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IHSAD 2

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Título del Test:
IHSAD 2

Descripción:
EBIDR HOLA HOLA

Fecha de Creación: 2026/09/24

Categoría: Otros

Número Preguntas: 62

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Inyección directa a red, hará que cambio caudal demandado provoca: Modificación del punto de funcionamiento del equipo de bombeo con determinado número de grupos en marcha. Modificación del punto de funcionamiento del equipo de válvulas con determinado número de depósitos en marcha. Modificación del punto de funcionamiento del equipo de tuberías con determinado número de ventosas en marcha. Modificación del punto de funcionamiento del equipo de filtros con determinado número de bombas en marcha.

Si variaciones caudal obligan a salirse de zona útil: Se deberá poner en marcha un nuevo grupo o bien parar uno de los que están en funcionamiento según caso. Se deberá poner en marcha un nuevo depósito o bien parar uno de los que están en funcionamiento según caso. Se deberá poner en marcha una nueva válvula o bien parar una de las que están en funcionamiento según caso. Se deberá poner en marcha una nueva tubería o bien parar una de las que están en funcionamiento según caso.

Puesta en marcha o parada de grupos se realizará a partir de: Señales dadas por una serie de controles que detectan la presión el caudal o bien ambos valores. Señales dadas por una serie de sensores que detectan la altura el volumen o bien ambos valores. Señales dadas por una serie de válvulas que detectan la temperatura el caudal o bien ambos valores. Señales dadas por una serie de depósitos que detectan la presión la cota o bien ambos valores.

Tipos de regulación resultantes: Regulación manométrica caudalimétrica y manocaudalimétrica siendo las dos primeras las más utilizadas. Regulación volumétrica presiométrica y volupresiométrica siendo las dos primeras las más utilizadas. Regulación altimétrica potenométrica y altipotenométrica siendo las dos primeras las más utilizadas. Regulación termométrica hidrométrica y termohidrométrica siendo las dos primeras las más utilizadas.

Regulación manométrica órdenes marcha/parada: Están relacionadas con los valores de presión medidos a la salida del equipo de bombeo de la EB. Están relacionadas con los valores de caudal medidos a la entrada del equipo de bombeo de la EB. Están relacionadas con los valores de altura medidos a la salida del equipo de válvulas de la EB. Están relacionadas con los valores de rendimiento medidos a la entrada del equipo de depósitos de la EB.

Si caudal Qr entre Q2mín y Q2máx con 2 grupos: Altura proporcionada será Hr sobre curva B1+B2 y funcionamiento dentro de zona útil de dos grupos. Altura proporcionada será H1 sobre curva B1 y funcionamiento fuera de zona útil de un grupo. Altura proporcionada será H3 sobre curva B1+B2+B3 y funcionamiento dentro de zona útil de tres grupos. Altura proporcionada será H2 sobre curva B2+B3 y funcionamiento fuera de zona útil de tres grupos.

Si Qr aumenta hasta Q2máx, ¿qué hacer?. Poner en marcha nuevo grupo para evitar funcionamiento fuera zona útil conseguido a partir medición H3 por manómetro. Parar un grupo existente para evitar funcionamiento fuera zona útil conseguido a partir medición Q3 por caudalímetro. Poner en marcha nuevo depósito para evitar funcionamiento dentro zona útil conseguido a partir medición H1 por presostato. Parar todos los grupos para evitar funcionamiento dentro zona útil conseguido a partir medición Q1 por venturi.

Parada tercera bomba se produce cuando manómetro indique: Valor H'3 según umbral de parada de la curva B1+B2+B3 en figura 20.6 de regulación manométrica. Valor H3 según umbral de arranque de la curva B1+B2+B3 en figura 20.6 de regulación manométrica. Valor Q'3 según umbral de parada de la curva B1+B2 en figura 20.6 de regulación caudalimétrica. Valor Q3 según umbral de arranque de la curva B1 en figura 20.6 de regulación manocaudalimétrica.

Para evitar señales contradictorias debido a que los medidores de presion no tienen fidelidad grande, umbrales presión deberán: Estar separados entre sí mínimo 0,3 bar para una presión de impulsión de 5 a 10 bar. Estar separados entre sí mínimo 0,5 bar para una presión de impulsión de 1 a 2 bar. Estar juntos entre sí máximo 0,1 bar para una presión de impulsión de 10 a 20 bar. Estar solapados entre sí mínimo 1 bar para una presión de impulsión de 20 a 30 bar.

