{"id":50674,"date":"2020-01-20T12:17:04","date_gmt":"2020-01-20T11:17:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/que-es-el-patron-de-flujo-flujo-bifasico-definicion\/"},"modified":"2020-01-20T12:22:09","modified_gmt":"2020-01-20T11:22:09","slug":"que-es-el-patron-de-flujo-flujo-bifasico-definicion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-el-patron-de-flujo-flujo-bifasico-definicion\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es el patr\u00f3n de flujo? Flujo bif\u00e1sico: definici\u00f3n"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-clearfix\">Las estructuras de flujo observadas se definen como patrones de flujo de dos fases y tienen caracter\u00edsticas de identificaci\u00f3n particulares.\u00a0Patrones de flujo: flujo bif\u00e1sico<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/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<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2>Patrones de flujo: flujo bif\u00e1sico<\/h2>\n<p>Uno de los aspectos m\u00e1s desafiantes de lidiar con el\u00a0<strong><a title=\"Flujo de fluido bif\u00e1sico\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-el-flujo-de-fluido-en-dos-fases-definicion\/\">flujo de dos fases<\/a>\u00a0o el\u00a0<a title=\"Two-phase Fluid Flow\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-el-flujo-de-fluido-en-dos-fases-definicion\/\">flujo de<\/a>\u00a0m\u00faltiples fases<\/strong>\u00a0es el hecho de que puede tomar\u00a0<strong>muchas formas diferentes<\/strong>\u00a0.\u00a0<strong>Las distribuciones espaciales y las velocidades<\/strong>\u00a0de las\u00a0<strong>fases l\u00edquida y de vapor<\/strong>\u00a0en el canal de flujo es un aspecto muy importante en muchas ramas de ingenier\u00eda.\u00a0<strong>Las ca\u00eddas de presi\u00f3n<\/strong>\u00a0y tambi\u00e9n\u00a0<strong>los coeficientes de transferencia de calor<\/strong>\u00a0dependen en gran medida de la\u00a0<strong>estructura de flujo local<\/strong>\u00a0y, por lo tanto, es importante en la ingenier\u00eda de\u00a0<a title=\"Reactor nuclear\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/nuclear-reactor\/\"><strong>reactores nucleares<\/strong><\/a>\u00a0.\u00a0Las estructuras de flujo observadas se definen como\u00a0<strong>patrones de flujo de dos fases.<\/strong>y estos tienen caracter\u00edsticas de identificaci\u00f3n particulares.\u00a0Estos patrones de flujo diferentes se han\u00a0<strong>categorizado de<\/strong>\u00a0acuerdo con la\u00a0<strong>direcci\u00f3n del flujo en<\/strong>\u00a0relaci\u00f3n con la aceleraci\u00f3n gravitacional.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Patrones de flujo en tubos verticales.<\/strong><\/li>\n<li><strong>Patrones de flujo en tubos horizontales.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<figure id=\"attachment_14848\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-14848\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/flow-patterns-table.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-14848 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/flow-patterns-table-300x198.png\" alt=\"patrones de flujo\" width=\"300\" height=\"198\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/flow-patterns-table-300x198.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-14848\" class=\"wp-caption-text\">Tabla de patrones b\u00e1sicos de flujo en tubos verticales.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Los principales reg\u00edmenes de flujo\u00a0<strong>en tubos verticales<\/strong>\u00a0se muestran en la tabla.\u00a0Debe tenerse en cuenta que los valores de\u00a0<a title=\"Calidad est\u00e1tica - Calidad de flujo\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/two-phase-fluid-flow\/static-quality-flow-quality\/\"><strong>calidad<\/strong><\/a>de\u00a0<a title=\"Static Quality \u2013 Flow Quality\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/two-phase-fluid-flow\/static-quality-flow-quality\/\"><strong>flujo<\/strong><\/a>\u00a0y\u00a0<strong>caudal<\/strong>\u00a0dependen del fluido y la presi\u00f3n.\u00a0<strong>En los tubos horizontales<\/strong>\u00a0, tambi\u00e9n puede haber\u00a0<strong>flujo estratificado<\/strong>\u00a0(especialmente a caudales bajos), en el cual las dos fases se\u00a0<strong>separan<\/strong>\u00a0bajo el efecto de la gravedad.