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Cuidado! no es lo mismo bombear leche que bombear agua. debes de tomar en cuenta el peso específico del líquido que estas bombeando y la eficiencia de la bomba, la cual esta entre 0.4 y 0.7, según la ficha técnica de la bomba. la fórmula para la potencia de una bomba es (tomando en cuenta el peso específico de cualquier líquido)

HP = (p Q H) / 76n

donde
HP = potencia de la bomba
p= pesoespecífico del líquido.
Q = gasto
H = carga dinámica total
n= eficiencia de la bomba.

No tengo el dato pero te doy una pista.

1 metro de columna de agua es 0.1 Kg/cm² por lo que tu problema se podría expresar como la potencia de una bomba centrífuga que entregue 100 l/min y "eleve" agua a 50 metros.

Lo importante de la columna de agua, es que las bombas suelen indicar estos datos.l/min y metros de columna.

Lo mejor es usar estos datos para entrar en las curvas de distintos fabricantes, de todos modos tenés la posibilidad de hacer la "cuenta" para ver más o menos de cuánto estás hablando:

P = (ρ g H Q)/(η)

P potencia en watts
ρ densidad del agua en kg/m3 (esto para el agua es 1000)
g aceleración de la gravedad 9.8 m/s²
H elevación de agua en metros
Q el caudalen m3/s (100l/m = 0.00166 m3/s)
η la eficiencia de la bomba (decimal p.ej. 0.4 a 0.7)

En tu caso P = 1 * 9.8 * 50 * .0016 / η = (0.8 / η) KW = (0.6 / η) HP

La potencia aproximada (repito aproximada) será de 1.5HP

Este sistema posee una gran flexibilidad ya que estaríamos manteniendo dos tanques de almacenamiento para esta única barriada. En caso de falla, mantenimiento, etc., de algunabomba, esta barriada no perderá completamente el valioso fluido, ya que, la otra bomba se encargaría de mantener los niveles necesarios en los tanques.

FIGURA 1- Diagrama de nuestro proyecto para la barriada #1.
BARRIADA #2
El arreglo para esta barriada es muy similar a la de la anterior. En este caso debemos abastecer un lugar más grande, por ende, en este caso contaremos con tres (3) bombasB3, B4
B5. También bombearemos agua potable por un sistema de tuberías. En tanques especiales de almacenamiento tendremos controladores de nivel que serán los encargados de mandar las señales a sus respectivas bombas, en pocas palabras, los sensores del tanque #3 controlaran la bomba #3 y así sucesivamente.
?? Sensor de Nivel Inferior. Mandar la señal de encendido a los drivers (arrancadores deestado sólido) de las bombas si el nivel del agua en los tanques llegara a disminuir.
?? Sensor de Nivel Superior. Mandar la señal de apagado a los drivers (arrancadores de estado sólido) de las bombas si el nivel del agua en los tanques llegara a aumentar hasta los límites recomendados por seguridad.
Este sistema posee una gran flexibilidad ya que estaríamos manteniendo dos tanques dealmacenamiento para esta única barriada. En caso de falla, mantenimiento, etc., de alguna bomba, esta barriada no perderá completamente el valioso fluido, ya que, las otras bombas se encargarían de mantener los niveles necesarios en los tanques.

FIGURA 2- Diagrama de nuestro proyecto para la barriada #2.
CONTROLADOR DE NIVEL DE AGUA

FIGURA 3- Controlador del nivel del agua ON/OFF.
La figura muestrael controlador de nivel de agua donde SW representa las bollas de control de nivel. Donde una es dependiente de la otra después de su iteración estas activan los niveles para los terminales de salida "CN" donde estas serán dirigidas hacia las bobinas del contactor o directamente a otro subsistema del sistema de control. De este modo controlando el nivel del agua en el reservorios para la vida útildel equipo donde este controlador se le agrega uno a cada. Reservorio dependiente de que lugar vaya lugar X o lugar Y.
Lógica de control
En el documento presentado se procede al control de de cinco bombas de 250Hp en 480 voltios para controlar el caudal hacia una barriada #1 y #2. El caudal enviado hacia la barriada #1se realiza por tres bombas de 250 Hp 480 V y hacia la barriada #2 se...
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