Trabajo realizado por bomba de doble efecto considerando todas las pérdidas de carga Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Trabajar = (2*Peso específico*Área del cilindro*Longitud de carrera*Velocidad en RPM/60)*(Cabeza de succión+Jefe de entrega+((2/3)*Pérdida de carga debido a la fricción en la tubería de suministro.)+((2/3)*Pérdida de carga debido a la fricción en la tubería de succión))
W = (2*SW*A*L*N/60)*(hs+hdel+((2/3)*hfd)+((2/3)*hfs))
Esta fórmula usa 9 Variables
Variables utilizadas
Trabajar - (Medido en Joule) - El trabajo se realiza cuando una fuerza que se aplica a un objeto mueve ese objeto.
Peso específico - (Medido en Newton por metro cúbico) - Peso específico la relación entre el peso P de un cuerpo y su volumen V.
Área del cilindro - (Medido en Metro cuadrado) - El área del cilindro se define como el espacio total cubierto por las superficies planas de las bases del cilindro y la superficie curva.
Longitud de carrera - (Medido en Metro) - La longitud de carrera es el rango de movimiento del pistón.
Velocidad en RPM - La velocidad en RPM es el número de vueltas del objeto dividido por el tiempo, especificado como revoluciones por minuto (rpm).
Cabeza de succión - (Medido en Metro) - La altura de succión es la altura vertical de la línea central del eje de la bomba.
Jefe de entrega - (Medido en Metro) - La altura de entrega es la altura vertical de la superficie del líquido en el tanque/depósito al que se entrega el líquido.
Pérdida de carga debido a la fricción en la tubería de suministro. - (Medido en Metro) - La pérdida de carga debido a la fricción en la tubería de entrega es la relación entre el producto del coeficiente de fricción, la longitud de la tubería de entrega y la velocidad al cuadrado del producto del diámetro de la tubería de entrega y la aceleración debido a la gravedad.
Pérdida de carga debido a la fricción en la tubería de succión - (Medido en Metro) - La pérdida de carga debido a la fricción en la tubería de succión es la relación entre el producto del coeficiente de fricción, la longitud de la tubería de succión y la velocidad al cuadrado del producto del diámetro de la tubería y la aceleración debida a la gravedad.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Peso específico: 0.75 Kilonewton por metro cúbico --> 750 Newton por metro cúbico (Verifique la conversión ​aquí)
Área del cilindro: 0.6 Metro cuadrado --> 0.6 Metro cuadrado No se requiere conversión
Longitud de carrera: 0.88 Metro --> 0.88 Metro No se requiere conversión
Velocidad en RPM: 100 --> No se requiere conversión
Cabeza de succión: 7 Metro --> 7 Metro No se requiere conversión
Jefe de entrega: 5 Metro --> 5 Metro No se requiere conversión
Pérdida de carga debido a la fricción en la tubería de suministro.: 3 Metro --> 3 Metro No se requiere conversión
Pérdida de carga debido a la fricción en la tubería de succión: 2.4 Metro --> 2.4 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
W = (2*SW*A*L*N/60)*(hs+hdel+((2/3)*hfd)+((2/3)*hfs)) --> (2*750*0.6*0.88*100/60)*(7+5+((2/3)*3)+((2/3)*2.4))
Evaluar ... ...
W = 20592
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
20592 Joule -->20592 Metro de Newton (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
20592 Metro de Newton <-- Trabajar
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Sagar S Kulkarni
Facultad de Ingeniería Dayananda Sagar (DSCE), Bangalore
¡Sagar S Kulkarni ha creado esta calculadora y 200+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Nishan Poojary
Instituto de Tecnología y Gestión Shri Madhwa Vadiraja (SMVITM), Udupi
¡Nishan Poojary ha verificado esta calculadora y 400+ más calculadoras!