<\/p>\n<p>Para un caudal de l\u00edquido constante, la fase vapor \/ gas tiende a distribuirse como\u00a0<strong>peque\u00f1as burbujas<\/strong>\u00a0a caudales de vapor bajos.\u00a0<strong>El aumento de la fracci\u00f3n vac\u00eda<\/strong>\u00a0causa la\u00a0<strong>aglomeraci\u00f3n<\/strong>\u00a0de burbujas en\u00a0<strong>tapones y babosas m\u00e1s grandes<\/strong>\u00a0.\u00a0La aglomeraci\u00f3n adicional de las babosas, causada por el\u00a0<strong>aumento<\/strong>\u00a0adicional de la\u00a0<strong>fracci\u00f3n vac\u00eda,<\/strong>\u00a0causa la separaci\u00f3n de las fases en\u00a0<strong>patrones anulares<\/strong>\u00a0en los que el l\u00edquido se concentra en la pared del canal y el\u00a0<strong>vapor fluye en el n\u00facleo central<\/strong>\u00a0del canal vertical.<\/p>\n<p><strong>Para el canal horizontal<\/strong>\u00a0, la fuerza gravitacional tiende a drenar el anillo l\u00edquido hacia el fondo del canal, lo que resulta en un\u00a0<strong>flujo estratificado<\/strong>\u00a0.\u00a0La fuerza gravitacional que act\u00faa sobre la fase l\u00edquida puede ser superada por las fuerzas cin\u00e9ticas a velocidades de flujo altas, lo que hace que los flujos estratificados vuelvan a ser flujos anulares.\u00a0<strong>A velocidades de flujo muy altas<\/strong>\u00a0, la pel\u00edcula anular se adelgaza por la cizalladura del n\u00facleo de vapor y todo el l\u00edquido se arrastra como gotas en la fase de vapor.\u00a0Este r\u00e9gimen de flujo generalmente se conoce como\u00a0<strong>flujo de niebla<\/strong>\u00a0.<\/p>\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<p><span>Ver tambi\u00e9n:\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>Engineering Data Book III, Thome, JR, Wolverine Tube Inc, 2004.<\/span><\/strong><\/p>\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<\/div>\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<h2><span>Patrones de flujo: tubos verticales<\/span><\/h2>\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\">\n<ul>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span>Flujo burbujeante<\/span><\/li>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">Flujo de lodo<\/li>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">Flujo de rotaci\u00f3n<\/li>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">Flujo anular<\/li>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">Flujo de niebla<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\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-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<figure id=\"attachment_14791\" class=\"wp-caption alignleft\" aria-describedby=\"caption-attachment-14791\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Bubbly-Slug-Churn-Annular-Mist-Flow.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-14791 size-medium lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Bubbly-Slug-Churn-Annular-Mist-Flow-300x191.png\" alt=\"Burbujeante - Babosa - Batidora - Anular - Niebla - Flujo\" width=\"300\" height=\"191\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Bubbly-Slug-Churn-Annular-Mist-Flow-300x191.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-14791\" class=\"wp-caption-text\"><span>Bocetos de reg\u00edmenes de flujo para flujo de dos fases en una tuber\u00eda vertical.\u00a0Fuente: Weisman, J. Patrones de flujo de dos fases.\u00a0Cap\u00edtulo 15 en Handbook of Fluids in Motion, Cheremisinoff NP, Gupta R. 1983, Ann Arbor Science Publishers.<\/p>\n<p><\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/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<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<figure id=\"attachment_14788\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-14788\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/flow-patterns-vertical-flow-Hewitt.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-14788 size-full lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/flow-patterns-vertical-flow-Hewitt.png\" alt=\"patrones de flujo - flujo vertical - Hewitt\" width=\"428\" height=\"397\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/flow-patterns-vertical-flow-Hewitt.