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August 20, 2017 | Author: Gabriela G. Ch | Category: Pump, Gases, Machines, Mechanical Engineering, Physical Quantities
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Descripción: ENSAYO COMPLETO BOMBA CENTRIFUGA...

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PRACTICA ENSAYO COMPLETO BOMBA CENTRIFUGA 1. OBJETIVOS   

Determinación de la altura Ht, caudal Q, potencia consumida P, potencia hidráulica Ph, rendimiento n y cabeza neta de succión positiva. Elaborar las curvas características de la bomba: Ht, Ph, n, vs Q del ensayo elemental. trazar las curvas en concha o colina de rendimientos de la bomba para el ensayo completo. 2. BASE TEÓRICA

El ensayo elemental de una bomba es aquel que manteniéndose constante en numero de revoluciones ( N ), se varía el caudal Q y se obtiene experimentalmente las curvas características. EL ensayo completo es un conjunto de ensayos elementales ( mas de 5 ) caracterizado cada uno por un numero diferente de revoluciones de la bomba.

4. PROCEDIMIENTO 1. observar las condiciones de seguridad y manejo para la puesta en marcha del equipo 2. Verificar que existan las condiciones de energía eléctrica ( 115 V. ) requerida para poner en funcionamiento el equipo. 3. Observar que el nivel del deposito de agua se encuentre por encima de la válvula de pie. 4. verificar que los instrumentos de medida como tacómetro, voltímetro, amperímetro, manómetro y vacuómetro esten ajustados a cero. 5. Cebar la bomba antes de ponerla en funcionamiento con la válvula reguladora cerrada. 6. Poner en funcionamiento la bomba con la válvula de paso totalmente abierta y mediante el control de variador de velocidad ajustarla suavemente hasta la velocidad nominal de 3600 r.p.m. 7. Tomar las lecturas de los instrumentos como son: manómetro a las descarga (PSI), vacuómetro en succión (inch-Hg), voltímetro (Voltios), amperímetro (Amperios) y manómetro diferencial (cm-Hg). 8. Variar el caudal con la llave de paso (mínimo 5 veces), hasta el cierre completo y repetir las lecturas de los instrumentos. En esta parte el voltaje y las r.p.m. permanecen constantes.

9. Para el ensayo completo, con el variador de velocidad se ajustan las velocidades de rotación, de la mayor a la menor velocidad, el rango de velocidades recomendado es 3700 a 2000 r.p.m.

5. RECOLECCIÓN DE DATOS

Voltímetro Amperímetro(Amp.)Manómetro(PSI)Vacuómetro(inch- h(cm(Volt.) Hg) Hg) 3600 r.p.m. Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 3400 r..p..m. Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 3200 r..p.m. Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 3000 r.p.m. Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 2800 r..p.m. Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

100 100 100 100 100

2.2 2.3 2.9 4.0 4.7

0 0 9.5 24.5 40.0

7.0 6.5 5.8 5.0 4.0

10.4 10.0 6.50 2.70 2.30

90 90 90 90 90

2.0 2.05 2.55 4.0 4.85

0 0 8.0 34.0 48.0

6.0 6.1 5.80 4.20 3.80

9.30 9.0 6.0 2.60 2.20

85 85 85 85 85

1.8 1.9 2.3 3.7 4.3

0 0 6.0 30 41

6.0 5.9 5.2 4.2 3.8

9.0 8.0 5.6 2.4 2.2

80 80 80 80 80

1.7 1.75 2.0 3.5 3.9

0 0 2 28 35

6.0 5.9 5.2 4.0 3.9

8.0 7.5 5.8 2.2 2.1

78 78 78 78 78

1.40 1.65 1.9 3.0 3.4

0 0 2.0 26.03 31.0

5.9 5.8 5.0 4.1 3.9

7.4 6.8 5.0 2.4 2.2

2600 r..p.m. Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 2400 Q1 Q2 Q3 2200 Q1 Q2 Q3

70

1.4

0

5.9

6.6

70 70 70 70

1.49 1.75 2.7 3.0

0 0 2 20 27

5.8 5.0 4.0 3.9

6.2 4.0 2.4 2.2

65 65 65

1.2 1.7 1.9

0 5 10

5.5 4.8 4

6 3.2 3

60 60 60

1.1 1.5 1.9

0 5 10

5 3 2.2

5.5 4 4

6. CÁLCULOS MATEMÁTICOS Altura de la bomba;: Ht = Altura máxima o cabeza que puede dar la bomba. Ht = M1-V1 V1 = vacuómetro a la entrada de la bomba en m.c.a. M1 = Manómetro de salida de la bomba en m.c.a. Ht = 0.7027.Pd + 0.3452.Ps donde: Pd = Lectura del manómetro de descarga en Psi Ps = Lectura del vacuómetro diferencial en cm-Hg ejemplo: Ht = 0.7027.0 + 0.3452.7 Ht = 2.4164 Para Q1 y 3600 r.p.m.

