SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 30
Descargar para leer sin conexión
Nona aula de
complemento de ME5330
      28/04/2009
Correção da CCB – curva
característica da bomba devido a
      variação da rotação.
Ao se projetar uma bomba hidráulica visa-
     se, especificamente, o recalque de
     determinada vazão em certa altura
   manométrica (HB) de modo a se obter o
       máximo rendimento (ponto de
   projeto do fabricante). Entretanto, esta
  bomba poderá ser posta a recalcar vazões
 (Q) maiores ou menores que aquela para a
qual foi projetada mudando, com a variação
de Q, a altura manométrica (HB), a potência
     necessária ao acionamento (NB) e o
rendimento (ηΒ) (Carvalho, D. F. Instalações
 elevatórias: bombas. Belo Horizonte:IPUC,
                 1977, 355p)
Pelo exposto anteriormente,
    estuda-se o ponto de
  trabalho de uma bomba.
O ponto de trabalho de uma bomba
 hidráulica é obtido pelo cruzamento
 da curva característica da instalação
  [CCI] com a curva característica da
bomba [CCB], isto porque neste ponto
a bomba é capaz de fornecer ao fluido
       a carga manométrica (HB)
   precisamente igual a que o fluido
 necessita para percorrer a instalação
    hidráulica com uma vazão Q em
 regime de escoamento permanente.
Portanto para um projeto
eficiente é fundamental que se
obtenha o ponto de trabalho o
   mais próximo possível do
 ponto de trabalho real e para
se obter esta situação deve-se,
 por exemplo, refletir sobre o
 que pode causar variações na
              CCB?
Geralmente a CCB pode ser alterada:

 1. mudando-se o diâmetro do rotor;

2. mudando-se a rotação da bomba;

   3. bombeando fluidos viscosos;

4. com o envelhecimento da tubulação
           e (ou) bomba.
Nesta experiência o objetivo
 é constatar a variação da
    CCB com a rotação.
Na verdade todas as curvas
fornecidas pelos fabricantes
  são nominais, isto porque
 foram fornecidas para uma
  rotação nominal, portanto
   devem ser corrigidas em
função da rotação real, que
    deve ser obtida com o
   auxílio de um tacômetro.
Exemplo de tacômetro:
Outro exemplo de tacômetro
A experiência é análoga a
realizada no curso básico de
 mecânica dos fluidos, com
    exceção da leitura da
rotação pelo tacômetro para
  cada posição da válvula
   controladora de vazão.
A determinação da rotação
 de uma bomba pode ser
  feita pela a expressão:

      120  f
   n
        p
   f  frequência que no Brasilé 60 Hz
                ,


   p  núm erode polos
Se o número de pólos do motor elétrico for
   2, temos a rotação n= 3600 rpm e se o
  número de pólos do motor elétrico for 4,
 temos a rotação n= 1800 rpm. Devido ao
 escorregamento, a rotação cai na faixa de
    3500 rpm para bombas com motores
elétricos de 2 pólos, e na faixa de 1750 rpm
  para bombas com motores elétricos de 4
     pólos, ambas consideradas rotações
     nominais. Os fabricantes de bombas
  geralmente adotam uma rotação de n =
    3500 rpm para bombas com motores
 elétricos com 2 pólos e n= 1750 rpm para
    bombas com motores elétricos com 4.
No nosso laboratório, no
  Centro Universitário da FEI,
sala IS01, o motor da bomba é
  de 2 pólos o que equivale a
 dizer que a bomba ensaiada
   tem a rotação nominal de
        n =3500 rpm.
Na experiência aplicaremos a
  equação da energia entre a
 entrada e a saída da bomba,
    onde já consideramos o
coeficiente de energia cinética
(a) igual a aproximadamente
     1,0, isto pelo fato do
 escoamento ser turbulento.
Exemplo:
Equacionamento

                            2         
      
HB  zs  zs   
               pss  pse
                         
                           
                           v
                            ss
                                  v2 
                                    se 
       s    e                  2g

