teoria bombas

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Ing. Oscar Rengifo Vela

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Page 1: Teoria Bombas

Ing. Oscar Rengifo Vela

Page 2: Teoria Bombas

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

Page 3: Teoria Bombas

CONCEPTOS BASICOS

BOMBAS CENTRIFUGAS

Page 4: Teoria Bombas

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

Page 5: Teoria Bombas

PARTES PRINCIPALES DE UNA BOMBA:

CONCEPTOS BASICOS

VOLUTA

IMPULSOR

Page 6: Teoria Bombas

IMPULSOR:

CONCEPTOS BASICOS

IMPULSOR SEMI-ABIERTO IMPULSOR CERRADO

Page 7: Teoria Bombas

IMPULSOR:

CONCEPTOS BASICOS

Page 8: Teoria Bombas

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

Page 9: Teoria Bombas

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

Page 10: Teoria Bombas

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

Page 11: Teoria Bombas

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

Page 12: Teoria Bombas

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

Page 13: Teoria Bombas

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

Page 14: Teoria Bombas

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

=

Page 15: Teoria Bombas

PERDIDAS DENTRO DE LA BOMBA:

CONCEPTOS BASICOS

Page 16: Teoria Bombas

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

Page 17: Teoria Bombas

CURVA DE UNA BOMBA CENTRIFUGA

Page 18: Teoria Bombas

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

Page 19: Teoria Bombas

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

Page 20: Teoria Bombas

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

Page 21: Teoria Bombas

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

Page 22: Teoria Bombas

PERDIDAS EN TUBERIAS Y ACCESORIOS

Page 23: Teoria Bombas

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

Page 24: Teoria Bombas

CURVA DEL SISTEMA

Page 25: Teoria Bombas

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

Page 26: Teoria Bombas

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)

Page 27: Teoria Bombas

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

ADT = Hgeo + Hf

N

H geo.

H desc.

H succi.

Pres. atm.

Va

Pres. atm.

Vb

CURVA DEL SISTEMA

Page 29: Teoria Bombas

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

Page 30: Teoria Bombas

SUCCION DE LA BOMBA CAVITACION Y NPSH

Page 31: Teoria Bombas

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

Page 32: Teoria Bombas

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

Page 33: Teoria Bombas

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

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

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

PARA QUE LA BOMBA NO CAVITE:

SUCCION DE LA BOMBA

NPSHdisponible > NPSHrequerido

Page 37: Teoria Bombas

SELECCION DE UNA BOMBA CENTRIFUGA

Page 38: Teoria Bombas

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
Page 40: Teoria Bombas

SUCCION DE LA BOMBA

Hs ( + )

Hs ( - )

SUCCION NEGATIVA

SUCCION POSITIVA

Page 41: Teoria Bombas

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
Page 43: Teoria Bombas

Para una longitud de 10 metros las perdidas son: 92.91x10/100 = 9.3

Page 44: Teoria Bombas
Page 45: Teoria Bombas

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

ESQUEMA DE INSTALACION:

SUCCION DE LA BOMBA

VALVULACOMPUERTA

VALVULA DERETENCION

VALVULACOMPUERTA

INSTALACION CON SUCCION POSITIVA

Page 47: Teoria Bombas

ESQUEMA DE INSTALACION:

SUCCION DE LA BOMBA

COMPUERTAVALVULA DE

RETENCIONVALVULA DE

CONEXION PARAEL SUMINISTRODE CEBADO

INSTALACION CON SUCCION NEGATIVA

Page 48: Teoria Bombas

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

RECOMENDACIONES DE INSTALACION:

SUCCION DE LA BOMBA

BIEN MAL

Page 50: Teoria Bombas

RECOMENDACIONES DE INSTALACION:

SUCCION DE LA BOMBA

BIEN MAL

Page 51: Teoria Bombas

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

Page 52: Teoria Bombas

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

Page 53: Teoria Bombas

BOMBAS HIDROSTAL

Cuadro Cuadro GeneralGeneral

Page 54: Teoria Bombas

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

Page 55: Teoria Bombas

ELECTROBOMBA MONOBLOCK “A1C”

