Manual de Ventilacion
W ̇=1.2 〖ft〗^3/s (50-10)psia(1Btu/(5.404 psia*〖ft〗^3 ))((1 hp)/(0.7068 Btu⁄s))=12.6 hp
La temperatura del agua en la entrada no tiene algún efecto significativo sobre la potencia requerida
2. La fuerza que impulsa el flujo de los fluidos es la diferencia de presión; una bomba trabaja elevando la presión de un fluido (convirtiendo el trabajo mecánico de su eje en energía de flujo). Se determina que una bomba de gasolina consume 5.2 kW de potencia eléctrica cuando está …ver más…
∆E ̇_(mec,fluido)=m ̇(e_(mec,sal)-e_(mec,ent) )=m ̇[(Pv)_2-(Pv)_1 ]=m ̇(P_2-P_1 )v=V ̇(P_2-P_1 )=V ̇∆P
∆E ̇_(mec,fluido)=(8 〖ft〗^3⁄(s)(1.2 psi)((1 Btu)/(5.404 psi*〖ft〗^3 ))=1.776 Btu⁄s=2.51 hp)
Puesto que 1 hp=0.7068 Btu⁄s, m ̇=ρV ̇=V ̇/v y no hay cambios en la energía cinética y potencial del fluido
La eficiencia mecánica es: η_bomba=(∆E ̇_(mec,fluido))/W ̇_flecha =(2.51 hp)/(3 hp)=0.838=83.8%
6. Se bombea agua de un embalse inferior a otro superior mediante una bomba que provee 20 kW de potencia de flecha. La superficie libre del embalse superior está 45 m más arriba respecto a la del inferior. Si el caudal medido de agua es de 0.03 m³/s, determinar la potencia mecánica que se convierte en energía térmica durante este proceso debido a efectos de fricción El cambio en la energía mecánica total del agua es igual al cambio en la energía potencial
∆E ̇_mec=m ̇∆e_mec=m ̇∆ep=m ̇g∆z=ρV ̇g∆z
∆E ̇_mec=(1000 kg⁄(m^3)(0.03 m^3⁄(s)(9.81 m⁄(s^2)(45m)((1 kJ)/(1000 kg m^2⁄s^2 ))=13.2 kW)))
Luego la pérdida de potencia mecánica debido a efectos de fricción es:
W ̇_friccion=W ̇_(bomba,ent)-∆E ̇_mec=20-13.2=6.8 kW
Los 6.8 kW de potencia es usado para superar la fricción en el sistema de tuberías
7. Una bomba de aceite toma 35 kW de potencia eléctrica al bombear 0.1 m³/s de aceite con ρ=860 kg/m³. Los diámetros de los tubos de succión y descarga son 8 cm y 12 cm. Si se determina que el aumento de presión del aceite por la bomba es 400