Mecânica dos fluidos
t=20:00h ás 09:00h ͢ t=13h J= (10,643 * Q^1,85)/(C^(1,85 *) D^4,87 ) △Hf=J*Leq
Sucção
Q=V/t
Q=200/13 =15,4 m^3/h J=(10,643* 〖(4,3 *〖10〗^(-3))〗^1,85)/(〖140〗^1,85* 〖0,063〗^4,87 ) ͢ J=0,0335 m/mt
Leq=25+0,8+4=29.8 m HPs=Hf+Hs HPs=0,0335*29,8 ͢ HPs=1 m
Recalque
J=(10,643* 〖(4,3 *〖10〗^(-3))〗^1,85)/(〖140〗^1,85* 〖0,050〗^4,87 ) ͢ J=0,1034 m/mt
Leq=0,7+0,8+6,480=87,9m HPr=0,1034*87,9 ͢ HPr=9,09 m
HPt=HPs+HPr HPtotal= 1+9,1 ͢ HP=10,1 m
Hₒ+Hm=Hs+HP
Pₒ/γ + v²ₒ/(2*g) +Zₒ+ Hm= P/γ + v²/(2*g)+ Z+HP
Hm=Zs+Zr+Hp Hm=5,5+2,5+10,1 ͢ Hm=18,1mca
Gráfico de Especificação
Gráfico do NPSHr
NPSHd= Pa/γ – Pv/γ ±Z-Hs>NPSHr
NPSHd=10,33-0,25-2,5-1,1 >NPSHr=1,2
NPSHd=6,48>NPSHr=1,2
Como nos sabemos que quando o NPSHd > NPSHr o sistema não cavita, portanto de acordo com os calculos e o grafico de especificação da bomba. Posso afirma que meu sitema não ira cavita.
Gráfico da Potência
Gráfico do Rendimento
Deseja se elevar água a uma vazão de 10 m³/h selecione uma bomba para o caso abaixo:
Hv= 0,44 mca, h sucção = 4m, h atm = 8,88 mca, h recalque = 17m, L sucção = 5m, L recalque = 200m, velocidade de recalque = 1,5 m/s.
Perda de cargas por singularidades segue peças abaixo:
Válvula pé de crivo ( sucção )
Registro gaveta e Válvula de retenção leve ( Recalque )