Experiência de bomba Objetivos.

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Transcrição da apresentação:

Experiência de bomba Objetivos

Bancada e trecho da mesma que será utilizado na experiência

Observem as pressões de saída

Nas bancadas 7 e 8 trabalha-se com transdutores de pressão

Para a construção da CCB O primeiro passo é saber determinar a carga manométrica (HB)

Determinação da carga manométrica

Determinação da carga potencial, para isto deve-se adotar um plano horizontal de referência (PHR). Se o mesmo for adotado no eixo da bomba, tem-se: Ze= Zs=

Leituras das pressões para a determinação da carga de pressão, para isto tem-se: vacuômetro na seção de entrada manômetro na seção de saída ou transdutores de pressão

Cuidado!

EXISTEM DIFERENÇAS!

Qual a diferença? A leitura do aparelho pode ser diferente da pressão que se deseja determinar na seção.

Para a construção da CCB deve-se determinar a vazão E aí para cada posição da válvula globo determina-se a vazão no reservatório superior ou no painel de controle bancadas 7 e 8

Medidor eletromagnético Painel de controle

Com a vazão é possível calcular a velocidade média do escoamento, tanto na seção de entrada, como na seção de saída da bomba, já que:

Aí se tem: Com a carga manométrica e a vazão, traça-se a CCB para o modelo, rotação 3500 rpm e diâmetro do rotor igual a ...... mm HB (m) Q (m³/s)

O problema é que a rotação da experiência não é 3500 rpm e aí se deve corrigir

A seguir é mostrada uma família de CCB de uma determinada bomba, curvas fornecidas pelos fabricantes de bomba em função do diâmetro do rotor e para uma única rotação.

Diferença: o que se pretende obter é representado abaixo: hg (%) Q (l/s)

Como obter o rendimento global? Primeiro lendo a potência consumida pelo conjunto motobomba

Depois evocando o conceito de potência e rendimento para uma bomba hidráulica

Conceito de rendimento:

Portanto, deve-se saber determinar a potência útil da bomba, ou potência fornecida pela bomba ao fluido, ou simplesmente potência do fluido

Determinação de N

Agora vamos ver como se determina a curva universal

coeficiente manométrico – y coeficiente de vazão - f Para isto deve-se evocar alguns dos adimensionais típicos da bomba hidráulica: coeficiente manométrico – y coeficiente de vazão - f

Onde para o modelo se tem:

E para o protótipo:

No nosso caso,opta-se pelo modelo que foi ensaiado no laboratório para se traçar a curva universal y f

Agora vamos ver como se determina a CCB para o protótipo

E aí: HB (m) Q (m³/s)

Tabela de dados: Nm (kw) n (rpm) pme (mmHg ou bar) pms (kPa) Dh (mm) t (s)

Tabela de resultados: Vamos criar!