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FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
MECÁNICA DE FLUIDOS I
BOMBAS Y TURBINAS
DOCENTE: Ing. Loayza Loayza Rivas Rivas Carlos Carlos Adolfo Sign up to vote on this title
INTEGRANTES:
Gonzales Medrano Rocío Liz Navarro Tello Rojer Job
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INDICE DEDICATORIA INTRODUCCIÓN ESQUEMA TEMÁTICO BOMBAS Y TURBINAS
I. BOMBAS BOMBAS .................................. ................................................... ................................. ................................. ................................. ......................... ......... 1.1. Definici Definición ón ................................. ................................................. ................................. ................................. .................................. ..................
1.2. Función principal ............................................................................................
1.3. Carga de bombeo ..........................................................................................
1.4. Tipos Tipos .................................. ................................................... ................................. ................................. ................................. ......................... .........
II. TURBINAS TURBINAS .................................. .................................................. ................................. .................................. .................................. ...................... ..... 2.1. Definici Definición ón ................................. ................................................. ................................. ................................. .................................. ..................
2.2. Conceptos de cabezas ...................................................................................
2.3. Tipos Tipos .................................. ................................................... ................................. ................................. ................................. ......................... ......... III. APLICACIONE III. APLICACIONES S DE LA ECUACIÓN ECUACIÓN DE LA ENERGÍA ENERGÍA .................. .................. ......... .........
3.1. Tubería que conecta dos depósitos o descarga descarga entre dos depósitos ..............
3.2. Tubería que conecta dos depósitos mediante una instalación de bombeo. .....
3.3. Potencia Neta o Potencia Útil de la Bomba ....................................................
3.4. Potencia Bruta o Potencia Entregada............................................................. 3.5. Tubería que conecta dos depósitos mediante mediante una Turbina ................... ......... ................... .........
3.6. Potencia Neta o Potencia Útil de la Turbina ................................................... IV. EJERCICIO EJERCICIOS S ............................... ................................................ .................................. ................................. .................................. ..................
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DEDICATORIA
El presente trabajo lo dedicamos a Dios, ya que gracias a él tenemos esos padres maravillosos, cuales nos apoyan You'relos Reading a Preview
en
nuestras derrotas y celebran nuestros triunfos Unlock full access with a free trial. A nuestros padres; a Free quienes Download With Trial les debemos todo lo que tenemos en esta vida. A nuestros profesores quienes son nuestros guías en el aprendizaje, dándonos los últimos conocimientos
para
nuestro
buen
desenvolvimiento en la sociedad. Sign up to vote on this title
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BOMBAS Y TURBINAS
INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo del área curricular Mecánica de Fluidos I, se desarrolla una temática ingenieril basado en el tema de bombas y turbinas: Potencia neta y bruta, aplicación del principio de energía con bombas y turbinas y todo lo que concierne a dicho tema. Donde bombas es un instrumento que provee energía a un sistema o fluido, y turbinas son You're Reading a Preview máquinas de fluido, a través de las cuales pasa un fluido en forma Unlock full access with a free trial. continua, y éste le entrega su energía a través de un rodete con paletas. Download Freeextraído Trial Para la elaboración del trabajo With hemos información de grupos anteriores que también desarrollaron esta temática y también de un libro llamado Mecánica de fluidos de Irving Shames, además de la carpeta del Ing. Loayza Rivas Carlos Adolfo.
Este trabajo está estructurado en cuatro ítems que presentan muy detalladamente el tema tratado. Esperamos que este trabajo sirva como fuente de información para Sign up to vote on this title próximos grupos de trabajo que tenga el mismo tema que nosotros. Useful Not useful
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BOMBAS Y TURBINAS I. BOMBAS 1.1. Definición
Una bomba, en pocas palabras, es un equipo que provee de Energía a sistema o fluido. La bomba generalmente eleva la presión de un fluido en movimiento decir por un lado entra el fluido a cualquier presión y por el otro lado sale a una pre superior y constante.
