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Máquinas de Fluxo
UFPI
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Máquinas de Fluxo
UFPI
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UFPI
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UFPI
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UFPI
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UFPI
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Máquinas de Fluxo
UNIVÉRTIX
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UFMA
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UNIFEI
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Máquinas de Fluxo
UNILAVRAS
Texto de pré-visualização
Dimensione o sistema de elevação Conjunto motobomba e instalações de bombeamento para o sistema representado pela Figura a seguir observando os requisitos do Projeto a saber O material das tubulações é o ferro fundido revestido internamente com argamassa de cimento e areia O consumo diário é de 200 000 L A bomba funciona 6h por dia A temperatura de funcionamento é de 32 C O peso específico é γ 1000 kgfm³ Avalie a possibilidade cavitação associação de bombas adoção de múltiplos estágios e cortes no rotor OBSERVAÇÃO A data e horário para a defesa será dia 05062024 das 10 às 12 h E a data para depósito será dia 07062024 até as 1200 h Devem constar no trabalho todos as considerações cálculos desenhos curvas e orçamentos no mínimo três No Treco não mostrado tem 3 curvas de 90 2 curvas de 45 2 tês passagem direta Resolução dos cálculos feitos na atividade de Máquinas de fluxo Dados fornecidos 1 Material das Tubulações Ferro fundido revestido internamente com argamassa de cimento e areia 2 Consumo Diário 200000 L 3 Funcionamento da Bomba 6 horas por dia 4 Temperatura de Funcionamento 32C 5 Peso Específico 1000 kgfm³ Dimensionamento do Sistema de Elevação 1 Vazão Q Q 200000 L 6 h 3333333 Lh 3333 m³h 2 Altura Estática A altura estática é dada pela altura total de elevação no sistema Hestatica 6 m 5 m 25 m 30 m 8 m 74 m Cálculo das Perdas de Carga Considerando a presença das seguintes curvas e tês 3 curvas de 90 2 curvas de 45 2 tês de passagem direta Vamos calcular as perdas de carga em cada um desses componentes Perdas de Carga em Acessórios Curvas de 90 K90 075 Curvas de 45 K45 035 Tês de Passagem Direta Kt 06 Velocidade do Fluido Para calcular a velocidade do fluido precisamos assumir um diâmetro da tubulação D Vamos supor um diâmetro típico de 01 m v Q A 3333 m³h pi 01 m 2² 1 h 3600 s aproximadamente 118 ms Perda de Carga em Acessórios Perda de carga total ha em acessórios ha 3 x 075 2 x 035 2 x 06 x v² 2g ha 225 07 12 x 118² 2 981 aproximadamente 052 m Perda de Carga em Tubulações Retas Utilizando a fórmula de DarcyWeisbach hf f L D v² 2g Assumindo f 002 hf 002 74 m 01 m 118 ms² 2 981 ms² aproximadamente 089 m Altura Manométrica Total Htotal Htotal Hestatica hf ha Htotal 74 m 089 m 052 m aproximadamente 7541 m Conclusão Vazão Q 3333 m³h Altura Manométrica Total Htotal 7541 m Esses cálculos são essenciais para a seleção adequada da bomba garantindo que ela possa operar nas condições especificadas de temperatura e vazão atendendo à altura manométrica total necessária e evitando cavitação É importante verificar a eficiência da bomba e os custos operacionais associados para garantir um funcionamento econômico e eficaz do sistema
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Dimensione o sistema de elevação Conjunto motobomba e instalações de bombeamento para o sistema representado pela Figura a seguir observando os requisitos do Projeto a saber O material das tubulações é o ferro fundido revestido internamente com argamassa de cimento e areia O consumo diário é de 200 000 L A bomba funciona 6h por dia A temperatura de funcionamento é de 32 C O peso específico é γ 1000 kgfm³ Avalie a possibilidade cavitação associação de bombas adoção de múltiplos estágios e cortes no rotor OBSERVAÇÃO A data e horário para a defesa será dia 05062024 das 10 às 12 h E a data para depósito será dia 07062024 até as 1200 h Devem constar no trabalho todos as considerações cálculos desenhos curvas e orçamentos no mínimo três No Treco não mostrado tem 3 curvas de 90 2 curvas de 45 2 tês passagem direta Resolução dos cálculos feitos na atividade de Máquinas de fluxo Dados fornecidos 1 Material das Tubulações Ferro fundido revestido internamente com argamassa de cimento e areia 2 Consumo Diário 200000 L 3 Funcionamento da Bomba 6 horas por dia 4 Temperatura de Funcionamento 32C 5 Peso Específico 1000 kgfm³ Dimensionamento do Sistema de Elevação 1 Vazão Q Q 200000 L 6 h 3333333 Lh 3333 m³h 2 Altura Estática A altura estática é dada pela altura total de elevação no sistema Hestatica 6 m 5 m 25 m 30 m 8 m 74 m Cálculo das Perdas de Carga Considerando a presença das seguintes curvas e tês 3 curvas de 90 2 curvas de 45 2 tês de passagem direta Vamos calcular as perdas de carga em cada um desses componentes Perdas de Carga em Acessórios Curvas de 90 K90 075 Curvas de 45 K45 035 Tês de Passagem Direta Kt 06 Velocidade do Fluido Para calcular a velocidade do fluido precisamos assumir um diâmetro da tubulação D Vamos supor um diâmetro típico de 01 m v Q A 3333 m³h pi 01 m 2² 1 h 3600 s aproximadamente 118 ms Perda de Carga em Acessórios Perda de carga total ha em acessórios ha 3 x 075 2 x 035 2 x 06 x v² 2g ha 225 07 12 x 118² 2 981 aproximadamente 052 m Perda de Carga em Tubulações Retas Utilizando a fórmula de DarcyWeisbach hf f L D v² 2g Assumindo f 002 hf 002 74 m 01 m 118 ms² 2 981 ms² aproximadamente 089 m Altura Manométrica Total Htotal Htotal Hestatica hf ha Htotal 74 m 089 m 052 m aproximadamente 7541 m Conclusão Vazão Q 3333 m³h Altura Manométrica Total Htotal 7541 m Esses cálculos são essenciais para a seleção adequada da bomba garantindo que ela possa operar nas condições especificadas de temperatura e vazão atendendo à altura manométrica total necessária e evitando cavitação É importante verificar a eficiência da bomba e os custos operacionais associados para garantir um funcionamento econômico e eficaz do sistema