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Os sistemas de transporte pneumático constituem-se de uma rede de tubos pelos quais recipientes cilíndricos são propulsionados por ar comprimido (ou vácuo).
Sobre o transporte vertical de sólidos por arraste em fluidos, pode-se afirmar que:
a condição de choking ou de afogamento estabelece o limite de velocidade da fase gasosa para que ocorra o transporte pneumático ascendente de fase particulada sem que ocorra a circulação da fase particulada.
no regime denso de transporte vertical, onde a concentração da fase particulada é superior a 30% em volume, o escoamento das fases fluida e particulada não apresenta circulação interna da fase particulada.
no transporte vertical em regime diluído, onde as partículas permanecem totalmente suspensas, a principal causa da queda de pressão do transporte não decorre do atrito do escoamento da mistura com a parede do equipamento.
uma das principais características do regime diluído, principalmente quando se trata do transporte pneumático, é a formação de aglomerados de partículas ou clusters
no caso específico do transporte hidráulico vertical de partículas finas (dp < 100 μm) e de concentrações elevadas, as partículas e o fluido perdem suas identidades, passando a mistura a se comportar como um fluido não homogêneo e newtoniano.
Sabendo que uma bomba está instalada ao nível do mar e descarrega em um nível 30 m acima, uma vazão de 28 kg/s de água no mesmo estado de temperatura e pressão da entrada da bomba, qual será a potência de acionamento necessária para essa bomba. Considere a gravidade igual a 10m/s2
2,0 kW
3,0 kW
0,84 kW
8,4 kW
0,3 kW
Nas tubulações que transportam água gelada, a espessura do isolamento térmico deve levar em consideração o custo do isolante e espessura para evitar
a perda de calor para o ar em mais alta temperatura ao redor da tubulação.
a migração de vapor de água dentro do isolante.
a condensação da umidade do ar ao redor da tubulação, sobre a superfície do isolante.
choques mecânicos na tubulação.
o abaixamento da temperatura da água gelada.
O símbolo a seguir representa uma válvula direcional de três posições e quatro vias, com acionamento manual.
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Mangueiras e tubos são linhas utilizadas na hidráulica móbil e estacionária. Assinale a alternativa CORRETA relacionada às suas utilizações:
Absorver vibrações; conduzir fluidos líquidos ou gases; e compensar e/ou dar liberdade de movimentos.
Absorver vibrações; transferir o calor do fluido para o ambiente; e compensar e/ou dar liberdade de movimentos.
Absorver vibrações; conduzir fluidos líquidos ou gases; e reduzir o nível de ruído na linha.
Transferir o calor do fluido para o ambiente; reduzir o nível de ruído na linha; e compensar e/ou dar liberdade de movimentos.
Transferir o calor do ambiente para o fluido; reduzir o nível de ruído na linha; e compensar e/ou dar liberdade de movimentos.
Pneumática é o ramo da engenharia que estuda a aplicação do ar comprimido para a tecnologia de acionamento e comando. Podemos definir como uma das vantagens de se usar sistemas pneumáticos o fato de que:
O ar comprimido é econômico independente do limite de força a ser alcançado.
No sistema pneumático o escape de ar não exige a necessidade do uso de silenciadores.
É possível manter uniforme e constante as velocidades dos pistões mediante ar comprimido.
Os elementos de trabalho são de construção simples e podem ser obtidos a custos vantajosos.
O ar comprimido é uma fonte de energia muito econômica. Porém, o baixo custo de energia é compensado pelo custo elevado da instalação e pela rentabilidade do ciclo de trabalho.
Dilatações térmicas em tubulações de vapor:
Só devem ser consideradas quando da utilização de vapor superaquecido.
Em tubulações que utilizam vapor úmido, a temperatura é muito baixa, e portanto, não haveria necessidade de prever essa dilatação.
Vapor é um fluido que condensa, reduzindo a temperatura da tubulação, o que dispensa essa necessidade de prever dilatação.
Em qualquer tubulação que transporte vapor, independente do título do vapor, existe a necessidade de se prevê a dilatação térmica, e principalmente se houver ancoragens e limitação por equipamento instalado de forma fixa.
Apenas as tubulações que transportam água aquecida, necessitam de isolamento térmico.
O componente III é uma válvula direcional com acionamento manual, com retorno por mola.
Sistemas Pneumáticos, Elétricos e Hidráulicos podem ser comparados em diversos níveis como: controle de força, fontes de energia, armazenamento de energia, sistemas de distribuição e outros. Assinale a alternativa que apresenta as principais características dos sistemas hidráulicos comparados aos demais sistemas.
Fontes de energia a base de motores elétricos e motores a diesel; Armazenamento de energia limitadas por baterias; Custo da energia é mediano comparado aos demais sistemas; Atuadores rotativos com baixa velocidade, bom controle, pode ser parado; Atuadores lineares extremamente fortes
Fontes de energia a base de motores elétricos e motores a diesel; Armazenamento de energia limitadas por acumulação; Custo da energia é baixo comparado aos demais sistemas; Atuadores rotativos com alta velocidade, bom controle, pode ser parado; Atuadores lineares extremamente fortes.
