Pompa Idraulica ad Ariete: Funzionamento, Manutenzione e Prevenzione del Colpo d'Ariete
L'ariete idraulico è un dispositivo ingegnoso che sfrutta l'energia cinetica dell'acqua per pompare una parte di essa a un'altezza superiore. A differenza delle pompe tradizionali, non richiede energia elettrica, benzina, diesel o forza muscolare. Quel tipo di pompa in gergo tecnico si chiama "Testa d'Ariete", e funziona sul principio dell'inerzia. Una grossa massa d'acqua che ha una inerzia notevole anche a bassa (relativamente....) velocità spinge una piccola quantità d'acqua molto piÚ in alto.
La particolarità di questo dispositivo, al contrario delle pompe tradizionali, sta nel fatto che nessuna fonte di energia tradizionale (come energia elettrica, benzina, diesel o forza muscolare) è necessaria. L'acqua sale quasi in modo automatico ad un livello superiore sfruttando la sua energia potenziale, 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno.
La nostra pompa idraulica è un dispositivo di lunga durata, con spese di manutenzione praticamente nulle, con una tecnologia affidabile e con materiali innovativi, resistenti all'usura e alle rotture e appositamente scelti dopo una lunga esperienza nel campo.
Storia dell'Ariete Idraulico
L'ariete idraulico fu inventato da John Whitehurst nel 1772; Montgolfier la perfezionò, automatizzandola, nel 1796.
Principio di Funzionamento della Pompa ad Ariete
Quel tipo di pompa in gergo tecnico si chiama "Testa d'Ariete", e funziona sul principio dell'inerzia. Una grossa massa d'acqua che ha una inerzia notevole anche a bassa (relativamente....) velocitĂ spinge una piccola quantitĂ d'acqua molto piĂš in alto.
Però l'acqua "che spinge" deve avere già una buona velocità , altrimenti l'inerzia è minima, e la quantità d'acqua spinta sarà pochissima, o il dislivello superabile irrisorio.
Componenti Chiave e Ciclo Operativo
Un tubo C mette in comunicazione il serbatoio, da cui arriva lâacqua, e lâariete propriamente detto, il quale si compone di una valvola S che si apre dallâalto verso il basso (valvola di scarico) e di una camera dâaria F munita di valvola B (valvola di innalzamento) che si apre dal basso in alto.
La valvola S, per il suo peso, resta abbassata perciò lâacqua passa attraverso la sua apertura fino a che essa ha acquistato una velocitĂ tale da premere la valvola dal basso in alto con una forza capace di chiuderla.
Allora il flusso viene bruscamente interrotto e ciò produce un colpo dâariete a causa del quale lâacqua si spinge per la valvola B nel tubo T.
Avendo il colpo dâariete annullato la velocitĂ la valvola S ricade e lâacqua esce di nuovo attraverso di essa fino a quando riacquista la velocitĂ sufficiente a causare la chiusura di S ed il ciclo si ripete.
Il recipiente F contiene dellâaria che ai primi colpi viene compressa ma che poi, per la sua elasticitĂ , fa essa pure innalzare lâacqua nel tubo T rendendo lâinnalzamento piĂš regolare.
Osservando il seguente schema ci si può fare un'idea di come funziona una pompa Ecoidram. Navigando all' interno del sito si ha una descrizione piÚ dettagliata del suo funzionamento.
Caratteristiche e Vantaggi della Pompa ECOIDRAM
Con la Pompa ECOIDRAM si possono realizzare tutti questi progetti. La particolarità di questo dispositivo, al contrario delle pompe tradizionali, sta nel fatto che nessuna fonte di energia tradizionale (come energia elettrica, benzina, diesel o forza muscolare) è necessaria.
L'acqua sale quasi in modo automatico ad un livello superiore sfruttando la sua energia potenziale, 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno.
