Manual de entrenamiento ksb

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MANUAL DE ENTRENAMIENTO
SELECCIÓN Y APLICACIÓN DE BOMBAS CENTRÍFUGAS

H

sistema 1 sistema 2

Hgeomáx
a mb bo

2 bombas en paralelo

Hgeos

Hgeomín

Q

Q=vxA

nq = n Q 3/ 4 H
H (m) 35
41 51 56 61 66

68,5

71

30 25 20 15 10

71,5% 71 68,5 66

266 247
63,5

234 220
Q (m3/h)

NPSHdisp

NPSHreq

0

20

40

60

80

100 120 140 160 180 200

KSB DEMEXICO S.A. DE C.V.

MANUAL DE ENTRENAMIENTO
PRESENTACIÓN:

Con el objeto de capacitar tanto a nuestro personal interno, como a nuestros Clientes en general y a nuestra Red Nacional de Distribuidores Autorizados, KSB de México S.A. de C.V. ha implementado un curso de entrenamiento técnico orientado a los profesionales que trabajan en el área de bombas centrífugas y sistemas de bombeo. Estetrabajo fue desarrollado por un equipo de profesionales de KSB con sólida experiencia en este campo, cuyo objetivo es presentar de manera concisa y de forma clara y simple, los conceptos, informaciones y datos esenciales en la diaria tarea que realizan los profesionales que trabajan con bombas centrífugas y sistemas de bombeo, entregando una base sólida para el desenvolvimiento y perfeccionamientoen esta área. El objetivo de este Manual no es profundizar en algunos temas específicos, para los cuales el lector deberá, en caso de ser necesario, consultar literatura técnica especializada. Para una mayor facilidad en el uso, el Manual ha sido ordenado y dividido convenientemente en módulos, que abordan los principales tópicos relacionados con el tema. Apreciaremos mucho recibir suscomentarios, observaciones y sugerencias orientadas a mejorar este Manual, las que analizaremos con el fin de incorporarlas en una próxima revisión y edición.

Atentamente KSB de México S.A. de C.V. Noviembre 2002 ( 1 Edición)

MÓDULO 1

Principios Básicos de Hidráulica

3

ÍNDICE

1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.41.5.5 1.5.6 1.5.7 1.5.8 1.5.9 1.5.10 1.5.11 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.8 1.9 1.9.1 1.9.2 1.9.3 1.9.4

Introducción Símbolos y Definiciones Fluido Fluido Ideal Fluido Incompresible Líquido Perfecto Peso específico, masa específica, densidad Peso específico Densidad específica Relación entre peso específico y densidad específica Densidad relativaViscosidad Ley de Newton Viscosidad dinámica o absoluta Viscosidad cinemática Otras escalas de viscosidad Presión Ley de Pascal Teorema de Stevin Carga de presión/Altura de columna de líquido Influencia del peso específico, en la relación entre presión y altura de columna de líquido Escalas de presión Presión absoluta Presión atmosférica Presión manométrica Relación entre presiones Escalas de referenciapara medidas de presiones Presión de vapor Tipos de Régimen de Flujos Régimen permanente Régimen laminar Régimen turbulento Experimentos de Reynolds Límites del número de Reynolds para tuberías Caudal y velocidad Caudal volumétrico Caudal másico Caudal en peso Relación entre caudales Velocidad Ecuación de continuidad Energía Principio de conservación de la energía Energía potencial, de altura ogeométrica Energía de presión Energía cinética o de velocidad 5

07 08 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 13 13 13 14 17 17 17 18 18 19 19 19 19 20 20 20 22 22 22 22 22 23 24 24 24 24 25 25 26 27 27 27 27 27

ÍNDICE

1.10 1.10.1 1.11 1.11.1 1.11.2 1.11.3 1.11.4 1.11.5 1.11.6 1.11.7 1.11.8 1.11.9 1.11.10 1.11.11 1.11.12 1.11.13 1.11.14 1.11.15 1.11.16 1.11.17 1.11.18 1.11.19

Teorema de BernouilliAdaptación del teorema de Bernouilli para líquidos reales Pérdidas de carga en tuberías Introducción Tipos de pérdidas de carga Distribuida Localizada Total Fórmulas para el cálculo de pérdida de carga distribuida Fórmula de Flamant Fórmula de Fair-Whipple-Hsiao Fórmula de Hazen-Willians Fórmula de Darcy-Weisback Determinación del coeficiente de fricción utilizando el diagrama de Moody-Rouse...
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