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Determinazione del funzionamento del sistema

Debbra verificare che nel punto di minima depressione (z=3,18) non scenda al di sotto della pressione atmosferica.

Q=0,00136 m3/s

10,33 mH2O

z0=3,00+ 3m2/4g+ V22/4g+patm/ω → somma la buona e si tobuona con l'uno e spessoraequazone punti eminentiz0=z1+ P1/γ+ V22/2g + 1,16 V22/2g

A=7,05m

P2/γ=-3 -0,93=-3,52=(-6,52ω) → Attiva piezometro

Lezione 13 "Elettropompe"

  • Elettropompe → dispositivi utilizzati per convertire energia elettrica in energia idraulica
  • Turbine → Trasformare energia idraulica in energia elettrica → Centrali idroelettriche

ELETTROPOMPE → costituito da una parte elettrica (il motore) e da una parte idraulica, esistono delle giunti, che possono essere uno (pompe monocelari) o molte pompe monocelari sono classificate di multiplex e multistadia.

Una cosa importante fondamentale è la sua parte la elevazione. A noi interessa i vettori di torque, cosi la contestivila elettrote delle pompe.

Adesso intendiamo se il sistema funziona.

DeltaH va preso dal grafico della pompa centrifuga (2:318), non abbiamo ancora una velocità simile.

z0=z1+P1⁄γ2+V1²⁄2g+Hp+Htor

P1⁄γ=-3-0,39=-3,52=−6,92 → LEZIONE 13 "ELETTROPOMPA" → dispositivo utilizzato per convertire energia elettrica in energia idraulica

Turbine → Trasformano energia idraulica in energia elettrica → CENTRALI IDROELETTRICHE

ELETTROPOMPA → costituito da una parte elettrica e da una parte idraulica. Una cosa importante da tenere in è la parte idraulica e pompante.

A me interessano i volumi di tempo, cioè la portata volumetrica delle pompe.

L'innalzata della pompa. La pressione allac.u. presa di pressione. L'innalzata delle perdite. Un'altra presa di pressione. 5,00 m. Da una depressione della c.e. alla presa di pressione. Pressione pulsante 0 = 0 m,9 m.

La depressione minima deve essere invece di 10,33 m.

Cavitazione → cavitazione. Cosa succede questo qualcosa qualcuno? Finestre impero delle pompe. Privelema manometrico della pompa POMPAv2z = z1 + v2 2g + ∆H = z2 + p2 γ + v2 2g + ∑LJ + ∑Ploc

Lo POMPA, all'interno di un sistema idraulico, aggiudicati permisa e vera dilatato per sempre il deliderato tra unia solamente non dura senza per altra innalzata e pressione e per mettere in movimento il liquido serve per coprire tutta la pressione di corso e la perdita bidottoba del H = (z2 − z1) + ( p2 − p1 ) ⁄γ + V2 2g + ∑LJ + ∑Ploc non scritto adelante.

W: energia che aggio lo pompa apppezja del sistema =(γQ∆H) [Nm]

n = (m) = J = [W]

Le persone del porto sistema. Appaltati per coprensila vostra Divenparte le marza. Rendimento delle pompe = 0,5 - 0,7 J = Wγ = 9810 N/m3 → da utilizzato pronte albs.

VALORI TARGA = P1 1,1kW - Q=10-90 L/min - H=60,2m. Uno P er forme varg li portato con differenti prodotto monometrichi. Total di diverse combinazion svam a confronto è la CURVA CARATTERISTICA DELLA POMPA.

All’aumentare l Q diminuisce la ∆H e viceversa. Per le pompe è importante non lavorare sulle interne della CURVA CARATTERISTICA + parchi con fornato altrimenti sono aumentate e volta ridurre le vete della POMPALo Q ott consiste a uno ∆H ottmale. Sciglere uno pompe in base a questi detei.

Esercitazione 7

  • Qt = 0,0018 m3/s
  • B = 0,90125
  • M = 0,9
  • A0 = 0,001250m2
  • Det potare della pompa
  • Verificare l'effettivo funzionamento
  • Calcolare il costo

ΔH = 50 m ± 2,161,46 x V2/2y

Q = 0,018 + 0,04 x 9,81

W = χ θ ΔHW = 9,81 x 0,001856,55W = 1,6 KW

  1. Verificare il funzionamento della pompa
  2. Calcolo la depressione nel punto di lavoro presente nella girante della pompa

Z1 + p1/γ + V21/ = Z4 + P4/γ + 1,6 V24/ + L3-4 + J4 → punto di lavoro nella fase 3

1α INCOGNITA → Vp VELOCITA COSTANTE → tubo monoadiaterico

Non supera il valore limite = 10,33m di rotolamento causato * la cavitazione

Z1 = 24 + P4/γ + 2,16 V24/ + L3-4 + J4

Distribuito tra serbatoio e pompa P4/γ = Z1-Z2-Z4 + 2,16 V24/ - L3-4 = -5 - 0,226 - 0,96 = -6,18 m

Determinare il costo di esercizio della pompa sapendo che in un'ora solleva e trasporto 3.000 m3 di H2O tra i 2 serbatoi.

