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DAB KV 3/12 Installationsanweisung Und Wartung Seite 57

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  • DEUTSCH, seite 35
7.6
En la entrada y en la salida de la bomba hay que montar válvulas de bloqueo a fin de evitar tener que
vaciar la instalación para el mantenimiento de la bomba.
7.7
Para garantizar un buen funcionamiento y el máximo rendimiento de la electrobomba, es necesario
7.8
saber el nivel del N.P.S.H. (Net Positive Suction Head, es decir, la carga neta en la aspiración) de la
bomba, a fin de determinar el nivel de aspiración Z1. Las curvas relativas al N.P.S.H. de las distintas
bombas figuran en las págs. 95-96. Es importante dicho cálculo, ya que así se garantiza que la bomba
funcione perfectamente sin que se den fenómenos de cavitación. Dicho fenómeno se produce cuando,
en la entrada del rodete, la presión absoluta desciende hasta tocar valores que permiten la formación de
burbujas de vapor dentro del fluido, con lo que la bomba no trabaja bien y baja la altura de descarga.
Esto demuestra la importancia que la bomba no funcione en cavitación, porque además de producir un
ruido parecido a un martillo metálico, el rodete se estropea en breve tiempo.
Para determinar los niveles de aspiración Z1, hay que utilizar la siguiente fórmula:
Z1
= desnivel en metros entre el eje de la boca de aspiración de la electrobomba y la superficie del
líquido a bombear
pb
= presión barométrica en mca relativa al lugar de la instalación (Fig. 3 en la pág. 94)
NPSH
= carga neta en la aspiración relativa al punto de trabajo (Figs. 5-6 en la pág. 95-96)
Hr
= pérdidas de carga en metros por todas las partes de la tubería de aspiración (tubo-curvas-
válvulas de fondo)
= tensión de vapor en metros del líquido en relación a la temperatura en °C (ver la fig.4 pág. 94)
pV
Ejemplo 1: instalación a nivel del mar y líquido a t = 20°C
N.P.S.H. requerida:
pb :
Hr:
t:
pV:
Z1
Ejemplo 2: instalación a 1500 m de cota y líquido a t = 50°C
N.P.S.H. requerida:
pb :
Hr:
t:
pV:
Z1
Ejemplo 3: instalación a nivel del mar y líquido a t = 90°C
N.P.S.H. requerida:
pb :
Hr:
t:
pV:
Z1
En este último caso para que la bomba funcione perfectamente hay que alimentarla con un nivel de agua
positivo de 1,99 - 2 m, o sea, la superficie libre del agua debe ser más alta respecto al eje de la boca de
aspiración de la bomba de 2 m.
N.B.: es siempre una buena regla prever una margen de seguridad (0,5 m en el caso de
agua fría) que tenga en cuenta los errores o variaciones repentinas de los datos estimados.
Dicho margen es importante en especial con líquidos cuyas temperaturas alcanzan casi la
ebullición, ya que pequeños cambios de la temperatura provocan notables diferencias en
el funcionamiento. Por ejemplo, si en el 3° caso la temperatura, en vez de 90 °C alcanzase
en algún momento los 95°C, el nivel de agua necesario para la bomba ya no sería de 1,99
m, sino de 3,51 metros.
La bomba no debe funcionar con las válvulas de bloqueo cerradas, ya que así la
temperatura del líquido aumentaría, con la formación de burbujas de vapor dentro de la
bomba con los consiguientes daños mecánicos. En el caso de que haya la posibilidad que
la bomba funcione con las citadas válvulas cerradas, prever un circuito de by-pass o una
descarga conectada a un depósito para la recuperación del líquido.
Z1 = pb - N.P.S.H. requerida- Hr - pV correcta
3,25 m
10,33 mca (fig. 3 en la pág. 94)
2,04 m
20°C
0.22 m (fig. 4 en la pág. 94)
10,33 - 3,25 - 2,04 - 0,22 = 4,82 aprox.
3,25 m
8,6 mca (fig. 3 en la pág. 94)
2,04 m
50°C
1,147 m (fig. 4 en la pág. 94)
8,6 - 3,25 - 2,04 - 1,147 = 2,16 aprox.
3,25 m
10,33 mca (fig. 3 en la pág. 94)
2,04 m
90°C
7,035 m (fig. 4 en la pág. 94)
10,33 - 3,25 - 2,04 - 7,035 = -1,99 aprox.
ESPAÑOL
51
donde:

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