Relatório de Bombas
Curvas de Bomba e Sistema
Professor:
Alunos
Matrícula
1. Objetivo
2. Procedimento Experimental
2.1. Curva da bomba
O balanço de energia mecânica na tomada de pressão de sucção (25) e na tomada de pressão de recalque (3), pontos antes e depois da bomba (1) fornece
Sendo
H a altura manométrica, “Head” da bomba, energia fornecida pela bomba, m*
Pman a pressão no manômetro, kgf/m2
P vac a pressão no vacuômetro, kgf/m2
o peso específico Kgf/m3 (assume-se 1000 kgf/m3 para água)
a velocidade do líquido na tomada de recalque “r”, m/s
a velocidade do líquido na tomada de sucção “s”, m/s
o desnível entre o manômetro e o vacuômetro, m
a perda de carga entre a tomada “s” e a bomba “b”, m
a perda de carga entre a tomada “b” e a tomada “r”, m
Uma vez que os termos referentes a pressão do vacuômetro, as velocidades e as perdas de carga são, no caso, desprezíveis** e o manômetro e o vacuômetro estão no mesmo nível a equação (3) se resume a
* se o líquido for água, pode-se ler: metros de coluna de água, mca.
2.2. Curva do sistema
A equação da curva do sistema, altura manométrica H em função da vazão Q, é obtida aplicando-se a equação do balanço de energia mecânica entre o nível (N) do líquido do tanque (18) até a saída da água da tubulação (16)
Adotando a técnica do comprimento equivalente (Leq) com a equação para a perda de carga () proposta por Fair-Whipple-Hsiao, recomendada pela NBR-5626 para canos de cobre, latão e PVC de 1/2 a 2 polegadas e operação com água fria, a equação 10 de curva de sistema pode ser escrita como:
Onde e
E como (hipótese do fluido como contínuo e de densidade constante), a equação para a altura manométrica do sistema resume-se a: onde:
H é a altura manométrica do sistema, energia recebida pela bomba, m
Z é o desnível entre a saída da água e o nível de