L’uso delle pompe negli interventi di Protezione Civile Pompe idrauliche Le pompe, più propriamente chiamate “macchine idrauliche operatrici”, sono quei macchinari che, opportunamente azionati da motrici di diverso tipo, comunicano energia ad un fluido per sollevarlo ad una certa quota, o per convogliarlo, sotto pressione, ad una certa distanza, oppure per imprimergli una certa velocità. Nella pratica le pompe sono classificate in base: all’impiego: pompe di sollevamento, di spinta, di circolazione; alla pressione fornita: bassa, media, alta pressione; principio di funzionamento: centrifughe, rotative, alternative. Le caratteristiche delle pompe sono: portata: quantità di liquido che la pompa riesce ad erogare nell’unità di tempo; prevalenza: dislivello tra la bocca di aspirazione e la lancia di mandata.
L/s MC/sec L/min MC/min L/h MC/h L/sec portata j 100 1,00 0,001 60,00 0,06 3.600,00 3,60 1.000,00 0,02 16,67 0,0003 0,28 2,00 0,002 120,00 0,12 7.200,00 7,20 2.000,00 0,03 33,33 0,0006 0,56 2400 lt/min 3,00 0,003 180,00 0,18 10.800,00 10,80 3.000,00 0,05 50,00 0,0008 0,83 4,00 0,004 240,00 0,24 14.400,00 14,40 4.000,00 0,07 66,67 0,0011 1,11 5,00 0,005 300,00 0,30 18.000,00 18,00 5.000,00 0,08 83,33 0,0014 1,39 6,00 0,006 360,00 0,36 21.600,00 21,60 6.000,00 0,10 100,00 0,0017 1,67 7,00 0,007 420,00 0,42 25.200,00 25,20 7.000,00 116,67 0,0019 1,94 8,00 0,008 480,00 0,48 28.800,00 28,80 8.000,00 0,13 133,33 0,0022 2,22 9,00 0,009 540,00 0,54 32.400,00 32,40 9.000,00 0,15 150,00 0,0025 2,50 10,00 0,010 600,00 0,60 36.000,00 36,00 10.000,00 0,17 166,67 0,0028 2,78 12,00 0,012 720,00 0,72 43.200,00 43,20 12.000,00 0,20 200,00 0,0033 3,33 14,00 0,014 840,00 0,84 50.400,00 50,40 14.000,00 0,23 233,33 0,0039 3,89 16,00 0,016 960,00 0,96 57.600,00 57,60 16.000,00 0,27 266,67 0,0044 4,44 0,018 1.080,00 1,08 64.800,00 64,80 0,0050 20,00 0,020 1.200,00 1,20 72.000,00 72,00 20.000,00 0,33 333,33 0,0056 5,56 25,00 0,025 1.500,00 1,50 90.000,00 90,00 25.000,00 416,67 0,0069 6,94 30,00 0,030 1.800,00 1,80 108.000,00 108,00 30.000,00 0,50 500,00 0,0083 8,33 35,00 0,035 2.100,00 2,10 126.000,00 126,00 35.000,00 0,58 583,33 0,0097 9,72 40,00 0,040 2.400,00 2,40 144.000,00 144,00 40.000,00 0,67 666,67 0,0111 11,11 45,00 0,045 2.700,00 2,70 162.000,00 162,00 45.000,00 0,75 750,00 0,0125 12,50 0,050 180.000,00 50.000,00 833,33 0,0139 13,89 55,00 0,055 3.300,00 3,30 198.000,00 198,00 55.000,00 0,92 916,67 0,0153 15,28 0,060 216.000,00 216,00 60.000,00 0,0167 65,00 0,065 3.900,00 3,90 234.000,00 234,00 65.000,00 1.083,33 0,0181 18,06 70,00 0,070 4.200,00 4,20 252.000,00 252,00 70.000,00 1,17 1.166,67 0,0194 19,44 75,00 0,075 4.500,00 4,50 270.000,00 270,00 75.000,00 1,25 1.250,00 0,0208 20,83 80,00 0,080 4.800,00 4,80 288.000,00 288,00 80.000,00 1,33 1.333,33 0,0222 22,22 85,00 0,085 5.100,00 5,10 306.000,00 306,00 85.000,00 1,42 1.416,67 0,0236 23,61 0,090 5.400,00 5,40 324.000,00 324,00 0,0250 95,00 0,095 5.700,00 5,70 342.000,00 342,00 95.000,00 1,58 1.583,33 0,0264 26,39 0,100 360.000,00 100.000,00 1.666,67 0,0278 27,78 110,00 0,110 6.600,00 6,60 396.000,00 396,00 110.000,00 1,83 1.833,33 0,0306 30,56 0,120 432.000,00 432,00 120.000,00 0,0333 130,00 0,130 7.800,00 7,80 468.000,00 468,00 130.000,00 2,17 2.166,67 0,0361 36,11 140,00 0,140 8.400,00 8,40 504.000,00 504,00 140.000,00 2,33 2.333,33 