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O golpe de aríete em instalações de bombeamento:
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A curva carga (H) x vazão (Q) de uma bomba, quando apresenta uma grande diferença entre a carga desenvolvida na vazão zero (shutoff) e a desenvolvida na vazão de projeto, ou seja, quando apresenta uma grande inclinação, recebe o nome de curva tipo steep. Por outro lado, a curva H x Q, onde a carga varia muito pouco com a vazão, desde o shutoff até o ponto de projeto, recebe o nome de curva tipo flat. Em relação à curva do sistema, quanto maior a perda de carga, mais acentuada será a sua curvatura. Em uma instalação de bombeamento industrial, a associação de bombas centrífugas iguais:
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As restrições impostas ao funcionamento dos compressores centrífugos sob determinadas circunstâncias acabam por delimitar uma área útil de operação sobre o conjunto de curvas características. Quanto aos limites operacionais de um compressor centrífugo, é correto afirmar que a(o):
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O controle de capacidade em compressores alternativos utilizados em processamento industrial deve ser feito:
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Um ventilador centrífugo foi especificado para circular 1200 m3/h de ar, calculada a pressão barométrica de 1 bar e 15 °C. Ele deverá operar em um local onde a pressão barométrica e a temperatura valem 0,8 bar e 15 °C, mantendo constante sua rotação. Nesta perspectiva, é correto afirmar que a vazão:
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As bombas centrífugas radiais são máquinas que, normalmente, operam acopladas diretamente aos motores de acionamento, formando um grupo motor-bomba. As curvas características de desempenho de uma bomba em função da vazão, fornecidas pelo fabricante, normalmente apresentam as rotações padronizadas de 1120 rpm, 1750 rpm e 3500 rpm, devido à utilização de motores elétricos de indução nos ensaios realizados. Se o acionamento de um grupo motorbomba for efetuado com uma rotação não padronizada, as curvas de catálogo podem ser corrigidas, mantidas as condições de semelhança física, através das expressões para os pontos homólogos. Neste caso, é correto afirmar que:
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A perda de carga, devido ao escoamento de um fluido através de uma válvula, é usualmente contabilizada através da aplicação dos conceitos de “comprimento equivalente” e de “coeficiente de resistência”. Acerca destes conceitos, é correto afirmar que a(o):
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Um bocal ideal expande 1 kg/s de vapor d’água de 1 MPa e 240 ºC até uma pressão de 700 kPa. A variação de entalpia numa expansão isentrópica entre estes dois estados é de 78,83 kJ/kg. Se a razão de pressão crítica para vapor superaquecido for 0,547, o bocal é:
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Deseja-se bombear óleo cru (peso específico igual a 9000 N/m3) ao nível do mar entre dois tanques grandes e abertos para a atmosfera através de uma tubulação de aço de 1 m de diâmetro e 100 km de comprimento. A vazão de óleo na tubulação é de 2,4 m3/s, ou seja, a velocidade média do escoamento é igual a 3 m/s. O coeficiente de atrito, nesta situação, é de 0,01 e, como a tubulação é praticamente reta e muito longa, as perdas de carga singulares são desprezíveis. A aceleração da gravidade pode ser aproximada por 10 m/s2. Se, de forma ideal, toda a operação fosse efetuada por uma única bomba operando num ponto onde a eficiência é !$ η !$, a carga fornecida pela bomba seria:
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Quando uma empresa resolveu adotar um sistema de cogeração como forma de conservar energia, os estudos preliminares indicaram duas configurações básicas possíveis: na primeira, um motogerador a gás natural seria usado para produzir eletricidade e os gases de exaustão do motor seriam aproveitados para a geração de vapor numa caldeira de recuperação. O vapor seria, então, usado por um chiller de absorção para produzir água gelada. Na segunda, uma turbina a gás natural substituiria o motor e seus gases de exaustão também seriam recuperados e, a seguir, utilizados pelo chiller para produzir água gelada. Uma análise baseada na primeira e na segunda lei da termodinâmica produziu a tabela abaixo.
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Distribuição percentual da energia e exergia pelo sistema |
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| 1ª configuração (motor) |
2ª configuração (turbina) |
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Energia |
Exergia | Energia |
Exergia |
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Energia Elétrica |
34,1% | 32,4% | 12,0% |
11,4% |
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Energia Térmica |
37,5% | 11,6% | 56,7% |
17,6% |
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Calor Rejeitado |
11,0% | 0,9% | 6,1% |
3,3% |
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Radiação |
7,3% | 0,6% | 3,4% |
0,2% |
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Outras Perdas |
10,1% | 0,9% | 21,8% |
0,9% |
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Destruição |
53,6% |
66,6% |
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Com base nestas informações, é correto afirmar que:
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