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Bomba Centrífuga para grandes caudales
1.2. Función principal
Toda máquina que realiza trabajo con la finalidad de mantener un fluido movimiento o provocar el desplazamiento o el flujo del mismo se podría ajustar al nom de bomba o compresor, los que suelen evaluarse porSign cuatro características: up to vote on this title Useful Not useful Cantidad de fluido descargado por unidad de tiempo Aumento de la presión
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El funcionamiento en sí de la bomba será el de un convertidor de energ sea, transformara la energía mecánica solo en energía cinética, generando presi velocidad en el fluido.
1.3. Carga de bombeo
Carga de bombeo o carga dinámica total es la carga total contra la cual d operar una bomba, o sea, la energía por unidad de peso de líquido que d suministrarle la bomba al mismo para que pueda realizar el trabajo que se pretende.
Como sabemos, el movimiento del líquido a través de la tubería da orige fricción, que resulta en una pérdida de energía, por consiguiente dicha fricción tiene ser vencida por la bomba, además de la carga estática representada por la diferencia nivel. Por consiguiente, la carga dinámica total se obtiene sumando los cuatro fact siguientes:
La diferencia de nivel, que se conoce como carga estática o carga a eleva Las pérdidas de carga debidas a la fricción en las tuberías y accesorios La carga a velocidad La carga a presión
), está representada por la diferencia de nivel entr superficie del líquido donde tiene queReading tomarloalaPreview bomba y la superficie del líquido e You're La carga estática
lugar de descarga véase la figura.
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, está representada por la presión existente e superficie del líquido y se expresa por la longitud de la columna de líquido, equivalen La carga a presión
la presión existente.
Si la presión dentro del tanque se eleva hasta un punto fijo máximo, d presión será la que se usará para encontrar la carga a presión máxima contra la deberá operar la bomba. Esta carga a presión en pies o metros, deberá añadirse carga estática, la carga debida a la fricción y la carga a velocidad, para determina carga dinámica total o carga total contra la que trabajará la bomba .
1.4. Tipos Estas se pueden clasificar en dos grandes tipos:
a) Bombas de desplazamiento positivo, poseen un contorno móv
cambiar el volumen de éste, el fluido es obligado a pasar por la máquina hidráu Existen dos tipos: Recíprocas y Rotatorias.
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Bomba recíproca de diafragma
Bomba rotatoria
b) Bombas dinámicas o de intercambio de cantidad de movimiento Sign up to vote on this title
añaden al fluido cantidad de movimiento por mediodeUseful álabes móviles que giran, y e Not useful en contacto directo con el fluido. Se pueden clasificar en: Giratorias (centrífugas) Diseño especial.
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BOMBAS Y TURBINAS II.
TURBINAS
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2.1. Definición
Las turbinas son dispositivos que convierten energía hidráulica en ene mecánica. Cuando un fluido en movimiento atraviesa una turbina, la presión en dicho decrece o disminuye.
Turbina Pelton de la central hidroeléctrica de Walchensee en Alemania You're Reading a Preview
2.2. Conceptos de cabezas
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. Es la diferencia de nivel existente entre la superficie agua en el embalse y la cota deDownload descarga With en laFree turbina. Trial Cabeza bruta
. Es la cabeza bruta que se obtiene al operar la pl con una turbina al 5% de su capacidad nominal y con la cota del emba nivel del vertedero. Bajo esta condición, las pérdidas hidráulicas son despreciabl pueden no tenerse en cuenta. Cabeza máxima
. Es la cabeza neta que se obtiene al operar la pl con todas las turbinas a plena carga y con la cota del embalse a un nivelmínimo Sign up to vote on this title operación. Bajo esta condición, las pérdidas hidráulicas son máximas. Useful Not useful Cabeza neta . También llamada cabeza efectiva, se define com diferencia entre la cabeza bruta y las pérdidas totales por fricción y pérdidas Cabeza mínima
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2.3. Tipos Se pueden agrupar en dos tipos:
a) Turbinas de impulso, un chorro libre choca con un elemento giratori la máquina, la que está bajo la acción de la presión atmosférica.
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Turbina Pelton Unlock full access with a free trial. Download With Free Trial
b) Turbinas de reacción, el escurrimiento se efectúa bajo presión.
