{"id":50694,"date":"2020-01-20T13:04:00","date_gmt":"2020-01-20T12:04:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/que-es-la-bomba-centrifuga-definicion\/"},"modified":"2020-01-20T13:09:39","modified_gmt":"2020-01-20T12:09:39","slug":"que-es-la-bomba-centrifuga-definicion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-la-bomba-centrifuga-definicion\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es la bomba centr\u00edfuga? Definici\u00f3n"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-clearfix\">Las bombas centr\u00edfugas son dispositivos que se utilizan para transportar fluidos mediante la conversi\u00f3n de energ\u00eda cin\u00e9tica rotacional en energ\u00eda hidrodin\u00e1mica.\u00a0Bombas centr\u00edfugas<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2>Bombas centr\u00edfugas<\/h2>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-60 lgc-tablet-grid-60 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first\">\n<div class=\"inside-grid-column\"><strong>Las bombas centr\u00edfugas<\/strong>\u00a0son dispositivos que se utilizan para transportar fluidos por la\u00a0<strong>conversi\u00f3n de la energ\u00eda cin\u00e9tica de rotaci\u00f3n<\/strong>\u00a0a la\u00a0<strong>energ\u00eda hidrodin\u00e1mica<\/strong>\u00a0del flujo de fluido.\u00a0La energ\u00eda de rotaci\u00f3n generalmente proviene de un\u00a0<strong>motor el\u00e9ctrico<\/strong>\u00a0o\u00a0<strong>una turbina de vapor<\/strong>\u00a0(en el caso de bombas de agua de alimentaci\u00f3n impulsadas por turbina).\u00a0Las bombas centr\u00edfugas se utilizan en m\u00e1s aplicaciones industriales que cualquier otro tipo de bomba.\u00a0La bomba centr\u00edfuga m\u00e1s com\u00fan es la bomba de voluta.<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-40 lgc-tablet-grid-40 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-youtube su-responsive-media-yes\"><iframe class=\"lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/BaEHVpKc-1Q?\" width=\"225\" height=\"150\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-lazy-type=\"iframe\" data-src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/BaEHVpKc-1Q?\" data-mce-fragment=\"1\"><\/iframe><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-60 lgc-tablet-grid-60 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2>\u00bfComo funciona?<\/h2>\n<p>En la voluta de la bomba, el fluido ingresa a la bomba axialmente a trav\u00e9s del\u00a0<strong>ojo del impulsor<\/strong>\u00a0(\u00a0<strong>\u00e1rea de baja presi\u00f3n<\/strong>\u00a0) que gira a alta velocidad.\u00a0A medida que el impulsor y las palas giran, transfieren el impulso al fluido entrante.\u00a0El\u00a0<strong>fluido se acelera<\/strong>\u00a0radialmente hacia afuera desde la persecuci\u00f3n de la bomba y se crea un vac\u00edo en el ojo del impulsor que continuamente atrae m\u00e1s fluido hacia la bomba.\u00a0A medida que\u00a0<strong>aumenta la velocidad del fluido, aumenta<\/strong>\u00a0su\u00a0<strong>energ\u00eda cin\u00e9tica<\/strong>\u00a0.\u00a0El fluido de alta energ\u00eda cin\u00e9tica se expulsa del \u00e1rea del impulsor y\u00a0<strong>entra en la voluta<\/strong>\u00a0.\u00a0En la voluta, el fluido fluye a trav\u00e9s de un\u00a0<strong>\u00e1rea de secci\u00f3n transversal en<\/strong>\u00a0continuo\u00a0<strong>aumento<\/strong>\u00a0, donde el<strong>La energ\u00eda cin\u00e9tica se convierte en presi\u00f3n de fluido<\/strong>\u00a0(seg\u00fan el\u00a0<a title=\"La ecuaci\u00f3n de Bernoulli - Principio de Bernoulli\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-la-ecuacion-de-bernoulli-principio-de-bernoulli-definicion\/\">principio de Bernoulli<\/a>\u00a0).<\/p>\n<p>Las palas del impulsor son generalmente curvadas hacia atr\u00e1s, pero tambi\u00e9n hay dise\u00f1os de palas radiales y curvadas hacia adelante.\u00a0La presi\u00f3n de salida cambia ligeramente seg\u00fan el dise\u00f1o utilizado.\u00a0Las cuchillas pueden estar\u00a0<strong>abiertas o cerradas<\/strong>\u00a0.\u00a0Adem\u00e1s, el\u00a0<strong>difusor<\/strong>\u00a0puede estar equipado con paletas fijas para ayudar a\u00a0<strong>guiar el flujo<\/strong>\u00a0hacia la salida.\u00a0La energ\u00eda transferida al l\u00edquido corresponde a la velocidad en el borde del impulsor.\u00a0Cuanto\u00a0<strong>m\u00e1s r\u00e1pido<\/strong>\u00a0gire\u00a0<strong>el impulsor<\/strong>\u00a0o cuanto\u00a0<strong>m\u00e1s grande sea el impulsor<\/strong>\u00a0,\u00a0<strong>mayor ser\u00e1 la\u00a0<a title=\"Cabezal de velocidad\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/bernoullis-equation-bernoullis-principle\/velocity-head\/\">velocidad del cabezal<\/a><\/strong>\u00a0.