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Diferencia entre revisiones de «Bomba de ariete»

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Una '''bomba de ariete''' es una [[bomba hidráulica]] cíclica que utiliza la [[energía cinética]] de un [[golpe de ariete]] en un fluido para subir una parte de ese fluido a un nivel superior. No necesita por lo tanto aporte de otra energía exterior. Esto y su sencillez la hace adecuada para lugares remotos donde no hay acceso a energía eléctrica o motores de otro tipo.
[[Archivo:foto ariete hidráulico.jpg|thumb|200px|Foto de un ariete en funcionamiento (Fase impulsión) en [[Oberá]], [[Misiones]], [[Argentina]]. Fabricada por el Prof. Ing. [[Erik Barney]].]]
Los '''arietes hidráulicos''', son uno de los tipos de [[bomba hidráulica|bomba de agua]] que funcionan aprovechando la [[energía hidráulica]], sin requerir otra energía externa. Mediante un ariete hidráulico, se puede conseguir elevar parte del agua de un [[arroyo]] o [[acequia]] a una altura superior. También se puede emplear para [[riego por aspersión]].
[[Archivo:foto ariete hidráulico2.jpg|thumb|200px|Foto de una bomba en funcionamiento (Fase aspiración) en [[Oberá]], [[Misiones]], [[Argentina]]. Fabricada por el Prof. Ing. [[Erik Barney]].]]
El ariete hidráulico es un sistema de construcción sencilla y el rendimiento energético es de cerca del 70%.


== Historia ==
Al parecer [[John Whitehurst]] de [[Cheshire]] en 1772 fabricó lo que llamó una "máquina de pulsación" pero no se tienen detalles sobre el invento. La primera bomba de ariete similar a las de hoy de la que tenemos noticia fue inventada en 1796 por [[Hermanos Montgolfier|Joseph Michel Montgolfier]] quien la instaló en su fábrica de papel. Durante el siglo XIX la bomba de ariete se popularizó mucho pero con la llegada de la electricidad y los motores de bajo coste, ha caído en desuso.
== Funcionamiento ==
== Funcionamiento ==
[[Archivo:Ariete hidráulico 01c.png|thumb|300px|Esquema de funcionamiento de una bomba de agua tipo ariete hidráulico.]]
[[Imagen:Ram Pump.png|thumb|260px|Bomba de ariete:<br />
A. Depósito de orig[[Media:[[Media:Ejemplo.ogg]]]]
B. Tubería de carga;<br />
C. Válvula de descarga;<br />
D. Válvula de retención;<br />
E. Calderín de presión;<br />
F. Tubería de descarga;<br />
G. Depósito de descarga;<br />
K. Válvula (opcional) de admisión de aire.]]


El principio de funcionamiento es como sigue. El líquido, normalmente agua, procedente de un depósito suministrador '''A''' se acelera por un tubo de carga inclinado '''B''' con lo que su energía potencial se convierte en energía cinética. Cuando la velocidad llega a un valor determinado, la válvula de descarga '''C''' súbitamente cierra cortando el flujo lo cual genera una sobrepresión en el extremo inferior del tubo de carga, un [[golpe de ariete]], que fuerza el agua a abrir la válvula anti-retorno '''D''' y a subir por el tubo de descarga '''F''' hacia el nivel superior del depósito '''G'''. La válvula de descarga '''C''' se vuelva a abrir debido a la bajada de presión del flujo de agua y el ciclo comienza de nuevo, cerrándose cada vez que el flujo adquiere cierto valor.
El funcionamiento del dispositivo es bastante simple:


En '''E''' se coloca una campana o calderín lleno de un gas a presión, normalmente aire, que amortigua los golpes de ariete y mantiene un flujo más constante de fluido por el tubo '''F'''. Este gas se acaba disolviendo en el agua por lo que es necesario reponerlo o envolverlo en un globo de goma para evitar que se disuelva. Algunas bombas van provistas de un sistema que inyecta una burbuja de aire con cada ciclo. Este sistema consiste en que se diseña el mecanismo para que al cerrar la válvula '''D''' permite que se invierta momentáneamente el flujo del agua por lo que al cerrar súbitamente la válvula se produce una depresión que fuerza la entrada de un poco de aire por la válvula '''K'''.
* El agua se acelera a lo largo del conducto hasta alcanzar una determinada velocidad que hace que se cierre la válvula A;
* entonces se crea una fuerte presión ejercida por el agua que se encuentra en movimiento y es detenida de golpe;
* así permite la apertura de la válvula B y pasa agua al depósito hasta que se equilibran las presiones;
* Se abre la válvula A y el ciclo se repite una y otra vez.


Si la bomba de ariete tuviera un rendimiento energético perfecto entonces la masa de agua perdida por la válvula '''C''', a la que llamaremos '''Q''', multiplicada por la altura de suministro '''h''' sería igual a la altura '''H''' multiplicada por la masa de agua elevada, '''q'''. Es decir: '''q = Q*h/H'''. En la realidad el rendimiento siempre es inferior y depende en gran medida de la relación '''h/H'''. En el mejor de los casos el rendimiento puede llegar al 85% pero decrece según crece la altura '''H''' y puede caer hasta el 20% o menos en instalaciones que bombean a gran altura.
El agua pasa a [[Golpe de ariete|golpes de ariete]] al depósito, pero sale de este con continuidad ya que el ariete funciona de uno a dos ciclos por segundo.

