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M. en I. Carlos Espino Godínez
WATERGY DE MÉXICO, A.C.
METODOLOGÍA PARA ELABORACIÓN
DE UN DIAGNÓSTICO DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA
Evaluación de Desempeño Energético
Proyecto de Mejora - Fijar
Metas
Crear plan de acción
Ejecutar e implementar
plan de acción
Evaluar los beneficios
Compromiso
de la
Dirección.
Diagnóstico de Eficiencia Energética• Generación de Información.
• Balance de Energía y Eficiencia Energética.
• Diagnósticos y Análisis complementarios.
• Definir Oportunidades de Ahorro.
Proyecto de Eficiencia
Hidro-Energética.• Medidas a corto plazo
• Medidas a mediano
plazo
• Medidas a largo plazo
Costo- Beneficio•Ahorros-mejoras
•Inversión
Mejora de Indicadores
Programación de Acciones
(Fechas)
Actividades- Proyectos ejecutivos.
Responsables
Financiamiento
Ahorros de Energía
Incremento en la
Productividad
Reducción de los
Costos de
Operación y
mantenimiento
Imprevistos / mejoras
durante la
implementación
Mejoras requeridas
Ejecución / Act. del
proyecto
Establecimiento de Línea Base
Evaluación
del
Progreso
Evaluación de Desempeño Energético
Proyecto de Mejora - Fijar
Metas
Crear plan de acción
Ejecutar e implementar
plan de acción
Evaluar los beneficios
Compromiso
de la
Dirección.
Diagnóstico de Eficiencia Energética• Generación de Información.
• Balance de Energía y Eficiencia Energética.
• Diagnósticos y Análisis complementarios.
• Definir Oportunidades de Ahorro.
Proyecto de Eficiencia
Hidro-Energética.• Medidas a corto plazo
• Medidas a mediano
plazo
• Medidas a largo plazo
Costo- Beneficio•Ahorros-mejoras
•Inversión
Mejora de Indicadores
Programación de Acciones
(Fechas)
Actividades- Proyectos ejecutivos.
Responsables
Financiamiento
Ahorros de Energía
Incremento en la
Productividad
Reducción de los
Costos de
Operación y
mantenimiento
Imprevistos / mejoras
durante la
implementación
Mejoras requeridas
Ejecución / Act. del
proyecto
Establecimiento de Línea Base
Evaluación
del
Progreso
Metodología para la Evaluación de la Eficiencia Energética
Integrando la Operación Hidráulica en un Sistema de Agua Potable
– Introducción a la Relación Eficiencia Energética y Operación Hidráulica en
un Sistema de Agua Potable.
– Elaboración de un Diagnóstico de Eficiencia Energética
– Análisis de Diagnóstico y Evaluación específica de elementos en un
sistema de agua potable
– Definición de Oportunidades de Ahorro e Indicadores Energéticos
Es el análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias.
¿Qué es un Diagnóstico?
Esta determinación se realiza sobre:la base de datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando.
Es el análisis que se realiza para determinar LA SITUACIÓN ENERGÉTICA DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE y cual es su EFICIENCIA, para determinar los puntos principales de pérdidas y su magnitud y juzgar de una mejor manera las oportunidades de mejora.
Diagnóstico de Eficiencia Energética
• Datos (Información, levantamientos y mediciones)• Hechos (Operación, configuración del sistema)• Orden Sistemático (Metodología)
PÉRDIDASPÉRDIDASPÉRDIDASPÉRDIDASPÉRDIDASPÉRDIDASPÉRDIDASPÉRDIDAS
Flujo de la Energía en un sistema de Agua Potable
Energía
Hidráulica
Fuente, Pozo
Profundo, toma
superficial o
rebombeo
Energía
Mecánica
Suministro
Tablero, Interruptor
Arrancador, etc.Motor Eléctrico
Operación Hidráulica en Sistemas de
Conducción y
Distribución
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Usuario final
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Determinar las
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Sistema
Eléctrico
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3- 7 %
2-3 %
%
Proceso de Transformación de la Energía en un Sistema de Agua Potable
Diagnóstico BASE - BALANCE DE ENERGÍA
Energía perdida en el Sistema Eléctrico
3%Energía perdida en
el Motor12%
Energía perdida en la Bomba
25%
Energía perdida en Tuberías de Succión y Descarga
2%Energía perdida en
Conducción y Distribución10%
Energía perdida en fugas de agua
8%
Trabajo Útil40%
Energía perdida en el Sistema Eléctrico
3%Energía perdida en
el Motor12%
Energía perdida en la Bomba
25%
Energía perdida en Tuberías de Succión y Descarga
2%Energía perdida en
Conducción y Distribución10%
Energía perdida en fugas de agua
8%
Trabajo Útil40%
El Balance de Energía es el Diagnóstico Base
que nos permite determinar la
magnitud de las pérdidas en las
diferentes componentes de un Sistema de Bombeo
Diagnósticos Complementarios
Energía perdida en Conductores Eléctricos
3%
• Estado Físico de instalaciones • Cumplimiento con NOM-001-ENER-2012• Calibración de protecciones• Sistemas de Tierras• Factor de potencia• Análisis de Tarifas Eléctricas
Diagnóstico de Instalaciones Eléctricas.- Determinar posibles puntos de falla, pérdidas o riesgo a equipo y personas.
Diagnósticos Complementarios
Energía perdida en el Motor
12% Diagnóstico del Motor.- Determinar causas de posible perdida de eficiencia nominal.
• Análisis de la calidad de energía eléctrica transmitida al motor.• Estado físico del sistema de transmisión, vibraciones, estopero,
flecha, lubricación.• Mantenimiento, antigüedad y rebobinado.• Curva de eficiencia de motor, factor de carga.
Eficiencia típica de motores estándar de inducción tipo jaula de ardilla de 1800 RPP
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10
20
30
40
50
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70
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90
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0 25 50 75 100 125
Carga (%)
Efic
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(%
)
1 HP 10 HP 100 HP
Diagnósticos Complementarios
Energía perdida en la Bomba
25 %
Diagnóstico de la Bomba.-Determinar causas de posible perdida de eficiencia.
• Análisis del punto de operación real Carga-Gasto, comparando con curva original.
• Análisis del sistema de bombeo en paralelo (cuando aplique).
• Evaluación en diversos puntos de operación para mejor análisis.
• Mantenimiento y antigüedad.
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
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0
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110
120
130
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150
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170
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Ca
rga
(m
)
Gasto (m3/min)
Original del Fabricante
Punto de Diseño Original
Bomba C mediciones
Bomba C operando sola
Bomba C con D operando
Eff Bomba Original
Eff Bomba C Medida
10
30
50
70
90
110
130
0 200 400 600 800 1000
Car
ga
(m)
Gasto (l/s)
Sistema de bombeo en paralelo
B1 B1,B2 B1,B2,B3
Diagnósticos Complementarios
Energía perdida en Tuberías de succión y
descarga25 %
OPERACIÓN HIDRÁULICA-Diagnóstico de Fuentes de Abastecimiento y-Auditoria de eficiencia física y operativa de un sistema de agua potable.
• Análisis de capacidad de producción de la fuente y estado de pozos.
• Análisis de capacidad de conducción y pérdidas en las tuberías de succión y descarga.
• Análisis de Oferta y Demanda• Evaluación del funcionamiento hidráulico (MODELO
DE SIMULACIÓN) de Líneas de Conducción y Red.• Evaluación de la eficiencia física (Fugas)• Determinación del trabajo de bombeo realmente
requerido para hacer llegar el agua a los usuarios.
Energía perdida en Conducción y distribución
10 %
Energía perdida fugas de agua
8 %
Trabajo Útil40 %
Tanque
Borjas
Rebombeo
Borjas
Rebombeo
PYTCO
Tanque de
Cloración
Rebombeo
EstadioRebombeo
Guadalupe
Tanque
Bartola
Tanque
Guerrero
Tanque
Ermita
Tanque
Loma Alta
Tanque
la Loma
Tanque Oscar
Flotes T.
Pozo 20 de
Noviembre
Pozo
Carnero
Pozo
Placetas
Pozo Matilde
Barrera
Pozos San
José 1 y 3
Tanque
Buenos Aires
Rebombeo
San Fco.
Rebombeo
Los Bosques
Tanque Los
Bosques
De Pozos
Pozuelos y
Viborillas
De Pozos
Monclova 1 y 2
Válvula Cerrada
PASOS:
Metodología del Diagnóstico Energético
1er Paso: Recolección de Datos, trabajos de campo y Campaña de Mediciones necesarias.
2º Paso: Procesamiento de Información, Cálculo de Pérdidas e integración de Balance de Energía y análisis del balance.
3º Paso: Procesamiento de información para los Diagnósticos Complementarios.
4º Paso: Conclusiones finales de Diagnóstico y determinación de oportunidades de ahorro.
Datos de contexto del organismo
Datos de Diseño
Datos Históricos de Producción y Consumo
Datos de Operación y mantenimiento
Levantamiento de Datos en campo
Campaña de mediciones
1er Paso: Recolección de Datos, trabajos de campo y Campaña de Mediciones
Metodología del Diagnóstico Energético
Datos de Población, Tomas, Usuarios, cobertura.
Datos generales de producción de agua, tipos de fuentes
Infraestructura general, número y tipo de instalaciones.
Situación Energética, consumo energético total por tipo de instalación
Metodología del Diagnóstico Energético
Datos de contexto del organismo
1er Paso: Recolección de Datos, trabajos de campo y Campaña de Mediciones
Tipo, Modelo y MarcaFlujo y Carga o curva característicaCarga de Succión DisponibleEsquema de Operación
Bombas
Tipo, Marca y modeloDatos Nominales: HP, RPM, V, Effic.
Motores
Diámetro y Longitud Material y AntigüedadPresión de Operación
Conducciones Principales
Tipo y DimensionesCapacidadLíneas de llegada y salida
Tanques
Datos de Diseño
Red de distribución(Catastro)
Trazo de tuberías y diámetroUbicación de válvulasUbicación de infraestructura
Metodología del Diagnóstico Energético
1er Paso: Recolección de Datos, trabajos de campo y Campaña de Mediciones
297.49
100
150
200
250
300
350
400
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
L/ha
b/dí
a
Dotación, Suministro y Consumo UnitarioCd. Victoria (2014)
Suministro a Población (l/hab/día) Consumo Unitario Facturado (l/hab/día)
Dotación General (l/hab/día) Suministro medio anual
MesProducción
AP (m3)
Agua Facturada
(m3)
Consumo de Electricidad
(kWhr)
Costo Energético
($)
Enero
FebreroMarzoAbril
MayoJunio
JulioAgosto
SeptiembreOctubreNoviembre
Diciembre
Metodología del Diagnóstico Energético
Datos Históricos de Producción y Consumo de agua y eléctrico
1er Paso: Recolección de Datos, trabajos de campo y Campaña de Mediciones
• Histórico de consumos energéticos y facturación eléctrica de un año o mas, y total por instalación.
CAPTACIÓN
32.39%
CONDUCCIÓN
42.26%
DISTRIBUCIÓN
9.05%
REB DE AGUAS
NEGRAS2.49%
PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS
13.81%
Balance de Consumo Energético CAPAMA
• Histórico de consumos de usuarios en un año o mas• Histórico de producción por fuente y total en el último año o mas
Datos de Operación y mantenimiento
BLVD. L
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HOSPITAL
CENTRO UNIVERSITARIO VICTORIA
FACULTAD DE COMERCIO
ESTADIO DE LA U.A.T.
CAMPO DE
CAMPO DE FUTBOL
CAMPO
CENTRO DE EXCELENCIA
FACULTAD DE AGRONOMIA
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
FACULTAD
LIB. NACIONES UNIDAS
ARROYO
ARROYO
CAMPO DE FUTBOL
AV. M
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CLUB BRITANIA
SSA
FACULTAD DE C. DE LA EDUCACION
PREPARATORIA FEDERALIZADA
IMSS
CENDISANTUARIO
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CAMPO DE
CAMPO DE FUTBOL
AV. LAS TO
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CAMPO DE FUTBOL
FUTBOL
Y CIENCIAS
FUTBOL
DE DERECHO
CUARTEL MILITAR
CLUB
HOSPITAL
AV. DEL ESTUDIANTE
CENTRO DE
PEMEX
RASTRO
AV. LAS AMERICAS
AV. LAS AMERICAS
JUSTO SIERRA
AV. LOMAS DEL SANTUARIO
ESC. NORMAL SUP.
SORIANA
CBTIS 119
CONALEP
C.F.E.
AV. 77 BATALLON DE INFANTERIA
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MAQUILADORA
AV. AMERICA ESPAÑOLA
BLVD. PALMAS
AV. DEL VALLE
BLVD. AMISTAD
AV. 20 DE NOVIEMBRE
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PALACIO
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GOBIERNO
PRESIDENCIA
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UNIDAD DEPORTIVA
SIGLO XXI
TECNOLÓGICO
CENTRO
MERCADO
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LIB. NACIONES UNIDAS
LIB. NACIONES UNIDAS
LIB. NACIONES UNIDAS
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RÍO SAN MARCOS
RÍO SAN MARCOS
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BLVD. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO
BLVD. FIDEL VELAZQUEZ
AV. FAMILIA ROTARIO
BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS
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CENTRAL DE
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CENTRO CIVICO
GUBERNAMENTAL
UNIVERSITARIO
AV. CAROS A. AVILES BORTOLUSSI
CONVIVENCIAS
INFANTIL
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MUNICIPAL
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COMERCIAL
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ART. 27
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LIMON
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ART. 123
ART. 3
BIZNAGA
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PINO
ALAMO
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CHABACANO
ART. 89
PAPAYA
FCO. CASTELLANOS
ART. 130
AGAPITA ORTIZ M.
ART. 115
JOSEFA ZOZAYA
TIERRA URBANA
ART. 49
CANDELARIO REYES
CAMINO DEL PUEBLO
ART. 50
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EMILIANO ZAPATA (CESAR LOPEZ DE LARA)
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IGNACIO MTZ. ELIZONDO
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DESFIBRADORA (40)
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GUTIERREZ DE LARA
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ESFUERZO
ADMINISTRADORES
LICENCIADOS
INGENIEROS
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SAN JUAN
RIO FRIO
RAMON DEL CASTILLO
LUIS CASTRO BERMUDES
RAFAEL TEJEDA
RIO TAMESI
RIO GUAYALEJO
CAMINO REAL A TULA
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GEOLOGOS
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QUIMICOS
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COMUNIDAD
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CONSTITUCION
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PENSAMIENTO
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GRAL. A. CARRERA TORRES
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ARTICULO 27
MEXICO
REFINERIA
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JUAN DE LA BARRERA
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GRAL. ANTONIO CANALES MOLANO
GRAL. FCO. HIGUERA JIMENEZ
GRAL. ERNESTO HIGUERA JIMENEZ
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CERRO DEL TEPEYAC
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ING. FDO. E. GUTIERREZ
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ALFREDO M. OGARRIO
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LAGUNA DEL CARPINTERO
LAG. DE TAMIAHUA
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UNION Y CONCORDIA
DR. NORBERTO TREVIÑO Z.
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RAFAEL BALANDRANO
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CUITLAHUAC
TLACOPAN
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FCO. I. MADERO
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PRIV. HIDALGO
RETORNO 5 DE MAYO
CONSTITUCION
RETORNO 5 DE MAYO
MIGUEL ALLENDE
20 DE OCTUBRE
MINA
MANUEL ESCANDON HIGUERA
GABRIEL MENDEZ ORTIZ
CENZONTLE
GOLONDRINA
21 DE MARZO
CERRO EL PILON
SIERRA CHIQUITA
RIO SAN FELIPE
CARTA MAGNA
BUHOS
21 DE MARZO
AZUCENA
CANARIOSALONDRA
MARGARITA
GORRION
CALANDRIA
PRIMAVERA
MARGEN DEL RIO
BLASQUEZ COOPEL
GARDENIA
CONDOR
PROL. BLVD. P. BALBOA
ABASOLO
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S. LA MARINA
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NUEVO LAREDO
FLOR DE LIZ
FLORES
CAMELIA
DELICIAS
AZALIA
LAURELES
BELEN
MARGARITAS
RODRIGUEZ INURRIGARROLIRIO
ROSALES
GLADIOLA
JAZMIN
VIOLETA
AZUCENA
JUAN FIDEL ZORRILLA
NATIVIDAD DE LA GARZA
EJERCITO LIBERTADOR DE TAMAULIPAS
GABRIEL SALDIVAR
MARTINEZ MANAUTOU
AMALIA GONZALEZCARLOS CASTILLO DE LOS MEADE
AV. LA PAZ
FCO. M. DE OCA
AGUSTIN MELGAR
JUAN ESCUTIA
27 DE MARZO
FCO. MARQUEZ
14 DE MARZO
VICENTE SUAREZ
JUAN DE LA BARRERA
1o. DE JULIOCOLEGIO MILITAR
ARROYUELO
PANORAMA
AURORA
FLORECITA
QUETZAL
CODORNICES
AMANECER
GRAL. PEDRO RUIZ MOLINA
AVECILLAS
PAJARITOS
ALLENDE
AGUSTIN LOPEZ
5 DE MAYO
AV. 16 DE SEPTIEMBRE
ALBIREO
SN. P
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GUE
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ALBIREO
5 DE FEBRERO
PRIV. GUERRERO
16 DE SEPTIEMBRE
20 DE NOV.
LA CORREGIDORA
CONSTITUCION
5 DE MAYO
SUPER NOVA
REVOLUCION
JAUMAVE
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21 DE OCTUBRE
20 DE SEPT.
PUERTO ANGELITO
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AV. VIA LACTEA
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UNIVERSO
N. BRAVO
GUERRERO
MATAMOROS
JOSE MA. MORELOS
MIGUEL HIDALGO
COSMOS
PRIV. MENOR
VIA LACTEA
GALAXIA
PRIV. MAYOR
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CHIMALPOPOCATL
REVOLUCION
FRANCISCO ZARCO
PROL. CARRERA TORRES
CALLE 10 DE OCTUBRE
NUEVO LAREDO
SATURNO
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CHICOMOSTOC
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AZTLAN
5 DE MAYO
PRIV. CORREGIDORAPRIV. 21 MARZO
SAN. FDO. ITZCOATL
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SOTO LA MARINA
SAN FERNANDO
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FERNANDO DEL PALACIO
JOSE OSORIO Y LLAMAS
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FRAY ANDRES DE OLMOS
JOSEFA DE LLERA Y BAYAS
MEXICO
AV. ARGENTINA
REP. DE HONDURAS
REP. DE BELICE
GUADALUPE VICTORIA
ARTIC
ULO 1
6
ARTIC
ULO 1
9
ARTIC
ULO 2
5
ARTICULO 16
PROFR. EDMUNDO C. NUÑEZ
MANUEL DE LA PEÑA
GUADALUPE
VICTORIA
A. MELGAR
JUAN ESCUTIACOLEGIO MILITAR
V. SUAREZ
FCO. MARQUEZ
JUAN DE LA BARRERA
F. MONTES DE OCA
FCO. I. MADERO
CARRANZA
ZARAGOZA
ABASOLO
CELIA
SAL
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URUGUAY
REP. DE COSTA RICA
REP. DE CUBA
BLVD. ARMANDO LOPEZ POMPA
BOLIVIA
REP. DE GUATEMALA
ARTIC
ULO 1
1
ARTICULO 15
PINO SUAREZ
JUAN
ESC
UTIA
VENUSTIANO CARRANZA
IGNA
CIO
ZARA
GOZA
ARTICULO 16
ARTIC
ULO 6
ARTIC
ULO 7
ARTIC
ULO 8
ARTIC
ULO 1
0
ARTICULO 5
CERR
O DE
L PILO
NCITO
ARTIC
ULO 1
2
ARTIC
ULO 1
3
CONSTITUCION
JOSE TIENDA DE CUERVO
CASCADA JUAN CAPITANSAN SALVADOR
COLOMBIA
PANAMA
BRASIL
SIERRA LAS PALMASFRANCISCO BARBERENA
PERU
AXAYACATL
ILIHUICAMINA
SOTO LA MARINA
AHUIZOTL
XOCHITL
TIZOC
CORREGIDORA
HUICHILOPOZTLI
MOCTEZUMA
21 DE MARZO
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CUITLAHUAC
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QUETZALCOATL
CAMINO AL TOPE
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SIERRA DE CASAS
SIERRA MADRE
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SIERRA DE SAN CARLOS
SIERRA HERMOSA
LOMA PRIETA
SIERRA DE STA. ENGRACIA
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VIOLETA
JAZMIN
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BEGONIA
LAURELES
CRISANTEMOS
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AV. B
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ARTICULO 33
ARTICULO 2
PLAN
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ARTICULO 27
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MANUEL CEPEDA
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PERFECTO SOLIS
ERNESTO GUAJARDO MALDONADO
MARCIANO AGUILAR MENDOZA
RAUL UVALLE GLZ.
