Actividad nro 11

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Universidad fermin toro vicerrectorado academico facultad de ingenieria Ejercicio de ductos Autor: Junior Colmenares

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Page 1: Actividad nro 11

Universidad fermin toro

vicerrectorado academico

facultad de ingenieria

Ejercicio de ductos

Autor:

Junior Colmenares

CI: 20929693

Profesor:

Daniel Duque

CABUDARE

Page 2: Actividad nro 11

Ejercicio de DUCTOS

DISEÑAR la Ducteria (de la figura- diagrama unifilar) para unas Oficinas A, B, C, D, E, F

Publicas: Según Método de Igual Fricción : a) Determinar Flujo Total para seleccionar

el tamaño del Ventilador b) Determinar Flujo de aire en cada Ramal, 0-1, 1-A, 1-2, 2-

B, B-C, 2-D, D-E, E-F c) Determinar diámetro Equivalente d) Determinar Sección

rectangular de cada Tramo e) Determinar la Fricción (sugerencia hacer un cuadro con

lo que se pide) ……….5 puntos.

Terminal (Oficina) Caudal (c.f.m.) (pie3/min) C, F…………………….……450 A, B…………………………600 D, E…………………………550

Solución:

a) Flujo Total para seleccionar el tamaño del Ventilador

Qt= Suma de caudal requerido en los terminales

Qt= Qa + Qb + Qc + Qd + Qe + Qf

Qt= 600 + 600 + 450 + 550 + 550 + 450 (c.f.m)

210ducto princ

F

E

D

C

BA

Motor v.

APLICACION VELOCIDAD DUCTOPrincipal

Apartamentos, Cuartos de Hotel y de Hospitales 1.000 pie/ minOficinas Particulares, Bibliotecas 1.200 pie/ minTeatros, Auditorios 800 pie/ minOficinas, Publicas, Restaurantes 1.500 pie/ min

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(Qt= 3200 (c.f.m))

El ventilador debe proporcionar 3200 c.f.m

b) Flujo de aire en cada Ramal

RamalE-F D-E 2-D B-C 2-B 1-2 1-A 0-1

Q(c.f.m) QF=450 QE+QF=1000 QD+QE+QF=1550 QC=450 QC+QB=1050 Q2D+Q2B=2300 QA=600 Q12+Q1A=3200

F 450

E 550

D 550

0 1 2

A B 600

600

C 450

c) Determinación del diámetro Equivalente

Como se trata de ductos para una oficina publica, la velocidad de diseño es según los ductos de la tabla=

V= 1500pie/min (o 1500 Ft/min)

Entrando en la figura 8.21 se obtiene para V= 1500Ft/min y Q= 3200cfm, que:

Rendido = 0,15pulg de agua/100ft y el diámetro equivalente del ducto principal (-0-1) es = (D=19,1pulg)

Procediendo de manera similar en cada ramal se determina el diámetro equivalente en cada sección del ducto.

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Tabla Resumen:

Tramo cfm V(ft/min) Rendidos pulg de agua/100ft

Dequivalente(pulg)0-1 3200 1500 0,15 19,11-2 2300 1420 0,15 17,81-A 600 1000 0,15 10,42-B 1050 1150 0,15 12,8B-C 450 910 0,15 82-D 1550 1240 0,15 16,4D-E 1000 1170 0,15 12,2E-F 450 910 0,5 8

d) Sección rectangular en cada tramo

Usando la figura 8.23 se determina los lados de los ductos rectangulares. Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Tramo Dequivalente (pulg) Tamaño del ducto rectangular

0-1 19,1 20X151-2 17,8 18X151-A 10,4 10X92-B 12,8 15X9B-C 8 8X62-D 16,4 19X12D-E 12,2 15X7E-F 8 8X6

e) La fricción es = Hf= 0,15pulg de H20/100ft