Regulación manométrica será efectiva cuando: Se utilicen bombas con curvas características de tipo vertical caso en el que diferencias de presiones son apreciables. Se utilicen bombas con curvas características de tipo plano caso en el que diferencias de presiones son inapreciables. Se utilicen bombas con curvas características de tipo medio caso en el que diferencias de caudales son apreciables. Se utilicen bombas con curvas características de tipo horizontal caso en el que diferencias de rendimientos son apreciables.

En caso vertical las curvas no se recubren, puesta en marcha/parada: Dará origen a una discontinuidad en el caudal por lo que será necesario disponer de un depósito a la salida del sistema de bombeo. Dará origen a una continuidad en el caudal por lo que no será necesario disponer de un depósito a la salida del sistema de bombeo. Dará origen a una discontinuidad en la presión por lo que será necesario disponer de una válvula a la entrada del sistema de bombeo. Dará origen a una continuidad en la altura por lo que no será necesario disponer de una tubería a la salida del sistema de bombeo.

¿Función depósito en regulación manométrica vertical?. Acumule agua cuando caudal supere al consumido o bien ceda agua en caso contrario y asegure suministro caudales débiles. Acumule aire cuando presión supere a la consumida o bien ceda aire en caso contrario y asegure suministro caudales fuertes. Acumule caudal cuando altura supere a la consumida o bien ceda caudal en caso contrario y asegure suministro presiones débiles. Acumule presión cuando caudal supere a la consumida o bien ceda presión en caso contrario y asegure suministro alturas débiles.

¿Dónde ubicar medidores presión en este caso?. En el depósito que pueden transformarse en medidores de nivel de agua ya que medida está directamente relacionada con presión y más fiable. En la aspiración que pueden transformarse en medidores de caudal ya que medida está indirectamente relacionada con altura y más fiable. En la impulsión que pueden transformarse en medidores de potencia ya que medida está directamente relacionada con rendimiento y más fiable. En la tubería que pueden transformarse en medidores de temperatura ya que medida está indirectamente relacionada con volumen y más fiable.

Regulación manométrica se utiliza en: Estaciones con número reducido de grupos de pequeña potencia ya que sobrepresión segmento AB puede ser importante y rendimientos nunca elevados. Estaciones con número elevado de grupos de gran potencia ya que sobrepresión segmento AB puede ser mínima y rendimientos siempre elevados. Estaciones con número reducido de grupos de media potencia ya que sobrepresión segmento AB puede ser nula y rendimientos siempre medios. Estaciones con número elevado de grupos de pequeña potencia ya que sobrepresión segmento AB puede ser despreciable y rendimientos siempre óptimos.

Rango caudales permitidos con curvas verticales es: Pequeño para cada combinación de funcionamiento por lo que si fuertes variaciones caudal necesario muchas bombas y muchas maniobras. Grande para cada combinación de funcionamiento por lo que si fuertes variaciones caudal necesario pocas bombas y pocas maniobras. Nulo para cada combinación de funcionamiento por lo que si fuertes variaciones caudal necesario ninguna bomba y ninguna maniobra. Medio para cada combinación de funcionamiento por lo que si fuertes variaciones caudal necesario medias bombas y medias maniobras.

Para esta clase de instalaciones con fuertes variaciones, ¿aconsejable uso verticales?. No es aconsejable el uso de este tipo de bombas con curva vertical y regulación manométrica por gran número de maniobras. Sí es aconsejable el uso de este tipo de bombas con curva vertical y regulación manométrica por pequeño número de maniobras. Es indiferente el uso de este tipo de bombas con curva vertical y regulación manométrica por nulo número de maniobras. Es obligatorio el uso de este tipo de bombas con curva vertical y regulación manométrica por medio número de maniobras.

Otro problema derivado verticalidad curvas: Depósito a presión necesario para cubrir zona de no recubrimiento tiene generalmente volumen relativamente grande con coste nada despreciable. Depósito a presión necesario para cubrir zona de recubrimiento tiene generalmente volumen relativamente pequeño con coste despreciable. Depósito a presión necesario para cubrir zona de solapamiento tiene generalmente volumen relativamente medio con coste medio. Depósito a presión necesario para cubrir zona de anulación tiene generalmente volumen relativamente nulo con coste nulo.

Generalmente valores arranque y parada: Se hacen coincidir de manera que H1=H2=H3=Harr y H'1=H'2=H'3=Hpar para soslayar poca fidelidad captadores presión. Se hacen diferentes de manera que H1≠H2≠H3=Harr y H'1≠H'2≠H'3=Hpar para aumentar poca fidelidad captadores presión. Se hacen coincidir de manera que Q1=Q2=Q3=Qarr y Q'1=Q'2=Q'3=Qpar para soslayar poca fidelidad captadores caudal. Se hacen diferentes de manera que Q1≠Q2≠Q3=Qarr y Q'1≠Q'2≠Q'3=Qpar para aumentar poca fidelidad captadores caudal.