JOSE VILLANUEVA PERALEZ
JOSE MA. VARGAS PEREZ
SILVESTRE MATA CARRIZALEZ
AURELIANO CABALLERO GLZ.
ALFONSO BARRA SAN VICENTE
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C. MA. FCA. ORTEGA PEDRAZA
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C. MA. SANTOS GRO
C. CLAUDIA F. DE LA ROSA RDZ
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C. REYNA LIMON GTZ.
C. MA. FCA. SALAZAR CAMPOS
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C. SALUD
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JOSÉ MA. ZORRILLA
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SAN FERNANDO
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S/N
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DOROTEO ARANGO
S/N
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MARTE R. GOMEZ
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PROFR. CECILIO EDMUNDO CASTRO NUÑEZ
PROFRA. MA. DE LOS ANGELES GUILLEN DE HACES
PROFRA. LUDIVINA BENAVIDES DE RUÍZ
PROFRA. LEONOR TREVIÑO MTZ.
PROFR. ALTAIR TEJEDA TAMÉZ
PROFRA. GPE. MA. DE LA GARZA
PROFRA. MA. LUISA ROSAS CHARLES
PROFRA. LILIA JIMENEZ DE ZOZAYAPROFRA. MA. D
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27 DE MARZO
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C. DE LOS NOGALARES
C. MONTE DE LOS HIMALAYAS
C. DE LOS LIMONEROS
C. MONTE ACONCAGUA
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PALOMA MORADA
PALOMA ALA BLANCA
PALOMA TORCASA
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PALOMA GÜILOTA
PALOMA REAL
PALOMA CAPUCHINA
CALANDRIA
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CANACO
PRIV. No. 1
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VILLA DE AGUAYO
FERNANDO DEL PALACIO
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SAN ALEJANDRO
S/N STA. MARTA
SAN JOSE
SAN GABRIEL
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PRIVANZA SANTA SOFÍA
PRIVANZA SANTA LUCÍA
PRIVANZA SANTA ELENA
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CERRADA REAL DE BORBON
AV. FUNDADORES DEL NUEVO SANTANDER
REP. DE COREA
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C. DEL CARDENAL
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C. HOSPITALIDAD
C. GENEROSIDAD
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C. LIBRADO TREVIÑO GTZ.
C. RAUL UVALLE GLZ.
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C. LIBRADO TREVIÑO GTZ.
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ING. APOLONIO GUZMAN
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EMILIANO ZAPATA
ING. JULIAN RDZ.
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AV. NORBERTO AGUIRRE PALANCARES
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ING. JESUS CARBAJAL SALCIDO
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C. DE LOS HEROES
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IGNACIO ZARAGOZA
JUAN GOJON
DR. RAFAEL VILLARREAL
AND. ESPIRIDION LARA
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ART. 15
PRIV
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ARTI
CULO
27
ARTI
CULO
31
ARTICULO 4
ARTI
CULO
8
ARTI
CULO
12
REP. DE HAITI
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REP. DE JAMAICA
REP. DE NICARAGUA
REP. DE CHILE
GRAL. SANTIAGO XICOTENCATL
REP. DE GUAYANASREP. DE ARUBA
HERCULANO MACIAS
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FELIPE PEREZ
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ART. 115
ART. 49
ART. 50
ART. 27
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BELLAVISTA
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C. S/NC. S/N
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252
243
240
241
243
246
242
244
245
247
252
251
248 249 250
257
258
256
255
259
254
261
260
610
598
90
79
86
67
81
(92-100)
(101-109)
599
(615-619)
629
636
625
186
(508-520)
152
591607
593605
606 592
594603
595
602596
597601
600
604
590 586
572
571
573
577
585
578
579 580
581
584
575
574
203 202
183
205204
207 206
209208
211 210
213
212
214
216
217
218
219
220
221
222
223
224162
225
253
261
262
263
8180
660
680
681
689692
691693
694686687
688 690
675674
672670
669676
670673
671
226
227
230
229 22
8
231
232
233
283
270
287
285
268
578
578
581
581
583
584
578
581
578
58458
4
576
576
574
576
587
267
284
286
200 201
609
611
612
613
620
621
269
285
COLCHON
(187-199)COLCHON
244
7979
71
614
271
271
281
273
272
270
282
280
279
279
279
278
277
2762
75
274
665
696
698
697
698
664
8. RB. ZONA
NORTE A RED
13. T.
CALAMACO
1. PLANTA
POTABILIZADORA
GRAVEDAD
10. T. FONHAPO
2. PLANTA
POTABILIZADORA
REBOMBEO
11. T.
ESTRELLA
12. T. MIRADOR
9. SIERRA MADRE
GRAVEDAD
20. ALTAVISTA
II LINEA 10"
18. T. ALVARO
OBREGON
22. SECTOR
PILOTO
3. RB NORMAL
A RED
6. RB
ESFUERZO
7. RB ZONA
SUR
4. T CASAS
BLANCAS
5. T. AMALIA
15. RB 7 DE
NOVIEMBRE
16. TAMATAN LINEA
18" ZONA MEDIA
26. SAN
MARCOS
23. LAS
VEGAS
RAVIZÉ
17. T. BETHEL
19.
ALTAVISTA II
LINEA 16"
14.
ECHEVERRIAS
24. ESPERANZA
25.
ESTUDIANTIL
21. T. COFRADES
LINEA 24"
CIPRIANO GUERRA ESPINOZA
VENUSTIANO GUERRA GARCIA
ALAM
O BL
ANCO
ALAM
O PL
ATEA
DO
ALAM
O GR
IS
SANTA REGINA
SAN MARCELO
ALAMO C
AROLINO
SANTA
MAR
INA
SANTA
ISABE
L
SAN ARNOLD
O
SANTA REGINA
KM 6
.2
ALAM
O CA
ROLIN
O
670
700
702
702
702703
703
720
721
726
704
705
706
719
708
708
708
709 710
708
708
AVEN
IDA
INTE
RFAS
E
AVENIDA DE LAS CIENCIAS
AVENIDA BASIC
AVENIDA DEL HARDWARE
AVEN
IDA SO
FTWA
RE
AVEN
IDA DE
LAS C
IENCIA
S
AVEN
IDA SO
FTWAR
E
AVENIDA BASIC
SISTEMA BINARIO
SISTEMAS COMPUTACIONALES
AVENIDA BASIC
AVENIDA SISTEMAS OPERATIV
OSDE LA TRANSFORMACIÓN
AVENIDA DEL HARDWARE
AVENIDA DE LAS CIENCIAS
AVENIDA NUEVAS TECNOLOGIAS
COBOL
LIB. SECCION II
AVENIDA SISTEMAS OPERATIVOS
FUTURO 1
AVENIDA NUEVAS TECNOLOGIAS
1009
• Zonas de Influencia de Estaciones de Bobeo
• Esquema de Operación
EquipoFecha
MantenimientoElemento de
mantenimientoTipo de Mantenimiento
Observaciones de mantenimiento
San Juan 1 12/08/2015 Motor Rebobinado Se realiza rebobinado de motor por…
Pozo 4 24/10/2015 Motor Baleros Cambio de baleros superiores
• Fichas o bitácoras de mantenimiento a equipos, motor, bomba, elementos de acoplamiento mecánico etc.
Metodología del Diagnóstico Energético
1er Paso: Recolección de Datos, trabajos de campo y Campaña de Mediciones
Evaluación Balance Energético y Eficiencia
Electromecánica de equipos de bombeo.
Medición de parámetros:
•Eléctricos (Tensión, corriente, potencia, etc.)
•Hidráulicos (flujo, presión, niveles)
Metodología del Diagnóstico Energético
1er Paso: Mediciones en instalaciones electromecánicas
Inspección de Instalaciones y mantenimiento
• Estado de instalaciones eléctricas y mecánicas
• Datos nominales faltantes
• Temperaturas
• Resistencia en sistemas de tierras
• Medición de resistencia de aislamiento
Metodología del Diagnóstico Energético
1er Paso: Mediciones; Equipo Recomendado
Medición de parámetros eléctricos
Objetivo:
Determinar potencia de operación, calidad de la energía y calcular eficiencia
Equipo recomendado:
Analizador de potencia de redes eléctricas.
Tensión, Corriente, Potencia, Factor de Potencia, Distorsión armónica
Metodología del Diagnóstico Energético
Medición de Flujo o caudal de descarga
Objetivo:
Determinar el caudal o flujo de operación del equipo y determinar eficiencias.
Equipo recomendado:
Medidor de caudal ultrasónico o electromagnético.
1er Paso: Mediciones; Equipo Recomendado
Metodología del Diagnóstico Energético
Medición de presiones en descarga y succión
Objetivo:
Obtener carga de operación del equipo y determinar eficiencias.
Equipo recomendado:
Manómetro portátil tipo Bourdón o electrónico.
1er Paso: Mediciones; Equipo Recomendado
Metodología del Diagnóstico Energético
Medición de niveles de referencia en bombeos
Objetivo:
Obtener carga de operación y pérdidas de carga hidráulica y determinar
eficiencias.
Equipo recomendado:
Sonda eléctrica o sonda neumática y flexómetro.
1er Paso: Mediciones; Equipo Recomendado
Metodología del Diagnóstico Energético
Medición de tensión y corriente puntual
Objetivo:
Obtener valores de corriente y tensión en elementos eléctricos diversos
como capacitores, arrancadores y sist. de control.
Equipo recomendado:
Volt-amperímetro de gancho.
1er Paso: Mediciones; Equipo Recomendado
Metodología del Diagnóstico Energético
Medición de temperatura en elementos del sistema eléctrico
Objetivo:
Obtener puntos calientes en diversos elementos eléctricos y mecánicos
así como en conexiones eléctricas.
Equipo recomendado:
Termómetro infrarrojo.
1er Paso: Mediciones; Equipo Recomendado
Metodología del Diagnóstico Energético
Medición de valores de resistencia en elementos de la red de tierras
Objetivo:
Determinar y evaluar el aislamiento o interconexión de los sistemas de
puesta a tierra.
Equipo recomendado:
Medidor de resistencia eléctrica.
1er Paso: Mediciones; Equipo Recomendado
Metodología del Diagnóstico Energético
Medición de la resistencia al aislamiento del motor.
Objetivo:
Revisar las condiciones de desgaste o posible falla de motor.
Equipo recomendado:
Megóhmetro - Medidor de resistencia de aislamiento.
1er Paso: Mediciones; Equipo Recomendado
Medición de caudal
para error de exactitud
de Macro- medidores
en fuentes
Medición de caudales
en puntos de interés,
llegada y salida de
tanques y líneas
primarias
Medición de
presiones en la red
Metodología del Diagnóstico Energético1er Paso: Levantamientos de campo y Mediciones Adicionales
Levantamiento de fontanería y
dimensiones de toda la
infraestructura existente aun
cuando no se encuentra en
operación. 24"
24"
Te 24"x 24"
24"
24"
24"
24"
Te 24"x 24"
24"
24"
24"
10"
Te 10"x 10"
10"
4"
10"- 4"
Te 10"x 10" 20"
4"
4"
Te 12"x 4"
4"
12"
12"
A LA REDVIENE DEL
SISTEMA
FERRERIA
BY-PASS
DESFOGUE
DE
DEMACIAS
PARA
LIMPIEZA
A TANQUE
BIRON
DERIVACION
CANCELADA
VIENE DEL
SISTEMA
GABINO
SANTILLAN
SALIDA DE
DEMASIAS A
CIELO ABIERTO
ME
DID
OR
LLEGADA DE
POZO LA
VIRGEN
SALIDA A
LA RED
12" 10"
10"
10"
6"
6" 6" 6"
SALIDA PARA
SERVICIO DE
LIMPIEZA
Visita a pozos y tanques,
actualización de ubicación con
GPS y definir operación
(entradas y salidas )
Levantamiento de fontanería,
estado y operación de cajas de
válvulas
Inspección de estado de
Instalaciones Eléctricas y
mecánicas
INFORMACIÓN RECOPILADA SERVIRÁ PARA
• Diagnóstico base o balance de energía de un sistema de bombeo
• Diagnósticos complementarios
¿CÓMO REALIZAR UN DIAGNÓSTICO
BASE O BALANCE DE ENERGÍA?
Unidades
kWh/año
%
%
%
%
l/s
mca
mca
kWh/año
kWh/año
kWh/año
kWh/año
kWh/año
kWh/año
kWh/año
Pérdida en la bomba 208,896.3
Pérdida en la succ. y desc.
128,506.2
Energía de Trabajo Útil 385,518.7
Pérdida de carga en conducción 43,446.2
Parámetro
Energía Total Consumida 924,462
Eficiencia del motor 85.38%
Eficiencia de la bomba 72.84%
Ef. Electromecánica
Altura Estática 258.94
Pérdida en Sist. Electrico 23,697.8
Pérdida en el motor 131,673.7
62.19%
Fugas Estimadas 25%
Gasto de Trabajo 39.6
Carga de la bomba 282.2
Pérdida en fugas de agua
Cantidad
2,723.0
3.4. BALANCE DE ENERGIA ACTUAL
Pérdida en Sist. Electrico
2.6% Pérdida en el motor14.2%
Pérdida en la bomba22.6%
Pérdida en la succ. y desc.
0.3%
Pérdida de carga en
conducción
4.7%
Pérdida en fugas de agua
13.9%
Energía de Trabajo Útil
41.7%
BALANCE DE ENERGÍA
HERRAMIENTA:
BITÁCORA PARA LA EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN ESTACIONES DE BOMBEO
METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL BALANCE ENERGÉTICO
Pérdida en Sist. Electrico
0.5%
Pérdida en el motor4.6%
Pérdida en la bomba38.7%
Pérdida en la succ. y desc.
0.0%
Pérdida de carga en
conducción1.4%
Pérdida en fugas de
agua5.5%
Energía de Trabajo Útil
49.3%
BALANCE DE ENERGÍA
Sección 1-Levantamiento de datos
Sección 2-Medición de Parámetros Hidráulicos y Eléctricos
Sección 3-Procesamiento de información.Calculo de pérdidas, eficiencias y obtención del balance de energía
HERRAMIENTA:
Secciones 1 y 2
Datos de Campo y Mediciones para evaluación del Balance Energético
Sección 1 DATOS; Recopilación de datos específicos del sitio o equipo de bombeo.
Sección 2 MEDICIONES; Recopilación mediciones de parámetros Eléctricos, Hidráulicos y Temperatura.
DATOS BÁSICOS PARA CÁLCULO DE BALANCE
ENERGÉTICO DEL EQUIPO DE BOMBEO
Lugar :
OPERACIÓN:
SUMINISTRO ELÉCTRICO:
TRANSFORMADOR:
kVA
V.
ºC
INTERRUPTOR GENERAL
A
A
INTERRUPTOR INDIVIDUAL DEL EQUIPO
A
A
ARRANCADOR Y PROTECCIÓN
HP
A Calibre: Aw g/kcm Aw g/kcm
A Longitud: m. m.
CAPACITORES Hilos x Fase:
Int. General - Int. Secundario Arrancador - Motor Tramo 2
kVAr Calibre: Aw g/kcm Aw g/kcm
awg Longitud: m. m.
Hilos x Fase: Hilos por Fase:
OBSERVACIONES:
HP
RPM
años hrs/año
m
años RPM años
pulg. m
m.c.a. lps
°C kg/m³
Calibre:
Longitud:
SISTEMA: EQUIPO:
No. de Servicio:
Evaluación #:
1.1. SISTEMA ELÉCTRICO
ORGANISMO:
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO A EQUIPOS DE BOMBEO
Fecha:
Fuente o Rebombeo (F/RB):Coordenadas UTM:
Transformador - Int. GenCapacidad:
Capacidad:
Marca:
CONDUCTORES A MOTORCONDUCTORES PRINCIPAL
Arrancador - Motor Tramo 1
Calibre:
Longitud:
Hilos por Fase:
Tipo:
Ajuste:
1.2 MOTOR ELÉCTRICO
DATOS DE PLACA o NOMINALES:
Capacidad Total Bco.:
Calibre conductor:
Número de Capacitores:
Marca:
F.S.
HISTORIAL:
Velocidad: Eficiencia:
Tipo:
Capacidad: Corriente: A Frame:
Marca: Tensión: V
CUERPO IMPULSOR
Marca: Tipo:
OBSERVACIONES:
1.3 BOMBA
Antigüedad: Operación: # de rebobinados:
DATOS DE DISEÑO: Carga: Gasto:
OBSERVACIONES:
Antigüedad: Antigüedad:
FLECHA: Diámetro: Longitud:
Tipo: Material:
Modelo: Diámetro:
OBSERVACIONES:
1.4 CARACTERÍSTICAS DEL FLUIDO
Fluido: Temp.: Peso Específico:
Marca:
Capacidad:
Ajuste:
Suministrador:
Equipo de Medición Antes o Después de TR
Tipo:
Tipo Conexión Baja (Delta (D) Estrella (Y))
Numero de equipos que alimenta:
Temperatura MAX en termometro:
Capacidad:
Rel. de transf.:
Capacidad:
Ajuste:
Marca:
Tarifa contratada
Velocidad:
DIAGRAMA UNIFILAR
m. m.
m. m.
m. - lps/m
- m. m.
0.00 m. m.
Pulg.
TENSIÓN Va-n:
Vt: Va-b:
CORRIENTE POR FASE: It: Ia:
POTENCIA ACTIVA: Pt: Pa:
FACTOR DE POTENCIA FPt: Fpa:
DISTORSIÓN ARMÓNICA: THD-V
Ia:
A B C B A C A B C
Sup. Inf. X1 X2 X0 X2 Sup. Inf. Sup. Inf.
Nivel del depósito de succión (A): Longitud de tubería en succión (B):
Distancia descarga a manómetro (C): Altura manómetro de descarga (D):
N. Estático: Coeficiente de Utilización:
2.1 MEDICIONES HIDRÁULICAS
NIVELES: TIPO DE ESTACIÓN DE BOMBEO:
Velocidad (m/s)
Succión 0.000 0.000
Abatimiento: Diámetro del Ademe (E):
Submergencia (B-A) Profundidad del pozo/tanque (F):
ESQUEMA DE EQUIPO:
Tubería Diámetro (m) Material Pres. (kg/cm2) Flujo (lps)
OBSERVACIONES:
TOPOGRAFÍA: Elevación en sitio de equipo: m.s.n.m. Elevación sitio de entrega: m.s.n.m.
Descarga 0.000 0.000
Pb: Pc:
Ib: Ic:
2.2 MEDICIONES ELÉCTRICAS
Vb-n: Vc-n:
Punto de Medición:
CORRIENTE DEL CAPACITOR: Ib: Ic:
THD-I
FPb: FPc:
C B
2.3 MEDICIONES DE TEMPERATURA
En el Equipo de Control
Entrada al Interruptor Salida del Interruptor Entrada al Arrancador Salida del Arrancador
A
LUGAR DE CONEXIÓN DEL CAPACITOR AL SISTEMA:
OBSERVACIONES:
X3
OBSERVACIONES:
MOTOR TRANSFORMADOR
CarcasaRodamientos Bornes Alimentador Bornes de baja Tensión Bote Radiador
X3 X1
Vb-c: Vc-a:
"Y" Fase a Neutro
"∆" Fase a Fase
Lugar :
OPERACIÓN:
SUMINISTRO ELÉCTRICO:
TRANSFORMADOR:
kVA
V.
