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¿Qué es la condición para la circulación natural? Definición

Incluso después de que ha comenzado la circulación natural, la eliminación de cualquiera de estas condiciones hará que la circulación natural se detenga. Las condiciones para la circulación natural son las siguientes:

Condiciones requeridas para la circulación natural

Circulación natural - esquema
Circulación natural en circuito cerrado.

De manera similar a la convección natural , la circulación natural esencialmente no opera en la órbita de la Tierra. La circulación natural ocurre en un bucle solo bajo condiciones específicas. Incluso después de que ha comenzado la circulación natural, la eliminación de cualquiera de estas condiciones hará que la circulación natural se detenga . Las condiciones para la circulación natural son las siguientes:

  • Presencia de aceleración adecuada. La circulación natural solo puede ocurrir en un campo gravitacional o en presencia de otra aceleración adecuada, como la aceleración, la fuerza centrífuga.
  • Presencia de fuente de calor y disipador de calor . Se requieren fuente de calor y disipador de calor, porque la circulación naturalse genera por la diferencia de densidad en el fluido que ocurre debido a la diferencia de temperatura. El fluido que ingresa a una fuente de calor recibe calor y, por expansión térmica, se vuelve menos denso y se eleva. La expansión térmica del fluido juega un papel crucial. El proceso en un canto térmico es opuesto, el canto térmico recibe calor y el fluido se vuelve más denso. La diferencia de densidad es la fuerza impulsora del flujo de circulación natural. La diferencia de temperatura debe mantenerse para que continúe la circulación natural. La adición de calor por una fuente de calor debe existir en el área de alta temperatura. La eliminación continua de calor por un disipador de calor debe existir en el área de baja temperatura. De lo contrario, las temperaturas eventualmente se igualarían y no se produciría más circulación.
  • Geometría adecuada. La presencia y la magnitud de la circulación natural también dependen de la geometría del problema. La presencia de un gradiente de densidad de fluido en un campo gravitacional no asegura la existencia de corrientes de convección naturales. La circulación natural en un circuito cerrado lleno de fluido se establece al ubicar un disipador de calor en el circuito a una altura que es más alta que la fuente de calor. El fluido circulante elimina el calor de la fuente y lo transporta al fregadero. El flujo puede ser monofásico o bifásico en el que el vapor fluye junto al líquido. La diferencia de temperatura debe mantenerse para que continúe la circulación natural. La adición de calor por una fuente de calor debe existir en el área de alta temperatura. La eliminación continua de calor por un disipador de calor debe existir en el área de baja temperatura. De lo contrario, las temperaturas eventualmente se igualarían, y no se produciría más circulación. Es posible que la circulación natural tenga lugar en un flujo de dos fases, pero generalmente es más difícil mantener el flujo.
  • Fluidos en contacto . Las dos áreas deben estar en contacto para que el flujo entre las áreas sea posible. Si el camino del flujo está obstruido o bloqueado, entonces no puede ocurrir circulación natural.

Circulación natural – Caudal

El caudal de circulación natural en el circuito, en condiciones de estado estable, se determina a partir del equilibrio entre las fuerzas de conducción y resistencia . La fuerza motriz resulta de la diferencia de densidad entre el tramo caliente y el tramo frío del circuito. La altura requerida para compensar las pérdidas de altura es creada por gradientes de densidad y cambios de elevación.

Cabezal de conducción térmica

El cabezal de accionamiento térmico es la fuerza que provoca la circulación natural . Es causada por la diferencia de densidad entre dos cuerpos o áreas de fluido. Considere dos volúmenes iguales del mismo tipo de fluido. Si los dos volúmenes no están a la misma temperatura , entonces el volumen con la temperatura más alta también tendrá una densidad más baja y, por lo tanto, menos masa. Se sabe que la densidad de gases y líquidos depende de la temperatura, generalmente disminuyendo (debido a la expansión del fluido) con el aumento de la temperatura. Dado que el volumen a la temperatura más alta tendrá una masa más baja, también tendrá menos fuerza ejercida sobre él por la gravedad. Esta diferencia en la fuerza de gravedad ejercida sobre el fluido tenderá a hacer que el fluido más caliente se eleve y el fluido más frío se hunda. El cabezal de accionamiento térmico se puede calcular simplemente usando la diferencia en las presiones hidrostáticas:

cabezal de accionamiento térmico - ecuación

Como se puede ver, cuanto mayor es la diferencia de temperatura entre las áreas frías y calientes del fluido, mayor es el cabezal térmico y el caudal resultante.

Fuerza de resistencia hidráulica

PLC - Coeficiente de pérdida de presión - ecuacionesComo se escribió, el caudal de circulación natural , V, en el bucle, en estado estacionario, se determina a partir del equilibrio entre el cabezal impulsor y las fuerzas de resistencia. Al igual que la fricción de la tubería, las pérdidas de presión generales son proporcionales al cuadrado del caudal y, por lo tanto, pueden integrarse fácilmente en la ecuación de Darcy-Weisbach . Los ingenieros a menudo usan el coeficiente de pérdida de presión , PLC . Se observa K o ξ (pronunciado “xi”). Este coeficiente caracteriza la pérdida de presión.de cierto sistema hidráulico o de una parte de un sistema hidráulico. Se puede medir fácilmente en bucles hidráulicos. El coeficiente de pérdida de presión se puede definir o medir tanto para tuberías rectas como para pérdidas locales (menores) . Dado que el factor de fricción de Darcy es una función de la velocidad (en el número de Reynolds), el cálculo del coeficiente de pérdida de presión es un proceso iterativo.

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Este artículo se basa en la traducción automática del artículo original en inglés. Para más información vea el artículo en inglés. Puedes ayudarnos. Si desea corregir la traducción, envíela a: translations@nuclear-power.com o complete el formulario de traducción en línea. Agradecemos su ayuda, actualizaremos la traducción lo antes posible. Gracias.