Teoria Bombas
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Ing. Oscar Rengifo Vela
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Reciprocante
Accionam. NeumaticoAccionam. HidraulicoAccionam. Mecanico
Paletas deslisantesImpulsor Flexible
PeristalticaTornillo Simple
Engranajes ExternosEngranajes Internos
Piston CircunferencialLobulos
Tornillos Multiples
Bombas
Cineticas
Centrifugas
Perifericas
Especiales
Rotativas
De Inyeccion
Desplazamiento positivo
Flujo Axial
Flujo RadialFlujo Mixto
MonocelularesMulticelulares
De chorroInyector de alta presion
Ariete hidraulicoElectromagneticas
SimplexMultiplex
De simple efectoDe doble efecto
De doble efecto
De rotor multiple
De un solo rotor
De diafragma
De piston
SimplexMultiplex
Aspiracion simple Rodete abiertoRodete cerrado
Rodete abiertoRodete semiabierto
Rodete cerrado
MonocelularesMulticelulares
AutocebanteNo autocebante
Aspiracion SimpleAspiracion Doble
MonocelularesMulticelulares
AutocebanteNo autocebante
SimplexDuplexTriplex
Multiplex
Energia electrica
Vapor
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CONCEPTOS BASICOS
BOMBAS CENTRIFUGAS
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BOMBA:
•Máquina para desplazar líquidos.
•Se basa en la forma más económica de transportar fluidos: Tuberías.
•Le da al fluido la energía necesaria para su desplazamiento.
•Transporta al fluido de una zona de baja presión a una de alta presión.
CONCEPTOS BASICOS
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PARTES PRINCIPALES DE UNA BOMBA:
CONCEPTOS BASICOS
VOLUTA
IMPULSOR
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IMPULSOR:
CONCEPTOS BASICOS
IMPULSOR SEMI-ABIERTO IMPULSOR CERRADO
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IMPULSOR:
CONCEPTOS BASICOS
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CAUDAL:
•Es el volúmen de líquido desplazado por la bomba en una unidad de tiempo.
•Se expresa generalmente en litros por segundo (l/s), metros cúbicos por hora (m³/h), galones por minuto (gpm), etc.
CONCEPTOS BASICOS
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ALTURA DE LA BOMBA (H):
•Es la energía neta transmitida al fluido por unidad de peso a su paso por la bomba centrífuga.
•Se representa como la altura de una columna de líquido a elevar.
•Se expresa normalmente en metros del líquido bombeado.
CONCEPTOS BASICOS
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ALTURA DE LA BOMBA (H):
CONCEPTOS BASICOS
C 2 ( m/s )
C 1 ( m/s )
P 1
P 2
H ( m ) H = H + (P2 - P1) + ( C2² - C1² ) / 2g
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DN 4"
DN 6"
-10 "Hg
80 psi
0.8 m
ALTURA DE LA BOMBA (H) - Ejemplo:
CONCEPTOS BASICOS
H = 0.8 + (56.3 + 3.46) + (3.08 ² - 1.37²) / 2g
H = 0.8 + 59.8 + 0.4 H = 60.9 m
( 1 psi = 0.704 m )( 1 “Hg = 0.346 m )( g = 9.81 m/s² )
Q = 25 l/s
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GRAVEDAD ESPECIFICA (S):
•Es la relación entre la masa del líquido bombeado (a la temperatura de bombeo) y la masa de un volumen idéntico de agua a 15.6 °C. (Relación de densidades)
•Se considera S=1 para el bombeo de agua.
CONCEPTOS BASICOS
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POTENCIA HIDRAULICA (PH):
•Es la energía neta transmitida al fluido.
PH= xQxgxHó PH= QxHxS PH : P.Hidráulica ( HP )
75 Q : Caudal ( l/s ) H : Altura ( m )
S : Gravedad específica( 1 para agua limpia )
CONCEPTOS BASICOS
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EFICIENCIA DE LA BOMBA ():
•Representa la capacidad de la máquina de transformar un tipo de energía en otro.
