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

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Transcrição da apresentação:

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

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.

Como relacionar este exercício e o exercício da aula anterior

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

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

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

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

Noção de potência e rendimento da bomba hidráulica

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

Experiência de bomba

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

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

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.

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

Cálculos:

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

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