SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 24
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Introducción a:
Curvas de Bombas Centrífugas
1
Curvas de Bombas
• El rendimiento de la bomba es definido por la capacidad (Q) y carga dinamica (H)
• El diseño de la bomba determina la figura de la curva
• La bomba siempre operará en la línea de su curva produciendo mas carga dinámica (H) o mas
Flujo (Q)
2
CARGA
DINAMICA
en Pies o
Metros
CAPACIDAD
H-Q
Curvas de Bombas
• El Diámetro y ancho del
Impulsor
Y la velocidad de
operación
• Diseño mecánico de la
bomba
3
La Curva de rendimiento esta en función de:
Curvas de Bombas
• Con velocidad constante, variamos el rendimiento cambiando el diámetro de
impulsor
• Impulsores de menor diámetro producen menos carga dinámica y capacidad
4
CARGA
DINAMICA
CAPACIDAD
6”
8”
1800 rpm
Curvas de Bombas
• Con diámetro de impulsor constante, el rendimiento de la bomba se cambia con el
cambio de velocidad
• Menor velocidad produce menos carga dinámica y capacidad
• Esto es la propiedad que usan los Variadores de Frecuencia como el Aquavar
5
CARGA
DINAMICA
CAPACIDAD
2400 rpm
3450 rpm
8” Diametro
Curvas de Bombas
• Curvas de Bombas tipicamente muestran los “caballos de fuerza” requeridos
para operar la bomba en varios puntos sobre su curva de Carga Dinamica -
Capacidad.
6
CARGA
DINAMICA
CAPACIDAD
5 bhp
3 bhp
Curvas de Bombas
• El consumo en caballaje desglosado en la curva, esta basado en el uso de agua (G.E. = 1.0)
• Los caballos de fuerza actual tienen que ser corregidos por la gravedad especifica del
liquido bombeado
7
CARGA
DINAMICA
CAPACIDAD
5 bhp
3 bhp
Corrección de Caballaje
• Simplemente multiplique el caballaje desglosado en la curva
por la gravedad especifica del actual liquido bombeado
• Por ejemplo, si en la curva se requiere 5 bhp (para bombear
agua), se requiere
5 x 0.72 = 3.6 bhp
para bombear la misma capacidad de gasolina a la misma carga
dinámica, porque la gravedad especifica de gasolina es 0.72.
8
Curvas de Bombas
• Curvas de bombas centrífugas típicamente muestran la eficiencia hidráulica en
varios puntos
• El punto de máxima eficiencia (BEP) es el punto de mas alta eficiencia en la curva
9
CARGA
DINAMICA
CAPACIDAD
6”
8”
65%
62%
56%
56%
52%
Curvas de Bombas
• Curvas de bombas muestran el NPSHr “Net Positive Suction Head” Requerido para
operar la bomba en todos sus puntos de de CARGA DINAMICA - CAPACIDAD.
10
CARGA
DINAMICA
CAPACIDAD
H-Q
30
20
10
NPSHR
EN
PIES O
METROS
NPSHR incrementa con la capacidad
El valor de NPSHR para una aplicación es determinado por el diseño de capacidad
Requerimientos de NPSH
• El NPSH requerido por la bomba, tiene que ser mas bajo
que el NPSH disponible del sistema. En Promedio, un
margen mínimo de dos pies se requiere mantener.
• Elevación sobre nivel del mar y temperatura se tiene
que considerar cuando se calcula el NPSH disponible.
• Bombas que requieren mayor NPSHR que el disponible,
se van a destruir.
11
Curvas de Bombas
