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Universidade Federal do Paraná Setor de Tecnologia Departamento de Engenharia Mecânica TM TM- 182 REFRIGERA 182 REFRIGERA ÇÃ ÇÃ O E CLIMATIZA O E CLIMATIZA ÇÃ ÇÃO Prof. Dr. Rud mar Serafim Matos

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Universidade Federal do Paraná

Setor de Tecnologia

Departamento de Engenharia Mecânica

TMTM--182 REFRIGERA182 REFRIGERAÇÃÇÃO E CLIMATIZAO E CLIMATIZAÇÃÇÃOO

Prof. Dr. Rudmar Serafim Matos

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7. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

ÁGUA GELADA

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7. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

ÁGUA QUENTE

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7. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

ÁGUA DE CONDENSAÇÃO

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7. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

7.1 CONEXÕES TÍPICAS DA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA

DA BOMBA D’ ÁGUA DA TORRE

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7. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

7.1 CONEXÕES TÍPICAS DA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA

DO FAN&COIL DO SELF CONTAINED

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7. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

7.2 DIMENSIONAMENTO DA TUBULAÇÃO HIDRÁLICAPerda de carga por atrito (equação de Hazen-Williams)

c1,167

1,852

g

g

D

1

C

V L 3,022p

  ρ 

  

  

  

 =∆

 

Potência da bomba

 753600

HQ1000 P m

η××××

=

Os tubos até 3" são de aço carbono galvanizado, sem costuraASTM-A-120 SCHEDULE 40, PONTAS COM ROSCA BSP(Gás). Os

tubos de bitola acima de 3" são de aço carbono preto sem costura,

ASTM-A-120 SCHEDULE 40, pontas biseladas para solda

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7. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

0

1

2

3

456

7

8

9

10

11        6        5        0

   5   0

        2        2        0

3   0   

   8   0

    7   0

   8   0

7.5 EXEMPLO ILUSTRATIVOEXEMPLO 7.5.1: Um sistema de tubulação conduz

água de resfriamento entre um condicionador

de ar e uma torre de resfriamento, conforme

(fig. 67).Determinar:

- o diâmetro da tubulação a ser utilizada;

- a perda de carga na tubulação;- a carga de recalque e a seleção da bomba.

Dados:

- capacidade do condicionador de ar, 10 TR;

- vazão de água de condensação, 7,13 m3 /h;

- perda de carga nos bicos pulverizadores da

torre, 3 mca;

- perda de carga no condensador, 4,6 mca;- curvas de raio longo.

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7. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

SOLUÇÃOEXEMPLO 7.5.1:

1) Diâmetro da tubulação:

2) Perda por atrito unitária:

Da figura 83, entrando com a vazão de 7,13 m3 /h e o diâmetro,

= 2” , obtêm-se a perda por atrito unitária, f = 35 mmca.

Na tabela 15 da NBR 6401, entrando com o sistema do tipo

aberto e a vazão de 7,13 m3 /h, obtêm-se o diâmetro, = 2” .

3) Comprimento equivalente dos acessórios:

Da tabela 20 e 21 obtêm-se o comprimento equivalente do

acessório.

Trecho (0-1):m0,7CEgaveta = m2,2CE retotrecho   =

m6,1CEretenção = m102,27,8CEtotal   =+=

m1,0CE joelho =

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7. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

EXEMPLO 7.5.1:SOLUÇÃO

4) Perda por atrito no trecho (0-1):

mmca3503510p 1)-(0trecho   =×=∆

mmca2200p ascendentecoluna   =∆

mmca2550p 1)-(0trecho   =∆

5) Perda por atrito total do sistema:

mmca13599p recalquedetubulação   =∆

mmca581p sucçãodetubulação   =∆

mmca14180ptotal =∆ mca16ptotal =∆+ 10 %

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7. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

EXEMPLO 7.5.1:SOLUÇÃO

  TUBULAÇÃO HIDRÁULICA

DADOS: Serviço: Ilustr 1 Fluido: Água Material/Tipo Sistema: Aço SC 40/Aberto Temp. Média do Fluido: 32 ( ) - Sucção (x ) - Reclaque

Trecho azão (m3/h) 0 (mm) f (mm ca/m) v (m/s) Ltrecho (m) Lválvula (m) Lacident (m) Ltotal (m) f (mm ca) Alt (mm ca) f tot (mm ca)0 = 1 7,13 50 35 1 2,2 G0,7+R6,1 J1,0 10 350 2200 25501 = 2 7,13 50 35 1 1 J1,0+T3,0 5 175 0 1752 = 3 7,13 50 35 1 6,5 J1,0 7,5 262,5 -6500 -6237,5

3 = 4 7,13 50 35 1 0,5 G0,7 1,2 42 0 424 = 5 cond 50 35 1 4600 0 46005 = 6 7,13 50 35 1 0,5 G0,7+GL16 J1,0 18,7 654,5 0 654,56 = 7 7,13 50 35 1 6,5 J1,0 7,5 262,5 6500 6762,57 = 8 7,13 50 35 1 1,5 1,5 52,5 0 52,58 = 9 pulver 50 35 1 3000 0 30009 = 10 torre 50 35 1 2000 0 2000

f total dos trechos (mm ca) 13599

  TUBULAÇÃO HIDRÁULICA

DADOS: Serviço: Ilustr 1 Fluido: Água Material/Tipo Sistema: Aço SC 40/Aberto Temp. Média do Fluido: 32 ( x) - Sucção ( ) - Reclaque

Trecho azão (m3/h) 0 (mm) f (mm ca/m) v (m/s) Ltrecho (m) Lválvula (m) Lacident (m) Ltotal (m) f (mm ca) Alt (mm ca) f tot (mm ca)10 = 11 7,13 50 35 1 0,8 0,85+FY9,1 3J1,0+T3,0 16,6 581 581

f total dos trechos (mm ca) 581