Questões de Concurso sobre Máquinas de Fluxo

 
 
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Num sistema de bombeamento de água a 20 ºC, uma bomba de fluxo afogada está operando com Qop = 6,3 l/s, Hop = 10,2 mca e com rendimento de 70%. Considerando que o motor elétrico que aciona a bomba tem rendimento de 90%, que a bomba opera 10 horas por dia e que 1 cavalo-vapor equivale a 735,3 watts, o consumo de energia elétrica para realizar esse bombeamento durante 30 dias será, aproximadamente, de:

A
1 kWh.

B
10 kWh.

C
189 kWh.

D
300 kWh.

E
720 kWh.

Sendo a potência de uma motobomba calculada pela equação A=(B x C) / D, pode-se afirmar corretamente que


A

A é potência, B é vazão mássica, C é pressão produzida, e D é a eficiência do rotor da bomba.


B

A é potência, B é pressão produzida, C é vazão mássica, e D é a eficiência do rotor da bomba;


C

A é potência, B é vazão volumétrica, C é pressão produzida e D é a eficiência total da motobomba;


D

A é potência, B é vazão volumétrica, C é a eficiência total da motobomba, e D é a rotação da motobomba;


E

A é potência, B é vazão volumétrica, C é o consumo de energia, e D é o diâmetro de sucção da motobomba.

Num sistema de bombeamento de água a 30 ºC, uma bomba de fluxo não afogada está apresentando o processo de cavitação. Assinale a alternativa que representa uma possibilidade de solução para impedir o processo de cavitação na bomba.

A
Escorvar a bomba.

B
Aumentar a altura de sucção.

C
Aumentar o diâmetro da tubulação de recalque.

D
Reduzir a perda de carga na tubulação de sucção.

E
Associar, em série, uma bomba igual à primeira.

Imagem associada para resolução da questão


A

de retenção e redutora de pressão


B

de retenção e de alívio


C

de sequência e redutora de pressão


D

redutora de pressão e de alívio


E

redutora de vazão e de alívio

Imagem associada para resolução da questão


A

a, passa apenas por b e sai em d.


B

a, passa apenas por c e sai em d.


C

a, passa por b e c e sai em d.


D

d, passa apenas por c e sai em a.


E

d, passa por b e c e sai em a.

Imagem associada para resolução da questão


A

I – P , II – Q , III – R e IV – S


B

I – P , II – R , III – S e IV – T


C

I – Q , II – R , III – S e IV – P


D

I – Q , II – S , III – R e IV – T


E

I – T , II – Q , III – P e IV – S

Uma turbo-bomba opera com velocidade angular do impelidor igual a N rad/s, com uma vazão volumétrica Q, em m3/s, fornecendo uma carga H, em Nm/ kg. Qual a equação que deve ser usada para calcular a velocidade específica, Ns, da bomba?

A
Ns = (N Q1/2)/ H3/4

B
Ns = (N1/2 Q1/2)/ H

C
Ns = (N1/2 Q)/ H5/4

D
Ns = (N Q1/2)/ H3/2

E
Ns = (N Q2)/ H7/4
Os fabricantes de ventiladores apresentam todas as suas informações técnicas e curvas de desempenho considerando o ar nas condições padrão, onde a sua massa específica é S. Um ventilador, cuja condição real de operação é tal que a massa específica do ar é S / 2, deve fornecer uma vazão mássica m . , a uma pressão total Pt, para atender às necessidades de um sistema de ventilação. Nessa situação, a vazão volumétrica e a pressão total a serem empregadas no catálogo do fabricante para a seleção do ventilador devem ser, respectivamente, iguais a

A
2m / PS e 2 Pt

B
m . / (2 PS) e Pt /2

C
m . /PS e 2 Pt

D
m . PS / 2 e Pt /2

E
[m . /PS]² e Pt
Levando-se em consideração as regras de semelhança em bombas e ventiladores, assumindo regime permanente, escoamento incompressível e que o rendimento da máquina permanece constante, é CORRETO afirmar:

A
dobrando-se o número de rotações, a altura de carga permanece constante.

