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8/15/2019 Jueves 7-9 Informe5 Ramos Chiluisa
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Velocidaddel
ventilador(rpm)
Aperturaen el
ducto desalida
Temperatura delaire [C]
Densidaddel aire ⍴[kg/m]
Di!erencial de
presi"n(#ntrada)
Po [Pa]
Di!erencial de
presi"n(Ventilad
or) [Pa]
Potencia[$]
Caudal %[l/s]
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T%0#% 7./. Características del ventilador centrífugo a velocidad constante
Velocidad del
ventilador (rpm)
Aperturaen el
ducto desalida
Temperatura delaire [C]
Densidaddel aire ⍴[kg/m]
Di!erencial de
presi"n(#ntrada)Po [Pa]
Di!erencial de
presi"n(Ventilador) [Pa]
Tor3uemotor t[4m]
Caudal %[l/s]
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T%0#% 7.3. Características del $istea del ventilador centrífugo
Aperturaen el
ducto desalida
Velocidad del
ventilador (rpm)
Temperatura delaire [C]
Densidaddel aire ⍴[kg/m]
Di!erencial de
presi"n(#ntrada)Po [Pa]
Di!erencial de
presi"n(Ventilador) [Pa]
Tor3uemotor[4m]
Caudal %[l/s]
+ +0 *& &*&0, -*-&+ -*- -*-+ &*0.
&-0 &* &*& -*-' -*-' -*&& *.&'0 &* &*& -*& -*&- -*- '*
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m
[¿¿ 2]
A1
=π ∗0.1232
4=0.01188 ¿
A2=0.01188 [m2]∗0.14=0.0016632 [m2]
m
0.01188 [¿¿2]=0.2439[ms ]
V 1=
0.0029 [m3
s ]¿
V 2=
0.0029 [ m3
s ]0.0016632[m2]
=1.7423 [ms ]
Pre(;, !o!%# +ro$"'($% +or e# 2e,!(#%$or PTF
Ptf =[( (V 22−V 1
2 ) ρ2 )+ ( p2− p1 )][ Pa]
onde
V>: velocidad de salida del aire @sV: velocidad de entrada del aire @sP>: Presi)n de salida del aire @Pa
P: Presi)n de entrada del aire @Pa
Ptf =( (1.74232−0.24392 )∗1.191[ kgm3 ]
2 )+6.5
Ptf =8.277 [ Pa ]
Po!e,'(%
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Pu=Qv∗ PTF [W ]
onde:
Dv: Caudal @?s*P1: Presi)n total (roducida (or el ventilador @Pa*
Pu=8.277 [ Pa ]∗0.0029 [ m3
s ] Pu=0.0239[W ]
E=('(e,'(%
EGr= Pu
Pm∗100[ ]
onde:
P: Potencia ecánica de entrada*Pu: Potencia Etil*
EGr=¿ 0.0239[W ]
0,9[W ] ∗100=2.66[ ]
8.* Pr"e0% *) C%r%'!er!('% $e# S(!em% $e# 2e,!(#%$or 'e,!r="-o8./
Para el e.e(lo de cálculo se toa el (rier con.unto de datos corres(ondientes a la1a&la 6*>*
C%"$%#
Qv=Cd∗π ∗d2∗√ 2( ρpo)
4 ρ [ m3
s ]onde:
Cd: coeficiente de descarga Cd;6459?@=*
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B: densidad del aire* (1.191 [ kgm3 ])(o : es la (resi)n diferencial a trav2s del orificio*
Qv=
0.596∗π ∗(0.123)2 [m2 ]∗√2(1.187 [ kgm3 ]∗0.2[ N
m2∗kg
m
s2
N ])
4∗1.187[ kgm3 ]
Qv=0.0041 [m
3
s ]
:e#o'($%$ e, #% e,!r%$% y %#($% $e# %(re
V 1=
Qv A
1
V 2=
Qv A
2
A
(¿¿ 1) A p A
2=¿
A1=π ∗d
2
4
onde:
A(: (orcenta.e de a(ertura del orificio a la salida* A: área del orificio de entrada* A>: área del orificio de salida*V>: velocidad de salida del aire @sV: velocidad de entrada del aire @sDv: Caudal @?s*d: diáetro del orificio 6*>?@=*
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onde:
Dv: Caudal @?s*P1: Presi)n total (roducida (or el ventilador @Pa*
Pu=0.0041 [ m3
s ]∗6.3[ Pa] Pu=0.0259[W ]
E=('(e,'(%
EGr=
Pu
Pm∗100[ ]
onde:
P: Potencia ecánica de entrada*Pu: Potencia Etil*
EGr=¿ 0.0289[W ]
0,9[W ] ∗100=3.24 ¿