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-40 lgc-tablet-grid-40 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Principles-of-Centrifugal-Pumps-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-14961 aligncenter lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Principles-of-Centrifugal-Pumps-min-293x300.png\" alt=\"Principios de bombas centr\u00edfugas-min\" width=\"293\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Principles-of-Centrifugal-Pumps-min-293x300.png\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Impeller-and-diffuser-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-14953 aligncenter lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Impeller-and-diffuser-min-300x219.png\" alt=\"impulsor y difusor\" width=\"300\" height=\"219\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Impeller-and-diffuser-min-300x219.png\" \/><\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><\/div>\n<div tabindex=\"0\" role=\"button\">\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2><span>Partes principales de una bomba centr\u00edfuga<\/span><\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Centrifugal-Pump-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright  wp-image-14948 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Centrifugal-Pump-min.png\" alt=\"Bomba centr\u00edfuga-min\" width=\"370\" height=\"275\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Centrifugal-Pump-min.png\" \/><\/a><span>Cada bomba centr\u00edfuga est\u00e1 hecha de cientos de partes.\u00a0Hay algunos componentes que pr\u00e1cticamente todas las bombas centr\u00edfugas tienen en com\u00fan.\u00a0Estos componentes se pueden subdividir en el\u00a0<\/span><strong><span>extremo h\u00famedo<\/span><\/strong><span>\u00a0y el\u00a0<\/span><strong><span>extremo mec\u00e1nico<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><span>El\u00a0<\/span><strong><span>extremo h\u00famedo<\/span><\/strong><span>\u00a0de la bomba incluye aquellas partes que determinan el\u00a0<\/span><strong><span>rendimiento hidr\u00e1ulico de la bomba<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Los dos extremos h\u00famedos principales son el\u00a0<\/span><strong><span>impulsor<\/span><\/strong><span>\u00a0y la\u00a0<\/span><strong><span>carcasa<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0En algunos casos, el primer rodamiento radial puede lubricarse con agua.\u00a0En este caso, la lata del rodamiento pertenece a los extremos h\u00famedos.<\/span><\/p>\n<p><span>El\u00a0<\/span><strong><span>extremo mec\u00e1nico<\/span><\/strong><span>\u00a0incluye aquellas partes que\u00a0<\/span><strong><span>soportan el impulsor dentro de la carcasa<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0El extremo mec\u00e1nico de la bomba incluye el\u00a0<\/span><strong><span>eje de<\/span><\/strong><span>\u00a0la\u00a0<strong>bomba<\/strong>\u00a0, el\u00a0<\/span><strong><span>sellado, los cojinetes<\/span><\/strong><span>\u00a0y el\u00a0<\/span><strong><span>manguito del eje<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><span>Estos componentes est\u00e1n dise\u00f1ados para realizar tareas espec\u00edficas:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Impeller-and-diffuser-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-14953 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Impeller-and-diffuser-min-300x219.png\" alt=\"impulsor y difusor\" width=\"300\" height=\"219\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Impeller-and-diffuser-min-300x219.png\" \/><\/a><span>Impulso.\u00a0<\/span><\/strong><span>El impulsor es un rotor utilizado para aumentar la energ\u00eda cin\u00e9tica del flujo.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Carcasa (voluta).\u00a0<\/span><\/strong><span>La carcasa contiene el l\u00edquido y act\u00faa como un\u00a0<\/span><strong><span>recipiente de contenci\u00f3n de presi\u00f3n<\/span><\/strong><span>\u00a0que dirige el flujo de l\u00edquido\u00a0<\/span><strong><span>dentro<\/span><\/strong><span>\u00a0y\u00a0<\/span><strong><span>fuera<\/span><\/strong><span>\u00a0de la bomba centr\u00edfuga.\u00a0La\u00a0<\/span><strong><span>voluta<\/span><\/strong><span>\u00a0es un embudo curvo que aumenta de \u00e1rea a medida que se acerca al puerto de descarga.\u00a0La\u00a0<\/span><strong><span>voluta<\/span><\/strong><span>\u00a0de una bomba centr\u00edfuga es la carcasa que recibe el fluido que bombea el impulsor, lo que reduce la velocidad de flujo del fluido.