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-14788\" class=\"wp-caption-text\"><span>El mapa del r\u00e9gimen de flujo vertical de Hewitt y Roberts (1969) para el flujo en un tubo de 3,2 cm de di\u00e1metro, validado tanto para el flujo de aire \/ agua a presi\u00f3n atmosf\u00e9rica como para el flujo de vapor \/ agua a alta presi\u00f3n.\u00a0Fuente: Brennen, CE, Fundamentos de flujos multif\u00e1sicos, Cambridge University Press, 2005, ISBN 0521 848040<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<\/div>\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<h2><span>Patrones de flujo: tubos horizontales<\/span><\/h2>\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\">\n<ul>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span>Flujo burbujeante<\/span><\/li>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">Flujo estratificado<\/li>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">Flujo de tapones y flujo de babosas<\/li>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">Flujo anular<\/li>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">Flujo de niebla<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\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-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<figure id=\"attachment_14790\" class=\"wp-caption alignleft\" aria-describedby=\"caption-attachment-14790\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Bubbly-Slug-Plug-Annular-Stratified-Mist-Wavy.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-14790 size-medium lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Bubbly-Slug-Plug-Annular-Stratified-Mist-Wavy-300x252.png\" alt=\"flujo de burbuja, tap\u00f3n, babosa, anular, neblina, estratificado u ondulado\" width=\"300\" height=\"252\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Bubbly-Slug-Plug-Annular-Stratified-Mist-Wavy-300x252.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-14790\" class=\"wp-caption-text\"><span>Bocetos de reg\u00edmenes de flujo para flujo bif\u00e1sico en una tuber\u00eda horizontal.\u00a0Fuente: Weisman, J. Patrones de flujo de dos fases.\u00a0Cap\u00edtulo 15 en Handbook of Fluids in Motion, Cheremisinoff NP, Gupta R. 1983, Ann Arbor Science Publishers.<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/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<figure id=\"attachment_14789\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-14789\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/flow-patterns-horizontal-flow.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-14789 size-full lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/flow-patterns-horizontal-flow.png\" alt=\"patrones de flujo - flujo horizontal\" width=\"436\" height=\"416\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/flow-patterns-horizontal-flow.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-14789\" class=\"wp-caption-text\"><span>Un mapa de r\u00e9gimen de flujo para el flujo de una mezcla de aire \/ agua en una tuber\u00eda horizontal de 2.5 cm de di\u00e1metro a 25 \u00b0 C y 1 bar.\u00a0Las l\u00edneas continuas y los puntos son observaciones experimentales de las condiciones de transici\u00f3n, mientras que las zonas sombreadas representan predicciones te\u00f3ricas.\u00a0Fuente: Mandhane, JM, Gregory, GA y Aziz, KA (1974).\u00a0Un mapa de patr\u00f3n de flujo para el flujo de gas-l\u00edquido en tuber\u00edas horizontales.\u00a0En t.\u00a0J. Flujo multif\u00e1sico<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/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<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Patrones de flujo durante la evaporaci\u00f3n.<\/span><\/h2>\n<p><span>La secci\u00f3n anterior describe varios\u00a0<\/span><strong><span>patrones de flujo<\/span><\/strong><span>\u00a0y brevemente describe su comportamiento.\u00a0Se consider\u00f3 que estos patrones de flujo estaban\u00a0<\/span><strong><span>en una fracci\u00f3n vac\u00eda constante<\/span><\/strong><span>\u00a0y\u00a0<\/span><strong><span>a velocidades superficiales constantes<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Pero hay muchas aplicaciones industriales que tienen que considerar una\u00a0<\/span><strong><span>fracci\u00f3n vac\u00eda<\/span><\/strong><span>\u00a0variable y velocidades superficiales variables.