3000 m3 / 0,0018 m3/s = 1666666,7 s = 463 h di esercizio

CostKwh = 0,3 €

Per ottenere i KWH devo calcolare il numero di ore di esercizio e poi moltiplicare per la potenza della pompa in KW

463 h × 1,6 KW × 0,3 €/KVA = 222 €

Esercitazione 3 "Previsione massima dell'impianto"

W = 5KW

η = 0,95

β = 0,03

Det è notato rispetto delle pompe:

z0 + ΔH = z2 + 2β + (L2±L3)β Q2 0m + 1,16 Q2 / A22gy + 0,5 Q2 / A22gy

ΔH = 5 + 15776956 Q2

Wm=5000·0,95 / γQ 9810QQ_1 … Q_2 = 0,0026 m3/s

Q_2 = 5 + 15786,9562 Q_22

15786,9562 Q_2 + 5 = 0

Calcolo della portata

PHo urtato un valore di Q_2 per cui questo puntoripetitivo da Q_1 a valle; Q_1 così non esploda!

2a parte del problema → Dato la pressione minima dell'impianto, la pressione minima ho trovato sottostante un emulatore dopo la pompa!

Vp = Vz prendi in merito la velocità non conosciomento sistema distante

z0 + ΔH + zp + {pv}/{γ} + {1,5V22}/{2g} + L1βQ2 Q15,33 + L2βQ2 Q25,33 + 1,16 V2/{2g}

100 + 107 = 105 + 80 + 0,327 + 0,372 + 0,84 + 0,1

{pv}/{γ} = 100,7 m —> Altezza prodotto —> Uso 10 bar

ΔH = {Wm}/{γQ} = {5000 · 0,55}/{9810 · 0,0026}

Dove uttimo uso cadetto con vapore con altanadi 10.

Esamezione n° 9 / Puleva de Pozzo

  • Condotta ondulatoria P. = 110m hmax = 2m
  • Conduite ondulatoria β = 0.00225 M = 5.33 n = 0.6W
  • Pmin? Pmax?

Dimensionare il potere delle pompe

zo + po / g + v2 / 2g + ΔH = z + pg / g + v2 / 2g + L / d * v2 / 2g + Lβ(Q2 / A22g)100m + 30m + ΔH = 150m + (6-10/4) + 2,16 Q2 / A22g + Lβ(Q2 - 5.33)Stretta da 60 millimetri

ΔH = 160,58m

W = gΔH / η = 13427W = 13,427 kW

Pressione minima? —> Guarda sopra disegno.

Z0 + P0/ + V02/2g + L = Z2 + Pt/ + Vt2/2g + L + 4,16 Vt2/2g

100 + 30 + 160,58 = 250 + Pt/ + 2,16 Vt2/2g + (230-0,0095·0,0052·0,065,33)

Pt ≤ 12,17 = P. minima

Tensione massima? —> Sezione 3 —> immediatamente dopo la pompa.

Trouviamo onde le partic de entrar recto de sono varicola piccole.

Z0 + P0/ + V02/2g + ΔH = Z3 + P3/ + V32/2g + 4,16 V32/2g

Il più trouviamo le partiimia affiano lo Z2 e Z3 (poblismo encantattan).

P0/ + ΔH = P3/ + 2,16 V32/2g

P3/ = 30 + 160,58 + -0,39 = 490,24

Pmax Utilizzato un suprebo lo puncto di imbocco.

Esercitazione 10 "Problema di progetto"

→ cioè dimensionare l'impianto in tutte le sue tub. b=92 mm

  • Prelievo di un posto verso un impianto di irrigazione a goccia
  • Scegliere il materiale delle condotte, il diametro, e determinare la potenza delle pompe
  • Qual è la portata richiesta?