\u00a0Por lo tanto, de acuerdo con\u00a0<\/span><a title=\"La ecuaci\u00f3n de Bernoulli - Principio de Bernoulli\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-la-ecuacion-de-bernoulli-principio-de-bernoulli-definicion\/\"><span>el principio de Bernoulli<\/span><\/a><span>, la voluta convierte la energ\u00eda cin\u00e9tica en presi\u00f3n al reducir la velocidad al tiempo que aumenta la presi\u00f3n.\u00a0Algunas bombas centr\u00edfugas contienen difusores.\u00a0Un difusor es un conjunto de paletas estacionarias que rodean el impulsor.\u00a0El difusor dirige el flujo, permite una expansi\u00f3n m\u00e1s gradual y, por lo tanto, aumenta la eficiencia de la bomba centr\u00edfuga.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Eje (Rotor).\u00a0<\/span><\/strong><span>El impulsor est\u00e1 montado en un eje.\u00a0El eje es un componente mec\u00e1nico para transmitir el par del motor al impulsor.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Eje de sellado.\u00a0<\/span><\/strong><span>Las bombas centr\u00edfugas est\u00e1n provistas de anillos de empaquetadura o sello mec\u00e1nico que ayuda a prevenir la fuga del l\u00edquido bombeado.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Aspectos.\u00a0<\/span><\/strong><span>Los rodamientos limitan el movimiento relativo del eje (rotor) y reducen la fricci\u00f3n entre el eje giratorio y el estator.\u00a0Existen al menos 5 tipos comunes de rodamientos, cada uno de los cuales opera seg\u00fan diferentes principios:<\/span>\n<ul>\n<li><span>Cojinete liso<\/span><\/li>\n<li><span>Rodamiento de elementos rodantes<\/span><\/li>\n<li><span>Joya teniendo<\/span><\/li>\n<li><span>Rodamiento fluido<\/span><\/li>\n<li><span>Rodamiento magn\u00e9tico<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Tipos de impulsores en bombas centr\u00edfugas<\/span><\/h2>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/open-semi-open-closed-impeller-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright  wp-image-14955 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/open-semi-open-closed-impeller-min.png\" alt=\"impulsor abierto, semiabierto, cerrado\" width=\"185\" height=\"642\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/open-semi-open-closed-impeller-min.png\" \/><\/a><span>El dise\u00f1o del impulsor<\/span><\/strong><span>\u00a0es el\u00a0<\/span><strong><span>factor m\u00e1s importante<\/span><\/strong><span>\u00a0para determinar el rendimiento de una bomba centr\u00edfuga.\u00a0Un impulsor dise\u00f1ado adecuadamente\u00a0<\/span><strong><span>optimiza el flujo<\/span><\/strong><span>\u00a0mientras\u00a0<\/span><strong><span>minimiza la turbulencia<\/span><\/strong><span>\u00a0y\u00a0<\/span><strong><span>maximiza la eficiencia<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><span>El impulsor de una bomba centr\u00edfuga puede ser\u00a0<\/span><strong><span>de\u00a0<\/span><\/strong><strong><span>tres tipos b\u00e1sicos<\/span><\/strong><span>\u00a0:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>Impulsor abierto.\u00a0<\/span><\/strong><span>\u00a0Los impulsores abiertos tienen las paletas libres en ambos lados.\u00a0Los impulsores abiertos son estructuralmente d\u00e9biles.\u00a0Por lo general, se usan en bombas de peque\u00f1o di\u00e1metro y de bajo costo y bombas que manejan s\u00f3lidos suspendidos.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Impulsor semiabierto<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Las paletas son libres en un lado y encerradas en el otro.\u00a0La cubierta agrega resistencia mec\u00e1nica.\u00a0Tambi\u00e9n ofrecen mayores eficiencias que los impulsores abiertos.\u00a0Se pueden usar en bombas de di\u00e1metro medio y con l\u00edquidos que contienen peque\u00f1as cantidades de s\u00f3lidos en suspensi\u00f3n.\u00a0Debido a la minimizaci\u00f3n de la recirculaci\u00f3n y otras p\u00e9rdidas, es muy importante que exista un peque\u00f1o espacio libre entre los \u00e1labes del impulsor y la carcasa.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Impulsor cerrado<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Las paletas se encuentran entre los dos discos, todo en un solo bastidor.\u00a0Se utilizan en bombas grandes con altas eficiencias y bajo\u00a0<\/span><strong><span>cabezal de succi\u00f3n positivo neto<\/span><\/strong><span>\u00a0requerido\u00a0.\u00a0Las bombas centr\u00edfugas con impulsor cerrado son las bombas m\u00e1s utilizadas para el manejo de l\u00edquidos transparentes.