¿Cómo se controla qué bomba arranca?. Equipo electrónico con temporización secuencia accionamiento con tiempo desfase para puesta en marcha o parada sucesiva grupos. Equipo manual con temporización secuencia accionamiento con tiempo nulo para puesta en marcha o parada simultánea grupos. Equipo hidráulico con temporización secuencia accionamiento con tiempo infinito para puesta en marcha o parada inversa grupos. Equipo mecánico con temporización secuencia accionamiento con tiempo variable para puesta en marcha o parada aleatoria grupos.

Si presión desciende debajo valor mínimo prefijado: Grupos se ponen en marcha según orden establecido programa pero a intervalos tiempos constantes y si sube por encima máximo se anula orden. Grupos se paran según orden establecido programa pero a intervalos tiempos variables y si baja por debajo mínimo se anula orden. Grupos se ponen en marcha según orden aleatorio programa pero a intervalos tiempos nulos y si sube por encima mínimo se mantiene orden.

Si en transcurso intervalo tiempo presión sube por encima máximo prefijado: Se anula la orden de arranque del grupo siguiente según procedimiento de regulación manométrica coincidente. Se mantiene la orden de arranque del grupo siguiente según procedimiento de regulación manométrica coincidente. Se anula la orden de parada del grupo anterior según procedimiento de regulación caudalimétrica coincidente. Se mantiene la orden de parada del grupo anterior según procedimiento de regulación manocaudalimétrica coincidente.

Consigna de parada funciona: De manera semejante en sentido inverso a la consigna de arranque con intervalos tiempos constantes y anulación orden. De manera diferente en sentido inverso a la consigna de arranque con intervalos tiempos variables y mantenimiento orden. De manera semejante en sentido directo a la consigna de arranque con intervalos tiempos nulos y anulación orden. De manera diferente en sentido directo a la consigna de arranque con intervalos tiempos infinitos y mantenimiento orden.

Según este procedimiento será suficiente: Medir una presión y su evolución en cada instante a la vez que se fijan dos valores extremos para arranque o parada grupos. Medir dos presiones y su evolución en cada instante a la vez que se fijan un valor extremo para arranque o parada grupos. Medir un caudal y su evolución en cada instante a la vez que se fijan dos valores extremos para arranque o parada grupos. Medir dos caudales y su evolución en cada instante a la vez que se fijan un valor extremo para arranque o parada grupos.

Procedimiento Vogel para mejorar rendimiento: Acercando más puntos funcionamiento bombas a valores dados por curva consigna con valores arranque parada presión combinadas con caudal. Alejando más puntos funcionamiento bombas a valores dados por curva consigna con valores arranque parada caudal combinadas con presión. Acercando más puntos funcionamiento bombas a valores dados por curva rendimiento con valores arranque parada altura combinadas con potencia. Alejando más puntos funcionamiento bombas a valores dados por curva rendimiento con valores arranque parada potencia combinadas con altura.

Equipo electrónico trata: Señal presión a salida grupos bombeo junto con señal directamente relacionada con caudal medido a salida EB. Señal caudal a entrada grupos bombeo junto con señal directamente relacionada con presión medida a entrada EB. Señal altura a salida grupos bombeo junto con señal directamente relacionada con rendimiento medido a salida EB. Señal potencia a entrada grupos bombeo junto con señal directamente relacionada con volumen medido a entrada EB.

Señales arranque o parada según Vogel serán: De tipo parabólico suma de un valor constante más un valor dependiente caudal K.Q² que esté circulando. De tipo lineal suma de un valor variable más un valor dependiente presión K.Q que esté circulando. De tipo horizontal suma de un valor nulo más un valor independiente caudal K.Q³ que esté circulando. De tipo vertical suma de un valor medio más un valor independiente presión K que esté circulando.

Ventaja Vogel: Sobrepresión por encima valor consigna se reduce respecto caso utilizar señales arranque parada horizontales tanto más cuanto menor caudal y aumenta rendimiento. Sobrepresión por debajo valor consigna se aumenta respecto caso utilizar señales arranque parada verticales tanto más cuanto mayor caudal y disminuye rendimiento. Sobrepresión por encima valor consigna se mantiene respecto caso utilizar señales arranque parada parabólicas tanto más cuanto medio caudal y mantiene rendimiento. Sobrepresión por debajo valor consigna se anula respecto caso utilizar señales arranque parada lineales tanto más cuanto nulo caudal y anula rendimiento.

