DEPARTAMENTO DE CAPACITACION. Coordinador de Capacitación Ing. O. Eduardo Reynoso
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- Germán Pérez Agüero
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1 DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Coordinador de Capacitación Ing. O. Eduardo Reynoso 2001
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3 Objetivo del Módulo Dar a conocer todo lo relacionado con sistemas hidroneumáticos y tanques precargados, para así ofrecer las herramientas necesarias, para su selección, uso, instalación y mantenimiento. Además de conocer las ventajas de los mismos, contra los sistemas convencionales
4 Quiénes somos? Corporativo Valsi
5 EQUIPOS HIDRONEUMATICOS
6 SISTEMA DE TANQUE ELEVADO O TINACO
7 SISTEMA DE PRESION DIRECTA
8 SISTEMAS HIDRONEUMATICOS
9 Tipos de tanques utilizados en sistemas hidroneumáticos Galvanizado convencional Precargado de membrana Precargado de diafragma
10 Primeros Equipos Hidroneumáticos con Tanque Galvanizado Convencional Capacidad : 1000 lts. 1/4 Aire 3/4 Agua 2.00 mts Tanque Galvanizado Tablero de Control Bomba Compresor de Aire Vol. De Agua disponible Aprox. 10% +/- 100 lts. Switch de Manómetro Presión 0.90 mts
11 Ventajas del diseño: Aro de apriete Amortiguador de aire precargado integral Diafragma de acción controlada Conexión del sistema de agua íntegramente soldada Amortiguador de aire precargado integral Diafragma de acción controlada Aro de apriete interno Conexión n del sistema de agua íntegramente soldada
12 Un Equipo Hidroneumático con Tanque Precargado, es un sistema Integrado Por: Un Tanque Precargado; Que sirve para almacenar agua a Presión. Una Bomba; Que es la que suministra la cantidad de agua que requiere un sistema y la presión con la que trabajara dicho sistema. Un switch de presión; el cual es el cerebro que controla el arranque y paro de la Bomba en el sistema Hidroneumático. Un Manómetro; El cual nos indica la presión que existe en el sistema y por medio de este podemos observar las condiciones en las que esta trabajando el sistema. Una serie de Accesorios; Para hacer las conexiones de la Bomba al Aljibe, para interconectar la Bomba y el Tanque y para conectar la salida del tanque al sistema de alimentación.
13 Conexión n del sistema de agua íntegramente soldada Conexión n del sistema de agua íntegramente soldada de acero inoxidable La conexión n más fuerte de la industria Sujetador de acero inoxidable de flujo total en forma de corona Sellos de aire y de agua separados e independientes
14 La conexión n rediseñada Las conexiones tradicionales se basaban en una unión n mecánica de plástico que sellaba tanto el aire como el agua, ofreciendo menor resistencia al escape de aire por medio del diferencial de presión atmosférica. El nuevo diseño de conexión separa las conexiones de aire y de agua y se basa en acero soldado para la integridad de la conexión n del sistema de agua a la pared del tanque, ofreciendo una máxima resistencia al diferencial de presión atmosférica.
15 Aro de Centrado Interno Estabiliza el movimiento del diafragma Evita que el diafragma roce contra la pared del tanque El diseño aislado, evita que el agua se congele en el aro por el aire a presión Aro de acero
16 Innovaciones: Diafragma de acci ón controlada Aro de apriete interno Conexi ón para el agua de acero inoxidable Pruebas integrales La única empresa en incorporar una conexi ón de uni ón integrada en su tanque: The Flexcon Online.
17 Principal función de la bomba del tanque Prolongar la vida útil de la bomba al prevenir que el motor de la bomba cambie de ciclo rápidamente No m ás de 15 arranques para las bombas de hasta 3/4 HP No m ás de 8 arranques por hora para las bombas de m ás de 3/4 HP
18 Amortiguador de aire precargado integral El tanque está diseñado para r o d e a r completamente la cámara de agua, e n u n a atmósfera de aire precargada Regula el movimiento del diafragma Reduce la condensación P r o v e e un aislamiento intermedio de aire ante las fluctuaciones de temperatura del exterior
19 Tanques Precargados para Equipos Hidroneumáticos Son llamados así por la combinación de agua y aire Porqué necesitamos tanques? Para Prolongar y proteger la vida de la bomba. Para almacenar y proveer agua a presión cuando esta sea requerida. Para mantener un almacenamiento adicional de agua bajo presión y para apoyar a la bomba a satisfacer la demanda total del sistema. Para que trabaje menos la bomba.