•Es la relación entre energía entregada al fluido y la energía entregada a la bomba.
•Se expresa en porcentaje.
Potencia hidráulica
Potencia al eje de la bomba
CONCEPTOS BASICOS
=
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PERDIDAS DENTRO DE LA BOMBA:
CONCEPTOS BASICOS
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POTENCIA DE LA BOMBA ( P ):
•Potencia entregada por el motor al eje de la bomba.
P = QxHxS P : Potencia ( HP ) 75x Q : Caudal ( l/s )
H : Altura ( m )
S : Gravedad específica
( 1 para agua limpia )
: Eficiencia ( % )
CONCEPTOS BASICOS
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CURVA DE UNA BOMBA CENTRIFUGA
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CURVAS DE BOMBAS CENTRIFUGAS:
•La Altura ( H ), la Eficiencia (), el NPSH requerido (NPSHr) y la Potencia Absorbida (P) están en función del Caudal (Q) .
•Estas curvas se obtienen ensayando la bomba en el Pozo de Pruebas.
CURVAS DE BOMBAS CENTRIFUGAS
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CURVA DE UNA BOMBA:
(%)H-Q
P
H(m)
Q ( L / S )
MR
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 1400
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
050100150200250300(HP)P
20304050607080
12HQRL-11
D=203.41750-RPM
CURVAS DE BOMBAS CENTRIFUGAS
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LEYES DE AFINIDAD:
•Relaciones que permiten predecir el rendimiento de una bomba a distintas velocidades.
•Cuando se cambia la velocidad:
1. El Caudal varía directamente con la velocidad.2. La Altura varía en razón directa al cuadrado de la
velocidad.3. La Potencia absorbida varía en razón directa al
cubo de la velocidad.
CURVAS DE BOMBAS CENTRIFUGAS
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LEYES DE AFINIDAD:
• Q2 = Q1(n2/n1)
• H2 = H1(n2/n1)²
• P2 = P1(n2/n1)³
n2, n1 : Velocidades (rpm)
(%)
H-Q
P
H(m)
Q ( L / S )
MR
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 1400
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
050100150200250300(HP)P
20304050607080
12HQRL-11
D=203.41750-RPM
1750 rpm
1510 rpm
1200 rpm
CURVAS DE BOMBAS CENTRIFUGAS
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PERDIDAS EN TUBERIAS Y ACCESORIOS
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FACTORES QUE PROVOCAN PERDIDAS:
•Viscosidad del fluido •Resistencia al flujo. •Aumenta con la disminución de la temperatura.
•Velocidad del flujo (Caudal, diámetro de la tubería)
• Rugosidad de la tubería (Material, edad)
• Turbulencia del flujo (Válvulas y accesorios)
PERDIDAS EN TUBERIAS Y ACCESORIOS
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CURVA DEL SISTEMA
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CURVA DEL SISTEMA:Un «Sistema» es el conjunto de tuberías y accesorios que forman parte de la instalación de una bomba centrífuga.
Cuando queremos seleccionar una bomba centrífuga debemos calcular la «resistencia» al flujo del líquido que ofrece el sistema completo a través sus componentes (tuberías más accesorios).
La bomba debe suministrar la energía necesaria para vencer esta resistencia que esta formada por la altura estática más las pérdidas en las tuberías y accesorios. La altura estática total es una magnitud que generalmente permanece constante para diferentes caudales mientras que la resistencia de las tuberías y accesorios varían con el caudal.
CURVA DEL SISTEMA
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ALTURA DINAMICA TOTAL (ADT):
Energía que requiere el fluido en el sistema para trasladarse de un lugar a otro.
ADT = Hgeo + ( Pa - Pb ) + ( Va² - Vb² ) / 2g + Hf
CURVA DEL SISTEMA
Altura estática total (m)
Diferencia de presiones absolutas (m)
Diferencia de energías de velocidad (m)
Pérdidas en las tuberías y accesorios (m)
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N
H geo.
H desc.