     Q
v      Q podeser determ inad de form adiretaou indireta
                             a
     A
Observe que, quando a válvula estiver
      totalmente aberta, tem-se máxima
   vazão(Q) e mínima pressão na seção de
 saída, quando a válvula estiver totalmente
 fechada, tem-se máxima pressão na seção
    de saída e nenhuma vazão (ponto de
    shutoff), portanto já existem dois (2)
 pontos, o de máxima pressão na seção de
   saída (Q = 0) e o de mínima pressão na
          seção de saída (Q = Qmáx).
 Entre estes 2 pontos acrescenta-se mais 6
 pontos para a realização da experiência. A
cada leitura de pressão, vazão, deve-se ler a
   rotação do conjunto motobomba com o
             auxilio do tacômetro.
A rotação será diferente em
 cada leitura e diferente de
3500 rpm, que foi a rotação
especificada pelo fabricante.
Através desta experiência
   deseja-se obter a curva
   característica HB = f(Q)
 comparando-a com a curva
 fornecida pelo fabricante da
bomba hidráulica em questão.
Importante: o relatório
  deve ser um relatório
    técnico, para a sua
  elaboração consulte a
norma que está disponível
na página da biblioteca do
Centro Universitário da FEI
Anexo ao relatório técnico
  anterior, deve-se entregar a
    obtenção da CCI prática
     através do inversor de
frequência e uma breve análise
 da economia propiciada com a
      utilização do mesmo.
Para obtenção da CCI prática,
      basta calcular a carga
     manométrica da bomba,
mantendo a válvula controladora
de vazão totalmente aberta para
as frequências de 60, 55, 45, 40,
35, 30, 25 e 20 Hz e lembrar que
os pontos (Q, HB) fazem parte da
   CCI, para completá-la basta
   determina a carga estática.
Importante: para facilitar a
  compreensão da obtenção
   da CCI prática através do
    inversor de frequência,
 sugiro a leitura das páginas
   160 a 167 da bibliografia
básica, bem como uma busca
interna a escoladavida.eng.br

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Cálculo de vazão
Cálculo de vazãoCálculo de vazão
Cálculo de vazãocorelo2001
 
Apostila petrobras-bombas
Apostila petrobras-bombasApostila petrobras-bombas
Apostila petrobras-bombastabVlae
 
Mecânica dos Fluidos para Engenharia Química: o estudo de instalações de bomb...
Mecânica dos Fluidos para Engenharia Química: o estudo de instalações de bomb...Mecânica dos Fluidos para Engenharia Química: o estudo de instalações de bomb...
Mecânica dos Fluidos para Engenharia Química: o estudo de instalações de bomb...Raimundo Ignacio
 
Capitulo4 bombascentrifugas[1]
Capitulo4 bombascentrifugas[1]Capitulo4 bombascentrifugas[1]
Capitulo4 bombascentrifugas[1]bvoxx
 
Comandos eletro hidráulicos eletro pneumáticos (1)
Comandos eletro hidráulicos eletro pneumáticos (1)Comandos eletro hidráulicos eletro pneumáticos (1)
Comandos eletro hidráulicos eletro pneumáticos (1)fabinholook
 
Bombas 01 introducao_dimensionamento.pdf
Bombas 01 introducao_dimensionamento.pdfBombas 01 introducao_dimensionamento.pdf
Bombas 01 introducao_dimensionamento.pdfPhillipe Leon
 
Bombas e Instalações de Bombeamento - PPT - Máquinas de Fluxo
Bombas e Instalações de Bombeamento - PPT - Máquinas de FluxoBombas e Instalações de Bombeamento - PPT - Máquinas de Fluxo
Bombas e Instalações de Bombeamento - PPT - Máquinas de FluxoAkemy Viana
 
Apostila de hidráulica
Apostila de hidráulicaApostila de hidráulica
Apostila de hidráulicaluizgraf
 
Exercícios dimensionamento de floculadores
Exercícios dimensionamento de floculadoresExercícios dimensionamento de floculadores
Exercícios dimensionamento de floculadoresGiovanna Ortiz
 
Exercício floculadores
Exercício floculadoresExercício floculadores
Exercício floculadoresGiovanna Ortiz
 

La actualidad más candente (20)

Selecao bombas
Selecao bombasSelecao bombas
Selecao bombas
 
Secao11 s1 Incropera
Secao11 s1 IncroperaSecao11 s1 Incropera
Secao11 s1 Incropera
 
Resumo bombas
Resumo bombasResumo bombas
Resumo bombas
 
Cálculo de vazão
Cálculo de vazãoCálculo de vazão
Cálculo de vazão
 
Apostila petrobras-bombas
Apostila petrobras-bombasApostila petrobras-bombas
Apostila petrobras-bombas
 