\u00a0En la industria nuclear, tenemos que lidiar con los patrones de flujo durante la\u00a0<\/span><strong><span>evaporaci\u00f3n<\/span><\/strong><span>\u00a0(es decir, durante los cambios en la\u00a0<\/span><a title=\"Fracci\u00f3n vac\u00eda: flujo bif\u00e1sico\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/two-phase-fluid-flow\/void-fraction-two-phase-flow\/\"><span>fracci\u00f3n vac\u00eda<\/span><\/a><span>\u00a0).<\/span><\/p>\n<p><span>El conocimiento detallado de los\u00a0<\/span><strong><span>cambios<\/span><\/strong><span>\u00a0de\u00a0<strong>fase<\/strong>\u00a0y el comportamiento del flujo durante el cambio de fase es una de las consideraciones m\u00e1s importantes en el dise\u00f1o de un\u00a0<\/span><a title=\"Reactor nuclear\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/nuclear-reactor\/\"><strong><span>reactor nuclear<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0, especialmente en las siguientes aplicaciones:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/convective-evaporation-vertical-channel-fig.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-full wp-image-14854 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/convective-evaporation-vertical-channel-fig.png\" alt=\"evaporaci\u00f3n convectiva - canal vertical\" width=\"262\" height=\"633\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/convective-evaporation-vertical-channel-fig.png\" \/><\/a><a title=\"BWR - Reactor de agua en ebullici\u00f3n\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/bwr-boiling-water-reactor\/\"><span>BWR &#8211; Reactores de agua hirviendo<\/span><\/a>\n<ul>\n<li><span>Un\u00a0<\/span><strong><span>reactor de agua hirviendo<\/span><\/strong><span>\u00a0se enfr\u00eda y\u00a0<\/span><a title=\"Moderador de neutrones\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/neutron-moderator\/\"><span>modera<\/span><\/a><span>\u00a0con agua como un PWR, pero a una\u00a0<\/span><strong><span>presi\u00f3n m\u00e1s baja<\/span><\/strong><span>\u00a0(7MPa), lo que permite que el agua\u00a0<\/span><strong><span>hierva dentro del recipiente a presi\u00f3n<\/span><\/strong><span>\u00a0produciendo el vapor que hace funcionar las turbinas.\u00a0Por lo tanto, la evaporaci\u00f3n ocurre directamente en los canales de combustible.\u00a0Por lo tanto, los BWR son el mejor ejemplo para esta \u00e1rea, porque la evaporaci\u00f3n del refrigerante ocurre en la operaci\u00f3n normal y es un fen\u00f3meno muy deseado.<\/span><\/li>\n<li><span>En los BWR existe un fen\u00f3meno que es de la\u00a0<\/span><strong><span>mayor importancia en la seguridad del reactor<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Este fen\u00f3meno se conoce como el\u00a0<\/span><strong><span>&#8220;secado&#8221;<\/span><\/strong><span>\u00a0y est\u00e1 directamente asociado con\u00a0<\/span><strong><span>cambios en el patr\u00f3n de flujo<\/span><\/strong><span>\u00a0durante la evaporaci\u00f3n.\u00a0En condiciones normales, la superficie del combustible se enfr\u00eda de manera efectiva por medio del refrigerante hirviendo.\u00a0Sin embargo, cuando el flujo de calor excede un\u00a0<\/span><strong><span>valor cr\u00edtico<\/span><\/strong><span>\u00a0(CHF &#8211; flujo de calor cr\u00edtico), el patr\u00f3n de flujo puede alcanzar las\u00a0<\/span><strong><span>condiciones de secado<\/span><\/strong><span>\u00a0(desaparece la pel\u00edcula delgada de l\u00edquido).\u00a0La transferencia de calor desde la superficie del combustible al refrigerante se deteriora, con el resultado de un\u00a0<\/span><strong><span>aumento dr\u00e1stico de la temperatura de la superficie del combustible<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><a title=\"PWR - Reactor de agua a presi\u00f3n\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/pwr-pressurized-water-reactor\/\"><span>PWR &#8211; Reactores de agua a presi\u00f3n<\/span><\/a>\n<ul>\n<li><span>En los\u00a0<\/span><strong><span>PWR<\/span><\/strong><span>\u00a0en\u00a0<\/span><strong><span>funcionamiento normal,<\/span><\/strong><span>\u00a0el flujo se considera monof\u00e1sico.