La nostra pompa idraulica è un dispositivo di lunga durata, con spese di manutenzione praticamente nulle, con una tecnologia affidabile e con materiali innovativi, resistenti all'usura e alle rotture e appositamente scelti dopo una lunga esperienza nel campo.
La pompa idraulica di sollevamento ECOIDRAM sfrutta l'energia potenziale dell'acqua di una sorgente posta ad una altezza H1 rispetto alla pompa, per pomparne una porzione ad un'altezza H2.
Come si può vedere dal grafico, l'acqua di fonte è inviata al dispositivo tramite il Tubo di Portata; una parte viene utilizzata per il funzionamento dello stesso, il resto viene pompato, tramite il Tubo di Mandata, verso l'alto nel serbatoio di stoccaggio al sito desiderato.
L'acqua di scarico non viene persa ma può essere utilizzata a valle dell'ECOIDRAM.
Osservando il seguente schema ci si può fare un'idea di come funziona una pompa Ecoidram. Navigando all' interno del sito si ha una descrizione piÚ dettagliata del suo funzionamento.
Schema di un Ariete Idraulico
Lo schema di un ariete idraulico è indicato nella seguente figura. Dalla condotta d'arrivo, l'acqua defluisce attraverso la valvola a; fino a che questa, trascinata dalla velocità d'efflusso, repentinamente si chiude.
Ciò determina una sovrapressione (colpo d'ariete) che provoca l'apertura d'una seconda valvola aâ˛, attraverso la quale una certa quantitĂ d'acqua entra quindi in un serbatoio d'aria, che regolarizza il flusso nella condotta premente.
La valvola a si riapre, sotto l'azione d'una molla opportunamente regolata; e il ciclo di funzionamento dell'apparecchio ricomincia.
Essendo Q la portata scaricata dall'apparecchio, q la portata sollevata, h l'altezza di carico a monte (al di sopra della valvola d'arresto a), hⲠl'altezza di sollevamento (rispetto alla stessa valvola a).
L'ariete idraulico si presta per piccoli impianti di sollevamento d'acqua, ad es.
Applicazioni dell'Ariete Idraulico
L'ariete idraulico si presta per piccoli impianti di sollevamento d'acqua, ad es. per uso potabile od agricolo, purchĂŠ beninteso si disponga d'una certa caduta e d'una portata esuberante.
Sia per uso domestico che industriale.
Con la Pompa ECOIDRAM si possono realizzare tutti questi progetti.
Rendimento
Il rendimento di un ariete idraulico dipende dal rapporto tra l'altezza di mandata e quella di presa ( H / h ).
Con un rendimento del 60%, si possono pompare 0,2 l./min.
essendo Q la portata scaricata dall'apparecchio, q la portata sollevata, h l'altezza di carico a monte (al di sopra della valvola d'arresto a), hⲠl'altezza di sollevamento (rispetto alla stessa valvola a).
Colpo d'Ariete: Come Evitarlo
Si tratta di uno degli incubi maggiori di un impiantista, in quanto, nei casi peggiori, potrebbe determinare la rottura dell'impianto. Chiariamo subito un concetto: è del tutto naturale che si verifichino dei piccoli colpi d'ariete nelle tubazioni idrauliche.
Si definisce colpo d'ariete quella condizione legata al ritorno del getto d'acqua, all'interno delle tubazioni, a fronte di un ostacolo.
La regola base per evitare i contraccolpi d'ariete è quella di utilizzare una tubazione idonea e quindi proporzionata alla pompa utilizzata nell'impianto idraulico. Quando la tubazione è piÚ grande rispetto alla bocca di uscita dell'elettropompa si verificherà un aumento della velocità del fluido nel percorso, ma una riduzione della pressione.
Di solito, seppure i colpi d'ariete possono riguardare anche lavastoviglie e lavatrici, in realtĂ non dovrebbero creare particolari problemi di funzionamento a questi elettrodomestici.