3 curvas de rendimento de grupos de bombagem 2021
3   curvas de rendimento de grupos de bombagem 20213   curvas de rendimento de grupos de bombagem 2021
3 curvas de rendimento de grupos de bombagem 2021
 
13159 43180-1-pb
13159 43180-1-pb13159 43180-1-pb
13159 43180-1-pb
 
Mecânica dos Fluidos para Engenharia Química: o estudo de instalações de bomb...
Mecânica dos Fluidos para Engenharia Química: o estudo de instalações de bomb...Mecânica dos Fluidos para Engenharia Química: o estudo de instalações de bomb...
Mecânica dos Fluidos para Engenharia Química: o estudo de instalações de bomb...
 
Capitulo4 bombascentrifugas[1]
Capitulo4 bombascentrifugas[1]Capitulo4 bombascentrifugas[1]
Capitulo4 bombascentrifugas[1]
 
Perda de carga
Perda de cargaPerda de carga
Perda de carga
 
Comandos eletro hidráulicos eletro pneumáticos (1)
Comandos eletro hidráulicos eletro pneumáticos (1)Comandos eletro hidráulicos eletro pneumáticos (1)
Comandos eletro hidráulicos eletro pneumáticos (1)
 
Exercicios de 12 a 15
Exercicios de 12 a 15Exercicios de 12 a 15
Exercicios de 12 a 15
 
Bombas 01 introducao_dimensionamento.pdf
Bombas 01 introducao_dimensionamento.pdfBombas 01 introducao_dimensionamento.pdf
Bombas 01 introducao_dimensionamento.pdf
 
Bombas e Instalações de Bombeamento - PPT - Máquinas de Fluxo
Bombas e Instalações de Bombeamento - PPT - Máquinas de FluxoBombas e Instalações de Bombeamento - PPT - Máquinas de Fluxo
Bombas e Instalações de Bombeamento - PPT - Máquinas de Fluxo
 
Aula 6 cap4
Aula 6 cap4Aula 6 cap4
Aula 6 cap4
 
Apostila de hidráulica
Apostila de hidráulicaApostila de hidráulica
Apostila de hidráulica
 
Exercícios dimensionamento de floculadores
Exercícios dimensionamento de floculadoresExercícios dimensionamento de floculadores
Exercícios dimensionamento de floculadores
 
Cavitação
CavitaçãoCavitação
Cavitação
 
Exercício floculadores
Exercício floculadoresExercício floculadores
Exercício floculadores
 
Sexta aula complemento
Sexta aula complementoSexta aula complemento
Sexta aula complemento
 

Similar a Correção da CCB devido à variação da rotação

Exercicios hidraulicaprova1
Exercicios hidraulicaprova1Exercicios hidraulicaprova1
Exercicios hidraulicaprova1Stefanny Costa
 
aula-bombas.pdf
aula-bombas.pdfaula-bombas.pdf
aula-bombas.pdfAnny81834
 
Bombas centrífugas turbobombas
Bombas centrífugas   turbobombasBombas centrífugas   turbobombas
Bombas centrífugas turbobombasjosé Faustino
 
Cálculo potência motores de moendas
Cálculo potência motores de moendasCálculo potência motores de moendas
Cálculo potência motores de moendasTúlio Barata França
 
Experiencia medidores de vazao
Experiencia medidores de vazaoExperiencia medidores de vazao
Experiencia medidores de vazaoDANIELLE BORGES
 
Mquinashidrulicasdeha 161120134103
Mquinashidrulicasdeha 161120134103Mquinashidrulicasdeha 161120134103
Mquinashidrulicasdeha 161120134103abner giroto
 
Aula 8 Hidraulica Bomas Rotativas Industriais
Aula 8 Hidraulica Bomas Rotativas IndustriaisAula 8 Hidraulica Bomas Rotativas Industriais
Aula 8 Hidraulica Bomas Rotativas IndustriaisJoão Vitor Santos Silva
 

Similar a Correção da CCB devido à variação da rotação (11)

