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Instituto Tecnológico De Mexicali 
Ing. Química 
Laboratorio Integral I 
Tema: 
Practica 3: Curvas características de altura contra flujo volumetrico 
Alumno: 
Baltazar Armenta Delly 
Numero de control: 
11490182 
Nombre del maestro: 
Norman Edilberto Rivera Pazos
Introducción 
Esta práctica será sencilla, lo único que tendremos que hacer es medir el flujo a través de una manguera con una bomba, a diferentes alturas, posteriormente, haremos una gráfica de curva de altura contra flujo volumétrico, y sacaremos la potencia. Para poder tener una medición más exacta, haremos tres intentos de cada altura, así obtendremos un promedio aproximado. 
Objetivo 
Analizar la manera en que afecta la altura a la potencia de la bomba que impulsa el fluido por una manguera. 
Marco Teórico 
Bomba hidráulica: Son dispositivos que se encargan de transferir energía a la corriente del fluido impulsándolo, desde un estado de baja presión a otro de mayor presión. 
Tipos de Bombas 
Desplazamiento positivo: Estas entregan una cantidad fija de fluido en cada revolución del rotor de la bomba, la mayoría de las bombas de desplazamiento positivo pueden manejar líquidos con altas viscosidades. 
 Rotatorias 
a) De engranaje 
b) De paleta 
c) De tornillo 
d) De cavidad progresiva positivo 
e) De lóbulo o alabe 
 Reciprocas 
a) De pistón 
b) De inmencion 
c) De diafragma
Cinéticas: Adicionan energía al fluido acelerándolo a través de la acción de un impulsor giratorio. El tipo de impulsor de una bomba (flujo axial) depende de la acción hidrodinámica de las hojas impulsoras para levantar y acelerar al fluido en forma axial, a lo largo de una trayectoria paralela al eje del impulsor. 
El factor de fricción es un parámetro adimensional que se utiliza para calcular la perdida de carga en una tubería debido a la fricción entre esta y el fluido. 
Dependiendo del tipo de fluido hay diferentes fórmulas para calcular el factor de fricción, para esto primero debemos calcular Reynolds. 
Curvas características 
El comportamiento hidráulico de una bomba viene especificado en sus curvas características que representan una relación entre los distintos calores del caudal proporcionado por la misma con otros parámetros como la altura, el rendimiento hidráulico, la potencia requerida y la altura de aspiración, que están en función del tamaño, diseño y construcción de la bomba. 
Se representan gráficamente, colocando en el eje de las abcisas los caudales y en el eje de ordenadas las alturas, rendimientos, potencias y alturas de aspiración. 
Material y Equipo 
 Vaso de precipitado 4 litros 
 Probeta 1 litro 
 Cuba hidrodinámica 
 Caja de laboratorio 
 3 Soporte universal 
 3 Pinzas para soporte 
 Bote o cubeta 
Procedimiento: 
Colocar la bomba, y manguera a la misma altura, ayudándonos para esto con los soportes universales, una vez que este montado el equipo, accionar la bomba y llenar el vaso de precipitado en diferentes tiempos. 
Modificar la altura de la manguera y tomar las medidas a la altura y tiempo que se hizo cada experimento.
Resultados 
Después de obtener estos datos, obtuve el flujo volumétrico que tuvimos a diferente 
altura y así poder graficar mi curva de características de altura contra flujo 
volumétrico. 
altura: 26.5 cm Cantidad agua 1500 ml 
1 med 3.17 segundos 
2 med 3.36 segundos 
3 med 3.01 segundos 
Promedio 3.18 
altura: 41.3 cm Cantidad agua 3500 ml 
1 med 4.4 segundos 
2 med 4.09 segundos 
3 med 4.63 segundos 
Promedio 4.37333333 
altura: 52 cm Cantidad agua 3500 ml 
1 med 5.46 segundos 
2 med 5.29 segundos 
3 med 5.23 segundos 
Promedio 5.32666667 
altura: 75 cm Cantidad agua 3500 ml 
1 med 6.38 segundos 
2 med 6.43 segundos 
3 med 6.26 segundos 
Promedio 6.35666667 
altura: 124 cm Cantidad agua 3500 ml 
1 med 6.92 segundos 
2 med 6.86 segundos 
3 med 7 segundos 
Promedio 6.92666667 
altura: 158 cm Cantidad agua 3500 ml 
1 med 9.24 segundos 
2 med 8.86 segundos 
3 med 9.64 segundos 
Promedio 9.24666667 
volumen (m3) Altura m Flujo vol. 
