fbh IV: "Del caudal, de la presión y de la velocidad del agua" (2024)

A veces se confunde la relación que existe entre la presión y la velocidad del agua en el interior de una conducción. A igualdad de diámetro de un tubo que transporta agua y en el que no se modifique el régimen de funcionamiento de la bomba que transmite la presión al fluido, cuando aumenta su velocidad lo que implica es un incremento del caudal, manteniéndose constante la presión. Para entenderlo supongamos dos tuberías exactamente iguales (por ejemplo de 25 mm de diámetro) y al final de cada una de ellas enlazan con una línea de riego. Una tubería enlaza con una línea de 6 aspersores de 520 litros/hora de caudal cada uno, y la otra tubería enlaza con una línea de 390 goteros de 4 litros/hora cada uno. Ambas líneas deben de funcionar con una presión de entrada de 2,5 bar. En el inicio de ambas líneas la presión es la misma, sin embargo las velocidades de circulación del agua en la tubería que las alimenta serán diferentes, ya que los caudales circulantes también lo son.

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En este ejemplo la tubería que suministra agua a los aspersores transporta el doble de caudal que la tubería que suministra agua a los goteros; aunque la presión en ambas tuberías sea la misma, difiere el caudal y por consiguiente la velocidad del agua. Recordemos la ecuación que vimos en la primera entrega: Q = S · v. Un tubo transporta el doble de caudal que el otro, por tanto, como la sección es la misma, implica que la velocidad será también el doble: 2Q = S · 2v.

Ejemplo 5. Supongamos un circuito con una tubería y una bomba que proporciona energía al agua con un grifo cerrado al final del tubo. La bomba transmitirá al agua una presión de 4 kg/cm2.

Si pusiéramos en funcionamiento la bomba con el grifo cerrado, la presión en cualquier punto del circuito sería de 4 kg/cm2 ya que al no haber circulación de agua no existen pérdidas de energía debidas al rozamiento. Lo enunció Pascal en la ley que lleva su nombre: “La presión ejercida sobre la superficie libre de un líquido confinado dentro de un recipiente se transmite con la misma intensidad a todo el fluido"

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Si abriésemos el grifo totalmente, la presión a la salida de la bomba seguiría siendo evidentemente de 4 kg/cm2 pero a la entrada del grifo ya no sería de 4 kg/cm2 pues debemos de descontar las pérdidas de carga producidas en el circuito. Si estas pérdidas, para un caudal determinado, fuesen por ejemplo de 0,6 kg/cm2, entonces a la entrada del grifo tendríamos pe = 4-0,6 = 3,4 kg/cm2. Pero aún el agua tiene otra pérdida de presión ya que debe circular por el interior del grifo. Si ésta pérdida fuese, por ejemplo, de 4 mca, la presión de salida sería de ps = 3,4-0,4 = 3 kg/cm2. Esta sería entonces la lectura que daría un manómetro de aguja en la boquilla de salida del grifo.

Recordemos el teorema de Bernoulli que vimos en la entrega anterior. Al encontrarnos en la misma cota podemos eliminar el término Z en la ecuación y entonces el balance energético en la conducción sería:

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Siendo H las pérdidas de carga totales (tubo y accesorios). Como v1 = v2 entonces:

pbomba = pgrifo + H

pgrifo = pbomba – H

3 = 4 – (0,6 + 0,4)

Bien, si 3 kg/cm2 de presión a la salida del grifo no fuese suficiente para nuestro propósito, entonces tendríamos que pedir más presión al equipo de bombeo, y por consiguiente también aumentaría el caudal a la salida del grifo.

Por el lado contrario si fuesen excesivos 3 kg de presión, cerraríamos el grifo hasta alcanzar la consigna de presión que necesitásemos, y disminuiría por tanto el caudal.

En las redes hidráulicas se instalan válvulas que controlan tanto la presión como el caudal y son utilizadas para garantizar al usuario una presión mínima en su toma de servicio.

Supongamos que al circuito hidráulico anterior le agregamos una válvula reguladora. Esta válvula podría ser reductora de presión, podría ser limitadora de caudal o bien podría realizar ambas funciones, de tal forma que aguas abajo de la válvula mantuviese una presión más baja que aguas arriba y constante limitando también el caudal máximo a un valor prefijado.

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fbh IV: "Del caudal, de la presión y de la velocidad del agua" (2024)

FAQs

¿Cómo calcular la velocidad de un caudal de agua? ›

1 .

Un caudal se calcula mediante la siguiente fórmula: Q=V/t, siendo Q (caudal), V (volumen) y t (tiempo). Normalmente se mide el volumen en litros y el tiempo en segundos.

¿Cómo calcular la velocidad del flujo de agua? ›

La distancia (o longitud) dividida por el tiempo es igual a la velocidad .

La tasa es el caudal o velocidad del agua, utilizando la unidad “metros por segundo”. “Por ejemplo: el objeto recorre una corriente de 5 metros de longitud en 8 segundos. Divide 5 (longitud recorrida) por 8 (tiempo que tomó recorrer la distancia) para obtener una respuesta de .