Independiente del tipo de turbina, el funcionamiento de ellas depende de un cambio velocidad en el agua, para que ejerza una fuerza dinámica sobre el elemento rotat impulsor o rodete móvil.
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BOMBAS Y TURBINAS III.
APLICACIONES DE LA ECUACIÓN DE LA ENERGÍA
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3.1. Tubería que conecta dos depósitos o descarga entre dos depósitos
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Presión atmosférica, igual a cero, trabajando presiones useful relativas) Useful con Not
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BOMBAS Y TURBINAS
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Es decir la pérdida de carga desde A hasta B, será la suma de las pérd de carga debida a la fricción, más las pérdidas de cargas localizadas e igual al des de las superficies libres de agua de los estanques o carga estática “H”, es decir:
De
y
:
3.2. Tubería que conecta dos depósitos mediante una instalación de bom
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∑ ∑
Pérdidas de cargas localizadas desde
tubería de succión y de la tubería de impulsión.
Perdidas de cargas por fricción desde
producidas en la tubería de succión y en la de impulsión.
hasta
es decir de la
hasta
es deci
3.3. Potencia Neta o Potencia Útil de la Bomba
3.4. Potencia Bruta o Potencia Entregada
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BOMBAS Y TURBINAS 3.5. Tubería que conecta dos depósitos mediante una Turbina Sheet Music
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Useful Not useful Altura o carga neta que la turbina recibe del agua.
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BOMBAS Y TURBINAS 3.6. Potencia Bruta o Potencia Entregada de la Turbina Sheet Music
3.7. Potencia Neta o Potencia Útil de la Turbina
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BOMBAS Y TURBINAS IV. EJERCICIOS Sheet Music
4.1. A través del motor de fluido de la figura circula agua a 10°C a razón de L/min. La presión en A es de 700 kPa y en B es de 125 kPa. Se estima que debido fricción en la tubería existe una pérdida de energía de 4.0 m en el agua que fl Calcular: (a) La potencia que el agua trasmite al motor.
(b) Si la eficiencia mecánica del motor es de 85%, calcule la potencia salida.
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Comenzamos la solución con la escritura de la ecuación de la energía.
Se necesita el valor de este término tenemos:
para determinar la potencia de salida. Despeja Sign up to vote on this title
Los resultados obtenidos son:
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Con los valores obtenidos calculamos transmite a la turbina:
, que es la energía que el
Calculamos la potencia que el agua transmite al motor de fluido, es dec
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Unlock full access with a free trial. Cálculo de la potencia de salida, es decir la (
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y up se topropone el title sistema hidráu 4.2 Se construye una cabaña en una colinaSign vote on this mostrado en la figura. El tanque de distribución delaUseful cabañamantiene Not useful una presión 30.0 psig sobre el agua. En la tubería hay una pérdida de 15.5 pie. Calcule los caba de fuerza que la bomba transmite al agua cuando impulsa 40 gal/min.
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4.3 Calcule la potencia que transmite el aceite al motor de fluido de la figura, flujo volumétrico es de 0.25 m 3/s. En el sistema hay una pérdida de energía de 1.4 m el motor tiene una eficiencia de 75%, calcule la potencia de salida.
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4.4 Una bomba sumergible de pozo profundo envía 745 gal/h de agua cua opera en el sistema de la figura, si existe una pérdida de energía de 10.5 pie, calcular (a) La potencia que la bomba transmite al agua. (b) Si la bomba consume 1 hp, calcule su eficiencia.
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Calculando eficiencia:
4.5 En una prueba de bombeo, la presión de succión en la entrada de la bo es de 30 kPa por debajo de la presión atmosférica. La presión de descarga en un p que está 750 mm por arriba de la entrada es de 520 kPa. Ambas tuberías tienen 75 de diámetro. Si el flujo volumétrico del agua es de 75 L/min, calcule la potencia qu bomba transmite al agua. Ignore las pérdidas de energía. Solución:
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Las velocidades son iguales debido a que tiene mismo caudal y el mismo diámetro; por lo tanto se anulan. ( ) Unlock full access with a free trial.
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Calculando el gasto Q:
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