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universidad tecnológica equinoccial facultad de ciencias de la ...

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Usando estas leyes, <strong>la</strong>s curvas <strong>de</strong> perfomance, a cualquier velocidad, pue<strong>de</strong>n ser<br />

construidas para pre<strong>de</strong>cir el comportamiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> bomba. Las condiciones<br />

hidrá ulicas como tipo <strong>de</strong> flujo, empuje <strong>de</strong>l impeler o eficiencia se mantendrá n<br />

idénticas. No predicen <strong>la</strong> respuesta <strong>de</strong> <strong>la</strong> bomba actual si <strong>la</strong>s condiciones <strong>de</strong>l<br />

pozo varían.<br />

Debido a que <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> RPM es <strong>la</strong> misma que <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> frecuencia,<br />

po<strong>de</strong>mos sustituir los Hz por <strong>la</strong>s RPM en <strong>la</strong>s leyes <strong>de</strong> afinidad.<br />

RPM 2 = HZ 2<br />

RPM 1 HZ 1<br />

Si conocemos el rendimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> bomba a 60 Hz, (es <strong>de</strong>cir, tenemos una curva<br />

<strong>de</strong> bomba disponible) fá cilmente po<strong>de</strong>mos calcu<strong>la</strong>rlo a cualquier otra frecuencia.<br />

TASA HZ = TASA 60 * HZ<br />

60<br />

ALTURA HZ = ALTURA 60 * HZ 2<br />

BHP HZ = BHP 60 * HZ 3<br />

60<br />

60<br />

Generalmente, po<strong>de</strong>mos ver que, cómo el incremento <strong>de</strong> <strong>la</strong> frecuencia, <strong>la</strong> tasa, <strong>la</strong><br />

cabeza y los BHP, también se incrementará n.<br />

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