0.0015 0.265 0.0004717 
0.0035 0.413 0.0008003 
0.0035 0.52 0.00065707 
0.0035 0.75 0.0005506 
0.0035 1.24 0.00050529 
0.0035 1.58 0.00037851
Para calcular la potencia de la bomba la formula a utilizar es P=VI 
Donde según los datos de la bomba v=115 voltios y I=1.4 Amperes 
Entonces P= 161 watts 
Según las unidades: Voltio= joule/coulomb y amperes=coulombs/segundo 
Al eliminar términos nos queda, joule/segundo= watts 
Conclusión 
Al inicio tuvimos dificultades para estimar el tiempo, ya que estuvieron muy cercanos independientemente de la altura que tomamos y nos dimos cuenta que estaba mal, porque mientras teníamos una altura mayor, debía tardar más tiempo en llenar la misma cantidad de agua, pero llegamos a la conclusión mi equipo y yo, que debió ser debido a que pudo haber errores al momento de tomar el tiempo de llenado, y aunque así hubiera sido, es una práctica que hicimos, por lo tanto aquí están los resultados. 
Referencias 
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/electric/elepow.html 
http://www.ecured.cu/index.php/Bombas_Hidra%C3%BAlicas 
http://ingenieriasocial32.blogspot.mx/p/26-curvas-caracteristicas-y-leyes-de.html 
http://es.slideshare.net/yuricomartinez/labo-3-curvas-caractersticas-de-una-bomba 
0.0003 
0.0004 
0.0005 
0.0006 
0.0007 
0.0008 
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Lab integral practica 3

  • 1. Instituto Tecnológico De Mexicali Ing. Química Laboratorio Integral I Tema: Practica 3: Curvas características de altura contra flujo volumetrico Alumno: Baltazar Armenta Delly Numero de control: 11490182 Nombre del maestro: Norman Edilberto Rivera Pazos
  • 2. Introducción Esta práctica será sencilla, lo único que tendremos que hacer es medir el flujo a través de una manguera con una bomba, a diferentes alturas, posteriormente, haremos una gráfica de curva de altura contra flujo volumétrico, y sacaremos la potencia. Para poder tener una medición más exacta, haremos tres intentos de cada altura, así obtendremos un promedio aproximado. Objetivo Analizar la manera en que afecta la altura a la potencia de la bomba que impulsa el fluido por una manguera. Marco Teórico Bomba hidráulica: Son dispositivos que se encargan de transferir energía a la corriente del fluido impulsándolo, desde un estado de baja presión a otro de mayor presión. Tipos de Bombas Desplazamiento positivo: Estas entregan una cantidad fija de fluido en cada revolución del rotor de la bomba, la mayoría de las bombas de desplazamiento positivo pueden manejar líquidos con altas viscosidades.  Rotatorias a) De engranaje b) De paleta c) De tornillo d) De cavidad progresiva positivo e) De lóbulo o alabe  Reciprocas a) De pistón b) De inmencion c) De diafragma
  • 3. Cinéticas: Adicionan energía al fluido acelerándolo a través de la acción de un impulsor giratorio. El tipo de impulsor de una bomba (flujo axial) depende de la acción hidrodinámica de las hojas impulsoras para levantar y acelerar al fluido en forma axial, a lo largo de una trayectoria paralela al eje del impulsor. El factor de fricción es un parámetro adimensional que se utiliza para calcular la perdida de carga en una tubería debido a la fricción entre esta y el fluido. Dependiendo del tipo de fluido hay diferentes fórmulas para calcular el factor de fricción, para esto primero debemos calcular Reynolds. Curvas características El comportamiento hidráulico de una bomba viene especificado en sus curvas características que representan una relación entre los distintos calores del caudal proporcionado por la misma con otros parámetros como la altura, el rendimiento hidráulico, la potencia requerida y la altura de aspiración, que están en función del tamaño, diseño y construcción de la bomba. Se representan gráficamente, colocando en el eje de las abcisas los caudales y en el eje de ordenadas las alturas, rendimientos, potencias y alturas de aspiración. Material y Equipo  Vaso de precipitado 4 litros  Probeta 1 litro  Cuba hidrodinámica  Caja de laboratorio  3 Soporte universal  3 Pinzas para soporte  Bote o cubeta Procedimiento: Colocar la bomba, y manguera a la misma altura, ayudándonos para esto con los soportes universales, una vez que este montado el equipo, accionar la bomba y llenar el vaso de precipitado en diferentes tiempos. Modificar la altura de la manguera y tomar las medidas a la altura y tiempo que se hizo cada experimento.