• Curvas de bombas auto-cebante, desglosan la máxima altura de succión
que se puede auto cebar.
12
CARGA
DINAMICA
CAPACIDAD
6”
8” 1800 rpm Altura
De cebado
8” 25’
7” 22’
6” 19’
13
0
50
100
150
200
250
0 20 40 60 80 100 120 140 160
C
D
T
(Pies)
CAPACIDAD (GPM)
Carga
Dinámica
Estática
Estática + Fricción
Curva del Sistema
Rango de flujo
0-120 GPM
70
GPM
150 Pies
La curva del sistema representa el efecto hidráulico de CDT -
capacidad y toma en cuenta altura estática y perdidas por fricción
Los dos se convierten en uno...
• Una bomba centrifuga opera en la intersección de la curva de la bomba
con la curva del sistema
14
CARGA
DINAMICA
CAPACITY
Punto de Operación
Curva de Sistema
H-Q Curve
15
0
50
100
150
200
250
0 20 40 60 80 100 120 140 160
C
D
T
(Pies)
CAPACIDAD
(GPM)
6.0”
5.0”
4.0”
Curva de sistema
40
%
50
%
60
%
3HP
5HP
7.5HP
Eficiencia
70 GPM @ 150 Pies
16
Eficiencia y HP
•Es una medida de las perdidas hidráulicas a través de la bomba en varios
flujos o puntos de caudales
•Eficiencia de la bomba esta en función de su diseño y de su servicio
destinado.
•Caballaje es el trabajo hecho por la bomba par producir las condiciones
requeridas. Considera la carga dinámica total, el flujo requerido,
Gravedad Especifica (GE), y Eficiencia de la bomba
Consumo Caballaje (BHP) =
Flujo (GPM) X CDT (Pies) X GE
3960 X Eficiencia
BHP =
70 X 150 X 1.0
3960 X 0.65
BHP = 4.08 HP
Ejemplo:
Seleccionando una Bomba:
• Características de líquido
• Diseño del sistema
• CDT
• Capacidad ( flujo )
• NPSHA
• Temperatura
• Etc
17
Para seleccionar una bomba correctamente,
tenemos que conocer la mayor información
posible:
Una interrogación detallada
puede ser requerida !!
Nota:
• CARGA DINAMICA DETERMINA CAPACIDAD
18
La Primera Regla
de Selección de
Bombas:
Seleccionando una Bomba
• Punto de operación = 130 gpm @ 70’ CDT, NPSHd es 20’
19
CAUDAL
CAPACIDAD
30
20
10
NPSHR
EN
PIES
100
90
80
70
60
50
40
30
20
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
8”
6”
Seleccionando una Bomba
• Punto de operación = 130 gpm @ 70’ CDT, NPSHd es 20’
20
CAUDAL
CAPACIDAD
30
20
10
NPSHR
EN
PIES
100
90
80
70
60
50
40
30
20
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
8”
6”
Seleccionando una Bomba
• Punto de operación = 130 gpm @ 70’ CDT, NPSHd es 20’
21
CAUDAL
CAPACIDAD
30
20
10
NPSHR
EN
PIES
100
90
80
70
60
50
40
30
20
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
8”
6”
62%
57%
57%
52%
52%
48%
Seleccionando una Bomba
• Punto de operación = 130 gpm @ 70’ CDT, NPSHd es 20’
22
CAUDAL
CAPACIDAD
30
20
10
NPSHR
EN
PIES
100
90
80
70
60
50
40
30
20
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
8”
6”
5 bhp
3 bhp
• Tamaño del Motor debe cubrir el
Máximo BHP de la bomba
• Seleccione la bomba para que el
punto de operación quede
ligeramente a la izquierda o bien al
centro de la zona de mejor
eficiencia.
• Tubería de succión debe ser corta,
recta y lo mas grande posible en
diámetro.
Aprenda todo lo que pueda del
sistema de bombeo y siempre
seleccionarán la bomba correcta.
23
24
www.argalbombas.com.mx

