Máquinas de fluxo
Considere o exercício 1. Determine a velocidade do ar na saída do ventilador em metros por segundo.
Considere o exercício 1. Determine a velocidade do ar na entrada de cada sala em metros por segundo.
Considere o exercício 1. Determine a velocidade do ar na entrada de cada sala em metros por segundo.
Calcular a máxima altura estática de aspiração de uma bomba com rotor de entrada bilateral, com dois estágios, a 1150rpm, devendo elevar 80L/s de água a 60ºC, a 40m de altura manométrica. São, ainda, conhecidos as seguintes informações: · · · · · · pressão atmosférica local, Patm = 0,98kgf/cm2 energia cinética, V2/ 2g = 0,12m perda de carga na sucção, hfs = 1,30 mca pressão de vapor, hv, 60= 0,203 kgf/cm2 peso específico da água à 60ºC γ = 983 kgf/m3 fator de cavitação para um bomba radial φ=0,0011
Considerando essas informações, calcular os valores da nova potência absorvida (HP) e da nova carga da bomba (m).
Conhece-se a curva da bomba ensaiada com água fornecida pelo fabricante e deseja-se determinar as alterações com a mesma bomba recalcando um fluído viscoso. Dados: Bomba KSB-40-200, n: 3500rpm, Ø rotor: 209mm Fluído viscoso: petróleo g=920Kgf/m³, t=70ºC, n=40ctS (tab. TG8) Através do gráfico do fabricante temos: QBA=40m³/h HBA=85m hBA=64,4% NBA=20CV No gráfico TG10 Desta forma entramos com o par do ponto de trabalho no gráfico e colhemos as intersecções com as curvas: CH, CQ e Ch. Baseado no ponto 0,8 x Qba (bomba para água), a vazão vale em m³/h:
Conhece-se a curva da bomba ensaiada com água fornecida pelo fabricante e deseja-se determinar as alterações com a mesma bomba recalcando um fluído viscoso. Dados: Bomba