0,0389 38,89 0,150 540.000,00 150.000,00 2.500,00 0,0417 41,67 160,00 0,160 9.600,00 9,60 576.000,00 576,00 160.000,00 2,67 2.666,67 0,0444 44,44 170,00 0,170 10.200,00 10,20 612.000,00 612,00 170.000,00 2,83 2.833,33 0,0472 47,22 0,180 648.000,00 648,00 0,0500 190,00 0,190 11.400,00 11,40 684.000,00 684,00 190.000,00 3,17 3.166,67 0,0528 52,78 0,200 720.000,00 200.000,00 3.333,33 0,0556 55,56 250,00 0,250 15.000,00 15,00 900.000,00 900,00 250.000,00 4,17 4.166,67 0,0694 69,44 0,300 1.080.000,00 300.000,00 0,0833 350,00 0,350 21.000,00 21,00 1.260.000,00 1.260,00 350.000,00 5,83 5.833,33 0,0972 97,22 400,00 0,400 24.000,00 24,00 1.440.000,00 1.440,00 400.000,00 6,67 6.666,67 0,1111 111,11 450,00 0,450 27.000,00 27,00 1.620.000,00 1.620,00 450.000,00 7,50 7.500,00 0,1250 125,00 0,500 1.800.000,00 500.000,00 8.333,33 0,1389 138,89 0,600 2.160.000,00 2.160,00 600.000,00 0,1667 700,00 0,700 42.000,00 42,00 2.520.000,00 2.520,00 700.000,00 11,67 11.666,67 0,1944 194,44 800,00 0,800 48.000,00 48,00 2.880.000,00 2.880,00 800.000,00 13,33 13.333,33 0,2222 222,22 0,900 54.000,00 54,00 3.240.000,00 3.240,00 0,2500 1,000 3.600.000,00 1.000.000,00 16.666,67 0,2778 277,78
Figura 1. Schema di funzionamento di un impianto di sollevamento d'acqua a mezzo pompa e riferimenti per il calcolo della prevalenza. (1) tubo di aspirazione; (2) tubo di mandata
Si definisce: • altezza geodetica d'aspirazione Ha la differenza di livello tra il punto A e la pompa, • altezza geodetica di mandata Hm la differenza di livello tra il punto B e la pompa, • prevalenza geodetica H la differenza tra i livelli del liquido alla mandata e all'aspirazione (Fig. 1). La prevalenza geodetica H, comunemente definita prevalenza, corrisponde quindi alla somma delle altezze geodetiche d'aspirazione Ha e di mandata Hm. Con riferimento alla Fig. 1b, se misuriamo i livelli dei punti A e B rispetto ad un unico piano di riferimento la prevalenza H è data dalla differenza: H = H2 - H1
vale a dire dalla differenza tra il livello dell'acqua all'aspirazione e quello alla mandata, coincidente con l'altezza H di Fig. 1a. Si può determinare la prevalenza di una pompa misurando la differenza in metri esistente fra il livello dell'acqua d'aspirazione e quello di mandata: una pompa che aspira acqua da una vasca appoggiata al terreno, contenente un metro d'acqua e la solleva fino ad un serbatoio a 15 metri dal suolo ha una prevalenza H = 14 m. In realtà nella vasca d'aspirazione ed in quella di mandata l'acqua è caratterizzata, oltre che da altezze diverse, anche diverse pressioni e velocità, per cui la pompa non le ha solo fornito un'energia potenziale sollevandola di un'altezza H2 - H1, ma le ha anche dato una pressione P2 - P1 ed una velocità (quindi un'energia cinetica) V2 - V1 corrispondenti alla differenza fra la pressione e la velocità finali ed iniziali. Nel passare attraverso le tubazioni e la pompa stessa l'acqua subisce dei rallentamenti e quindi delle perdite d'energia, definite perdite di carico, che si traducono in una minor prevalenza. Quando chiudiamo parzialmente il rubinetto della gomma con cui laviamo l'auto, l'acqua esce più lentamente e non arriva più dove arrivava prima: la chiusura del rubinetto ha aumentato le perdite di carico, cioè si è verificata una perdita d'energia a discapito della prevalenza totale.
