Presión total requerida en la entrada al conducto Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Presión total requerida = Pérdida de presión por fricción en conductos+Presión de velocidad en conductos
PT = Pf+Pv
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Presión total requerida - (Medido en Pascal) - La presión total requerida es la cantidad de presión requerida en la entrada o salida de los conductos/tuberías.
Pérdida de presión por fricción en conductos - (Medido en Pascal) - La Pérdida de Presión por Fricción en Ductos se define como la pérdida de energía en el transporte de un fluido a través de una tubería debido a la fricción entre el fluido y la pared de la tubería.
Presión de velocidad en conductos - (Medido en Pascal) - La presión de velocidad en los conductos es la presión requerida para acelerar el aire desde una velocidad cero hasta cierta velocidad (V) y es proporcional a la energía cinética de la corriente de aire.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Pérdida de presión por fricción en conductos: 10.5 Agua milimétrica (4 °C) --> 103.005 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
Presión de velocidad en conductos: 13 Agua milimétrica (4 °C) --> 127.53 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
PT = Pf+Pv --> 103.005+127.53
Evaluar ... ...
PT = 230.535
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
230.535 Pascal -->23.5 Agua milimétrica (4 °C) (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
23.5 Agua milimétrica (4 °C) <-- Presión total requerida
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Instituto Vishwakarma de Tecnología de la Información, Pune (VIIT Puno), Puno
¡Abhishek Dharmendra Bansile ha creado esta calculadora y 100+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha verificado esta calculadora y 2500+ más calculadoras!

17 Presión Calculadoras

Longitud del conducto dada la pérdida de presión debido a la fricción
​ Vamos Longitud del conducto = (2*Pérdida de presión por fricción en conductos*Profundidad media hidráulica)/(Factor de fricción en el conducto*Densidad del aire*Velocidad media del aire^2)
Pérdida de presión por fricción en conductos
​ Vamos Pérdida de presión por fricción en conductos = (Factor de fricción en el conducto*Longitud del conducto*Densidad del aire*Velocidad media del aire^2)/(2*Profundidad media hidráulica)
Caída de presión en conducto cuadrado
​ Vamos Caída de presión = (0.6*Factor de fricción en el conducto*Longitud del conducto*Velocidad media del aire^2)/((Lado^2)/(2*(Lado+Lado)))
Caída de presión en conducto circular
​ Vamos Caída de presión = (0.6*Factor de fricción en el conducto*Longitud del conducto*Velocidad media del aire^2)/(Diámetro del conducto circular/4)
Pérdida de Presión debido a la Contracción Gradual dado el Coeficiente de Pérdida de Presión en la Sección 1
​ Vamos Pérdida de presión dinámica = 0.6*Velocidad del aire en la sección 1^2*Coeficiente de pérdida de presión*Coeficiente de pérdida de presión en 1
Pérdida de presión debido a la contracción gradual dada la velocidad del aire en el punto 2
​ Vamos Pérdida de presión dinámica = 0.6*Velocidad del aire en la sección 2^2*Coeficiente de pérdida de presión*Coeficiente de pérdida de presión en 2
Coeficiente de pérdida de presión en la entrada del conducto
​ Vamos Coeficiente de pérdida de presión en 1 = (1-Área de la sección transversal del conducto en la sección 1/Área de la sección transversal del conducto en la sección 2)^2
Coeficiente de pérdida de presión en la salida del conducto
​ Vamos Coeficiente de pérdida de presión en 2 = (Área de la sección transversal del conducto en la sección 2/Área de la sección transversal del conducto en la sección 1-1)^2
Coeficiente de pérdida dinámica dada la longitud adicional equivalente
​ Vamos Coeficiente de pérdida dinámica = (Factor de fricción en el conducto*Longitud adicional equivalente)/Profundidad media hidráulica
Pérdida de presión debido a la contracción repentina dada la velocidad del aire en el punto 2
​ Vamos Pérdida de presión dinámica = 0.6*Velocidad del aire en la sección 2^2*Coeficiente de pérdida de presión en 2
Pérdida de presión debido a la ampliación repentina
​ Vamos Pérdida de presión dinámica = 0.6*(Velocidad del aire en la sección 1-Velocidad del aire en la sección 2)^2
Presión total requerida en la entrada al conducto
​ Vamos Presión total requerida = Pérdida de presión por fricción en conductos+Presión de velocidad en conductos
Pérdida de presión debido a la contracción repentina dada la velocidad del aire en el punto 1
​ Vamos Pérdida de presión dinámica = 0.6*Velocidad del aire en la sección 1^2*Coeficiente de pérdida dinámica
Coeficiente de pérdida dinámica dada la pérdida de presión dinámica
​ Vamos Coeficiente de pérdida dinámica = Pérdida de presión dinámica/(0.6*Velocidad del aire^2)
Pérdida de presión en la succión
​ Vamos Pérdida de presión dinámica = Coeficiente de pérdida dinámica*0.6*Velocidad del aire^2
Pérdida de presión dinámica
​ Vamos Pérdida de presión dinámica = Coeficiente de pérdida dinámica*0.6*Velocidad del aire^2
Pérdida de presión en la descarga o salida
​ Vamos Pérdida de presión dinámica = 0.6*Velocidad del aire^2

Presión total requerida en la entrada al conducto Fórmula

Presión total requerida = Pérdida de presión por fricción en conductos+Presión de velocidad en conductos
PT = Pf+Pv
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