Regulación caudalimétrica puesta en marcha o parada: Se realiza en función del caudal demandado por la red representando por Cn zona útil de n bombas iguales acopladas en paralelo. Se realiza en función de la presión demandada por la red representando por Hn zona útil de n bombas iguales acopladas en serie. Se realiza en función de la altura demandada por la red representando por Pn zona útil de n bombas iguales acopladas en mixto. Se realiza en función del rendimiento demandado por la red representando por ηn zona útil de n bombas iguales acopladas en vertical.

Cuando Qr aumenta hasta alcanzar Q(n)máx: El requisito de trabajar en la zona útil obligará a poner en servicio la (n+1)-ésima bomba según regulación caudalimétrica. El requisito de trabajar en la zona útil obligará a poner en servicio la (n-1)-ésima bomba según regulación caudalimétrica. El requisito de trabajar en la zona útil obligará a poner en servicio la (n)-ésima bomba según regulación manométrica. El requisito de trabajar en la zona útil obligará a poner en servicio la (n+2)-ésima bomba según regulación manocaudalimétrica.

En caso que Qr disminuya hasta Q(n)min: La decisión a adoptar será parar la bomba n-ésima según resumen de regulación caudalimétrica. La decisión a adoptar será arrancar la bomba n-ésima según resumen de regulación caudalimétrica. La decisión a adoptar será parar la bomba (n+1)-ésima según resumen de regulación manométrica. La decisión a adoptar será arrancar la bomba (n-1)-ésima según resumen de regulación.

Resumen reglas funcionamiento: Q(n)min < Qr < Q(n)máx : n bombas, Q(n)máx ≤ Qr : n+1 bombas, Qr ≤ Q(n)min : n-1 bombas en funcionamiento. Q(n)min < Qr < Q(n)máx : n+1 bombas, Q(n)máx ≤ Qr : n bombas, Qr ≤ Q(n)min : n-2 bombas en funcionamiento. Q(n)min < Qr < Q(n)máx : n-1 bombas, Q(n)máx ≤ Qr : n bombas, Qr ≤ Q(n)min : n+1 bombas en funcionamiento. Q(n)min < Qr < Q(n)máx : n+2 bombas, Q(n)máx ≤ Qr : n-1 bombas, Qr ≤ Q(n)min : n bombas en funcionamiento.

Por ello bombas idóneas para regulación caudalimétrica: Las bombas con características planas son idóneas para la regulación caudalimétrica por presentar recubrimiento de zonas útiles. Las bombas con características verticales son idóneas para la regulación caudalimétrica por presentar no recubrimiento de zonas útiles. Las bombas con características medias son idóneas para la regulación caudalimétrica por presentar medio recubrimiento de zonas útiles. Las bombas con características horizontales son idóneas para la regulación caudalimétrica por presentar nulo recubrimiento de zonas útiles.

Problema curvas verticales con regulación caudalimétrica: Aparte de imposibilidad si no existe recubrimiento, resulta necesario gran número de bombas cuando rango caudales a suministrar es amplio. Aparte de posibilidad si existe recubrimiento, resulta necesario pequeño número de bombas cuando rango caudales a suministrar es estrecho. Aparte de imposibilidad si existe recubrimiento, resulta necesario medio número de bombas cuando rango caudales a suministrar es medio. Aparte de posibilidad si no existe recubrimiento, resulta necesario nulo número de bombas cuando rango caudales a suministrar es nulo.

Figura 20.8.c esquema regulación caudalimétrica: Acoplada con curvas planas B1 B2 B3 B4 aparece bomba vertical Ba instalada para bajo consumo acoplada depósito aire presión pequeña capacidad y comando manométrico. Acoplada con curvas verticales B1 B2 B3 B4 aparece bomba plana Ba instalada para alto consumo acoplada depósito aire presión gran capacidad y comando caudalimétrico. Acoplada con curvas medias B1 B2 B3 B4 aparece bomba mixta Ba instalada para medio consumo acoplada depósito aire presión media capacidad y comando mixto. Acoplada con curvas nulas B1 B2 B3 B4 aparece bomba nula Ba instalada para nulo consumo acoplada depósito aire presión nula capacidad y comando nulo.

Cuando curva consigna plana y rango amplio: Regulación caudalimétrica es más conveniente utilizando bombas con curva plana pudiendo aumentarse hasta orden de seis sin excesiva frecuencia arranques paradas. Regulación manométrica es más conveniente utilizando bombas con curva vertical pudiendo aumentarse hasta orden de dos sin excesiva frecuencia arranques paradas. Regulación manocaudalimétrica es más conveniente utilizando bombas con curva mixta pudiendo aumentarse hasta orden de diez sin excesiva frecuencia arranques paradas. Regulación volumétrica es más conveniente utilizando bombas con curva horizontal pudiendo aumentarse hasta orden de uno sin excesiva frecuencia arranques paradas.

