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#MECFLU 29 EQUAÇÃO DA ENERGIA COMPLETA | MECÂNICA DOS FLUIDOS
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MECÂNICA DOS FLUIDOS - #MECFLU 29 EQUAÇÃO DA ENERGIA COMPLETA | MECÂNICA DOS FLUIDOS

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SEJA MEMBRO e acesse o curso exclusivo MECÂNICA DOS FLUIDOS: https://www.youtube.com/channel/UCdzE63DHVRlj2OVmNez4PMw/join ___________ Ajude a Vila Vicentina de Itajubá, a 100 anos cuidados de idosos na cidade de Itajubá-MG https://www.vilavicentina.com.br/ Chave PIX CNPJ: 21.041.405/0001-48 Vila São Vicente de Paulo de Itajubá ___________ Inscreva-se na What'sNews da Engenharia e Cia e receba avisos sobres nossas postagens, vídeos e convites. Acesse https://www.engenhariaecia.eng.br/newsletter ou chame direto no WHATS 11 96552 4885 https://hotm.art/whatsnews ___________ CONTATO: --- email: [email protected] --- Whats: 11 95696 7808 _________ Conheça nossos cursos: https://www.engenhariaecia.eng.br/cursos ________ TEMA DA AULA: EQUAÇÃO DA ENERGIA COMPLETA: CONSIDERANDO PERDAS DE CARGA Nesta aula da série "Mecânica dos Fluidos Descomplicada", chegamos à equação da energia completa, que leva em consideração as perdas de carga, além das máquinas inseridas no escoamento como bombas e turbinas. Essa é uma etapa fundamental para a compreensão do comportamento real dos sistemas hidráulicos. Anteriormente, estudamos a equação de Bernoulli e a equação da energia com a presença de máquinas. Agora, vamos incluir as perdas de carga que ocorrem devido ao atrito e à viscosidade do fluido. Isso torna a análise mais próxima da realidade. A equação da energia completa pode ser representada como: H1 + HB = H2 + h_f (para bombas) H1 - HT = H2 + h_f (para turbinas) Onde: H1: altura de energia na seção de entrada H2: altura de energia na seção de saída HB: altura manométrica da bomba HT: altura manométrica da turbina h_f: perda de carga entre os pontos 1 e 2 As perdas de carga ocorrem porque, na realidade, os fluidos possuem viscosidade, gerando atrito com as paredes da tubulação e entre suas camadas internas. Esse atrito dissipa energia, que se manifesta em forma de calor. Visualmente, podemos pensar que a energia se perde ao longo do percurso como se estivéssemos carregando areia na mão e parte dela fosse caindo pelo caminho. O total de energia disponível em H1 não chega completamente a H2, pois parte foi "perdida" como h_f. Em sistemas com múltiplas entradas, saídas ou máquinas, a equação da energia se adapta. O princípio é o mesmo, apenas somando todas as contribuições de entrada e subtraindo as saídas e perdas: ∑H_entradas + ∑HB = ∑H_saídas + h_f Ou, no caso de turbinas: ∑H_entradas - ∑HT = ∑H_saídas + h_f Compreender essas relações é essencial para dimensionar corretamente diâmetros de tubulação, selecionar equipamentos e garantir eficiência energética nos sistemas. Gravamos um vídeo sobre o tema, para assistir acesse: https://www.youtube.com/watch?v=Or8EPEpk8CE&list=PLAhxD08M_yp0zW47N08P3MVxECmYz9RQv&index=52 Para aprofundar seus conhecimentos em bombas inscreva-se na ESCOLA DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, saiba mais em https://hotm.art/escola-engecia.

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