H succi.Pa
Pb
Vb
Va
ADT = Hgeo + (Pa - Pb) + (Va² - Vb²) / 2g + Hf
CURVA DEL SISTEMA
![Page 28: Teoria Bombas](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081412/545ea430af79593f708b4a43/html5/thumbnails/28.jpg)
ADT = Hgeo + Hf
N
H geo.
H desc.
H succi.
Pres. atm.
Va
Pres. atm.
Vb
CURVA DEL SISTEMA
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CURVA DEL SISTEMA-PUNTO DE OPERACION:
(m)H
Q ( l / s )
50
40
30
20
10
25201510500
He
Hf
CURVA DE LA BOMBA
CURVA DEL SISTEMA
PUNTO DE OPERACION
ADT
CURVA DEL SISTEMA
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SUCCION DE LA BOMBA CAVITACION Y NPSH
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CAVITACION:
• Fenómeno que ocurre cuando la presión absoluta dentro del impulsor se reduce hasta alcanzar la presión de vapor del líquido bombeado y se forman burbujas de vapor. El líquido comienza a “hervir”.
•Estas burbujas colapsan al aumentar la presión dentro de la bomba originando erosión del metal.
•Se manifiesta como ruido, vibración; reducción del caudal, de la presión y de la eficiencia. Originan deterioro del sello mecánico.
•NPSH (NET POSITIVE SUCTION HEAD)
SUCCION DE LA BOMBA
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NPSHrequerido:
•Energía mínima (presión) requerida en la succión de la bomba para permitir un funcionamiento libre de cavitación. Se expresa en metros de columna del líquido bombeado.
•Depende de: -Tipo y diseño de la bomba-Velocidad de rotación de la bomba-Caudal bombeado
SUCCION DE LA BOMBA
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NPSHrequerido:
SUCCION DE LA BOMBA
H(m)
Q ( L / S )
MR
(%)
H-Q
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 1400
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
050100150200250300(HP)P
20304050607080
12HQRL-11
D=203.41750-RPM
(m) (ft)NPSH
30
20
10
0
108642
NPSRreq
![Page 34: Teoria Bombas](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081412/545ea430af79593f708b4a43/html5/thumbnails/34.jpg)
NPSHdisponible:
•Energía disponible sobre la presión de vapor del líquido en la succión de la bomba. Se expresa en metros de columna del líquido bombeado
•Depende de: -Tipo de líquido-Temperatura del líquido-Altura sobre el nivel del mar (Presión atmosférica)- Altura de succión- Pérdidas en la succión
SUCCION DE LA BOMBA
![Page 35: Teoria Bombas](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081412/545ea430af79593f708b4a43/html5/thumbnails/35.jpg)
NPSHdisponible:
SUCCION DE LA BOMBA
SNPSHd = Pa - Pv + Hsuc - Hf
Pa : Presión atmosférica (m)Pv : Presión de vapor del líquido a la
temperatura de bombeoS : Gravedad específica del líquido
bombeadoHsucc: Altura de succión ( + ó - ) (m)Hf : Pérdidas por fricción en la tubería
de succión (m)
![Page 36: Teoria Bombas](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081412/545ea430af79593f708b4a43/html5/thumbnails/36.jpg)
PARA QUE LA BOMBA NO CAVITE:
SUCCION DE LA BOMBA
NPSHdisponible > NPSHrequerido
![Page 37: Teoria Bombas](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081412/545ea430af79593f708b4a43/html5/thumbnails/37.jpg)
SELECCION DE UNA BOMBA CENTRIFUGA
![Page 38: Teoria Bombas](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081412/545ea430af79593f708b4a43/html5/thumbnails/38.jpg)
INFORMACION REQUERIDA:
1. DEFINIR LA APLICACIÓN2. CAUDAL A MOVER3. ALTURA A DESARROLLAR4. NPSH DISPONIBLE5. CARACTERISTICAS DEL LIQUIDO6. VELOCIDAD DE BOMBA7. FORMA DE LAS CURVAS DE OPERACION8. CONSTRUCCION
SELECCION DE UNA BOMBA CENTRIFUGA