Sistema medida caudal debe tener: Características de fidelidad y sensibilidad en todo rango lo cual hace captadores relativamente costosos y solución válida dos caudalímetros uno débiles otro medios elevados. Características de infidelidad e insensibilidad en todo rango lo cual hace captadores relativamente baratos y solución válida un caudalímetro uno fuertes otro nulos. Características de fidelidad y sensibilidad en medio rango lo cual hace captadores relativamente medios y solución válida tres caudalímetros uno medios otro medios. Características de infidelidad y sensibilidad en nulo rango lo cual hace captadores relativamente nulos y solución válida cuatro caudalímetros uno nulos otro nulos.

Necesidad mantener red en carga a caudales nulos: Obliga a instalar grupo de arranque y calderín pequeña capacidad y regulación de este primer grupo será tipo manométrico y rendimiento aumenta con nº grupos. Obliga a instalar grupo de parada y calderín gran capacidad y regulación de este primer grupo será tipo caudalimétrico y rendimiento disminuye con nº grupos. Obliga a instalar grupo de recubrimiento y calderín media capacidad y regulación de este primer grupo será tipo mixto y rendimiento se mantiene con nº grupos. Obliga a instalar grupo de consigna y calderín nula capacidad y regulación de este primer grupo será tipo volumétrico y rendimiento se anula con nº grupos.

Sistema manocaudalimétrico utiliza: Señales de presión y de caudal separadamente para gobernar parada o puesta en marcha bombas y se aplica a bombas con curvas verticales manteniendo rendimiento aceptable. Señales de presión y de caudal juntas para gobernar parada o puesta en marcha bombas y se aplica a bombas con curvas planas manteniendo rendimiento nulo. Señales de altura y de potencia separadamente para gobernar parada o puesta en marcha bombas y se aplica a bombas con curvas medias manteniendo rendimiento medio. Señales de volumen y de temperatura juntas para gobernar parada o puesta en marcha bombas y se aplica a bombas con curvas horizontales manteniendo rendimiento elevado.

Mayor inconveniente regulación manométrica: Escalonamiento de los umbrales de presión para accionamiento bombas y si no suficientemente separadas aparecen órdenes contradictorias parada o puesta en marcha. Escalonamiento de los umbrales de caudal para accionamiento bombas y si no suficientemente separadas aparecen órdenes coincidentes parada o puesta en marcha. Escalonamiento de los umbrales de altura para accionamiento bombas y si no suficientemente separadas aparecen órdenes nulas parada o puesta en marcha. Escalonamiento de los umbrales de rendimiento para accionamiento bombas y si no suficientemente separadas aparecen órdenes válidas parada o puesta en marcha.

En regulación manocaudalimétrica se hace funcionar bombas: Entre dos niveles fijos de presión o sea utilizar mismo umbral presión para puesta en marcha Hmin y para parada Hmáx de todas bombas. Estos umbrales permiten decidir cuando se pone en marcha o parar una bomba. El número de bombas vendrá fijado por el caudal a bombear. Entre dos niveles variables de presión o sea utilizar distinto umbral presión para puesta en marcha Hmáx y para parada Hmin de todas bombas. Estos umbrales permiten decidir cuando se pone en marcha o parar una bomba. El número de bombas vendrá fijado por el caudal a bombear. Entre dos niveles fijos de caudal o sea utilizar mismo umbral caudal para puesta en marcha Qmin y para parada Qmáx de todas bombas. Estos umbrales permiten decidir cuando se pone en marcha o parar una bomba. El número de bombas vendrá fijado por el caudal a bombear. Entre dos niveles variables de caudal o sea utilizar distinto umbral caudal para puesta en marcha Qmáx y para parada Qmin de todas bombas. Estos umbrales permiten decidir cuando se pone en marcha o parar una bomba. El número de bombas vendrá fijado por el caudal a bombear.

En resumen manocaudalimétrica: Caudal determinará número de bombas en funcionamiento mientras que presión es la que decide puesta en marcha o parada de bombas. Presión determinará número de bombas en funcionamiento mientras que caudal es el que decide puesta en marcha o parada de bombas. Altura determinará número de bombas en funcionamiento mientras que potencia es la que decide puesta en marcha o parada de bombas. Volumen determinará número de bombas en funcionamiento mientras que temperatura es la que decide puesta en marcha o parada de bombas.

Regulación caudal variando velocidad giro: Es procedimiento mucho más racional que utilización grupos velocidad fija en los que alimentación se regula por arranque o parada bombas paralelo. Es procedimiento mucho menos racional que utilización grupos velocidad fija en los que alimentación se regula por arranque o parada bombas serie. Es procedimiento mucho más irracional que utilización grupos velocidad fija en los que alimentación se regula por arranque o parada bombas mixto. Es procedimiento mucho menos racional que utilización grupos velocidad fija en los que alimentación se regula por arranque o parada bombas vertical.