ºC
INTERRUPTOR GENERAL
A
A
INTERRUPTOR INDIVIDUAL DEL EQUIPO
A
A
ARRANCADOR Y PROTECCIÓN
HP
A Calibre: Aw g/kcm Aw g/kcm
A Longitud: m. m.
CAPACITORES Hilos x Fase:
Int. General - Int. Secundario Arrancador - Motor Tramo 2
kVAr Calibre: Aw g/kcm Aw g/kcm
awg Longitud: m. m.
Hilos x Fase: Hilos por Fase:
OBSERVACIONES:
HP
RPM
años hrs/año
m
años RPM años
pulg. m
m.c.a. lps
°C kg/m³
Calibre:
Longitud:
SISTEMA: EQUIPO:
No. de Servicio:
Evaluación #:
1.1. SISTEMA ELÉCTRICO
ORGANISMO:
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO A EQUIPOS DE BOMBEO
Fecha:
Fuente o Rebombeo (F/RB):Coordenadas UTM:
Transformador - Int. GenCapacidad:
Capacidad:
Marca:
CONDUCTORES A MOTORCONDUCTORES PRINCIPAL
Arrancador - Motor Tramo 1
Calibre:
Longitud:
Hilos por Fase:
Tipo:
Ajuste:
1.2 MOTOR ELÉCTRICO
DATOS DE PLACA o NOMINALES:
Capacidad Total Bco.:
Calibre conductor:
Número de Capacitores:
Marca:
F.S.
HISTORIAL:
Velocidad: Eficiencia:
Tipo:
Capacidad: Corriente: A Frame:
Marca: Tensión: V
CUERPO IMPULSOR
Marca: Tipo:
OBSERVACIONES:
1.3 BOMBA
Antigüedad: Operación: # de rebobinados:
DATOS DE DISEÑO: Carga: Gasto:
OBSERVACIONES:
Antigüedad: Antigüedad:
FLECHA: Diámetro: Longitud:
Tipo: Material:
Modelo: Diámetro:
OBSERVACIONES:
1.4 CARACTERÍSTICAS DEL FLUIDO
Fluido: Temp.: Peso Específico:
Marca:
Capacidad:
Ajuste:
Suministrador:
Equipo de Medición Antes o Después de TR
Tipo:
Tipo Conexión Baja (Delta (D) Estrella (Y))
Numero de equipos que alimenta:
Temperatura MAX en termometro:
Capacidad:
Rel. de transf.:
Capacidad:
Ajuste:
Marca:
Tarifa contratada
Velocidad:
DIAGRAMA UNIFILARLa información a recabar en la primera parte:
Levantamiento de Datos y Medición de parámetros para evaluación
del Balance Energético
1.2. Datos del motor
1.1. Datos sobre el sistema eléctrico
1.4. Datos del fluido que se bombea.
1.3. Datos de la Bomba
- Datos de Encabezado Lugar
Lugar :
OPERACIÓN:
Fuente o Rebombeo (F/RB):
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO A EQUIPOS DE BOMBEO
Fecha:
Evaluación #:
ORGANISMO:
SISTEMA: EQUIPO:
Coordenadas UTM:
Datos de Encabezado
Información de identificación del sitio, equipo y la operación a evaluar en
dicho equipo de bombeo.
Medición de parámetros para evaluación del Balance Energético
Lugar :
F
OPERACIÓN:
SISTEMA: LA TRINIDAD EQUIPO: POZO 17
A conducción en combinación con pozos: 2,3,4,8,9,10,11,12,13,14y16Evaluación #: 1
ORGANISMO: SIMAPAG
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO A EQUIPOS DE BOMBEO
GUANAJUATO,GTO Fecha: 9 de febrero de 2016
Fuente o Rebombeo (F/RB):Coordenadas UTM: 14 Q 0265043,2312191
Lugar :
F
OPERACIÓN:
SISTEMA: LA TRINIDAD EQUIPO: POZO 17
A conducción en combinación con pozos: 2,3,4,8,9,10,11,12,13,14y16Evaluación #: 1
ORGANISMO: SIMAPAG
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO A EQUIPOS DE BOMBEO
GUANAJUATO,GTO Fecha: 9 de febrero de 2016
Fuente o Rebombeo (F/RB):Coordenadas UTM: 14 Q 0265043,2312191
Lugar :
F
OPERACIÓN:
SISTEMA: LA TRINIDAD EQUIPO: POZO 17
A conducción en combinación con pozos: 2,3,4,8,9,10,11,12,13,14y16Evaluación #: 1
ORGANISMO: SIMAPAG
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO A EQUIPOS DE BOMBEO
GUANAJUATO,GTO Fecha: 9 de febrero de 2016
Fuente o Rebombeo (F/RB):Coordenadas UTM: 14 Q 0265043,2312191
Lugar :
F
OPERACIÓN:
SISTEMA: LA TRINIDAD EQUIPO: POZO 17
A conducción en combinación con pozos: 2,3,4,8,9,10,11,12,13,14y16Evaluación #: 1
ORGANISMO: SIMAPAG
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO A EQUIPOS DE BOMBEO
GUANAJUATO,GTO Fecha: 9 de febrero de 2016
Fuente o Rebombeo (F/RB):Coordenadas UTM: 14 Q 0265043,2312191
Lugar :
F
OPERACIÓN:
SISTEMA: LA TRINIDAD EQUIPO: POZO 17
A conducción en combinación con pozos: 2,3,4,8,9,10,11,12,13,14y16Evaluación #: 1
ORGANISMO: SIMAPAG
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO A EQUIPOS DE BOMBEO
GUANAJUATO,GTO Fecha: 9 de febrero de 2016
Fuente o Rebombeo (F/RB):Coordenadas UTM: 14 Q 0265043,2312191
Lugar :
F
OPERACIÓN:
SISTEMA: LA TRINIDAD EQUIPO: POZO 17
A conducción en combinación con pozos: 2,3,4,8,9,10,11,12,13,14y16Evaluación #: 1
ORGANISMO: SIMAPAG
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO A EQUIPOS DE BOMBEO
GUANAJUATO,GTO Fecha: 9 de febrero de 2016
Fuente o Rebombeo (F/RB):Coordenadas UTM: 14 Q 0265043,2312191
Lugar :
F
OPERACIÓN:
SISTEMA: LA TRINIDAD EQUIPO: POZO 17
A conducción en combinación con pozos: 2,3,4,8,9,10,11,12,13,14y16Evaluación #: 1
ORGANISMO: Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, SIMAPAG
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO A EQUIPOS DE BOMBEO
GUANAJUATO,GTO Fecha: 9 de febrero de 2016
Fuente o Rebombeo (F/RB):Coordenadas UTM: 14 Q 0265043,2312191
SUMINISTRO ELÉCTRICO:
TRANSFORMADOR:
kVA
V.
ºC
INTERRUPTOR GENERAL
A
A
INTERRUPTOR INDIVIDUAL DEL EQUIPO
A
A
ARRANCADOR Y PROTECCIÓN
HP
A Calibre: Aw g/kcm Aw g/kcm
A Longitud: m. m.
CAPACITORES Hilos x Fase:
Int. General - Int. Secundario Arrancador - Motor Tramo 2
kVAr Calibre: Aw g/kcm Aw g/kcm
awg Longitud: m. m.
Hilos x Fase: Hilos por Fase:
OBSERVACIONES:
Tipo:
Capacidad:
Rel. de transf.:
1.1. SISTEMA ELÉCTRICO
Suministrador:
No. de Servicio:
Tarifa contratada
Equipo de Medición Antes o Después de TR
Ajuste:
Marca:
Ajuste:
Marca:
Capacidad:
Tipo Conexión Baja (Delta (D) Estrella (Y))
Numero de equipos que alimenta:
Temperatura MAX en termometro:
Marca:
Capacidad:
Hilos por Fase:
Marca:
Capacidad Total Bco.: Calibre:
Capacidad: Calibre:
Ajuste: Longitud:
Tipo: CONDUCTORES PRINCIPAL CONDUCTORES A MOTOR
Capacidad: Transformador - Int. Gen Arrancador - Motor Tramo 1
Calibre conductor: Longitud:
Número de Capacitores:
DIAGRAMA UNIFILAR
DIAGRAMA UNIFILAR. Dibujo
SUMINISTRO ELÉCTRICO.
TRANSFORMADOR. Obligatorio capacidad y
Número de equipos conectados (Rebombeos)
INTERRUPTOR GENERAL. Donde
llega del Transfo o EM
INTERRUPTOR INDIVIDUAL SEC.
Del General al int indiv. Del equipo.
ARRANCADOR Y PROTECCIÓN.
Protección térmica o VF, o tensión reducida
CAPACITORES.
CONDUCTORES.
Dos partes, antes de colocación equipo portátil y
después de colocación de equipo portátil
Medición de parámetros para evaluación del Balance Energético
1.1. Datos de Sistema Eléctrico
DIAGRAMA UNIFILAR
EM
M
300 KVA
300 A
250 C.P.
Ajust-320A
250 C.P.
70 kVAr
100 A
SUMINISTRO ELÉCTRICO:
D
TRANSFORMADOR:
kVA
V.
Y
1
55 ºC
INTERRUPTOR GENERAL
A
A
INTERRUPTOR INDIVIDUAL DEL EQUIPO
A
A
ARRANCADOR Y PROTECCIÓN
HP
A Calibre: Aw g/kcm 2/0 Aw g/kcm
A Longitud: m. 9.00 m.
CAPACITORES Hilos x Fase: 3
Int. General - Int. Secundario Arrancador - Motor Tramo 2
kVAr Calibre: Aw g/kcm 2/0 Aw g/kcm
awg Longitud: m. 200.0 m.
Hilos x Fase: Hilos por Fase: 3
OBSERVACIONES:
Capacitor con cableado a la entrada calibre 4 2hilosxfase, y salida calibre 6 3 hilos xfase
Corriente en neutro 1.27A
Marca:
Capacidad:
Ajuste:
Suministrador:
Equipo de Medición Antes o Después de TR
Tipo:
Tipo Conexión Baja (Delta (D) Estrella (Y))
Numero de equipos que alimenta:
Temperatura MAX en termometro:
CFE
Poste
Capacidad:
Rel. de transf.:
Capacidad:
Ajuste:
300
13200/440
300
3000
Marca:
Capacidad Total Bco.:
Calibre conductor:
ABB
70
6
Número de Capacitores: 1
Marca:
Transformador - Int. Gen250
350
Capacidad:
Capacidad: 3/0
2.00
2
Marca:
CONDUCTORES A MOTORCONDUCTORES PRINCIPAL
Arrancador - Motor Tramo 1
Calibre:
Longitud:
Hilos por Fase:
Tipo:
Ajuste:
WEG
ATR
320
No. de Servicio: 056960650242
1.1. SISTEMA ELÉCTRICO
WEG
Tarifa contratada HM
Calibre:
Longitud:
DIAGRAMA UNIFILAR
EM
M
300 KVA
300 A
250 C.P.
Ajust-320A
250 C.P.
70 kVAr
100 A
SUMINISTRO ELÉCTRICO:
D
TRANSFORMADOR:
kVA
V.
Y
1
55 ºC
INTERRUPTOR GENERAL
A
A
INTERRUPTOR INDIVIDUAL DEL EQUIPO
A
A
ARRANCADOR Y PROTECCIÓN
HP
A Calibre: Aw g/kcm 2/0 Aw g/kcm
A Longitud: m. 9.00 m.
CAPACITORES Hilos x Fase: 3
Int. General - Int. Secundario Arrancador - Motor Tramo 2
kVAr Calibre: Aw g/kcm 2/0 Aw g/kcm
awg Longitud: m. 200.0 m.
Hilos x Fase: Hilos por Fase: 3
OBSERVACIONES:
Capacitor con cableado a la entrada calibre 4 2hilosxfase, y salida calibre 6 3 hilos xfase
Corriente en neutro 1.27A
Marca:
Capacidad:
Ajuste:
Suministrador:
Equipo de Medición Antes o Después de TR
Tipo:
Tipo Conexión Baja (Delta (D) Estrella (Y))
Numero de equipos que alimenta:
Temperatura MAX en termometro:
CFE
Poste
Capacidad:
Rel. de transf.:
Capacidad:
Ajuste:
300
13200/440
300
3000
Marca:
Capacidad Total Bco.:
Calibre conductor:
ABB
70
6
Número de Capacitores: 1
Marca:
Transformador - Int. Gen250
350
Capacidad:
Capacidad: 3/0
2.00
2
Marca:
CONDUCTORES A MOTORCONDUCTORES PRINCIPAL
Arrancador - Motor Tramo 1
Calibre:
Longitud:
Hilos por Fase:
Tipo:
Ajuste:
WEG
ATR
320
No. de Servicio: 056960650242
1.1. SISTEMA ELÉCTRICO
WEG
Tarifa contratada HM
Calibre:
Longitud:
DIAGRAMA UNIFILAR
EM
M
300 KVA
300 A
250 C.P.
Ajust-320A
250 C.P.
70 kVAr
100 A
SUMINISTRO ELÉCTRICO:
D
TRANSFORMADOR:
kVA
V.
Y
1
55 ºC
INTERRUPTOR GENERAL
A
A
INTERRUPTOR INDIVIDUAL DEL EQUIPO
A
A
ARRANCADOR Y PROTECCIÓN
HP
A Calibre: Aw g/kcm 2/0 Aw g/kcm
A Longitud: m. 9.00 m.
CAPACITORES Hilos x Fase: 3
Int. General - Int. Secundario Arrancador - Motor Tramo 2
kVAr Calibre: Aw g/kcm 2/0 Aw g/kcm
awg Longitud: m. 200.0 m.
Hilos x Fase: Hilos por Fase: 3
OBSERVACIONES:
Capacitor con cableado a la entrada calibre 4 2hilosxfase, y salida calibre 6 3 hilos xfase
Corriente en neutro 1.27A
Marca:
Capacidad:
Ajuste:
Suministrador:
Equipo de Medición Antes o Después de TR
Tipo:
Tipo Conexión Baja (Delta (D) Estrella (Y))
Numero de equipos que alimenta:
Temperatura MAX en termometro:
CFE
Poste
Capacidad:
Rel. de transf.:
Capacidad:
Ajuste:
300
13200/440
300
3000
Marca:
Capacidad Total Bco.:
Calibre conductor:
ABB
70
6
Número de Capacitores: 1
Marca:
Transformador - Int. Gen250
350
Capacidad:
Capacidad: 3/0
2.00
2
Marca:
CONDUCTORES A MOTORCONDUCTORES PRINCIPAL
Arrancador - Motor Tramo 1
Calibre:
Longitud:
Hilos por Fase:
Tipo:
Ajuste:
WEG
ATR
320
No. de Servicio: 056960650242
1.1. SISTEMA ELÉCTRICO
WEG
Tarifa contratada HM
Calibre:
Longitud:
DIAGRAMA UNIFILAR
EM
M
300 KVA
300 A
250 C.P.
Ajust-320A
250 C.P.
70 kVAr
100 A
SUMINISTRO ELÉCTRICO:
D
TRANSFORMADOR:
kVA
V.
Y
1
55 ºC
INTERRUPTOR GENERAL
A
A
INTERRUPTOR INDIVIDUAL DEL EQUIPO
A
A
ARRANCADOR Y PROTECCIÓN
HP
A Calibre: Aw g/kcm 2/0 Aw g/kcm
A Longitud: m. 9.00 m.
CAPACITORES Hilos x Fase: 3
Int. General - Int. Secundario Arrancador - Motor Tramo 2
kVAr Calibre: Aw g/kcm 2/0 Aw g/kcm
awg Longitud: m. 200.0 m.
Hilos x Fase: Hilos por Fase: 3
OBSERVACIONES:
Capacitor con cableado a la entrada calibre 4 2hilosxfase, y salida calibre 6 3 hilos xfase
Corriente en neutro 1.27A
Marca:
Capacidad:
Ajuste:
Suministrador:
Equipo de Medición Antes o Después de TR
Tipo:
Tipo Conexión Baja (Delta (D) Estrella (Y))
Numero de equipos que alimenta:
Temperatura MAX en termometro:
CFE
Poste
Capacidad:
Rel. de transf.:
Capacidad:
Ajuste:
300
13200/440
300
3000
Marca:
Capacidad Total Bco.:
Calibre conductor:
ABB
70
6
Número de Capacitores: 1
Marca:
Transformador - Int. Gen250
350
Capacidad:
Capacidad: 3/0
2.00
2
Marca:
CONDUCTORES A MOTORCONDUCTORES PRINCIPAL
Arrancador - Motor Tramo 1
Calibre:
Longitud:
Hilos por Fase:
Tipo:
Ajuste:
WEG
ATR
320
No. de Servicio: 056960650242
1.1. SISTEMA ELÉCTRICO
WEG
Tarifa contratada HM
Calibre:
Longitud:
DIAGRAMA UNIFILAR
EM
M
300 KVA
300 A
250 C.P.
Ajust-320A
250 C.P.
70 kVAr
100 A
SUMINISTRO ELÉCTRICO:
D
TRANSFORMADOR:
kVA
V.
Y
1
55 ºC
INTERRUPTOR GENERAL
A
A
INTERRUPTOR INDIVIDUAL DEL EQUIPO
A
A
ARRANCADOR Y PROTECCIÓN
HP
A Calibre: Aw g/kcm 2/0 Aw g/kcm
A Longitud: m. 9.00 m.
CAPACITORES Hilos x Fase: 3
Int. General - Int. Secundario Arrancador - Motor Tramo 2
kVAr Calibre: Aw g/kcm 2/0 Aw g/kcm
awg Longitud: m. 200.0 m.
Hilos x Fase: Hilos por Fase: 3
OBSERVACIONES:
Capacitor con cableado a la entrada calibre 4 2hilosxfase, y salida calibre 6 3 hilos xfase
Corriente en neutro 1.27A
Marca:
Capacidad:
Ajuste:
Suministrador:
Equipo de Medición Antes o Después de TR
Tipo:
Tipo Conexión Baja (Delta (D) Estrella (Y))
Numero de equipos que alimenta:
Temperatura MAX en termometro:
CFE
Poste
Capacidad:
Rel. de transf.:
Capacidad:
Ajuste:
300
13200/440
300
3000
Marca:
Capacidad Total Bco.:
Calibre conductor:
ABB
70
6
Número de Capacitores: 1
Marca:
Transformador - Int. Gen250
350
Capacidad:
Capacidad: 3/0
2.00
2
Marca:
CONDUCTORES A MOTORCONDUCTORES PRINCIPAL
Arrancador - Motor Tramo 1
Calibre:
Longitud:
Hilos por Fase:
Tipo:
Ajuste:
WEG
ATR
320
No. de Servicio: 056960650242
1.1. SISTEMA ELÉCTRICO
WEG
Tarifa contratada HM
Calibre:
Longitud:
DIAGRAMA UNIFILAR
EM
M
300 KVA
300 A
250 C.P.
Ajust-320A
250 C.P.
70 kVAr
100 A
SUMINISTRO ELÉCTRICO:
D
TRANSFORMADOR:
kVA
V.
Y
1
55 ºC
INTERRUPTOR GENERAL
A
A
INTERRUPTOR INDIVIDUAL DEL EQUIPO
A
A
ARRANCADOR Y PROTECCIÓN
HP
A Calibre: Aw g/kcm 2/0 Aw g/kcm
A Longitud: m. 9.00 m.
CAPACITORES Hilos x Fase: 3
Int. General - Int. Secundario Arrancador - Motor Tramo 2
kVAr Calibre: Aw g/kcm 2/0 Aw g/kcm
awg Longitud: m. 200.0 m.