![Page 39: Teoria Bombas](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081412/545ea430af79593f708b4a43/html5/thumbnails/39.jpg)
![Page 40: Teoria Bombas](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081412/545ea430af79593f708b4a43/html5/thumbnails/40.jpg)
SUCCION DE LA BOMBA
Hs ( + )
Hs ( - )
SUCCION NEGATIVA
SUCCION POSITIVA
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Pv y Pa:
SUCCION DE LA BOMBA
0 0.062
10 0.125
20 0.238
30 0.432
40 0.752
50 1.258
60 2.031
70 3.177
80 4.829
90 7.149
100 10.332
TEMPERATURA º C
Pv (m)ALTITUD
msnm0 10.33
500 9.73
1000 9.13
1500 8.53
2000 8.00
2500 7.57
3000 7.05
3500 6.62
4000 6.20
4500 5.78
5000 5.37
Pa (m)
![Page 42: Teoria Bombas](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081412/545ea430af79593f708b4a43/html5/thumbnails/42.jpg)
![Page 43: Teoria Bombas](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081412/545ea430af79593f708b4a43/html5/thumbnails/43.jpg)
Para una longitud de 10 metros las perdidas son: 92.91x10/100 = 9.3
![Page 44: Teoria Bombas](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081412/545ea430af79593f708b4a43/html5/thumbnails/44.jpg)
![Page 45: Teoria Bombas](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081412/545ea430af79593f708b4a43/html5/thumbnails/45.jpg)
CALCULO DEL NPSH disponibleConsiderar agua a 15.6°C, instalación al nivel del mar, presión atmosférica de 14.7 psi, altura de succión estática de 2 metros, pérdidas en la línea de succión de 1.85 metros y presión absoluta de vapor de 0.2563 psi.
Entonces, el NPSHdisponible es: NPSHd = (14.7-0.2563)x0.7 / 1 - 2 - 1.85 = 6.26 metros
De la curva anterior se obtiene un NPSH requerido de 3 metros, entonces la bomba no cavita porque el NPSHd es mayor al NPSHr.
![Page 46: Teoria Bombas](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081412/545ea430af79593f708b4a43/html5/thumbnails/46.jpg)
ESQUEMA DE INSTALACION:
SUCCION DE LA BOMBA
VALVULACOMPUERTA
VALVULA DERETENCION
VALVULACOMPUERTA
INSTALACION CON SUCCION POSITIVA
![Page 47: Teoria Bombas](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081412/545ea430af79593f708b4a43/html5/thumbnails/47.jpg)
ESQUEMA DE INSTALACION:
SUCCION DE LA BOMBA
COMPUERTAVALVULA DE
RETENCIONVALVULA DE
CONEXION PARAEL SUMINISTRODE CEBADO
INSTALACION CON SUCCION NEGATIVA
![Page 48: Teoria Bombas](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081412/545ea430af79593f708b4a43/html5/thumbnails/48.jpg)
ESQUEMA DE INSTALACION:
SUCCION DE LA BOMBA
VALVULA DE PIE Y CANASTILLATUBERIA DE SUCCION CON
VALVULA DE PIECON CANASTILLA
CORRECTO
BOMBA
DESCARGA
SUCCIONINCORRECTO
BOLSADE AIRE
![Page 49: Teoria Bombas](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081412/545ea430af79593f708b4a43/html5/thumbnails/49.jpg)
RECOMENDACIONES DE INSTALACION:
SUCCION DE LA BOMBA
BIEN MAL
![Page 50: Teoria Bombas](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081412/545ea430af79593f708b4a43/html5/thumbnails/50.jpg)
RECOMENDACIONES DE INSTALACION:
SUCCION DE LA BOMBA
BIEN MAL
![Page 51: Teoria Bombas](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081412/545ea430af79593f708b4a43/html5/thumbnails/51.jpg)
RECOMENDACIONES DE INSTALACION:
SUCCION DE LA BOMBA
BIEN MAL
CORRECTO MAL
BURBUJASDE AIRE
DEFECTOS MAS COMUNES
NIVEL MUY BAJO DESCARGA SUPERIORCON INTRODUCCION
DE AIRE
ENTRADA EXCENTRICACAUSANDO ROTACION
SOLUCIONES POSIBLES
SUMERGENCIA
CAUDAL L / S
6"
SU
ME
RG
EN
CIA
(m
)
10"
8"
6
0.2
0
0.6
0.4
0.8
10 20 30 40
4" DIAMETRO
S = SUMERGENCIA
1.2
1.0
1.4
1.8
1.6
2.0
