Ebara EVM 18 12F5/11 [61/107] Chapa de características

Ebara EVM 18 12F5/11 [61/107] Chapa de características
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12.5. CHAPA DE CARACTERÍSTICAS
1) “TYPE” Modelo da bomba
2) “Q”
Indicação dos pontos de caudal mínimo e
máximo
3) “H”
Indicação dos pontos de altura de elevação
correspondentes ao mínimo e máximo caudal
4) “Hmax” Altura de elevação máxima
5) “Hmin” Altura de elevação mínima
6) “P2” Potência nominal do motor (potência no eixo)
7) “HP”
Potência nominal do motor expressa em Hp
(horse power)
8) “Hz” Frequência
9) “min-1” Velocidade de rotação
10) “P/N°” Código artigo bomba
11) “N” Código materiais
12.6.
ADVERTÊNCIAS PARA UM CORRECTO FUNCIONAMENTO
DAS ELECTROBOMBAS EVM (FIG. 1 – FIG. 2)
12.7. NÃO À CAVITAÇÃO
A cavitação, como se sabe, é o fenómeno destrutivo para as
bombas que ocorre quando a água aspirada transforma-se em
vapor no interior da bomba. As bombas EVM, equipadas com
partes hidráulicas internas em aço inoxidável, sofrem menos do
que outras feitas com materiais menos precioso mas, em todo o
caso, estão sujeitas aos danos que a cavitação provoca.
Portanto, é preciso instalar as bombas respeitando as leis físi-
cas e as regras relativas aos uidos e às próprias bombas.
Citamos aqui apenas os resultados práticos das acima referi-
das regras e leis físicas.
Em condições ambientais standard (15°C e ao nível do mar)
a água transforma-se em vapor quando é submetida a uma
depressão maior do que 10.33 m. Portanto, 10.33 m é a máxi-
ma altura de elevação teórica da água. As bombas EVM, assim
como todas as bombas centrífugas, não conseguem desfrutar
de toda a altura de elevação teórica por causa de uma própria
perda interior denominada NPSHr que tem que ser subtraída.
Portanto, a capacidade de aspiração teórica de cada bomba
EVM é de 10.33 m menos o seu NPSHr no ponto de trabalho
considerado.
O NPSHr das bombas EVM pode ser achado nas curvas do ca-
tálogo e deve ser considerado ainda na fase de selecção da
bomba.
Quando a bomba está abaixo do nível da água ou deve aspirar
água fria de 1 ou 2 m com tubo curto com uma ou duas curvas
amplas, o NPSHr pode ser ignorado. Quanto mais a instalação
é difícil maior importância deve ser dada ao NPSHr. A instala-
ção torna-se difícil quando:
a) O desnível de aspiração é alto;
b) O tubo de aspiração é comprido e/ou com muitas curvas
e/ou com muitas válvulas (elevadas perdas de carga em
aspiração);
c) A válvula de pé tem uma perda de carga elevada (elevadas
perdas de carga na aspiração);
d) A bomba é utilizada a um caudal próximo do caudal máximo
nominal (o NPSHr aumenta quando aumenta o caudal além
do máximo rendimento);
e) A temperatura da água é elevada (Com 80-85°C é muito
provável que a bomba esteja abaixo do nível da água);
f) A quota altimétrica é elevada (localidades de montanha).
FIG. 1
a) Boa imersão;
b) Pendência positiva;
c) Curva de amplo raio
d) Tubagens com suportes independentes;
e) Diâmetro tubo de aspiração > diâmetro boca da bomba;
f) Redução excêntricas.
FIG. 2
a) Imersão insu ciente;
b) Pendência negativa, formação de bolsas de ar.
c) Curva brusca, perda de cargas;
d) Diâmetro tubo < diâmetro boca da bomba, perdas de carga.
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