Trabalho Ventilacao

450 palavras 2 páginas
Utilização de captor cônico flangeado. ς=hxD Onde: ς= h = Altura;
D = Diâmetro;

Dutos em ferro galvanizado:

Lixadeira
QL = 0,75 (10 x² + 5) Vc
Vc = 60/60 m/s = 1 m/s (Tabela 11.1) Produção ativa em zona onde o ar encontra-se em movimento rápido. ς=hxD ς = 0,1 x 0,3 ς = 0,03 m²
QL = 0,75 [10 x 0,35² + (0,3 x 0,1)]
QL = 0,94125 m³/s
VL = QL / A
VL = 0,94125 / (0,3 x 0,1)
VL = 31,375 m/s
Logo: Escoamento turbulento
Rugosidade relativa (ferro galvanizado) e / D = 0,0015
Re = ρ.V.D µ D = 10 cm ou 4"
Re = 1,2.V.0,1
1,74 x 10-5

Re = 3,14 x 105


Moody aproximado: λ = 0,0055 [1 + (20000 x e/D + 1000³)
Re
⅓ λ = 0,0055 [1 + (20000 x 0,0015 + 1000000) ]
314000
λ = 0,0055 (1 + 3,21) λ = 0,0232

]

Perdas na lixadeira
Perda na entrada: ρVL² x K
2

= 1,2 (31,375)² x 0,2
2

=

Perdas no captor da lixadeira
F = 1 - Ce²
Ce = F = 0,82
Ce²
ΔP = F. ρV² = 0,82.1,2(31,375)² = ΔP = 484,3 Pa
2
2

Perdas na serra Circular
Qs = 0,75 (10x² + S) Vc
Qs = 0,75 [10 (0,395)² + (0,76 x 0,1)] 1
Qs = 0,75 (1,64) 1
Qs = 1,23
Vs = Qs
A

Vs =

1,23
(0,76 x 0,1)

Vs = 16,2 m/s

Onde:
K = 0,2
ΔP = K. ρV² = 0,2.1,2(16,2)² = ΔP = 31,49 Pa
2
2

Perdas no captor da serra circular
F = 1 - Ce²
Ce = F = 0,82
Ce²
ΔP = F. ρV² = 0,82.1,2(16,2)² = ΔP = 129,1 Pa
2
2

Perdas na curva da lixadeira
Onde:
k = 0,16
R/D=1
VL = QL
AL

VL = 0,94125 VL = 119,9 m/s
¶ . 0,05²

118,13 Pa

= ρ.VL².K = 1,2 (119,9)². 0,16 = 1380 Pa
2
2

Perdas na curva da serra
Onde:
k = 0,16
R/D=1
Vs = Qs
As

Vs =

1,23 = 156,7 m/s
¶ . 0,05²

= ρ.VL².K = 1,2 (156,7)². 0,16 = 2357,3 Pa
2
2

Perdas na curva superior
Vt = QL+Qs
As

Vt = 0,94125 + 1,23
¶ . 0,05²

Vt =

2,17
0,00785

Vt = 276,4 m/s

= ρ.Vt².K = 1,2 (276,4)². 0,16 = 7334,1 Pa
2
2

Perdas no duto vertical
Onde:
L = 2m
D = 0,1m
Vt = VL + Vs
Vt = 31,375 + 16,2
Vt = 47,6
ΔP = ρ.Vt². L. λ
D

ΔP = 1,2(47,6)².1,5.0,0232
0,1

ΔP = 946,2 Pa

Perdas no duto horizontal
Onde:
L = 3,45m
D = 0,1m
Vt = VL + Vs
Vt = 31,375 + 16,2
Vt = 47,6
ΔP = ρ.Vt². L. λ
D

ΔP = 1,2(47,6)².3,45.0,0232
0,1

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