Ventajas hidráulicas fundamentales velocidad variable: Mínimas pérdidas hidráulicas impulsión al adaptarse a curva consigna, mantenimiento rendimiento próximo óptimo y disminución número bombas necesarias. Máximas pérdidas hidráulicas impulsión al no adaptarse a curva consigna, disminución rendimiento próximo óptimo y aumento número bombas necesarias. Medias pérdidas hidráulicas impulsión al adaptarse a curva rendimiento, mantenimiento caudal próximo óptimo y disminución número depósitos necesarios. Nulas pérdidas hidráulicas impulsión al adaptarse a curva potencia, mantenimiento altura próxima óptimo y disminución número válvulas necesarias.

Ello se traduce en: Coste energético notablemente inferior e inconveniente coste inversión mucho mayor por variadores pero justificado con elevado nº horas funcionamiento. Coste energético notablemente superior e inconveniente coste inversión mucho menor por variadores pero justificado con bajo nº horas funcionamiento. Coste energético notablemente medio e inconveniente coste inversión medio por variadores pero justificado con medio nº horas funcionamiento. Coste energético notablemente nulo e inconveniente coste inversión nulo por variadores pero justificado con nulo nº horas funcionamiento.

Clasificación métodos variación velocidad: a) Mecánicos caja cambios engranajes b) Grupos Diesel c) Eléctricos con corriente continua y asíncronos. a) Hidráulicos caja cambios correas b) Grupos Gasolina c) Neumáticos con corriente alterna y síncronos. a) Eléctricos caja cambios poleas b) Grupos Eléctricos c) Mecánicos con corriente mixta y asíncronos. a) Neumáticos caja cambios cadenas b) Grupos Vapor c) Hidráulicos con corriente continua y síncronos.

Motores de corriente continua para variación velocidad: Alimentados por generador de continua arrastrado por motor asíncrono clásico y alimentados por convertidor de tiristores. Alimentados por generador de alterna arrastrado por motor síncrono clásico y alimentados por convertidor de diodos. Alimentados por generador de continua arrastrado por motor síncrono clásico y alimentados por convertidor de transistores. Alimentados por generador de alterna arrastrado por motor asíncrono clásico y alimentados por convertidor de tiristores y diodos.

Motores asíncronos para variación velocidad: Con variación número polos variación discreta, con reostato rotórico, con variación frecuencia alimentación variadores frecuencia y con variador estático recuperación energía rotórica cascada subsíncrona. Con variación número polos variación continua, con reostato estatórico, con variación potencia alimentación variadores potencia y con variador dinámico recuperación energía estatórica cascada supersíncrona. Con variación número polos variación nula, con reostato nulo, con variación caudal alimentación variadores caudal y con variador nulo recuperación energía nula cascada nula. Con variación número polos variación media, con reostato medio, con variación altura alimentación variadores altura y con variador medio recuperación energía media cascada media.

En estaciones bombeo generalmente métodos eléctricos mejores prestaciones: Motor c.c. con convertidor tiristores, motor asíncrono con variación frecuencia alimentación y motor asíncrono con convertidor cascada tiristores recuperación energía rotórica subsíncrona. Motor c.a. con convertidor diodos, motor síncrono con variación potencia alimentación y motor síncrono con convertidor cascada diodos recuperación energía estatórica supersíncrona. Motor c.c. con convertidor transistores, motor asíncrono con variación altura alimentación y motor asíncrono con convertidor cascada transistores recuperación energía media. Motor c.a. con convertidor tiristores y diodos, motor síncrono con variación caudal alimentación y motor síncrono con convertidor cascada tiristores recuperación nula.

En la actualidad se ha impuesto: Uso de variadores de frecuencia de alimentación por su mejor rendimiento y fiabilidad acoplable a cualquier motor asíncrono incluso instalaciones ya en funcionamiento idóneo ambientes duros. Uso de variadores de potencia de alimentación por su peor rendimiento y fiabilidad acoplable a ningún motor asíncrono incluso instalaciones ya en funcionamiento no idóneo ambientes duros. Uso de variadores de altura de alimentación por su medio rendimiento y fiabilidad acoplable a algún motor asíncrono incluso instalaciones ya en funcionamiento medio idóneo ambientes medios. Uso de variadores de caudal de alimentación por su nulo rendimiento y fiabilidad acoplable a motor asíncrono nulo incluso instalaciones ya en funcionamiento nulo idóneo ambientes nulos.