\u00a0Pero se ha realizado una gran cantidad de estudios sobre la naturaleza del\u00a0<\/span><strong><span>flujo<\/span><\/strong><span>\u00a0de\u00a0<strong>dos fases<\/strong>\u00a0en caso de\u00a0<\/span><strong><span>transitorios y accidentes<\/span><\/strong><span>\u00a0(como el\u00a0<strong>accidente de\u00a0<\/strong><\/span><strong><span>p\u00e9rdida de refrigerante &#8211; LOCA o disparo de RCP<\/span><\/strong><span>\u00a0), que son importantes en la seguridad del reactor y en debe ser probado y declarado en el\u00a0<\/span><strong><span>Informe de An\u00e1lisis de Seguridad<\/span><\/strong><span>\u00a0(SAR).\u00a0En el caso de los PWR, el fen\u00f3meno problem\u00e1tico no es la sequedad.\u00a0En el caso de los PWR, el flujo cr\u00edtico es el\u00a0<\/span><strong><span>flujo anular invertido<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Este flujo se produce cuando una superficie de revestimiento de la barra de combustible se sobrecalienta, lo que provoca la formaci\u00f3n de una\u00a0<\/span><strong><span>capa de vapor local.<\/span><\/strong><span>, causando una reducci\u00f3n dram\u00e1tica en la capacidad de transferencia de calor.\u00a0Este fen\u00f3meno se conoce como\u00a0<\/span><strong><span>desviaci\u00f3n de la ebullici\u00f3n nucleada: DNB<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0La diferencia en el r\u00e9gimen de flujo entre el flujo posterior al secado y el flujo posterior al DNB se representa en la figura.<\/span><\/li>\n<li><span>En los PWR, la evaporaci\u00f3n ocurre tambi\u00e9n en generadores de vapor.\u00a0Los generadores de vapor son\u00a0<\/span><strong><span>intercambiadores de calor<\/span><\/strong><span>\u00a0utilizados para convertir el\u00a0<\/span><strong><span>agua de alimentaci\u00f3n en vapor<\/span><\/strong><span>\u00a0del calor producido en\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.reactor-physics.com\/what-is-reactor-core-definition\/\"><span>el n\u00facleo de<\/span><\/a><span>\u00a0un\u00a0<a href=\"https:\/\/www.reactor-physics.com\/what-is-reactor-core-definition\/\">reactor nuclear<\/a>\u00a0.\u00a0El vapor producido impulsa la turbina.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/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<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/convective-evaporation-horizontal-channel-fig.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-14855 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/convective-evaporation-horizontal-channel-fig.png\" alt=\"evaporaci\u00f3n convectiva - canal horizontal\" width=\"587\" height=\"226\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/convective-evaporation-horizontal-channel-fig.png\" \/><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div><\/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>Las estructuras de flujo observadas se definen como patrones de flujo de dos fases y tienen caracter\u00edsticas de identificaci\u00f3n particulares.\u00a0Patrones de flujo: flujo bif\u00e1sico Patrones de flujo: flujo bif\u00e1sico Uno de los aspectos m\u00e1s desafiantes de lidiar con el\u00a0flujo de dos fases\u00a0o el\u00a0flujo de\u00a0m\u00faltiples fases\u00a0es el hecho de que puede tomar\u00a0muchas formas diferentes\u00a0.\u00a0Las distribuciones espaciales &#8230; <a title=\"\u00bfQu\u00e9 es el patr\u00f3n de flujo? Flujo bif\u00e1sico: definici\u00f3n\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-el-patron-de-flujo-flujo-bifasico-definicion\/\" aria-label=\"M\u00e1s en \u00bfQu\u00e9 es el patr\u00f3n de flujo? Flujo bif\u00e1sico: definici\u00f3n\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[16],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>\u00bfQu\u00e9 es el patr\u00f3n de flujo? Flujo bif\u00e1sico: definici\u00f3n<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Las estructuras de flujo observadas se definen como patrones de flujo de dos fases y tienen caracter\u00edsticas de identificaci\u00f3n particulares. 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