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Cálculo para evitar la cavitación en un sistema de bombeo mediante el uso de NPSH A y NPSH R José Castillo González Comunicación en Ingeniería Noviembre de 2013

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Page 1: Cálculo para evitar la cavitación en un sistema de …josefcastillo/PPT.pdf · INTRODUCCIÓN Utilización de bombas centrífugas en la industria química. Fluido circulante con

Cálculo para evitar la cavitación en un sistema de bombeo

mediante el uso de NPSHA y NPSHR

José Castillo González

Comunicación en IngenieríaNoviembre de 2013

Page 2: Cálculo para evitar la cavitación en un sistema de …josefcastillo/PPT.pdf · INTRODUCCIÓN Utilización de bombas centrífugas en la industria química. Fluido circulante con

INTRODUCCIÓN

Utilización de bombas centrífugas en la industriaquímica.

Fluido circulante con poca energía en la zona desucción => cavitación.

Daños asociados a la cavitación.

Parámetros fundamentales para evitar la cavitación:

• NPSHA (Net Positive Suction Head Available).• NPSHR (Net Positive Suction Head Required).

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METODOLOGÍA (1a)

Búsqueda en biblioteca DIQ• Fox and McDonald’s: Introduction to Fluid Mechanics.• Perry’s Chemical Engineers’ Handbook.

Búsqueda en Google (Steam Tables, Thomsen PumpCurves, Selecting Centrifugal Pumps, NPSH Suction lift)

Búsqueda en Web of Knowledge• Experimental study of cavitation criterion in

centrifugal pumps.

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METODOLOGÍA (1b)

Búsqueda en otras fuentes• Sciencie Direct: “Working Guide to Pumps and

Pumping Stations”• Knovel: “Pumps and Pump systems”.

Búsqueda de patentes (“Centrifugal pumphydraulic design method controlling máximum flowby cavitation”)

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RESULTADOS Y DISCUSIÓN (1)

Figura 1

Esquema del sistema de bombeo (va= 2 m/s, agua a 70°F, cañería acero comercial 40S, ø=2’’)

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RESULTADOS Y DISCUSIÓN (2)

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RESULTADOS Y DISCUSIÓN (3a)

Darcy

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RESULTADOS Y DISCUSIÓN (3b)

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RESULTADOS Y DISCUSIÓN (3c)

Figura 3: Diagrama de Moody. (ƒ=0.022)

Page 10: Cálculo para evitar la cavitación en un sistema de …josefcastillo/PPT.pdf · INTRODUCCIÓN Utilización de bombas centrífugas en la industria química. Fluido circulante con

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (4)

Figura 4: Curva de NPSHR para la bomba centrífuga(NPSHR=2 ft=0.6096 m)

Page 11: Cálculo para evitar la cavitación en un sistema de …josefcastillo/PPT.pdf · INTRODUCCIÓN Utilización de bombas centrífugas en la industria química. Fluido circulante con

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (5)

Margen de seguridad

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CONCLUSIONES

Principal causa de la cavitación es un maldiseño.

ha=7.682 m: Altura máxima a la que puedeestar la bomba del depósito sin que ocurracavitación.

Si ha>7.682 m

Reducción de la cabeza de la bomba

Fluctuaciones en la capacidad Ruidos y vibraciones Erosión o “pitting”.