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Equação da Energia

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Equação da Energia 
T
S
oH
S
E
E
oH
E HhZ
g
C
g
P
Z
g
C
g
P
 )(
22
2
22
22

h
T
oH
S
E
SE
oH
EoHgE
HhZ
g
P
Z
g
CC
g
gaP




)(
2
2
22
22
2



ρgh
T
SE
E
oH
gE
HhZ
g
gh
g
CC
a
g
P


 2
22
2
2



T
SE
E
oH
gE
HhZh
g
CC
a
g
P


 2
22
2
2

E
SE
E
oH
gE
T ZZ
g
CC
a
g
P
H 

 2
22
2
2

Resposta:
Manometria 4-5
hLL  '''
54 "'
22
PgLggLP
OMO HFH  
54 "10000120000'000.10 PLhLP 
453 AA 
)
10000
1
(100
2
2
2
4
cm
m
cmA 
2
5 0033,0
3
01,0
mA 
Manômetria 4-5
54 "000.10000.120'000.10 PLhLP 
54 "000.10000.120)''(000.10 PLhhLP 
hLL  '''
54 "10000000.120000.10''000.10 PLhhLP 
)000.10000.120(54  hPP
)( 254 OHFMhPP  
)000.11(8,054  PP  PaPP 000.8854 
Equação da Energia 4-5
5
2
55
4
2
44
22
Z
g
C
g
P
Z
g
C
g
P


g
CC
g
PP
2
2
4
2
554 



5544 ACACQ   
4
55
4
A
AC
CQ 
4
4
5
4
)
3
(
A
A
C
C 
3
5
4
C
C 
(1)
(b) Altura efetiva de elevação em metros de coluna do líquido bombeado
1
2
9
8
1
2
9
9
2
3
2
5
2
5
2
552
5
54
g
C
g
CC
g
C
C
g
PP














g
C
C
g
PP
2
3
2
52
5
54










g
CPP
OH 18
8 2
5
2
54 


2

00333,0*9298,1355  ACQ
slsmQ /38,46/04638.0 3 
smCC /9298,13
000.108
8,918000.88
55 


e
h
P
P
 300075,0 hP QHP OHh 2
Q
P
H
H
h
20

04638,0000.10
2250

H mH 8512,4
    
De (1) temos:
BHhphphphpZ
g
C
g
P
Z
g
C
g
P
  655443212
2
66
1
2
11
22 
Equação da Energia 1-6
000.10
8512,45,17,05,142 6P

6000.108488,4 P
PaP 488.486 

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