B
triplicando-se o número de rotações, a altura de carga é triplicada.

C
dobrando-se o número de rotações, duplica-se a potência consumida.

D
dobrando-se o número de rotações, dobra-se a vazão.

E
dobrando-se o número de rotações, triplica-se a vazão.
Sobre máquinas de fluxo (bombas, ventiladores e compressores) e sua operação, é CORRETO afirmar:

A
a equação de Euler das turbomáquinas é obtida por meio de um balanço integral da quantidade de movimento linear sobre um volume de controle determinado pela carcaça da turbomáquina.

B
máquinas de fluxo são dispostas em paralelo quando se necessita aumento de vazão com pouco aumento de pressão.

C
o fenômeno de cavitação, não raro em bombas hidráulicas, ocorre porque há um aumento da pressão do fluido sobre a estrutura da bomba.

D
o fenômeno de cavitação não representa perdas significativas de desempenho em bombas, só causando desconforto aos operadores, por causa do ruído típico.

E
o tipo de compressor por condensação é utilizado, quando altas pressões e altas vazões são requeridas.

A potência de uma bomba centrífuga de um conjunto elevatório para abastecimento de água potável é de 1,325*105 Watts. Considerando-se a água com massa específica de 1 000 quilos por metro cúbico, a aceleração da gravidade local de 9,81 metros por segundo ao quadrado, o transporte de 1,0 metro cúbico por segundo de água e a altura manométrica de 10 metros, o rendimento global desse conjunto elevatório corresponde a


A

84%.


B

74%.


C

80%.


D

75%.


E

77%.

A respeito de bombas centrífugas, afirma-se que

A
o fenômeno de cavitação ocorre normalmente na descarga da bomba.

B
a escorva consiste no enchimento da bomba e da tubulação de sucção com o líquido de trabalho.

C
as bombas com pás inclinadas para trás apresentam elevadas perdas por atrito e, portanto, menores rendimentos.

D
as carcaças concêntricas são mais eficientes que as carcaças em voluta.

E
na carcaça com voluta e com região difusora, na voluta a energia cinética é transformada em energia de pressão.
A carga hidráulica fornecida por uma bomba centrífuga é igual a 100 m. A vazão de água bombeada é igual a 0,0002 m3/s, sendo a eficiência da bomba igual a 0,8 e a velocidade angular do impelidor da bomba igual a 0,5 rad/s. O torque no eixo da bomba, em Nm, é de

Dado: peso específico da água igual a 10.000 N/m3.

A
100

B
200

C
300

D
400

E
500
Sobre a associação de bombas em paralelo, afirma-se que

I – as bombas deverão ser iguais para evitar correntes secundárias no sentido das bombas de maior potência para as de menor potência;

II – a vazão obtida com N bombas em paralelo é igual a N vezes a vazão de uma só bomba funcionando em condições análogas;

III – a associação em paralelo não apresenta vantagem quando a tubulação apresentar grande perda de carga;

IV – deve-se escolher bombas com curvas características bem curtas e tubulações com diâmetros pequenos.

Está correto APENAS o que se afirma em

A
I.

B
II.

C
I e III.

D
II e IV.

E
III e IV.
Considerando as bombas centrífugas operando com água líquida, analise as afirmativas a seguir.

I - O NPSH requerido aumenta com o aumento da vazão volumétrica da água.

II - O NPSH requerido aumenta com o aumento da temperatura da água.

III - O NPSH disponível aumenta com o aumento da temperatura da água.

Está correto APENAS o que se afirma em

A
I.

B
II.

C
III.

D
I e II.

E
I e III.
Uma bomba centrífuga opera a 2.000 rpm com uma vazão de 4 m3/s. Qual é a vazão, em m3/s, em um ponto homólogo dessa bomba, quando a mesma opera a 4.000 rpm?

A
1

B
2

C
8

D
16

E
32
   
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