Introdução às máquinas de fluido

Documentos relacionados
Máquinas de Fluxo e Sistemas Hidráulicos GEM32 (FEMEC 41066)

6 BOMBAS HIDRÁULICAS PROBLEMA 6.1

Fenômenos de Transporte I Lista de Exercícios Conservação de Massa e Energia

ISEL. Mini-hídrica da Mesa do Galo. Relatório de Visita de Estudo. 3 Junho Secção de Sistemas de Energia

Escoamentos Internos

PERMUTADOR DE PLACAS TP3

Módulo 8: Conteúdo programático Eq. da Energia com perda de carga e com máquina

Cortinas de Ar. Índice Cortinas de Ar 4.1. Industrial Modular Pág.4.6 Preço Pág Basic Pág.4.2 Preço Pág.4.8. Encastrável Pág.4.5 Preço Pág.4.

1.3.1 Princípios Gerais.

Resolução O período de oscilação do sistema proposto é dado por: m T = 2π k Sendo m = 250 g = 0,25 kg e k = 100 N/m, vem:

A Equação 5.1 pode ser escrita também em termos de vazão Q:

VENTILADORES INTRODUÇÃO: Como outras turbomáquinas, os ventiladores são equipamentos essenciais a determinados processos

Suponha que a velocidade de propagação v de uma onda sonora dependa somente da pressão P e da massa específica do meio µ, de acordo com a expressão:

1) Determine o peso de um reservatório de óleo que possui uma massa de 825 kg.

Fontes renováveis de energia - Hidrelétrica. Aula energias renováveis

A seguir será dada uma classificação ampla da Mecânica dos Fluidos baseada nas características físicas observáveis dos campos de escoamento.

Lista de Exercícios Circuitos Trifásicos Equilibrados. Prof. Marcelo. Engenharia Elétrica IFG/Jataí

Objetivos da sétima aula da unidade 5: Simular a experiência do medidor de vazão tipo tubo de Venturi

IMPACTO DA EVOLUÇÃO DA PERDA DE CARGA NO CUSTO DO BOMBEAMENTO DE ÁGUA

Elementos de Engenharia Civil 2007/2008. Enunciados dos problemas *

ATIVIDADE DE FÍSICA PARA AS FÉRIAS 8. o A/B PROF. A GRAZIELA

TÍTULO: CURVA DA BOMBA E DO SISTEMA PARA O TRANSPORTE DE FLUIDO VISCOSO

Departamento Formação Básica Engenharia Civil Disciplina. Matéria. Fenômenos de Transporte. Código. Carga Horária (horas-aula) 120

APÊNDICE B. Ensaio da Performance do Protótipo. MATRBDA-HAW560-75kW

FATOR C - RUGOSIDADE

Associação em série de bombas

Bombas & Instalações de Bombeamento

Departamento de Engenharia Elétrica Conversão de Energia I Lista de Exercícios: Máquinas Elétricas de Corrente Contínua Prof. Clodomiro Vila.

Equações Constitutivas para Fluidos Newtonianos - Eqs. de Navier- Stokes (cont.):

Máquinas Hidráulicas

UMA METODOLOGIA PARA CÁLCULO E DESENHO DE ROTOR FRANCIS LENTO: ESTUDO DE CASO

Décima segunda aula de mecânica dos fluidos para engenharia química (ME5330) 11/05/2010

Universidade do Vale do Paraíba Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo - FEAU. Fundamentos Física Prof. Dra. Ângela Cristina Krabbe

CAPÍTULO III MOTORES ELÉTRICOS PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO

Perda de Carga e Comprimento Equivalente

Resoluções dos exercícios do capítulo 4. Livro professor Brunetti

Exercícios: Potência

HIDRÁULICA GERAL PRÁTICA N 3. 1) TEMA: Calibração de medidores de vazão de tipo orifício.

Termodinâmica Aplicada I Lista de exercícios 1ª Lei para Volume de Controle

Mecânica dos Fluidos. Prof. Engº Franco Brunetti.

CARACTERIZAÇÃO DAS CURVAS DE POTÊNCIA DE UM VENTILADOR DE FLUXO AXIAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS ESCOLA DE AGRONOMIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS SETOR DE ENGENHARIA RURAL. Prof. Adão Wagner Pêgo Evangelista

5. ENGRENAGENS Conceitos Básicos

Décima segunda aula de teoria de ME5330. Maio de 2011

Hidrodinâmica Equação de Torricelli

Capítulo VI. Teoremas de Circuitos Elétricos

Válvula redutora de pressão. EME610 - Sistemas Hidropneumáticos Hidráulica 6

HIDRODINÂMICA CONDUTOS SOB PRESSÃO

6 Mistura Rápida. Continuação

4. Introdução à termodinâmica

ESTUDO APLICADO DE UMA EÓLICA

Caderno de Exercícios

MECÂNICA DOS FLUIDOS 2 ME262

ENSAIO DE BOMBAS EM SÉRIE E PARALELO

AULA A 1 INTRODUÇÃ INTR O ODUÇÃ E PERDA D A DE CARGA Profa Pr. C e C cília cília de de Castr o Castr o Bolina.