20 Equipos Hidroneumáticos con Tanques precargados de Membrana Capacidad de 500 lts. Vol. De agua disponible aprox. 31% = 160 lts. Foto tanque de membrana 1.20 mts 0.90 mts.
21 Equipos Hidroneumáticos con Tanques precargados de Diafragma Capacidad de 450 lts. Vol. De agua disponible aprox. 31 % = 150 lts mts 0.90 mts.
22 Tabla comparativa de Hidroneumáticos con Tanques precargados VS Sistemas de gravedad (Tinaco) Tamaño del tanque, menos espacio. Agua a presión. Menor costo de instalación. Tubería, albañilería, instalación eléctrica. Agua libre de olores y sabores, por no tener contacto con el ambiente Mínimo mantenimiento. Sistemas seguros. Mayor comodidad y confiabilidad.
23 Ventajas de Tanques precargados No absorbe aire en el agua. Ofrecen un mejor desempeño. Fáciles de seleccionar e instalar. Tamaño pequeño. Menos controles. No contamina el agua (dentro de la bolsa) No requiere compresor ni accesorios
24 Diseñado para una mejor EFICIENCIA: Ampliamente reconocido por el servicio al cliente, de su alta calidad. Rápida entrega. Todos los productos de alta calidad Rígidos controles del proceso.
25 Funcionamiento Un fluído es contenido dentro de un área, esta almacena energía, la cual puede ser utilizada cuando sea necesario. El aire se puede comprimir, es como un resorte que presiona el agua hacia abajo. Cuando la presión baja hasta cierto punto, el switch de presión arranca para efectuar el ciclo automáticamente.
26 Funcionamiento 30 PSI aire agua 50 PSI aire agua
27 Cómo funcionan los tanques Flexcon (Evans) 30 PSI La bomba empieza a funcionar y comienza a llenar el tanque. aire Continúa funcionando comprimiendo la carga de aire en el tanque La bomba se apaga. La extracción(agua bajo presión) está disponible a demanda 40 PSI aire agua 50 PSI agua
28 Funcionamiento de un tanque hidroneumático de diafragma 50 PSI (Libras) 30 PSI (Libras) Presion alta Presion baja
29 Tabla de Eficiencia de tanques Hidroneumáticos ( Tabla comparativa de Tanque Galvanizado VS Tanque Precargado de diafragma) Tanque Precargado Diafragma aire % agua Tanque Convencional Galvanizado aire % agua 1 28 PSI 0 % 0 PSI 0 % 2 30 PSI 2 % 30 PSI 67.2 % 3 50 PSI 33 % 50 PSI 77.3 % Eficiencia 31 % Eficiencia 10.1 %
30 Comparativo entre Tanques
31 Tanques de Diafragma Diafragma de acción controlada. Diafragma de hule butilo, autorizado por la FDA Construcción de acero. Reduce al mínimo la condensación. Difusor de acero inoxidable. Codo de acero inoxidable. Faldón de flujo de aire. Alta Calidad de acabado, pintura a base de agua. Amplia línea de capacidades y tipos. Válvula de precarga. Garantía y distribución. Anillo de sujeccion, que mantiene fijo el diafragma y facilita la ventilación interior.
32 Información Técnica del Material Temperatura màxima (de prueba) :80 ºC Temperatura máxima (de trabajo) :40 ºC Presión máxima (de prueba) : 100 PSI Presión máxima (de trabajo) : 70 PSI Concentración de cloro : 2,500 PPM Exposición a sales : Ninguno Detergentes / cloro 1% : Ninguno Solventes y aceites: Ninguno
33 Cuando vaya a seleccionar un Equipo Hidroneumático, considere que cada piso mide 3 mts de altura. 3 Mts. 3 Mts. = 9 Mts 3 Mts. Además considerar altura de succión y pérdidas de fricción en tubería.