Il colpo dâariete è un incremento improvviso della pressione in un tubo rigido che si origina per le rapide modifiche della velocitĂ di flusso. Il fenomeno compare quando un liquido in movimento in un sistema chiuso è costretto ad arrestarsi improvvisamente o a modificare la propria direzione. Il colpo dâariete si estende a tutto il sistema e si moltiplica subito, portando a un aumento della pressione in un intervallo limite non piĂš ammesso per i componenti. Inoltre aumenta nettamente la velocitĂ di flusso, che in condizioni sfavorevoli può raggiungere i 1.200 m/s.
Il colpo dâariete si verifica non solo in presenza di acqua, ma anche con altri liquidi incomprimibili (la cui densitĂ non è in gran parte modificabile neanche sotto pressione) o gas.
Il colpo dâariete è spesso accompagnato da vibrazioni o da un rumore simile a un battito che si ripete prima del cedimento della pressione. Per questo a volte si parla di onda dâurto di pressione.
Sebbene sia possibile udire chiaramente i colpi dâariete, è però difficile misurarli, poichĂŠ in un intervallo di tempo estremamente breve di millisecondi i colpi dâariete si generano e si eliminano. Spesso gli strumenti di misura elettronici non sono adatti a tali misurazioni, ossia il colpo dâariete supera il valore finale del campo di misura.
Causa del colpo dâariete
Esistono varie cause del colpo dâariete, ad esempio unâapertura o chiusura rapida delle valvole, una partenza o una disattivazione rapida delle pompe, valvole di non ritorno che si chiudono troppo velocemente e lâinterruzione improvvisa dellâalimentazione elettrica. Anche la separazione delle colonne dâacqua o del tampone di pressione ne favoriscono lâinsorgenza.
Inoltre, il design costruttivo incide sulla comparsa del colpo dâariete. Nei sistemi che presentano dislivelli di altezza considerevoli, il rischio è particolarmente alto poichĂŠ sono necessarie pressioni elevate per superare la differenza di altezza.
Anche le costruzioni di sistemi che interrompono un flusso omogeneo comportano un rischio maggiore. Pertanto, laddove possibile, si consiglia di evitare curvature e fluttuazioni di pressione elevate.
Effetti diretti del colpo dâariete
Il colpo dâariete può causare gravi danni:
- Perdite nei componenti.
- Deformazione o distruzione della sede della valvola.
- Deformazione delle rondelle della valvola di non ritorno.
- Rottura o deformazione del corpo della pompa.
- Appiattimento precoce di guarnizioni e O-ring.
- Rottura dei rotori.
- Perdite o rotture dei tubi rigidi.
Possibili conseguenze a lungo termine per i sistemi di tubazioni
Oltre ai danni ai singoli strumenti e componenti, i colpi dâariete hanno anche un impatto negativo sulla durata di vita dellâintero sistema. Il pericolo aumenta in maniera direttamente proporzionale alla potenza del colpo dâariete. Spesso si verificano anche perdite dei tubi rigidi a causa delle quali il sistema non funziona in maniera efficiente per lunghi periodi, con un conseguente dispendio di flusso e prodotto.
Evitare il colpo dâariete
La situazione ottimale è quella in cui giĂ in fase di pianificazione del sistema si cerca di ridurre al minimo il pericolo di colpi dâariete sin dallâinizio. In questo, la scelta di una valvola idonea riveste un ruolo cruciale. Durante la fase di pianificazione, gli utenti devono prestare attenzione alla scelta di valvole di alta qualitĂ che dispongano della funzionalitĂ corrispondente per evitare la comparsa di colpi dâariete fin dal principio. Le valvole pneumatiche o pilotate elettricamente sono disponibili nelle varianti adeguate. Possono essere impiegate anche valvole azionate manualmente. Ecco una breve panoramica sui requisiti che le valvole devono soddisfare.
Tra le misure possibili vi sono:
- Scambio di valvole singole con valvole con tempi di apertura e chiusura regolabili.
- Installazione di farfalle e livelli di tubature per ridurre la portata del fluido attraverso la valvola e chiudere la valvola piĂš lentamente.