La cámara de aire del depósito es fundamental para su funcionamiento. Para asegurar la permanencia de esta cámara de aire se usa el inclusor de aire que incorpora una pocas burbujas en cada ciclo.

=== Inclusor de aire ===

El inclusor de aire es un pequeño orificio de 1,5 a 2 mm de diámetro, con un alambre de [[cobre]] que pasa por él con cierta holgura, para permitirle a la cámara de aire tomar alguna burbuja en cada golpe de ariete y mantener la presión en la cámara de aire.

Por supuesto, también saldrá una pequeña cantidad de agua en cada golpe de ariete. Pero si no hay cámara de aire que actúe como amortiguadora del [[golpe de ariete]], este mismo rompería el dispositivo y dejaría de funcionar.

=== Otros requerimientos ===

Para que el '''ariete hidráulico''' funcione se necesitan dos cosas:
* agua en cantidad suficiente para impulsarlo
* suficiente desnivel de trabajo (el mínimo es 20 cm).

El agua puede proceder de un manantial, arroyo o río y debe ser conducido al '''ariete hidráulico''' mediante un conducto (hierro galvanizado, PVC, PPP, etc), cuyo diámetro dependerá del caudal utilizado.

La inclinación del tubo debe ser de unos 30º por debajo de la horizontal para un funcionamiento adecuado, aunque podría hacerlo con ángulos menores.

El '''ariete hidráulico''' funciona entre 60 y 90 golpes por minuto y cuanto más lento sea el funcionamiento, más agua utiliza y bombea.

Para que funcione el '''ariete hidráulico''' se necesita un salto de agua que varíe entre 0,20 m a 30 m. Cuando el salto de agua sea mayor, el '''ariete hidráulico''' va a ser más pequeño y económico y menos cantidad de agua va a requerir para elevar otra cantidad de agua.

Con abundante agua y un desnivel de 1,2 m puede llegar a elevarse el agua a 200 m de altura.

<p><font size="2">'''Tabla 1:''' Diámetro recomendado en función del caudal de agua disponible.</font></p>

{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" id="AutoNumber1"
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<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">Caudal de alimentación</p>
<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">del ariete - Q
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<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">litros/min
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<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">30
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<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">60
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<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">90
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<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">120
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<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">250
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<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">500
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<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">1000
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| rowspan="2" |
<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">Diámetro recomendable</p>
<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">del tubo alimentación
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<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">pulgadas
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<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">1 1/4
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<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">1 1/2
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<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">2
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<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">2 1/2
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<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">3
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<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">5
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<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">8
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<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">mm
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<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">35
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<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">41
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<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">52
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<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">70
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<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">80
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<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">125
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<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">200
|}

=== Dimensionamiento ===
[[Archivo:Ariete hidráulico 02c.png|thumb|300px|Esquema de bomba de agua tipo ariete hidráulico.]]
Las diferentes variables que participan en el funcionamiento del ariete hidráulico, se relacionan de la siguiente forma:

Caudal elevado = <math>(2 . Q . h) / (3 . H)</math> (en litros/minuto)

donde:

: Q : es el caudal de alimentación en litros por minuto
: h : desnivel de trabajo en metros
: H : altura de elevación en metros

==== Ejemplo ====

Si el caudal de alimentación es de 300 l/min, el desnivel de trabajo 1 m y la altura de elevación 25 m, el caudal elevado por el ariete hidráulico será:

Caudal elevado = (2 x 300 l/min x 1 m) / (3 x 25 m) = 8 l/min (11520 l/día)

Vemos que el rendimiento energético es muy bueno (65 a 80%), y siempre superior a una [[Bomba centrífuga|centrífuga]] con [[motor eléctrico]], al menos en instalaciones pequeñas.

== Recomendaciones para autoconstructores ==

Dado que la [[presión]] de funcionamiento en el interior del ariete hidráulico es alta, es conveniente utilizar caños y piezas de [[hierro]] [[galvanizado]] con juntas muy bien selladas. Esto no implica que no puedan utilizarse materiales plásticos como el [[polipropileno]] roscable o termofusionable, fundición de [[acero]] o [[aluminio]], [[plástico reciclado]], etc; con las precauciones previstas.

Uno de los mejores materiales para las válvulas del ariete hidráulico es el caucho de cámaras de ruedas de camión o tractor desechadas.

No es necesario montar el ariete hidráulico en una base de [[hormigón]] y se lo puede dejar como bomba portátil para reparaciones, limpieza, etc.

=== Ajustes ===

El ajuste adecuado se logra mediante el tornillo tensor de la pletina resorte y el de la carrera hasta regular el caudal requerido de trabajo.

El único mantenimiento consiste en retirar las hojas u otro material del [[Filtro (hidráulica)|filtro]] en la toma de agua y las gomas de las válvulas cuando se gasten o deterioren.