Ventaja asíncrono respecto c.c. en caso fallo regulador: c.c. quedan inutilizados mientras asíncronos es posible puentear variador funcionando al 100% velocidad mientras dura reparación con lo que servicio queda garantizado. c.c. quedan utilizables mientras asíncronos es imposible puentear variador funcionando al 0% velocidad mientras dura reparación con lo que servicio queda no garantizado. c.c. quedan medios utilizables mientras asíncronos es posible medio puentear variador funcionando al 50% velocidad mientras dura reparación con lo que servicio queda medio garantizado. c.c. quedan nulos utilizables mientras asíncronos es posible nulo puentear variador funcionando al 0% velocidad mientras dura reparación con lo que servicio queda nulo.

Esencia equipos variadores frecuencia: Cuentan con rectificador que transforma señal entrada c.a. a 50 Hz en corriente continua y finalmente inversor transforma en c.a. alimentación motor a frecuencia deseada. Cuentan con inversor que transforma señal entrada c.c. a 50 Hz en corriente alterna y finalmente rectificador transforma en c.c. alimentación motor a frecuencia deseada.

Rango variación frecuencias viene impuesto más por: Condicionantes hidráulicos que eléctricos dado que bombas mantienen rendimiento aceptable mientras velocidad se encuentra intervalo 60 al 100% nominal disminuyendo considerablemente para inferiores. Condicionantes eléctricos que hidráulicos dado que bombas mantienen rendimiento aceptable mientras velocidad se encuentra intervalo 0 al 60% nominal disminuyendo considerablemente para superiores. Condicionantes neumáticos que eléctricos dado que bombas mantienen rendimiento aceptable mientras velocidad se encuentra intervalo 20 al 40% nominal disminuyendo considerablemente para nulos. Condicionantes mecánicos que hidráulicos dado que bombas mantienen rendimiento aceptable mientras velocidad se encuentra intervalo 100 al 120% nominal disminuyendo considerablemente para medios.

Constructor proporciona curvas: H = f(Q) y potencia para velocidades rotación usuales motores asíncronos 1.450 y 2.900 r.p.m. y curvas diferente velocidad por teoría semejanza. H = f(Q) y rendimiento para velocidades rotación usuales motores síncronos 1.450 y 2.900 r.p.m. y curvas diferente velocidad por teoría desemejanza. Q = f(H) y potencia para velocidades rotación usuales motores asíncronos 1.000 y 3.000 r.p.m. y curvas diferente velocidad por teoría semejanza inversa. P = f(Q) y altura para velocidades rotación usuales motores síncronos 1.000 y 3.000 r.p.m. y curvas diferente velocidad por teoría semejanza nula.

Puntos funcionamiento semejante: Se sitúan sobre parábolas que pasan por origen coordenadas y en estos puntos rendimiento se puede suponer aproximadamente constante por lo que isorrendimiento son mismas parábolas. Se sitúan sobre rectas que pasan por origen coordenadas y en estos puntos rendimiento se puede suponer aproximadamente variable por lo que isorrendimiento son mismas rectas. Se sitúan sobre elipses que pasan por origen coordenadas y en estos puntos rendimiento se puede suponer aproximadamente nulo por lo que isorrendimiento son mismas elipses.

En la práctica rendimiento: No se mantiene constante a lo largo parábolas funcionamiento semejante sino que se cierran dando origen a curvas isorrendimiento forma elipses colinas isorrendimiento debido pérdidas internas mecánicas no cumplen teoría semejanza turbomáquinas. Se mantiene constante a lo largo parábolas funcionamiento semejante y se abren dando origen a curvas isorrendimiento forma parábolas colinas isorrendimiento debido pérdidas externas hidráulicas cumplen teoría semejanza turbomáquinas. Se mantiene nulo a lo largo parábolas funcionamiento semejante y se cierran dando origen a curvas isorrendimiento forma rectas colinas isorrendimiento debido pérdidas internas mecánicas cumplen teoría desemejanza turbomáquinas. Se mantiene medio a lo largo parábolas funcionamiento semejante y se abren dando origen a curvas isorrendimiento forma círculos colinas isorrendimiento debido pérdidas externas neumáticas no cumplen teoría semejanza bombas.

De figura 20.9 se puede deducir si curva consigna tipo parabólico: Caso EB muy alejada población con tubería gran longitud rendimiento energético será elevado y prácticamente constante amplio intervalo caudales ya que isorrendimiento se adaptan a curva consigna. Caso EB muy cercana población con tubería corta longitud rendimiento energético será bajo y prácticamente variable estrecho intervalo caudales ya que isorrendimiento no se adaptan a curva consigna. Caso EB media alejada población con tubería media longitud rendimiento energético será medio y prácticamente nulo medio intervalo caudales ya que isorrendimiento medio se adaptan a curva consigna. Caso EB nula alejada población con tubería nula longitud rendimiento energético será nulo y prácticamente variable nulo intervalo caudales ya que isorrendimiento nulos se adaptan a curva consigna.