Portata della pompa La portata della pompa è il volume d'acqua, misurato in litri o metri cubi, che viene mosso dalla pompa nell'unità di tempo (generalmente secondi o minuti). La portata si misura pertanto in litri al secondo (l/s), litri al minuto (l/m), metri cubi all'ora (m3/h), ecc. La portata e la prevalenza sono i due elementi fondamentali che contraddistinguono le pompe. Potenza della pompa La pompa, per sollevare una portata d'acqua Q fornendole una prevalenza totale Ht compie un lavoro di sollevamento che richiede una potenza P (misurata in Kw/ora), cioè un'energia, fornitale attraverso un motore, definita dalla seguente espressione: P = 9,8 * Q * Ht La potenza così espressa è la potenza utile, cioè quella strettamente necessaria per sollevare la portata d'acqua Q all'altezza H. A causa delle inevitabili perdite d'energia la potenza utilizzata, cioè quella realmente necessaria per far funzionare la pompa, è maggiore e viene definita potenza assorbita. Il rapporto fra la potenza utile e quella assorbita è definito rendimento. Il rendimento è sempre inferiore all'unità perché in qualsiasi macchina operatrice la potenza utile è sempre minore di quella assorbita.
Curve caratteristiche delle pompe Prevalenza e portata seguono leggi di variazione diverse, essendo la prima proporzionale al quadrato della velocità e la seconda direttamente proporzionale alla velocità. All'aumentare della portata corrisponde una diminuzione della prevalenza, e la reciproca variazione di queste grandezze viene rappresentata in una curva chiamata curva caratteristica Figura 2. Curva caratteristica delle pompe. (2a) Curva teorica; (2b) Curva reale di una pompa centrifuga pluristadio per alte pressioni in funzione del numero di giri al minuto (n)
Dalla curva caratteristica, costruita sperimentalmente per ogni tipo di pompa, si può desumere quale sarà la prevalenza fornita dalla pompa per ogni valore di portata erogata (Fig. 2a). Ne consegue che il valore di prevalenza di una pompa deve sempre essere riferito alla portata erogata. La curva caratteristica varia poi in funzione del numero di giri del motore, per cui in realtà ogni pompa è caratterizzata da una famiglia di curve caratteristiche, cioè da andamenti portate-prevalenze che variano in funzione del numero di giri (Fig. 2b).
Tipologie di pompe
Tipi di pompe impiegate nelle operazioni di Protezione Civile I tipi di pompe più comunemente impiegate nelle operazioni di protezione civile sono quelle assiali o elico-pompe, quelle centrifughe e le volumetriche alternative. Le pompe assiali possono spostare grandi quantità d'acqua, ma con prevalenze modeste e vengono impiegate soprattutto in bonifica, dove è necessario sollevare portate d'acqua ingenti con modesti dislivelli (pompe idrovore). Si tratta d'impianti di grandi dimensioni, quindi fissi, utilizzati normalmente per liberare dalle acque ampie zone che altrimenti non avrebbero scolo. In caso d'esondazioni fluviali le aree allagate possono essere prosciugate facendo confluire le acque fuoriuscite, attraverso canali esistenti o appositamente costruiti, verso queste pompe, adatte ad allontanare grandi quantità d'acqua.
Le pompe centrifughe coprono ampi settori d'applicazione per la loro versatilità e per la possibilità di raggiungere forti prevalenze anche con portate elevate. Nelle operazioni di protezione civile vengono impiegate per lo spegnimento d'incendi, il prosciugamento di locali allagati, l'approvvigionamento idrico in casi d'emergenza. Le pompe centrifughe sono macchine idrauliche operatrici con le quali si ottiene il sollevamento dell'acqua per effetto della forza centrifuga. Una pompa centrifuga è composta essenzialmente da una parte rotante detta girante e da una parte fissa, o corpo di pompa, entro cui si muove l'acqua convogliata dalla forza centrifuga impressale dalla girante. L'acqua entra nel corpo di pompa attraverso il tubo di aspirazione e viene inviata, attraverso il movimento della girante, nel tubo di mandata. Il tubo di aspirazione è assiale rispetto alla girante, il tubo di mandata è radiale.
