asociacion de bombas en serie y en paralelo

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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA-ENERGIA LABORATORIO DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO CICLO FRIGORÍFICO TEORICO PROFESOR: ING. GUTIERREZ HERVIAS ESTEBAN ESCUELA PROFESIONAL: INGENIERIA EN ENERGIA ALUMNO: SOSA DIAZ YHONATAN VILLENA RAO VICTOR EDUARDO TRIGOSO MORALES GABRIEL

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Page 1: Asociacion de Bombas en Serie y en Paralelo

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA-ENERGIA

LABORATORIO DE REFRIGERACION Y AIRE

ACONDICIONADO

CICLO FRIGORÍFICO TEORICO

PROFESOR: ING. GUTIERREZ HERVIAS ESTEBAN

ESCUELA

PROFESIONAL: INGENIERIA EN ENERGIA

ALUMNO:

SOSA DIAZ YHONATAN VILLENA RAO VICTOR EDUARDO TRIGOSO MORALES GABRIEL

2012

Page 2: Asociacion de Bombas en Serie y en Paralelo

ASOCIACION DE BOMBAS EN SERIE Y EN PARALELO

CASO I – TEORICO

PROCEDIMIENTO (Bombas en Series)

Para estos primeros casos se hacen las medición con ambas bombas funcionando a la vez pero separadas una de otra.

Se procede a regular las RPM’s de cada bomba de tal manera que para este primer caso ambas sean iguales.

Por último se toman las correspondientes de caudal y presiones.

TOMA DE DATOS

Bomba 1

N 2300

Q(l/m) P1 (bar) P2 (bar)170 -0.1 0.65150 -0.1 0.75130 -0.05 0.8100 0 0.9

80 0 0.9560 0 145 0 1.130 0 1.1520 0 1.2

Bomba 2

Page 3: Asociacion de Bombas en Serie y en Paralelo

N 2300

Q(m3/h) P1 (bar) P2 (bar)5.2 -0.2 0.654.8 -0.2 0.754.4 -0.2 0.823.8 -0.19 0.93.4 -0.19 0.98

3 -0.17 12.8 -0.17 1.052.4 -0.17 1.08

2.25 -0.16 1.1

AHORA PROCEDEMOS A HALLAR LAS ALTURAS PARA CADA BOMBA ULTZANDO LA SIGUIENTE FORMULA

HB=10.19 (P2-P1)+2.068 x10-3Q2+0.27

Altura de la Bomba 1

Hb17.912500028.931500018.931500019.44100001

9.950510.46

11.47911.988512.498

Altura de la Bomba 2

Page 4: Asociacion de Bombas en Serie y en Paralelo

Hb28.93159.9505

10.663811.3771

12.192300212.192312.701813.007513.1094

Tabulación del cálculo de las alturas de las bombas y su grafica correspondiente

Q (m3/s) Hb1 Hb2 Hb1+ Hb20.00283 7.91250002 8.9315 16.8440.0025 8.93150001 9.9505 18.882

0.002166 8.93150001 10.6638 19.59530.00166 9.44100001 11.3771 20.81810.0013 9.9505 12.1923002 22.14280020.001 10.46 12.1923 22.6523

0.00075 11.479 12.7018 24.18080.0005 11.9885 13.0075 24.996

0.000333 12.498 13.1094 25.6074

0 0.0005 0.001 0.0015 0.002 0.0025 0.0030

5

10

15

20

25

30

Hb1+ Hb2Hb1Hb2

CASAO II – A DIFERENTES RPM

PROCEDIMIENTO (Bombas en Series)

Page 5: Asociacion de Bombas en Serie y en Paralelo

Para estos primeros casos se hacen las medición con ambas bombas funcionando a la vez pero separadas una de otra.

Se procede a verificar que ambas bombas a diferentes RPM. Por último se toman las correspondientes de caudal y presiones.

TOMA DE DATOS

Bomba 1

N 2300Q (m3/s) P2 P10.00316 0.25 0.80.00283 1 0.80.00233 1.15 0.5

0.002 1.2 0.20.00166 1.25 0.10.00133 1.32 0

Bomba 2

Page 6: Asociacion de Bombas en Serie y en Paralelo

N 2300Q (m3/s) P2 P10.001194 0.75 0.2

0.001 0.82 0.20.000805 1 0.190.000638 1.15 0.170.000444 1.18 0.16

0 1.21 0.16AHORA PROCEDEMOS A HALLAR LAS ALTURAS PARA CADA BOMBA ULTZANDO LA SIGUIENTE FORMULA

HB=10.19 (P2-P1)+2.068 x10-3Q2+0.27

Page 7: Asociacion de Bombas en Serie y en Paralelo

Altura de la bomba 1

Hb 110.969518.612

17.083514.536

14.026513.7208

Altura de la bomba 2

Page 8: Asociacion de Bombas en Serie y en Paralelo

Hb 29.9505

10.663812.396113.720813.924614.2303

Tabulación del cálculo de las alturas de las bombas y su grafica correspondiente

Q 1 (m3/s) Hb 1 Hb 2 Hb 1 + Hb20.00316 10.9695 9.9505 20.920.00283 18.612 10.6638 29.27580.00233 17.0835 12.3961 29.4796

0.002 14.536 13.7208 28.25680.00166 14.0265 13.9246 27.95110.00133 13.7208 14.2303 27.9511

0.001 0.0015 0.002 0.0025 0.003 0.00350

5

10

15

20

25

30

35

Hb 1 + Hb2Hb 1Hb 2

Page 9: Asociacion de Bombas en Serie y en Paralelo

CASO III - REAL

PROCEDIMIENTO (Bombas en Series)

Para este caso, se procedía a cerrar la válvula de la entrada de agua en una de las bombas, y se abría otra válvula que permitía que el agua de una bomba ingrese a la otra colocando prácticamente ambas bombas en serie.

Posteriormente se encendían las bombas y se los pone a sus respectivas RPM’s (para el primer caso RPM’s iguales, y para el segundo RPM’s diferentes).

Se toman las medidas correspondientes en el vacuómetro (presiones negativas), el manómetro (presiones positivas) y en el rotámetro (caudal). Para las siguientes medidas se cierra la válvula que controla el caudal lo cual hará que este disminuya, se sigue con el mismo procedimiento hasta llegar al mínimo de caudal tanto para el primer caso como para el segundo.

TOMA DE DATOS

Q(m3/s) P1(bar) P2(bar)2.08x10-3 -0.2 01.97x10-3 -0.2 01.8x10-3 -0.2 0.26

1.72 x10-3 -0.15 0.71.58x10-3 -0.1 11.44 x10-3 -0.1 1.2

AHORA PROCEDEMOS A HALLAR LAS ALTURAS PARA CADA BOMBA ULTZANDO LA SIGUIENTE FORMULA

HB=10.19 (P2-P1)+2.068 x10-3Q2+0.27

Altura de las bombas

Page 10: Asociacion de Bombas en Serie y en Paralelo

Hb

2.30800001

2.30800001

4.95740001

8.93150001

11.479

13.517

Tabulación del cálculo de las alturas de las bombas y su grafica correspondiente

Q(m3/s) Hb0.00208 2.308000010.00197 2.308000010.0018 4.95740001

0.00172 8.931500010.00158 11.4790.00144 13.517

0.0014 0.0015 0.0016 0.0017 0.0018 0.0019 0.002 0.0021 0.00220

2

4

6

8

10

12

14

16

Hb

Hb

Page 11: Asociacion de Bombas en Serie y en Paralelo