Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad

Ejemplos de Ecuación mecánica de Bernoulli, Ejercicios de Procesos Químicos

Ecuaciones mecánica de Bernoulli

Tipo: Ejercicios

2019/2020

Subido el 30/09/2020

Ale_Rodriguez1999
Ale_Rodriguez1999 🇲🇽

5

(1)

1 documento

1 / 6

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
Datos: Valores
P1 = 35
P2 = 200
D1 = 0.2
D2 = 0.3
Ca = 210
1.5
Patm = 760
3.1416
gc = 9.81
1. Ecuación de Bernoulli
Donde:
V= Ca/A
2. Calculo de velocidades de entrada y salida relacionados a la Ec.
V1 = 6.684
V2 = 2.97
3. Determinar la Energía cinética
-1.8275
4. Calcular Energía potencial
Ep = 1.5
4. Calcular la Energía de Presión
P2 = 560
-34.24
Ep = -34.238
5. Sustitución en Ec. De Bernoulli
- P/M= 34.566
M= 210
P = 96.784
Dz =
p =
Dz*(g/gc)+(Dv^2/2gc)+(DP/r) = -P/M-SF/M
Dv^2/2gc =
Dz*g/gc =
DP =
Calcule despreciando las pérdidas por fricción
la potencia que desarrolla la turbina
hidráulica de la sguiente figura:
pf3
pf4
pf5

Vista previa parcial del texto

¡Descarga Ejemplos de Ecuación mecánica de Bernoulli y más Ejercicios en PDF de Procesos Químicos solo en Docsity!

Datos: Valores P1 = 35 P2 = 200 D1 = 0. D2 = 0. Ca = 210

Patm = 760

gc = 9.

  1. Ecuación de Bernoulli Donde: V= Ca/A
  2. Calculo de velocidades de entrada y salida relacionados a la Ec. V1 = 6. V2 = 2.
  3. Determinar la Energía cinética -1.
  4. Calcular Energía potencial Ep = 1.
  5. Calcular la Energía de Presión P2 = 560 -34. Ep = -34.
  6. Sustitución en Ec. De Bernoulli
  • P/M= 34. M= 210 P = 96. Dz = p = Dz(g/gc)+(Dv^2/2gc)+(DP/r) = -P/M-SF/M Dv^2/2gc = Dzg/gc = DP =

Calcule despreciando las pérdidas por fricción

la potencia que desarrolla la turbina

hidráulica de la sguiente figura:

Unidades Datos Valor Unidades Kg/cm^2 abs g = 9.81 m/s^ mmHg vacío 1000 Kgm/m^ m m l/s 0.210 m^3/s m mmHg vacío adim KgF*m/Kgms^ acionados a la Ec. m/s m/s KgF/kgm KgF/Kgm mmHg = 0.7611 KgF/cm^ KgF/cm^2 -34238 Kgf/m^ KgF/Kgm n Ec. De Bernoulli KgF/Kgm Kgm/s C.V r =

  1. Sustituyendo la ecuación
  2. Despejando la densidad, obtenemos DP/r = DP =

a ecuación mecánica.

  • P/M - 0 Además 0 Calcular la V

3.85 m/s ar el gasto másico

otencia dada por la bomba es

cula la potencia requerida en el sistema KgF/Kgm Por lo que 0

s calculadas en la ecuación mecánica de Bernoulli = - 16. 0.356 Kgfm/Kgm

  • P/M ad de entrada de la bomba es Dv^2/2*gc)+(Dp/r) = SF/M V1 @ DP = Sf/M - lada de la bomba con Dz = 0 es /r +v^2/2gc =