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2 INDICE 1. DESCRIZIONE DELLE POMPE IDROVORE DA FORNIRE DIMENSIONAMENTO MOTORI ELETTRICI

3 1. DESCRIZIONE DELLE POMPE IDROVORE DA FORNIRE CALCOLO DELLE PERDITE DI CARICO, PREVALENZA MANOMETRICA, PER LA POMPA DA 3000 L/S Il calcolo viene condotto per le perdite di carico accidentali e continue considerando la portata nominale pari a 3000 l/s. Aspirazione Viene valutata la perdita per attraversamento griglia, che è data dalla seguente relazione: [1] β= coefficiente di Kirschmer s= spessore delle barre [mm] l= luce tra le barre [mm] V= velocità dell acqua [m/s] g= accelerazione di gravità [m/s 2 ] α= inclinazione sull orizzontale Mandata - Perdita di carico continua nella tubazione DN1200 [2] h= perdite in m/km per condotta in lamiera saldata, da abaco Scimemi L= sviluppo totale della tubazione - Perdita di carico accidentale nelle curve a settori DN 1200 [3] 3

4 µ= coefficiente di Weisbach θ= ampiezza totale dell'angolo delle curve a settori [ ] - Perdite di carico accidentale nel tronco di cono divergente DN 1200 DN 1600 [4] K= coefficiente di king - Perdita di carico allo scarico con clapet terminale [5] ζ= coefficiente di resistenza empirico da esperienze KSB per diaframma con galleggiante o contrappesi La perdita di carico totale risulta dalla somma: [1] + [2] + [3] + [4] + [5] A tale valore va sommato il 20% quale fattore per invecchiamento pertanto: che viene arrotondata a 0,50 m. La prevalenza manometrica risulta dalla somma: Hg= dislivello geodetico nominale e vale= 4

5 CALCOLO DELLE PERDITE DI CARICO, PREVALENZA MANOMETRICA, PER LA POMPA DA 1500 L/S Il calcolo viene condotto per le perdite di carico accidentali e continue considerando la portata nominale pari a 1500 l/s. Aspirazione Viene valutata la perdita per attraversamento griglia, che è data dalla seguente relazione: [1] β= coefficiente di Kirschmer s= spessore delle barre [mm] l= luce tra le barre [mm] V= velocità dell acqua [m/s] g= accelerazione di gravità [m/s 2 ] α= inclinazione sull orizzontale Mandata - Perdite di carico accidentale nel tronco di cono divergente DN 800 DN 900 [2] K= coefficiente di king - Perdita di carico continua nella tubazione DN900 [3] h= perdite in m/km per condotta in lamiera saldata, da abaco Scimemi L= sviluppo totale della tubazione 5

6 - Perdita di carico accidentale nelle curve a settori DN 900 [4] µ= coefficiente di Weisbach θ= ampiezza totale dell'angolo delle curve a settori [ ] - Perdite di carico accidentale nel tronco di divergente DN 900 DN 1200 [5] K= coefficiente di king - Perdita di carico allo scarico con clapet terminale [6] ζ= coefficiente di resistenza empirico da esperienze KSB per diaframma con galleggiante o contrappesi La perdita di carico totale risulta dalla somma: [1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] A tale valore va sommato il 20% quale fattore per invecchiamento pertanto: che viene arrotondata a 0,50 m. la prevalenza manometrica risulta dalla somma: 6

7 Hg= dislivello geodetico e nominale e vale= 2. DIMENSIONAMENTO MOTORI ELETTRICI DIMENSIONAMENTO DELLA POTENZA DEL MOTORE ELETTRICO ACCOPPIATO ALLA POMPA DA 3000 L/S La potenza resa dal motore elettrico è, secondo la buona norma e come tradizionalmente assunto per gli impianti di bonifica, maggiore del 15% rispetto alla massima potenza assorbita dalla pompa. Per gli impianti con funzionamento sifonato la massima potenza assorbita coincide con la fase di adescamento sifone. L equazione per il calcolo della potenza assorbita a velocità di rotazione fissa (495 min -1 ) è: Pa= potenza assorbita in kw Q= portata volumetrica in m 3 /s in fase di adescamento sifone H= prevalenza pompa in m in fase di adescamento sifone ρ= densità in kg/dm 3 g= accelerazione di gravità in m/s 2 η p = rendimento pompa La potenza resa dal motore dovrà essere pari a= Viene pertanto selezionato un motore elettrico asincrono trifase da 250 kw a 495 min -1. DIMENSIONAMENTO DELLA POTENZA DEL MOTORE ELETTRICO ACCOPPIATO ALLA POMPA DA 1500 L/S La potenza resa dal motore elettrico è, secondo la buona norma e come tradizionalmente assunto per gli impianti di bonifica, maggiore del 15% rispetto alla massima potenza assorbita dalla pompa. Per gli impianti con funzionamento sifonato la massima potenza assorbita coincide con la fase di adescamento sifone. L equazione per il calcolo della potenza assorbita a velocità di rotazione fissa (590 min -1 ) è: 7

8 Pa= potenza assorbita in kw Q= portata volumetrica in m 3 /s in fase di adescamento sifone H= prevalenza pompa in m in fase di adescamento sifone ρ= densità in kg/dm 3 g= accelerazione di gravità in m/s 2 η p = rendimento pompa La potenza resa dal motore dovrà essere pari a= Viene pertanto selezionato un motore elettrico asincrono trifase da 160 kw a 590 min -1. 8

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