15 Bombas de doble efecto Calculadoras

Cabezal de presión cuando la biela no es muy larga en comparación con la longitud de la manivela
​ Vamos Carga de presión debido a la aceleración = ((Longitud de tubería 1*Área del cilindro*(Velocidad angular^2)*Radio de manivela*cos(Ángulo girado por manivela))/([g]*Área de tubería))*(cos(Ángulo girado por manivela)+(cos(2*Ángulo girado por manivela)/Relación entre la longitud de la biela y la longitud de la manivela))
Trabajo realizado por bomba reciprocante con recipientes de aire instalados en tuberías de succión y entrega
​ Vamos Trabajar = ((Densidad*Aceleración debida a la gravedad*Área del cilindro*Longitud de carrera*Velocidad de manivela)/60)*(Cabeza de succión+Jefe de entrega+Pérdida de carga debido a la fricción en la tubería de succión+Pérdida de carga debido a la fricción en la tubería de suministro.)
Trabajo realizado por bomba de doble efecto considerando todas las pérdidas de carga
​ Vamos Trabajar = (2*Peso específico*Área del cilindro*Longitud de carrera*Velocidad en RPM/60)*(Cabeza de succión+Jefe de entrega+((2/3)*Pérdida de carga debido a la fricción en la tubería de suministro.)+((2/3)*Pérdida de carga debido a la fricción en la tubería de succión))
Trabajo realizado por bomba por carrera contra fricción
​ Vamos Trabajar = (2/3)*Longitud de carrera*(((4*Factor de fricción*Longitud de tubería)/(2*Diámetro de la tubería*Aceleración debida a la gravedad))*((Área del cilindro/Área de tubería de entrega)*(Velocidad angular*Radio de manivela))^2)
Trabajo realizado por la bomba de doble acción debido a la fricción en las tuberías de succión y entrega
​ Vamos Trabajar = ((2*Densidad*Área del cilindro*Longitud de carrera*Velocidad en RPM)/60)*(Cabeza de succión+Jefe de entrega+0.66*Pérdida de carga debido a la fricción en la tubería de succión+0.66*Pérdida de carga debido a la fricción en la tubería de suministro.)
Trabajo realizado por bomba alternativa de doble acción
​ Vamos Trabajar = 2*Peso específico*Área del pistón*Longitud de carrera*(Velocidad en RPM/60)*(Altura del centro del cilindro+Altura a la que se eleva el líquido)
Trabajo realizado por bombas alternativas
​ Vamos Trabajar = Peso específico*Área del pistón*Longitud de carrera*Velocidad en RPM*(Altura del centro del cilindro+Altura a la que se eleva el líquido)/60
Potencia necesaria para accionar una bomba alternativa de doble efecto
​ Vamos Fuerza = 2*Peso específico*Área del pistón*Longitud de carrera*Velocidad*(Altura del centro del cilindro+Altura a la que se eleva el líquido)/60
Tasa de flujo de líquido en el recipiente de aire dada la longitud de carrera
​ Vamos Tasa de flujo = (Área del cilindro*Velocidad angular*(Longitud de carrera/2))*(sin(Ángulo entre la manivela y el caudal)-(2/pi))
Descarga de bomba alternativa de doble acción
​ Vamos Descargar = (pi/4)*Longitud de carrera*((2*(Diámetro del pistón^2))-(Diámetro del vástago del pistón^2))*(Velocidad/60)
Volumen de líquido entregado en una revolución de manivela - bomba de pistón de doble acción
​ Vamos Volumen de líquido = (pi/4)*Longitud de carrera*((2*(Diámetro del pistón^2))-(Diámetro del vástago del pistón^2))
Peso del agua suministrada por la bomba alternativa dada la velocidad
​ Vamos peso del liquido = Peso específico*Área del pistón*Longitud de carrera*Velocidad/60
Descarga de la bomba alternativa de doble efecto sin tener en cuenta el diámetro del vástago del pistón
​ Vamos Descargar = 2*Área del pistón*Longitud de carrera*Velocidad/60
Descarga de bomba alternativa
​ Vamos Descargar = Área del pistón*Longitud de carrera*Velocidad/60
Volumen de líquido aspirado durante la carrera de aspiración
​ Vamos Volumen de líquido aspirado = Área del pistón*Longitud de carrera

Trabajo realizado por bomba de doble efecto considerando todas las pérdidas de carga Fórmula

Trabajar = (2*Peso específico*Área del cilindro*Longitud de carrera*Velocidad en RPM/60)*(Cabeza de succión+Jefe de entrega+((2/3)*Pérdida de carga debido a la fricción en la tubería de suministro.)+((2/3)*Pérdida de carga debido a la fricción en la tubería de succión))
W = (2*SW*A*L*N/60)*(hs+hdel+((2/3)*hfd)+((2/3)*hfs))

¿Qué es la pérdida de carga debido a la fricción?

En el flujo de fluido, la pérdida por fricción es la pérdida de presión o "altura" que ocurre en el flujo de tubería o conducto debido al efecto de la viscosidad del fluido cerca de la superficie de la tubería o conducto.

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