En caso utilizar bombas velocidad variable con curva parabólica puede ser aconsejable: Partir la impulsión en dos construyendo EB con depósito aspiración a entrada población alimentada desde EB cerca captación con bombas velocidad fija funcionando contra depósito. Partir la impulsión en uno construyendo EB con depósito impulsión a salida población alimentada desde EB lejos captación con bombas velocidad variable funcionando contra red. Partir la impulsión en tres construyendo EB con depósito medio a medio población alimentada desde EB media captación con bombas velocidad media funcionando contra medio.

Por el contrario cuando curva característica red relativamente plana: Se puede hacer variar caudal proporcionado bomba en amplio rango de manera que rendimiento adopte siempre valores aceptables basta observar variación rendimientos intervalo 500 y 1000 m³/h en red horizontal 75 m. Se puede hacer variar caudal proporcionado bomba en estrecho rango de manera que rendimiento adopte siempre valores inaceptables basta observar variación rendimientos intervalo 500 y 1000 m³/h en red vertical 75 m. Se puede hacer variar caudal proporcionado bomba en nulo rango de manera que rendimiento adopte siempre valores nulos basta observar variación rendimientos intervalo 500 y 1000 m³/h en red mixta 75 m. Se puede hacer variar caudal proporcionado bomba en medio rango de manera que rendimiento adopte siempre valores medios basta observar variación rendimientos intervalo 500 y 1000 m³/h en red parabólica 75 m.

En ocasiones será necesario: Utilizar varias bombas de velocidad variable o combinación bombas velocidad variable y bombas velocidad fija para mejorar rendimiento instalación cuando rango caudales a cubrir sea muy amplio. Utilizar una bomba de velocidad fija o combinación bombas velocidad fija y bombas velocidad fija para empeorar rendimiento instalación cuando rango caudales a cubrir sea muy estrecho. Utilizar nula bomba de velocidad variable o combinación nula bombas velocidad variable y bombas velocidad variable para mantener rendimiento instalación cuando rango caudales a cubrir sea medio. Utilizar media bomba de velocidad variable o combinación media bombas velocidad variable y bombas velocidad media para anular rendimiento instalación cuando rango caudales a cubrir sea nulo.

Zona operativa bomba velocidad variable figura 20.10 establecida: Entre dos curvas características de Nmin por debajo cual teoría semejanza deja tener validez reduciéndose mucho rendimiento y Nmáx y dos parábolas isorrendimiento correspondientes rendimiento mínimo aceptable ηmin. Entre dos curvas características de Nmin por encima cual teoría semejanza deja tener validez aumentándose mucho rendimiento y Nmin y dos parábolas isorrendimiento correspondientes rendimiento máximo aceptable ηmáx. Entre una curva característica de Nmin por debajo cual teoría semejanza mantiene validez aumentándose poco rendimiento y Nmin y una parábola isorrendimiento correspondiente rendimiento medio aceptable ηmed. Entre tres curvas características de Nmin por debajo cual teoría semejanza deja tener validez reduciéndose nulo rendimiento y Nmin y tres parábolas isorrendimiento correspondientes rendimiento nulo aceptable ηnulo.

En ocasiones es posible: Hacer girar la bomba con una velocidad ligeramente superior a la nominal No (Nmáx > No) según figura 20.10 zona útil funcionamiento bomba velocidad variable. Hacer girar la bomba con una velocidad ligeramente inferior a la nominal No (Nmin < No) según figura 20.10 zona útil funcionamiento bomba velocidad fija C) Hacer girar la bomba con una velocidad igual a la nominal No (Nmáx = No) según figura 20.10 zona útil funcionamiento bomba velocidad media.

Si consigna a mantener es valor fijo de presión: Vemos como rango de caudales útiles que es capaz de dar la bomba es variable con el valor de la presión de referencia P1 ΔQ1 grande y P2 ΔQ2 pequeño. Vemos como rango de caudales útiles que es capaz de dar la bomba es fijo con el valor de la presión de referencia P1 ΔQ1 pequeño y P2 ΔQ2 grande. Vemos como rango de caudales útiles que es capaz de dar la bomba es nulo con el valor de la presión de referencia P1 ΔQ1 nulo y P2 ΔQ2 nulo. Vemos como rango de caudales útiles que es capaz de dar la bomba es medio con el valor de la presión de referencia P1 ΔQ1 medio y P2 ΔQ2 medio.

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