Carneiro hidraulico aula 09

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AULA PRÁTICA – 9 CARNEIRO HIDRÁULICO I-

INTRODUÇÃO

→ O carneiro hidráulico, também chamado bomba de aríete hidráulico, balão de ar, burrinho, etc., foi inventado em 1796 pelo cientista francês Jacques E. Montgolfier. → Trata-se de um aparelho muito simples e de grande utilidade para o abastecimento de água nas fazendas, podendo ser definido como uma máquina de elevação de água com energia própria. →

Uma vez instalado, este aparelho trabalha dia e noite (24 h / dia).

O aparelho é instalado em nível inferior ao do manancial.

→ A água que chega ao carneiro hidráulico inicialmente sai por uma válvula de descarga, até o momento em que é atingida uma certa velocidade elevada. → No momento em que atinge uma velocidade elevada, a válvula de descarga fecha-se repentinamente (“Golpe de Aríete”), ocasionando uma sobrepressão que possibilita, automaticamente, a elevação de uma parcela de água que nele penetra a uma altura superior à aquela de onde a água proveio, sem necessitar do auxílio de qualquer força motriz externa, bastando para isso que se tenha uma pequena queda hidráulica.

1)

VANTAGENS

→ Além de ser uma máquina simples, robusta e barata (± ± R$ 300,00), funciona ao mesmo tempo aproveitando a queda d’água e elevando uma fração desta; → Apresenta rendimento ( R ) relativamente elevado, podendo variar, na maioria dos casos, de 50 % a 80 % ; →

Os gastos com manunteção são praticamente desprezíveis;

→ Trabalha dia e noite ( 24h / dia ), sem qualquer energia externa, exceto a da própria queda d’água.


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2)

PARÂMETROS À SE CONSIDERAR NA INSTALAÇÃO:

Esses parâmetros, muitas das vezes podem se tornar fatores limitantes. →

Necessidade da existência de queda d’água;

→ Deve ser utilizado com água limpa, pois a água a ser recalcada é parte da água de acionamento; →

Eleva somente parte da água de acionamento.

II -

CONSTITUIÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UM CARNEIRO HIDRÁULICO

Uma instalação de bombeamento com carneiro hidráulico basicamente, de: 1-

CONSTITUI-SE,

Fonte ou manancial d’água, que pode ser um córrego, canal, etc. desde que o mesmo permita uma queda até o local de assentamento do carneiro;

2Tubulação de adução ou alimentação, a qual desempenha a função de conduzir a água da fonte à entrada do carneiro; 3-

Carneiro Hidráulico;

4Tubulação de recalque ou de saída, que conduz a água energizada pelo carneiro até o reservatório superior; 5-

Reservatório ou caixa onde será armazenada a água conduzida pela tubulação de recalque.


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LEGENDA h – Altura de queda H – Altura Total de Recalque c – Campânula v – Válvula de escapamento a – Tubulação de adução r – Tubulação de recalque e – Válvula de admissão p – Parafuso (reposição de ar) o – Orifício de entrada de ar

Fonte de Alimentação

Reservatório

r

H

p a

h

c

v

o

P.R.

e

Campânula de ar

Válvula de escape ( v ) Válvula de admissão ( e )


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1)

CUIDADOS NA INSTALAÇÃO DO CARNEIRO HIDRÁULICO:

Deve-se instalar o Carneiro Hidráulico em base firme (alvenaria) e nivelada;

Admite-se: 1,5 m < h < 9 m , sendo condições ótimas: 2,0 m < h < 5 m;

→ 5 h < Comprimento do tubo de alimentação < 10 h. Se for superado este valor, utlilizar um tubo de maior diâmetro que o recomendado pelo fabricante; →

O tubo de Alimentação deve: - Ser o mais reto possível; - Estar sempre abaixo da Linha piezométrica; - Possuir ralo de entrada; - Ter um registro próximo ao Carneiro Hidráulico; - Usar de preferência tubos metálicos (maior Golpe de Aríete).

Tubo de Recalque: - Deve ser o mais curto possível; - Deve ser colocado em posição ascendente até o reservatório.

Deve-se, periodicamente, permitir a entrada de ar na campânula.

III - PARÂMETROS HIDRÁULICO:

PARA

A

ESCOLHA

DO

CARNEIRO

A descarga (vazão) fornecida pelo carneiro hidráulico depende da vazão de acionamento e também da altura de queda;

A altura H a que se pretende elevar a água influi igualmente sobre o valor do rendimento do carneiro;

→ A capacidade do carneiro hidráulico, isto é, a vazão (descarga) recalcada calculada pela equação:

Q.h.R = q.H portanto:

R.Q.h q = ---------H

(Equação Geral)

q, é


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onde:

q→ R→ Q→ h → H→

vazão recalcada ( litros / min.) rendimento do carneiro hidráulico ( Tabela-1). vazão de alimentação ( litros / min.) Altura de queda ( metros ) Altura Total de recalque (Desnível + Perda de Carga) ( metros )

→ O Rendimento Hidráulico do Carneiro ( R ) varia segundo a relação entre a ALTURA DE QUEDA e a ALTURA TOTAL DE RECALQUE (Desnível + Perda de Carga) →

A Tabela 1 apresenta valores médios de rendimento hidráulico para diferentes relações de h / H:

TABELA 1: Rendimento hidráulico do carneiro em função da relação entre a altura de queda ( h ) e a altura total de recalque ( H ) Relação h/H 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1:7 1:8

Rendimento ( % ) 80 75 70 65 60 55 50

→ A escolha do carneiro (Tabela 2) deve ser feita em função da Vazão de Alimentação e altura de queda. TABELA 2: Tamanhos usuais de carneiro hidráulico e suas principais características N°° 3 4 5 6

