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AGOSTO 2006
Consideraciones Complementarias:
Debido a sus excelentes propiedades auto-cebantes, hay una tendencia natural que consiste en llevar estas
bombas a un nivel que suele sobrepasar el límite de su condición de aspiración con la consecuencia lógica de
caída abrupta en los niveles de performance esperados. Con líquidos no-volátiles, estas bombas en general
pueden desarrollar vacíos de hasta 700/750 mm Hg, lo cual muestra ampliamente sus cualidades de succión.
Pero hay una gran cantidad de líquidos tales como gasolina, keroseno, etc. que tienen una elevada presión de
vapor a temperatura ambiente. Si la presión en un recipiente conteniendo alguno de estos líquidos pudiera caer
debido a un cambio en la temperatura, una proporción de ellos se volatilizaría antes que la presión pudiese
restablecerse.
Además, los líquidos tales como la gasolina no son puros, dado que son una mezcla de varios fraccionamientos
livianos, alguno de los cuales evaporará a una mayor presión o menor temperatura (indistintamente) que el
resto. También, si bien es cierto que estas bombas operando con líquidos no-volátiles, pueden provocar vacíos
de hasta 700 / 750 mm Hg., hay que tener presente que existen otros líquidos que no pueden someterse a
bajas presiones y que por lo tanto no podrán estar sujetos a tal capacidad de vacío.
La mayoría de los líquidos, particularmente los aceites derivados del petróleo, debido a su viscosidad y
afinidad con el aire y otros gases, son susceptibles de incorporar aire o gases disueltos a su vena líquida.
Correlativamente muchos líquidos aparecen conteniendo una determinada proporción de aire o gas en solución.
Esta solubilidad del aire en los líquidos varía con el tipo de líquido, tiempo y condiciones de exposición a la
presión atmosférica y a la temperatura, pudiendo llegar hasta un 10% del volumen total en aire disuelto.
La gasolina, a iguales condiciones, puede superar este valor y llegar a contener hasta un 20% del volumen
total en aire disuelto. Las burbujas de aire o gases disueltos de estas soluciones, se expanden en proporción
al vacío sujeto en condiciones de aspiración. Es decir, la expansión es mayor cuanto mayor es el vacío
propuesto. Como consecuencia de esto, cuando se trate de bombas rotativas que vayan a manipular líquidos
con aire o gas en solución, habrá que tener presente que frente a situaciones de elevada altura geométrica
negativa de succión, tal expansión tomará parte del volumen de desplazamiento.
Esta disminución en el desplazamiento, que es en definitiva una disminución en el caudal, puede observarse en
la figura 3, donde se da cuenta a modo ilustrativo de dicha variación. Puede verse que el caudal llega a
decrecer un 20% para la condición de 540 mm Hg. de vacío y un 50% como máximo para la condición de 685 mm
Hg. de vacío aproximadamente.
Es importante destacar, que bajo estas circunstancias, la bomba nunca se desceba, a diferencia de las bombas
centrífugas o la mayoría de las bombas alternativas. Pero hay que considerar el fenómeno de la cavitación o
el aumento del ruido y de las nocivas y perniciosas condiciones que traerá aparejado para la bomba operar en
tales condiciones.
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M A N U A L D E I N S T R U C C I O N E S
PARTE II - OPERACIÓN
BOMBAS RC
CENTRIFUGAL S.A.I.C.