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Fenômenos de Transporte

Por:   •  20/3/2016  •  Trabalho acadêmico  •  753 Palavras (4 Páginas)  •  286 Visualizações

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  1. [pic 1]

PROCEDIMENTOS DE LABORATÓRIO

LABORATÓRIO DE AGROHIDROLOGIA

Código:  PL- 2385 - 06

Disciplina(s):

Fenômenos de Transporte

Revisão: 01

Data: 13/05/2013

PROCEDIMENTO:

PERDA DE CARGA EM TUBULAÇÕES COM DIFERENTES DIÂMETROS

AM

  1. I – OBJETIVOS

  • Visualizar a perda de carga causada em uma tubulação com mesmo comprimento, diferentes diâmetros, mesma vazão e tipo de material.

  1. II – MATERIAIS  

  • Bancada didática;
  • 2 Manômetros em U;
  • Mangueiras;
  • Cronômetro;
  1. III – MÉTODOS

Perda de carga em tubulações de diferentes diâmetros:

  1. Medir utilizando manômetro à perda de carga com L=2m para tubulação 1, após, medir à perda de carga com L=2m para tubulação 2;
  2. Realizar novamente o procedimento utilizando a tubulação 3 e 5 com L= 2m.;

Retirar medidas necessárias do equipamento para análise analítica;

  1. As vazões serão conhecidas através da diferença de pressão em mmHg obtidas no manômetro ligado ao medidor de vazão “diafragma”, utilizando-se a tabela fornecida ou a vazão medida pelo método volumétrico;
  2. A perda de carga real é obtida pela diferença de pressão em mmHg fornecida pelo manômetro ligado a tubulação.

- Depois de aplicado as formulas comparar e justificar os resultados de perda de carga obtidos pela leitura do manômetro com os resultados analíticos encontrados. (Tubulação 1 e 2, 3 e 5).

  1. A perda de carga em cada tubulação pode ser calculada da seguinte forma:

  1.      [pic 2]          [pic 3]          [pic 4]

onde:

        ΔHP  = Perda de carga

                  Cf = f= coeficiente de atrito (obtido através do gráfico fornecido).

        V = velocidade (m/s)

        g = gravidade (m/s2)

        L = comprimento (m)

        D = diâmetro (m)  

           A= área (m2)

        υ= viscosidade cinética da água (1,007*10-6 m2/s) a 20ºC.

        Re= número de Reynolds

        Q= vazão (m3/s)

- O que ocorre com a perda de carga com diâmetros diferentes, para uma mesma vazão? R: A perda de carga oscila pois, quanto maior foi o diâmetro da tubulação, menor será a perda de carga, consequentemente terá uma pressão menor em virtude da área de escoamento.  O diâmetro é inversamente proporcional à perda de carga.

- Qual o comportamento da perda de carga quando se modifica a vazão? R: Se aumentar a perda de carga, diminui a vazão. E se diminuir a perda de carga, aumenta a vazão.

Abaixo segue uma tabela para facilitar a coleta dos dados durante a realização da pratica:

Número da tubulação

Vazão (m³/s)

Diferença de pressão (mm Hg)

Diâmetro d/ tubulação (mm)

Calcular: ∆ mm Hg

   1 m

   2 m

1

0,0008 m³/s

-

32 mmHg

14,00

2

0,0008 m³/s

-

45 mmHg

20,40

3

0,0008 m³/s

-

35 mmHg

20,40

5

0,0008 m³/s

-

15 mmHg

26,50

    IV – CÁLCULOS E CONCLUSÃO

Para realizarmos os cálculos, utilizamos a velocidade de 1 m/s e usamos a seguinte   fórmula:

[pic 5]

  • Tubulação 1:

L= 2 m

Hp= 0,11 m

  • Tubulação 2:

L= 2 m

Hp= 0,07 m

  • Tubulação 3:

L= 2 m        

Hp= 0,07 m

Conclusão

Primeiramente mediu-se utilizando o manômetro à perda de carga com L= 2m para a tubulação 1, após como comparativo foi medida à perda de carga com L= 2m para tubulação 2. Repetiu-se o experimento utilizando a tubulação 3 e 5 com L= 2m.

Os dados necessários foram retirados para a análise. As vazões foram conhecidas através da diferença de pressão em mmHg obtidas no manômetro ligado ao medidor de vazão “diafragma”. A perda de carga real foi obtida pela diferença de pressão em mmHg fornecida pelo manômetro ligado a tubulação.

  1. V– REFERÊNCIAS


NETTO, A. Manual de Hidráulica. 8ª edição – São Paulo, SP, 2002.

PORTO, R. M. Hidráulica Básica. EESC -USP, São Carlos, SP, 1999.

STREETER,V. McGraw-Hill. São Paulo, SP, 1979.

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