Información general


Tipo de asignatura: obligatoria

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

trimestre: Primer trimestre

Créditos: 6

Profesorado: 

Klara Vékony Jarecsny

Curso académico: 2025

Curso de impartición: 3

Lenguas de impartición


  • Catalá
  • Castellano
  • Inglés

La lengua del curso es el inglés. Los apuntes del curso están escritos y las clases magistrales se impartirán en inglés, pero todos los trabajos, informes, exámenes, etc. se pueden presentar en cualquiera de los tres idiomas (catalán, castellano o inglés).

Competencias / Resultados de aprendizaje


Competencias específicas
  • K19. Describir los elementos para realizar el modelado y simulación de sistemas.

  • S20. Aplicar los principios básicos de la ingeniería térmica en la resolución de problemas de equipos e instalaciones térmicas.

  • C10. Desarrollar las propias ideas de forma adecuada y argumentada, tanto por escrito como oralmente ante una audiencia, y entender y expresar opiniones de forma argumentada ante un texto o contenido audiovisual.

  • C13. Desarrollar, de forma integral, máquinas, estructuras y construcciones industriales.

  • C28. Desarrollar y presentar trabajos y otras actividades, incorporando la perspectiva de género como una variable a tener en cuenta en el análisis de esta realidad y en la toma de decisiones.

Presentación de la asignatura


La asignatura es una de las dos asignaturas de la materia de Ingeniería Térmica y Fluidos de tercer curso. Esta área tiene como objetivo presentar conocimientos aplicados avanzados y métodos de diseño avanzados para resolver diversos problemas reales de estas dos asignaturas. La asignatura de Ingeniería Térmica utiliza de forma importante el conocimiento más teórico y básico de la asignatura de Termodinámica y Mecánica de Fluidos, pero también se presentan conocimientos más avanzados, aplicables a situaciones reales cuando la energía térmica o la variación de temperatura juegan un papel importante. En la asignatura además de los conocimientos avanzados se presentan métodos de diseño, dimensionado, proceso de selección y métodos para localizar problemas en situaciones reales.

 

 

Contenidos


1. Termodinámica y transmisión de calor

  • Resumen de termodinámica
  • Introducción a la ingeniería térmica
  • Transmisión de calor por conducción, convección y radiación,

2. Intercambiadores de calor

  • Tipología y funcionamiento de los intercambiadores de calor
  • Métodos de diseño de intercambiadores de calor

3. Simulación numérica de transmisión de calor e intercambiadores de calor

4. Máquinas térmicas

  • Clasificación y definición de las máquinas térmicas
  • Ciclos termodinámicos aplicados a las máquinas térmicas
  • Turbina de gas
  • Turbina de vapor
  • Motores de combustión interna, motor Stirling

5. Aplicación de la energía térmica

  • centrales térmicas
  • centrales nucleares
  • Otros tipos de aplicación de la energía térmica

Actividades y sistema de evaluación


El peso evaluativo de los diferentes conceptos que intervienen en la calificación de la asignatura son:

- E1: Examen del primer parcial (30%)

- E2: Examen del segundo parcial (30%)

- Informes de proyectos y prácticas y trabajo realizado durante las clases (40%)

Cada estudiante debe obtener un mínimo del 40% de la nota máxima del examen y un mínimo del 40% de todos los informes y pruebas de práctica:

  • Si E1 <4 y / o E2 <4: nota final = Minimum (E1, E2, PR)
  • Si PR <4: nota final = 0,3 x E1 + 0,3 x E2
  • Si E1> 4, E2> 4 y PR> 4: nota final = 0,3 x E1 + 0,3 x E2 + 0,4 x PR

La presencia en las clases y prácticas es obligatoria.


recuperación

Las prácticas no son recuperables.

Al final del semestre se ofrece un examen de recuperación siempre que así lo indique la Dirección de Estudios de la Escuela. La recuperación se hará en la fecha y lugar que fije la Dirección de Estudios de la Escuela. Durante el examen de recuperación la nota máxima que se puede obtener es un 5 y se calcula con la siguiente fórmula donde ER es la nota del examen de recuperación. La nota máxima será en todo caso un 5:

  • Si PR <4: nota final = Minimum (ER, [0,6 x ER + 0,4 x PR])
  • Si ER> 4 y PR> 4: nota final = Maximum(ER, [0,6 x ER + 0,4 x PR]

Importante:

Cualquier forma de fraude académico será sancionada de acuerdo con la normativa
de evaluación del centro. En caso de que se detecten indicios de fraude, incluido el uso indebido
de herramientas de inteligencia artificial generativa, el profesorado de la asignatura podrá
convocar al estudiante a una entrevista individual con el objetivo de verificar su
la autoría.

 

 

Bibliografía


Básico

Caludio Mataix, Turbomáquinas Térmicas, Tercara Edición

Marta Muñoz, Máquinas térmicas

YA Çengel. Transferencia de calor. McGraw Hill, 2004.

http://cfd.direct/openfoam/user-guide/

Complementaria

Ferziger, Computational methods for fluido dynamics, 3rd edition

Kuppan Thulukkanam, Heat exchanger design handbook

Stirling egnine design manual, NASA

T. Sánchez Lencero, A. Muñoz Blanco - Turbomáquinas Térmicas

http://www.salome-platform.org/user-section/documentation/current-release

https://www.paraview.org/paraview-downloads/download.php?submit=Download&version=v5.3&type=data&os=all&downloadFile=ParaViewGuide-5.3.0.pdf