APLICACIONES RANGOS RENDIMIENTO

Page 56: Teoria Bombas

ELECTROBOMBACENTRIFUGA MONOBLOCK

APLICACIONES RANGOS RENDIMIENTO

Page 57: Teoria Bombas

BOMBA CENTRIFUGA EJE LIBRE NORMA ISO DIS2858

APLICACIONES RANGOS RENDIMIENTO

Page 58: Teoria Bombas

BOMBA PARA RIEGO

APLICACIONES RANGOS RENDIMIENTO

Page 59: Teoria Bombas

BOMBA DE DOBLE SUCCION

APLICACIONES RANGOS RENDIMIENTO

Page 60: Teoria Bombas

MOTOBOMBA AUTOCEBANTE MOTOR A GASOLINA DIESEL

APLICACIONES RANGOS RENDIMIENTO

Page 61: Teoria Bombas

UNIDAD HIDRONEUMATICA DE MEMBRANA Y CONVENCIONAL

APLICACIONES RANGOS RENDIMIENTO

Page 62: Teoria Bombas
Page 63: Teoria Bombas

BOMBA TURBINA VERTICAL

APLICACIONES

RANGOS

RENDIMIENTO

Page 64: Teoria Bombas

BOMBA TURBINA SUMERGIBLE

APLICACIONES

RANGOS

RENDIMIENTO

Page 65: Teoria Bombas

CENTRIFUGO HELICOIDALBOMBA DE SOLIDOS HIDROSTAL

LINEA 3

Page 66: Teoria Bombas

BOMBA CENTRIFUGA HELICOIDAL DE EJE LIBRE TIPO “S”

APLICACIONES RANGOS RENDIMIENTO

Page 67: Teoria Bombas

BOMBA CON IMPULSOR CENTRIFUGO HELICOIDAL DE EJE LIBRE TIPOS Q Y K

APLICACIONES RANGOS RENDIMIENTO

Page 68: Teoria Bombas

ELECTROBOMBA VERTICAL PARA SOLIDOS TIPO “VN”

APLICACIONES RANGOS RENDIMIENTO

Page 69: Teoria Bombas

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA SOLIDOS

APLICACIONES RANGOS RENDIMIENTO

Page 70: Teoria Bombas

BOMBA CENTRIFUGA SEMIAXIAL DE EJE LIBRE TIPO “DA”

APLICACIONES RANGOS RENDIMIENTO

Page 71: Teoria Bombas

EQUIPO DESCARGA DE PESCADO DE BARCO A PLANTA DE PROCESO

APLICACIONES RANGOS RENDIMIENTO

Page 72: Teoria Bombas

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.

Page 73: Teoria Bombas
Page 74: Teoria Bombas

Teoría de la bomba de cavidad progresiva

MOYNO®

Page 75: Teoria Bombas
Page 76: Teoria Bombas

0 PSI160 PSI

What is Slip

•Back flow in the pump (internal leakage) as pressure is generated

Dead head pressure = 100% slip

Page 77: Teoria Bombas

– 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

Page 78: Teoria Bombas

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

Page 79: Teoria Bombas

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

Page 80: Teoria Bombas

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.

Page 81: Teoria Bombas

Gear Pumps

Page 82: Teoria Bombas

WORKING PRINCIPLE

POWER POWER SCREWSCREW

IDLER IDLER SCREWSCREW

IDLER IDLER SCREWSCREW

Page 83: Teoria Bombas

DESIGN

PRESSURE PRESSURE CAVITYCAVITY

INLETINLET

OUTLETOUTLET

Page 84: Teoria Bombas

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.

Page 85: Teoria Bombas

Diseño

Serie SA con Valvulas de

Clapeta

Page 86: Teoria Bombas

Variedad en el diseño de bombasVariedad en el diseño de bombas

Page 87: Teoria Bombas

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.

Page 88: Teoria Bombas
Page 89: Teoria Bombas

POLARIS PUMPS, LLC ©2001

Page 90: Teoria Bombas

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

Page 91: Teoria Bombas

APLICACIONES

• Recuperación de relaves• Transferencia de carbón en

minas de oro• Pozos de residuos

POLARIS PUMPS, LLC © 2001

MINERIA

Page 92: Teoria Bombas

APLICACIONES

• Mármol / Desague en área de piedra de cantera

• Producción de Arena & Grava (arena gruesa)

POLARIS PUMPS, LLC © 2001

Canteras

Page 93: Teoria Bombas

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.

Page 94: Teoria Bombas
Page 95: Teoria Bombas

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.

Page 96: Teoria Bombas

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.

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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

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.

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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.

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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