34 Los Equipos Hidroneumáticos se utilizan en : Casas Hoteles Departamentos Escuelas Universidades Industrias Invernaderos Granjas Hospitales Etc.
35 Para seleccionar un Equipo Hidroneumático, debemos conocer cuantas salidas tiene una casa o el lugar en donde se vaya a instalar. Por ejemplo: Una casa de 2 pisos: 2 Baños (3 salidas c/u) = 6 salidas 1 Cuarto de lavado = 3 salidas 1 Cocina = 2 salidas 1 Llave de jardin = 1 salidas TOTAL 12 SALIDAS Recordemos que cada salida equivale a 1 gpm, por lo que 12 salidas = 12 GPM (Gasto o flujo)
36 Los Rangos de Presión que se utilizan mas comunmente en Equipos Hidroneumáticos son: En los tanques se debe ajustar la precarga a 2 PSI menos de la presión de arranque (En vacío) sin agua Precarga de aire P/A P/P 18 PSI 20 a 40 PSI 28 PSI 30 a 50 PSI 38 PSI 40 a 60 PSI
37 Los Rangos de Presión de uso mas comun en Equipos Hidroneumáticos son: Si la instalacion es vieja se deben de manejar rangos de presión mas Bajos de preferencia. (20-40) PSI para casas de 15 a 20 años En los tanques se debe ajustar la precarga a 2 PSI menos de la presión de arranque Precarga 13 PSI 18 PSI 28 PSI 38 PSI P/A P/P 15 a 35 PSI 20 a 40 PSI 30 a 50 PSI 40 a 60 PSI
38 Tipo de Instalación 1
39 Instalación Tipo 2
40 Instalación Tipo 3
41 Instalación Tipo 4
42 Instalación de Tanques Conectados en Batería La capacidad aumenta y la presión es la misma
43 Curvas de las Bombas Jet
44 Para Calcular un Equipo Hidroneumático se debe considerar la presión requerida en la salida más alta Esta presión normalmente es de 20 PSI. Por lo que se necesita una válvula reguladora en cada piso
45 Y en la salida más alejada de donde esta instalado el equipo Hidroneumático
46 LOS PASOS QUE SE DEBEN SEGUIR PARA DAR MANTENIMIENTO A UN EQUIPO HIDRONEUMATICO SON: PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4 Cortar la energía eléctrica de la Bomba. Vaciar el sistema. Ajustar la Precarga (aire) Conectar la energía eléctrica de la Bomba PASO 5 Ajustar el Switch
47 Para ajustar ó modificar el rango en el Interruptor: *Solo mueva el tornillo metálico para calibrar el rango, este es el que controla el paro de la bomba *El tornillo de plástico negro jamás se debe mover. TORNILLO METALICO TORNILLO PLASTICO NEGRO MOTOR MOTOR L1 L2
48 Para seleccionar un Equipo Hidroneumático Pequeño, puede utilizar las tablas de selección con gráficos (Dibujos). Para seleccionar un Equipo Hidroneumático grande se deberá utilizar el Método de Factores Multiplicadores. De Preferencia siempre calcule el sistema Hidroneumático
49 HIDRONEUMATICOS EVANS Los Equipos Hidroneumáticos Evans, están diseñados para aumentar la presión del agua en aquellos sitios donde se requiera, tanto en edificios, torres de deptos., residencias. También para procesos industriales donde la presión del agua es importante. Los Equipos Hidroneumáticos Evans, se deben seleccionar de acuerdo al flujo y/o caudal de la Bomba y al diferencial de presión requerido para el correcto funcionamiento del Equipo.
