← Indietro
EsameEsame completoTesto d’esame

14 02 12

Esame completo di Meccanica dei Fluidi con Fondamenti di Ingegneria Chimica per il corso di Chemical Engineering presso Politecnico di Milano. Materiale proveniente dall’archivio storico Studwiz e classificato per la consultazione online.

Meccanica dei Fluidi con Fondamenti di Ingegneria ChimicaEsame completo

Informazioni sul documento

Cosa trovi in questo materiale

Esame completo di Meccanica dei Fluidi con Fondamenti di Ingegneria Chimica per il corso di Chemical Engineering presso Politecnico di Milano. Materiale proveniente dall’archivio storico Studwiz e classificato per la consultazione online.

Qualità dell’importazione: il testo è stato estratto direttamente dal documento originale.

Contenuti estratti dal documento

Passaggi rappresentativi riconosciuti nelle diverse parti del materiale. Il testo completo resta presente nella pagina per la ricerca, mentre l’anteprima compatta rende più semplice la lettura.

Pagina 1

Meccanica dei Fluidi con Fondamenti di Ingegneria Chimica Scambio di Materia e di Calore 14 Febbraio 2012 Tema A Esercizio 1 (6 pt) Un serbatoio di forma cilindrica, di diametro interno pari a D=200 cm e altezza pari a H=300 cm , viene utilizzato per stoccare dell’idrogeno alla pressione P=(5+0.1·X) bar e alla temperatura T=80 °C . Le pareti del serbatoio, realizzate in nickel, hanno uno spessore s=(60+X) mm . La concentrazione di idrogeno all’esterno del serbatoio può essere considerata trascurabile. Si chiede di determinare la portata massiva di idrogeno che riesce a diffondere verso l’esterno attraverso le pareti del serbatoio. Si assuma un coefficiente di diffusione dell’idrogeno attraverso il nickel pari a Γ=10 -8 cm 2/s . Esercizio 2 (6 pt) Si immagini di condurre un esperimento in cui un corpo rigido rivestito con un sottile strato di naftalina ( PM=128 g/mol) viene investito da una corrente di aria secca ( Cp=0.24 cal/g/°C , α=0.214 cm 2/s ) alla temperatura T=( 25+X) °C , pressione di 1 atm e velocità pari a v=(2+0.1·X) m/s . Si osserva che nel lasso di tempo Δt=15 min, una quantità di naftalina pari a Δm=12 g riesce a passare dalla fase solida a quella vapore. Sapendo che la superficie di naftalina esposta all’aria è pari a A=(0.3+0.01·X) m2, si chiede di determinare il coefficiente di scambio termico nelle condizioni assegnate, sfruttando l’analogia tra scambio di materia e di calore. Si assuma che la tensione di vapore della naftalina alla temperatura data sia PV = (0.09+0.01·X) mm Hg e il coefficiente di diffusione in aria della stessa sia pari a Γ=0.61·10 -5 m2/s . Esercizio 3 (6 pt) Una corrente di olio alla temperatura Ti=120°C scorre lungo una tubazione di acciaio (conducibilità termica pari a kac =15 W/m/°C ) di diametro interno d=(1.6+0.1·X) cm e…

Anteprima

Prima pagina del documento.

Prima pagina: 14 02 12