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Fórmulas para determinación de la potencia de la bomba
Fórmulas para determinación de la potencia de la bombaFórmulas para determinación de la potencia de la bomba
Fórmulas para determinación de la potencia de la bomba
David Durán
 
BOMBAS EN SISTEMAS DE TUBERÍAS
BOMBAS EN SISTEMAS DE TUBERÍASBOMBAS EN SISTEMAS DE TUBERÍAS
BOMBAS EN SISTEMAS DE TUBERÍAS
UTPL
 
Tipo bombas-hidraulicas-presentacion-powerpoint hidraulica
Tipo bombas-hidraulicas-presentacion-powerpoint hidraulica Tipo bombas-hidraulicas-presentacion-powerpoint hidraulica
Tipo bombas-hidraulicas-presentacion-powerpoint hidraulica
Cristhian Barrios Silva
 
Fluidos 13. turbinas hidraulicas
Fluidos 13. turbinas hidraulicasFluidos 13. turbinas hidraulicas
Fluidos 13. turbinas hidraulicas
Moskutorrr
 

Was ist angesagt? (20)

Bomba de paletas
Bomba de paletas Bomba de paletas
Bomba de paletas
 
Bombas
BombasBombas
Bombas
 
BOMBA
BOMBA BOMBA
BOMBA
 
Fórmulas para determinación de la potencia de la bomba
Fórmulas para determinación de la potencia de la bombaFórmulas para determinación de la potencia de la bomba
Fórmulas para determinación de la potencia de la bomba
 
Presentación Bombas Centrífugas
Presentación Bombas CentrífugasPresentación Bombas Centrífugas
Presentación Bombas Centrífugas
 
Bomba centrífuga
Bomba centrífuga Bomba centrífuga
Bomba centrífuga
 
Bombas triplex
Bombas triplexBombas triplex
Bombas triplex
 
Bomba periférica
Bomba periférica Bomba periférica
Bomba periférica
 
Bombas centrifugas
Bombas centrifugasBombas centrifugas
Bombas centrifugas
 
Perdidas secundarias(practica10
Perdidas secundarias(practica10Perdidas secundarias(practica10
Perdidas secundarias(practica10
 
Bombas rotatorias 28
Bombas rotatorias 28Bombas rotatorias 28
Bombas rotatorias 28
 
Conceptos bombas centrifugas hidrostal
Conceptos bombas centrifugas hidrostalConceptos bombas centrifugas hidrostal
Conceptos bombas centrifugas hidrostal
 
tipos de bombas
tipos de bombas tipos de bombas
tipos de bombas
 
Bombas especiales
Bombas especialesBombas especiales
Bombas especiales
 
BOMBAS EN SISTEMAS DE TUBERÍAS
BOMBAS EN SISTEMAS DE TUBERÍASBOMBAS EN SISTEMAS DE TUBERÍAS
BOMBAS EN SISTEMAS DE TUBERÍAS
 
Bombas centrifugas
Bombas centrifugasBombas centrifugas
Bombas centrifugas
 
Tipo bombas-hidraulicas-presentacion-powerpoint hidraulica
Tipo bombas-hidraulicas-presentacion-powerpoint hidraulica Tipo bombas-hidraulicas-presentacion-powerpoint hidraulica
Tipo bombas-hidraulicas-presentacion-powerpoint hidraulica
 
Fluidos i-viscosidad
Fluidos i-viscosidadFluidos i-viscosidad
Fluidos i-viscosidad
 
Fluidos 13. turbinas hidraulicas
Fluidos 13. turbinas hidraulicasFluidos 13. turbinas hidraulicas
Fluidos 13. turbinas hidraulicas
 
Bombas de-paletas
Bombas de-paletasBombas de-paletas
Bombas de-paletas
 

Andere mochten auch (8)

Clasificacion y Funcionamiento de Bombas centrifugas
Clasificacion y Funcionamiento de Bombas centrifugasClasificacion y Funcionamiento de Bombas centrifugas
Clasificacion y Funcionamiento de Bombas centrifugas
 
Equipos de bombeo y obras auxiliares.
Equipos de bombeo y obras auxiliares.Equipos de bombeo y obras auxiliares.
Equipos de bombeo y obras auxiliares.
 
Equipos de bombeo
Equipos de bombeoEquipos de bombeo
Equipos de bombeo
 
Sistemas de bombeo
Sistemas de bombeoSistemas de bombeo
Sistemas de bombeo
 
Curvas características de una bomba
Curvas características de una bomba Curvas características de una bomba
Curvas características de una bomba
 
Bombas y tipos
Bombas y tiposBombas y tipos
Bombas y tipos
 
Ejercicios hidráulica de tuberías bomba
Ejercicios hidráulica de tuberías bombaEjercicios hidráulica de tuberías bomba
Ejercicios hidráulica de tuberías bomba
 
Bombas Y Sistemas De Bombeo
Bombas Y Sistemas De BombeoBombas Y Sistemas De Bombeo
Bombas Y Sistemas De Bombeo
 

