Fenómenos de Transferência Avançados
Áreas Científicas |
Classificação |
Área Científica |
OFICIAL |
Processos em Engenharia Química e Biológica |
Ocorrência: 2020/2021 - 1S
Ciclos de Estudo/Cursos
Sigla |
Nº de Estudantes |
Plano de Estudos |
Anos Curriculares |
Créditos UCN |
Créditos ECTS |
Horas de Contacto |
Horas Totais |
MEBQ |
17 |
Plano Estudos 2015 |
1 |
- |
7 |
60 |
189 |
Docência - Responsabilidades
Língua de trabalho
Português - Suitable for English-speaking students
Objetivos
Nesta UC pretende-se fazer o aprofundamento e consolidação dos conhecimentos de transferência de massa, calor e momento adquiridos durante a licenciatura. Pretende-se que os estudantes compreendam as equações gerais da conservação, sabendo aplicar os diversos métodos para a simplicação dessas equações, adequando-as a diversos processos e condições existentes na indústria.
Os estudantes devem ainda saber resolver formas mais complexas dessas equações utilizando métodos numéricos.
Resultados de aprendizagem e competências
Não Aplicável
Modo de trabalho
Presencial
Programa
- Revisão de conceitos aplicados a fenómenos de transferência.
- Aplicação aos fenómenos de transferência dos operadores rotacional, divergência, gradiente e laplaciano. Equações de conservação diferenciais. Equações de Navier-Stokes para o escoamento de fluidos. Aplicação das transformadas de Fourier e de Laplace às equações gerais de conservação. Métodos de resolução numérica das equações de conservação.
- Escoamento multifásico: introdução e definições. Padrões de fluxo. Mapas de fluxo. Perda de carga em tubulações: modelos homogéneos e de fases separadas, modelos cinemáticos, correlações aplicadas a escoamento de óleo e gás. Transferência de calor e massa. Instrumentação e medidas. Formulação diferencial das equações locais instantâneas. Formulação diferencial das equações médias: modelo de duas fases, modelo de difusão/deslizamento e modelo homogéneo. Equações constitutivas. Distribuição de fases. Transientes. Modelação de padrões de escoamento e suas transições.
Bibliografia Obrigatória
R. Byron Bird, Warren E. Stewart, Edwin N. Lightfoot; Transport Phenomena, John Wiley & Sons, 2006. ISBN: ISBN-10: 0470115394
James Welty, Charles E. Wicks, Gregory L. Rorrer, Robert E. Wilson; Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer, John Wiley & Sons, 2007. ISBN: ISBN-13: 978-0470128688
Christopher E. Brennen; Fundamentals of Multiphase Flow, Cambridge University Press, 2009. ISBN: ISBN-13: 978-0521139984
Bibliografia Complementar
Guan Heng Yeoh, Dr. Chi Pok Cheung, Jiyuan Tu; Multiphase Flow Analysis Using Population Balance Modeling: Bubbles, Drops and Particles, Butterworth-Heinemann, 2013. ISBN: ISBN-13: 978-0080982298
George Wheeler Govier; The Flow of Complex Mixtures in Pipes, Society of Petroleum, 2008. ISBN: ISBN-13: 978-1555631390
Métodos de ensino e atividades de aprendizagem
Aulas teóricas intercalando períodos de exposição de conteúdos com exemplos de aplicação e proposta de pequenas tarefas para os estudantes executarem, para consolidação dos conhecimentos adquiridos.
Aulas práticas dedicadas à resolução de exercícios propostos previamente, individualmente ou em pequenos grupos.
A avaliação por exame é feita à base de um exame final escrito (100%). Em regime de avaliação contínua são realizados três testes com as seguintes ponderações:
- Teste 1: 34%;
- Teste 2: 33%;
- Teste 3: 33%.
Tipo de avaliação
Avaliação distribuída com exame final
Componentes de Avaliação
Designação |
Peso (%) |
Teste |
100,00 |
Total: |
100,00 |
Componentes de Ocupação
Designação |
Tempo (Horas) |
Estudo autónomo |
129,00 |
Frequência das aulas |
60,00 |
Total: |
189,00 |
Obtenção de frequência
Não Aplicável
Fórmula de cálculo da classificação final
Avaliação em período letivo:
34% Teste 1 + 33% Teste 2 + 33% Teste 3
Sem nota mínima em cada teste. Média ponderada dos testes igual ou superior a 9,5 valores.
Exame (todas as épocas):
100% Exame.
Nota mínima em exame: 9,5 valores.