Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 45
Esercizi impianti industriali e macchine Pag. 1 Esercizi impianti industriali e macchine Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 45.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercizi impianti industriali e macchine Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 45.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercizi impianti industriali e macchine Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 45.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercizi impianti industriali e macchine Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 45.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercizi impianti industriali e macchine Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 45.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercizi impianti industriali e macchine Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 45.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercizi impianti industriali e macchine Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 45.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercizi impianti industriali e macchine Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 45.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercizi impianti industriali e macchine Pag. 41
1 su 45
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Calcolo del diametro di aspirazione

Il valore di aspirazione è dato da 4 S MI" da «°- 1inch0.53mn. 3.54cmSP === + 3. 14 CNN.in#.f-y=1020.53M 20.87inch0.53= . Disponibili TUBI TABELLA COMMERCIALMENTE ≥ inch più valore 20.87inch 19.624' vicino a edasp624 inch19 498 M0= NEW=. . ,}d# ')(New 2¥SASP 00.498 195 miNn' =New == ., 4 MissQ 0 Il 0.566mgVASD .NEW = NÉU =, maSASP 0 195.

Ora ragioniamo sulla cavitazione: sulla base del margine di sicurezza NPSH> margine + disp pompa 21mn solitamente (Psat )Pj 60° NPSH 7 Iidisp }+= i_, -y PÈRECARICODIdi distribuite concentrate valutiamo perdite le carico e PERDITE CONCENTRATE • V2Pc teiIi= 2g [ cinetiche altezze numero della prossimità in perse singola di concentra perdita carico SBOCCO ke 0.5E =112 GOMITO 8 0.75=HaIi UsKi 1.250.5 0.75++ == =SÌ f-( )M/s VA Quindi NewtDpc 0.566 Zilli 0.0204 mn1.25: = = =2g MIA2.981 STRIBUITE PERDITE → SE↓ DPD f. VA FORMULA MOODY4= . ag↳ fattore di attrito ( ) lunghezza nota 20 m← L L7 +

condotto= del, ,↳ di aspirazioneparametroincognitodaf. VASPINEWRe New' viscositàPa s0003603metanolo ←µ 0= .= ..nRe 590800= fattoreReynolds calcolare d'ilèNoto attritodiil possibilenumeroformula ditramite backDarcy Weisla -E 1.2561 log4 += - , Re3 , fof .E tubodalrelativarugosità= i carbonio6=0.0457 tubi alper diMms acciaio✓f-=P 0.00351=Psat bar( )60°C 0.8377= Pg Psat 600)( Ei }NPSH NPSH diidise Z margine+ +- =, - pompa= y } sicurezza}3.5m 1mn4.5 M=Ps Psat )Cookz Zigi 4.5M+ , - - =✗ × psatcjcl-i-z.siPjZ 4.5mn +-=, 49✗ 7395.8g. g= = Fse Dpc+0.0207m④ )+413.52mn4.5M +0.0015m- 2 f> alE 2.308M=i mandatodimensionamento dicircuito ≥ha ? Vmand MYS2= MI& 20.11Smand 0.055m=== 2mg Ì¥m=Vmord IÓCMM 10.44inch265◦ ''~ 'Snard4. 0.265mdmaid = Inch 3.54m+= = 10.482inch10.44inchpiùdei tubiIl valore vicino 'eaAmand 10.482inchNew =, tdthord.vnSmandpew m20.056= =4a /1.98MVinod s=New =, Smad

mi,CARICOPERDITE DI CONCENTRATE ≥§Dpc Zilli= UZUltGOMITI2 1.5→ 431.54FARFALLA 20º1 AVALVOLA A -kuimbocco1 I→ Hastlli UnU2Zitti 4.04=+ +=DPC 0.811M= CARICOPERDITE Distribuite :DI Triad4ftDB = agVnardidmandf-Re Paµ 0.0003603 Smetanolo == .µRe 1106100= tubi carbonio0.00457grs 1.2561 log +↳= _ Rea f-g.*g. f- 0.00357(( 2+72 45mn +60M==Dpd 1.13mn= tl-Z-z-ZII-RY-i-D.pePrevalenza Dpd 85.08M=p =+TTUURRPBOOGGAASS barcombustionedicamera ) Wctlu( )to WNania (PCI to↳ CPTr Ts fumifumi+aria =. .- -} "25°C WNaria UN+ u1600°C1-3: =TURBINA È(Tu id !%) IlTu 1085.85=1- 3 Tu -13 leTu 1203.92Mis = =idTu Tg-potenza→ )( teN Goria TaWario -Camp = . MargPotenza→ )(fumi TnWNTURB Cpfuni Ts ryong-. -=N retta NconpNTURB= -"10MW )(GoriaNania TsT2Nora NconpMW -Io MWio+= += MargMorg comp )"1 (GoriaNania TsT2(13-1-4) -Wfumi MWfuori daMorgCP è +- torni_ , Marg iamp)( ()Naria WinnGoria to toT2 funiPCI CPW fumi Ts+ = .-. - - WW aria +