Hilos x Fase: Hilos por Fase: 3
OBSERVACIONES:
Capacitor con cableado a la entrada calibre 4 2hilosxfase, y salida calibre 6 3 hilos xfase
Corriente en neutro 1.27A
Marca:
Capacidad:
Ajuste:
Suministrador:
Equipo de Medición Antes o Después de TR
Tipo:
Tipo Conexión Baja (Delta (D) Estrella (Y))
Numero de equipos que alimenta:
Temperatura MAX en termometro:
CFE
Poste
Capacidad:
Rel. de transf.:
Capacidad:
Ajuste:
300
13200/440
300
3000
Marca:
Capacidad Total Bco.:
Calibre conductor:
ABB
70
6
Número de Capacitores: 1
Marca:
Transformador - Int. Gen250
350
Capacidad:
Capacidad: 3/0
2.00
2
Marca:
CONDUCTORES A MOTORCONDUCTORES PRINCIPAL
Arrancador - Motor Tramo 1
Calibre:
Longitud:
Hilos por Fase:
Tipo:
Ajuste:
WEG
ATR
320
No. de Servicio: 056960650242
1.1. SISTEMA ELÉCTRICO
WEG
Tarifa contratada HM
Calibre:
Longitud:
DIAGRAMA UNIFILAR
EM
M
300 KVA
300 A
250 C.P.
Ajust-320A
250 C.P.
70 kVAr
100 A
SUMINISTRO ELÉCTRICO:
D
TRANSFORMADOR:
kVA
V.
Y
1
55 ºC
INTERRUPTOR GENERAL
A
A
INTERRUPTOR INDIVIDUAL DEL EQUIPO
A
A
ARRANCADOR Y PROTECCIÓN
HP
A Calibre: Aw g/kcm 2/0 Aw g/kcm
A Longitud: m. 9.00 m.
CAPACITORES Hilos x Fase: 3
Int. General - Int. Secundario Arrancador - Motor Tramo 2
kVAr Calibre: Aw g/kcm 2/0 Aw g/kcm
awg Longitud: m. 200.0 m.
Hilos x Fase: Hilos por Fase: 3
OBSERVACIONES:
Capacitor con cableado a la entrada calibre 4 2hilosxfase, y salida calibre 6 3 hilos xfase
Corriente en neutro 1.27A
Marca:
Capacidad:
Ajuste:
Suministrador:
Equipo de Medición Antes o Después de TR
Tipo:
Tipo Conexión Baja (Delta (D) Estrella (Y))
Numero de equipos que alimenta:
Temperatura MAX en termometro:
CFE
Poste
Capacidad:
Rel. de transf.:
Capacidad:
Ajuste:
300
13200/440
300
3000
Marca:
Capacidad Total Bco.:
Calibre conductor:
ABB
70
6
Número de Capacitores: 1
Marca:
Transformador - Int. Gen250
350
Capacidad:
Capacidad: 3/0
2.00
2
Marca:
CONDUCTORES A MOTORCONDUCTORES PRINCIPAL
Arrancador - Motor Tramo 1
Calibre:
Longitud:
Hilos por Fase:
Tipo:
Ajuste:
WEG
ATR
320
No. de Servicio: 056960650242
1.1. SISTEMA ELÉCTRICO
WEG
Tarifa contratada HM
Calibre:
Longitud:
DIAGRAMA UNIFILAR
EM
M
300 KVA
300 A
250 C.P.
Ajust-320A
250 C.P.
70 kVAr
100 A
SUMINISTRO ELÉCTRICO:
D
TRANSFORMADOR:
kVA
V.
Y
1
55 ºC
INTERRUPTOR GENERAL
A
A
INTERRUPTOR INDIVIDUAL DEL EQUIPO
A
A
ARRANCADOR Y PROTECCIÓN
HP
A Calibre: Aw g/kcm 2/0 Aw g/kcm
A Longitud: m. 9.00 m.
CAPACITORES Hilos x Fase: 3
Int. General - Int. Secundario Arrancador - Motor Tramo 2
kVAr Calibre: Aw g/kcm 2/0 Aw g/kcm
awg Longitud: m. 200.0 m.
Hilos x Fase: Hilos por Fase: 3
OBSERVACIONES:
Capacitor con cableado a la entrada calibre 4 2hilosxfase, y salida calibre 6 3 hilos xfase
Corriente en neutro 1.27A
Marca:
Capacidad:
Ajuste:
Suministrador:
Equipo de Medición Antes o Después de TR
Tipo:
Tipo Conexión Baja (Delta (D) Estrella (Y))
Numero de equipos que alimenta:
Temperatura MAX en termometro:
CFE
Poste
Capacidad:
Rel. de transf.:
Capacidad:
Ajuste:
300
13200/440
300
3000
Marca:
Capacidad Total Bco.:
Calibre conductor:
ABB
70
6
Número de Capacitores: 1
Marca:
Transformador - Int. Gen250
350
Capacidad:
Capacidad: 3/0
2.00
2
Marca:
CONDUCTORES A MOTORCONDUCTORES PRINCIPAL
Arrancador - Motor Tramo 1
Calibre:
Longitud:
Hilos por Fase:
Tipo:
Ajuste:
WEG
ATR
320
No. de Servicio: 056960650242
1.1. SISTEMA ELÉCTRICO
WEG
Tarifa contratada HM
Calibre:
Longitud:
DIAGRAMA UNIFILAR
EM
M
300 KVA
300 A
250 C.P.
Ajust-320A
250 C.P.
70 kVAr
100 A
SUMINISTRO ELÉCTRICO:
D
TRANSFORMADOR:
kVA
V.
Y
1
55 ºC
INTERRUPTOR GENERAL
A
A
INTERRUPTOR INDIVIDUAL DEL EQUIPO
A
A
ARRANCADOR Y PROTECCIÓN
HP
A Calibre: Aw g/kcm 2/0 Aw g/kcm
A Longitud: m. 9.00 m.
CAPACITORES Hilos x Fase: 3
Int. General - Int. Secundario Arrancador - Motor Tramo 2
kVAr Calibre: Aw g/kcm 2/0 Aw g/kcm
awg Longitud: m. 200.0 m.
Hilos x Fase: Hilos por Fase: 3
OBSERVACIONES:
Capacitor con cableado a la entrada calibre 4 2hilosxfase, y salida calibre 6 3 hilos xfase
Corriente en neutro 1.27A
Marca:
Capacidad:
Ajuste:
Suministrador:
Equipo de Medición Antes o Después de TR
Tipo:
Tipo Conexión Baja (Delta (D) Estrella (Y))
Numero de equipos que alimenta:
Temperatura MAX en termometro:
CFE
Poste
Capacidad:
Rel. de transf.:
Capacidad:
Ajuste:
300
13200/440
300
3000
Marca:
Capacidad Total Bco.:
Calibre conductor:
ABB
70
6
Número de Capacitores: 1
Marca:
Transformador - Int. Gen250
350
Capacidad:
Capacidad: 3/0
2.00
2
Marca:
CONDUCTORES A MOTORCONDUCTORES PRINCIPAL
Arrancador - Motor Tramo 1
Calibre:
Longitud:
Hilos por Fase:
Tipo:
Ajuste:
WEG
ATR
320
No. de Servicio: 056960650242
1.1. SISTEMA ELÉCTRICO
WEG
Tarifa contratada HM
Calibre:
Longitud:
DIAGRAMA UNIFILAR
EM
M
300 KVA
300 A
250 C.P.
Ajust-320A
250 C.P.
70 kVAr
100 A
SUMINISTRO ELÉCTRICO:
D
TRANSFORMADOR:
kVA
V.
Y
1
55 ºC
INTERRUPTOR GENERAL
A
A
INTERRUPTOR INDIVIDUAL DEL EQUIPO
A
A
ARRANCADOR Y PROTECCIÓN
HP
A Calibre: Aw g/kcm 2/0 Aw g/kcm
A Longitud: m. 9.00 m.
CAPACITORES Hilos x Fase: 3
Int. General - Int. Secundario Arrancador - Motor Tramo 2
kVAr Calibre: Aw g/kcm 2/0 Aw g/kcm
awg Longitud: m. 200.0 m.
Hilos x Fase: Hilos por Fase: 3
OBSERVACIONES:
Capacitor con cableado a la entrada calibre 4 2hilosxfase, y salida calibre 6 3 hilos xfase
Corriente en neutro 1.27A
Marca:
Capacidad:
Ajuste:
Suministrador:
Equipo de Medición Antes o Después de TR
Tipo:
Tipo Conexión Baja (Delta (D) Estrella (Y))
Numero de equipos que alimenta:
Temperatura MAX en termometro:
CFE
Poste
Capacidad:
Rel. de transf.:
Capacidad:
Ajuste:
300
13200/440
300
3000
Marca:
Capacidad Total Bco.:
Calibre conductor:
ABB
70
6
Número de Capacitores: 1
Marca:
Transformador - Int. Gen250
350
Capacidad:
Capacidad: 3/0
2.00
2
Marca:
CONDUCTORES A MOTORCONDUCTORES PRINCIPAL
Arrancador - Motor Tramo 1
Calibre:
Longitud:
Hilos por Fase:
Tipo:
Ajuste:
WEG
ATR
320
No. de Servicio: 056960650242
1.1. SISTEMA ELÉCTRICO
WEG
Tarifa contratada HM
Calibre:
Longitud:
DIAGRAMA UNIFILAR
EM
M
300 KVA
300 A
250 C.P.
Ajust-320A
250 C.P.
70 kVAr
100 A
SUMINISTRO ELÉCTRICO:
D
TRANSFORMADOR:
kVA
V.
Y
1
55 ºC
INTERRUPTOR GENERAL
A
A
INTERRUPTOR INDIVIDUAL DEL EQUIPO
A
A
ARRANCADOR Y PROTECCIÓN
HP
A Calibre: Aw g/kcm 2/0 Aw g/kcm
A Longitud: m. 9.00 m.
CAPACITORES Hilos x Fase: 3
Int. General - Int. Secundario Arrancador - Motor Tramo 2
kVAr Calibre: Aw g/kcm 2/0 Aw g/kcm
awg Longitud: m. 200.0 m.
Hilos x Fase: Hilos por Fase: 3
OBSERVACIONES:
Capacitor con cableado a la entrada calibre 4 2hilosxfase, y salida calibre 6 3 hilos xfase
Corriente en neutro 1.27A
Marca:
Capacidad:
Ajuste:
Suministrador:
Equipo de Medición Antes o Después de TR
Tipo:
Tipo Conexión Baja (Delta (D) Estrella (Y))
Numero de equipos que alimenta:
Temperatura MAX en termometro:
CFE
Poste
Capacidad:
Rel. de transf.:
Capacidad:
Ajuste:
300
13200/440
300
3000
Marca:
Capacidad Total Bco.:
Calibre conductor:
ABB
70
6
Número de Capacitores: 1
Marca:
Transformador - Int. Gen250
350
Capacidad:
Capacidad: 3/0
2.00
2
Marca:
CONDUCTORES A MOTORCONDUCTORES PRINCIPAL
Arrancador - Motor Tramo 1
Calibre:
Longitud:
Hilos por Fase:
Tipo:
Ajuste:
WEG
ATR
320
No. de Servicio: 056960650242
1.1. SISTEMA ELÉCTRICO
WEG
Tarifa contratada HM
Calibre:
Longitud:
DIAGRAMA UNIFILAR
EM
M
300 KVA
300 A
250 C.P.
Ajust-320A
250 C.P.
70 kVAr
100 A
SUMINISTRO ELÉCTRICO:
D
TRANSFORMADOR:
kVA
V.
Y
1
55 ºC
INTERRUPTOR GENERAL
A
A
INTERRUPTOR INDIVIDUAL DEL EQUIPO
A
A
ARRANCADOR Y PROTECCIÓN
HP
A Calibre: Aw g/kcm 2/0 Aw g/kcm
A Longitud: m. 9.00 m.
CAPACITORES Hilos x Fase: 3
Int. General - Int. Secundario Arrancador - Motor Tramo 2
kVAr Calibre: Aw g/kcm 2/0 Aw g/kcm
awg Longitud: m. 200.0 m.
Hilos x Fase: Hilos por Fase: 3
OBSERVACIONES:
Capacitor con cableado a la entrada calibre 4 2hilosxfase, y salida calibre 6 3 hilos xfase
Corriente en neutro 1.27A
Marca:
Capacidad:
Ajuste:
Suministrador:
Equipo de Medición Antes o Después de TR
Tipo:
Tipo Conexión Baja (Delta (D) Estrella (Y))
Numero de equipos que alimenta:
Temperatura MAX en termometro:
CFE
Poste
Capacidad:
Rel. de transf.:
Capacidad:
Ajuste:
300
13200/440
300
3000
Marca:
Capacidad Total Bco.:
Calibre conductor:
ABB
70
6
Número de Capacitores: 1
Marca:
Transformador - Int. Gen250
350
Capacidad:
Capacidad: 3/0
2.00
2
Marca:
CONDUCTORES A MOTORCONDUCTORES PRINCIPAL
Arrancador - Motor Tramo 1
Calibre:
Longitud:
Hilos por Fase:
Tipo:
Ajuste:
WEG
ATR
320
No. de Servicio: 056960650242
1.1. SISTEMA ELÉCTRICO
WEG
Tarifa contratada HM
Calibre:
Longitud:
DIAGRAMA UNIFILAR
EM
M
300 KVA
300 A
250 C.P.
Ajust-320A
250 C.P.
70 kVAr
100 A
OBSERVACIONES.
SUMINISTRO ELÉCTRICO. Obligatorio si EM
antes o después de TR
HP
RPM
años hrs/año
1.2 MOTOR ELÉCTRICO
DATOS DE PLACA o NOMINALES:
F.S.
HISTORIAL:
Velocidad: Eficiencia:
Tipo:
Capacidad: Corriente: A Frame:
Marca: Tensión: V
OBSERVACIONES:
Antigüedad: Operación: # de rebobinados:
Datos de Placa
Tensión. Real de
trabajo. No poner
220/440 solo 220 o 440
Corriente. La
correspondiente al V
Eficiencia
Historial
Antigüedad.
Operación. Horas al dia
que opera en la condición
evaluada*365
# de rebobinados
Datos de Placa
Marca.-
Capacidad.
Obligatorio
Velocidad.
Datos de Placa
Tipo.- vert. u horizontal
o Sumergible
Frame.
F.S..
Medición de parámetros para evaluación del Balance Energético
1.2. Datos de Placa del Motor
HP
RPM
años hrs/año
OBSERVACIONES:
Antigüedad: 1.5 Operación: 5110 # de rebobinados: 0
F.S. 1
HISTORIAL:
Velocidad: 3520 Eficiencia: 87.0%
Tipo: Sumergible
Capacidad: 250 Corriente: 313.0 A Frame: Sumergible
Marca: SUDITRA Tensión: 460 V
1.2 MOTOR ELÉCTRICO
DATOS DE PLACA o NOMINALES:
HP
RPM
años hrs/año
OBSERVACIONES:
Antigüedad: 1.5 Operación: 5110 # de rebobinados: 0
F.S. 1
HISTORIAL:
Velocidad: 3520 Eficiencia: 87.0%
Tipo: Sumergible
Capacidad: 250 Corriente: 313.0 A Frame: Sumergible
Marca: SUDITRA Tensión: 460 V
1.2 MOTOR ELÉCTRICO
DATOS DE PLACA o NOMINALES:
HP
RPM
años hrs/año
OBSERVACIONES:
Antigüedad: 1.5 Operación: 5110 # de rebobinados: 0
F.S. 1
HISTORIAL:
Velocidad: 3520 Eficiencia: 87.0%
Tipo: Sumergible
Capacidad: 250 Corriente: 313.0 A Frame: Sumergible
Marca: SUDITRA Tensión: 460 V
1.2 MOTOR ELÉCTRICO
DATOS DE PLACA o NOMINALES:
HP
RPM
años hrs/año
OBSERVACIONES:
Antigüedad: 1.5 Operación: 5110 # de rebobinados: 0
F.S. 1
HISTORIAL:
Velocidad: 3520 Eficiencia: 87.0%
Tipo: Sumergible
Capacidad: 250 Corriente: 313.0 A Frame: Sumergible
Marca: SUDITRA Tensión: 460 V
1.2 MOTOR ELÉCTRICO
DATOS DE PLACA o NOMINALES:
HP
RPM
años hrs/año
OBSERVACIONES:
Antigüedad: 1.5 Operación: 5110 # de rebobinados: 0
F.S. 1
HISTORIAL:
Velocidad: 3520 Eficiencia: 87.0%
Tipo: Sumergible
Capacidad: 250 Corriente: 313.0 A Frame: Sumergible
Marca: SUDITRA Tensión: 460 V
1.2 MOTOR ELÉCTRICO
DATOS DE PLACA o NOMINALES:
HP
RPM
años hrs/año
OBSERVACIONES:
Antigüedad: 1.5 Operación: 5110 # de rebobinados: 0
F.S. 1
HISTORIAL:
Velocidad: 3520 Eficiencia: 87.0%
Tipo: Sumergible
Capacidad: 250 Corriente: 313.0 A Frame: Sumergible
Marca: SUDITRA Tensión: 460 V
1.2 MOTOR ELÉCTRICO
DATOS DE PLACA o NOMINALES:
HP
RPM
años hrs/año
OBSERVACIONES:
Antigüedad: 1.5 Operación: 5110 # de rebobinados: 0
F.S. 1
HISTORIAL:
Velocidad: 3520 Eficiencia: 87.0%
Tipo: Sumergible
Capacidad: 250 Corriente: 313.0 A Frame: Sumergible
Marca: SUDITRA Tensión: 460 V
1.2 MOTOR ELÉCTRICO
DATOS DE PLACA o NOMINALES:
HP
RPM
años hrs/año
1.2 MOTOR ELÉCTRICO
DATOS DE PLACA o NOMINALES:
F.S. 1
HISTORIAL:
Velocidad: 3520 Eficiencia: 87.0%
Tipo: Sumergible
Capacidad: 250 Corriente: 313.0 A Frame: Sumergible
Marca: SUDITRA Tensión: 460 V
OBSERVACIONES: Información del motor sumergible de acuerdo a ficha técnica proporcionada anterior a la visita.