TURMA DE ENGENHARIA - FÍSICA

Tópico 02: Movimento Circular Uniforme; Aceleração Centrípeta


7. Exemplos de Aplicação

VI SBQEE. 21 a 24 de agosto de 2005 Belém Pará Brasil

TGRHI Escoamentos em Pressão

b) Calcule as temperaturas em Kelvin equivalentes às temperaturas de 5,0 ºC e 17,0 ºC.

Edifícios. Variação de Velocidade com o PumpDrive. Eficiência em Acção.

16/Nov/2012 Aula Circuitos RL (CC). Corrente alternada 16.1 Circuitos RL em corrente

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA ESCOLA POLITÉCNICA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA ENG 008 Fenômenos de Transporte I A Profª Fátima Lopes

CAPITULO 2. Potência e pressões médias de um motor de combustão. Eng. Julio Cesar Lodetti

4 ESCOAMENTOS COM SUPERFÍCIE LIVRE

Permeabilidade dos Solos. Mecânica de Solos Prof. Fabio Tonin

PROBLEMAS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS

Processos em Engenharia: Modelagem Matemática de Sistemas Fluídicos

Teorema do Impulso com ângulo

APRESETAÇÃO E SÍNTESE

4. TURBOBOMBAS - TEOREMA DE EULER

Perda de carga. Manuel F. Barral

LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS FLUIDOS MEDIDAS DE PERDAS DE CARGA LOCALIZADAS

Mecânica dos Fluidos. Aula 10 Escoamento Laminar e Turbulento. Prof. MSc. Luiz Eduardo Miranda J. Rodrigues

TEORIA UNIDIMENSIONAL DAS

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SÃO PAULO CEFET SP

FÍSICA. Questões de 01 a 04

Escola Superior Náutica Infante D. Henrique. Departamento de Engenharia Marítima

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. CERON PREGÃO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA ANEXO XIII DO EDITAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ UNIFAP PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO - PROGRAD DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS-DCET CURSO DE FÍSICA

Relatório Preliminar Experimento 6.2 Reologia

0.1 Introdução Conceitos básicos

Fenómenos de Transferência I

5 Estações elevatórias (EE)

Instrumentação Industrial: As Válvulas de Controlo, um Importante "Instrumento"

Pressão Estática, de Estagnação e Dinâmica

DIMENSIONAMENTO DE MOTORES COM CARGA ACIONADA

Catálogo geral de ventiladores centrífugos com pás viradas. para trás (Limit Load)

ANÁLISE DIMENSIONAL. Grandezas básicas, unidades, dimensões

1ª) Lista de Exercícios de Laboratório de Física Experimental A Prof. Paulo César de Souza

SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE POTÊNCIA

Bomba como bomba de água potável altamente eficiente. Calio-Therm S. Folheto do modelo

CONCURSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO E GRADUAÇÃO FÍSICA CADERNO DE QUESTÕES

CRITÉRIOS GERAIS DE PROJECTO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS PARA REGA. Aplicação à estação elevatória do Alfundão.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA ALUNA LENAMIRIA CRUZ

Mecânica dos Fluidos Fundamentos da Cinemática dos Fluidos

Medidor TKE-01. [1] Introdução. [2] Princípio de funcionamento. [5] Precisão. [6] Características Elétricas. [3] Aplicações. [4] Grandeza medida

Transcrição:

Introdução às máquinas de fluido Matéria: Pontos dinamicamente semelhantes Mesma máquina a diferente rotação Curva da instalação Ponto de funcionamento Optimização do funcionamento de turbomáquinas Condições para rendimento máximo Exercício.

Aplicação do teorema dos a máquinas hidráulicas ( constante) (I) Vimos na última aula que, para máquinas geometricamente semelhantes: L F, ND 5 N D ND Coeficiente de binário Nº. de Reynolds Coeficiente de caudal Desprezando Re (esc. completamente turbulento): L F 5 N D ND

Aplicação do teorema dos a máquinas hidráulicas ( constante) (II) Binário L foi escolhido arbitrariamente Para qualquer outra variável independente (P,,, ): P N D g N D 5 ND FP ND F ND etc. F Y f X Só há um grupo adimensional independente, para Re elevado

Aplicação do teorema dos a máquinas hidráulicas ( constante) (III) Para mesma família de máquinas as curvas de funcionamento adimensionais ficam sobrepostas 000 rpm, D=5 cm 00 rpm, D=0 cm 50 rpm, D=5 cm 500 rpm, D=5 cm g N D ND