Vazão de alimentação ( litros / minuto) 7 a 15 11 a 26 22 a 45 70 a 120

Tubo de entrada Tubo de saída ou recalque ou alimentação (polegada) (polegada) 1” 1/2” 1 1/4” 1/2” 2” 3/4” 3” 1 1/4”

Altura de Queda (metros) 2,5 a 4 3 a 5 4 a 6 5 a 7


6

→ Para a determinação da ALTURA TOTAL DE RECALQUE (Desnível + Perda de Carga), a PERDA DE CARGA deve ser calculada pela Equação Universal ou Equação de Flamant (equações vistas em aula teórica) ou de maneira prática utilizando-se da Tabela 3. TABELA 3 Perda de carga (hf) em metros, calculada pela equação de Flamant, para 100 metros de tubulação de PVC rígido para vazões de até 72 litros/min e diâmetros dos tubos variando de 1/2” a 2” Q (l/min)

1/2"

1

0,36

3/4"

1"

1 1/2"

Q (l/min)

1"

1 1/2"

37

11,36

1,57

2

1,22

38

11,94

1,65

3

2,49

39

12,54

1,73

4

4,12

40

13,15

1,82

5

6,09

41

13,77

1,90

6

8,37

42

14,41

1,99

7

10,97

43

15,07

2,08

8

13,85

44

15,73

2,17

9

17,02

3,24

45

16,41

2,27

10

20,47

3,95

46

17,10

2,36

11

24,18

4,73

47

17,81

2,46

12

28,16

5,57

48

18,53

2,56

13

32,40

6,47

49

19,26

2,66

14

36,88

7,44

50

20,00

2,77

15

41,62

8,47

51

20,76

2,87

2"

16

9,56

2,35

52

21,53

2,98

17

10,72

2,63

53

22,32

3,09

18

11,93

2,93

54

23,12

3,20

19

13,21

3,24

55

23,93

3,31

20

14,54

3,57

56

24,75

3,42

21

15,94

3,92

57

25,59

3,54

22

17,40

4,27

58

26,44

3,66

23

18,91

4,65

59

27,31

3,78

24

20,49

5,03

60

28,18

3,90

25

22,12

5,43

61

4,02

0,99

26

23,82

5,85

62

4,14

1,02

27

25,57

6,28

63

4,27

1,05

28

27,38

6,73

64

4,40

1,08

29

29,25

7,18

65

4,53

1,11

30

31,17

7,66

66

4,66

1,14

31

33,15

8,14

67

4,79

1,18

32

35,19

8,81

68

4,93

1,21

33

37,29

9,16

69

5,07

1,24

34

39,44

9,69

70

5,21

1,28

35

10,23

1,41

71

5,35

1,31

36

10,79

1,49

72

5,49

1,35

OBS: Velocidade do escoamento entre 0,5 e 2 m/s.


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Exercício: Determinação do Tamanho do Carneiro Hidráulico (Escolha do Carneiro).

1Para o fornecimento de água às diversas atividades agrícolas de uma fazenda, foi construída uma caixa d’água com capacidade de 6 m3, a qual deve ser abastecida diariamente. Próximo a este reservatório, com cota 6 m abaixo, existe uma fonte de água com vazão contínua de 0,5 L/s (30 L/min). que permite uma queda de 3 m. Determinar o tamanho do carneiro hidráulico a ser utilizado para elevação e abastecimento de água até a caixa d’água. De acordo com os dados existentes, tem-se: •

altura de queda (h) = 3 m

volume a ser recalcado diariamente é de 6 m3, então a vazão mínima será de:

q=

6000 litros ≅ 4,2 litros / minuto 24 . 60 minutos

Utilizando um tubo de 1/2” de PVC, pela Tabela 3, a perda de carga (hf) será de : hf =

4,12 . 75 m = 3 m 100

A altura total de recalque (H) será: H = desnível + perda de carga → H = 6 m + 3 m + 3 m

= 12 m

- relação h/H = 3/12 = 1/4 → pela Tabela 1 → rendimento é igual 70% - utilizando a equação : Q.h . R = H .q tem-se: Q =

H q 12 m 4,2 L / min = hR 3 m 0,70

Q = 24 L/min ou seja, a vazão para abastecimento do carneiro deve ser de, no mínimo, Q = 24 L/min. Esta vazão é menor que a disponível (30 L/min). A escolha do carneiro, neste caso, será em função da vazão de alimentação (Q). Pela Tabela 2, o carneiro indicado é o de Número 4, com tubulação de adução de 1 1/4” e tubulação de recalque de 1/2”.


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2Considerando os dados do problema anterior (em parte), e, desejando utilizar toda a vazão disponível (30 L/min) , determinar o tamanho do carneiro e calcular a vazão recalcada. •

altura de queda (h) = 3 m

altura total de recalque (H) = 12 m

rendimento (Tabela 1) para h / H = 1 / 4 → R = 70 %

Vazão de acionamento (Q) = 30 L / min

Pela equação Q.h . R = H .q , tem-se : q =

Q h R 30 L / min 3 m 0,70 = = 5,25 L / min H 12 m

- Portanto, dos 30 L / min do manancial, 5,25 L / min são elevados até o reservatório, e os restantes 24,75 L / min são gastos no trabalho motor de elevação. - O tamanho do carneiro hidráulico é dado em função da vazão Q = 30 L / min, e, pela Tabela 2, o carneiro indicado é o de Número 5, o qual deve possuir uma tubulação de adução de 2 “ e a tubulação de recalque de 3/4 “ .


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