Per verificare che la velocità del fluido che lambisce il motore di una elettropompa sommersa sia sufficiente a garantire il corretto
raffreddamento del motore stesso, si applica la seguente formula:
Q
v
2
D
2
d
2
(
4
4
)
Dove:
Q in [m
3
/s] è la portata di funzionamento dell’elettropompa; si considera metà della portata, perch
é il fluido, che viene
aspirato in corrispondenza del filtro (2), proviene sia dal lato motore (3) che dal lato pompa (1);
D in [m] è il diametro del pozzo;
d in [m] è il diametro del motore (3);
v in [m/s] è la velocità calcolata del fluido che lambisce il motore.
A questo punto si confronta la velocità così calcolata (v) con la velocità minima richiesta per il corretto raffreddamento del motore (v
m
):
se v ≥ v
m
allora il motore è raffreddato in modo corretto, se v < v
m
è necessario montare una camicia di raffreddamento (4).
Esempio:
Un’elettropompa OZ630/12 (diametro del motore d = 0.144 m) lavora in un pozzo da 8" (diametro del pozzo D = 0.203 m) alla portata
Q = 20 m
3
/h = 0.0055 m
3
/s.
Velocità del fluido v = (0.0055/2) / {π·[(0.203)
2
/4 – (0.144)
2
/4]} = 0.17 m/s.
La velocità minima richiesta per il corretto raffreddamento del motore è vm = 0.20 m/s.
Essendo v < v
m
, è necessario montare una camicia di raffreddamento.
——————————
Per determinare il diametro massimo di una camicia di raffreddamento da montare su un motore sommerso, si applica la seguente formula:
Q
d
2
D 4
v
4
Dove:
Q in [m
3
/s] è la portata di funzionamento dell’elettropompa; si considera l’intera portata, perché il fluido, proviene solo
dal lato motore (3);
D in [m]
è il diametro della camicia di raffreddamento (4);
d in [m]
è il diametro del motore (3);
v
m
in [m/s] è la velocità minima del fluido che lambisce il motore.
Se l’elettropompa lavora a varie portate, per calcolare il diametro della camicia di raffreddamento
è necessario prendere la portata minima.
Esempio:
Il motore abbinato all’elettropompa OZ615/24 (diametro del motore d = 0.144 m), che lavora alla portata Q = 15 m
3
/h = 0.0042 m
3
/s,
necessita che il fluido abbia una velocità minima v
m
= 0.20 m/s.
Diametro della camicia di raffreddamento D = {4·[(0.0042/(0.2·π)+(0.144)
2
/4] }
0.5
= 0.217 m.
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