Antigüedad: 1.5 Operación: 5110 # de rebobinados: 0
Cuerpo
Marca, Tipo,
IMPULSOR
Tipo, Material,
Diámetro, Antigüedad
FLECHA.-
Diámetro,
Longitud
DATOS DE DISEÑO.-
Carga y Gasto
Medición de parámetros para evaluación del Balance Energético
1.3. Datos de la Bomba
m
años RPM años
pulg. m
m.c.a. lps
CUERPO IMPULSOR
Marca: Tipo:
1.3 BOMBA
DATOS DE DISEÑO: Carga: Gasto:
OBSERVACIONES:
Antigüedad: Velocidad: Antigüedad:
FLECHA: Diámetro: Longitud:
Tipo: Material:
Modelo: Diámetro: m
5 años 3520 RPM años
pulg. m
238 m.c.a. 69 lps
Velocidad:
DATOS DE DISEÑO: Carga: Gasto:
OBSERVACIONES:
Antigüedad: Antigüedad: 5
FLECHA: Diámetro: Longitud:
Tipo: Sumergible Material: Bronce
Modelo: SPS600-10-2 Diámetro: 0.216
CUERPO IMPULSOR
Marca: SUDITRA Tipo: CERRADO
1.3 BOMBA
m
5 años 3520 RPM años
pulg. m
238 m.c.a. 69 lps
Velocidad:
DATOS DE DISEÑO: Carga: Gasto:
OBSERVACIONES:
Antigüedad: Antigüedad: 5
FLECHA: Diámetro: Longitud:
Tipo: Sumergible Material: Bronce
Modelo: SPS600-10-2 Diámetro: 0.216
CUERPO IMPULSOR
Marca: SUDITRA Tipo: CERRADO
1.3 BOMBA
m
5 años 3520 RPM años
pulg. m
238 m.c.a. 69 lps
Velocidad:
DATOS DE DISEÑO: Carga: Gasto:
OBSERVACIONES:
Antigüedad: Antigüedad: 5
FLECHA: Diámetro: Longitud:
Tipo: Sumergible Material: Bronce
Modelo: SPS600-10-2 Diámetro: 0.216
CUERPO IMPULSOR
Marca: SUDITRA Tipo: CERRADO
1.3 BOMBA
m
5 años 3520 RPM años
pulg. m
238 m.c.a. 69 lps
Velocidad:
DATOS DE DISEÑO: Carga: Gasto:
OBSERVACIONES:
Antigüedad: Antigüedad: 5
FLECHA: Diámetro: Longitud:
Tipo: Sumergible Material: Bronce
Modelo: SPS600-10-2 Diámetro: 0.216
CUERPO IMPULSOR
Marca: SUDITRA Tipo: CERRADO
1.3 BOMBA
m
5 años 3520 RPM años
pulg. m
238 m.c.a. 69 lps
Velocidad:
DATOS DE DISEÑO: Carga: Gasto:
OBSERVACIONES:
Antigüedad: Antigüedad: 5
FLECHA: Diámetro: Longitud:
Tipo: Sumergible Material: Bronce
Modelo: SPS600-10-2 Diámetro: 0.216
CUERPO IMPULSOR
Marca: SUDITRA Tipo: CERRADO
1.3 BOMBA
m
5 años 3520 RPM años
pulg. m
238 m.c.a. 69 lps
Velocidad:
DATOS DE DISEÑO: Carga: Gasto:
OBSERVACIONES:
Antigüedad: Antigüedad: 5
FLECHA: Diámetro: Longitud:
Tipo: Sumergible Material: Bronce
Modelo: SPS600-10-2 Diámetro: 0.216
CUERPO IMPULSOR
Marca: SUDITRA Tipo: CERRADO
1.3 BOMBA
m
5 años 3520 RPM años
pulg. m
238 m.c.a. 69 lps
Velocidad:
DATOS DE DISEÑO: Carga: Gasto:
OBSERVACIONES:
Antigüedad: Antigüedad: 5
FLECHA: Diámetro: Longitud:
Tipo: Sumergible Material: Bronce
Modelo: SPS600-10-2 Diámetro: 0.216
CUERPO IMPULSOR
Marca: SUDITRA Tipo: CERRADO
1.3 BOMBA
m
5 años 3520 RPM años
pulg. m
238 m.c.a. 69 lps
CUERPO IMPULSOR
Marca: SUDITRA Tipo: CERRADO
1.3 BOMBA
DATOS DE DISEÑO: Carga: Gasto:
OBSERVACIONES: Información de la bomba de acuerdo a ficha técnica proporcionada anterior a la visita.
Antigüedad: Antigüedad: 5
FLECHA: Diámetro: Longitud:
Tipo: Sumergible Material: Bronce
Modelo: SPS600-10-2 Diámetro: 0.216
Velocidad:
Turbina Vertical
Vertical en bote
Horizontal simple
Sumergible
Sumergible aguas cruda o
residual
Horizontal Carcaza bipartida
Modelo, Antigüedad,
Velocidad RPM.
Peso Específico. para agua cruda o agua residual > 1,000 kg/m3 , agua limpia usar 1,000 kg/m3
Medición de parámetros para evaluación del Balance Energético
1.4. Datos del Fluido bombeado
°C kg/m³
OBSERVACIONES:
1.4 CARACTERÍSTICAS DEL FLUIDO
Fluido: Temp.: Peso Específico:°C 1000 kg/m³
OBSERVACIONES:
1.4 CARACTERÍSTICAS DEL FLUIDO
Fluido: AGUA Temp.: 32 Peso Específico:°C 1000 kg/m³
OBSERVACIONES:
1.4 CARACTERÍSTICAS DEL FLUIDO
Fluido: AGUA Temp.: 32 Peso Específico:°C 1000 kg/m³
OBSERVACIONES:
1.4 CARACTERÍSTICAS DEL FLUIDO
Fluido: AGUA Temp.: 32 Peso Específico:
Temperatura. medir con termómetro en llave de descarga o en deposito
Fluido. Agua limpia, agua cruda, agua residual
El siguiente paso en visita de campo, de
esta metodología, es la medición de
parámetros necesarios.
Medición de parámetros para evaluación del Balance Energético
2. MEDICIONES
2.1. Parámetros Hidráulicos
2.2. Parámetros Eléctricos y
2.3. Temperatura.
m. m.
m. m.
m. - lps/m
- m. m.
0.00 m. m.
Pulg.
TENSIÓN Va-n:
Vp: Va-b:
CORRIENTE POR FASE: Ip: Ia:
POTENCIA ACTIVA: Pt: Pa:
FACTOR DE POTENCIA FPt: Fpa:
DISTORSIÓN ARMÓNICA: THD-V
Ia:
A B C B A C A B C
Sup. Inf. X1 X2 X0 X2 Sup. Inf. Sup. Inf.
Nivel del depósito de succión (A): Longitud de tubería en succión (B):
Distancia descarga a manómetro (C): Altura manómetro de descarga (D):
N. Estático: Coeficiente de Utilización:
2.1 MEDICIONES HIDRÁULICAS
NIVELES: TIPO DE ESTACIÓN DE BOMBEO:
Velocidad (m/s)
Succión 0.000 0.000
Abatimiento: Diámetro del Ademe (E):
Submergencia (B-A) Profundidad del pozo/tanque (F):
ESQUEMA DE EQUIPO:
Tubería Diámetro (m) Material Pres. (kg/cm2) Flujo (lps)
OBSERVACIONES:
TOPOGRAFÍA: Elevación en sitio de equipo: m.s.n.m. Elevación sitio de entrega: m.s.n.m.
Descarga 0.000 0.000
Ib: Ic:
Pb: Pc:
"∆" Fase a Fase Vb-c: Vc-a:
2.2 MEDICIONES ELÉCTRICAS
"Y" Fase a Neutro Vb-n: Vc-n:
LUGAR DE CONEXIÓN DEL CAPACITOR AL SISTEMA:
OBSERVACIONES:
Punto de Medición:
CORRIENTE DEL CAPACITOR: Ib: Ic:
FPb: FPc:
THD-I
MOTOR TRANSFORMADOR
CarcasaRodamientos Bornes Alimentador Bornes de baja Tensión Bote Radiador
X3 X1
C B
2.3 MEDICIONES DE TEMPERATURA
En el Equipo de Control
Entrada al Interruptor Salida del Interruptor Entrada al Arrancador Salida del Arrancador
A
X3
OBSERVACIONES:
Niveles y distancias
NIVELES:
Nivel del depósito de succión (A): m. Longitud de tubería en succión (B): m.
Distancia descarga a manómetro (C): m. Altura manómetro de descarga (D): m.
N. Estatico m. Diametro del Ademe (E): m.
Profundodad del Pozo (F): m.
TIPO DE SISTEMA DE BOMBEO
Diametro (m) Pulg.
TOPOGRAFIA: Elevación en sitio de equipo: m.s.n.m. Elevación sitio mas alto de entrega: m.s.n.m.
Material Presión (kg/cm2) Flujo (lps) Velocidad (m/s)
Succión
Descarga
Pd
Bomba y_________________
MotorSucción
(B)
Nivel del Agua
(A)
(F)
(C)
a) Pozo con bomba tipo sumergible
(D)
Nivel Referencia
Qs = Qd
(E)
Nivel Referencia
(D)
Pd
(A)
Nivel del Agua(B)
(C)
c) Equipo de cisterna o cárcamo instalado en la parte superior
Qs = Qd
(D)
Pd
Nivel del Agua
succión
(E)
(A)(B)
(C)
Nivel Referencia
(F)
Qs = Qd
b) Pozo con bomba tipo turbina vertical
Bomba
Motor
(D)
Pd
(A)
Nivel Referencia
(B)
(C)
Nivel del Agua
en el Tanque
d) Equipo instalado en la base de un tanque o depósito
Qs = Qd
(D)
Pd
Ps
(A)
Nivel Referencia
(B) (C)
e) Equipo instalado directamente en la línea (Booster)
Qs = Qd
Medición de parámetros para evaluación del Balance Energético
2.1. Medición de Parámetros Hidráulicos
Presiones de succión y descarga
Flujo o Gasto
Topografía
Diámetro de tuberías y material
Tipo de estación de bombeo
Pd
Bomba y_________________
MotorSucción
(B)
Nivel del Agua
(A)
(F)
(C)
a) Pozo con bomba tipo sumergible
(D)
Nivel Referencia
Qs = Qd
(E)
(D)
Pd
Nivel del Agua
succión
(E)
(A)(B)
(C)
Nivel Referencia
(F)
Qs = Qd
b) Pozo con bomba tipo turbina vertical
Bomba
Motor
2.1. Medición de Parámetros Hidráulicos
Tipo de estación de bombeo
m. m.
m. m.
m. - lps/m
- m. m.
0.00 m. m.
Nivel del depósito de succión (A): Longitud de tubería en succión (B):
Distancia descarga a manómetro (C): Altura manómetro de descarga (D):
N. Estático: Coeficiente de Utilización:
NIVELES: TIPO DE ESTACIÓN DE BOMBEO:
Abatimiento: Diámetro del Ademe (E):
Submergencia (B-A) Profundidad del pozo/tanque (F):
a
182.9 m. 200.00 m.
2.95 m. 0.91 m.
165 m. 2.21 lps/m
17.94 m. 0.3556 m.
17.06 m. 400 m.
Abatimiento: Diámetro del Ademe (E):
Submergencia (B-A) Profundidad del pozo/tanque (F):
Nivel del depósito de succión (A): Longitud de tubería en succión (B):
Distancia descarga a manómetro (C): Altura manómetro de descarga (D):
N. Estático: Coeficiente de Utilización:
NIVELES: TIPO DE ESTACIÓN DE BOMBEO: Pozo con bomba tipo Sumergible
Nivel Referencia
(D)
Pd
(A)
Nivel del Agua(B)
(C)
c) Equipo de cisterna o cárcamo instalado en la parte superior
Qs = Qd
(D)
Pd
(A)
Nivel Referencia
(B)
(C)
Nivel del Agua
en el Tanque
d) Equipo instalado en la base de un tanque o depósito
Qs = Qd
(D)
Pd
Ps
(A)
Nivel Referencia
(B) (C)
e) Equipo instalado directamente en la línea (Booster)
Qs = Qd
Pd
Bomba y_________________
MotorSucción
(B)
Nivel del Agua
(A)
(F)
(C)
a) Pozo con bomba tipo sumergible
(D)
Nivel Referencia
Qs = Qd
(E)
(D)
Pd
Nivel del Agua
succión
(E)
(A)(B)
(C)
Nivel Referencia
(F)
Qs = Qd
b) Pozo con bomba tipo turbina vertical
Bomba
Motor
2.1. Medición de Parámetros Hidráulicos
Puntos de medición de Niveles y distancias según tipo de estación de bombeo
m. m.
m. m.
m. - lps/m
- m. m.
0.00 m. m.
Nivel del depósito de succión (A): Longitud de tubería en succión (B):
Distancia descarga a manómetro (C): Altura manómetro de descarga (D):
N. Estático: Coeficiente de Utilización:
NIVELES: TIPO DE ESTACIÓN DE BOMBEO:
Abatimiento: Diámetro del Ademe (E):
Submergencia (B-A) Profundidad del pozo/tanque (F):
a
182.9 m. 200.00 m.
2.95 m. 0.91 m.
165 m. 2.21 lps/m
17.94 m. 0.3556 m.
17.06 m. 400 m.
Abatimiento: Diámetro del Ademe (E):
Submergencia (B-A) Profundidad del pozo/tanque (F):
Nivel del depósito de succión (A): Longitud de tubería en succión (B):
Distancia descarga a manómetro (C): Altura manómetro de descarga (D):
N. Estático: Coeficiente de Utilización:
NIVELES: TIPO DE ESTACIÓN DE BOMBEO: Pozo con bomba tipo Sumergiblea
182.9 m. 200.00 m.
2.95 m. 0.91 m.
165 m. 2.21 lps/m
17.94 m. 0.3556 m.
17.06 m. 400 m.
Abatimiento: Diámetro del Ademe (E):
Submergencia (B-A) Profundidad del pozo/tanque (F):
Nivel del depósito de succión (A): Longitud de tubería en succión (B):
Distancia descarga a manómetro (C): Altura manómetro de descarga (D):
N. Estático: Coeficiente de Utilización:
NIVELES: TIPO DE ESTACIÓN DE BOMBEO: Pozo con bomba tipo Sumergiblea
182.9 m. 200.00 m.
2.95 m. 0.91 m.
165 m. 2.21 lps/m
17.94 m. 0.3556 m.
17.06 m. 400 m.
Abatimiento: Diámetro del Ademe (E):
Submergencia (B-A) Profundidad del pozo/tanque (F):
Nivel del depósito de succión (A): Longitud de tubería en succión (B):
Distancia descarga a manómetro (C): Altura manómetro de descarga (D):
N. Estático: Coeficiente de Utilización:
NIVELES: TIPO DE ESTACIÓN DE BOMBEO: Pozo con bomba tipo Sumergiblea
182.9 m. 200.00 m.
2.95 m. 0.91 m.
165 m. 2.21 lps/m
17.94 m. 0.3556 m.
17.06 m. 400 m.
Abatimiento: Diámetro del Ademe (E):
Submergencia (B-A) Profundidad del pozo/tanque (F):
Nivel del depósito de succión (A): Longitud de tubería en succión (B):
Distancia descarga a manómetro (C): Altura manómetro de descarga (D):
N. Estático: Coeficiente de Utilización:
NIVELES: TIPO DE ESTACIÓN DE BOMBEO: Pozo con bomba tipo Sumergiblea
182.9 m. 200.00 m.
2.95 m. 0.91 m.
165 m. 2.21 lps/m
17.94 m. 0.3556 m.
17.06 m. 400 m.
Abatimiento: Diámetro del Ademe (E):
Submergencia (B-A) Profundidad del pozo/tanque (F):
Nivel del depósito de succión (A): Longitud de tubería en succión (B):
Distancia descarga a manómetro (C): Altura manómetro de descarga (D):
N. Estático: Coeficiente de Utilización:
NIVELES: TIPO DE ESTACIÓN DE BOMBEO: Pozo con bomba tipo Sumergiblea
182.9 m. 200.00 m.
2.95 m. 0.91 m.
165 m. 2.21 lps/m
17.94 m. 0.3556 m.
17.06 m. 400 m.
Abatimiento: Diámetro del Ademe (E):
Submergencia (B-A) Profundidad del pozo/tanque (F):
Nivel del depósito de succión (A): Longitud de tubería en succión (B):
Distancia descarga a manómetro (C): Altura manómetro de descarga (D):
N. Estático: Coeficiente de Utilización:
NIVELES: TIPO DE ESTACIÓN DE BOMBEO: Pozo con bomba tipo Sumergiblea
182.9 m. 200.00 m.
2.95 m. 0.91 m.
165 m. 2.21 lps/m
17.94 m. 0.3556 m.
17.06 m. 400 m.
Abatimiento: Diámetro del Ademe (E):
Submergencia (B-A) Profundidad del pozo/tanque (F):
Nivel del depósito de succión (A): Longitud de tubería en succión (B):
Distancia descarga a manómetro (C): Altura manómetro de descarga (D):
N. Estático: Coeficiente de Utilización:
NIVELES: TIPO DE ESTACIÓN DE BOMBEO: Pozo con bomba tipo Sumergiblea
182.9 m. 200.00 m.
2.95 m. 0.91 m.
165 m. 2.21 lps/m
17.94 m. 0.3556 m.
17.06 m. 400 m.
Abatimiento: Diámetro del Ademe (E):
Submergencia (B-A) Profundidad del pozo/tanque (F):
Nivel del depósito de succión (A): Longitud de tubería en succión (B):
Distancia descarga a manómetro (C): Altura manómetro de descarga (D):
N. Estático: Coeficiente de Utilización:
NIVELES: TIPO DE ESTACIÓN DE BOMBEO: Pozo con bomba tipo Sumergiblea
182.9 m. 200.00 m.
2.95 m. 0.91 m.
165 m. 2.21 lps/m
17.94 m. 0.3556 m.
17.06 m. 400 m.
Abatimiento: Diámetro del Ademe (E):
Submergencia (B-A) Profundidad del pozo/tanque (F):
Nivel del depósito de succión (A): Longitud de tubería en succión (B):
Distancia descarga a manómetro (C): Altura manómetro de descarga (D):
N. Estático: Coeficiente de Utilización:
NIVELES: TIPO DE ESTACIÓN DE BOMBEO: Pozo con bomba tipo Sumergiblea
182.9 m. 200.00 m.
2.95 m. 0.91 m.
165 m. 2.21 lps/m
17.94 m. 0.3556 m.
17.06 m. 400 m.
Abatimiento: Diámetro del Ademe (E):
Submergencia (B-A) Profundidad del pozo/tanque (F):
Nivel del depósito de succión (A): Longitud de tubería en succión (B):
Distancia descarga a manómetro (C): Altura manómetro de descarga (D):
N. Estático: Coeficiente de Utilización:
NIVELES: TIPO DE ESTACIÓN DE BOMBEO: Pozo con bomba tipo Sumergible
(D)
Pd
(A)
Nivel Referencia
(B)
(C)
Nivel del Agua
en el Tanque
d) Equipo instalado en la base de un tanque o depósito
Qs = Qd
(D)
Pd
Ps
(A)
Nivel Referencia
(B) (C)
e) Equipo instalado directamente en la línea (Booster)
Qs = Qd
m. m.
m. m.
m. - lps/m
- m. m.
0.00 m. m.
Abatimiento: Diámetro del Ademe (E):
Submergencia (B-A) Profundidad del pozo/tanque (F):
Nivel del depósito de succión (A): Longitud de tubería en succión (B):
Distancia descarga a manómetro (C): Altura manómetro de descarga (D):
N. Estático: Coeficiente de Utilización:
NIVELES: TIPO DE ESTACIÓN DE BOMBEO: c
2.1 m. 3.50 m.
2.6 m. 1.2 m.
m. - lps/m
- m. m.
1.40 m. m.
Abatimiento: Diámetro del Ademe (E):
Submergencia (B-A) Profundidad del pozo/tanque (F):
Nivel del depósito de succión (A): Longitud de tubería en succión (B):
Distancia descarga a manómetro (C): Altura manómetro de descarga (D):
N. Estático: Coeficiente de Utilización:
NIVELES: TIPO DE ESTACIÓN DE BOMBEO: Equipo de Cisterna/Carcamo instalado en la parte superiorc
2.1 m. 3.50 m.
2.6 m. 1.2 m.
m. - lps/m
- m. m.
1.40 m. m.
Abatimiento: Diámetro del Ademe (E):
Submergencia (B-A) Profundidad del pozo/tanque (F):
Nivel del depósito de succión (A): Longitud de tubería en succión (B):
Distancia descarga a manómetro (C): Altura manómetro de descarga (D):
N. Estático: Coeficiente de Utilización:
NIVELES: TIPO DE ESTACIÓN DE BOMBEO: Equipo de Cisterna/Carcamo instalado en la parte superiorc
2.1 m. 3.50 m.
2.6 m. 1.2 m.
m. - lps/m
- m. m.
1.40 m. m.
Abatimiento: Diámetro del Ademe (E):
Submergencia (B-A) Profundidad del pozo/tanque (F):
Nivel del depósito de succión (A): Longitud de tubería en succión (B):
Distancia descarga a manómetro (C): Altura manómetro de descarga (D):
N. Estático: Coeficiente de Utilización:
NIVELES: TIPO DE ESTACIÓN DE BOMBEO: Equipo de Cisterna/Carcamo instalado en la parte superiorc
2.1 m. 3.50 m.
2.6 m. 1.2 m.
m. - lps/m
- m. m.
1.40 m. m.
Abatimiento: Diámetro del Ademe (E):
Submergencia (B-A) Profundidad del pozo/tanque (F):
Nivel del depósito de succión (A): Longitud de tubería en succión (B):
Distancia descarga a manómetro (C): Altura manómetro de descarga (D):
N. Estático: Coeficiente de Utilización:
NIVELES: TIPO DE ESTACIÓN DE BOMBEO: Equipo de Cisterna/Carcamo instalado en la parte superiorc
2.1 m. 3.50 m.