>. C"%$ro $e Re"#!%$o)
T%0#% 7.4) "esultados o&tenidos de la Prue&a : Características del ventilador axial avelocidad constante*
Velocidaddel
ventilador
(rpm)
Aperturaen elducto
de salida
%v[m/s]
v [m/s] v& [m/s] Pt! [Pa] P 5til [$]Pm[$]
#gr[]
6& &' -*--, &*0' -*', *00 -*-'- -*, *+0
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- &+0, -*--'& &*0,, -*'+- -*-. -*-& &*. .*.'- -, -*--'& &*0,, -*'+- *0-. -*&&- &*, +*&- ,' -*--, -*---& -*''+ +*0+' -*&-+, * '*+.- +' -*--, -*---& -*''+ '+*,+' -*&+. *0 .*-+
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T%0#% 7.8) "esultados o&tenidos de la Prue&a ?: Características del ventilador centrífugo a velocidad constante*
Caudal %
(kg/m)
V&(m/s)
V(m/s)
Pt!(Pa) Pm($) Pu($) #gr()
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T%0#% 7.>) "esultados o&tenidos de la Prue&a F: Características del $istea delventilador centrífugo*
Caudal %
V&(m/s)
V(m/s)
Pt!(Pa) Pm($) Pu($) #gr()
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(kg/m)
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-*--- -*--- -*---
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+ -*--- -*---
?. C"r2% C%r%'!er!('%)
?.1 :e,!(#%$or A9(%# Pr"e0% 1 @:e#o'($%$ Co,!%,!e
-2---- -2--- -2-'-- -2-+---2---
&-2---
-2---
-2---
'-2---
.-2---
+-2---
0-2---
Presi"n vs2 Caudal
n&
n
n
n'
n.
Caudal [m/s]
Presi"n[Pa]
Im%-e, 1) Prue&a Curva Presi)n v Caudal uente Pro(ia=
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-2---- -2--- -2-'-- -2-+---2----
-2.---
&2----
&2.---
2----
2.---
Potencia 7til vs2 Caudal
n&
n
n
n'
n.
Caudal [m/s]
Potencia 7til [$]
Im%-e, *) Prue&a Potencia Gtil v Caudal uente Pro(ia=
-2---- -2--- -2-'-- -2-+---2--
&-2--
-2--
-2--
'-2--.-2--
+-2--
0-2--
-2--
8endimiento vs2 Caudal
n&
n
n
n'
n.
Caudal [m/s]
8endimiento []
Im%-e, /) Prue&a "endiiento v Caudal uente Pro(ia=
?.* :e,!(#%$or A9(%# Pr"e0% * @C%r%'!er!('% $e# S(!em%
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-2---- -2--- -2-'-- -2-+---2---
&-2---
-2---
-2---
'-2---
.-2---
+-2---
Presi"n vs2 Caudal
- de Apertura
'- de Apertura
+- de Apertura
- de Apertura
&-- de Apertura
Caudal [m/s]
Presi"n[Pa]
Im%-e, 3) Prue&a > Curva Presi)n v Caudal uente Pro(ia=
-2---- -2-.-- -2&----2----
-2---
-2'---
-2+---
-2---
&2----
&2---
&2'---
Potencia 7til vs2 Caudal
- de Apertura
'- de Apertura
+- de Apertura
- de Apertura
&-- de Apertura
Caudal [m/s]
Potencia 7til [$]
Im%-e, 4) Prue&a > Potencia Gtil v Caudal uente Pro(ia=
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-2---- -2-.-- -2&----2--
.2--
&-2--
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-2--
.2--
-2--
.2--
'-2--
'.2--
.-2--
8endimiento vs Caudal
- de Apertura
'- de Apertura
+- de Apertura
- de Apertura
&-- de Apertura
Caudal [m/s]
8endimiento []
Im%-e, 5) Prue&a > "endiiento v Caudal uente Pro(ia=
?./ :e,!(#%$or Ce,!r="-o Pr"e0% 1 @:e#o'($%$ Co,!%,!e
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-2--- -2-- -2-'- -2-+- -2-- -2&---2---
--2---
'--2---
+--2---
--2---
&---2---
Presi"n vs2 Caudal
a - de Vma9 a '- de Vma9 a +- de Vma9
a - de Vma9 a &-- de Vma9
Caudal(m/s)
Presi"n (Pa)
