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CAPÍTULO 1 - Universidad de Sevilla

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Departamento <strong>de</strong> Física Aplicada III. <strong>Universidad</strong> <strong>de</strong> <strong>Sevilla</strong>Estas ecuaciones vienen dadas directamente por la imposición <strong>de</strong> que el flujototal que se le inyecta al órgano <strong>de</strong>be ser una constante durante todo el experimento.Esto es <strong>de</strong>bido a que un caudal mayor que el máximo tolerado por el órgano pue<strong>de</strong>hacer que éste se vea dañado <strong>de</strong>bido a la presión.Como se comprobará durante la fase <strong>de</strong> pruebas <strong>de</strong>l proyecto, el otro grupo <strong>de</strong>ecuaciones, que correspon<strong>de</strong>n al balance <strong>de</strong> temperatura (ecuaciones 3.2 y 3.4) no severificarán al mismo nivel que lo hacen las ecuaciones 3.1 y 3.3.El mo<strong>de</strong>lo que planteamos para la temperatura es realmente sencillo:básicamente se trata <strong>de</strong> basarse en la suposición <strong>de</strong> que la temperatura <strong>de</strong>l flujoresultante <strong>de</strong> la unión <strong>de</strong> dos flujos a distintas temperaturas será la suma pon<strong>de</strong>rada <strong>de</strong>las temperaturas <strong>de</strong> dichos flujos.Este mo<strong>de</strong>lo tiene la ventaja <strong>de</strong> ser extraordinariamente sencillo, pero, comoveremos, en la práctica no se verificará exactamente, <strong>de</strong>bido a gran cantidad <strong>de</strong> efectossecundarios presentes en el sistema, acentuados cuando trabajamos con temperaturasmuy por <strong>de</strong>bajo <strong>de</strong> la temperatura ambiente.Para solucionar este problema recurriremos a un mo<strong>de</strong>lo heurístico, comoveremos más a<strong>de</strong>lante.22

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