\u00a0Se basan en anillos de desgaste de espacio libre cercano en el impulsor y en la carcasa de la bomba.\u00a0El impulsor cerrado es un dise\u00f1o m\u00e1s complicado y costoso, no solo por el impulsor, sino que tambi\u00e9n se necesitan anillos de desgaste adicionales.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>Las palas del impulsor pueden ser:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span>Dise\u00f1o de hoja\u00a0<strong>curvada hacia atr\u00e1s<\/strong>\u00a0(dise\u00f1o preferido debido a la pendiente negativa de la curva de rendimiento)<\/span><\/li>\n<li><span>Dise\u00f1o de cuchilla\u00a0<strong>radial<\/strong><\/span><\/li>\n<li><span>Dise\u00f1o de cuchilla\u00a0<strong>curvada hacia adelante<\/strong>\u00a0(debido a las condiciones de pendiente positiva, este dise\u00f1o puede provocar un aumento de la bomba)<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>Los impulsores pueden ser:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>Succi\u00f3n simple<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Un impulsor de succi\u00f3n simple permite que el l\u00edquido ingrese al centro de las cuchillas desde una sola direcci\u00f3n.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Doble succi\u00f3n<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Un impulsor de doble succi\u00f3n permite que el l\u00edquido ingrese al centro de las palas del impulsor desde ambos lados simult\u00e1neamente.\u00a0Esto reduce las fuerzas ejercidas sobre el eje.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Single-vs.-Double-suction-impeller-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-14954 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Single-vs.-Double-suction-impeller-min.png\" alt=\"Impulsor-min de aspiraci\u00f3n simple vs. doble\" width=\"329\" height=\"181\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Single-vs.-Double-suction-impeller-min.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Impeller-and-diffuser-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-14953 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Impeller-and-diffuser-min-300x219.png\" alt=\"impulsor y difusor\" width=\"300\" height=\"219\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Impeller-and-diffuser-min-300x219.png\" \/><\/a><span>La presi\u00f3n de salida cambia ligeramente seg\u00fan el dise\u00f1o utilizado.\u00a0Las cuchillas pueden estar abiertas o cerradas.\u00a0Adem\u00e1s, el\u00a0<\/span><strong><span>difusor<\/span><\/strong><span>\u00a0puede estar equipado con paletas fijas para ayudar a guiar el flujo hacia la salida.\u00a0La energ\u00eda transferida al l\u00edquido corresponde a la velocidad en el borde del impulsor.\u00a0Cuanto m\u00e1s r\u00e1pido gire el impulsor o cuanto m\u00e1s grande sea el impulsor, mayor ser\u00e1 la velocidad del cabezal.<\/span><\/p>\n<p><span>En general, las\u00a0<\/span><strong><span>bombas centr\u00edfugas<\/span><\/strong><span>\u00a0se pueden clasificar seg\u00fan la manera en que fluye el fluido a trav\u00e9s de la bomba.\u00a0No es una clasificaci\u00f3n basada solo en el impulsor, sino que se basa en el dise\u00f1o de\u00a0<\/span><strong><span>la carcasa<\/span><\/strong><span>\u00a0de la\u00a0<strong>bomba<\/strong>\u00a0y el\u00a0<\/span><strong><span>impulsor<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Los tres tipos de flujo a trav\u00e9s de una bomba centr\u00edfuga son:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>flujo radial<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>flujo mixto<\/span><\/strong><span>\u00a0(parte radial, parte axial)<\/span><\/li>\n<li><strong><span>flujo axial<\/span><\/strong><span>\u00a0(tipo de h\u00e9lice)<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2><span>Caracter\u00edsticas de rendimiento de las bombas centr\u00edfugas<\/span><\/h2>\n<p><span>Aunque la teor\u00eda de las bombas centr\u00edfugas ofrece muchos resultados cualitativos, el indicador m\u00e1s importante\u00a0<\/span><strong><span>del rendimiento<\/span><\/strong><span>\u00a0de una\u00a0<strong>bomba<\/strong>\u00a0reside en\u00a0<\/span><strong><span>pruebas hidr\u00e1ulicas exhaustivas<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><span>En la industria, las caracter\u00edsticas de todas las bombas generalmente se leen de su\u00a0<\/span><strong><span>curva QH<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00a0o\u00a0<\/span><strong><span>curva de rendimiento\u00a0<\/span><\/strong><span>\u00a0(caudal &#8211; altura).