Ähnlich wie Interpretacion de Curvas de Rendimiento para Bombas Centrífugas

Diseño de sistemas de bombeof
Diseño de sistemas de bombeofDiseño de sistemas de bombeof
Diseño de sistemas de bombeof
Ismael Betancourt
 
Bombas centrífugas
Bombas centrífugasBombas centrífugas
Bombas centrífugas
rec_17e
 

Ähnlich wie Interpretacion de Curvas de Rendimiento para Bombas Centrífugas (20)

DE-03-BOMBAS Y SISTEMAS DE BOMBEO-2022.pdf
DE-03-BOMBAS Y SISTEMAS DE BOMBEO-2022.pdfDE-03-BOMBAS Y SISTEMAS DE BOMBEO-2022.pdf
DE-03-BOMBAS Y SISTEMAS DE BOMBEO-2022.pdf
 
DE-03-BOMBAS Y SISTEMAS DE BOMBEO-2022.pdf
DE-03-BOMBAS Y SISTEMAS DE BOMBEO-2022.pdfDE-03-BOMBAS Y SISTEMAS DE BOMBEO-2022.pdf
DE-03-BOMBAS Y SISTEMAS DE BOMBEO-2022.pdf
 
5 Bombas en flujo incompresible
5 Bombas en flujo incompresible5 Bombas en flujo incompresible
5 Bombas en flujo incompresible
 
Estaciones de bombeo
Estaciones de bombeoEstaciones de bombeo
Estaciones de bombeo
 
Ct5422 bc 1 tema
Ct5422 bc 1 temaCt5422 bc 1 tema
Ct5422 bc 1 tema
 
Bombas y motores hidráulicos, Bach.Orlando Chávez Flores.
Bombas y motores hidráulicos, Bach.Orlando Chávez Flores.Bombas y motores hidráulicos, Bach.Orlando Chávez Flores.
Bombas y motores hidráulicos, Bach.Orlando Chávez Flores.
 
Clase+8+ bombas
Clase+8+ bombas Clase+8+ bombas
Clase+8+ bombas
 
Diseño de sistemas de bombeof
Diseño de sistemas de bombeofDiseño de sistemas de bombeof
Diseño de sistemas de bombeof
 
Bomba de cavidad progresiva
Bomba de cavidad progresivaBomba de cavidad progresiva
Bomba de cavidad progresiva
 
1_CURSO_BOMBAS.ppt
1_CURSO_BOMBAS.ppt1_CURSO_BOMBAS.ppt
1_CURSO_BOMBAS.ppt
 
Curvas caracteristicas de una bomba bnbn
Curvas caracteristicas de una bomba bnbnCurvas caracteristicas de una bomba bnbn
Curvas caracteristicas de una bomba bnbn
 
Curso bomba-hidraulica-simbolos-normalizados-eficiencia-caracteristicas-engra...
Curso bomba-hidraulica-simbolos-normalizados-eficiencia-caracteristicas-engra...Curso bomba-hidraulica-simbolos-normalizados-eficiencia-caracteristicas-engra...
Curso bomba-hidraulica-simbolos-normalizados-eficiencia-caracteristicas-engra...
 
Bombas Verticales tipo Turbina y Sumergibles
Bombas Verticales tipo Turbina y SumergiblesBombas Verticales tipo Turbina y Sumergibles
Bombas Verticales tipo Turbina y Sumergibles
 
22 principios de hidráulica de perforación
22 principios de hidráulica de perforación22 principios de hidráulica de perforación
22 principios de hidráulica de perforación
 
HIDRAULICA_BASICA_Conceptos_y_Calculos_H.pdf
HIDRAULICA_BASICA_Conceptos_y_Calculos_H.pdfHIDRAULICA_BASICA_Conceptos_y_Calculos_H.pdf
HIDRAULICA_BASICA_Conceptos_y_Calculos_H.pdf
 
BOMBAS - CURSO BOMBAS 1.ppt
BOMBAS - CURSO BOMBAS 1.pptBOMBAS - CURSO BOMBAS 1.ppt
BOMBAS - CURSO BOMBAS 1.ppt
 
Bcp
BcpBcp
Bcp
 
Bombas centrífugas
Bombas centrífugasBombas centrífugas
Bombas centrífugas
 
Bombeo por Cavidades Progresivas
Bombeo por Cavidades ProgresivasBombeo por Cavidades Progresivas
Bombeo por Cavidades Progresivas
 
