Articulo de referencia

Bomba pulsómetro

{{cite web|work=Companies House UK Government|url=https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/04839607/filing-history |title=SPP Pumps Limited filing hist...

Bomba de vapor con pulsómetro (dibujo en un libro de 1913)
Gráfico que muestra la presión dentro de la bomba del pulsómetro.
Bomba pulsómetro en el Museo del Agua y el Vapor de Londres.

La bomba de vapor Pulsometer es una bomba sin pistón patentada en 1872 [ 2 ] por el estadounidense Charles Henry Hall. En 1875, un ingeniero británico adquirió los derechos de patente del Pulsometer [ 3 ] y poco después se introdujo en el mercado. El invento se inspiró en la bomba de vapor Savery , inventada por Thomas Savery . A principios del siglo XX, era una bomba popular y eficaz para el bombeo de canteras .

Construcción y operación

Esta bomba extremadamente simple estaba hecha de hierro fundido y no tenía pistones , bielas, cilindros , manivelas ni volantes . Funcionaba mediante la acción directa del vapor sobre el agua . El mecanismo constaba de dos cámaras. A medida que el vapor se condensaba en una cámara, actuaba como bomba de succión , mientras que en la otra, el vapor se introducía a presión, actuando así como bomba de presión. Al final de cada carrera, una válvula de bola , compuesta por una pequeña bola de latón , se movía ligeramente, provocando que las dos cámaras intercambiaran sus funciones de bomba de succión a bomba de presión y viceversa. El resultado era que el agua se bombeaba primero por succión y luego a presión. [ 4 ]

Una buena explicación se puede encontrar en el artículo de 1901 al que se hace referencia a continuación :

El funcionamiento del pulsómetro es el siguiente: Con la bola en la entrada de la cámara izquierda y la derecha llena de agua, entra vapor, que presiona la superficie del agua y la expulsa a través del conducto de descarga. Se produce una rápida condensación del vapor por contacto con el agua y con las paredes de la cámara, previamente enfriadas por el agua. Cuando el nivel del agua alcanza el borde horizontal del conducto de descarga, un gran volumen de vapor escapa repentinamente y se condensa de inmediato por el agua relativamente fría entre la cámara y la válvula de descarga. La presión en la cámara disminuye rápidamente; no puede mantenerse con el vapor de la caldera, ya que, de acuerdo con las primeras especificaciones del inventor, el tubo de vapor es pequeño. Si ahora la presión en la cámara izquierda es igual, o casi igual, a la de la derecha, la fricción causada por el rápido flujo de vapor alrededor de la bola la desplazará y cerrará la cámara derecha. Al interrumpirse el suministro, el vapor, en contacto con el agua, comienza a condensarse; Un chorro de agua fría proveniente del tubo de descarga asciende a través del tubo de inyección y, al pulverizarse contra la pared del espacio de vapor, completa la condensación. El vacío parcial generado impulsa el agua a través de la válvula de succión para llenar la cámara; al mismo tiempo, la válvula de aire permite la entrada de una pequeña cantidad de aire, que se adelanta al agua y forma un colchón elástico que impide que esta golpee violentamente la bola de vapor. La cámara de aire tiene como función evitar el golpe de ariete en el tubo de succión.

Ventajas

La bomba funcionaba automáticamente sin necesidad de supervisión. Fue elogiada por su «extrema sencillez de construcción y funcionamiento, forma compacta, alta eficiencia, economía, durabilidad y adaptabilidad». Posteriormente, se mejoraron los diseños para aumentar la eficiencia y facilitar el acceso a la máquina para su inspección y reparación, reduciendo así los costes de mantenimiento. [ 5 ]

Análisis detallado

En el número de enero de 1901 de Technology Quarterly and Proceedings of the Society of Arts , apareció un artículo de Joseph C. Riley [ 6 ] que describía detalles operativos clave y una evaluación técnica del rendimiento de la bomba pulsómetro. Riley señaló que, aunque algo ineficiente, la simplicidad y la robusta construcción del pulsómetro lo hacían idóneo para bombear «líquidos espesos o semifluidos, como jarabes densos o incluso lodo líquido». [ 7 ]

Compañía Limitada de Ingeniería de Pulsómetros

Pulsometer Engineering Company Limited se fundó en Gran Bretaña en 1875, después de que un ingeniero británico adquiriera los derechos de patente de la bomba pulsómetro a Thomas Hall. En 1901, la empresa se trasladó de Londres a Reading, Berkshire . En 1961, Pulsometer se fusionó con Sigmund Pumps de Gateshead para formar Sigmund Pulsometer Pumps. SPP Pumps Ltd se convirtió en una de las mayores empresas de bombas de Europa. Actualmente, SPP Pumps Ltd forma parte de Kirloskar Brothers Ltd.

Referencias

  1. "Historial de presentación de documentos de SPP Pumps Limited: encuentre y actualice la información de la empresa" . Companies House, Gobierno del Reino Unido .
  2. "Bombas: Recursos históricos" . ASME . Archivado del original el 11 de diciembre de 2009.
  3. "Cronología de las bombas SPP" . Bombas SPP. Archivado del original el 26 de mayo de 2010.
  4. Wood, Paul (2006). "Herramientas y maquinaria de la industria del granito, parte II" vía FindArticles.
  5. "The Manufacturer and Builder, enero de 1882" . Universidad de Cornell .
  6. Riley, Joseph C. (enero de 1901). "La bomba de vapor pulsómetro" . Technology Quarterly and Proceedings of the Society of Arts . 8. 14 : 243–254 . Recuperado el 16 de julio de 2013 .
  7. Riley, Joseph C. (1901). La bomba de vapor pulsómetro . El Instituto.
  • Kirloskar Brothers Limited
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