\u00a0Como se puede ver, los gr\u00e1ficos de rendimiento utilizan una\u00a0<\/span><strong><span>descarga &#8211; Q<\/span><\/strong><span>\u00a0(generalmente en m\u00a0<\/span><sup><span>3<\/span><\/sup><span>\u00a0\/ h) y la\u00a0altura\u00a0<sup>de la\u00a0<\/sup><\/span><strong><span>bomba &#8211; H<\/span><\/strong><span>\u00a0(generalmente en m) como variables de rendimiento b\u00e1sicas.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2><span>Jefe del sistema<\/span><\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/System-Head-without-static-head.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-14981 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/System-Head-without-static-head-300x200.png\" alt=\"Cabezal del sistema: sin cabezal est\u00e1tico\" width=\"300\" height=\"200\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/System-Head-without-static-head-300x200.png\" \/><\/a><span>En el cap\u00edtulo de\u00a0<\/span><a title=\"P\u00e9rdida de cabeza - P\u00e9rdida de presi\u00f3n\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/bernoullis-equation-bernoullis-principle\/head-loss\/\"><span>p\u00e9rdida de carga<\/span><\/a><span>\u00a0, se determin\u00f3 que ambos\u00a0<\/span><a title=\"P\u00e9rdida de cabeza mayor - P\u00e9rdida de fricci\u00f3n\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/major-head-loss-friction-loss\/\"><strong><span>grandes p\u00e9rdidas<\/span><\/strong>\u00a0<\/a><span>y\u00a0<\/span><a title=\"P\u00e9rdida Menor de Cabeza - P\u00e9rdidas Locales\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/minor-head-loss-local-losses\/\"><span>p\u00e9rdidas menores<\/span><\/a><span>\u00a0en los sistemas de tuber\u00edas son\u00a0<\/span><strong><span>proporcionales al cuadrado de la velocidad de flujo<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Es obvio que la\u00a0<\/span><strong><span>p\u00e9rdida de<\/span><\/strong><span>\u00a0carga del\u00a0<strong>sistema<\/strong>\u00a0debe ser directamente proporcional al cuadrado del caudal volum\u00e9trico, porque el caudal volum\u00e9trico es directamente proporcional a la velocidad del flujo.<\/span><\/p>\n<p><span>Debe agregarse que los\u00a0<\/span><strong><span>sistemas hidr\u00e1ulicos abiertos<\/span><\/strong><span>\u00a0contienen no solo el cabezal de fricci\u00f3n, sino tambi\u00e9n el\u00a0<\/span><a title=\"Cabeza de elevaci\u00f3n\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/bernoullis-equation-bernoullis-principle\/elevation-head-2\/\"><span>cabezal de elevaci\u00f3n<\/span><\/a><span>\u00a0, que debe considerarse.\u00a0La altura de elevaci\u00f3n (altura est\u00e1tica) representa la energ\u00eda potencial de un fluido debido a su elevaci\u00f3n por encima de un nivel de referencia.<\/span><br \/>\n<a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Elevation-Head.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-14308 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Elevation-Head.png\" alt=\"Cabeza de elevaci\u00f3n\" width=\"296\" height=\"80\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Elevation-Head.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/System-Head-with-static-head.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-14988 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/System-Head-with-static-head-300x223.png\" alt=\"Cabeza del sistema - con cabeza est\u00e1tica\" width=\"300\" height=\"223\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/System-Head-with-static-head-300x223.png\" \/><\/a><strong><span>En muchos casos,<\/span><\/strong><span>\u00a0la altura total de un sistema es una combinaci\u00f3n de altura de elevaci\u00f3n y altura de\u00a0<\/span><strong><span>fricci\u00f3n<\/span><\/strong><span>\u00a0como se muestra en la figura.<\/span><\/p>\n<p><span>En\u00a0<\/span><a title=\"Ingenier\u00eda Nuclear\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/\"><span>ingenier\u00eda nuclear, la<\/span><\/a><span>\u00a0mayor\u00eda de los sistemas hidr\u00e1ulicos son\u00a0<\/span><strong><span>circuitos hidr\u00e1ulicos cerrados<\/span><\/strong><span>\u00a0y estos sistemas solo tienen\u00a0<\/span><strong><span>cabeza de fricci\u00f3n<\/span><\/strong><span>\u00a0(sin cabeza est\u00e1tica).<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\"><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2><span>Cabezal de bomba: curva de rendimiento<\/span><\/h2>\n<p><a title=\"Din\u00e1mica de fluidos\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/\"><strong><span>En din\u00e1mica de fluidos,<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0el t\u00e9rmino<\/span><strong><span>\u00a0cabezal de bomba<\/span><\/strong><span>\u00a0se usa para medir la energ\u00eda cin\u00e9tica que crea una bomba.