Medida de caudal: Q = 11.76Ö h donde: Q = Caudal en litros por minuto

h = lectura del manómetro diferencial. ejemplo: Q = 11.76Ö 8 Q = 33.2623 para Q1 y 3600 r.p.m. Potencia efectiva o potencia del motor Pc = 0.85149.(V. A/746)^ 1.252354 Pc = 0.199360 V = potencial eléctrico en voltios A = corriente que circula en amperios. Potencia hidráulica Ph = (H.Q)/4567 Ph = 2.4164x33.2623/4567 Ph = 0.020 para Q1 y 3600 r.p.m. Rendimiento del sistema n = Ph/Pc = 0.020/0.1730 = 0.1156 Para Q1 y 3600 r.p.m.

7. TABLA DE ANALISIS DE DATOS

3600 r.p.m. Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 3400 r..p..m. Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 3200 r..p.m. Q1 Q2 Q3 Q4

Ht (m.c.a)

Q (lpm)

Pc(HP)

Ph (HP)

N

2.4164 2.2438 8.6778 18.9421 29.4888

37.9248 37.1883 29.9820 19.3236 17.8349

0.1780 0.1829 0.2445 0.3658 0.4477

0.0200 0.0182 0.0569 0.0801 0.1151

0.1156 0.0995 0.2327 0.2189 0.2571

2.0712 2.1057 7.6237 25.3416 35.0758

35.8632 35.28 28.8059 18.9624 17.4429

0.1435 0.1480 0.1945 0.3419 0.4352

0.01626 0.0162 0.048. 0.1052 0.1338

0.1133 0.1094 0.2472 0.3077 0.3076

2.0712 20366 6.0112 22.5308

35.28 33.2623 27.8292 18.2185

0.1205 0.1289 0.1638 0.2972

0.0159 0.0148 0.0306 0.0898

0.1319 0.1148 0.2234 0.3021

Q5 3000 r.p.m. Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 2800 r..p.m. Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 2600 r..p.m. Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

30.1224

17.4429

0.3587

0.1150

0.3206

2.0712 2.1057 2.2004 21.0564 25.9408

33.2623 32.2061 28.3218 17.4429 17.0418

0.1026 0.1064 0.1258 0.2535 0.29028

0.0150 0.0148 0.0198 0.0804 0.0967

0.1462 0.1390 0.1574 0.3171 0.333

2.0366 2.0021 3.1314 17.5774 23.1299

31.990 30.666 29.2961 18.2185 17.4429

0.0767 0.0943 0.1125 0.1993 0.2331

0.0142 0.0134 0.01803 0.0701 0.0833

0.185 0.1421 0.1602 0.3512 0.3788

2.0366 2.0021 3.1314 15.4348 20.3192

30.2119 29.2821 23.52 18.2185 17.4429

0.0670 0.0724 0.0886 0.1525 0.1740

0.0134 0.0128 0.0161 0.0615 0.0776

0.20 0.176 0.181 0.4032 0.4434

.0 2400 Q1 Q2 Q3 2200 Q1 Q2 Q3

1.8986 5.1706 8.4078

28.8060 21.0369 20.3689

0.0503 0.0779 0.0895

0.01197 0.02382 0.0375

0.2379 0.3057 0.4179

1.8986 4.8943 8.4078

26.2962 20.3689 17.4429

0.04085 0.0602 0.0809

0.0109 0.0283 0.0321

0.2665 0.3623 0.3965

CONCLUSIONES       

Los líquidos absorben y aumentan su energía debido a las bombas. El tipo de bomba centrifuga se adapta para cargas relativamente grande. Este tipo de bomba trabaja de tipo radial . La eficiencia de la bomba es mas alta para valores pequeños de Q y descargas altas. El caudal disminuye a medida que el valor de la altura total aumenta. Las bombas pierden gran cantidad de eficiencia debido a las grandes pérdidas que ocurren por la conversión de energía cinética en energía de presión. El caudal disminuye a medida que se disminuyen las r.p.m.

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