{"id":40868,"date":"2019-09-25T09:24:04","date_gmt":"2019-09-25T08:24:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/que-es-el-proceso-de-estrangulamiento-proceso-de-isenthalpic-definicion\/"},"modified":"2020-01-11T16:11:22","modified_gmt":"2020-01-11T15:11:22","slug":"que-es-el-proceso-de-estrangulamiento-proceso-de-isenthalpic-definicion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-el-proceso-de-estrangulamiento-proceso-de-isenthalpic-definicion\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es el proceso de estrangulamiento? Proceso de Isenthalpic: definici\u00f3n"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-clearfix\">Un proceso de estrangulamiento es uno de los procesos isent\u00e1lpicos.\u00a0Un proceso de estrangulamiento es un proceso termodin\u00e1mico, en el cual la entalp\u00eda del gas permanece constante.\u00a0Ingenieria termal<\/div>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<h2>Proceso de estrangulamiento &#8211; Proceso Isenthalpic<\/h2>\n<p>Un\u00a0<strong>proceso de estrangulamiento<\/strong>\u00a0es un\u00a0<a title=\"Procesos termodin\u00e1micos.\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-el-proceso-termodinamico-definicion\/\"><strong>proceso termodin\u00e1mico<\/strong><\/a>\u00a0, en el cual la\u00a0<a title=\"\u00bfQu\u00e9 es la entalp\u00eda?\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/what-is-energy-physics\/what-is-enthalpy\/\"><strong>entalp\u00eda<\/strong><\/a>\u00a0del gas o medio\u00a0<strong>permanece constante (h = constante)<\/strong>\u00a0.\u00a0De hecho, el\u00a0<strong>proceso de aceleraci\u00f3n<\/strong>\u00a0es uno de los\u00a0<strong>procesos isent\u00e1lpicos<\/strong>\u00a0.\u00a0Durante el proceso de aceleraci\u00f3n,\u00a0<strong>no<\/strong>\u00a0se realiza\u00a0<strong>ning\u00fan trabajo<\/strong>\u00a0en el sistema (dW = 0) y, por lo general, no\u00a0<strong>hay transferencia de calor<\/strong>\u00a0(\u00a0<strong>adiab\u00e1tico<\/strong>\u00a0) desde o hacia el sistema (dQ = 0).\u00a0Por otro lado, el proceso de estrangulamiento no puede ser isentr\u00f3pico, es un\u00a0<a title=\"Proceso irreversible\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-un-proceso-irreversible-definicion\/\"><strong>proceso fundamentalmente irreversible<\/strong><\/a>\u00a0.\u00a0Caracter\u00edsticas del proceso de estrangulamiento:<\/p>\n<ol>\n<li>Sin transferencia de trabajo<\/li>\n<li>Sin transferencia de calor<\/li>\n<li>Proceso irreversible<\/li>\n<li>Proceso ilealpico<\/li>\n<\/ol>\n<p>Un estrangulamiento del flujo causa una\u00a0<strong>reducci\u00f3n<\/strong>\u00a0significativa\u00a0<strong>en la\u00a0<\/strong><strong><a title=\"\u00bfQu\u00e9 es la presi\u00f3n? - F\u00edsica\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/thermodynamic-properties\/what-is-pressure-physics\/\">presi\u00f3n<\/a><\/strong>\u00a0, porque un dispositivo de estrangulamiento causa una\u00a0<a title=\"P\u00e9rdida Menor de Cabeza - P\u00e9rdidas Locales\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/minor-head-loss-local-losses\/\"><strong>p\u00e9rdida de presi\u00f3n local<\/strong><\/a>\u00a0.\u00a0Se puede lograr un estrangulamiento simplemente introduciendo una restricci\u00f3n en una l\u00ednea a trav\u00e9s de la cual fluye un gas o l\u00edquido.\u00a0Esta restricci\u00f3n se realiza com\u00fanmente mediante una v\u00e1lvula parcialmente abierta o un tap\u00f3n poroso.\u00a0Dichas p\u00e9rdidas de presi\u00f3n generalmente se denominan\u00a0<a title=\"P\u00e9rdida Menor de Cabeza - P\u00e9rdidas Locales\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/minor-head-loss-local-losses\/\"><strong>p\u00e9rdidas menores<\/strong><\/a>\u00a0, aunque a menudo representan una parte importante de la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/bernoullis-equation-bernoullis-principle\/head-loss\/\">p\u00e9rdida de carga<\/a>\u00a0.\u00a0Las p\u00e9rdidas menores son m\u00e1s o menos proporcional a la\u00a0<strong>cuadrado de la velocidad de flujo<\/strong>\u00a0y por lo tanto puede ser f\u00e1cil integrados en la\u00a0<a title=\"Ecuaci\u00f3n de Darcy-Weisbach\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/major-head-loss-friction-loss\/darcy-weisbach-equation\/\">ecuaci\u00f3n de Darcy-Weisbach<\/a>\u00a0a trav\u00e9s de\u00a0<strong>coeficiente de resistencia K<\/strong>\u00a0.