Im%-e, 8) Presi)n vs* Caudal @uente Pro(ia
-2--- -2-- -2-'- -2-+- -2-- -2&---2---
-2---
'-2---
+-2---
-2---
Potencia 7til vs2 Caudal
a - de Vma9 a '- de Vma9 a +- de Vma9
a - de Vma9 a &-- de Vma9
Caudal(m/s)
Potencia 7til ($)
Im%-e, >) Potencia Etil vs* Caudal @uente Pro(ia
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-2--- -2-- -2-'- -2-+- -2-- -2&---2---
-2.--
&2---
&2.--
2---
2.--
2---
Potencia 7til vs2 Caudal
a - de Apertura a '- de Apertura
a +- de Apertura a - de Aperturaa &-- de Apertura
Caudal(m/s)
Potencia 7T:; ($)
Im%-e, 11) Potencia Etil vs* Caudal @uente Pro(ia
-2--- -2-- -2-'- -2-+- -2-- -2&---2---
.2---
&-2---
&.2---
8endimiento vs2 Caudal
a - de Apertura a '- de Apertura
a +- de Apertura a - de Apertura
a &-- de Apertura
Caudal(m/s)
8endimiento ()
Im%-e, 1*) "endiiento vs* Caudal @uente Pro(ia
17. A,(( $e Re"#!%$o)
n el caso del ventilador axial4 la curva característica (resentan curvas (ara&)licas4donde su co(ortaiento tiene un áxio en rendiiento de 76 (ara un caudal de6*65 @?s4 y crece ientras se tra&a.e con ayores velocidades rotacionales y a suve/ se genera ayor (otencia Gtil* n la figura se (uede o&servar ,ue la diferenciade (resi)n no varía deasiado a edida ,ue el caudal auenta4 esto i(lica ,ue elca&io de densidad varia uy (oco4 y se (uede considerarlo al fluido cooinco(resi&le* Adeás esta (resi)n disinuye de&ido al ca&io de (resi)n dináicaa estática de&ido al diseHo de los ála&es del ventilador ,ue a su ve/ (resenta &uen
rendiiento*
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a los de la literatura (or lo ,ue no se (uede reali/ar un correcto análisis de suscurvas características*
• l co(ortaiento del ventilador centrífugo y axial se (uede co(arar al de unco(resor de&ido a ,ue el fluido de tra&a.o4 aire4 se lo toa a las velocidades en
las ,ue se tra&a.a coo un flu.o inco(resi&le ,ue facilita el estudio*• n los ventiladores centrífugos se (ueden o&tener rendiientos relativaente
altos de&ido a la configuraci)n de su adisi)n y descarga4 ientras ,ue en unventilador axial (erite i(ulsar el aire de&ido a la isa configuraci)n tanto enadisi)n coo descarga*
• $e de&e toar en cuenta ,ue el conducto de entrada (erite o&tener un flu.ounifore y un (erfil de velocidades constante lo cual es un re,ueriiento (ara,ue entre al ventilador*
1*. Re'ome,$%'(o,e)
S!e2e, C(#"(% Romero
• s(erar en tie(o co'erente (ara ,ue el sistea se esta&ilice4 antes de toar un con.unto de datos y cali&rar el e,ui(o*
• (e/ar a toar los datos sin carga en el ventilador4 es decir evitar el cierredel ducto de salida*
• "eali/ar la ex(erientaci)n (ara diferentes (resiones atosf2ricas y anali/ar las res(uestas del sistea*
R%mo A#me($% Fr%,#(, A#e9%,$er)
• $e de&e (rocurar es(erar el tie(o suficiente 'asta ,ue se esta&ilice elventilador (ara así lograr o&tener datos correctos*
• Para las diferentes (rue&as tener un criterio adecuado (ara descartar los datoso&tenidos ,ue sean err)neos y recolectarlos otra ve/ (ara o&tener resultadosconcisos*
• 3o interferir en el ducto de salida ya ,ue afectaría directaente a la toa de ladiferencia de (resiones*