- Riduzione della velocitĂ di chiusura delle valvole di processo pneumatiche attraverso il contenimento del carico e scarico pneumatico dellâazionamento pneumatico.
- Utilizzo di attuatori elettromotorizzati con configurazione dei tempi di apertura e chiusura.
- Limitazione della variazione di velocitĂ nel sistema.
- Impiego di attuatori a doppio effetto, compreso il relativo controllo.
Valvole di processo azionate pneumaticamente con tempi di apertura e chiusura regolabili
Tra le valvole di processo azionate pneumaticamente sono disponibili valvole oblique (chiamate anche valvole a Y) e valvole a due vie (chiamate anche valvole dritte). Ă fondamentale che le valvole siano configurate in modo tale da chiudere la direzione del flusso del liquido. In questo modo la funzione di chiusura viene sincronizzata con lâinerzia del fluido e i colpi dâariete vengono evitati in maniera naturale. Sia le valvole con ripristino a molla che quelle a doppio effetto possono essere configurate in questa maniera.
Per evitare il colpo dâariete, le valvole di processo con attuatore pneumatico (qui tipo 2000) devono chiudere contro la velocitĂ di flusso del liquido.
Valvole elettromotorizzate
Sono disponibili anche le valvole elettromotorizzate, nonchĂŠ le valvole di processo azionate pneumaticamente con varianti di corpo idonee come le valvole oblique e quelle a sede retta. Le valvole motorizzate di BĂźrkert si contraddistinguono per le seguenti caratteristiche che si ripercuotono in modo positivo sulla tematica del colpo dâariete:
- trasmissione rigida non reattiva, ma indipendente dalla pressione del fluido. In questo modo, oscillazioni o colpi dâariete nel fluido non si ripercuotono sulla posizione della valvola. Si raccomandano ad esempio le valvole compatte (tipo 3280/3281/3285).
- La struttura meccanica specifica della valvola rispetto alle valvole di processo azionate pneumaticamente non presenta molle e offre unâelevata resistenza a urti e vibrazioni.
La velocità di attuazione delle valvole motorizzate di Bßrkert può essere impostata con precisione attraverso una funzione del software. In questo modo è possibile aprire e chiudere lentamente le valvole in maniera consapevole, al fine di evitare di aumentare inutilmente la pressione nel sistema e ridurre al minimo gli effetti associati.
Valvola a membrana a 2/2 vie elettromotorizzata (on/off) Tipo 3323
- Posizione di sicurezza tramite accumulatore di energia
- Forza di azionamento regolabile
- Funzioni diagnostiche e connessione al bus di campo
- Superfici a contatto con il prodotto di Ra ⤠0,38 ¾m ... 1,6 ¾m (elettrolucidato come opzione)
- Disponibile con ampiezze nominali DN 06âŚDN 100
Valvole a membrana
Inoltre, specialmente nei settori farmaceutico e biotecnologico, è possibile impiegare valvole a membrana azionate pneumaticamente o elettromotorizzate. A differenza delle valvole a sede, questo tipo di valvola può essere impiegata indipendentemente dalla direzione del flusso, ma è soggetta agli stessi criteri (valore Kv, pressione massima...) delle valvole a sede. Per le valvole a membrana è necessario considerare che, in caso di colpo dâariete, si possono verificare perdite a breve termine verso lâesterno (non solo attraverso il fermo), che allâinizio compaiono durante il breve momento del colpo dâariete. Qualora la membrana non fosse danneggiata, nel migliore dei casi la valvola può continuare a svolgere la sua funzione normale.
PossibilitĂ di ottimizzazione nei sistemi esistenti
Nei sistemi esistenti sono presenti vari punti di approccio per contenere successivamente il pericolo del colpo dâariete. Questo tipo di adeguamento a livello di sistema deve essere preso in considerazione esclusivamente da un tecnico di processo che dispone di una conoscenza globale dellâintero processo.
