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Décima terceira aula Iniciamos apresentando a solução do exercício proposta na aula anterior.

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Apresentação em tema: "Décima terceira aula Iniciamos apresentando a solução do exercício proposta na aula anterior."— Transcrição da apresentação:

1 Décima terceira aula Iniciamos apresentando a solução do exercício proposta na aula anterior

2 Enunciado Considerando a entrada e a saída da bomba em uma instalação de recalque como a representada pela foto a seguir, onde se tem: a pressão de entrada igual a -180 mmHg; pressão de saída 270 kPa; diâmetro interno da seção de entrada 52,5 mm; diâmetro interno da seção de saída 40,9 mm; que o nível de água no reservatório, que tem área transversal igual a 0,546 m², levou 20,8 s para subir 100 mm, pede-se determinar a carga manométrica da bomba em questão.

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9 Como relacionar este exercício e o exercício da aula anterior

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14 Com a tabela anterior pode-se determinar a CCB - Curva Característica da Bomba
HB (m) Q (m³/s)

15 A curva anterior foi obtida para uma dada rotação e um dado diâmetro do rotor

16 Para se obter a curva de uma bomba semelhante com a mesma rotação e diâmetro do rotor igual a 210 mm, deve-se impor as condições de semelhança

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18 Já para o cálculo do rendimento recorre-se a equação de Moody:

19 Noção de potência e rendimento da bomba hidráulica

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22 A partir deste ponto objetiva-se obter as curvas anteriores para a bancada do laboratório

23 Experiência de bomba

24 Esquema do trecho da bancada utilizado para levantamento dos dados da experiência de bomba

25 Dados para a experiência:
Fluido: água  = 10 –6 m2/s, g = 10 3 kgf/m3 Placa da bomba Marca: KSB Modelo: Hidrobloc A 1000 Rotação: 3450 rpm Potência do motor: 0,75 kW Diâmetro do rotor DRotor = 118 mm Aceleração da gravidade g = 9,8 m/s² Diâmetro dos condutos Sucção: Ds = 1 ½” = 50 mm Recalque: Dr = 1 ½” = 50 mm Área da seção transversal do reservatório: AReservatório = 1,06 m2

26 Procedimentos da experiência
Acionar a bomba e aguardar que entre em regime de trabalho, com a válvula globo próxima a saída da bomba totalmente aberta; Anotar os valores das pressões de entrada e de saída e potência nominal do motor elétrico no wattímetro; Medir a vazão, deixando o nível do reservatório subir uma determinada cota “h” cronometrando o tempo “t”, anotando os valores na tabela a seguir; Fechar o registro de saída para que a pressão diminua em Dp bar e aguardar que o escoamento entre em regime; Repetir os procedimentos 2 a 4, até o fechamento completo da válvula globo, anotando os valores na tabela a seguir.

27 Tabela de dados: pe (kgf/cm²) ps (bar) NM (W) h (mm) t (s) 1 2 3 4 5
LEITURA pe (kgf/cm²) ps (bar) NM (W) h (mm) t (s) 1 2 3 4 5 6

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29 Cálculos:

30 Tabela de resultados: Q (m3/h) HB (m) N (W)   global (%) 1 2 3 4 5
LEITURA Q (m3/h) HB (m) N (W) global (%) 1 2 3 4 5 6

31 Condições locais para a realização da experiência:
ALTURA BAROMÉTRICA: patm = mmHg TEMPERATURA AMBIENTE: TE = °C


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