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C3A2 Máquinas de Fluxo 20241 página 1 FADIF005 FAESA CENTRO UNIVERSITÁRIO VALOR DA PROVA 50 Unidade UNIDADE DE ENGENHARIA E COMPUTAÇÃO Curso ENGENHARIA Disciplina MAQUINAS DE FLUXO Professor MILTON CARVALHO BERNARDO Nota Nome do Aluno MATTHEUS ANTUNES Turma Data Orientações 1 O tempo total para a resolução da prova é de 1 hora e 30 minutos 2 Esta prova é individual 3 Mantenha apenas caneta lápis lapiseira borracha régua e calculadora científica em sua posse 4 Não serão aceitas reclamações de provas resolvidas com lápis rasuradas ou com uso de corretivo que estejam ilegíveis 5 A prova deverá ser realizada com caneta preta ou azul 6 Para as questões DISCURSIVAS todos os cálculos deverão constar na folha de resposta A atribuição da pontuação em cada questão levará em conta a complexidade do assunto e a argumentação utilizada 7 Os valores das questões estão no enunciado das mesmas 8 Em caso de cancelamento de questão a pontuação será redistribuída entre as demais questões AVALIAÇÃO C3A2 QUESTÃO 01 500 pontos Ao dimensionar a capacidade do reservatório de um edifício residencial multifamiliar obtevese que o consumo diário de água necessário potável é de 70750 litros Sabendo que o sistema de bombeamento esquema mostrado a seguir deverá ter 4 horas e 30 minutos de operação por dia para transportar a quantidade diária de água potável a 25C ao reservatório superior do edifício determine a A vazão necessária da bomba 10 ponto b O diâmetro da linha de recalque e de sucção com o critério de economia utilizando aço galvanizado com Schedule 40 Norma ASTM A53 A106 10 ponto c A energia por unidade de peso que deverá ser fornecida por esta bomba ao sistema para transportar a água do reservatório inferior cisterna para o reservatório superior considerando que a distância vertical do eixo da bomba até lâmina dágua do reservatório inferior é de 140 m 10 ponto d Utilizando catálogo da KSB disponível no AVA determine o modelo da bomba padronizada pelo fabricante 075 ponto e Utilizando catálogo da KSB disponível no AVA determine a potência do motor 075 ponto f Indique o tipo de rotor mais adequado da bomba centrífuga desta estação elevatória 05 ponto Considere Massa específica da água a 25C 997 kgm³ Aceleração da gravidade 981 ms² C3A2 Máquinas de Fluxo 20241 página 2 PEÇA K PEÇA K Ampliação gradual 03 Medidor Venturi 25 Bocais 275 Redução gradual 015 Comporta aberta 100 Saída de canalização 100 Controlador de vazão 250 Tê passagem direta 060 Cotovelo de 90º 090 Tê saída de lado 130 Cotovelo de 45º 040 Tê saída bilateral 180 Crivo 075 Válvula de ângulo aberta 500 Curva de 90º 040 Válvula de gaveta aberta 020 Curva de 45º 020 Válvula borboleta aberta 030 Curva de 225º 010 Válvuladepé 175 Entrada normal de canalização 050 Válvula de retenção 250 Entrada de borda 100 Válvula de globo aberta 1000 Junção 040 Velocidade 100 Com base na velocidade maior Relativa à velocidade na canalização Tubos Novos Usados 10 anos Usados 20 anos Aço corrugado chapa ondulada 60 Aço galvanizado roscado 125 100 Aço rebitado novos 110 90 80 Aço soldado comum revestimento betuminoso 125 110 90 Aço soldado com revestimento epóxico 140 130 120 Chumbo 130 120 120 Cimentoamianto 140 130 120 Cobre 140 135 130 Concreto bom acabamento 130 Concreto acabamento comum 130 120 110 Ferro Fundido revestimento epóxico 140 130 120 Ferro Fundido revestimento de argamassa de cimento 130 120 105 Grês cerâmico vidrado manilhas 110 110 110 Latão 130 130 130 Madeira em aduelas 120 120 110 Tijolos condutos bem executados 100 95 90 Vidro 140 140 140 Plástico PVC 140 135 130 CONSIDERAÇÕES E LEMBRETES Q Dr 21 Q h tempobomba Dr 1 4 24 31 V L Re 87 4 85 1 1 85 643 10 D L Q C h f 75 CV Q H P man Watts Q H P man g K V h i fL 2 2 fs V atm s d h P P h NPSH 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 h g V g V P P h H g m g D L v f hf 2 2