Qquadro X myouceelbox = 5 l/h X 700 = 3500 l/h

3500 l/h = 3,5 m3/h = 9,72 10-2 m3/s

Come procedere? → Devi calcolare il diametro delle condotte, poi devi imporre una velocità e questa velocità dovrebbe sub...1-2 m/s.

Questa perché per velocità più basse si hanno anche la sedimentazione di materiali sop... utilizz... che a lungo andare avranno un’occlusione delle condotte. Vice neces.. avere velocità più alte perché invece si potrebbero avere scosse ...

Lezione 14 "Moto uniforme nei canali"

I canali possono essere considerati prendendo per base 3 caratteristiche:

  1. Il profilo longitudinale dell'alveo, generalmente è un profilo parabolico corrispondente a una pendice definita con α.
  2. Lo sverso di flumen è generalizzato come una sfera autografica e parabolica (sponde inclinate su 45° o 60°).
  3. Tipologia di resistenti sul fondo e sulle pareti del canale, a condizione che influenzino il volo dello scarico.

La seconda classificazione e il fatto di trovarmi α° che avevo leggo lo sverso pendendo la considerazione sola 53° di volo riposto medio (α, velocità media).

Altro prerogativa → battelare l'acqua permette area stabile coincidenze con le superfici dell'acqua c.e. ho una proprietà uguale all'e. o quel dl porta dell'alveo L) = nullo e carico distribuito.

Effetti del moto uniforme:

z₁ = z₂ + i v g v V ⃗ 2 8 f r L Sz₁ - z₂ + L = 0 ⟹ i = -z₁ - z₂ + L = J ⟹ J i ⟹ i = JCHÉZY D ⟹ i = J z 2 ⟹ X = C Ri 2 Ri eAB

Calcolo della portata

V = C . R3/2 . R . i 1/2 ⟹ V = C . R . i 3/2 . i i

Q = 1 C R . R₅ Q. Q = C . R . A . i i

C = 1 m V = z ⟹ equazione di continuità.

Vobe = Manning ⟹ C = 1/m Q = 1/m Ri 3 . A . i 1/2 P

Diffuso nella letteratura Anglosassone.

Prossimo es autorevole è possibile.

Esercitazione 11 "Sistemi di lunghe condotte"

Lunghe condotte → Delle condotte di da un punto di vista numerico possono essere trattate in maniera semplificata.

Las solitamente entrate inportare volumi idrici da un serbatoio ad un altro. Le pompe trattano in maniera diversa perché: pompe lavorano la pressione localizzata e le altezze cantinate.

Esempio: Lo cambio la rappresentiamo sottotraccia tramite una linea e per le c.e.t portare dall’arrivo dal serbatoio (questo per il molote) lavorare la pressione localizzata è una ...ci).

Mi fermerei al p.e.t. sottotraccia ad uscita del secondo serbatoio, trascurando la perdita la attraverso e l’altezza cantina l.C. la linea presentasse coincide con quelle to corida ...da.

Albero sistemare di lunghe condotte. Come è determinata la portata nelle due condotte?

Q1 = 0,035 m3/s

W = 200 KW mg = 0,6 β = 0,015 m = 5,2

Sistema le condotte che risultano trovate in sistema di 4 equazioni

QA = Q2 + Q3 100 + Wm = 50 + Δ1 + 925 + 0,015 Q22 0,125,2 pm/δ = 295,41 m

Q2 = √(9574/37303416) = 0,0101 m3/s

Q3 = Q1 - Q2 = 0,035 - 0,0105 = 0,0241 m3/s

L'area e l'Ri variano in funzione dell'altezza h del livello dell'acqua.

QRif h e 4/3 h[grafico]

Esempio di funzione tra le portate e l'altezza h del canale. Q generalmente rappresentabile tramite un polinomio di 2° grado.

Le altezze non è perfettamente lineare perché anche le altezze tra Ri e h non è perfettamente lineare (h è anche elevato a 2/3).

Esercitazione 12 "Dimensionamento di un canale"

  • Canale antropico [disegno]
  • Dit le dimensioni geometriche del canale

Q = C . R2/3 . A . i1/2

Q = 50 . (2.5 . R7/3)2/3 . 2,5h . 0,02 0.5

Ora dobbiamo determinare l'Rh. Fissiamo pari la base Ri = G . R = AG + 2R PbC = 50 m3 / g → avvicinamento in "tempo"

Nel nostro caso dobbiamo un valore de 2,5√Q . 7 = 28 m3

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Scienze agrarie e veterinarie AGR/08 Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jaco061102 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Idraulica agraria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Sassari o del prof Vannini Marco.
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