\u00a0La<\/span><strong><span>\u00a0altura<\/span><\/strong><span>\u00a0es una medida de la<strong>\u00a0altura de la columna de fluido incompresible que<\/strong>\u00a0la bomba podr\u00eda crear a partir de la energ\u00eda cin\u00e9tica que la bomba le da al l\u00edquido.\u00a0La<\/span><strong><span>\u00a0altura y el caudal<\/span><\/strong><span>\u00a0determinan el<\/span><strong><span>\u00a0rendimiento<\/span><\/strong><span>\u00a0de una bomba, que se muestra gr\u00e1ficamente en la figura como la<\/span><strong><span>\u00a0curva de rendimiento<\/span><\/strong><span>\u00a0o<\/span><strong><span>\u00a0la curva caracter\u00edstica de la bomba<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0La<\/span><strong><span>\u00a0raz\u00f3n<\/span><\/strong><span>\u00a0principalpara usar la<\/span><strong><span>\u00a0cabeza en lugar de la presi\u00f3n<\/span><\/strong><span>\u00a0para determinar el<\/span><strong><span>\u00a0rendimiento de una bomba centr\u00edfuga<\/span><\/strong><span>\u00a0es que el<\/span><strong><span>La altura de la columna de fluido no depende de la gravedad espec\u00edfica (peso) del l\u00edquido<\/span><\/strong><span>\u00a0, mientras que la presi\u00f3n de una bomba cambiar\u00e1.\u00a0En t\u00e9rminos de presi\u00f3n, el\u00a0<\/span><strong><span>cabezal de<\/span><\/strong><span>\u00a0la\u00a0<strong>bomba<\/strong>\u00a0(\u00a0<strong><sub>bomba<\/sub><\/strong><\/span><strong><span>\u00a0\u0394P<\/span><\/strong><span>\u00a0) es la diferencia entre la contrapresi\u00f3n del sistema y la presi\u00f3n de entrada de la bomba.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/pump-head-performace-curve-chart.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-full wp-image-14990 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/pump-head-performace-curve-chart.png\" alt=\"cabezal de bomba - curva de rendimiento - gr\u00e1fico\" width=\"340\" height=\"234\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/pump-head-performace-curve-chart.png\" \/><\/a><span>La\u00a0<\/span><strong><span>altura m\u00e1xima de la bomba<\/span><\/strong><span>\u00a0de una bomba centr\u00edfuga est\u00e1 determinada principalmente por el\u00a0<\/span><strong><span>di\u00e1metro exterior del impulsor de la bomba<\/span><\/strong><span>\u00a0y la\u00a0<\/span><strong><span>velocidad angular<\/span><\/strong><span>\u00a0del\u00a0<strong>eje<\/strong>\u00a0\u00a0&#8211; velocidad del eje giratorio.\u00a0El cabezal tambi\u00e9n cambiar\u00e1 a medida que aumenta el caudal volum\u00e9trico a trav\u00e9s de la bomba.<\/span><\/p>\n<p><span>Cuando una bomba centr\u00edfuga funciona a una\u00a0<\/span><strong><span>velocidad angular constante<\/span><\/strong><span>\u00a0, un aumento en la\u00a0<\/span><strong><span>carga<\/span><\/strong><span>\u00a0del\u00a0<strong>sistema<\/strong>\u00a0(contrapresi\u00f3n) en la corriente de flujo provoca una\u00a0<\/span><strong><span>reducci\u00f3n en el caudal volum\u00e9trico<\/span><\/strong><span>\u00a0que la bomba centr\u00edfuga puede mantener.<\/span><\/p>\n<p><span>La relaci\u00f3n entre el\u00a0<\/span><strong><span>cabezal de<\/span><\/strong><span>\u00a0la\u00a0<strong>bomba<\/strong>\u00a0y el\u00a0<\/span><strong><span>caudal volum\u00e9trico (Q)<\/span><\/strong><span>\u00a0, que puede mantener una bomba centr\u00edfuga, depende de varias caracter\u00edsticas f\u00edsicas de la bomba como:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>la potencia suministrada a la bomba<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>la velocidad angular del eje<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>El tipo y di\u00e1metro del impulsor<\/span><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>y el fluido usado:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>densidad de fluido<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>viscosidad fluida<\/span><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>Esta relaci\u00f3n es muy complicada y su an\u00e1lisis radica en\u00a0<\/span><strong><span>extensas pruebas hidr\u00e1ulicas<\/span><\/strong><span>\u00a0de ciertas bombas centr\u00edfugas.