Il testo formattato con i tag HTML sarebbe il seguente:

uininsistema incognite2cg 2troia Wenn Warioe Calcolare la nettapotenzaÈNaria )↳ TaariaNeonp - MW-- 47= =MargBILANCIO in COMBUSTIONE ?DICAMERA 25°Cno) Wctlu( )to WfnmiNania (PCICtonia toTr Ts fumi↳+ =- . -- -}} "25°C potere Wcteuworia +Calorificola 1000°Cipotizzo io >µ delinferiore Ctuhp1300°C1- @3 =TURBINATuid1--3=(1-20) Tu 616K= KT÷È- 720TuMis reale-0 == ,Potenza→ )(fumi TnWNTURB funiCP Ts ryong-. -=N NconpNTURBretta = - IO#MMA55 2022ITERATO DATI :aria715.5Jli / KGK= TITwin 23°CMioSVOLGIMENTO =: =Pniu Ps ubar1.==PPI ¥F- kgk690Joppure /g- Dsmax =P2-tasbazlnetto.lv/3(1-T:)-cvTs(tE-s)--lvTs(1-pL-.)-aTs( "pSVOLGIMENTO ?PROF (reversibile )isoeutraica2 calcolata1-> Eu8--7=-1.4TP cost= - 1-÷)( 1.4.105296.15K PaTsp TapsTapa oakta→ =, = )Pè÷4.5.105Pa( B)calcoloidealeisolato2 3→ )buffaAsmax a- (690/717.5)--790.4/ a)(1-3=1-2 Dsmà Il302Cup Exp= .1-11-3=1-21-4 296.15K 790 K↳'Tu

776.7 teT1f÷ Tu→ _→Tu = == te302 I() )( 4197.375-296.15k↳ T1 30211Cu T2 717.5= = -=- - - kg2→ Ìu ". -717.5-(776.7-792) IB) 10977.8( te↳ Cv Tn === - -a→ kgInetto L Img↳ 6780.37+ == a> → 13CC2- 41 MioSVOLGIMENTO : PaPz Pz Pu=P ->*LÌ 5- BEEp 5 5== = = -Ta PvE cost1[ -= Ta ↳ ::-p-1:)÷ÈTa-Ta p )(Lcomp CP TaT2= -( )Lesg TnTsCP -= ProfSVOLGIMENTO : perADIABATICA ISOENTROPICA43 → →Chu ) B)(hsLesp Lturrs ↳ CP tu=u== --= -E%-)(TsTu =Pu Ps= "È( )£ IlTu 614.4973.15= )(LTURB KING-973.15 360.5614.4-1.005 == ha ) )(( lui II↳ CP ta2 =comp =--== - -/ )PPITI KTe 448.46= =(448.46-283.15)=-166Leahy KJ / KgI-1.005= .1 0.3712 == _ ¥p Um 8633030C -= .. 0 399mn= =m .290 ↳ 400mmC 40° MMD=1.6 250mm== 1.6☐ 6 cilindrodeldiametro internasezioneALESAGGIOArea sezione cilindro :( ?)D= 250 CHÉMMEitA- 490490873.14è .= =4 4 amiCilindrata AcVscieindrocilindrodi C 490 400M:un = == .-

Cms19640=V1 }Cilindrata V 4 Un'totale 78560cilindro 196404 CheE = =. =.PPotenza Fmdel motore ≥ vm= - =↳ forzamediaFMOX Pnax Ac 800*2 490¥ 105N3.9= -.= =.Fm 104N4- 9.8Fmax= = '↳ attivascorsaP kW758= ☒MMAA 202022221122ITTUIFOORRAATTOORichiami Rankine :ciclo -at DNÉ• VAPORERIFERITOciclo SATUROAL''Asecco BCD: E VAPORERIFERITOciclo SATUROALÈa- È , SURRISCALDATO ABCDE:s> DIADIABATICACOMPRESSIONE ISOENTROPICEA NELLA POMPAAB → AlimentazioneCALDAIAinPRERISCALDAMENTOBC →cos' EVAPORAZIONE CALDAIAIN→D' SURRISCALDAMENTO DEL VAPORE→☐ ADIABATICA TURBINAIN DEL VAPOREESPANSIONE SURRDE → .surriscaldatoavessise non ISOENTROPICAESPANSIONE ADIABATICA SATURO' VAPORDELd' E →Analizzando le energie : fornitaMBQI TERMICAHD in caldaiaENERGIA= - utile intornoottenuto↳ HEHd Lavoro= -Me PERSAENERGIA al condensatoreHAQz = -HB ENERGIAHA FORNITALp DALLA POMPA= - SCARICODIPRESSIONE TURBINA :>CALDAIAEcco il testo formattato con i tag HTML:

E✗ Ps )( TNDENSATORE• POMPAV Mi- , T✓ Violare iswatertu = 457£ 0°C☐ :-/5~t2 - E TIMa 25°CV1 ~te [W , ⑤ taW> a, l'vv siacquariscaldazifreeddardoil chemio valorediventa

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
45 pagine
SSD Ingegneria industriale e dell'informazione ING-IND/17 Impianti industriali meccanici

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Scopelllu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Impianti industriali e macchine 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 Campus Bio-medico di Roma o del prof De Falco Marco.