MAQUINAS HIDRÁ ULICAS UNIDAD 4 BOMBAS ROTODINAMICAS PDF

Title MAQUINAS HIDRÁ ULICAS UNIDAD 4 BOMBAS ROTODINAMICAS
Author Diego H
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MAQUINAS HIDRÁ ULICAS ACADEMIA DE HIDRÁULICA UNIDAD 4 BOMBAS ROTODINAMICAS HOJA 1 DE 6 6. Una bomba centrífuga gira a 750 rpm. El desnivel geodésico entre los depósitos de aspiración e impulsión, abiertos a la atmósfera, junto con todas las pérdidas de carga exteriores a la bomba, asciende a 15 m. E...


Description

MAQUINAS HIDRÁULICAS UNIDAD 4 BOMBAS ROTODINAMICAS ACADEMIA DE HIDRÁULICA HOJA 1 DE 6 ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ: REVISIÓN: EMISIÓN: Ing. Armando García Espinosa Febrero-03 6. Una bomba centrífuga gira a 750 rpm. El desnivel geodésico entre los depósitos de aspiración e impulsión, abiertos a la atmósfera, junto con todas las pérdidas de carga exteriores a la bomba, asciende a 15 m. El ángulo 2 = 45°. La velocidad media del agua en las tuberías, así como la velocidad meridional en el interior de la bomba, se mantienen constante e igual a 2 m/s. La entrada de la corriente en los álabes es radial. El rendimiento manométrico de la bomba es 75%. Ancho del rodete a la salida 15 mm. Calcular: a) diámetro exterior del rodete; b) altura dinámica del rodete que se ha de transformar en altura de presión en la carga espiral; c) si el diámetro del rodete a la entrada es 0,4 el diámetro del rodete a la salida, calcular el caudal y el ancho del rodete a la entrada; d) e) rendimiento de la bomba, si m = 0,9 y v = 1. Datos: Bomba centrífuga n = 750 rpm z2 - z1 + Hr1-2 = 15 m β2 = 45° v1 = v2 = cm = cte = 2 m/s entrada radial α1 = 90° ηh = 75 % b2 = 15 mm a )d2 = ? b) HD = ? c) Si: d1 = 0,4d2, Q = ? , b1 = ? d) β1 = ? e) ηT = ? si: ηm = 0,9 y ηv = 1 a ) Si: n u 60 d 60 n d u 2 2 2 2 , para u 2: u 2 T 2 u 2 2 T c g H u g c u H , si: h B T T B h H H H H ; para H B: Aplicando la ecuación de Bernoulli entre 1 y 2. g 2 V Z P Hr H g 2 V Z P 2 2 2 2 2 1 B 2 1 1 1 m 15 Hr Z Z H 2 1 1 2 B Sustituyendo valores: 0 81 9 75 0 15 U 45 tg 2 U 2 2 2 , , 0 2 196 U 2 U 2 2 2 , resolviendo para U2, con: 2 2 , 196 1 4 2 2 a 2 ac 4 b b U 2 2 2 2 086 28 2 U 2 , s m 043 15 U2 / , y s m 043 13 U2 / , ´ m 383 0 750 043 15 60 D2 , , mm 383 D2 De los triángulos de velocidad: 2 m 2 2 u 2 u 2 2 m 2 2 tg c u c c u c tg , sustituyendo valores: 2 m 2 2 h B 2 tg c u g H u g H tg c u u h B 2 m 2 2 2 0 g H u tg c u h B 2 2 m 2 2 2 u2 c2m β2 2 c2 w2 c2u w1 u1 c1u = 0 1 α1 = 90° c1 = c1m B A...


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