2.6 m. 1.2 m.
m. - lps/m
- m. m.
1.40 m. m.
Abatimiento: Diámetro del Ademe (E):
Submergencia (B-A) Profundidad del pozo/tanque (F):
Nivel del depósito de succión (A): Longitud de tubería en succión (B):
Distancia descarga a manómetro (C): Altura manómetro de descarga (D):
N. Estático: Coeficiente de Utilización:
NIVELES: TIPO DE ESTACIÓN DE BOMBEO: Equipo de Cisterna/Carcamo instalado en la parte superiorc
2.1 m. 3.50 m.
2.6 m. 1.2 m.
m. - lps/m
- m. m.
1.40 m. m.
Abatimiento: Diámetro del Ademe (E):
Submergencia (B-A) Profundidad del pozo/tanque (F):
Nivel del depósito de succión (A): Longitud de tubería en succión (B):
Distancia descarga a manómetro (C): Altura manómetro de descarga (D):
N. Estático: Coeficiente de Utilización:
NIVELES: TIPO DE ESTACIÓN DE BOMBEO: Equipo de Cisterna/Carcamo instalado en la parte superior
2.1. Medición de Parámetros Hidráulicos
Puntos de medición de Niveles y distancias según tipo de estación de bombeoc
2.1 m. 3.50 m.
2.6 m. 1.2 m.
m. - lps/m
- m. m.
1.40 m. 3.9 m.
Abatimiento: Diámetro del Ademe (E):
Submergencia (B-A) Profundidad del pozo/tanque (F):
Nivel del depósito de succión (A): Longitud de tubería en succión (B):
Distancia descarga a manómetro (C): Altura manómetro de descarga (D):
N. Estático: Coeficiente de Utilización:
NIVELES: TIPO DE ESTACIÓN DE BOMBEO: Equipo de Cisterna/Carcamo instalado en la parte superior
Nivel Referencia
(D)
Pd
(A)
Nivel del Agua(B)
(C)
c) Equipo de cisterna o cárcamo instalado en la parte superior
Qs = Qd
Pd
Bomba y_________________
MotorSucción
(B)
Nivel del Agua
(A)
(F)
(C)
a) Pozo con bomba tipo sumergible
(D)
Nivel Referencia
Qs = Qd
(E)
Pulg. Velocidad (m/s)
Succión 0.000 0.000
Tubería Diámetro (m) Material Pres. (kg/cm2) Flujo (lps)
TOPOGRAFÍA: Elevación en sitio de equipo: m.s.n.m. Elevación sitio de entrega: m.s.n.m.
Descarga 0.000 0.000
Distancia recomendable para instalar medidor de flujo ultrasónico
Pulg.
8.0
8.0Descarga 0.203 Acero al Carbón 9.69 39.6 1.221
Velocidad (m/s)
Succión 0.203 Acero al Carbón 39.6 1.221
Tubería Diámetro (m) Material Pres. (kg/cm2) Flujo (lps)
Medición de Flujo
Medición de presión de succión y descarga
Características de tubería
(D)
Pd
Ps
(A)
Nivel Referencia
(B) (C)
e) Equipo instalado directamente en la línea (Booster)
Qs = Qd
Pulg.
8.0
8.0Descarga 0.203 Acero al Carbón 9.69 39.6 1.221
Velocidad (m/s)
Succión 0.203 Acero al Carbón 39.6 1.221
Tubería Diámetro (m) Material Pres. (kg/cm2) Flujo (lps)Pulg.
8.0
8.0Descarga 0.203 Acero al Carbón 9.69 39.6 1.221
Velocidad (m/s)
Succión 0.203 Acero al Carbón 39.6 1.221
Tubería Diámetro (m) Material Pres. (kg/cm2) Flujo (lps)
2.1. Medición de Parámetros Hidráulicos
Elevación del sitio del equipo
Elevación de entrega
Entrega directo a Tanque
Elevación del sitio del equipo
Entrega directo a Red
Elevación de entregaPunto mas alto de la zona de influencia
OBSERVACIONES:
TOPOGRAFÍA: Elevación en sitio de equipo: m.s.n.m. Elevación sitio de entrega: m.s.n.m.1843 1919
OBSERVACIONES: La longitud de tubería de succión de acuerdo al número de tramos de tubería
TOPOGRAFÍA: Elevación en sitio de equipo: m.s.n.m. Elevación sitio de entrega: m.s.n.m.
2.1. Medición de Parámetros Hidráulicos
1843 1919
OBSERVACIONES: La longitud de tubería de succión de acuerdo al número de tramos de tubería
TOPOGRAFÍA: Elevación en sitio de equipo: m.s.n.m. Elevación sitio de entrega: m.s.n.m.1843 1919
OBSERVACIONES: La longitud de tubería de succión de acuerdo al número de tramos de tubería
TOPOGRAFÍA: Elevación en sitio de equipo: m.s.n.m. Elevación sitio de entrega: m.s.n.m.
TENSIÓN Va-n:
Vp: Va-b:
CORRIENTE POR FASE: Ip: Ia:
POTENCIA ACTIVA: Pt: Pa:
FACTOR DE POTENCIA FPt: Fpa:
DISTORSIÓN ARMÓNICA: THD-V
Ia:
LUGAR DE CONEXIÓN DEL CAPACITOR AL SISTEMA:
OBSERVACIONES:
Punto de Medición:
CORRIENTE DEL CAPACITOR: Ib: Ic:
FPb: FPc:
THD-I
Ib: Ic:
Pb: Pc:
"∆" Fase a Fase Vb-c: Vc-a:
2.2 MEDICIONES ELÉCTRICAS
"Y" Fase a Neutro Vb-n: Vc-n:
o Punto de conexión de pinzas
o caimanes Tensión
o Punto de colocación de donas o
ganchos (Corriente)
TENSIÓN Va-n:
Vp: 454.1 Va-b:
CORRIENTE POR FASE: Ip: 262.19 Ia:
POTENCIA ACTIVA: Pt: 181.11 Pa:
FACTOR DE POTENCIA FPt: 0.87 Fpa:
DISTORSIÓN ARMÓNICA: THD-V
Ia:
LUGAR DE CONEXIÓN DEL CAPACITOR AL SISTEMA: A la salida del arrancador o entrada de la protección térmica
OBSERVACIONES: Submonitor sin relevador, protección preajustada
Punto de Medición: En cables de salida del arrancador al motor
CORRIENTE DEL CAPACITOR: 79.3 Ib: 80.9 Ic: 78.8
0.87 FPb: 0.89 FPc: 0.86
2.60 THD-I 1.40
275.0 Ib: 258.1 Ic: 256.2
63.2 Pb: 60.2 Pc: 57.5
"∆" Fase a Fase 458.7 Vb-c: 456.1 Vc-a: 456.3
2.2 MEDICIONES ELÉCTRICAS
"Y" Fase a Neutro 264.9 Vb-n: 262.9 Vc-n: 261.4TENSIÓN Va-n:
Vp: 454.1 Va-b:
CORRIENTE POR FASE: Ip: 262.19 Ia:
POTENCIA ACTIVA: Pt: 181.11 Pa:
FACTOR DE POTENCIA FPt: 0.87 Fpa:
DISTORSIÓN ARMÓNICA: THD-V
Ia:
LUGAR DE CONEXIÓN DEL CAPACITOR AL SISTEMA: A la salida del arrancador o entrada de la protección térmica
OBSERVACIONES: Submonitor sin relevador, protección preajustada
Punto de Medición: En cables de salida del arrancador al motor
CORRIENTE DEL CAPACITOR: 79.3 Ib: 80.9 Ic: 78.8
0.87 FPb: 0.89 FPc: 0.86
2.60 THD-I 1.40
275.0 Ib: 258.1 Ic: 256.2
63.2 Pb: 60.2 Pc: 57.5
"∆" Fase a Fase 458.7 Vb-c: 456.1 Vc-a: 456.3
2.2 MEDICIONES ELÉCTRICAS
"Y" Fase a Neutro 264.9 Vb-n: 262.9 Vc-n: 261.4TENSIÓN Va-n:
Vp: 454.1 Va-b:
CORRIENTE POR FASE: Ip: 262.19 Ia:
POTENCIA ACTIVA: Pt: 181.11 Pa:
FACTOR DE POTENCIA FPt: 0.87 Fpa:
DISTORSIÓN ARMÓNICA: THD-V
Ia:
LUGAR DE CONEXIÓN DEL CAPACITOR AL SISTEMA: A la salida del arrancador o entrada de la protección térmica
OBSERVACIONES: Submonitor sin relevador, protección preajustada
Punto de Medición: En cables de salida del arrancador al motor
CORRIENTE DEL CAPACITOR: 79.3 Ib: 80.9 Ic: 78.8
0.87 FPb: 0.89 FPc: 0.86
2.60 THD-I 1.40
275.0 Ib: 258.1 Ic: 256.2
63.2 Pb: 60.2 Pc: 57.5
"∆" Fase a Fase 458.7 Vb-c: 456.1 Vc-a: 456.3
2.2 MEDICIONES ELÉCTRICAS
"Y" Fase a Neutro 264.9 Vb-n: 262.9 Vc-n: 261.4TENSIÓN Va-n:
Vp: 454.1 Va-b:
CORRIENTE POR FASE: Ip: 262.19 Ia:
POTENCIA ACTIVA: Pt: 181.11 Pa:
FACTOR DE POTENCIA FPt: 0.87 Fpa:
DISTORSIÓN ARMÓNICA: THD-V
Ia:
LUGAR DE CONEXIÓN DEL CAPACITOR AL SISTEMA: A la salida del arrancador o entrada de la protección térmica
OBSERVACIONES: Submonitor sin relevador, protección preajustada
Punto de Medición: En cables de salida del arrancador al motor
CORRIENTE DEL CAPACITOR: 79.3 Ib: 80.9 Ic: 78.8
0.87 FPb: 0.89 FPc: 0.86
2.60 THD-I 1.40
275.0 Ib: 258.1 Ic: 256.2
63.2 Pb: 60.2 Pc: 57.5
"∆" Fase a Fase 458.7 Vb-c: 456.1 Vc-a: 456.3
2.2 MEDICIONES ELÉCTRICAS
"Y" Fase a Neutro 264.9 Vb-n: 262.9 Vc-n: 261.4TENSIÓN Va-n:
Vp: 454.1 Va-b:
CORRIENTE POR FASE: Ip: 262.19 Ia:
POTENCIA ACTIVA: Pt: 181.11 Pa:
FACTOR DE POTENCIA FPt: 0.87 Fpa:
DISTORSIÓN ARMÓNICA: THD-V
Ia:
LUGAR DE CONEXIÓN DEL CAPACITOR AL SISTEMA: A la salida del arrancador o entrada de la protección térmica
OBSERVACIONES: Submonitor sin relevador, protección preajustada
Punto de Medición: En cables de salida del arrancador al motor
CORRIENTE DEL CAPACITOR: 79.3 Ib: 80.9 Ic: 78.8
0.87 FPb: 0.89 FPc: 0.86
2.60 THD-I 1.40
275.0 Ib: 258.1 Ic: 256.2
63.2 Pb: 60.2 Pc: 57.5
"∆" Fase a Fase 458.7 Vb-c: 456.1 Vc-a: 456.3
2.2 MEDICIONES ELÉCTRICAS
"Y" Fase a Neutro 264.9 Vb-n: 262.9 Vc-n: 261.4TENSIÓN Va-n:
Vp: 454.1 Va-b:
CORRIENTE POR FASE: Ip: 262.19 Ia:
POTENCIA ACTIVA: Pt: 181.11 Pa:
FACTOR DE POTENCIA FPt: 0.87 Fpa:
DISTORSIÓN ARMÓNICA: THD-V
Ia:
LUGAR DE CONEXIÓN DEL CAPACITOR AL SISTEMA: A la salida del arrancador o entrada de la protección térmica
OBSERVACIONES: Submonitor sin relevador, protección preajustada
Punto de Medición: En cables de salida del arrancador al motor
CORRIENTE DEL CAPACITOR: 79.3 Ib: 80.9 Ic: 78.8
0.87 FPb: 0.89 FPc: 0.86
2.60 THD-I 1.40
275.0 Ib: 258.1 Ic: 256.2
63.2 Pb: 60.2 Pc: 57.5
"∆" Fase a Fase 458.7 Vb-c: 456.1 Vc-a: 456.3
2.2 MEDICIONES ELÉCTRICAS
"Y" Fase a Neutro 264.9 Vb-n: 262.9 Vc-n: 261.4TENSIÓN Va-n:
Vp: 454.1 Va-b:
CORRIENTE POR FASE: Ip: 262.19 Ia:
POTENCIA ACTIVA: Pt: 181.11 Pa:
FACTOR DE POTENCIA FPt: 0.87 Fpa:
DISTORSIÓN ARMÓNICA: THD-V
Ia:
LUGAR DE CONEXIÓN DEL CAPACITOR AL SISTEMA: A la salida del arrancador o entrada de la protección térmica
OBSERVACIONES: Submonitor sin relevador, protección preajustada
Punto de Medición: En cables de salida del arrancador al motor
CORRIENTE DEL CAPACITOR: 79.3 Ib: 80.9 Ic: 78.8
0.87 FPb: 0.89 FPc: 0.86
2.60 THD-I 1.40
275.0 Ib: 258.1 Ic: 256.2
63.2 Pb: 60.2 Pc: 57.5
"∆" Fase a Fase 458.7 Vb-c: 456.1 Vc-a: 456.3
2.2 MEDICIONES ELÉCTRICAS
"Y" Fase a Neutro 264.9 Vb-n: 262.9 Vc-n: 261.4TENSIÓN Va-n:
Vp: 454.1 Va-b:
CORRIENTE POR FASE: Ip: 262.19 Ia:
POTENCIA ACTIVA: Pt: 181.11 Pa:
FACTOR DE POTENCIA FPt: 0.87 Fpa:
DISTORSIÓN ARMÓNICA: THD-V
Ia:
LUGAR DE CONEXIÓN DEL CAPACITOR AL SISTEMA: A la salida del arrancador o entrada de la protección térmica
OBSERVACIONES: Submonitor sin relevador, protección preajustada
Punto de Medición: En cables de salida del arrancador al motor
CORRIENTE DEL CAPACITOR: 79.3 Ib: 80.9 Ic: 78.8
0.87 FPb: 0.89 FPc: 0.86
2.60 THD-I 1.40
275.0 Ib: 258.1 Ic: 256.2
63.2 Pb: 60.2 Pc: 57.5
"∆" Fase a Fase 458.7 Vb-c: 456.1 Vc-a: 456.3
2.2 MEDICIONES ELÉCTRICAS
"Y" Fase a Neutro 264.9 Vb-n: 262.9 Vc-n: 261.4
2.2. Medición de Parámetros Eléctricos
o Cuando existen capacitores. Colocar las
donas o ganchos entre el motor y el
banco de capacitores
o De no ser posible, anotar claramente
que se está midiendo la influencia de
los capacitores, en la obtención del
Factor de Potencia.
2.2. Medición de Parámetros Eléctricos
A B C B A C A B C
Sup. Inf. X1 X2 X0 X2 Sup. Inf. Sup. Inf.
MOTOR TRANSFORMADOR
CarcasaRodamientos Bornes Alimentador Bornes de baja Tensión Bote Radiador
X3 X1
C B
2.3 MEDICIONES DE TEMPERATURA
En el Equipo de Control
Entrada al Interruptor Salida del Interruptor Entrada al Arrancador Salida del Arrancador
A
X3
OBSERVACIONES:
2.3. Medición de Temperaturas
A B C B A C A B C
41.8 44.2 45.4 47.2 39.4 40.6 34.6 32.2 33.2
Sup. Inf. X1 X2 X0 X2 Sup. Inf. Sup. Inf.
31.5 30.1 29.5 28.9 30.5 30.2 32.8 38.6 30.8 39.1
X3
32.2 28.5 31.2 30.5
OBSERVACIONES:
MOTOR TRANSFORMADOR
CarcasaRodamientos Bornes Alimentador Bornes de baja Tensión Bote Radiador
X3 X1
C B
39.4 40.6 47.2
2.3 MEDICIONES DE TEMPERATURA
En el Equipo de Control
Entrada al Interruptor Salida del Interruptor Entrada al Arrancador Salida del Arrancador
AA B C B A C A B C
41.8 44.2 45.4 47.2 39.4 40.6 34.6 32.2 33.2
Sup. Inf. X1 X2 X0 X2 Sup. Inf. Sup. Inf.
31.5 30.1 29.5 28.9 30.5 30.2 32.8 38.6 30.8 39.1
X3
32.2 28.5 31.2 30.5
OBSERVACIONES:
MOTOR TRANSFORMADOR
CarcasaRodamientos Bornes Alimentador Bornes de baja Tensión Bote Radiador
X3 X1
C B
39.4 40.6 47.2
2.3 MEDICIONES DE TEMPERATURA
En el Equipo de Control
Entrada al Interruptor Salida del Interruptor Entrada al Arrancador Salida del Arrancador
AA B C B A C A B C
41.8 44.2 45.4 47.2 39.4 40.6 34.6 32.2 33.2
Sup. Inf. X1 X2 X0 X2 Sup. Inf. Sup. Inf.
31.5 30.1 29.5 28.9 30.5 30.2 32.8 38.6 30.8 39.1
X3
32.2 28.5 31.2 30.5
OBSERVACIONES:
MOTOR TRANSFORMADOR
CarcasaRodamientos Bornes Alimentador Bornes de baja Tensión Bote Radiador
X3 X1
C B
39.4 40.6 47.2
2.3 MEDICIONES DE TEMPERATURA
En el Equipo de Control
Entrada al Interruptor Salida del Interruptor Entrada al Arrancador Salida del Arrancador
AA B C B A C A B C
41.8 44.2 45.4 47.2 39.4 40.6 34.6 32.2 33.2
Sup. Inf. X1 X2 X0 X2 Sup. Inf. Sup. Inf.
31.5 30.1 29.5 28.9 30.5 30.2 32.8 38.6 30.8 39.1
X3
32.2 28.5 31.2 30.5
OBSERVACIONES:
MOTOR TRANSFORMADOR
CarcasaRodamientos Bornes Alimentador Bornes de baja Tensión Bote Radiador
X3 X1
C B
39.4 40.6 47.2
2.3 MEDICIONES DE TEMPERATURA
En el Equipo de Control
Entrada al Interruptor Salida del Interruptor Entrada al Arrancador Salida del Arrancador
A
A B C B A C A B C
Sup. Inf. X1 X2 X0 X2 Sup. Inf. Sup. Inf.
MOTOR TRANSFORMADOR
CarcasaRodamientos Bornes Alimentador Bornes de baja Tensión Bote Radiador
X3 X1
C B
2.3 MEDICIONES DE TEMPERATURA
En el Equipo de Control
Entrada al Interruptor Salida del Interruptor Entrada al Arrancador Salida del Arrancador
A
X3
OBSERVACIONES:
2.3. Medición de Temperaturas
A B C B A C A B C
41.8 44.2 45.4 47.2 39.4 40.6 34.6 32.2 33.2
Sup. Inf. X1 X2 X0 X2 Sup. Inf. Sup. Inf.
31.5 30.1 29.5 28.9 30.5 30.2 32.8 38.6 30.8 39.1
X3
32.2 28.5 31.2 30.5
OBSERVACIONES:
MOTOR TRANSFORMADOR
CarcasaRodamientos Bornes Alimentador Bornes de baja Tensión Bote Radiador
X3 X1
C B
39.4 40.6 47.2
2.3 MEDICIONES DE TEMPERATURA
En el Equipo de Control
Entrada al Interruptor Salida del Interruptor Entrada al Arrancador Salida del Arrancador
AA B C B A C A B C
41.8 44.2 45.4 47.2 39.4 40.6 34.6 32.2 33.2
Sup. Inf. X1 X2 X0 X2 Sup. Inf. Sup. Inf.