Bombas versión mejorada
Bombas versión mejoradaBombas versión mejorada
Bombas versión mejorada
 

Kürzlich hochgeladen

LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdfLA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
bcondort
 
4º Clase Laboratorio (2024) Completo Mezclas Asfalticas Caliente (1).pdf
4º Clase Laboratorio (2024) Completo Mezclas Asfalticas Caliente (1).pdf4º Clase Laboratorio (2024) Completo Mezclas Asfalticas Caliente (1).pdf
4º Clase Laboratorio (2024) Completo Mezclas Asfalticas Caliente (1).pdf
nicolascastaneda8
 
sigof.sisfoh.gob.pe_consulta_hogares_ULE_busqueda_print.php (1).pptx
sigof.sisfoh.gob.pe_consulta_hogares_ULE_busqueda_print.php (1).pptxsigof.sisfoh.gob.pe_consulta_hogares_ULE_busqueda_print.php (1).pptx
sigof.sisfoh.gob.pe_consulta_hogares_ULE_busqueda_print.php (1).pptx
sutti0808
 
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptxCLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
bingoscarlet
 

Kürzlich hochgeladen (20)

CALCULO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA BAJA TENSION Y MEDIA TENSION
CALCULO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA BAJA TENSION Y MEDIA TENSIONCALCULO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA BAJA TENSION Y MEDIA TENSION
CALCULO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA BAJA TENSION Y MEDIA TENSION
 
Ejemplos de cadenas de Markov - Ejercicios
Ejemplos de cadenas de Markov - EjerciciosEjemplos de cadenas de Markov - Ejercicios
Ejemplos de cadenas de Markov - Ejercicios
 
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdfLA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
 
PostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCD
PostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCDPostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCD
PostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCD
 
4º Clase Laboratorio (2024) Completo Mezclas Asfalticas Caliente (1).pdf
4º Clase Laboratorio (2024) Completo Mezclas Asfalticas Caliente (1).pdf4º Clase Laboratorio (2024) Completo Mezclas Asfalticas Caliente (1).pdf
4º Clase Laboratorio (2024) Completo Mezclas Asfalticas Caliente (1).pdf
 
APORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHT
APORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHTAPORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHT
APORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHT
 
sigof.sisfoh.gob.pe_consulta_hogares_ULE_busqueda_print.php (1).pptx
sigof.sisfoh.gob.pe_consulta_hogares_ULE_busqueda_print.php (1).pptxsigof.sisfoh.gob.pe_consulta_hogares_ULE_busqueda_print.php (1).pptx
sigof.sisfoh.gob.pe_consulta_hogares_ULE_busqueda_print.php (1).pptx
 
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptxCLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
 
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICAINTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
 
MANTENIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS SISTEMAS MECANICOS
MANTENIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS SISTEMAS MECANICOSMANTENIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS SISTEMAS MECANICOS
MANTENIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS SISTEMAS MECANICOS
 
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfElaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
 
Practica PLC MIcrologix 1400 con pantalla HMI y servomotor
Practica PLC MIcrologix 1400 con pantalla HMI y servomotorPractica PLC MIcrologix 1400 con pantalla HMI y servomotor
Practica PLC MIcrologix 1400 con pantalla HMI y servomotor
 
Desigualdades e inecuaciones-convertido.pdf
Desigualdades e inecuaciones-convertido.pdfDesigualdades e inecuaciones-convertido.pdf
Desigualdades e inecuaciones-convertido.pdf
 
Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano
Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico EcuatorianoEstadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano
Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano
 
Tinciones simples en el laboratorio de microbiología
Tinciones simples en el laboratorio de microbiologíaTinciones simples en el laboratorio de microbiología
Tinciones simples en el laboratorio de microbiología
 
programacion orientada a objetos poo.pptx
programacion orientada a objetos poo.pptxprogramacion orientada a objetos poo.pptx
programacion orientada a objetos poo.pptx
 