== Ver además ==

* [[Bomba centrífuga]]
* [[Cálculo de caudal de agua en tubería]]
* [[Caudal (fluido)]]
* [[Filtro (hidráulica)]]
* [[Golpe de ariete]]
* [[Medición del caudal]]
* [[Presa (hidráulica)]]
* [[Tanque de agua]]
* [[Tubería]]


== Enlaces externos ==
== Enlaces externos ==
* [http://www.youtube.com/watch?v=HrVDdxjiT5s&feature=related] Ejemplo de bomba funcionando.
* [http://fr.youtube.com/watch?v=BZHi2YaGoZg Bomba de ariete en funcionamiento ]
* [http://es.wikipedia.org/wiki/Ariete_hidr%C3%A1ulico El ariete hidráulico]


[[Categoría:Sistemas de bombeo]]
* [http://www.cubasolar.cu/biblioteca/energia/Energia25/HTML/articulo05.htm Varios tipos de arietes hidráulicos]


== Referencias ==

* Ignacio, J. y Urquia Luz, S. (1984) Energía hidráulica y eólica práctica. Edit PAMIELA. ISBN 84-398-1029-6

[[Categoría:Sistemas de bombeo]]
[[Categoría:Arquitectura sustentable]]


[[ca:Bomba d'ariet]]
[[cs:Vodní trkač]]
[[cs:Vodní trkač]]
[[de:Hydraulischer Widder]]
[[de:Hydraulischer Widder]]
Línea 166: Línea 36:
[[fi:Vesioinas]]
[[fi:Vesioinas]]
[[fr:Bélier hydraulique]]
[[fr:Bélier hydraulique]]
[[ja:水槌ポンプ]]
[[pl:Taran hydrauliczny]]
[[pl:Taran hydrauliczny]]
[[sv:Vädurspump]]
[[sv:Vädurspump]]

Revisión del 21:35 22 mar 2010

Una bomba de ariete es una bomba hidráulica cíclica que utiliza la energía cinética de un golpe de ariete en un fluido para subir una parte de ese fluido a un nivel superior. No necesita por lo tanto aporte de otra energía exterior. Esto y su sencillez la hace adecuada para lugares remotos donde no hay acceso a energía eléctrica o motores de otro tipo.

Historia

Al parecer John Whitehurst de Cheshire en 1772 fabricó lo que llamó una "máquina de pulsación" pero no se tienen detalles sobre el invento. La primera bomba de ariete similar a las de hoy de la que tenemos noticia fue inventada en 1796 por Joseph Michel Montgolfier quien la instaló en su fábrica de papel. Durante el siglo XIX la bomba de ariete se popularizó mucho pero con la llegada de la electricidad y los motores de bajo coste, ha caído en desuso.

Funcionamiento

[[Imagen:Ram Pump.png|thumb|260px|Bomba de ariete:
A. Depósito de orig[[Media:Media:Ejemplo.ogg]] B. Tubería de carga;
C. Válvula de descarga;
D. Válvula de retención;
E. Calderín de presión;
F. Tubería de descarga;
G. Depósito de descarga;
K. Válvula (opcional) de admisión de aire.]]

El principio de funcionamiento es como sigue. El líquido, normalmente agua, procedente de un depósito suministrador A se acelera por un tubo de carga inclinado B con lo que su energía potencial se convierte en energía cinética. Cuando la velocidad llega a un valor determinado, la válvula de descarga C súbitamente cierra cortando el flujo lo cual genera una sobrepresión en el extremo inferior del tubo de carga, un golpe de ariete, que fuerza el agua a abrir la válvula anti-retorno D y a subir por el tubo de descarga F hacia el nivel superior del depósito G. La válvula de descarga C se vuelva a abrir debido a la bajada de presión del flujo de agua y el ciclo comienza de nuevo, cerrándose cada vez que el flujo adquiere cierto valor.

En E se coloca una campana o calderín lleno de un gas a presión, normalmente aire, que amortigua los golpes de ariete y mantiene un flujo más constante de fluido por el tubo F. Este gas se acaba disolviendo en el agua por lo que es necesario reponerlo o envolverlo en un globo de goma para evitar que se disuelva. Algunas bombas van provistas de un sistema que inyecta una burbuja de aire con cada ciclo. Este sistema consiste en que se diseña el mecanismo para que al cerrar la válvula D permite que se invierta momentáneamente el flujo del agua por lo que al cerrar súbitamente la válvula se produce una depresión que fuerza la entrada de un poco de aire por la válvula K.

Si la bomba de ariete tuviera un rendimiento energético perfecto entonces la masa de agua perdida por la válvula C, a la que llamaremos Q, multiplicada por la altura de suministro h sería igual a la altura H multiplicada por la masa de agua elevada, q. Es decir: q = Q*h/H. En la realidad el rendimiento siempre es inferior y depende en gran medida de la relación h/H. En el mejor de los casos el rendimiento puede llegar al 85% pero decrece según crece la altura H y puede caer hasta el 20% o menos en instalaciones que bombean a gran altura.

Enlaces externos