31.5 30.1 29.5 28.9 30.5 30.2 32.8 38.6 30.8 39.1
X3
32.2 28.5 31.2 30.5
OBSERVACIONES:
MOTOR TRANSFORMADOR
CarcasaRodamientos Bornes Alimentador Bornes de baja Tensión Bote Radiador
X3 X1
C B
39.4 40.6 47.2
2.3 MEDICIONES DE TEMPERATURA
En el Equipo de Control
Entrada al Interruptor Salida del Interruptor Entrada al Arrancador Salida del Arrancador
AA B C B A C A B C
41.8 44.2 45.4 47.2 39.4 40.6 34.6 32.2 33.2
Sup. Inf. X1 X2 X0 X2 Sup. Inf. Sup. Inf.
31.5 30.1 29.5 28.9 30.5 30.2 32.8 38.6 30.8 39.1
X3
32.2 28.5 31.2 30.5
OBSERVACIONES:
MOTOR TRANSFORMADOR
CarcasaRodamientos Bornes Alimentador Bornes de baja Tensión Bote Radiador
X3 X1
C B
39.4 40.6 47.2
2.3 MEDICIONES DE TEMPERATURA
En el Equipo de Control
Entrada al Interruptor Salida del Interruptor Entrada al Arrancador Salida del Arrancador
AA B C B A C A B C
41.8 44.2 45.4 47.2 39.4 40.6 34.6 32.2 33.2
Sup. Inf. X1 X2 X0 X2 Sup. Inf. Sup. Inf.
31.5 30.1 29.5 28.9 30.5 30.2 32.8 38.6 30.8 39.1
X3
32.2 28.5 31.2 30.5
OBSERVACIONES:
MOTOR TRANSFORMADOR
CarcasaRodamientos Bornes Alimentador Bornes de baja Tensión Bote Radiador
X3 X1
C B
39.4 40.6 47.2
2.3 MEDICIONES DE TEMPERATURA
En el Equipo de Control
Entrada al Interruptor Salida del Interruptor Entrada al Arrancador Salida del Arrancador
AA B C B A C A B C
41.8 44.2 45.4 47.2 39.4 40.6 34.6 32.2 33.2
Sup. Inf. X1 X2 X0 X2 Sup. Inf. Sup. Inf.
31.5 30.1 29.5 28.9 30.5 30.2 32.8 38.6 30.8 39.1
X3
32.2 28.5 31.2 30.5
OBSERVACIONES:
MOTOR TRANSFORMADOR
CarcasaRodamientos Bornes Alimentador Bornes de baja Tensión Bote Radiador
X3 X1
C B
39.4 40.6 47.2
2.3 MEDICIONES DE TEMPERATURA
En el Equipo de Control
Entrada al Interruptor Salida del Interruptor Entrada al Arrancador Salida del Arrancador
AA B C B A C A B C
41.8 44.2 45.4 47.2 39.4 40.6 34.6 32.2 33.2
Sup. Inf. X1 X2 X0 X2 Sup. Inf. Sup. Inf.
31.5 30.1 29.5 28.9 30.5 30.2 32.8 38.6 30.8 39.1
X3
32.2 28.5 31.2 30.5
OBSERVACIONES:
MOTOR TRANSFORMADOR
CarcasaRodamientos Bornes Alimentador Bornes de baja Tensión Bote Radiador
X3 X1
C B
39.4 40.6 47.2
2.3 MEDICIONES DE TEMPERATURA
En el Equipo de Control
Entrada al Interruptor Salida del Interruptor Entrada al Arrancador Salida del Arrancador
AA B C B A C A B C
41.8 44.2 45.4 47.2 39.4 40.6 34.6 32.2 33.2
Sup. Inf. X1 X2 X0 X2 Sup. Inf. Sup. Inf.
31.5 30.1 29.5 28.9 30.5 30.2 32.8 38.6 30.8 39.1
X3
32.2 28.5 31.2 30.5
OBSERVACIONES:
MOTOR TRANSFORMADOR
CarcasaRodamientos Bornes Alimentador Bornes de baja Tensión Bote Radiador
X3 X1
C B
39.4 40.6 47.2
2.3 MEDICIONES DE TEMPERATURA
En el Equipo de Control
Entrada al Interruptor Salida del Interruptor Entrada al Arrancador Salida del Arrancador
AA B C B A C A B C
41.8 44.2 45.4 47.2 39.4 40.6 34.6 32.2 33.2
Sup. Inf. X1 X2 X0 X2 Sup. Inf. Sup. Inf.
31.5 30.1 29.5 28.9 30.5 30.2 32.8 38.6 30.8 39.1
X3
32.2 28.5 31.2 30.5
OBSERVACIONES:
MOTOR TRANSFORMADOR
CarcasaRodamientos Bornes Alimentador Bornes de baja Tensión Bote Radiador
X3 X1
C B
39.4 40.6 47.2
2.3 MEDICIONES DE TEMPERATURA
En el Equipo de Control
Entrada al Interruptor Salida del Interruptor Entrada al Arrancador Salida del Arrancador
AA B C B A C A B C
41.8 44.2 45.4 47.2 39.4 40.6 34.6 32.2 33.2
Sup. Inf. X1 X2 X0 X2 Sup. Inf. Sup. Inf.
31.5 30.1 29.5 28.9 30.5 30.2 32.8 38.6 30.8 39.1
X3
32.2 28.5 31.2 30.5
OBSERVACIONES:
MOTOR TRANSFORMADOR
CarcasaRodamientos Bornes Alimentador Bornes de baja Tensión Bote Radiador
X3 X1
C B
39.4 40.6 47.2
2.3 MEDICIONES DE TEMPERATURA
En el Equipo de Control
Entrada al Interruptor Salida del Interruptor Entrada al Arrancador Salida del Arrancador
A
Sección 3: Cálculo de Pérdidas y Evaluación del Balance de Energía
Cálculo de Pérdidas Eléctricas en Transformador y Conductores (Sistema Eléctrico)
Cálculo de Pérdidas y Eficiencia del Motor
Cálculo de Pérdidas y Eficiencia de la Bomba
Cálculo de Pérdidas de Carga en Tuberías de succión y descarga
Cálculo de Pérdidas de carga en la conducción o red
Elaboración de Balance de Energía
Cálculo de Indicadores Energéticos
Tópicos a Analizar y Calcular
Balance Energético
y Línea Base
DIAGNÓSTICO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Sección 3: Cálculo de Pérdidas y Evaluación del Balance de Energía
3.1 EVALUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Cálculo de Pérdidas en el Transformador
Cálculo de Pérdidas en Conductores
Eléctricos
EMCCM
EMCCM
Las pérdidas en Transformador están
consideradas por CFE con un cargo
del 2% sobre el cargo del consumo
de energía
Las perdidas en TR se registran en el
Equipo de Medición, y CFE no realiza el
cargo de 2%.
3.1 EVALUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Medición en media tensión Medición en alta tensión
Cálculo de Pérdidas Eléctricas en el Transformador
NO SE CALCULAN PÉRDIDAS EN
TRANSFORMADOR
SI SE REQUIERE CALCULAR
PÉRDIDAS EN TRANSFORMADOR
Pérdidas en un transformador
NOM-002-sede
Potencia
Nominal
(kVA)
Pérdidas en
el hierro
(W)
Pérdidas en el
Cobre a Potencia
Nominal (W)
25
50
75
100
125
160
200
250
300
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
195
345
400
435
480
490
570
675
750
900
1000
1250
1690
1800
2010
2500
2750
3480
670
810
1080
1085
2350
2600
3400
4230
5250
6200
8050
9000
10800
12600
16800
19000
23900
29600
3.1 EVALUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO
(Pfe)
(Pcu)
𝐹𝐶𝑡𝑟 =𝐾𝑉𝐴 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
𝐾𝑉𝐴 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑃𝑐𝑢𝑡 = 𝐹𝐶𝑡𝑟 × 𝑃𝑐𝑢
Cálculo de Pérdidas Eléctricas en el Transformador
Núcleo
Bobinas
Pérdidas en hierro
Pérdidas en cobre
𝑉𝑚𝑒𝑑 × 𝐴𝑚𝑒𝑑 × 1000
Pérdidas en un transformador
NOM-002-sede
Potencia
Nominal
(kVA)
Pérdidas en
el hierro
(W)
Pérdidas en el
Cobre a Potencia
Nominal (W)
25
50
75
100
125
160
200
250
300
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
195
345
400
435
480
490
570
675
750
900
1000
1250
1690
1800
2010
2500
2750
3480
670
810
1080
1085
2350
2600
3400
4230
5250
6200
8050
9000
10800
12600
16800
19000
23900
29600
3.1 EVALUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO
300 119.06 0.397
En Hierro (kW) En Cobre (kW) Totales (kW)Capacidad Nominal KVA kVA medidos Fact. Carga TR
0.750 0.298 1.048
PÉRDIDAS EN TRANSFORMADOR, SOLO CUANDO MEDICIÓN ANTES DE TRANSFORMADOR
Anual kWh/año
Pérdidas
5,355
(Pfe)
(Pcu)
𝐹𝐶𝑡𝑟 =𝐾𝑉𝐴 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
𝐾𝑉𝐴 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑃𝑐𝑢𝑡 = 𝐹𝐶𝑡𝑟 × 𝑃𝑐𝑢
Cálculo de Pérdidas Eléctricas en el Transformador
Núcleo
Bobinas
Pérdidas en hierro
Pérdidas en cobre
𝑉𝑚𝑒𝑑 × 𝐴𝑚𝑒𝑑 × 1000
Cálculo de Pérdidas Energéticas en Conductores Eléctricos
Sección 3: Cálculo de Pérdidas y Evaluación del Balance de Energía
3.1 EVALUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Choque de electrones con los átomos del material
Pérdidas en forma de calor
EFECTO JOULE
Corriente Eléctrica
James Prescott Joule
Corriente que pasa por un conductor (un hilo)
Tabla 10-8 NOM-001-sede-2012
Resistencia de cable de cobre de acuerdo al calibre de conductor.
Sección 3: Cálculo de Pérdidas y Evaluación del Balance de Energía
3.1 EVALUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Pérdida por Efecto Joule en Watts
𝑃𝑗 = 𝐼2 × 𝑅
CalibreAWG/KCM
Resistencia Ohms/km
10 4.0700
8 2.5500
6 1.6100
4 1.0100
2 0.6360
1/0 0.4000
2/0 0.3170
3/0 0.2520
4/0 0.1990
250 0.1690
300 0.1410
400 0.1050
500 0.0846
Pérdidas en forma de calor
Cálculo de Pérdidas Energéticas en Conductores Eléctricos
Resistencia del conductor
MaterialCalibre o área conductivaLongitud
𝐼𝑚𝑒𝑑 = 263.07 𝐴
Sección 3: Cálculo de Pérdidas y Evaluación del Balance de Energía
3.1 EVALUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO
kW
3/0 2.0 2 5110 0.05
0.0 0 0 0.00
2/0 9.0 3 5110 0.20
2/0 200.0 3 5110 4.39
4.64 23,698PERDIDAS TOTALES EN SISTEMA ELÉCTRICO
Condición
Actual
Transf-Interruptor General 0.252 0.001 131.5 267
Arrancador-Motor Tramo 1 0.317 0.003 87.7 1,009
Arrancador-Motor Tramo 2 0.317 0.063 87.7 22,421
Interrup. Gen - Secundario 0.000 0.000 0.0 0
Tramo Calibre Long. (m)Hilos/f
ase
Resistencia Corr.
(A)
Oper.
h/año
Pérdidas
Ω/km Ω kWh/año
PERDIDAS EN CONDUCTORES ELÉCTRICOS
Pérdida por Efecto Joule en Watts
𝑃𝑗 = 𝐼2 × 𝑅
CalibreAWG/KCM
Resistencia Ohms/km
10 4.0700
8 2.5500
6 1.6100
4 1.0100
2 0.6360
1/0 0.4000
2/0 0.3170
3/0 0.2520
4/0 0.1990
250 0.1690
300 0.1410
400 0.1050
500 0.0846
Pérdidas en forma de calor
Cálculo de Pérdidas Energéticas en Conductores Eléctricos
𝐼ℎ𝑖𝑙𝑜 =𝐼𝑚𝑒𝑑
ℎ𝑖𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑠𝑒
𝑃𝑡𝑗 = 𝐼2 × 𝑅 × ℎ𝑖𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑠𝑒 × 3𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠 /1000
𝐼𝑚𝑒𝑑 = 263.07 𝐴
Sección 3: Cálculo de Pérdidas y Evaluación del Balance de Energía
3.1 EVALUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO
kW
3/0 2.0 2 5110 0.05
0.0 0 0 0.00
2/0 9.0 3 5110 0.20
2/0 200.0 3 5110 4.39
4.64 23,698PERDIDAS TOTALES EN SISTEMA ELÉCTRICO
Condición
Actual
Transf-Interruptor General 0.252 0.001 131.5 267
Arrancador-Motor Tramo 1 0.317 0.003 87.7 1,009
Arrancador-Motor Tramo 2 0.317 0.063 87.7 22,421
Interrup. Gen - Secundario 0.000 0.000 0.0 0
Tramo Calibre Long. (m)Hilos/f
ase
Resistencia Corr.
(A)
Oper.
h/año
Pérdidas
Ω/km Ω kWh/año
PERDIDAS EN CONDUCTORES ELÉCTRICOS
CalibreAWG/KCM
Resistencia Ohms/km
10 4.0700
8 2.5500
6 1.6100
4 1.0100
2 0.6360
1/0 0.4000
2/0 0.3170
3/0 0.2520
4/0 0.1990
250 0.1690
300 0.1410
400 0.1050
500 0.0846
Cálculo de Pérdidas Energéticas en Conductores Eléctricos
0 0 0
En Hierro (kW) En Cobre (kW) Totales (kW)Capacidad Nominal KVA kVA medidos Fact. Carga TR
0.000 0 0
PÉRDIDAS EN TRANSFORMADOR, SOLO CUANDO MEDICIÓN ANTES DE TRANSFORMADOR
Anual kWh/año
Pérdidas
0
Eficiencia de Motores Eléctricos
Cálculo Eficiencia del Motor
Motor
Energía Eléctrica de Entrada
Energía Mecánica de
Salida
Pédidas en forma de calor
Pédidas en forma de calor
hm = Pm / Pe
Sección 3: Cálculo de Pérdidas y Evaluación del Balance de Energía
3.2 EVALUACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
Eficie
ncia
del m
oto
r %
Factor de Carga
Eficiencia típica de motores jaula de ardilla a 1800 rpm
10 HP 100 HP 250 HP
0.80
95.2 95.6
Motor 100 HP Ef. Nominal a plena carga
Pm Difícil de medir en campo
𝑃𝑒 = 𝑃𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 − 𝑃𝑗 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠
𝐹. 𝐶. =𝑃𝑚
𝑃𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙=
𝑃𝑒 × 𝜂𝑚
𝑃𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
Corregir la eficiencia por los siguiente factores: Antigüedad Rebobinados Desbalance de voltaje de alimentación Voltaje de alimentación diferente al nominal
Eficiencia de Motores Eléctricos
Método de curva de eficiencia y depreciación por operación del motor
Eficiencia típica de motores estándar de inducción tipo jaula de ardilla de 1800 RPP
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 25 50 75 100 125
Carga (%)
Efic
ien
cia
(%
)
1 HP 10 HP 100 HP
𝐹. 𝐶. =𝑃𝑚
𝑃𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙=
𝑃𝑒 × 𝜂𝑚
𝑃𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
Depreciación de la eficiencia, nueva eficiencia de trabajo del motor 𝑃𝑒 = 𝑃𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 − 𝑃𝑗 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠
Cálculo Eficiencia del Motor
3.2 EVALUACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO
Corregir la eficiencia por los siguiente factores: Antigüedad Rebobinados Desbalance de voltaje de alimentación Voltaje de alimentación diferente al nominal
Corregir la eficiencia por los siguiente factores: Antigüedad Rebobinados Desbalance de voltaje de alimentación Voltaje de alimentación diferente al nominal
Ef. nominal
AntigüedadSi el motor tiene más de 5 años: FAan = 1% por cada 5 años
Desbalance de voltaje de alimentación
DV = (máx(Vmáx-Vprom),(Vprom-Vmin)) / Vprom
FAdv = 1-DV*(0.0113 + 0.0073*DV)
RebobinadosTemperatura (°C) Reducción Ef %
633 0.53683 1.17733 2.50
Voltaje de alimentación diferente al nominal
VV = ( Vreal / Vplaca ) – 1
FAvv = VV*(0.07-1.334*VV)-0.0009
Cálculo Eficiencia del Motor
3.2 EVALUACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO
91.5% 90.5%
91.5% 89.0%
Factores de depreciación de la eficiencia
HP Efic' FC Efic. Nom
250 85.39% 0.8071 87.15%
η real 85.39%
87.2% 87.0% 0.00% 0.00% -0.00721 98.80%
EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL MOTOR
Efic. (A)% Efic. (B)% FA ant FA reb FA vv FA dv
80.71%
CORRIENTE (A) 263.07 4.51% Medio η nominal 87.15%
POTENCIA (kW) 176.27
TENSIÓN (V) 438.20 0.72% Mínimo -4.7% F. Carga
4.83% Medio Depreciación 1.76%
FACT. POT. 88.3% 1.89% Bajo
3.2 EVALUACIÓN DELMOTOR ELÉCTRICO
Promedio Desbalance Calificativo V/Vn EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA
Motores Sumergibles EficienciaPotencia Eficiencia de motor %HP kW F.C. 50% F.C. 75% F.C. 100%250 185 86.2 87.2 87.0
Cálculo Eficiencia del Motor
3.2 EVALUACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO
DV = (máx(Vmáx-Vprom) , (Vprom-Vmin)) / Vprom
VV = ( Vreal / Vplaca ) – 1
HP Efic' FC Efic. Nom
250 85.39% 0.8071 87.15%
η real 85.39%
87.2% 87.0% 0.00% 0.00% -0.00721 98.80%
EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL MOTOR
Efic. (A)% Efic. (B)% FA ant FA reb FA vv FA dv
80.71%
CORRIENTE (A) 263.07 4.51% Medio η nominal 87.15%
POTENCIA (kW) 176.27
TENSIÓN (V) 438.20 0.72% Mínimo -4.7% F. Carga
4.83% Medio Depreciación 1.76%
FACT. POT. 88.3% 1.89% Bajo
3.2 EVALUACIÓN DELMOTOR ELÉCTRICO
Promedio Desbalance Calificativo V/Vn EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA
HP Efic' FC Efic. Nom
250 87.00% 0.8223 87.14%
η real 85.38%
87.2% 87.0% 0.00% 0.00% -0.00721 98.80%
EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL MOTOR
Efic. (A)% Efic. (B)% FA ant FA reb FA vv FA dv
82.23%
CORRIENTE (A) 263.07 4.51% Medio η nominal 87.14%
POTENCIA (kW) 176.27
TENSIÓN (V) 438.20 0.72% Mínimo -4.7% F. Carga
4.83% Medio Depreciación 1.76%
FACT. POT. 88.3% 1.89% Bajo
3.2 EVALUACIÓN DELMOTOR ELÉCTRICO
Promedio Desbalance Calificativo V/Vn EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA
Eficiencia Real de Trabajo del motor
85.39 %
Cálculo Eficiencia del Motor
3.2 EVALUACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO
HP Efic' FC Efic. Nom
250 87.00% 0.8223 87.14%
η real 85.38%
87.2% 87.0% 0.00% 0.00% -0.00721 98.80%
EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL MOTOR
Efic. (A)% Efic. (B)% FA ant FA reb FA vv FA dv
82.23%
CORRIENTE (A) 263.07 4.51% Medio η nominal 87.14%
POTENCIA (kW) 176.27
TENSIÓN (V) 438.20 0.72% Mínimo -4.7% F. Carga
4.83% Medio Depreciación 1.76%
FACT. POT. 88.3% 1.89% Bajo
3.2 EVALUACIÓN DELMOTOR ELÉCTRICO
Promedio Desbalance Calificativo V/Vn EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA
ηm ηb
PePwPm
ηem = Pw / Pe
𝑃𝑤 =𝐻𝑏 ∗ 𝑄 ∗ 𝛾 ∗ 𝑔
1000
𝜂𝑏 =𝜂𝑒𝑚𝜂𝑚
Cálculo de Eficiencia de la Bomba y Eficiencia Electromecánica
Sección 3: Cálculo de Pérdidas y Evaluación del Balance de Energía
3.3 EVALUACIÓN DE LA BOMBA
hb = PW / Pm
𝑃𝑒 = 𝑃𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 − 𝑃𝑗 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠
Pw en kWHb en mQ en m3/sg en kg/m3
g en m/s2
EFICIENCIA ELECTROMECÁNICA
Pm Difícil de medir en campo
De la evaluación del motor
Calculo de Carga dinámica de bombeoCaso 1: Nivel del agua en succión, por
debajo del nivel de la bomba
𝐻𝑏 = 𝑁𝑠 + 𝑁𝑚 + 𝑃𝑑 ∗ 10 + ℎ𝑣𝑑 + ℎ𝑓𝑠 + ℎ𝑓𝑑
Nm = (D)
Pd
Nivel del Agua
Ns = (A)
Nivel Referencia
Hb
Hsd = hvd+hfs+hfd
Hpd = Pd*10 =Nivel del Agua
HE
Cálculo de Carga Dinámica de Bombeo
3.3. EVALUACIÓN DE LA BOMBA
ℎ𝑣𝑑 =𝑉2
2𝑔
Pérdidas por fricción en tuberías de succión y descarga
𝐻𝑏 = 𝑁𝑚 −𝑁𝑠 − (𝑃𝑠 ∗ 10) + 𝑃𝑑 ∗ 10 + ℎ𝑣𝑑 + ℎ𝑓𝑠 + ℎ𝑓𝑑
Nm = (D)
PdNivel del Agua
Ns=(A)Nivel Referencia
Hb
Hsd = hvd+hfs+hfd
Hpd = Pd*10Nivel del Agua
HE
Calculo de Carga Dinámica de BombeoCaso 2: Nivel del agua en succión, por
arriba del nivel de la bomba
ℎ𝑣𝑑 =𝑉2
2𝑔
Pérdidas por ficción en tuberías de succión y descarga
Solo aplica en tipo booster con manómetro en succión, en este caso Ns =0
(D)
Pd
Ps
(A)
Nivel Referencia
(B) (C)
e) Equipo instalado directamente en la línea (Booster)
Qs = Qd
3.3. EVALUACIÓN DE LA BOMBA
Cálculo de Carga Dinámica de Bombeo
Cálculo de Pérdidas de Carga en Tuberías
ℎ𝑓 = 𝑓𝐿
𝐷
𝑉2
2𝑔
3.3. EVALUACIÓN DE LA BOMBA
Pérdidas de energía dinámica debido a:
• rozamiento del fluido con la pared (capa límite).