Ejemplos aplicados de flip flops para la ingenieria
Ejemplos aplicados de flip flops para la ingenieriaEjemplos aplicados de flip flops para la ingenieria
Ejemplos aplicados de flip flops para la ingenieria
 
Controladores Lógicos Programables Usos y Ventajas
Controladores Lógicos Programables Usos y VentajasControladores Lógicos Programables Usos y Ventajas
Controladores Lógicos Programables Usos y Ventajas
 
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADO
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADOPERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADO
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADO
 
JM HIDROGENO VERDE- OXI-HIDROGENO en calderas - julio 17 del 2023.pdf
JM HIDROGENO VERDE- OXI-HIDROGENO en calderas - julio 17 del 2023.pdfJM HIDROGENO VERDE- OXI-HIDROGENO en calderas - julio 17 del 2023.pdf
JM HIDROGENO VERDE- OXI-HIDROGENO en calderas - julio 17 del 2023.pdf
 

Interpretacion de Curvas de Rendimiento para Bombas Centrífugas

  • 1. Introducción a: Curvas de Bombas Centrífugas 1
  • 2. Curvas de Bombas • El rendimiento de la bomba es definido por la capacidad (Q) y carga dinamica (H) • El diseño de la bomba determina la figura de la curva • La bomba siempre operará en la línea de su curva produciendo mas carga dinámica (H) o mas Flujo (Q) 2 CARGA DINAMICA en Pies o Metros CAPACIDAD H-Q
  • 3. Curvas de Bombas • El Diámetro y ancho del Impulsor Y la velocidad de operación • Diseño mecánico de la bomba 3 La Curva de rendimiento esta en función de:
  • 4. Curvas de Bombas • Con velocidad constante, variamos el rendimiento cambiando el diámetro de impulsor • Impulsores de menor diámetro producen menos carga dinámica y capacidad 4 CARGA DINAMICA CAPACIDAD 6” 8” 1800 rpm
  • 5. Curvas de Bombas • Con diámetro de impulsor constante, el rendimiento de la bomba se cambia con el cambio de velocidad • Menor velocidad produce menos carga dinámica y capacidad • Esto es la propiedad que usan los Variadores de Frecuencia como el Aquavar 5 CARGA DINAMICA CAPACIDAD 2400 rpm 3450 rpm 8” Diametro
  • 6. Curvas de Bombas • Curvas de Bombas tipicamente muestran los “caballos de fuerza” requeridos para operar la bomba en varios puntos sobre su curva de Carga Dinamica - Capacidad. 6 CARGA DINAMICA CAPACIDAD 5 bhp 3 bhp
  • 7. Curvas de Bombas • El consumo en caballaje desglosado en la curva, esta basado en el uso de agua (G.E. = 1.0) • Los caballos de fuerza actual tienen que ser corregidos por la gravedad especifica del liquido bombeado 7 CARGA DINAMICA CAPACIDAD 5 bhp 3 bhp
  • 8. Corrección de Caballaje • Simplemente multiplique el caballaje desglosado en la curva por la gravedad especifica del actual liquido bombeado • Por ejemplo, si en la curva se requiere 5 bhp (para bombear agua), se requiere 5 x 0.72 = 3.6 bhp para bombear la misma capacidad de gasolina a la misma carga dinámica, porque la gravedad especifica de gasolina es 0.72. 8
  • 9. Curvas de Bombas • Curvas de bombas centrífugas típicamente muestran la eficiencia hidráulica en varios puntos • El punto de máxima eficiencia (BEP) es el punto de mas alta eficiencia en la curva 9 CARGA DINAMICA CAPACIDAD 6” 8” 65% 62% 56% 56% 52%
  • 10. Curvas de Bombas • Curvas de bombas muestran el NPSHr “Net Positive Suction Head” Requerido para operar la bomba en todos sus puntos de de CARGA DINAMICA - CAPACIDAD. 10 CARGA DINAMICA CAPACIDAD H-Q 30 20 10 NPSHR EN PIES O METROS NPSHR incrementa con la capacidad El valor de NPSHR para una aplicación es determinado por el diseño de capacidad