\u00a0Como se puede ver en la imagen a continuaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\"><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2><span>Caracter\u00edsticas de funcionamiento de un circuito hidr\u00e1ulico<\/span><\/h2>\n<p><span>Cuando reunimos las\u00a0<\/span><strong><span>caracter\u00edsticas de fricci\u00f3n<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00a0(cabeza del sistema) de un circuito hidr\u00e1ulico y la\u00a0<\/span><strong><span>curva de rendimiento,<\/span><\/strong><span>\u00a0el resultado describir\u00e1 las\u00a0<\/span><strong><span>caracter\u00edsticas de todo el sistema<\/span><\/strong><span>\u00a0(por ejemplo,\u00a0<\/span><strong><span>un circuito de circuito primario<\/span><\/strong><span>\u00a0).\u00a0La siguiente figura muestra la curva de rendimiento t\u00edpica para una bomba centr\u00edfuga relacionada con el cabezal de fricci\u00f3n del sistema.<\/span><\/p>\n<figure id=\"attachment_14299\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-14299\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Hydraulic-Head-Q-H.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-14299 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Hydraulic-Head-Q-H.png\" alt=\"Diagrama caracter\u00edstico de QH de la bomba centr\u00edfuga y de la tuber\u00eda\" width=\"900\" height=\"622\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Hydraulic-Head-Q-H.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-14299\" class=\"wp-caption-text\"><span>Diagrama caracter\u00edstico de QH de la bomba centr\u00edfuga y de la tuber\u00eda<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><strong><span>El cabezal de la bomba<\/span><\/strong><span>\u00a0, en el eje vertical, es la\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>diferencia<\/span><\/strong><span>\u00a0entre la\u00a0<\/span><strong><span>contrapresi\u00f3n del sistema<\/span><\/strong><span>\u00a0y la\u00a0<\/span><strong><span>presi\u00f3n<\/span><\/strong><span>\u00a0de\u00a0<strong>entrada<\/strong>\u00a0de la bomba (\u00a0<strong><sub>bomba<\/sub><\/strong><\/span><strong><span>\u00a0\u0394P<\/span><\/strong><span>\u00a0).\u00a0<\/span><strong><span>La velocidad de flujo volum\u00e9trico (Q)<\/span><\/strong><span>\u00a0, en el eje horizontal, es la velocidad a la que fluye el fluido a trav\u00e9s de la bomba.\u00a0Como se puede ver, la altura es aproximadamente constante a baja descarga y luego cae a cero a\u00a0<\/span><strong><span>Q\u00a0<\/span><sub><span>m\u00e1x<\/span><\/sub><\/strong><span>\u00a0.\u00a0A baja descarga, las caracter\u00edsticas pueden ser inestables (con pendiente positiva del cabezal de la bomba).\u00a0Estas son caracter\u00edsticas indeseables, porque una bomba inestable puede comenzar a oscilar entre las dos combinaciones posibles de caudal y la tuber\u00eda puede vibrar.<\/span><\/p>\n<p><span>Al caudal\u00a0<\/span><strong><span>Q1,<\/span><\/strong><span>\u00a0la bomba gana m\u00e1s altura que la que consume las p\u00e9rdidas por fricci\u00f3n, por lo tanto, el caudal a trav\u00e9s del sistema\u00a0<\/span><strong><span>aumentar\u00e1<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0El caudal se\u00a0<\/span><strong><span>estabilizar\u00e1<\/span><\/strong><span>\u00a0en el punto, donde las\u00a0<\/span><strong><span>p\u00e9rdidas por fricci\u00f3n se cruzan con las caracter\u00edsticas de la bomba<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><span>Para caracterizar el rendimiento de las bombas centr\u00edfugas, se definen los siguientes t\u00e9rminos:<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-accordion\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\">\n<ul>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span>Cabeza de cierre<\/span><\/li>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">Eficiencia de la bomba<\/li>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">Mejor punto de eficiencia<\/li>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">Potencia al freno<\/li>\n<li class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">Cabeza de succi\u00f3n positiva neta<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Operaci\u00f3n en serie de bombas centr\u00edfugas (Booster)<\/span><\/h2>\n<p><span>Para aumentar el caudal volum\u00e9trico en un sistema o para compensar grandes\u00a0<a title=\"P\u00e9rdida Menor de Cabeza - P\u00e9rdidas Locales\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/minor-head-loss-local-losses\/\">p\u00e9rdidas\u00a0<\/a><\/span><a title=\"P\u00e9rdida de cabeza mayor - P\u00e9rdida de fricci\u00f3n\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/major-head-loss-friction-loss\/\"><span>mayores<\/span><\/a><span>\u00a0o\u00a0<\/span><a