NPSH é a sigla utilizada para Net Positive Suction Head, que na tradução literal não representa exatamente o que significa, mas podemos chamar de carga positiva de sucção.
Esta variável é utilizada para medir a pressão atmosférica e a pressão da coluna de líquido. Seu cálculo é importante para evitar a cavitação da bomba, ou a formação de bolhas de vapor ou gás de um determinado fluido.
Para entendermos o que é o NPSH, devemos saber que o ar possui um determinado peso. Imagine que vivemos mergulhados em um oceano de ar. A força que este peso do ar exerce em todos nós é conhecida como pressão atmosférica.
Mesmo nas melhores condições de vácuo na entrada da bomba, esta pressão limita a altura da qual a bomba pode puxar o fluido. Existe um limite físico em que a bomba pode trabalhar quando puxa uma coluna de líquido, e este limite se baseia na pressão externa exercida na bomba.
O NPSH pode ser dividido em duas partes, o NPSHR (Requerido) e o NPSHD (Disponível).
NPSHR – O NPSH Requerido é a pressão de sucção necessária para garantir a correta operação da bomba. É um valor que o teste do equipamento apresenta e faz parte da documentação da bomba. A cavitação é mais comum de ocorrer em altas vazões, mas em bombas de deslocamento positivo, pode ser evitada diminuindo a rotação do motor.
NPSHD – O NPSH Disponível é o valor calculado após a instalação da bomba e em suas condições de operação, considerando o fluido bombeado, o local instalado e os acessórios. Para que não haja cavitação e as condições sejam satisfatórias o NPSH Disponível deve ser maior que o NPSH Requerido. O cálculo para descobrir o NPSH Disponível é dado por:
NPSHD = H0 – HV ± AS – PCs
Onde:
H0 = Pressão atmosférica local, em m c.a. (tabela 1);
AS = Altura de sucção, em metros (dado da instalação);
PCs = Perdas de carga no escoamento pela tubulação de sucção, em metros;
HV = Pressão de vapor do fluído escoado, em metros (tabela 2);
Tabela 1:
DADOS DE PRESSÃO ATMOSFÉRICA PARA DETERMINADAS ALTITUDES LOCAIS | ||||||||||
Altitude em relação ao mar (metros) | 0 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 |
Pressão Atmosférica (m.c.a.) | 10,33 | 10,16 | 9,98 | 9,79 | 9,58 | 9,35 | 9,12 | 8,83 | 8,64 | 8,08 |
Tabela 2:
| PRESSÃO DE VAPOR DA ÁGUA PARA DETERMINADAS TEMPERATURAS | ||||||||||
Temperatura da água | 0 | 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Pressão de Vapor da água (m.c.a.) | 0,062 | 0,083 | 0,125 | 0,239 | 0,433 | 0,753 | 1,258 | 2,033 | 4,831 | 10,33 |
Com um bom cálculo de NPSH, você garante com números que não irá haver cavitação na sua bomba, aumentando a durabilidade do equipamento. Caso queira atingir uma performance melhor, deve-se calcular se a bomba atual suporta este aumento sem cavitar, ou substitui-la por uma maior.
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Referências:
NPSH e Cavitação – Schneider Motobombas. Disponível em: <https://bit.ly/3j4S2Eq>
Entenda O Que é NPSH | Bombas Industriais e Sanitárias para Indústrias | Tetralon. Disponível em: <https://bit.ly/3xfGAKY>





