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La última vez que este mensaje fue editado fue por ly90128, el 31 de mayo de 2016, a las 13:33. Tengo una pregunta que me gustaría hacerles: 1) Si una bomba centrífuga conecta directamente la entrada con la salida, entonces el caudal permanecerá constante y la altura de bombeo también será constante. ¿Podría la presión en la salida de la bomba aumentar indefinidamente? En realidad, la pregunta surge porque un colega, al limpiar el sistema de ciclo cerrado, pasó por alto el tanque que debería estar en la entrada de la bomba. De esta manera, la entrada quedó conectada directamente con la salida. Parece que posteriormente la bomba comenzó a presentar algunos problemas. 2. Quisiera saber qué efectos podría tener este procedimiento en la bomba ¿Además del aumento de la temperatura, habrá algún efecto en el sello mecánico? 3. Además, ¿la presión de exportación seguirá aumentando de esta manera? Las bombas centrífugas con las que he tenido contacto parecen tener también requisitos de diseño en cuanto a la presión de entrada (x-xbara). ¿Para qué sirve este requisito relativo a la presión de entrada? Si la presión de entrada aumenta 10 veces o 20 veces con respecto a la presión de diseño, ¿qué efecto tendrá eso en la bomba? reward_7ree
La presión no será alta, no se preocupe. En muchos casos, para asegurarse de que la presión de salida no sea excesiva, se añade un bypass que conecta la entrada con la salida. Cuanto mayor sea el tubo de bypass, menor será la presión de salida de la bomba
"Efecto Bernoulli”. La relación entre la presión del fluido y su velocidad de flujo, así como la relación entre la velocidad de flujo y la presión: cuanto mayor es la velocidad de flujo del fluido, menor es la presión; cuanto menor es la velocidad de flujo, mayor es la presión. Cuando se activa el bypass, la velocidad del flujo en la salida de la bomba aumenta, mientras que la presión en dicha salida disminuye.
Recordando lo que se hace habitualmente, estoy completamente de acuerdo con la opinión del piso 1.
Eh, se me ocurrieron las bombas de múltiples etapas. ¿Cuál es su principio de funcionamiento? ¿No es la entrada de la bomba de nivel inferior la salida de la bomba de nivel superior?
Al trabajar con compresores centrífugos de tipo de contacto, es importante saber que la salida está conectada a la entrada con el fin de evitar el fenómeno del estallido. El estallido ocurre cuando la presión en la salida es demasiado alta o el caudal es demasiado bajo. Por lo tanto, al conectar la salida a la entrada, la presión en la salida disminuye en lugar de aumentar. Lo mismo ocurre con las bombas de líquidos centrífugas
Jeje, no dije que había un bypass. . . Al activar el bypass, la presión disminuye debido al aumento del caudal; la altura de elevación también disminuye. Lo sé. Me refiero a cuando se conectan directamente las entradas y salidas de la bomba: ¿la presión sigue aumentando constantemente, manteniéndose constante el caudal? Gracias por su respuesta.
Usted habla de un diseño de bajo caudal, similar a una bomba centrífuga, que se utiliza para evitar que el caudal sea demasiado bajo. Yo no mencioné nada sobre caudal bajo; me refiero a una conexión directa de entrada a salida, sin caudal reducido y sin circuitos alternativos. Gracias por su respuesta
Sí, algo así. Solo que las bombas de múltiples etapas no conectan la salida de una etapa con la entrada de la etapa anterior. . . . Lo que es más importante, me gustaría saber qué daño puede causar esto a la bomba. . .
La energía eléctrica se convierte en energía térmica, lo que hace que la temperatura del medio aumente. Además, la bomba funciona a un caudal excesivo, lo que provoca que el motor funcione por encima de sus capacidades.
Este problema merece ser considerado; hablémoslo con el responsable del equipo por la tarde
Si tus importaciones y exportaciones están conectadas como las de la serpiente tragadora de serpientes, ocurrirán los siguientes fenómenos: 1. La temperatura del material aumenta a medida que la bomba funciona durante más tiempo, hasta alcanzar finalmente una temperatura de equilibrio térmico con el entorno. 2. Debido al aumento de la temperatura del material, aumenta también la presión de vapor saturado del mismo. Por lo tanto, la presión del sistema aumentará hasta alcanzar el valor de equilibrio correspondiente a esa temperatura. 3. Debido a que la tubería de salida es muy corta, toda la energía del cabezal de presión se utiliza para aumentar el caudal. Por lo tanto, la corriente eléctrica del motor será excesiva, lo que podría provocar su daño.
No lo sé muy bien; veamos cómo responden los demás~
La bomba de múltiples etapas lleva el fluido a la entrada de la siguiente etapa; lo que quiere decir el autor es que se trata de un ciclo, ¿verdad?
Sí, tienes razón. Simplemente, parece que las bombas de múltiples etapas tienen todas más o menos el mismo aspecto.
Este mensaje fue editado por última vez por RichardChan el 2 de junio de 2016, a las 08:34. 1. Cuando la entrada y la salida están conectadas, la resistencia en las tuberías disminuye; la curva característica de las tuberías se desplaza hacia la derecha, lo que aumenta el caudal y disminuye la altura de elevación del fluido. 2. A medida que aumenta la temperatura del agua, la tensión superficial disminuye, lo que provoca daños en las superficies de fricción de los sellos mecánicos. 3. Véase el artículo primero
¿El autor quiere estudiar la máquina de movimiento perpetuo? ¿La presión sigue aumentando sin límite? ¿Cómo es que los fabricantes de bombas de múltiples etapas no se dieron cuenta? El efecto de este tipo de tuberías en la bomba es el que mencionaron las personas de arriba. También hemos tenido este tipo de conexión en nuestro lugar; simplemente, no hay entrada de retorno para el ciclo en la parte superior del tanque de almacenamiento, así que se utiliza temporalmente la tubería de entrada de la bomba como vía de circulación.
El problema es creativo, ¡pero las consecuencias son graves!
No, eso es simplemente un bucle. Se hace así cuando no se necesita flujo de datos; antes, cuando no existían sistemas para regular la velocidad y ahorrar energía.
La entrada y salida están conectadas directamente a las tuberías, sin conexión con tanques de expansión o tubos de amortiguación. Además, si el sistema no está completamente lleno, se genera un vacío en su interior, lo que provoca el fenómeno de cavitación; O bien, el sistema se llena; dado que la bomba hace que los materiales se calienten, la expansión térmica provoca un aumento de la presión en el sistema. En un estado ideal, cuando el sistema está lleno y no hay expansión térmica, se puede determinar mediante la ecuación de Bernoulli que toda la energía suministrada por la bomba se pierde a lo largo de todo el ciclo.