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/minor-head-loss-equation.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-14589 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/minor-head-loss-equation.png\" alt=\"p\u00e9rdida de cabeza menor - ecuaci\u00f3n\" width=\"238\" height=\"72\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/minor-head-loss-equation.png\" \/><\/a><\/p>\n<p>Por ejemplo, considere la aceleraci\u00f3n de un\u00a0<a title=\"\u00bfQu\u00e9 es el gas ideal?\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/ideal-gas-law\/what-is-ideal-gas\/\"><strong>gas ideal que<\/strong><\/a>\u00a0fluye a trav\u00e9s de una v\u00e1lvula que est\u00e1 parcialmente abierta.\u00a0Por experiencia podemos observar que:\u00a0<strong>p\u00a0<sub>in<\/sub>\u00a0&gt; p\u00a0<sub>out<\/sub>\u00a0, v\u00a0<sub>in<\/sub>\u00a0&lt;v\u00a0<sub>out<\/sub><\/strong>\u00a0, donde\u00a0<strong>p<\/strong>\u00a0es la\u00a0<strong>presi\u00f3n<\/strong>\u00a0y\u00a0<strong>v<\/strong>\u00a0es el\u00a0<a title=\"\u00bfQu\u00e9 es el volumen espec\u00edfico?\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/thermodynamic-properties\/what-is-specific-volume\/\"><strong>volumen espec\u00edfico<\/strong><\/a>\u00a0.\u00a0Tambi\u00e9n podemos observar que las entalp\u00edas espec\u00edficas siguen siendo las mismas, es decir, h\u00a0<sub>in<\/sub>\u00a0= h\u00a0<sub>out<\/sub>\u00a0.<\/p>\n<p>La entalp\u00eda espec\u00edfica es igual a la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/what-is-energy-physics\/internal-energy-thermal-energy\/specific-internal-energy\/\">energ\u00eda interna espec\u00edfica<\/a>\u00a0del sistema m\u00e1s el producto de\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/thermodynamic-properties\/what-is-pressure-physics\/\">presi\u00f3n<\/a>\u00a0y\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/thermodynamic-properties\/what-is-specific-volume\/\">volumen espec\u00edfico<\/a>\u00a0.<\/p>\n<p><strong><em>h = u + pv<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Por lo tanto, si la presi\u00f3n disminuye, el volumen espec\u00edfico debe aumentar si la entalp\u00eda debe permanecer constante (suponiendo que u sea constante).\u00a0Debido a que el flujo de masa es constante, el cambio en el volumen espec\u00edfico se observa como un\u00a0<strong>aumento en la velocidad del gas<\/strong>\u00a0, y esto tambi\u00e9n se verifica mediante observaciones.<\/p>\n<p>Si hay un cambio en la energ\u00eda interna, u, entonces debe haber un\u00a0<strong>cambio de temperatura<\/strong>\u00a0.\u00a0Normalmente la temperatura del fluido caer\u00e1.\u00a0Sin embargo, en casos especiales, la temperatura puede permanecer igual o puede aumentar.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Throttling-Process-Valve-Plug.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-17501 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Throttling-Process-Valve-Plug.png\" alt=\"Una v\u00e1lvula parcialmente abierta o un tap\u00f3n poroso.\" width=\"321\" height=\"647\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Throttling-Process-Valve-Plug.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>Se puede usar una v\u00e1lvula parcialmente abierta o un tap\u00f3n poroso para reducir la presi\u00f3n en un sistema.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2><span>Efecto Joule \u2013 Thomson &#8211; Coeficiente Joule Thomson<\/span><\/h2>\n<p><span>Los cambios de temperatura durante el proceso de regulaci\u00f3n est\u00e1n sujetos al \u00a0\u00a0<\/span><strong><span>efecto Joule-Thomson<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0A temperatura ambiente y presiones normales, todos los gases, excepto el hidr\u00f3geno y el helio, se\u00a0<\/span><strong><span>enfr\u00edan<\/span><\/strong><span>\u00a0durante la expansi\u00f3n del gas.\u00a0El enfriamiento ocurre porque se debe trabajar para superar la atracci\u00f3n de largo alcance entre las mol\u00e9culas de gas a medida que se alejan.\u00a0El efecto depende del valor del\u00a0<\/span><strong><span>coeficiente de Joule-Thomson<\/span><\/strong><span>\u00a0, que se define como:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Joule-Thomson-coefficient-equation.