¿Cómo se relaciona el caudal y la presión? ›

La condición óptima de una tabla de caudales y presiones representada en una gráfica Q-H es exacta e intransferible en cada una de las referencias. Estas variables funcionan en tanto que a mayor caudal demandado, menor será la presión. Y, al contrario, a mayor presión, menor será el caudal.

¿Cómo se calcula el caudal? ›

El movimiento de los fluidos se evalúa estudiando su caudal, que es el volumen de fluido que pasa por una sección transversal cada segundo. La fórmula del caudal es la velocidad del fluido multiplicada por el área de la sección transversal: Q = v × A. La unidad para el caudal volumétrico Q es m 3 / s .

¿Cuál es la velocidad del agua? ›

La velocidad a la que fluye el agua se conoce como velocidad del agua. Nuestro recurso de calculadora en línea determina la velocidad del agua en una tubería (cuando se conocen el caudal y el diámetro de la tubería). Los caudales generalmente se miden por el volumen de agua que pasa por minuto.

¿Cómo calcular la velocidad? ›

Determine la velocidad original del objeto dividiendo el tiempo que le tomó al objeto viajar una distancia determinada por la distancia total. En la ecuación V = d/t , V es la velocidad, d es la distancia y t es el tiempo.

¿Son iguales el caudal y la velocidad? ›

El caudal, también conocido como caudal volumétrico, se refiere al volumen de fluido que pasa por una tubería en un período de tiempo determinado. Por el contrario, la velocidad del fluido representa la distancia que recorre el fluido en un período de tiempo específico.

¿Cuál es la velocidad máxima del agua en la tubería? ›

En los sistemas de tuberías de plástico, Hayward define una velocidad de flujo segura generalmente aceptada como no más de 8 pies por segundo para sistemas de tuberías que no tienen válvulas de apertura o cierre rápido.

¿Cuál es la diferencia entre presión y caudal? ›

Existe una forma sencilla de describir la diferencia entre el flujo de agua y la presión del agua. El flujo de agua es la cantidad de agua que sale de las tuberías. La presión del agua es la fuerza con la que el agua sale de las tuberías . Cosas como la fricción pueden afectar tanto el flujo como la presión del agua.

¿Cuál es la relacion entre presión y velocidad? ›

El principio de Bernoulli establece lo siguiente: El principio de Bernoulli: dentro de un flujo horizontal de fluido, los puntos de mayor velocidad del fluido tendrán menor presión que los de menor velocidad.

¿Cuál es la relación entre presión y velocidad? ›

La presión y la velocidad son inversamente proporcionales entre sí. Si la presión aumenta, la velocidad disminuye para mantener constante la suma algebraica de la energía potencial, la energía cinética y la presión.

¿Cómo calcular el caudal a partir de la presión? ›

El caudal es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la presión. Entonces, para cualquier orificio dado, en igualdad de condiciones, GPM√PSI es constante. Técnicamente, PSI aquí es la diferencia de presión a través del orificio, pero sin contrapresión solo importa la presión de entrada. Para un orificio clasificado para 1,8 GPM a 90 PSI, GPM√PSI=0,1897.

¿Cuál es la forma más sencilla de calcular el caudal? ›

Para entender el caudal en términos simples, imagine medir la cantidad de agua que fluye de un grifo a un balde de 5 galones durante un período de varios minutos. Divide 5 por la cantidad de minutos que tomó llenar el balde y sabrás el caudal de agua en galones por minuto.

¿Cómo se calcula el caudal de agua a partir de la presión y el diámetro? ›

La ley de Poiseuille se aplica al flujo laminar de fluidos viscosos en tuberías. Describe la relación entre el caudal, el gradiente de presión y el diámetro de la tubería. La fórmula es: Q = π(P₁ – P₂)r⁴ / 8μL .

¿Cómo afecta la caída de presión al caudal? ›

El fluido en un sistema siempre fluirá desde una región de mayor presión a una región de menor presión, suponiendo que tenga un camino para hacerlo. En igualdad de condiciones, una mayor caída de presión dará lugar a un mayor flujo (excepto en casos de flujo obstruido).

¿Cómo controlar la presión y el caudal? ›

**Ajuste de válvula:** Si se trata de un fluido que fluye a través de una tubería o un sistema, puede usar una válvula para controlar el caudal . Al abrir o cerrar parcialmente la válvula, puede cambiar el tamaño efectivo de la apertura y así ajustar el caudal manteniendo una presión constante.

¿Una bomba aumenta la presión o el flujo? ›

El trabajo principal de una bomba es proporcionar flujo, la presión que vemos en la línea no se debe solo a que la bomba esté funcionando, sino que la presión se debe a que la bomba está proporcionando flujo. Cuanto más flujo proporciona la bomba, mayor será el volumen de fluido dentro del sistema, y ​​esto generará presión .

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