Deslocamento positivo

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Sob. Orientação do Professor Mario Almeida

•Diego Martinez •Janaina Lima •Laercio Almeida •Silvaney Dantas •Tarcisio Teixeira

•Introdução •Aplicações •Principio de Funcionamento •Vantagens e Desvantagens •Principais Componentes •Dimensionamento Básico •Manutenção •Análise de Falhas •Bibliografia

MÁQUINA: É um transformador de energia (absorve energia em uma forma e restitui em outra).As bombas de palheta podem ser Alternativas ou Rotativas.

Sabemos que:
O movimento do líquido dentro da bomba apresenta velocidade, direção e sentido iguais aos do rotor. A energia é transmitida ao líquido exclusivamente na forma de pressão. A vazão é proporcional a velocidade do rotor e constante em função do tempo

Em casos onde é necessário uma vazão constante independente de variaçãoda carga sobre a bomba, e também quando o volume deve ser medido com precisão já que a vazão produzida pela bomba é função apenas da sua rotação.

São usadas no bombeamento de água de alimentação de caldeiras, óleos e de lamas; Imprimem as pressões mais elevadas dentre as bombas; Pequena capacidade; Podem ser usadas para vazões moderadas.

O rotor de aço, na forma de um helicoidal comum e desecção circular, gira dentro de um estator numa carcaça externa metálica e na forma de uma cavidade helicoidal dupla e com o dobro do passo do rotor.

A geometria entre o rotor e o estator propicia a formação de cavidades vedadas entre o bocal de sucção e o de pressão. A rotação do rotor causa abertura e fechamento destas cavidades alternadamente numa progressão ininterrupta ao longo do estator,fazendo com que o líquido seja deslocado continuamente da sucção para a descarga da bomba.

Vantagens:  podem operar com líquidos muito viscosos  capaz de produzir pressão muito alta.
Desvantagens:  produz fluxo pulsante;  capacidade: intervalo limitado;  opera com baixa velocidade;  precisa de mais manutenção;

Dois de seus principais componentes são o rotor e o estator.

O rotoré um parafuso excêntrico de passo longo e rosca de uma entrada;

Já o estator é uma rosca de duas entradas com o dobro do passo do rotor;

Dois outros componentes não menos importantes são: Válvula de Alivio Interna: Em operações onde valor máximo de pressão permitido é solicitado, esta válvula proporciona proteção contra a sobre-pressurização, impedindo a destruição da bomba e decomponentes do sistema, pois o fluido é dirigido internamente para a zona de sucção da bomba.

Alívio Externo e Válvulas de By Pass: Quando utilizado BDP no processo risco de queda de vazão existe, é necessário considerar um arranjo de by-pass externo que devolva o líquido para a sucção permitindo que a pressão não exceda níveis muito altos e evitando que a bomba cavite.

Onde:
K = 240 (constante) RPM= rotação da bomba

DR = diâmetro do rotor em “mm”
ER = excentricidade do rotor em “mm” PR = passo do rotor em “mm”

A capacidade da bomba para vencer perdas no sistema depende do seu número de estágios e das formas construtivas do estator.

Bombas helicoidais tradicionais (estatores standards), possuem limite de pressão por estágio de 4,5 a 6 bar.
Acrescentando-se estágios a bomba,capacidade de vencer pressão cresce sua

Estator convencional (De 4,5 a 6 bar por estágio)

Estator CTR (Aprox. 9 bar por estágio)

Segue as principais preocupações para manter uma bomba de deslocamento positivo em bom funcionamento.

Sentido De Giro Da Bomba: Gira no sentido contrário pode gerar um desgaste prematuro da borracha do estator ou quebra 3, além de sobreaquecimento/falha do selomecânico.
Partida com as válvulas fechadas: Causa sucção e descarga bloqueadas. O que pode gerar cavitação e sobrecarga nos eixos. A bomba:

• DEVE PARTIR COM TODAS AS VÁLVULAS ABERTAS. Para evitar trabalhos a seco e cavitação.
Obstrução na linha de descarga: Danos no estator, transmissão e sobrecargas no acionamento.

Sólidos em suspensão: Desgaste do estator por abrasão e(ou) travamento...
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