Aulas de ventilação
Ventilação Aplicada à Engenharia de Segurança do Trabalho
(5ª Aula)
Prof. Alex Maurício Araújo
Recife - 2009
Sistema de Dutos para Ventilação
É uma disposição de condutos (tubos e dutos) para a condução do ar sob pressão pouco elevada. Não ocorrendo fenômenos termodinâmicos como nas linhas de ar comprimido e de vapor.
1 – Dimensionamento dos dutos para insuflamento e aspiração
Se baseia na equação de conservação de massa (continuidade) e da energia (Bernoulli). Q – vazão do ar (m3/s) (cfm) (cfs)
Q =AV
A - Área transversal do fluxo (m2) (ft2) V – velocidade média do fluxo (m/s) (fps) (fpm)
h – energia de posição (desprezível p/ ventilação) (m)
v2 H h 2g p
p/ - energia de pressão estática (m) v2/2g – energia de pressão de velocidade, cinética, de pressão dinâmica (m) H – energia total por unidade de peso do fluido (m)
Que pode ser obtida de: ET = m g h + p V + m v2 / 2 . O desnível energético entre 2 posições “a” e “b” de um sistema de dutos é a perda de carga Ha-b
pb Vb 2 pa Va 2 hb Ha b ha 2g 2g
pa pb Va 2 Vb 2 L V2 2g f * D * 2g
ou
H a b
(m) (Fórmula universal)
Esta energia deverá ser proporcionada por um ventilador e seu cálculo vai especificar a turbomáquina operatriz.
2a.-->
1a.-->
3a.-->
pT = pD + pE
Exemplo de conversão de unidades de pressão em colunas de fluido
Obter o fator de conversão de (pé coluna de ar) para (pol H2O) e (mm H2O)
ar har hH2O H2O par = ar g har
Como par = pH2O = p hH2O = (ar / H2O ) har
pH2O = H2O g hH2O p p
= 0,0144
hH2O (pol H2O) = (1,2 kg/m3 / 103 kg/m3) har (12 pol / 1 ft)
hH2O (mm H2O) = (1,2 kg/m3 / 103 kg/m3) har (305mm / 1 ft) = 0,366
Em sistemas de VI em geral as pressões estáticas são medidas em altura de coluna d´água (por ex.: pol H2O) por