Balance E. Mecanica

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Datos experimentales Mediciones Q ( ) 1 (parcialmente cerrada) .65 inHg 0.015 2 1.05 inHg 0.01944 3 1.1 inHg 0.01989 4 1.15 inHg 0.02034 5 1.2 inHg 0.02078 6 (completamente abierta) 1.21 inHg 0.02078 d = .757in; c = 0.63; Inventario de válvulas y accesorios para tramo de tubería de descarga y succión de la bomba. No. tramo D ext. ____m DN______in Dint.______m LTR______m succión 0.04826 1 1/2 0.040894 0.764 accesorios cantidad L/D (relativa) K L eq. Absoluta__m Válvula de globo 1 350 7.5 13.4 Tee 1 20 0.4 0.5 Codo 90° 1 32 0.7 0.9

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Datos experimentales

Mediciones Q ( )1 (parcialmente cerrada) .65 inHg 0.015

2 1.05 inHg 0.019443 1.1 inHg 0.019894 1.15 inHg 0.020345 1.2 inHg 0.02078

6 (completamente abierta) 1.21 inHg 0.02078

d = .757in; c = 0.63;

Inventario de válvulas y accesorios para tramo de tubería de descarga y succión de la bomba.

No. tramo D ext. ____m DN______in Dint.______m LTR______msucción 0.04826 1 1/2 0.040894 0.764

accesorios cantidad L/D (relativa) K L eq. Absoluta__mVálvula de globo 1 350 7.5 13.4

Tee 1 20 0.4 0.5Codo 90° 1 32 0.7 0.9

No. Tramo D ext_____m DN____in Dint._______m LTR____mDescarga 0.033401 1 0.02664 1.93

Accesorios cantidad L/D (relativa) K L eq. Absoluta__mVálvula de globo 1 350 7.5 8.2

Válv. Retención bola 1 3500 70 2.1Tee 3 20 1.5 1.7

Te, paso directo 1 20 0.4 0.5Codo 90° 4 32 0.7 0.8

Placa de orificio 1

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Explique que energías permanecen constantes cuando cambia el flujo en un sistema

La energía potencial, que es la debida a la posición que guarda el cuerpo. Como en el sistema no hay cambios de altura del flujo, decimos que la energía potencial va a permanecer constante.

La energía cinética podrá considerarse constante siempre y cuando no haya un cambio en el diámetro de la tubería

Calcule las pérdidas por fricción totales en el sistema a los diferentes gastos que se trabajo.

Para el gasto 1, en la tubería de succión (1 ½’’)

L/D KTe, salida lateral 67 1.5Válvula de globo 350 7.5

Codo 90° 32 0.7TR 178.6 0.6

L/D total K total580.6 5.82

;

f = 0.016

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En la tubería de descarga (1’’)

L/D K2 Te salida lateral 67 1.5Te paso directo 20 0.4

4 Codo 90° 32 0.7Válvula de globo 350 7.5

Válvula retención de bola 3500 70TR 725.47 16.7

L/D total K total4857.47 100.4

;

f = 0.021

De la gráfica, se obtiene la pérdida por fricción de la placa de orificio que no se recupera (0.53). Entonces tenemos que:

Para el gasto 2, en la tubería de succión (1 ½’’)

Para la tubería de descarga (1’’)

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Para el gasto 3, en la tubería de succión (1 ½’’)

para la tubería de descarga (1’’)

Para el gasto 4, en la tubería de succión (1 ½’’)

En la tubería de descarga (1’’)

Para el gasto 5, de la tubería de succión (1 ½’’)

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En la tubería de descarga (1’’)

Para el gasto 6, de la tubería de succión (1 ½’’)

En la tubería de descarga (1’’)