• rozamiento entre capas de fluido (régimen laminar).
• rozamiento por el choque de partículas (régimen turbulento).
Flujo Laminar Flujo Turbulento
𝑓
𝐿
𝐷Carga de velocidad
- Factor de Fricción
- Longitud de tubería en m
- Diámetro de tubería en m
Ecuación de
Darcy - Weisbach
f
Cálculo de Pérdidas de Carga en Tuberías
ℎ𝑓 = 𝑓𝐿
𝐷
𝑉2
2𝑔
3.3. EVALUACIÓN DE LA BOMBA
V = Velocidad del fluido en la tubería (m/s).
D = Diámetro interior de la tubería (m).
= Viscosidad cinemática en (m2/s).
K= rugosidad absoluta (mm)
D= diámetro (mm)
𝑅𝑒 =𝑉𝐷
𝜈
𝜀 =𝐾
𝐷
Material de Tubería
Rugosidad
absoluta
K (mm)
Asbesto Cemento 0.4
Hierro Fundido 0.26
Acero al Carbón 0.09
Acero Recubierto 0.1
Polietileno (PAD o PVC) 0.0015
Fibra de vidrio 0.005
Cobre 0.0015
Concreto 1.1
Material de TuberíaRug. abs
K (mm)
Acero al Carbón 0.09
Cálculo de Pérdidas de Carga en Tuberías
3.3. EVALUACIÓN DE LA BOMBA
mca m
mca m/s
mca kg/m3
mca
Desv. Gasto con respecto al diseño:
m3/s
kW kW
0.0396 0.0324 1.221
0.0396 0.0324 1.221
mca
Eficiencia electromecánica: 62.19% Eficiencia de la bomba: 72.84%
POTENCIA MANOMÉTRICA (Pw)
Real de acuerdo a Mediciones: 109.63 Pw con datos de diseño: 161.10
Perdidas en la tubería
Tubería
Carga manométrica de salida 96.900 Peso específico del fluído: 1,000
Carga Dinámica Bombeo (Hb): 282.20
Desv. Carga con respecto al diseño: 18.6%
GASTO: -42.6%
Gasto medido: 0.0396 Desv. Pw con respecto al diseño: -31.95%
EFICIENCIA:
0.0900 4.43E-04 0.0181
v
m/s
Visco.
m2/s
Reynolds Rug. Abs
mm
Rug. Rel fr Hfr
mca
Succión 7.6E-07
Pérdidas en la Succ. y Desc.: 1.372 Perdida carga conducción/red: 21.73
Carga de Velocidad de descarga: 0.076 Velocidad en la línea de descarga: 1.221
3.3 EVALUACIÓN DE LA BOMBA
CARGA DE BOMBEO
3.245E+05 0.0900 4.43E-04 0.0181 1.352
Q
m3/s
A
m2
0.020
Perdida total en las tuberías de Succión y Descarga: 1.372
Descarga 7.6E-07 3.245E+05
𝑅𝑒 =𝑉𝐷
𝜈 𝜀 =𝐾
𝐷
32ºC
Cálculo de Pérdidas de Carga en Tuberías
3.3. EVALUACIÓN DE LA BOMBA
mca m
mca m/s
mca kg/m3
mca
Desv. Gasto con respecto al diseño:
m3/s
kW kW
0.0396 0.0324 1.221
0.0396 0.0324 1.221
mca
Eficiencia electromecánica: 62.19% Eficiencia de la bomba: 72.84%
POTENCIA MANOMÉTRICA (Pw)
Real de acuerdo a Mediciones: 109.63 Pw con datos de diseño: 161.10
Perdidas en la tubería
Tubería
Carga manométrica de salida 96.900 Peso específico del fluído: 1,000
Carga Dinámica Bombeo (Hb): 282.20
Desv. Carga con respecto al diseño: 18.6%
GASTO: -42.6%
Gasto medido: 0.0396 Desv. Pw con respecto al diseño: -31.95%
EFICIENCIA:
0.0900 4.43E-04 0.0181
v
m/s
Visco.
m2/s
Reynolds Rug. Abs
mm
Rug. Rel fr Hfr
mca
Succión 7.6E-07
Pérdidas en la Succ. y Desc.: 1.372 Perdida carga conducción/red: 21.73
Carga de Velocidad de descarga: 0.076 Velocidad en la línea de descarga: 1.221
3.3 EVALUACIÓN DE LA BOMBA
CARGA DE BOMBEO
3.245E+05 0.0900 4.43E-04 0.0181 1.352
Q
m3/s
A
m2
0.020
Perdida total en las tuberías de Succión y Descarga: 1.372
Descarga 7.6E-07 3.245E+05
𝑓 = 0.0055 1 + 2000 𝜀 +106
𝑅𝑒
1/3
f
Cálculo de Pérdidas de Carga en Tuberías
ℎ𝑓 = 𝑓𝐿
𝐷
𝑉2
2𝑔
3.3. EVALUACIÓN DE LA BOMBA
mca m
mca m/s
mca kg/m3
mca
Desv. Gasto con respecto al diseño:
m3/s
kW kW
0.0396 0.0324 1.221
0.0396 0.0324 1.221
mca
Eficiencia electromecánica: 62.19% Eficiencia de la bomba: 72.84%
POTENCIA MANOMÉTRICA (Pw)
Real de acuerdo a Mediciones: 109.63 Pw con datos de diseño: 161.10
Perdidas en la tubería
Tubería
Carga manométrica de salida 96.900 Peso específico del fluído: 1,000
Carga Dinámica Bombeo (Hb): 282.20
Desv. Carga con respecto al diseño: 18.6%
GASTO: -42.6%
Gasto medido: 0.0396 Desv. Pw con respecto al diseño: -31.95%
EFICIENCIA:
0.0900 4.43E-04 0.0181
v
m/s
Visco.
m2/s
Reynolds Rug. Abs
mm
Rug. Rel fr Hfr
mca
Succión 7.6E-07
Pérdidas en la Succ. y Desc.: 1.372 Perdida carga conducción/red: 21.73
Carga de Velocidad de descarga: 0.076 Velocidad en la línea de descarga: 1.221
3.3 EVALUACIÓN DE LA BOMBA
CARGA DE BOMBEO
3.245E+05 0.0900 4.43E-04 0.0181 1.352
Q
m3/s
A
m2
0.020
Perdida total en las tuberías de Succión y Descarga: 1.372
Descarga 7.6E-07 3.245E+05
𝑃𝑤 =𝐻𝑏 ∗ 𝑄 ∗ 𝛾 ∗ 𝑔
1000
𝜂𝑏 =𝜂𝑒𝑚𝜂𝑚
3.3. EVALUACIÓN DE LA BOMBA
Cálculo de Eficiencia de la Bomba y Eficiencia Electromecánica
mca m
mca m/s
mca kg/m3
mca
Desv. Gasto con respecto al diseño:
m3/s
kW kW
Eficiencia electromecánica: 62.19% Eficiencia de la bomba: 72.84%
POTENCIA MANOMÉTRICA (Pw)
Real de acuerdo a Mediciones: 109.63 Pw con datos de diseño: 161.10
Carga manométrica de salida 96.900 Peso específico del fluído: 1,000
Carga Dinámica Bombeo (Hb): 282.20
Desv. Carga con respecto al diseño: 18.6%
GASTO: -42.6%
Gasto medido: 0.0396 Desv. Pw con respecto al diseño: -31.95%
EFICIENCIA:
Pérdidas en la Succ. y Desc.: 1.372 Perdida carga conducción/red: 21.73
Carga de Velocidad de descarga: 0.076 Velocidad en la línea de descarga: 1.221
3.3 EVALUACIÓN DE LA BOMBA
CARGA DE BOMBEO
𝐻𝑏 = 𝑁𝑠 + 𝑁𝑚 + 𝑃𝑑 ∗ 10 + ℎ𝑣𝑑 + ℎ𝑓𝑠 + ℎ𝑓𝑑 𝜂𝑒𝑚 =𝑃𝑤𝑃𝑒
𝑃𝑒 = 𝑃𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 − 𝑃𝑗 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠
3.3. EVALUACIÓN DE LA BOMBA
Cálculo de Eficiencia de la Bomba y Eficiencia Electromecánica
mca m
mca m/s
mca kg/m3
mca
Desv. Gasto con respecto al diseño:
m3/s
kW kW
Eficiencia electromecánica: 62.19% Eficiencia de la bomba: 72.84%
POTENCIA MANOMÉTRICA (Pw)
Real de acuerdo a Mediciones: 109.63 Pw con datos de diseño: 161.10
Carga manométrica de salida 96.900 Peso específico del fluído: 1,000
Carga Dinámica Bombeo (Hb): 282.20
Desv. Carga con respecto al diseño: 18.6%
GASTO: -42.6%
Gasto medido: 0.0396 Desv. Pw con respecto al diseño: -31.95%
EFICIENCIA:
Pérdidas en la Succ. y Desc.: 1.372 Perdida carga conducción/red: 21.73
Carga de Velocidad de descarga: 0.076 Velocidad en la línea de descarga: 1.221
3.3 EVALUACIÓN DE LA BOMBA
CARGA DE BOMBEO
Eficiencia Electromecánica del 62.19%
Eficiencia del motor 85.39 %
Eficiencia de la Bomba de 72.84%
Nm = (D)
Pd
Nivel Referencia
Hpd = Pd*10
Htop = Elev final – Elev sitio
hvd
Nivel del Agua
hCT
Cálculo de Pérdidas de Carga la Línea de Conducción o Red
Pérdida de carga en línea de Conducción o Red
ℎ𝐶𝑇 = 𝑁𝑚 + 𝑃𝑑 ∗ 10 + ℎ𝑣𝑑 − 𝐻𝑡𝑜𝑝
La presión de descarga registra todas las pérdidas
de este punto hasta el punto de entrega.
mca m
mca m/s
mca kg/m3
mca
Desv. Gasto con respecto al diseño:
m3/s
kW kW
Eficiencia electromecánica: 62.19% Eficiencia de la bomba: 72.84%
POTENCIA MANOMÉTRICA (Pw)
Real de acuerdo a Mediciones: 109.63 Pw con datos de diseño: 161.10
Carga manométrica de salida 96.900 Peso específico del fluído: 1,000
Carga Dinámica Bombeo (Hb): 282.20
Desv. Carga con respecto al diseño: 18.6%
GASTO: -42.6%
Gasto medido: 0.0396 Desv. Pw con respecto al diseño: -31.95%
EFICIENCIA:
Pérdidas en la Succ. y Desc.: 1.372 Perdida carga conducción/red: 21.73
Carga de Velocidad de descarga: 0.076 Velocidad en la línea de descarga: 1.221
3.3 EVALUACIÓN DE LA BOMBA
CARGA DE BOMBEO
3.3. EVALUACIÓN DE LA BOMBA
ℎ𝐶𝑇 = 𝑁𝑚 + 𝑃𝑑 ∗ 10 + ℎ𝑣𝑑 −𝐻𝑡𝑜𝑝
Desviación del punto de diseño de la bomba, contra operación real
Cálculo de Pérdidas de Carga la Línea de Conducción o Red
Unidades
kWh/año
%
%
%
%
l/s
mca
mca
kWh/año
kWh/año
kWh/año
kWh/año
kWh/año
kWh/año
kWh/año
Pérdida en la bomba 208,896.3
Pérdida en la succ. y desc.
128,506.2
Energía de Trabajo Útil 385,518.7
Pérdida de carga en conducción 43,446.2
Parámetro
Energía Total Consumida 924,462
Eficiencia del motor 85.38%
Eficiencia de la bomba 72.84%
Ef. Electromecánica
Altura Estática 258.94
Pérdida en Sist. Electrico 23,697.8
Pérdida en el motor 131,673.7
62.19%
Fugas Estimadas 25%
Gasto de Trabajo 39.6
Carga de la bomba 282.2
Pérdida en fugas de agua
Cantidad
2,723.0
3.4. BALANCE DE ENERGIA ACTUAL
DIAGNÓSTICO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN SISTEMAS DE BOMBEO
3.4. Balance de Energía Actual
Resumen informativo de resultados
Parámetros principales
Ingresar estadística de pérdidas por fugas
de acuerdo a eficiencia física
Unidades
kWh/año
%
%
%
%
l/s
mca
mca
kWh/año
kWh/año
kWh/año
kWh/año
kWh/año
kWh/año
kWh/año
Pérdida en la bomba 208,896.3
Pérdida en la succ. y desc.
128,506.2
Energía de Trabajo Útil 385,518.7
Pérdida de carga en conducción 43,446.2
Parámetro
Energía Total Consumida 924,462
Eficiencia del motor 85.38%
Eficiencia de la bomba 72.84%
Ef. Electromecánica
Altura Estática 258.94
Pérdida en Sist. Electrico 23,697.8
Pérdida en el motor 131,673.7
62.19%
Fugas Estimadas 25%
Gasto de Trabajo 39.6
Carga de la bomba 282.2
Pérdida en fugas de agua
Cantidad
2,723.0
3.4. BALANCE DE ENERGIA ACTUAL
DIAGNÓSTICO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN SISTEMAS DE BOMBEO
3.4. Balance de Energía Actual
Directamente de acuerdo a cálculo
Aplicando la eficiencia del motor a la energía
restante (energía total – perdidas en sistema
eléctrico.
Aplicando la eficiencia del la bomba a la energía
restante (energía total – perdidas en sistema eléctrico
– pérdidas en motor)
Aplicando formula de potencia hidráulica con
gasto medido y hCT en lugar de Hb
Multiplicando porcentaje de fugas a la energía
remanente.
Igual a la energía remanente. Energía total
menos todas las pérdidas anteriores.
Aplicando ecuación de potencia hidráulica con gasto
medido y hf en lugar de Hb
Unidades
kWh/año
%
%
%
%
l/s
mca
mca
kWh/año
kWh/año
kWh/año
kWh/año
kWh/año
kWh/año
kWh/año
Pérdida en la bomba 208,896.3
Pérdida en la succ. y desc.
128,506.2
Energía de Trabajo Útil 385,518.7
Pérdida de carga en conducción 43,446.2
Parámetro
Energía Total Consumida 924,462
Eficiencia del motor 85.38%
Eficiencia de la bomba 72.84%
Ef. Electromecánica
Altura Estática 258.94
Pérdida en Sist. Electrico 23,697.8
Pérdida en el motor 131,673.7
62.19%
Fugas Estimadas 25%
Gasto de Trabajo 39.6
Carga de la bomba 282.2
Pérdida en fugas de agua
Cantidad
2,723.0
3.4. BALANCE DE ENERGIA ACTUAL
DIAGNÓSTICO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN SISTEMAS DE BOMBEO
3.4. Balance de Energía Actual
Unidades
kWh/año
%
%
%
%
l/s
mca
mca
kWh/año
kWh/año
kWh/año
kWh/año
kWh/año
kWh/año
kWh/año
Pérdida en la bomba 208,896.3
Pérdida en la succ. y desc.
128,506.2
Energía de Trabajo Útil 385,518.7
Pérdida de carga en conducción 43,446.2
Parámetro
Energía Total Consumida 924,462
Eficiencia del motor 85.38%
Eficiencia de la bomba 72.84%
Ef. Electromecánica
Altura Estática 258.94
Pérdida en Sist. Electrico 23,697.8
Pérdida en el motor 131,673.7
62.19%
Fugas Estimadas 25%
Gasto de Trabajo 39.6
Carga de la bomba 282.2
Pérdida en fugas de agua
Cantidad
2,723.0
3.4. BALANCE DE ENERGIA ACTUAL
Pérdida en Sist. Electrico
2.6% Pérdida en el motor14.2%
Pérdida en la bomba22.6%
Pérdida en la succ. y desc.
0.3%
Pérdida de carga en
conducción
4.7%
Pérdida en fugas de agua
13.9%
Energía de Trabajo Útil
41.7%
BALANCE DE ENERGÍA
Unidades
kWh/año
%
%
%
%
l/s
mca
mca
kWh/año
kWh/año
kWh/año
kWh/año
kWh/año
kWh/año
kWh/año
Pérdida en la bomba 208,896.3
Pérdida en la succ. y desc.
128,506.2
Energía de Trabajo Útil 385,518.7
Pérdida de carga en conducción 43,446.2
Parámetro
Energía Total Consumida 924,462
Eficiencia del motor 85.38%
Eficiencia de la bomba 72.84%
Ef. Electromecánica
Altura Estática 258.94
Pérdida en Sist. Electrico 23,697.8
Pérdida en el motor 131,673.7
62.19%
Fugas Estimadas 25%
Gasto de Trabajo 39.6
Carga de la bomba 282.2
Pérdida en fugas de agua
Cantidad
2,723.0
3.4. BALANCE DE ENERGIA ACTUAL
Pérdida en Sist. Electrico
2.6% Pérdida en el motor14.2%
Pérdida en la bomba22.6%
Pérdida en la succ. y desc.
0.3%
Pérdida de carga en
conducción
4.7%
Pérdida en fugas de agua
13.9%
Energía de Trabajo Útil
41.7%
BALANCE DE ENERGÍA
SE CONCLUYE EL DIAGNÓSTICO BASE
DIAGNÓSTICO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN UN SISTEMA DE BOMBEO
Eficiencia Electromecánica del 62.19%
Eficiencia del motor 85.39 %
Eficiencia de la Bomba de 72.84%
• Determinar medidas de
ahorro de corto plazo
• Determinar diagnósticos
complementarios a realizar
MuchasGracias