  • 11. Requerimientos de NPSH • El NPSH requerido por la bomba, tiene que ser mas bajo que el NPSH disponible del sistema. En Promedio, un margen mínimo de dos pies se requiere mantener. • Elevación sobre nivel del mar y temperatura se tiene que considerar cuando se calcula el NPSH disponible. • Bombas que requieren mayor NPSHR que el disponible, se van a destruir. 11
  • 12. Curvas de Bombas • Curvas de bombas auto-cebante, desglosan la máxima altura de succión que se puede auto cebar. 12 CARGA DINAMICA CAPACIDAD 6” 8” 1800 rpm Altura De cebado 8” 25’ 7” 22’ 6” 19’
  • 13. 13 0 50 100 150 200 250 0 20 40 60 80 100 120 140 160 C D T (Pies) CAPACIDAD (GPM) Carga Dinámica Estática Estática + Fricción Curva del Sistema Rango de flujo 0-120 GPM 70 GPM 150 Pies La curva del sistema representa el efecto hidráulico de CDT - capacidad y toma en cuenta altura estática y perdidas por fricción
  • 14. Los dos se convierten en uno... • Una bomba centrifuga opera en la intersección de la curva de la bomba con la curva del sistema 14 CARGA DINAMICA CAPACITY Punto de Operación Curva de Sistema H-Q Curve
  • 15. 15 0 50 100 150 200 250 0 20 40 60 80 100 120 140 160 C D T (Pies) CAPACIDAD (GPM) 6.0” 5.0” 4.0” Curva de sistema 40 % 50 % 60 % 3HP 5HP 7.5HP Eficiencia 70 GPM @ 150 Pies
  • 16. 16 Eficiencia y HP •Es una medida de las perdidas hidráulicas a través de la bomba en varios flujos o puntos de caudales •Eficiencia de la bomba esta en función de su diseño y de su servicio destinado. •Caballaje es el trabajo hecho por la bomba par producir las condiciones requeridas. Considera la carga dinámica total, el flujo requerido, Gravedad Especifica (GE), y Eficiencia de la bomba Consumo Caballaje (BHP) = Flujo (GPM) X CDT (Pies) X GE 3960 X Eficiencia BHP = 70 X 150 X 1.0 3960 X 0.65 BHP = 4.08 HP Ejemplo:
  • 17. Seleccionando una Bomba: • Características de líquido • Diseño del sistema • CDT • Capacidad ( flujo ) • NPSHA • Temperatura • Etc 17 Para seleccionar una bomba correctamente, tenemos que conocer la mayor información posible: Una interrogación detallada puede ser requerida !!
  • 18. Nota: • CARGA DINAMICA DETERMINA CAPACIDAD 18 La Primera Regla de Selección de Bombas:
  • 19. Seleccionando una Bomba • Punto de operación = 130 gpm @ 70’ CDT, NPSHd es 20’ 19 CAUDAL CAPACIDAD 30 20 10 NPSHR EN PIES 100 90 80 70 60 50 40 30 20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 8” 6”
  • 20. Seleccionando una Bomba • Punto de operación = 130 gpm @ 70’ CDT, NPSHd es 20’ 20 CAUDAL CAPACIDAD 30 20 10 NPSHR EN PIES 100 90 80 70 60 50 40 30 20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 8” 6”
  • 21. Seleccionando una Bomba • Punto de operación = 130 gpm @ 70’ CDT, NPSHd es 20’ 21 CAUDAL CAPACIDAD 30 20 10 NPSHR EN PIES 100 90 80 70 60 50 40 30 20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 8” 6” 62% 57% 57% 52% 52% 48%
  • 22. Seleccionando una Bomba • Punto de operación = 130 gpm @ 70’ CDT, NPSHd es 20’ 22 CAUDAL CAPACIDAD 30 20 10 NPSHR EN PIES 100 90 80 70 60 50 40 30 20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 8” 6” 5 bhp 3 bhp
  • 23. • Tamaño del Motor debe cubrir el Máximo BHP de la bomba • Seleccione la bomba para que el punto de operación quede ligeramente a la izquierda o bien al centro de la zona de mejor eficiencia. • Tubería de succión debe ser corta, recta y lo mas grande posible en diámetro. Aprenda todo lo que pueda del sistema de bombeo y siempre seleccionarán la bomba correcta. 23