Frequencia
FrequenciaFrequencia
Frequencia
 
aula7_teoria.pdf
aula7_teoria.pdfaula7_teoria.pdf
aula7_teoria.pdf
 
Exercicios hidraulicaprova1
Exercicios hidraulicaprova1Exercicios hidraulicaprova1
Exercicios hidraulicaprova1
 
aula-bombas.pdf
aula-bombas.pdfaula-bombas.pdf
aula-bombas.pdf
 
Aula bombas
Aula bombasAula bombas
Aula bombas
 
Oitava aula
Oitava aulaOitava aula
Oitava aula
 
Bombas centrífugas turbobombas
Bombas centrífugas   turbobombasBombas centrífugas   turbobombas
Bombas centrífugas turbobombas
 
Cálculo potência motores de moendas
Cálculo potência motores de moendasCálculo potência motores de moendas
Cálculo potência motores de moendas
 
Experiencia medidores de vazao
Experiencia medidores de vazaoExperiencia medidores de vazao
Experiencia medidores de vazao
 
Mquinashidrulicasdeha 161120134103
Mquinashidrulicasdeha 161120134103Mquinashidrulicasdeha 161120134103
Mquinashidrulicasdeha 161120134103
 
Aula 8 Hidraulica Bomas Rotativas Industriais
Aula 8 Hidraulica Bomas Rotativas IndustriaisAula 8 Hidraulica Bomas Rotativas Industriais
Aula 8 Hidraulica Bomas Rotativas Industriais
 

Más de Raimundo Ignacio

Más de Raimundo Ignacio (17)

Decima terceira aula
Decima terceira aulaDecima terceira aula
Decima terceira aula
 
Décima segunda aula_complemento
Décima segunda aula_complementoDécima segunda aula_complemento
Décima segunda aula_complemento
 
Décima segunda aula
Décima segunda aulaDécima segunda aula
Décima segunda aula
 
Decima primeira aula_complemento
Decima primeira aula_complementoDecima primeira aula_complemento
Decima primeira aula_complemento
 
Decima aula complemento
Decima aula complementoDecima aula complemento
Decima aula complemento
 
Oitava aula complemento
Oitava aula complementoOitava aula complemento
Oitava aula complemento
 
Sexta aula
Sexta aulaSexta aula
Sexta aula
 
Quinta aula complemento
Quinta aula complementoQuinta aula complemento
Quinta aula complemento
 
Quinta aula
Quinta aulaQuinta aula
Quinta aula
 
Quarta aula de complemento de me5330
Quarta aula de complemento de me5330Quarta aula de complemento de me5330
Quarta aula de complemento de me5330
 
Quarta aula de me5330
Quarta aula de me5330Quarta aula de me5330
Quarta aula de me5330
 
Terceira aula complemento_12009
Terceira aula complemento_12009Terceira aula complemento_12009
Terceira aula complemento_12009
 
Terceira aula
Terceira aulaTerceira aula
Terceira aula
 
Segunda aula complemento_12009
Segunda aula complemento_12009Segunda aula complemento_12009
Segunda aula complemento_12009
 
Segunda aula 12009
Segunda aula 12009Segunda aula 12009
Segunda aula 12009
 
Primeira aula complemento_12009
Primeira aula complemento_12009Primeira aula complemento_12009
Primeira aula complemento_12009
 