Fontes de energia a base de motores elétricos e motores a diesel; Armazenamento de energia limitadas por acumulação; Custo da energia é mediano comparado aos demais sistemas; Atuadores rotativos com baixa velocidade, bom controle, pode ser parado; Atuadores lineares com força média
Fontes de energia a base de motores elétricos e motores a diesel; Armazenamento de energia limitadas por acumulação; Custo da energia é mediano comparado aos demais sistemas; Atuadores rotativos acionados por motores AC e DC. Bom controle dos motores DC e Motores da AC baratos; Atuadores lineares extremamente fortes.
A queda de pressão de um líquido abaixo da pressão de vapor, em uma linha de sucção, pode provocar a vaporização do fluido durante o bombeamento.
A esse respeito, é correto afirmar que esse fenômeno causa a
interrupção do fluxo do líquido, caso a queda de pressão seja localizada em alguns pontos da seção.
geração de bolhas de vapor, que acabam implodindo e danificando a bomba, caso a queda de pressão seja generalizada em toda a seção.
geração de bolhas de vapor, que acabam implodindo e gerando íons livres, acelerando a corrosão de superfícies metálicas sujeitas à oxidação.
interrupção do fluxo do líquido, caso a queda de pressão seja localizada em alguns pontos da seção e que se torna acentuada em líquidos resfriados.
perda da escorva da bomba, fazendo com que a bomba gire em vazio e inicie a cavitação.
As mangueiras, assim como os tubos, são linhas utilizadas na hidráulica móbil e estacionária. Sua utilização é aconselhada quando se pretende:
conduzir fluidos líquidos ou gases, absorver vibrações e reduzir drasticamente o nível de ruído na linha
transferir o calor do fluido para o ambiente, absorver vibrações e compensar e/ou dar liberdade de movimentos
conduzir fluidos líquidos ou gases, absorver vibrações e compensar e/ou dar liberdade de movimentos
transferir o calor do fluido para o ambiente, reduzir drasticamente o nível de ruído na linha e compensar e/ou dar liberdade de movimentos
O manômetro de um vaso de pressão cilíndrico de paredes finas apresenta uma leitura de 3,2 MPa. Sabendo que o diâmetro interno do vaso de pressão é de 2 m, e que a espessura da parede do vaso é de 1 cm, a tensão máxima normal na parede do vaso, para essa pressão aferida, é de
160 MPa.
320 MPa.
320 kPa.
160 kPa.
Os Medidores de Vazão são amplamente utilizados em aplicações industriais que fazem uso do escoamento de fluidos em dutos, para fins diversos. Dentre as características e princípios de funcionamento destes instrumentos de medição, assinale a alternativa CORRETA:
O Rotâmetro é um medidor de vazão térmico.
O Tubo de Venturi é um medidor de vazão mecânico.
O Tubo de Pitot é um medidor de vazão por área variável.
Um exemplo de medidor de vazão elétrico é aquele do tipo turbina.
Um exemplo de medidor de vazão com área variável é o do tipo Vórtice.
A unidade de tratamento do ar é composta por filtro, regulador de pressão e lubrificador. Assinale a alternativa CORRETA com relação à finalidade dessa unidade.
A finalidade do regulador de pressão é manter a pressão nos valores desejados. Esse sistema funciona quando a pressão secundária for maior que a pressão primária. O regulador é constituído por agulha e dupla mola.
A finalidade do filtro é eliminar partículas sólidas e líquidas. O ar, ao entrar no filtro, passa imediatamente pelo elemento filtrante. Depois, adquire movimento rotatório.
A finalidade do lubrificador é a de lubrificar os equipamentos pneumáticos. É de utilização obrigatória e funciona com o auxílio de uma bomba pulverizadora.
A finalidade do filtro é a eliminação apenas de partículas líquidas. O ar, ao entrar no filtro, adquire um movimento rotatório, gerando uma força centrífuga que serve para eliminar parte dessas partículas. Depois, o ar passa pelo elemento filtrante.
A finalidade do filtro é eliminar partículas sólidas e líquidas. O ar, ao entrar no filtro, adquire um movimento rotatório, gerando uma força centrífuga que serve para eliminar parte dessas partículas. Depois, o ar passa pelo elemento filtrante.
Com relação aos sistemas hidráulicos e pneumáticos, a simbologia abaixo representa
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bomba hidráulica com um sentido de escoamento, deslocamento fixo e um sentido de rotação.
bomba hidráulica com dois sentidos de escoamento e deslocamento fixo
motor hidráulico com um sentido de escoamento e deslocamento variável.
motor pneumático com deslocamento variável.
motor pneumático com deslocamento fixo com duas direções de fluxo.
O componente IV é uma válvula reguladora de vazão do tipo borboleta.
Válvulas são destinadas ao controle do fluxo de fluidos no interior de tubulações em geral, interrompendo ou liberando a passagem do fluido. Sobre as válvulas é incorreto afirmar que:
Válvulas que se destinam apenas a funcionar completamente abertas ou completamente fechadas são denominadas de válvulas de bloqueio.
Válvulas do tipo gaveta são válvulas aplicadas em tubulações para o bloqueio de fluido no estado líquido, os quais podem apresentar uma expressiva quantidade de sólidos em suspensão.
Válvulas do tipo borboleta são basicamente empregadas na regulagem do fluido, podendo também trabalhar totalmente fechadas, interrompendo a passagem do fluido.
Válvulas do tipo gaveta apresentam variantes do tipo válvula de comporta, válvula de passagem plena e válvula de fecho rápido.