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Fluxo de gás através de tubulações e restrições

Basic Theory Compressed Air Wiki Thermodynamics Physics

Um campo muito interessante da física é a termodinâmica, especialmente para compreender como funcionam os compressores de ar. Neste artigo falamos sobre o fluxo de gás e restrições, na sequência de nossa Um campo muito interessante da física é a termodinâmica, especialmente para compreender como funcionam os compressores de ar. Neste artigo falamos sobre o fluxo de gás e restrições, na sequência de nossa Um campo muito interessante da física é a termodinâmica, especialmente para compreender como funcionam os compressores de ar. Neste artigo falamos sobre o fluxo de gás e restrições, na sequência de nossa Um campo muito interessante da física é a termodinâmica, especialmente para compreender como funcionam os compressores de ar. Neste artigo falamos sobre o fluxo de gás e restrições, na sequência de nossa introdução à termodinâmica.

O número de Reynolds

fórmula para o número de Reynolds, cálculo
O número de Reynolds é uma relação adimensional entre inércia e fricção em um meio fluido.É definido como:

Quais são os diferentes tipos de fluxo em um tubo?

fluxo de gás por uma tubulação
Em princípio, existem dois tipos de Em princípio, existem dois tipos de Em princípio, existem dois tipos de Em princípio, existem dois tipos de fluxo em um tubo. Com Re < 2.000, as forças viscosas dominam o meio e o fluxo se torna laminar. Isso significa que diferentes camadas do meio se movem umas em relação às outras na ordem correta. A distribuição de velocidade através das camadas laminares tem geralmente uma forma parabólica.Com Re ≥ 4.000, as forças de inércia dominam o comportamento do meio fluido e o fluxo se torna turbulento, com partículas se movendo aleatoriamente ao longo do fluxo. A distribuição de velocidade através de uma camada com fluxo turbulento se torna difusa.Na área crítica, entre Re ≤ 2.000 e Re ≥ 4.000, as condições de fluxo são indeterminadas: laminares, turbulentas ou uma mistura das duas. As condições são regidas por fatores como a suavidade da superfície do tubo ou a presença de outros distúrbios. Para iniciar um fluxo em um tubo, é necessária uma diferença de pressão específica para superar o atrito no tubo e nos acoplamentos. A quantidade de diferença de Em princípio, existem dois tipos de Em princípio, existem dois tipos de Em princípio, existem dois tipos de fluxo em um tubo. Com Re < 2.000, as forças viscosas dominam o meio e o fluxo se torna laminar. Isso significa que diferentes camadas do meio se movem umas em relação às outras na ordem correta. A distribuição de velocidade através das camadas laminares tem geralmente uma forma parabólica.Com Re ≥ 4.000, as forças de inércia dominam o comportamento do meio fluido e o fluxo se torna turbulento, com partículas se movendo aleatoriamente ao longo do fluxo. A distribuição de velocidade através de uma camada com fluxo turbulento se torna difusa.Na área crítica, entre Re ≤ 2.000 e Re ≥ 4.000, as condições de fluxo são indeterminadas: laminares, turbulentas ou uma mistura das duas. As condições são regidas por fatores como a suavidade da superfície do tubo ou a presença de outros distúrbios. Para iniciar um fluxo em um tubo, é necessária uma diferença de pressão específica para superar o atrito no tubo e nos acoplamentos. A quantidade de diferença de Em princípio, existem dois tipos de fluxo em um tubo. Com Re < 2.000, as forças viscosas dominam o meio e o fluxo se torna laminar. Isso significa que diferentes camadas do meio se movem umas em relação às outras na ordem correta. A distribuição de velocidade através das camadas laminares tem geralmente uma forma parabólica.Com Re ≥ 4.000, as forças de inércia dominam o comportamento do meio fluido e o fluxo se torna turbulento, com partículas se movendo aleatoriamente ao longo do fluxo. A distribuição de velocidade através de uma camada com fluxo turbulento se torna difusa.Na área crítica, entre Re ≤ 2.000 e Re ≥ 4.000, as condições de fluxo são indeterminadas: laminares, turbulentas ou uma mistura das duas. 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A distribuição de velocidade através de uma camada com fluxo turbulento se torna difusa.Na área crítica, entre Re ≤ 2.000 e Re ≥ 4.000, as condições de fluxo são indeterminadas: laminares, turbulentas ou uma mistura das duas. As condições são regidas por fatores como a suavidade da superfície do tubo ou a presença de outros distúrbios. Para iniciar um fluxo em um tubo, é necessária uma diferença de pressão específica para superar o atrito no tubo e nos acoplamentos. A quantidade de diferença de Em princípio, existem dois tipos de fluxo em um tubo. Com Re < 2.000, as forças viscosas dominam o meio e o fluxo se torna laminar. Isso significa que diferentes camadas do meio se movem umas em relação às outras na ordem correta. A distribuição de velocidade através das camadas laminares tem geralmente uma forma parabólica.Com Re ≥ 4.000, as forças de inércia dominam o comportamento do meio fluido e o fluxo se torna turbulento, com partículas se movendo aleatoriamente ao longo do fluxo. A distribuição de velocidade através de uma camada com fluxo turbulento se torna difusa.Na área crítica, entre Re ≤ 2.000 e Re ≥ 4.000, as condições de fluxo são indeterminadas: laminares, turbulentas ou uma mistura das duas. As condições são regidas por fatores como a suavidade da superfície do tubo ou a presença de outros distúrbios. Para iniciar um fluxo em um tubo, é necessária uma diferença de pressão específica para superar o atrito no tubo e nos acoplamentos. A quantidade de diferença de pressão depende do diâmetro do tubo, seu comprimento e forma, bem como a suavidade da superfície e o número de Reynolds.

O que é o efeito Joule Thomson?

Quando um gás ideal flui através de um restritor com uma pressão constante antes e depois do restritor, a temperatura permanece constante. No entanto, ocorre uma queda de pressão no restritor, através da energia interna que está sendo transformada em energia cinética. Esta é a razão pela qual a temperatura cai. Para gases reais, essa mudança de temperatura se torna permanente, mesmo que o conteúdo energético do gás permaneça constante. Isso é chamado de efeito Joule-Thomson. A mudança de temperatura é igual à mudança de pressão na restrição multiplicada pelo coeficiente de Joule-Thomson.

Se o meio fluido tiver uma temperatura suficientemente baixa (≤ +329 °C para o ar), ocorrerá uma queda de temperatura com a restrição no restritor, mas se o meio fluido estiver mais quente, ocorrerá um aumento de temperatura. Esta condição é usada em várias aplicações técnicas, por exemplo, em tecnologia de refrigeração e na separação de gases.

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