la respuesta final estás o no

play24:56

durante las tres primeras horas y cuál

play24:58

sería la respuesta final que tendríamos

play25:00

que hacer para todo saltar el consumo

play25:02

mensual sumamos y músicos por 30 no

play25:04

porque sumamos para sacar de un día no y

play25:08

porque por 30 porque te piden consumo

play25:10

mensual correcto entonces vamos a poner

play25:13

vamos a terminar fin poniendo acá no

play25:16

consumo mensual

play25:19

de combustibles

play25:23

estuvo mensual

play25:26

y el combustible

play25:31

efectivamente lo que se hace se suma

play25:33

también lo que se consume en un día qué

play25:36

es

play25:40

1800 el país 5,3

play25:45

más lo que consume

play25:47

primero lo de las tres primeras horas y

play25:50

todo eso por treinta cuánto sale por

play25:53

favor nuevamente nos terminamos

play25:58

ok a ver me dicen que sale nada más ni

play26:01

nada menos que al mes 97 mil 584

play26:04

kilogramos y 97 mil

play26:08

584 kilogramos de fósforo más jóvenes

play26:19

y esa sería la respuesta hemos terminado

play26:22

el problema ha visto bien han entendido

play26:25

esto un poquito el rapidito pero creo

play26:26

que usted ya si lo han entendido si esa

play26:29

sería la analiza uno vuelve a ver un

play26:32

problema sino bajar en la tarea pero

play26:33

sólo va a dejar el día martes primero

play26:35

voy a compartir estos problemas con

play26:36

todos para que repasen lo que hemos

play26:38

hecho y así hemos hecho día dos

play26:40

problemitas de entonces y los vamos a

play26:42

compartir el día de mañana entre un

play26:43

bonito problema éste no bien interesante

play26:45

propicio mi gran pedido el flujo de

play26:48

calor el flujo de calor es diferente en

play26:51

las tres primeras horas hay un flujo

play26:52

sería 73 millones 400 mil 51 y un entre

play26:56

tres horas divides y te sale quiero yo

play26:58

por ahora y en el otro 50 6 millones 700

play27:01

mil kilos entre 21 horas y el número que

play27:03

te sale quiero y un por ahora hasta el

play27:05

flujo de calor en la segunda parte va a

play27:06

salir menor todavía porque solamente se

play27:09

necesita mantener la temperatura

play27:10

compensar las pérdidas ya no calentar en

play27:12

cambio las primeras horas 73 millones

play27:14

entre tres horas te sale bastante el

play27:17

flujo no 24 24 24 34 millones de kilos

play27:21

por hora

play27:22

pero no si te pidieron el flujo divide

play27:23

esta energía mira mira 6 veces de

play27:25

energía y 10 / 3 horas tienes el flujo

play27:28

de calor durante las tres primeras horas

play27:29

de esta energía viviese entre 21 horas y

play27:31

tendrías que ir hoy un por ahora los

play27:33

flujos de calor en las siguientes 21

play27:36

granos pero nosotros somos atacado no el

play27:38

consumo kilo se quema en las tres

play27:40

primeras horas y kilos al tema en las

play27:42

primeras miras en veintiuna se queman

play27:43

hasta menos kilos en las tres primeras

play27:45

horas claro en las tres primeras horas

play27:47

había doble tarea compensar las pérdidas

play27:48

al medio ambiente y calentar el agua en

play27:51

cambio el siguiente 21 ahora ya no había

play27:52

que calentar el agua bien muchachos

play27:54

hemos acabado espero que hayan entendido

play27:56

correcto han entendido que dicen

play28:01

diga alumnos diga

play28:03

entendido la clase quería agradecerle en

play28:07

nombre bien nombre mis compañeros por la

play28:08

dedicación y por tomarse un tiempo y

play28:10

domingo para nuestro carácter muy muy

play28:13

bien muy bien poético no hay ningún

play28:14

problema así vamos a estar todo el ciclo

play28:15

chamba es chamba han visto muy bien voy

play28:18

a detener la grabación entonces

Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

Связанные теги
Sistema CalefacciónPiscinaFlujo CalorConsumo CombustibleCálculo EnergíaEficienciaTermodinámicaGas NaturalPérdida CalorSeminario Técnico
Вам нужно краткое изложение на английском?