Qww– drenaje de aguas residuales K – índice de descarga DU – carga conectada Qtot– escorrentía total de aguas residuales Qs– descarga continua (sin reducción por simultaneidad) A partir de la suma DU, la descarga de aguas residuales Qwwse puede calcular utilizando la fórmula anterior, teniendo en cuenta el índice de descarga correspondiente K. Si la descarga de aguas residuales determinada Qwwes menor que el valor de conexión más grande de un objeto de drenaje individual, este último es decisivo (valor límite).Descarga德阿瓜残余Qww
La descarga de aguas residuales Qwwsegún DIN EN 12056-2 se determina a partir de la suma de los valores de conexión (DU) teniendo en cuenta la simultaneidad, donde K es el valor guía para el índice de descarga. Depende del tipo de edificio y resulta de la frecuencia de uso de los objetos de drenaje.
Qww– drenaje de aguas residuales K – índice de descarga DU – carga conectada Qtot– escorrentía total de aguas residuales Qs– descarga continua (sin reducción por simultaneidad) A partir de la suma DU, la descarga de aguas residuales Qwwse puede calcular utilizando la fórmula anterior, teniendo en cuenta el índice de descarga correspondiente K. Si la descarga de aguas residuales determinada Qwwes menor que el valor de conexión más grande de un objeto de drenaje individual, este último es decisivo (valor límite).
Qww– drenaje de aguas residuales K – índice de descarga DU – carga conectada Qtot– escorrentía total de aguas residuales Qs– descarga continua (sin reducción por simultaneidad) A partir de la suma DU, la descarga de aguas residuales Qwwse puede calcular utilizando la fórmula anterior, teniendo en cuenta el índice de descarga correspondiente K. Si la descarga de aguas residuales determinada Qwwes menor que el valor de conexión más grande de un objeto de drenaje individual, este último es decisivo (valor límite).

Además de la curva característica Q-H, las siguientes curvas características se pueden encontrar a menudo en bombas centrífugas:
pin, pout= presiones al aspirar o descargar los niveles de líquido ρ = densidad del líquido g = aceleración de la gravedad (9,81 m / s²) Hgeo= diferencia de altura estática entre el nivel de líquido de los contenedores del lado de succión y de presión Hl, tot= pérdida total por fricción de la tubería entre la entrada y la salida vin, vout= velocidades medias de flujo en los contenedores del lado de succión y presión De acuerdo con la ley de continuidad, las velocidades medias de flujo en los tanques del lado de succión y del lado de presión son en su mayoría insignificantemente pequeñas y pueden despreciarse si las superficies del tanque son relativamente grandes en comparación con las de las tuberías. En este caso, la fórmula anterior se simplifica a:
La parte estática de la característica del sistema, es decir, la parte que no depende de la velocidad del flujo y, por lo tanto, del caudal, es:
Para sistemas cerrados, este valor es cero. La cantidad total de pérdida se compone de las pérdidas de todos los componentes de las líneas de succión y presión. Con números REYNOLDS suficientemente grandes, es proporcional al cuadrado del caudal volumétrico.
g = aceleración debida a la gravedad (9,81 m / s²) Hl, tot= pérdida total por fricción entre la entrada y la salida vi= velocidades de flujo medias a través del área de la sección transversal de la tubería i Ai= área característica de la sección transversal de la tubería ζi= coeficiente de pérdida por fricción para tuberías, accesorios, etc. Q = caudal k = factor de proporcionalidad En las condiciones mencionadas, ahora se puede especificar la parábola de la característica del sistema:
El factor de proporcionalidad k se determina a partir del punto de funcionamiento deseado. La intersección de la característica del sistema con la curva de aceleración específica de la bomba (característica de la bomba) representa el punto de funcionamiento real.