Pontos dinamicamente semelhantes Portanto se ND ND g N D 000 rpm 00 rpm 50 rpm 500 rpm g N g D N D e = Os pontos e são pontos dinamicamente semelhantes (mesmos grupos adimensionais, mesma proporção de grandezas dinâmicas e cinemáticas) ND

Pontos dinamicamente semelhantes para a mesma máquina Mesma máquina: D =D g g ND N D N D N D g N D 000 rpm 00 rpm 50 rpm 500 rpm N N ND Pontos dinamicamente semelhantes da mesma máquina a diferentes velocidades de rotação

Pontos dinamicamente semelhantes para a mesma máquina - D =D Mesma máquina N N k Pontos sobre a mesma parábola no diagrama, representam pontos dinamicamente semelhantes obtidos com a mesma máquina a diferentes rotações P Parábolas =k P N = 00 rpm N = 000 rpm

Exercício Considere as turbinas Francis de Cabora Bassa: =,5m; N=07,rpm, P=45MW, D=6,56m. Pretende-se ensaiar em laboratório um modelo à escala /0 com uma queda de m. ual a velocidade de rotação, potência e caudal do modelo para simular o protótipo em condições nominais? Despreze a influência de Re e admita um rendimento 95%. Resposta: N = 94 rpm, P = 88 kw, = 0,4 m /s.

Curva da instalação Aplicando equação de Bernoulli entre as superfícies livres da instalação representada: Energia mecânica acumulada sob a forma de pressão e energia potencial Energia mecânica dissipada na instalação p B p g A z B z A f l d eq ga p B Energia mecânica necessária fornecer ao fluido pela bomba z B -z A =F() é a curva da instalação p A

Curva da instalação Curva que dá a energia que mecânica que é necessário fornecer ao fluido para o fazer circular numa dada instalação com um caudal. Curva da instalação =F() p B p g A z B z A f l d eq ga Dissipação na instalação Se o escoamento for completamente turbulento na conduta f f(re) k Acumulação Energia Mec.

Curva da instalação Instalações de ventilação p B g p A =0 z B z A f l d eq ga Curva da instalação =F() Dissipação na instalação Instalações em circuito fechado têm as mesmas características (não há armazenamento de energia).

Curva da instalação Centrais hidroeléctricas z A z B f l d eq ga Curva da instalação =F() Dissipação na conduta

Ponto de funcionamento Caudal e altura de elevação para os quais a energia fornecida pela bomba equilibra a que a instalação pede: Curva da instalação Curva da bomba à rotação N

Condições para rendimento máximo ual a rotação para a qual se atinge rendimento máximo? Ponto : rendimento máximo à rotação original Pontos de rendimento máximo quando N varia: Curva da instalação Curva da bomba à rotação N Ponto : rendimento máximo à rotação alterada, mas também ponto sob a curva da instalação N N

Associação de máquinas em série ual o caudal fornecido pelas duas bombas em série? Mesmo caudal, altura de elevação somada Curva resultante da associação em série B A = A + B Curva da instalação B B B A A+B Curva da bomba A à rotação N A Curva da bomba B à rotação N B

Associação de máquinas em paralelo ual o caudal fornecido pelas duas bombas em paralelo? Mesma altura de elevação, caudal somado Curva da instalação B A B B = A = B B A A+B Curva resultante da associação em paralelo Curva da bomba A à rotação N A Curva da bomba B à rotação N B = A + B

Associação em série e em paralelo de máquinas hidráulicas movidas

Problema º teste 00- Uma bomba radial bombeia água ( = 000 kg/m ; = 0-6 m /s) de um rio para um reservatório à pressão atmosférica, conforme indicado na figura. As curvas da bomba à rotação de 000 rpm têm por equação, respectivamente 45000 e 4670 78000 com em m e em m /s). O escoamento nas condutas pode ser considerado completamente turbulento, sendo o coeficiente de perda de carga total (condutas de aspiração e compressão) de 5000 m/(m /s). a) ue valor se aproxima mais do caudal debitado? 5 l/s l/s 40 l/s 45 l/s 5 l/s 60 l/s b) E da potência dissipada na conduta?, kw, kw 4,5 kw 6, kw 7,0 kw 8,5 kw e s 0,5 m

Problema º teste 00- Uma bomba radial bombeia água ( = 000 kg/m ; = 0-6 m /s) de um rio para um reservatório à pressão atmosférica, conforme indicado na figura. As curvas da bomba à rotação de 000 rpm têm por equação, respectivamente 45000 e 4670 78000 com em m e em m /s). O escoamento nas condutas pode ser considerado completamente turbulento, sendo o coeficiente de perda de carga total (condutas de aspiração e compressão) de 5000 m/(m /s). c) ual o valor mais próximo da velocidade de rotação para a qual a bomba funcionaria com melhor rendimento? 55 rpm 685 rpm 784 rpm 0,5 m 96 rpm 5 rpm 84 rpm e s

Bibliografia Capítulos e Turbomáquinas, A. F. O. Falcão, Folhas AEIST, 004.