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DISCIPLINA HIDRÁULICA APLICADA

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DISCIPLINA:- HIDRÁULICA APLICADA 
 ALUNO - VANISLON RIOS 
 
ATIVIDADE 03 – RESPOSTA 
 
 O NPSH é um importante parâmetro a ser levado em conta quando desenha-
se um circuito hidráulica. O NPSHdisp é a pressão absoluta exercida pelo 
sistema na entrada da bomba, sendo influenciado por quatro variáveis 
resultantes do sistema no qual a bomba irá operar. A função do NPSH é 
mostrar o quanto o líquido deve ser empurrado antes que comece a formar 
bolhas. 
 
Quando a pressão do líquido cai abaixo da pressão de vapor ocorre a 
vaporização do líquido, e o efeito final será a cavitação: bolhas de vapor podem 
reduzir ou parar o fluxo de líquido e nesse contexto as bombas centrífugas são 
particularmente vulneráveis, enquanto bombas de deslocamento positivo são 
menos afetadas por cavitação, como são mais hábeis a bombear fluxos de 
duas fases (a mistura de gás e líquido), entretanto, a taxa fluxo resultante da 
bomba irá ser diminuída por causa do gás deslocando volumetricamente uma 
desproporção de líquido. 
Vai receber o nome de cavitação, o fenômeno físico de vaporização de um 
líquido e que consiste na formação de bolhas de vapor pela redução da 
pressão durante seu movimento, ocorre principalmente no interior de sistemas 
hidráulicos. A este fenômeno costuma-se dar o nome de cavitação pela 
formação de cavidades dentro da massa líquida. 
A Cavitação vai ocorrer em certos pontos devido a aceleração do fluido, 
quando a pressão pode cair a um valor abaixo da pressão de vapor do líquido, 
então ocorrerá uma vaporização local do fluido, formando bolhas de vapor, isto 
é, o líquido entra em ebulição possibilitando a formação das bolhas, essas 
serão carregadas e podem chegar a uma região em que a pressão cresça 
novamente a cima da pressão de vapor do líquido, então as bolhas de vapor 
entrarão em colapso e implodirão, tornando se liquido novamente. 
 
 
 
Se a região de colapso das bolhas for próxima a uma superfície sólida, as 
ondas de choque geradas pelas implosões sucessivas das bolhas podem 
provocar trincas microscópicas no material que, com o fluxo constante, irão 
crescer e provocar o descolamento de material da superfície, originando uma 
cavidade de erosão localizada. Este é um fenômeno físico molecular que se 
dissemina e tende a aumentar com o tempo, causando a ruína dos rotores, 
válvulas, tubulações, propulsores e vários outros componentes de um sistema 
hidráulico. 
A cavitação é comum em bombas de água e de óleo, válvulas, turbinas 
hidráulicas, propulsores navais, pistões de automóveis e até em canais de 
concreto com altas velocidades, como em vertedores de barragens. Ela deve 
ser sempre evitada por causa dos prejuízos financeiros que causa devido a 
erosão associada, seja nas pás de turbinas, de bombas, em pistões, válvulas 
ou em canais. 
 
Nessa concepção diante dos problemas oriundos e correlacionados a 
cavitação, devemos tomar uma série de medidas quanto à localização da 
bomba em relação ao reservatório de onde vai retirar a água, especificamente, 
quanto à distância da bomba, em relação ao nível da água, dentre estes 
podemos apontar: 
 Elevar o nível do líquido no tanque de sucção; 
  Baixar o ponto de sucção; 
 Manter a tubulação sempre cheia; 
  Dimensionar o sistema para que a bomba fique afogada; 
 Diminuir a temperatura do fluído; 
 Diminuir a velocidade do escoamento; 
  Selecionar um tipo de válvula que tenha uma queda de pressão menor; 
 Usar uma válvula com bitola maior que o DN da tubulação. 
Nos casos de vibração e ruído excessivo o usuário de bomba deve evitar tirar 
conclusões precipitadas. Primeiramente ele deve verificar se o seu problema é 
realmente a cavitação. Se de fato o usuário enfrenta um problema de 
cavitação, o mais sensato é procurar aumentar as duas primeiras variáveis ou 
reduzir as duas últimas. 
 
Portanto a solução mais simples e econômica para o problema de cavitação é 
aumentar o nível de líquido do tanque de sucção. Esta solução se torna inviável 
se a fonte de sucção for um lago. No entanto, aumentar o nível da fonte de 
sucção pode ser uma solução prática e econômica na grande maioria dos 
casos. 
Normalmente a cavitação é confundida com a recirculação, e a entrada de ar. 
Se o problema for de recirculação ou entrada de ar, o aumento de NPSH não 
resolverá o problema. O fato é que diagnosticar o problema de NPSH é a parte 
simples; já resolvê-lo de forma econômica, nem sempre é tão simples assim. 
As decisões tomadas na instalação da tubulação periférica à bomba, bem 
como a escolha do equipamento, terão impacto significativo no custo do 
processo no longo prazo.

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