INTERIOR TUBO
15050 60
S
100 300200 350
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RECOMENDACIONES DE INSTALACION:
SUCCION DE LA BOMBA
CORRECTO MAL
BURBUJASDE AIRE
DEFECTOS MAS COMUNES
NIVEL MUY BAJO DESCARGA SUPERIORCON INTRODUCCION
DE AIRE
ENTRADA EXCENTRICACAUSANDO ROTACION
SOLUCIONES POSIBLES
SUMERGENCIA
CAUDAL L / S
6"
SU
ME
RG
EN
CIA
(m
)
10"
8"
6
0.2
0
0.6
0.4
0.8
10 20 30 40
4" DIAMETRO
S = SUMERGENCIA
1.2
1.0
1.4
1.8
1.6
2.0
INTERIOR TUBO
15050 60
S
100 300200 350
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BOMBAS HIDROSTAL
Cuadro Cuadro GeneralGeneral
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BOMBAS HIDROSTAL
LINEA 1
LINEA 2
Bombas Centrífugas Horizontales
Bombas Autocebantes
Equipos Hidroneumáticos
Bombas Turbina Vertical
Bombas Turbina Sumergible
Bombas Tipo K
Bombas Tipo S
LINEA 3 Bombas Tipo DA
Bombas Tipo Q
Bombas Tipo V
Bombas Tipo F
Para Riego
Doble Succión
Eje Libre Conexiones Roscadas
Norma ISO/DIS 2858
Electrobombas Monoblock
Motobombas
Electrobombas Autocebantes
Autocebantes Eje Libre
Autocebantes con Embrague
Motobombas Autocebantes
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ELECTROBOMBA MONOBLOCK “A1C”
APLICACIONES RANGOS RENDIMIENTO
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ELECTROBOMBACENTRIFUGA MONOBLOCK
APLICACIONES RANGOS RENDIMIENTO
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BOMBA CENTRIFUGA EJE LIBRE NORMA ISO DIS2858
APLICACIONES RANGOS RENDIMIENTO
![Page 58: Teoria Bombas](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081412/545ea430af79593f708b4a43/html5/thumbnails/58.jpg)
BOMBA PARA RIEGO
APLICACIONES RANGOS RENDIMIENTO
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BOMBA DE DOBLE SUCCION
APLICACIONES RANGOS RENDIMIENTO
![Page 60: Teoria Bombas](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081412/545ea430af79593f708b4a43/html5/thumbnails/60.jpg)
MOTOBOMBA AUTOCEBANTE MOTOR A GASOLINA DIESEL
APLICACIONES RANGOS RENDIMIENTO
![Page 61: Teoria Bombas](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081412/545ea430af79593f708b4a43/html5/thumbnails/61.jpg)
UNIDAD HIDRONEUMATICA DE MEMBRANA Y CONVENCIONAL
APLICACIONES RANGOS RENDIMIENTO
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![Page 63: Teoria Bombas](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081412/545ea430af79593f708b4a43/html5/thumbnails/63.jpg)
BOMBA TURBINA VERTICAL
APLICACIONES
RANGOS
RENDIMIENTO
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BOMBA TURBINA SUMERGIBLE
APLICACIONES
RANGOS
RENDIMIENTO
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CENTRIFUGO HELICOIDALBOMBA DE SOLIDOS HIDROSTAL
LINEA 3
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BOMBA CENTRIFUGA HELICOIDAL DE EJE LIBRE TIPO “S”
APLICACIONES RANGOS RENDIMIENTO
![Page 67: Teoria Bombas](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081412/545ea430af79593f708b4a43/html5/thumbnails/67.jpg)
BOMBA CON IMPULSOR CENTRIFUGO HELICOIDAL DE EJE LIBRE TIPOS Q Y K
APLICACIONES RANGOS RENDIMIENTO
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ELECTROBOMBA VERTICAL PARA SOLIDOS TIPO “VN”
APLICACIONES RANGOS RENDIMIENTO
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ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA SOLIDOS
APLICACIONES RANGOS RENDIMIENTO
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BOMBA CENTRIFUGA SEMIAXIAL DE EJE LIBRE TIPO “DA”
APLICACIONES RANGOS RENDIMIENTO
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EQUIPO DESCARGA DE PESCADO DE BARCO A PLANTA DE PROCESO
