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Texto de pré-visualização
Matrícula 305145 1 É solicitado recalcar a vazão de 60 m³h no sistema ilustrado na figura abaixo Neste caso determine a 20 Escolha qual o rotor da bomba MegaCPK 065040160 n Z 29 m 3500 rpm consegue atender a demanda b 15 A nova vazão no sistema com o rotor escolhido 162 anteriormente caso a saída do sistema seja substituída por um jato livre de diâmetro 50 mm KS 275 Conduto D mm 200 150 e mm 12 05 L m 55 825 ƩKs 45 34 MegaCPK 065040160 n 3500 rpm HPKL Magnochem MagnochemBloc Meganorm Megabloc B Z1 4 Pz1γ V1²2g H0 Z2 Pz2γ V2²2g hpa hp2 Hb 25 hpa hp2 Trecho 1 Aspiração Trecho 2 recalque D1 02 m D2 0150 m L1 55 m L2 825 m ε1 121000 ε2 051000 ƩKs 45 Ʃks 34 V1 033 ms V2 09481 ms f1 00331 f2 0028 hpa 053229806 00331 5502 45 hp2 0931229806 0028 825 340750 hpa 01351 hpr 7138 Voltando para Hb 25 01951 7138 3233 m Para Q 60 m³ Rotor Ø 148 mm n c Cálculo das perdas de carga Ta tipo S Aspiração Recalque DA 200 mm DO 150 mm εA 1 mm εR 06 mm LA 41620 m LR 544225462 m Ʃ ks 145 05 05 155 L equiv 130015195 L eq 54621955657 VA 0414 ms VR 0736 ms fA 00315 fR 00294 hpa 0414²2 g 00315 2002 155 Ʃ ks hpr 0736²2 g 00294 5657015 144 hpa 00276 01355 0163 hpr 3063 004 3103 d Curva da canalização 0736²2 g 0163 3103 829 m b Hb 25 hpa sp hprec V2² Pele Continuidade 2g ASD REC V 1 2 1 2 Q 00314 00628 00177 00353 hpe 0457 1813 779 30716 hps 023 092 03136 1254 hpr 0687 2733 810 3197 b 1992 1989 a 67776 2503354 equações do tipo 9 Ʃks 34 275 logo hp asp 67776 Q1992 hp rec 2503354 Q1989 b log hpinf hpsup log Q inf Q sup a hpQb hpintQ int b hpsupQ sup b Entra em m3s na equação Hb 25 13225689 Q² 67776 Q1992 2503354 Q1989 Qm³h Hm 0 25 10 2531 20 2625 30 2780 40 2997 50 3275 60 3614 70 4015 Pf Q 55 m³h H 34 m 2 Foi solicitado a você verificar o perigo à cavitação da instalação de recalque de água conforme figura ao lado Sabendo que o fabricante informou o NPSH de 50 m determine a 15 Verifique se há cavitação e se for o caso calcule a folga do NPSH na condição medida b 10 Nesta mesma condição de funcionamento qual o mínimo nível do reservatório para evitar a cavitação c 10 Ainda responda quais são as recomendações nas características do conduto de aspiração para se evitar a cavitação Aspiração D 150 mm ε 10 mm L 12 m ƩKs 55 V 1145 106 m²s Pv 0169 kPa Pela eq tipo 5 V 2829 ms Turbulento f00334 hpL 7091 m hps 2829² 55 2244 m 2 9806 hPOTAL 333 m hp ASP NPSHD Pz Dz asp hp asp Pv NPSHD 1033 e10008000 0 21 333 0169 NPSHD 3517 NPSHD NPSHR logo há cavitação 5 3517 1482 FALTA b Reservatório deve subir 1483 m para que não haja Cavitação c Como já citado subir o nível do reservatório Diminuir o comprimento L Diminuir as perdas de carga singulares Diminuir o número de válvulas Aumentar o Ø do conduto de aspiração maior que o de recalque UFRGSIPHDHH Prof Eduardo Puhl IPH01102 Turma C Data 240822 Prova 2ª Área Q1 Q2 Q3 3 Dada a curva de estrangulação da bomba N 1750 rpm a qual é utilizada Já a curva referente ao sistema de recalque pode ser expressa pela equação H 000347Q² 002030 5 Dado H em metros e Q em m³h A partir das informações determine a 15 Verifique se a associação de duas bombas iguais em paralelo N1750 rpm atende a demanda de 200000 litros diários com a bomba trabalhando 10 hdia b 15 Qual a previsão de quando a associação de duas bombas iguais em paralelo ficará obsoleta considerando um incremento anual de 2 na demanda bomba em paralelo QbQsist2 HbHisist 200 m³70 h 20 m³h H000347 Q² 00203 Q 5 Com 2 bombas 000347 2Q² 00203 2Q 5 Hb 001388 Q² 00406 Q 5 Q H 0 5 Pf2 H²8 5 555 Q² 4331 m³h 10 6794 por bomba portanto o sistema atende a necessidade de 20 m³h 15 8732 Para H618 Q10 m³ por bomba e o ponto de funcionamento é de H85 e Q1448 m³h por bomba