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-17505 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Joule-Thomson-coefficient-equation.png\" alt=\"Coeficiente de Joule Thomson - ecuaci\u00f3n\" width=\"187\" height=\"91\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Joule-Thomson-coefficient-equation.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>Una aplicaci\u00f3n del proceso de estrangulamiento ocurre en refrigeradores de compresi\u00f3n de vapor, donde\u00a0se usa\u00a0una\u00a0<\/span><strong><span>v\u00e1lvula de estrangulamiento<\/span><\/strong><span>\u00a0para reducir la presi\u00f3n y reducir la temperatura del refrigerante desde la presi\u00f3n en la salida del condensador hasta la presi\u00f3n m\u00e1s baja existente en el evaporador.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span>Estrangulamiento de vapor h\u00famedo<\/span><\/h2>\n<p><a title=\"Vapor h\u00famedo\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-nuclear-engineering\/properties-steam-what-is-steam\/wet-steam\/\"><strong><span>El vapor h\u00famedo<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0se caracteriza por la<\/span><a title=\"Calidad de vapor - Fracci\u00f3n de sequedad\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-nuclear-engineering\/properties-steam-what-is-steam\/vapor-quality-dryness-fraction\/\"><strong><span>\u00a0calidad<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0del<a title=\"Calidad de vapor - Fracci\u00f3n de sequedad\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-nuclear-engineering\/properties-steam-what-is-steam\/vapor-quality-dryness-fraction\/\"><strong>\u00a0vapor<\/strong><\/a>\u00a0, que var\u00eda de cero a la unidad &#8211; intervalo abierto (0,1).\u00a0El estrangulamiento del vapor h\u00famedo tambi\u00e9n se asocia con la<\/span><strong><span>\u00a0conservaci\u00f3n de la entalp\u00eda<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0La entalp\u00eda se conserva porque el sistema no realiza ning\u00fan trabajo en el sistema (dW = 0) y, por lo general, no hay transferencia de calor (adiab\u00e1tico) desde o hacia el sistema (dQ = 0).\u00a0Pero en este caso, una<\/span><strong><span>\u00a0reducci\u00f3n en la presi\u00f3n<\/span><\/strong><span>\u00a0provoca un<\/span><strong><span>\u00a0aumento en la calidad del vapor<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0A medida que la presi\u00f3n cae, parte del l\u00edquido en el vapor h\u00famedo se vaporiza y aumenta la calidad del vapor (es decir, la fracci\u00f3n de sequedad).\u00a0Este proceso tiene lugar porque la<\/span><a title=\"Saturaci\u00f3n - Punto de ebullici\u00f3n\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-la-saturacion-punto-de-ebullicion-definicion\/\"><strong><span>\u00a0temperatura de saturaci\u00f3n<\/span><\/strong><\/a><span>es m\u00e1s bajo a la presi\u00f3n m\u00e1s baja.\u00a0La temperatura m\u00e1s baja, la presi\u00f3n m\u00e1s baja y el vapor de mayor calidad contienen la misma entalp\u00eda que el vapor original.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/throttling-process-hs-diagram-steam.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-17502 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/throttling-process-hs-diagram-steam.png\" alt=\"proceso de estrangulamiento - diagrama hs - steam\" width=\"574\" height=\"464\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/throttling-process-hs-diagram-steam.png\" \/><\/a><\/p>\n<div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-50 lgc-tablet-grid-50 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<h2><\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div>\n<h2 style=\"text-align: left;\">Ejemplo: estrangulamiento del vapor h\u00famedo<\/h2>\n<p>Una etapa de alta presi\u00f3n de la turbina de vapor funciona en estado estable con condiciones de entrada de 6 MPa, t = 275.6 \u00b0 C, x = 1 (punto C).\u00a0El vapor sale de esta etapa de la turbina a una presi\u00f3n de 1,15 MPa, 186 \u00b0 C yx = 0,87 (punto D).\u00a0Determine la calidad del vapor del vapor cuando se estrangula de 1.15 MPa a 1.0 MPa.