perdidas en tuberias2.xlsx

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Cálculo de pérdidas en tuberí Caudal Q(m3/h) 57.6 Diámetro interno (mm) 7 Area interna de tubería (m2) 0.000038483375 Velocidad del fluido (m/seg) 415.763950017378 Material de tubería Rugosidad e (m) Acero comercial o soldado 0.000046 Densidad del fluido(kg/m3) Numero de reynolds 1000 1663055.80006951 Viscosidad dinámica(Pa*s) 0.00175 factor de fricción 0.0331295896404866 Longitud recta de tubería (m) 94 pérdidas por fricción (m) 3919588.97013299 Accesorios Cantidad Tipo 0 Válvula de globo 0 Válvula de ángulo 0 Válvula de compuerta 0 Válvula de verificación 0 Válvula de pie -disco de vást 0 Válvula de pie - disco de bis 10 Codo estántar 90° 4 Codo estántar 45° 0 Vuelta cerrada en retorno 0 Te Estándar flujo directo 0 Te Estandar flujo ramificado 0 Válvula de bola abierta Pérdida en la entrada (m) Tipo de entrada 2202.59508325755 Bordes achaflanados

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Cálculo de pérdidas en tuberías según Robert L. Mott

Caudal Q(m3/h) 57.6

Diámetro interno (mm) 7Area interna de tubería (m2) 0.000038483375

Velocidad del fluido (m/seg) 415.763950017378

Material de tubería Rugosidad e (m) Coeficiente D/eAcero comercial o soldado 0.000046 152.173913043478

Densidad del fluido(kg/m3) Numero de reynolds1000 1663055.80006951

Viscosidad dinámica(Pa*s)0.00175

factor de fricción 0.0331295896404866

Longitud recta de tubería (m) 94pérdidas por fricción (m) 3919588.970133

AccesoriosCantidad Tipo Longitud equivalente (Le/D)

0 Válvula de globo 3400 Válvula de ángulo 1500 Válvula de compuerta 80 Válvula de verificación 1500 Válvula de pie -disco de vástago 4200 Válvula de pie - disco de bisagra 75

10 Codo estántar 90° 304 Codo estántar 45° 160 Vuelta cerrada en retorno 500 Te Estándar flujo directo 200 Te Estandar flujo ramificado 600 Válvula de bola abierta 70

Pérdidas por accesorios (m)

Pérdida en la entrada (m) Tipo de entrada K2202.59508325755 Bordes achaflanados 0.25

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Pérdida en la salida (m) 8810.3803330302Pérdida total (m)

4036847.82529289

Nota: no se consideran pérdidas por ampliaciones o reducciones en la tubería.

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Amarillo Ingreso de datosRojo ResultadosAzul Resultado importante

Pérdida (m)000000

87565.285502971218680.5942406338

0000

106245.879743605 0.5

Radio redondeo(mm) r/D0.1 0.0142857143

Sólo si es entrada redondeada

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Altura máxima de descarga (m) Potencia requerida de la bomba (Kw)12 633625.51817797

Peso específico del fluido (KN/m^3)9.81 Potencia requerida (Hp)

849691.81987666

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Cálculo de pérdidas en tuberías según Robert L. Mott

Caudal Q(m3/h) 29.5

Diámetro interno (mm) 83.41Area interna de tubería (m2) 0.0054640330190375

Velocidad del fluido (m/seg) 1.49970624553215

Material de tubería Rugosidad e (m) Coeficiente D/eAcero comercial o soldado 0.000046 1813.26086956522

Densidad del fluido(kg/m3) Numero de reynolds1270 5.29549774611976

Viscosidad dinámica(Pa*s)30

factor de fricción 0.05

Longitud recta de tubería (m) 94pérdidas por fricción (m) 6.45941419983786

AccesoriosCantidad Tipo Longitud equivalente (Le/D)

0 Válvula de globo 3400 Válvula de ángulo 1500 Válvula de compuerta 80 Válvula de verificación 1500 Válvula de pie -disco de vástago 4200 Válvula de pie - disco de bisagra 75

10 Codo estántar 90° 304 Codo estántar 45° 160 Vuelta cerrada en retorno 500 Te Estándar flujo directo 200 Te Estandar flujo ramificado 600 Válvula de bola abierta 70

Pérdidas por accesorios (m)

Pérdida en la entrada (m) Tipo de entrada K0.0286584967238551 Bordes achaflanados 0.25

Pérdida en la salida (m) 0.11463398689542Pérdida total (m)

8.68904524495378

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Nota: no se consideran pérdidas por ampliaciones o reducciones en la tubería.

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Amarillo Ingreso de datosRojo ResultadosAzul Resultado importante

Pérdida (m)000000

1.719509803431310.366828758065345

0000

2.08633856149665 0.5

Radio redondeo(mm) r/D0.1 0.001198897

Sólo si es entrada redondeada

Altura máxima de descarga (m) Potencia requerida de la bomba (Kw)12 2.1121885932785

Peso específico del fluido (KN/m^3)

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12.4587 Potencia requerida (Hp)2.8324449035864

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A partir de Costa (manual de industrias lácteas) y Hodson (fluidos no newtonianos en la industria alimentaria)Estimamos el indice de consistencia del chocolate K=0,574Pa*s. y el indice de comportamiento del fluido en n=0,57El chocolate por ser un fluido no newtoniano, con n=0,57<1, es un fluido viscoplástico y las pérdidas se caldulan con las siguientes ecuaciones.Y es aproximado por el modelo matermático de Hershel-Bulkley.Pérdidas por fricción en la succión serán despreciablesNo se consideran perdidas en la entrada y la salida

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Para accesorios:

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A partir de Costa (manual de industrias lácteas) y Hodson (fluidos no newtonianos en la industria alimentaria)Estimamos el indice de consistencia del chocolate K=0,574Pa*s. y el indice de comportamiento del fluido en n=0,57El chocolate por ser un fluido no newtoniano, con n=0,57<1, es un fluido viscoplástico y las pérdidas se caldulan con las siguientes ecuaciones.Y es aproximado por el modelo matermático de Hershel-Bulkley.Pérdidas por fricción en la succión serán despreciables

Caudal Q(m3/h) 2.2047Diámetro interno (mm) 52.48 (tubería 3")Area interna de tubería (m2) 0.0021630408704

Velocidad del fluido (m/seg) 0.283127644533788

Indice de consistencia K (Pa*s) Número de reynolds0.574 150.377210877513

Indice de comportamiento n0.57

Densidad del fluido (kg/m^3) Condición de flujo1270 laminar

Peso específico (KN/m^3)12.4587 0.106399100679108

Factor de fricción si la condicion es laminar0.106399100679108

Factor de fricción obtenido0.106397416

Pérdidas mayoresLongitud equivlente total (m) 101.0104pérdidas por fricción (mcl) 3.3467932565

Pérdidas por accesorios en pies (m)23 7.0104

Accesorio longitud equivalente en piesCodo 90 estandar 1.5Codo 45 estandar 1Válvula de mariposa 2

Longitud de elevación (m)12

Potencia de la bomba (kw)

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0.117094736127025Presión psi Potencia (hp)

27.6764069588406 0.208988631835211Eficiencia

0.75

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Re critico2352.20216

15.3467933

longitud equivalente en pies Cantidad Total (pies)10 15

4 42 4

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