Primeira aula 12009
Primeira aula 12009Primeira aula 12009
Primeira aula 12009
 

Correção da CCB devido à variação da rotação

  • 1. Nona aula de complemento de ME5330 28/04/2009
  • 2. Correção da CCB – curva característica da bomba devido a variação da rotação.
  • 3. Ao se projetar uma bomba hidráulica visa- se, especificamente, o recalque de determinada vazão em certa altura manométrica (HB) de modo a se obter o máximo rendimento (ponto de projeto do fabricante). Entretanto, esta bomba poderá ser posta a recalcar vazões (Q) maiores ou menores que aquela para a qual foi projetada mudando, com a variação de Q, a altura manométrica (HB), a potência necessária ao acionamento (NB) e o rendimento (ηΒ) (Carvalho, D. F. Instalações elevatórias: bombas. Belo Horizonte:IPUC, 1977, 355p)
  • 4. Pelo exposto anteriormente, estuda-se o ponto de trabalho de uma bomba.
  • 5. O ponto de trabalho de uma bomba hidráulica é obtido pelo cruzamento da curva característica da instalação [CCI] com a curva característica da bomba [CCB], isto porque neste ponto a bomba é capaz de fornecer ao fluido a carga manométrica (HB) precisamente igual a que o fluido necessita para percorrer a instalação hidráulica com uma vazão Q em regime de escoamento permanente.
  • 6. Portanto para um projeto eficiente é fundamental que se obtenha o ponto de trabalho o mais próximo possível do ponto de trabalho real e para se obter esta situação deve-se, por exemplo, refletir sobre o que pode causar variações na CCB?
  • 7. Geralmente a CCB pode ser alterada: 1. mudando-se o diâmetro do rotor; 2. mudando-se a rotação da bomba; 3. bombeando fluidos viscosos; 4. com o envelhecimento da tubulação e (ou) bomba.
  • 8. Nesta experiência o objetivo é constatar a variação da CCB com a rotação.
  • 9. Na verdade todas as curvas fornecidas pelos fabricantes são nominais, isto porque foram fornecidas para uma rotação nominal, portanto devem ser corrigidas em função da rotação real, que deve ser obtida com o auxílio de um tacômetro.
  • 11. Outro exemplo de tacômetro
  • 12. A experiência é análoga a realizada no curso básico de mecânica dos fluidos, com exceção da leitura da rotação pelo tacômetro para cada posição da válvula controladora de vazão.
  • 13. A determinação da rotação de uma bomba pode ser feita pela a expressão: 120  f n p f  frequência que no Brasilé 60 Hz , p  núm erode polos
  • 14. Se o número de pólos do motor elétrico for 2, temos a rotação n= 3600 rpm e se o número de pólos do motor elétrico for 4, temos a rotação n= 1800 rpm. Devido ao escorregamento, a rotação cai na faixa de 3500 rpm para bombas com motores elétricos de 2 pólos, e na faixa de 1750 rpm para bombas com motores elétricos de 4 pólos, ambas consideradas rotações nominais. Os fabricantes de bombas geralmente adotam uma rotação de n = 3500 rpm para bombas com motores elétricos com 2 pólos e n= 1750 rpm para bombas com motores elétricos com 4.
  • 15. No nosso laboratório, no Centro Universitário da FEI, sala IS01, o motor da bomba é de 2 pólos o que equivale a dizer que a bomba ensaiada tem a rotação nominal de n =3500 rpm.
  • 16. Na experiência aplicaremos a equação da energia entre a entrada e a saída da bomba, onde já consideramos o coeficiente de energia cinética (a) igual a aproximadamente 1,0, isto pelo fato do escoamento ser turbulento.
  • 18. Equacionamento  2   HB  zs  zs    pss  pse   v  ss  v2  se  s e  2g Q v  Q podeser determ inad de form adiretaou indireta a A
  • 19. Observe que, quando a válvula estiver totalmente aberta, tem-se máxima vazão(Q) e mínima pressão na seção de saída, quando a válvula estiver totalmente fechada, tem-se máxima pressão na seção de saída e nenhuma vazão (ponto de shutoff), portanto já existem dois (2) pontos, o de máxima pressão na seção de saída (Q = 0) e o de mínima pressão na seção de saída (Q = Qmáx). Entre estes 2 pontos acrescenta-se mais 6 pontos para a realização da experiência. A cada leitura de pressão, vazão, deve-se ler a rotação do conjunto motobomba com o auxilio do tacômetro.
  • 20.
  • 21.
  • 22. A rotação será diferente em cada leitura e diferente de 3500 rpm, que foi a rotação especificada pelo fabricante.
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26. Através desta experiência deseja-se obter a curva característica HB = f(Q) comparando-a com a curva fornecida pelo fabricante da bomba hidráulica em questão.
  • 27. Importante: o relatório deve ser um relatório técnico, para a sua elaboração consulte a norma que está disponível na página da biblioteca do Centro Universitário da FEI
  • 28. Anexo ao relatório técnico anterior, deve-se entregar a obtenção da CCI prática através do inversor de frequência e uma breve análise da economia propiciada com a utilização do mesmo.
  • 29. Para obtenção da CCI prática, basta calcular a carga manométrica da bomba, mantendo a válvula controladora de vazão totalmente aberta para as frequências de 60, 55, 45, 40, 35, 30, 25 e 20 Hz e lembrar que os pontos (Q, HB) fazem parte da CCI, para completá-la basta determina a carga estática.
  • 30. Importante: para facilitar a compreensão da obtenção da CCI prática através do inversor de frequência, sugiro a leitura das páginas 160 a 167 da bibliografia básica, bem como uma busca interna a escoladavida.eng.br