Laboratorio 6 de Turbomaquinaria

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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y AMBIENTE TURBOMAQUINARIAS Profesor: Ing. Orlando Aguilar Instructor de Laboratorio: Alfredo Adams GUÍA DE LABORATORIO N° 6 "FUNCIONAMIENTO DE BOMBAS CENTRÍFUGAS EN ARREGLO SERIEPARALELO"

Estudiantes: Ramses Chávez 9-739-2395 Rodrigo Sánchez 9-740-624 Muriel Sánchez 8-867-1335 Abel castillo 9-739-1828 Octavio Nuñez 9-740-1817

Análisis de Datos. Tabla de Bombas en serie(B1-B2) (Puntos Naranjas Q(gpm) H(pies) 0 69.2520776 2.46698442 60.5493998 4.31722273 48.9612188 5.85908799 30.1361958 7.40095325 24.5152355 8.94281851 34.0027701 Tabla de 1 Sola Bomba (B3) (Puntos Grises) Q (GPM) H (pies) 0 69.2307692 2.15846708 57.6923077 4.00858172 43.2692308 5.11865051 28.8461538 6.47540124 14.4230769 8.44885686 0

Tabla de bombas en serie (B1-B2) y Paralelo(B3) (Curva azul ) Q(gpm) H(pies) 0 72.0914127 3 72.0914127 6 72.0914127 8.78863198 53.4856879 10.1763107 43.5826408 11.5639894 32.5715605 12.026549 20.4062789 DONDE: (ps, pd) = Presión de succión y descarga, respectivamente. h = Incremento de columna de agua bombeada. t = Tiempo de bombeo correspondiente. H = Carga de la(s) bomba(s): H = (pd - ps)/9.8 Q = Caudal de la(s) bomba(s): Q= (ΠD^2) (h/4t) D = Diámetro interior del tanque NOTA: A PARTIR DE ESTAS FORMULAS SE DEDUJO LOS DIFERENTES ITEMS CON LA AYUDA DEL SOFTWARE ECXEL Y SE PUDO CONFECCIONAR LAS TABLAS ANTES DESCRITAS.

Grafico de las 3 Bombas (SERIE Y PARALELO).

H  VS  Q   BOMBAS  EN  SERIE  Y  PARALELO  (B1-­‐B2)  Y  B3   80   70   60   50   40   30   20   10   0   0  

2  

4  

6  

8  

10  

12  

14  

NOTA: LOS PUNTOS EN GRIS SON LAS BOMBA #3, LOS NARANJAS SON LAS BOMBAS EN SERIE(B1-B2), LOS PUNTOS AZULES ( BOMBAS EN SERIE(B1-B2) Y PARALELO(B3)).

Trabajo. 1. Identifique el caudal que el arreglo serie entre las bombas 1 y 2 (B1-B2) entregó en cada prueba realizada. R/. El caudal entregado fue de 8.9 GPM 2. Identifique el caudal que la bomba 3 entregó en cada prueba realizada. R/. El caudal entregado fue de 8.5 GPM 3.) Considere el arreglo serie B1-B2 como una sola bomba conectada en paralelo con la bomba 3. ¿Cuál debería ser el caudal entregado por el arreglo serie-paralelo (B1B2)//B3 en cada una de las pruebas realizadas. R/ En teoría este caudal debería ser mucho mayor que el arreglo de dos bombas en serie, ya que al estabilizarse actúa como dos bombas en paralelo. 4. Identifique ¿cuál fue el caudal entregado en la práctica por el arreglo (B1-B2)//B3? R/. El caudal entregado fue de 12 GPM 5. Compare las respuestas de las preguntas 3 y 4 en cada una de las pruebas realizadas. ¿Son iguales o diferentes? Explique. R/. Los valores se aproximan un poco a lo esperado ya que el arreglo serie paralelo, nos brinda un caudal mayor que el arreglo de una sola bomba, o el arreglo dos bombas en serie. Aunque lo ideal sería que fuese el doble, pueden existir muchos errores a la hora de realizar la experiencia.

Conclusión. En la experiencia anteriores se realizó el análisis gráfico de una sola bomba, y dos Bombas en serie; en este consta de arreglo de dos bombas en serie y una bombas en paralelo, que según la teoría el caudal que entra a las bombas son diferentes pero las cargas se sumaran. El resultado que esperábamos, no se aproxima mucho a este resultado, pero al realizar la experiencia se pudieron haber cometido errores visuales, de instrumentación, mala sincronización, etc… Por lo que la experiencia nos ayudó a comprobar y entender, cómo funcionan las bombas colocadas en series y paralelo, ya sean dos, tres o más, y cómo se comporta la gráfica carga vs caudal.