APLICACIONES RANGOS RENDIMIENTO
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Bombas de cavidad progresiva
Ventajas:Flujo suave y sin pulsaciones. Control de flujo preciso. Ideal para dosificaciones.Excelente capacidad de autocebado: hasta 8.5m.Bajo NPSH requerido.Trabajo en ambos sentidos de rotación.Mantenimiento simple y económico.Construcción sencilla y robusta en distintos materiales según la aplicación.
Características:Caudales hasta 250 l/s ( 3950 gpm ).Presiones hasta 2100 psi ( 145 bar ).Temperaturas del fluido hasta 176°C ( 350°F ). Viscosidad del fluido hasta 1'000,000 cP.Caudal proporcional a la velocidad.Manejo de sólidos de hasta 7 cm ( 2.8" ) de diámetro.
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Teoría de la bomba de cavidad progresiva
MOYNO®
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0 PSI160 PSI
What is Slip
•Back flow in the pump (internal leakage) as pressure is generated
Dead head pressure = 100% slip
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– Most fluids shear thin to a level well below their static viscosity
Effects of Viscosity
– Pumps are applied based on shear viscosity in a flow condition. Moyno can provide shear rate testing free of charge
– For higher viscosity ranges, open throat style pumps are used with auger screw on the connecting rod
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Características:Caudales hasta 95 l/s ( 1500 gpm ).Presiones hasta 300 psi ( 20 bar ).Temperaturas hasta 260°C ( 500°F ).Viscosidades hasta 1'000,000 SSU.
AplicacionesComo componente de unidades hidráulicas.Alimentación de quemadores.Bombeo de aceites y combustibles derivados del petróleo; asfalto, melazas, tinta.Procesos químicos. Bombeo de ácidos, solventes, etc.Sistemas de lubricación, inyección de aditivos.
Bombas de engranajes
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Gear Pumps• Basic Parts
– Two Helical gears, one is the drive gear and the other is the idler gear.
– Two shafts, the drive shaft which is coupled to the driver and the short shaft.
– Shaft packing, to reduce product leakage.– Bushings-there to absorb the axial loads
on the gears, to keep the gears in place.– Housing with NPT ports– Front and back faceplates
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Gear Pumps• The external rotary gear pump is a positive
displacement pump. The unmeshing of the gears produces a partial vacuum and atmospheric pressure forces the liquid into the pump.
• The liquid is carried between the gear teeth and the casing to the opposite side of the pump.
• The meshing of the gears forces the liquid into the outlet of the pump.
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Gear Pumps
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WORKING PRINCIPLE
POWER POWER SCREWSCREW
IDLER IDLER SCREWSCREW
IDLER IDLER SCREWSCREW
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DESIGN
PRESSURE PRESSURE CAVITYCAVITY
INLETINLET
OUTLETOUTLET
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Características:Caudales desde 0 hasta 260 gpm ( 0 a 16.5 l/s ).Presiones hasta 125 psi ( 8.6 bar ).Temperatura de trabajo hasta 100°C ( 210°F ).Conexiones de ¼ hasta 4" de diámetro, roscadas obridadas.Válvulas de bola y clapeta.Cuerpos en diversos materiales: fierro fundido, aluminio, acero inoxidable, aleaciones especiales; polipropileno, PVDF, Nylon, Teflón, etc.Diafragmas y válvulas en Neopreno, Buna-N, Hytrel, EPDM, Vitón, Teflón, Santoprene, etc.