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Texto de pré-visualização
Matrícula 305145 1 É solicitado recalcar a vazão de 60 m³h no sistema ilustrado na figura abaixo Neste caso determine a 20 Escolha qual o rotor da bomba MegaCPK 065040160 n Z 29 m 3500 rpm consegue atender a demanda b 15 A nova vazão no sistema com o rotor escolhido 162 anteriormente caso a saída do sistema seja substituída por um jato livre de diâmetro 50 mm KS 275 Conduto D mm 200 150 e mm 12 05 L m 55 825 ƩKs 45 34 MegaCPK 065040160 n 3500 rpm HPKL Magnochem MagnochemBloc Meganorm Megabloc B Z1 4 Pz1γ V1²2g H0 Z2 Pz2γ V2²2g hpa hp2 Hb 25 hpa hp2 Trecho 1 Aspiração Trecho 2 recalque D1 02 m D2 0150 m L1 55 m L2 825 m ε1 121000 ε2 051000 ƩKs 45 Ʃks 34 V1 033 ms V2 09481 ms f1 00331 f2 0028 hpa 053229806 00331 5502 45 hp2 0931229806 0028 825 340750 hpa 01351 hpr 7138 Voltando para Hb 25 01951 7138 3233 m Para Q 60 m³ Rotor Ø 148 mm n c Cálculo das perdas de carga Ta tipo S Aspiração Recalque DA 200 mm DO 150 mm εA 1 mm εR 06 mm LA 41620 m LR 544225462 m Ʃ ks 145 05 05 155 L equiv 130015195 L eq 54621955657 VA 0414 ms VR 0736 ms fA 00315 fR 00294 hpa 0414²2 g 00315 2002 155 Ʃ ks hpr 0736²2 g 00294 5657015 144 hpa 00276 01355 0163 hpr 3063 004 3103 d Curva da canalização 0736²2 g 0163 3103 829 m b Hb 25 hpa sp hprec V2² Pele Continuidade 2g ASD REC V 1 2 1 2 Q 00314 00628 00177 00353 hpe 0457 1813 779 30716 hps 023 092 03136 1254 hpr 0687 2733 810 3197 b 1992 1989 a 67776 2503354 equações do tipo 9 Ʃks 34 275 logo hp asp 67776 Q1992 hp rec 2503354 Q1989 b log hpinf hpsup log Q inf Q sup a hpQb hpintQ int b hpsupQ sup b Entra em m3s na equação Hb 25 13225689 Q² 67776 Q1992 2503354 Q1989 Qm³h Hm 0 25 10 2531 20 2625 30 2780 40 2997 50 3275 60 3614 70 4015 Pf Q 55 m³h H 34 m 2 Foi solicitado a você verificar o perigo à cavitação da instalação de recalque de água conforme figura ao lado Sabendo que o fabricante informou o NPSH de 50 m determine a 15 Verifique se há cavitação e se for o caso calcule a folga do NPSH na condição medida b 10 Nesta mesma condição de funcionamento qual o mínimo nível do reservatório para evitar a cavitação c 10 Ainda responda quais são as recomendações nas características do conduto de aspiração para se evitar a cavitação Aspiração D 150 mm ε 10 mm L 12 m ƩKs 55 V 1145 106 m²s Pv 0169 kPa Pela eq tipo 5 V 2829 ms Turbulento f00334 hpL 7091 m hps 2829² 55 2244 m 2 9806 hPOTAL 333 m hp ASP NPSHD Pz Dz asp hp asp Pv NPSHD 1033 e10008000 0 21 333 0169 NPSHD 3517 NPSHD NPSHR logo há cavitação 5 3517 1482 FALTA b Reservatório deve subir 1483 m para que não haja Cavitação c Como já citado subir o nível do reservatório Diminuir o comprimento L Diminuir as perdas de carga singulares Diminuir o número de válvulas Aumentar o Ø do conduto de aspiração maior que o de recalque UFRGSIPHDHH Prof Eduardo Puhl IPH01102 Turma C Data 240822 Prova 2ª Área Q1 Q2 Q3 3 Dada a curva de estrangulação da bomba N 1750 rpm a qual é utilizada Já a curva referente ao sistema de recalque pode ser expressa pela equação H 000347Q² 002030 5 Dado H em metros e Q em m³h A partir das informações determine a 15 Verifique se a associação de duas bombas iguais em paralelo N1750 rpm atende a demanda de 200000 litros diários com a bomba trabalhando 10 hdia b 15 Qual a previsão de quando a associação de duas bombas iguais em paralelo ficará obsoleta considerando um incremento anual de 2 na demanda bomba em paralelo QbQsist2 HbHisist 200 m³70 h 20 m³h H000347 Q² 00203 Q 5 Com 2 bombas 000347 2Q² 00203 2Q 5 Hb 001388 Q² 00406 Q 5 Q H 0 5 Pf2 H²8 5 555 Q² 4331 m³h 10 6794 por bomba portanto o sistema atende a necessidade de 20 m³h 15 8732 Para H618 Q10 m³ por bomba e o ponto de funcionamento é de H85 e Q1448 m³h por bomba