50 PARA SELECCIONAR UN SISTEMA HIDRONEUMATICO SE NECESITA DEFINIR: 1ro. Q (lpm o gpm) 2do. CDT (mts. o pies) 3ro. Presión (De acuerdo al cálculo) 4to. 5to. 6to. Rango de Trabajo (De acuerdo al cálculo) Modelo de bomba Capacidad del tanque
51 PARA CALCULAR LA CAPACIDAD DE UN EQUIPO HIDRONEUMATICO SE PUEDE UTILIZAR EL SIGUIENTE METODO 1.- Se considera como un servicio de salida, cada lavamanos, regadera, inodoro, tina, lavaplatos, lavadora, conexión de manguera, etc. 2.- Una vez sumadas las salidas, se busca en la tabla el factor multiplicador de los servicios segun el tipo de edificio a sevir. FACTORES MULTIPLICADORES Por el No. de Servicios o Salidas Tipo de edificios HASTA 30 De 31 a 75 De 76 a 150 De 151 a 300 De 301 a 600 De Mas de 601 a Oficinas Departamentos Hoteles Hospitales Colegios
52 Ejemplo: Un edificio de Departamentos (que tiene 4 pisos) hay 104 servicios o salidas. El Factor Multiplicador es = 0.33 La capacidad del equipo será = 104 x 0.33 = GPM Una salida es: 1 GPM = Lt Entonces: x = 130 Lpm El diferencial de presión: (20-40 ó ó PSI ) se selecciona de acuerdo a la altura máxima a que se encuentra cualquiera de las salidas y la presión con que se desea que salga el agua, de acuerdo a lo siguiente: 20 PSI ( lbs. / pulg cuadrada) equivale a 14 mts. de altura 30 PSI ( lbs. / pulg cuadrada) equivale a 21 mts. de altura 40 PSI ( lbs. / pulg cuadrada) equivale a 28 mts. De altura De acuerdo a lo anterior 1 PSI equivale a.7 mts de altura.
53 Continúa Ejemplo: En nuestro caso si el edificio de departamentos tiene 4 pisos ( cada piso con un promedio de 3 mts. ) se supone que puede existir una salida situada a 4 x 3 = 12 mts. del nivel de donde se encuentra el equipo y se desea que el agua tenga en dicha salida una presión de 20 PSI ( o sea 14 mts ) entonces la presión del equipo debe ser de acuerdo al siguiente calculo: 4 pisos edif. x 3 mts de altura = 12 mts + presión deseada 20 PSI x.7 = 14 mts. = 26 mts. 26 /.7 = 37.0 PSI = Rango de trabajo PSI Al calibrar el equipo a esta presión, aseguramos que en la salida mas alejada del Equipo Hidroneumático, el agua salga a 20 PSI. Se recomienda instalar una válvula reguladora de presión en cada piso.
54 Seleccionar la bomba un poco sobrada en presión para retrasar el paro y que se enfríe el motor con el ventilador 65 PSI EL CAUDAL SERA DE ACUERDO AL CALCULO LPM
55 Accesorios
56 HEROES FERROCARRILEROS Nº 285 COL. FERROCARRIL GUADALAJARA, JALISCO TEL 01 (33)
57 Funcionamiento del Diafragma aire aire agua agua
58 ALIMENTACION 220 VOLT C.A. L 1 L 2 L 3 FUSIBLES DIAZEL 1L1 3L2 5L3 CONTACTOR 1L1 3L2 5L3 2T1 4T2 6T3 2T1 4T2 6T3 RELEY S DE SOBRECARGA M3 ~ M3 ~ MOTOR MOTOR TABLILLA ELECTRONICA CONEXION DE ARRANCADORES CON TABLILLA ELECTRONICA CON A L T E R N A D O R P A R A M O T O R TRIFASICO TABLILLA DE SWITCH SWITCH CONEXIONES FLOTADOR DE DE PRESION PRESION No.1 No lbs lbs lbs
59 T A B L I L L A E L E C T R O N I C A INTERRUPTOR INTERRUPTOR BOMBA 2 BOMBA 1 CONECTOR T A B L I L L A T A P A
60 ARRANCADOR ALTERNADOR A L I M E N T A C I O N 220 VOLT C. A. FUS 1 FUS 2 FUS 3 1L1 3L2 5L3 2 1 A 1 1L1 3L2 5L3 2 1 A 1 I 0 I 0 C W E C W E 2T1 4T2 6T3 22 A 2 2T1 4T2 6T3 22 A F 1 F 2 NOTA: Calibrar el reloj del Relay de sobrecarga al amperaje real de trabajo del motor. Verificar que el amperaje del motor no sobrepase el amperaje indicado en la placa del mismo MOTOR MOTOR CONEXION CONEXION SW P2 SW P1 FLO TA DOR Calibrar el switch de presión 1 con un rango de presión mas alto que el switch de presión 2
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