Bombas neumáticas
Ventajas:Manejo de abrasivos y líquidos de alta viscosidad.No requiere de sellos.Flujo regulable.Puede funcionar en seco. No requiere cebado.Diseño especial de la válvula de aire no requiere lubricación.Manejo de sólidos en suspensión. A prueba de explosión.Bajo consumo de energía.Puede operar parcialmente o completamente sumergida.
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Diseño
Serie SA con Valvulas de
Clapeta
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Variedad en el diseño de bombasVariedad en el diseño de bombas
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Bombas sumergibles de drenajeCaracterísticas :Caudales hasta 345 l/s ( 5450 gpm )Alturas hasta 100 m ( 330 ft )Pueden funcionar en seco por su diseño de doble carcasa y excelente disipación de calor.Protección del motor incorporada.Livianas y portátiles.Componentes en acero inoxidable.Opcionalmente se suministran con partes desgastables recubiertas con poliuretano
Aplicaciones:Drenaje de filtraciones en obras de construcción de túneles.Vaciado de aguas termales en minas y canteras.By-pass temporal de aguas residuales.Bombeo de fangos en lugares inundados.
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![Page 89: Teoria Bombas](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081412/545ea430af79593f708b4a43/html5/thumbnails/89.jpg)
POLARIS PUMPS, LLC ©2001
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Modelo PBO
Mezclador de Sólidos, Filtro
Para aplicaciones de desague (achique) y fluidoscon presencia de sólidos, donde los sólidos NO estánen suspensión y requierende un mezclador o agitador
Ideal para la mayoría de aplicaciones en Mineria, Industria del Acero, Preparación de Carbón e industrias similares
POLARIS PUMPS, LLC ©2001
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APLICACIONES
• Recuperación de relaves• Transferencia de carbón en
minas de oro• Pozos de residuos
POLARIS PUMPS, LLC © 2001
MINERIA
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APLICACIONES
• Mármol / Desague en área de piedra de cantera
• Producción de Arena & Grava (arena gruesa)
POLARIS PUMPS, LLC © 2001
Canteras
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Bombas dosificadoras y controladores
Serie Pulsatron: Dosificadoras de regulación manual y/o electrónica.Caudales desde 0.47 l/h hasta 78.9 l/h.Presiones hasta 300 psi ( 20.7 bar ).
Serie Pulsar, Pulsar M y Pulsa:Dosificadoras de diafragma de regulación manual y/o electrónica. Accionamiento mecánico o hidráulico diafragma hidráulicamente balanceado.Caudales desde 2 l/h hasta 5470 l/h.Presiones hasta 5000 psi ( 345 bar ).
Serie Pulsatrol:Controladoras de conductividad, pH, ORP (REDOX).
Materiales:PVC, GFPPL, PVDF, 316SS, Acrílico, Teflón, Hypalon, Vitón para toda la gama de productos químicos de dosificación existentes.
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![Page 95: Teoria Bombas](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081412/545ea430af79593f708b4a43/html5/thumbnails/95.jpg)
Bombas termoplásticas
Ventajas: No se contamina al producto. No hay contacto del fluido con partes metálicas.Sello mecánico externo.Más livianas y más resistentes a la abrasión que las bombas de acero inoxidable.
Características:Caudales hasta 90 l/s ( 1450 gpm ).Alturas hasta 120 psi ( 8.5 bar ).Temperaturas hasta 135°C ( 275°F ).
Materiales:Disponibles como fabricación standard en Teflón, polipropileno, polietileno, PVC, PVDF, CPVC, ECTFE de acuerdo al líquido a bombearse.
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Our Pumps are Designed in Plastic
•Partes mojadas de plastico moldeado Partes mojadas de plastico moldeado gruesas, quimicamente inhertes.gruesas, quimicamente inhertes.