Il movimento della girante determina una depressione nel tubo di aspirazione e l'acqua, spinta dalla pressione atmosferica, risale lungo il tubo e viene proiettata dalla girante sul corpo della pompa dal quale esce attraverso il tubo di mandata (Fig. 3). Figura 3. Rappresentazione schematica di una pompa centrifuga. (1) Tubo di aspirazione; (2) Tubo di mandata; (3) Girante.
Una pompa è composta da una parte rotante detta girante (4) e da una parte fissa, o corpo della pompa, entro cui si muove l’acqua convogliata dalla forza centrifuga impressale dalla girante (5). L’acqua entra nel corpo della pompa attraverso il tubo di aspirazione (2) e viene inviata nel tubo di mandata (3). Il movimento della girante determina una depressione nel tubo di aspirazione: l’acqua, risucchiata dal vuoto creato risale lungo il tubo e viene proiettata dalla girante all’interno del corpo pompa dal quale esce attraverso la bocca di mandata
CAVITAZIONE La cavitazione è un fenomeno consistente nella formazione di zone di vapore all'interno di un fluido che poi implodono producendo un rumore caratteristico. Ciò avviene a causa dell'abbassamento locale di pressione, la quale raggiunge la tensione di vapore del liquido, il quale subisce così un cambiamento di fase a gas, formando bolle (cavità) contenenti vapore. La dinamica del processo è simile a quella dell'ebollizione. La principale differenza tra cavitazione ed ebollizione è che nell'ebollizione, a causa dell'aumento di temperatura, la tensione di vapore sale fino a superare la pressione del liquido, creando quindi una bolla meccanicamente stabile, perché piena di vapore alla stessa pressione del liquido circostante: nella cavitazione invece è la pressione del liquido a scendere improvvisamente, mentre la temperatura e la tensione di vapore restano costanti. Per questo motivo la "bolla" da cavitazione resiste solo finché non esce dalla zona di bassa pressione idrostatica: appena ritorna in una zona del fluido in quiete, la pressione di vapore non è sufficiente a contrastare la pressione idrostatica e la bolla da cavitazione implode immediatamente
Le pompe centrifughe, a seconda della disposizione dell'albero di trasmissione che muove la girante, si distinguono in orizzontali e verticali. Le pompe centrifughe orizzontali sono accoppiate direttamente al gruppo motore, e a seconda che questo sia ad alimentazione elettrica o a benzina, si distinguono in elettropompe o motopompe. Sono pompe molto versatili, di dimensioni e peso contenuti, facilmente spostabili e trasportabili sia su automezzi sia a mano(pompe carrellate o barellate). Si prestano quindi sia per il prosciugamento di locali allagati che per l'uso antincendio.
Le pompe volumetriche sono le più antiche, In esse il movimento di un pistone o la dilatazione di una membrana producono l’aspirazione dell’acqua in un cilindro o in una camera attraverso una valvola di ritegno, che ne consente il solo ingresso. Nella fase successiva il pistone o la membrana, con movimento inverso, spingono l’acqua fuori dal cilindro o dalla camera attraverso una valvola, che ne consente soltanto l’uscita. Pompe di questo genere erano già conosciute dai romani che le usavano sulle navi per il prosciugamento delle sentine e per l’antincendio. Quando l'applicazione richiede una pompa che sia in grado di trattare il prodotto senza turbolenza ed aerazione, fornire pressioni anche elevate, o di trattare con minimo danno un prodotto che contenga anche particelle solide in sospensione, la soluzione può generalmente essere trovata tra i diversi modelli di pompe volumetriche. Esistono diversi tipi di pompe volumetriche, in relazione alle caratteristiche del liquido da pompare, le principali si possono distinguere in: Alternative che comprendono le pompe a stantuffo («a semplice effetto»e «a doppio effetto»), le pompe a membrana e le pompe a cuscinetto d'olio; Rotative la più comune è la pompa ad ingranaggi.
MA….IN UNO SCANTINATO UTILIZZO LA MOTOPOMPA O L’ELETTROPOMPA ???? ATTENZIONE !!! QUANDO SI LAVORA IN UNO SCANTINATO BISOGNA ACCERTARSI CHE SIA STATA SCOLLEGATA LA CORRENTE ELETTRICA. MA….IN UNO SCANTINATO UTILIZZO LA MOTOPOMPA O L’ELETTROPOMPA ????
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