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C3A2 Máquinas de Fluxo 20241 página 1 FADIF005 FAESA CENTRO UNIVERSITÁRIO VALOR DA PROVA 50 Unidade UNIDADE DE ENGENHARIA E COMPUTAÇÃO Curso ENGENHARIA Disciplina MAQUINAS DE FLUXO Professor MILTON CARVALHO BERNARDO Nota Nome do Aluno MATTHEUS ANTUNES Turma Data Orientações 1 O tempo total para a resolução da prova é de 1 hora e 30 minutos 2 Esta prova é individual 3 Mantenha apenas caneta lápis lapiseira borracha régua e calculadora científica em sua posse 4 Não serão aceitas reclamações de provas resolvidas com lápis rasuradas ou com uso de corretivo que estejam ilegíveis 5 A prova deverá ser realizada com caneta preta ou azul 6 Para as questões DISCURSIVAS todos os cálculos deverão constar na folha de resposta A atribuição da pontuação em cada questão levará em conta a complexidade do assunto e a argumentação utilizada 7 Os valores das questões estão no enunciado das mesmas 8 Em caso de cancelamento de questão a pontuação será redistribuída entre as demais questões AVALIAÇÃO C3A2 QUESTÃO 01 500 pontos Ao dimensionar a capacidade do reservatório de um edifício residencial multifamiliar obtevese que o consumo diário de água necessário potável é de 70750 litros Sabendo que o sistema de bombeamento esquema mostrado a seguir deverá ter 4 horas e 30 minutos de operação por dia para transportar a quantidade diária de água potável a 25C ao reservatório superior do edifício determine a A vazão necessária da bomba 10 ponto b O diâmetro da linha de recalque e de sucção com o critério de economia utilizando aço galvanizado com Schedule 40 Norma ASTM A53 A106 10 ponto c A energia por unidade de peso que deverá ser fornecida por esta bomba ao sistema para transportar a água do reservatório inferior cisterna para o reservatório superior considerando que a distância vertical do eixo da bomba até lâmina dágua do reservatório inferior é de 140 m 10 ponto d Utilizando catálogo da KSB disponível no AVA determine o modelo da bomba padronizada pelo fabricante 075 ponto e Utilizando catálogo da KSB disponível no AVA determine a potência do motor 075 ponto f Indique o tipo de rotor mais adequado da bomba centrífuga desta estação elevatória 05 ponto Considere Massa específica da água a 25C 997 kgm³ Aceleração da gravidade 981 ms² C3A2 Máquinas de Fluxo 20241 página 2 PEÇA K PEÇA K Ampliação gradual 03 Medidor Venturi 25 Bocais 275 Redução gradual 015 Comporta aberta 100 Saída de canalização 100 Controlador de vazão 250 Tê passagem direta 060 Cotovelo de 90º 090 Tê saída de lado 130 Cotovelo de 45º 040 Tê saída bilateral 180 Crivo 075 Válvula de ângulo aberta 500 Curva de 90º 040 Válvula de gaveta aberta 020 Curva de 45º 020 Válvula borboleta aberta 030 Curva de 225º 010 Válvuladepé 175 Entrada normal de canalização 050 Válvula de retenção 250 Entrada de borda 100 Válvula de globo aberta 1000 Junção 040 Velocidade 100 Com base na velocidade maior Relativa à velocidade na canalização Tubos Novos Usados 10 anos Usados 20 anos Aço corrugado chapa ondulada 60 Aço galvanizado roscado 125 100 Aço rebitado novos 110 90 80 Aço soldado comum revestimento betuminoso 125 110 90 Aço soldado com revestimento epóxico 140 130 120 Chumbo 130 120 120 Cimentoamianto 140 130 120 Cobre 140 135 130 Concreto bom acabamento 130 Concreto acabamento comum 130 120 110 Ferro Fundido revestimento epóxico 140 130 120 Ferro Fundido revestimento de argamassa de cimento 130 120 105 Grês cerâmico vidrado manilhas 110 110 110 Latão 130 130 130 Madeira em aduelas 120 120 110 Tijolos condutos bem executados 100 95 90 Vidro 140 140 140 Plástico PVC 140 135 130 CONSIDERAÇÕES E LEMBRETES Q Dr 21 Q h tempobomba Dr 1 4 24 31 V L Re 87 4 85 1 1 85 643 10 D L Q C h f 75 CV Q H P man Watts Q H P man g K V h i fL 2 2 fs V atm s d h P P h NPSH 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 h g V g V P P h H g m g D L v f hf 2 2