•Impulsor moldeano de cuña Impulsor moldeano de cuña con injerto de acero inoxidable con injerto de acero inoxidable asegura engrane positivaasegura engrane positiva
•Amplia area del sello accepta Amplia area del sello accepta diseños comercialmente disponible.diseños comercialmente disponible.
•Diseño de montaje del sello Diseño de montaje del sello mecanico en reversa elimina el mecanico en reversa elimina el contacto del metal con en liquido, contacto del metal con en liquido, no requiere de metales especiales.no requiere de metales especiales.
![Page 97: Teoria Bombas](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081412/545ea430af79593f708b4a43/html5/thumbnails/97.jpg)
La bomba Flex-I-liner rotatoria tipo peristaltica es ideal para:
•TransvaseTransvase
•MuestrasMuestras
•DosificadorDosificador
•Servicio aspiracionServicio aspiracion
•GasesGases
•Liquidos viscososLiquidos viscosos
•LodosLodos
•AbrasivosAbrasivos
![Page 98: Teoria Bombas](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081412/545ea430af79593f708b4a43/html5/thumbnails/98.jpg)
Diseño unico permite que el liquido entre en contacto unicamente con las dos partes basicas: la camisa elastomerica y el bloque de plastico.
Las dos partes estan Las dos partes estan disponibles en una gama de disponibles en una gama de plasticos y elastomeros plasticos y elastomeros naturales y sinteticos, que naturales y sinteticos, que hacen esta bomba ideal para hacen esta bomba ideal para un sin numero de aplicaciones un sin numero de aplicaciones corrosivas y peligrosas.corrosivas y peligrosas.
![Page 99: Teoria Bombas](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081412/545ea430af79593f708b4a43/html5/thumbnails/99.jpg)
Ventajas:Partes hidráulicas en acero inoxidable resistentes a la corrosión.Facilidad de instalación: Bombas verticales “In-Line”Sello mecánico estándar con caras en carburo de silicio y tugsteno.
Características:Caudales hasta 5 l/s ( 59gpm ). Presiones hasta 340 psi ( 23 bar ).Temperatura de trabajo hasta 120°C ( 248°F ).
Bombas de alta presión
Aplicaciones:Alimentación de agua a calderas.Sistema de agua de presión constante.Irrigación.Sistemas de lavado a alta presión. Estaciones de servicioEquipos contraincendio.Sistemas de ósmosis inversa. Tratamiento de agua (filtrado, desmineralización).Bombeo de líquidos agresivos como agua de mar, agua cloradaRecirculación de agua desionizada.
![Page 100: Teoria Bombas](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022081412/545ea430af79593f708b4a43/html5/thumbnails/100.jpg)
Bombas centrífugas y lobulares
Ventajas:Permite una limpieza en sitio sin desconectar las tuberías.Desensamble fácil y rápido.Variedad de sellos disponibles según la aplicación.Conexiones disponibles con abrazaderas (clamp), uniones roscadas o bridas.Cumple con las normas sanitarias de la International Association of Milk, Food and Enviromental Sanitarians, US Public Health Service y el Dairy Inustry Comitee. Tiene la aprobación 3A.
Características:Caudales hasta 25 l/s ( 400 gpm ).Presiones hasta 140 psi ( 9.5 bar ).Temperaturas hasta 232°C ( 450°F ).
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BOMBAS CONTRAINCENDIOS
Bombas diseñadas y construidas especialmente para sistemas contraincendios de acuerdo a normas internacionalmente aceptadas.Una amplia selección de bombas de diversos tipos según la necesidad: horizontal de doble succión con carcasa partida (split case), turbina vertical, vertical en línea, horizontal de eje libre.
Características:Caudales hasta 320 l/s ( 5000 gpm ).Presiones hasta 400 psi ( 27.5 bar ).Diseñadas bajo norma NFPA20.Aprobadas por UL (Underwrites Laboratories) y FM (Factory Mutual).Accionamiento por motores eléctricos o Diesel.
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BOMBAS Y SOLUCIONES CON TECNOLOGIA