  • 4. Resultados Después de obtener estos datos, obtuve el flujo volumétrico que tuvimos a diferente altura y así poder graficar mi curva de características de altura contra flujo volumétrico. altura: 26.5 cm Cantidad agua 1500 ml 1 med 3.17 segundos 2 med 3.36 segundos 3 med 3.01 segundos Promedio 3.18 altura: 41.3 cm Cantidad agua 3500 ml 1 med 4.4 segundos 2 med 4.09 segundos 3 med 4.63 segundos Promedio 4.37333333 altura: 52 cm Cantidad agua 3500 ml 1 med 5.46 segundos 2 med 5.29 segundos 3 med 5.23 segundos Promedio 5.32666667 altura: 75 cm Cantidad agua 3500 ml 1 med 6.38 segundos 2 med 6.43 segundos 3 med 6.26 segundos Promedio 6.35666667 altura: 124 cm Cantidad agua 3500 ml 1 med 6.92 segundos 2 med 6.86 segundos 3 med 7 segundos Promedio 6.92666667 altura: 158 cm Cantidad agua 3500 ml 1 med 9.24 segundos 2 med 8.86 segundos 3 med 9.64 segundos Promedio 9.24666667 volumen (m3) Altura m Flujo vol. 0.0015 0.265 0.0004717 0.0035 0.413 0.0008003 0.0035 0.52 0.00065707 0.0035 0.75 0.0005506 0.0035 1.24 0.00050529 0.0035 1.58 0.00037851
  • 5. Para calcular la potencia de la bomba la formula a utilizar es P=VI Donde según los datos de la bomba v=115 voltios y I=1.4 Amperes Entonces P= 161 watts Según las unidades: Voltio= joule/coulomb y amperes=coulombs/segundo Al eliminar términos nos queda, joule/segundo= watts Conclusión Al inicio tuvimos dificultades para estimar el tiempo, ya que estuvieron muy cercanos independientemente de la altura que tomamos y nos dimos cuenta que estaba mal, porque mientras teníamos una altura mayor, debía tardar más tiempo en llenar la misma cantidad de agua, pero llegamos a la conclusión mi equipo y yo, que debió ser debido a que pudo haber errores al momento de tomar el tiempo de llenado, y aunque así hubiera sido, es una práctica que hicimos, por lo tanto aquí están los resultados. Referencias http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/electric/elepow.html http://www.ecured.cu/index.php/Bombas_Hidra%C3%BAlicas http://ingenieriasocial32.blogspot.mx/p/26-curvas-caracteristicas-y-leyes-de.html http://es.slideshare.net/yuricomartinez/labo-3-curvas-caractersticas-de-una-bomba 0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008 0.0009 0.265 0.413 0.52 0.75 1.24 1.58 Curvas caracteristicas de altura contra flujo vol. Curva de altura contra flujo vol.