Cómo seleccionar una bomba centrífuga
La selección de una bomba centrífuga se debe efectuar según características y
condiciones de la instalación real.
Los datos requeridos para una correcta selección son los siguientes:
Caudal Q
Cantidad de fluido suministrado por la bomba en la unidad de tiempo, generalmen-
te expresada en m
3
/h.
Altura manométrica total Hmt
Se considera como la suma de la altura geométrica entre los níveles de líquido
y las pérdidas de carga por fricción del líquido en la tubería y accesorios de la
instalación.
La expresión es la siguiente:
Hmt = Hg + Δpc mt columna de fluido
Hg = Altura geométrica de aspiración + altura geométrica de impulsión.
Δpc = Suma de la pérdida de carga calculado a partir de los siguientes datos:
- Diámetro, longitud y el material de la tubería de aspiración y impulsión (ver tabla
n o 1).
- Número y tipo de los codos en las tuberías hidráulicas y accesorios: por ejemplo
válvulas de pie, válvulas de compuerta, válvulas de retención y filtros etc. (Ver
tabla n o 2).
- Tipo, temperatura, viscosidad y la densidad del fluido (si es diferente a la del
agua)
Preste atención a la altura de aspiración manométrica HGA + Δpc ASP, que debe
compararse con la capacidad de aspiración de la bomba.
Esta capacidad de succión o NPSH se define como carga de succión neta positi-
vo, y su valor se obtiene a partir de una curva de acuerdo con el flujo.
Para ello, una vez que se ha seleccionado el caudal y la altura requerida, siempre que sea posible en el medio de la curva, compruebe la f
órmula sim-
plificada a seguir:
10 mt ± Hga - Δpc asp. > NPSH necesario + 0.5 mt
Hga es la diferencia de altura entre la bomba, y la superficie del agua, y su valor es negativo si la bomba se instala por encima de la superficie del agua.
Δpc asp es la suma de las pérdidas de carga en tuberías y accesorios de aspiración (válvulas, codos, etc...).
Si el resultado final es negativo, es posible ajustar el caudal a través de una válvula de compuerta en el lado de la impulsión, con el fin de restablecer
las condiciones correctas de funcionamiento de la bomba, sin cavitación.
Para temperaturas de fluido superiores a 20 °C, las bombas reducen la capacidad de succión.
Estos cambios se refieren principalmente a las bombas con capacidad de succión de 7 metros a temperaturas normales, se muestran en la tabla no. 3.
Datos característicos de las bombas
Una vez establecidos el caudal (Q) y la altura manométrica total de la instalación (Hmt), la potencia absorbida de la bomba N debe calcularse la
fórmula a través de la raíz:
N = Q x H x γ in kW
367 x η
p
donde:
Q = Caudal en m3/h
H = Altura en mt
γ = densidad del fluido (agua = 1 kg/dm3)
ηp = eficiencia de la bomba (Ex. eficiencia de la bomba 68% = ηp = 0.68)
Las bombas están normalmente conectados a motores eléctricos, que operaba a 2900 rpm con motores de 2 polos a 50 Hz, o a 1450 rpm con motores
de 4 polos a 50Hz.
Sin embargo, pueden funcionar en cualquier otra velocidad dentro de los límites del diseño.
Por lo tanto, cuando se cambia el número de revoluciones, el rendimiento de la bomba cambiará de acuerdo con las reglas funcional después de:
- El caudal en proporción al número de revoluciones:
Q2 = Q1 x
n
2
n
1
- La altura, en proporción al cuadrado del número de revoluciones: H2 = H1 x
n
2
2
n
1
- La altura, en proporción al cubo del número de revoluciones : N2 = N1 x
n
2
3
n
1
60
50
40
30
12
10
8
6
4
2
0 U.S.g.p.m. 50
100
150
200
250
0
Qm
3
/h
10
20
0
l/min
200
400
30
40
50
800
1000
0
l/
s
2
4
6
8
10
12
14
16
0
0
6
20
4
2
15
10
5
0
0
0
Qm
3
/h 10
20
30
40
50
72.020
60
600
η 66%
180
160
140
120
100
60
15
10
5
A Ø 200
NM 50/20
B Ø 188
50
55
60
62
64
65
65
64
N
P
S
H
m
P
k
W
H
m
N
P
S
H
f
t
P
H
P
H
f
t
A
B
495