martes, 14 de abril de 2015

LA BOMBA DE AGUA PERFECTA

Para poder seleccionar una bomba de agua correctamente hay que tener en cuenta tres aspectos relevantes: 
  • el tipo de agua que se va a bombear, 
  • cómo llega el agua a la bomba,
  • la potencia necesaria.
¿Qué tipo de agua se va a bombear?

Aguas limpias: Son todas las aguas claras, desde agua para consumo doméstico, agua de mar o aguas tratadas con cloro, ozono u otros líquidos. Con ellas pueden utilizarse la mayoría de bombas de agua, incluyendo todas las bombas centrífugas, tanto de superficie como sumergibles.

Aguas sucias: Son las aguas usadas o cargadas procedentes de un inodoro, una fosa séptica, que contienen partículas en suspensión, aguas de filtraciones o estancadas.

¿De dónde procede el agua a bombear?
El origen del agua condicionará el emplazamiento del equipo:
  • Si procede de un pozo deberá instalarse una bomba sumergible, el diámetro de la cual dependerá del diámetro del pozo.
  • Si procede de un depósito, lago, río o acequia deberá instalarse una bomba de agua de superfície. 
Existen dos tipos de instalaciones posibles:
  • En aspiración, si la bomba se sitúa por encima del nivel del agua a bombear.
  • En carga, si la bomba se encuentra en el mismo nivel o inferior que el agua a bombear.
Es importante recordar que las bombas de superficie tienen una aspiración máxima de hasta 9 m. Para alturas superiores, se debe utilizar una bomba sumergible.

¿Qué rendimiento debe tener la bomba de agua?
Una vez sabido el tipo de agua que se va a bombear y su procedencia, se debe determinar qué bomba de agua ofrece un mejor rendimiento en función de la cantidad de presión y agua necesarias.
El buen rendimiento se mide por el caudal nominal, la altura manométrica y la potencia absorbida que debe tener la bomba para optimizar la instalación.
El caudal nominal es el volumen de agua requerido en un tiempo determinado. 
Se expresa normalmente en litros/hora (l/h) o en metros cúbicos/hora (m3/h).  Para identificar el caudal nominal necesario se toman como referencia los siguientes datos.
En viviendas:
  • Tipo A (locales o viviendas dotadas de cocina, lavadero y un sanitario): Caudal aproximado 2.000 l/h.
  • Tipo B (viviendas dotadas de cocina, lavadero y un cuarto de aseo): Caudal aproximado 2.800 l/h.
  • Tipo C (viviendas dotadas de cocina, lavadero y un cuarto de baño completo): Caudal aproximado 3.600 l/h.
  • Tipo D (viviendas dotadas de cocina, office, lavadero, un cuarto de baño completo y un cuarto de aseo): Caudal aproximado 5.400 l/h.
  • Tipo E (viviendas dotadas de cocina, office, lavadero, 2 cuartos de baño completos y un cuarto de aseo): Caudal aproximado 7.500 l/h.
En instalaciones de riego:

Cuando tenemos una instalación de riego en la vivienda, es importante calcular bien la cantidad de agua que consume cada difusor o aspersor. Con los datos detallados a continuación se puede saber la cantidad de agua a bombear. Es importante saber que habitualmente los riegos están divididos en sectores. Si es así, deben tomarse como referencia los difusores de un sólo sector, escogiendo el de mayor necesidad de litros y sumar la cantidad de agua que consume aquel sector.
  • Difusores de 90º 540l/h
  • Difusores de 180º 750 l/h
  • Difusores de 360º 1.020 l/h
  • Difusores de chorro 900 l/h.
La altura manométrica se calcula de la siguiente forma:
Altura geométrica+las pérdidas de carga (HM = HG+pérdida de carga)
La altura geométrica (HG) se expresa normalmente en metros y se calcula: 
Altura de aspiración (Ha)+Altura de impulsión (Hi) (HG = Ha+Hi)

Las pérdidas de carga son las pérdidas en altura de agua por el rozamiento con la tubería. Estas pérdidas aumentan con la rugosidad, la longitud de la tubería y el caudal que pasa por ella. Por el contrario, las pérdidas disminuyen si se reduce la rugosidad de la tubería o se aumenta su diámetro.

También contribuyen a aumentar las pérdidas de carga los obstáculos como reducciones, válvulas (de bola, compuerta o retención) y codos que formen parte de la instalación de la tubería (pérdidas singulares). Las pérdidas de carga debidas a codos de 90º equivalen a 5 m lineales de tubería y las debidas a válvulas, a 10 m.

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