Operaciones y Procesos Unitarios

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- Calculamos Re:

N Re 

997,1 kg/s 0,0267 m1,79 m/s  2,27  104 Es flujo turbulento. 2,1  103 Pa.s

- Calculamos las pérdidas por fricción: 

Determinamos  /D en la figura 13 con el material de la tubería = 0,0018

Se determina f en la figura 14 = 0,029

Se determina la longitud equivalente en la figura 12.

   2   L   L eq  v 2   30 m  6,3 m  1,79 m/s     0,029 F  f   63,16 J/kg    D  0,0267 m  2 kg.m     2gc    2     N.s   L eq = 2(0,9) + 4,5 =6,3 m 

Se calcula hf haciendo uso de la ecuación 32.

- Aplicamos la ec. de Bernoulli (31) v B2  v 2A g zB  z A   V ( P2  P1 )   2gc gc  A  0,   1, P2  P1

F W

s

0

1,79 m/s2  9,81m/s2 12  3m  63,16 J/kg W  kg.m  2   N.s2 

s

 kg.m     N .s 2 

0

Ws = 153,05 J/kg - Calculamos la potencia: Pot = (153,05 J/kg) (1 kg/s) = 153,05 J/s = 153, 05 W - Calculamos potencia nominal de la bomba: Pot. Nominal=153,05 W/0,6 =255 W

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