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#MECFLU 52 Parte 04:  Instalação de Bombeamento   Calculo de Perda de Carga
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MECÂNICA DOS FLUIDOS - #MECFLU 52 Parte 04: Instalação de Bombeamento Calculo de Perda de Carga

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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: CÁLCULO DA ALTURA MANOMÉTRICA E POTÊNCIA DE EIXO DE UMA BOMBA Antes de começarmos, gostaria de receber novidades dos nossos conteúdos via whats? Se sim, inscreva-se pelo link [https://hotm.art/whatsnews](https://hotm.art/whatsnews) Depois de calculada a perda de carga total do sistema (34 m), podemos determinar a altura manométrica da bomba (HB), que é essencial para definir a potência necessária do equipamento. Para isso, usamos a seguinte relação: HB = H8 - H0 + Perdas Substituindo os valores conhecidos: HB = 60,7 - 0 + 34 = 94,7 m Essa altura manométrica representa a energia que a bomba precisa fornecer para transportar a água do ponto inicial até o destino, superando todas as perdas por atrito e diferenças de altura. Nos catálogos de fabricantes, a curva da bomba relaciona a altura manométrica com a vazão. Essa curva é decrescente: quanto maior a vazão, menor a altura manométrica. Isso ocorre porque a potência da bomba é distribuída entre pressão, velocidade e altura. Ao aumentar a vazão, é natural que a altura manométrica diminua. O ponto de operação ideal da bomba é conhecido como **BEP (Best Efficiency Point)**. Trabalhar próximo a esse ponto garante maior eficiência e vida útil do equipamento. Fora dessa faixa, há aumento de desgastes, vibrações e falhas mecânicas. Com a altura manométrica conhecida, podemos calcular a potência de eixo (Pe), considerando o rendimento (η) do sistema. A potência hidráulica é dada por: PH = γ × Q × HB E a potência de eixo: Pe = PH / η Substituindo os valores: * Peso específico (γ) = 9.800 N/m³ * Vazão (Q) = 40×10⁻³ m³/s * Altura manométrica (ₕₐ) = 94,7 m * Rendimento (η) = 0,7 Pe= (9.800 × 0,04 × 94,7) / 0,7 = aproximadamente 52.970 W ou 53 kW Convertendo para cavalos-vapor: * 1 cv = 735 W * 52.970 / 735 ≈ 72 cv Portanto, a bomba necessita de um motor de aproximadamente **72 cavalos-vapor**, mas como esse valor não é padrão, provavelmente será utilizado um motor de **75 cv**. **Verificação da pressão na entrada da bomba:** Aplicando a equação da energia entre o ponto 0 e a entrada da bomba (E): H0 = He + Perdas 0 -- e Onde: * hgeo = 0,5 m (altura geométrica) * Perdas 0 -- e = 7,19 m (perda de carga no trecho 0 a E) Substituindo: = 0,5 - 7,19 = -6,69 m Para encontrar a pressão: P/γ = ₕₒ - ₔ² / (2g) - ₕ Com: * v = 2,26 m/s * g = 9,8 m/s² Substituindo: P/γ = -7,19 - (2,26² / (2 × 9,8)) - 0,5 ≈ -7,95 m P = -7,95 × 9.800 = -77.910 Pa ou -77,9 kPa (pressão relativa) Para obter a **pressão absoluta**: Pabsoluta = -77,9 + 101 = 23,1 kPa Comparando com a **pressão de vapor** (1,96 kPa), vemos que a pressão absoluta na entrada da bomba é bem maior, garantindo que **não haverá cavitação** no sistema. Esse cálculo é essencial para validar o dimensionamento da bomba e assegurar uma operação segura e eficiente. Aprenda dimensionar e selecionar bombas com nosso curso ESPECIFICAÇÃO DE BOMBAS, saiba mais inscreva-se em [https://hotm.art/engecia-ceb](https://hotm.art/engecia-ceb).

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