\u00a0Suponga que el proceso es adiab\u00e1tico y que el sistema no realiza ning\u00fan trabajo.<\/p>\n<p>Ver tambi\u00e9n:\u00a0<a title=\"Tablas de vapor: propiedades espec\u00edficas del agua y el vapor\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/steam-tables\/\">Tablas de vapor<\/a><\/p>\n<p><strong>Soluci\u00f3n:<\/strong><\/p>\n<p>La entalp\u00eda para el estado D debe calcularse utilizando la calidad del vapor:<\/p>\n<p><strong><em>h\u00a0<\/em><\/strong><strong><em><sub>D, h\u00famedo<\/sub><\/em><\/strong><strong><em>\u00a0= h\u00a0<\/em><\/strong><strong><em><sub>D, vapor<\/sub><\/em><\/strong><strong><em>\u00a0x + (1 &#8211; x) h\u00a0<\/em><\/strong><strong><em><sub>D, l\u00edquido<\/sub><\/em><\/strong>\u00a0\u00a0= 2782.\u00a00.87 + (1 &#8211; 0.87).\u00a0790 = 2420 + 103 =<strong>\u00a02523 kJ \/ kg<\/strong><\/p>\n<p>Dado que es un proceso isent\u00e1lpico, conocemos la entalp\u00eda para el punto T. De las tablas de vapor tenemos que encontrar la calidad del vapor usando la misma ecuaci\u00f3n y resolviendo la ecuaci\u00f3n para la calidad del vapor, x:<\/p>\n<p><strong><em>h\u00a0<\/em><\/strong><strong><em><sub>T, h\u00famedo<\/sub><\/em><\/strong><strong><em>\u00a0= h\u00a0<\/em><\/strong><strong><em><sub>T, vapor<\/sub><\/em><\/strong><strong><em>\u00a0x + (1 &#8211; x) h\u00a0<\/em><\/strong><strong><em><sub>T, l\u00edquido<\/sub><\/em><\/strong><\/p>\n<p>x = (\u00a0<strong><em>h\u00a0<\/em><\/strong><strong><em><sub>T, h\u00famedo<\/sub><\/em><\/strong><strong><em>\u00a0&#8211; h\u00a0<\/em><\/strong><strong><em><sub>T, l\u00edquido<\/sub><\/em><\/strong>\u00a0) \/ (\u00a0<strong><em>h\u00a0<\/em><\/strong><strong><em><sub>T, vapor<\/sub><\/em><\/strong><strong><em>\u00a0&#8211; h\u00a0<\/em><\/strong><strong><em><sub>T, l\u00edquido<\/sub><\/em><\/strong>\u00a0) = (2523 &#8211; 762) \/ (2777 &#8211; 762) = 0.874 = 87.4%<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/throttling-process-parameters.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-17503 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/throttling-process-parameters.png\" alt=\"proceso de regulaci\u00f3n - par\u00e1metros\" width=\"319\" height=\"103\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/throttling-process-parameters.png\" \/><\/a><\/p>\n<p>En este caso del proceso de estrangulamiento (1.15MPa a 1MPa) la calidad del vapor aumenta de 87% a 87.4% y la temperatura disminuye de 186 \u00b0 C a 179.9 \u00b0 C.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/throttling-process-steam-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-17504 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/throttling-process-steam-min.png\" alt=\"Estrangulamiento de vapor h\u00famedo\" width=\"600\" height=\"600\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/throttling-process-steam-min.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>El estrangulamiento del vapor h\u00famedo generalmente causa un aumento en la calidad del vapor, un aumento en la entrop\u00eda y una disminuci\u00f3n de la temperatura.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Este art\u00edculo se basa en la traducci\u00f3n autom\u00e1tica del art\u00edculo original en ingl\u00e9s. Para m\u00e1s informaci\u00f3n vea el art\u00edculo en ingl\u00e9s. Puedes ayudarnos. Si desea corregir la traducci\u00f3n, env\u00edela a: translations@nuclear-power.com o complete el formulario de traducci\u00f3n en l\u00ednea. Agradecemos su ayuda, actualizaremos la traducci\u00f3n lo antes posible. Gracias.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un proceso de estrangulamiento es uno de los procesos isent\u00e1lpicos.\u00a0Un proceso de estrangulamiento es un proceso termodin\u00e1mico, en el cual la entalp\u00eda del gas permanece constante.\u00a0Ingenieria termal Proceso de estrangulamiento &#8211; Proceso Isenthalpic Un\u00a0proceso de estrangulamiento\u00a0es un\u00a0proceso termodin\u00e1mico\u00a0, en el cual la\u00a0entalp\u00eda\u00a0del gas o medio\u00a0permanece constante (h = constante)\u00a0.\u00a0De hecho, el\u00a0proceso de aceleraci\u00f3n\u00a0es uno de &#8230; <a title=\"\u00bfQu\u00e9 es el proceso de estrangulamiento? 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