title=\"P\u00e9rdida Menor de Cabeza - P\u00e9rdidas Locales\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/minor-head-loss-local-losses\/\"><span>menores<\/span><\/a><span>\u00a0, las bombas centr\u00edfugas a menudo se utilizan en\u00a0<\/span><strong><span>paralelo o en serie<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><strong><span>El funcionamiento en serie<\/span><\/strong><span>\u00a0de las bombas centr\u00edfugas se utiliza para\u00a0<\/span><strong><span>superar la p\u00e9rdida de carga del sistema grande<\/span><\/strong><span>\u00a0o para\u00a0<\/span><strong><span>aumentar la presi\u00f3n<\/span><\/strong><span>\u00a0cuando se inyecta l\u00edquido en un sistema de alta presi\u00f3n (por ejemplo, sistemas de inyecci\u00f3n de seguridad de alta presi\u00f3n en\u00a0<\/span><a title=\"PWR - Reactor de agua a presi\u00f3n\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/pwr-pressurized-water-reactor\/\"><span>PWR<\/span><\/a><span>\u00a0, donde se usan bombas de etapas m\u00faltiples).<\/span><\/p>\n<p><span>Cuando una bomba centr\u00edfuga se opera en un circuito cerrado, la presi\u00f3n de descarga resultante ser\u00e1 simplemente la suma de la presi\u00f3n de succi\u00f3n y la presi\u00f3n normalmente desarrollada por la bomba cuando funciona a presi\u00f3n de succi\u00f3n cero.\u00a0Por lo tanto, es muy adecuado para su uso como\u00a0<\/span><strong><span>bomba de refuerzo<\/span><\/strong><span>\u00a0cuando se opera en serie.\u00a0El cabezal producido por dos o m\u00e1s bombas es igual a la\u00a0<\/span><strong><span>suma de los cabezales individuales<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0El caudal volum\u00e9trico desde la entrada de la primera bomba hasta la salida de la segunda permanece igual.\u00a0En la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica, las\u00a0<\/span><strong><span>bombas de etapas\u00a0<\/span><\/strong><strong><span>m\u00faltiples<\/span><\/strong><span>\u00a0(\u00a0<strong>bomba de impulsor m\u00faltiple<\/strong>\u00a0) se construyen para alcanzar una altura de bomba m\u00e1s alta.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Series-Operation-of-Centrifugal-Pumps-Chart-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-14946 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Series-Operation-of-Centrifugal-Pumps-Chart-min.png\" alt=\"Operaci\u00f3n en serie de bombas centr\u00edfugas\" width=\"541\" height=\"594\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Series-Operation-of-Centrifugal-Pumps-Chart-min.png\" \/><\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Operaci\u00f3n paralela de bombas centr\u00edfugas<\/span><\/h2>\n<p><span>Para aumentar el caudal volum\u00e9trico en un sistema o para compensar grandes p\u00e9rdidas mayores o menores, las bombas centr\u00edfugas a menudo se utilizan en\u00a0<\/span><strong><span>paralelo o en serie<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><strong><span>El funcionamiento en paralelo<\/span><\/strong><span>\u00a0de las bombas centr\u00edfugas se utiliza para\u00a0<\/span><strong><span>aumentar el caudal a<\/span><\/strong><span>\u00a0trav\u00e9s del sistema.\u00a0Las bombas que funcionan en paralelo toman su\u00a0<\/span><strong><span>succi\u00f3n de un cabezal com\u00fan<\/span><\/strong><span>\u00a0y\u00a0<\/span><strong><span>descargan en una descarga com\u00fan<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Si bien la cabeza cambia solo ligeramente, el\u00a0<\/span><strong><span>flujo casi se duplica<\/span><\/strong><span>\u00a0en cualquier punto dado.\u00a0Debe tenerse en cuenta que el caudal volum\u00e9trico es en realidad menos del doble del caudal alcanzado mediante el uso de una sola bomba.\u00a0Esto es causado por una mayor p\u00e9rdida de carga del sistema como resultado de un mayor caudal.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Parallel-Operation-of-Centrifugal-Pumps-Chart-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-14945 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Parallel-Operation-of-Centrifugal-Pumps-Chart-min.png\" alt=\"funcionamiento paralelo de bombas centr\u00edfugas\" width=\"598\" height=\"215\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Parallel-Operation-of-Centrifugal-Pumps-Chart-min.png\" \/><\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Principales modos de falla de las bombas centr\u00edfugas<\/span><\/h2>\n<p><span>Dado que las\u00a0<\/span><strong><span>bombas centr\u00edfugas<\/span><\/strong><span>\u00a0son uno de los tipos de bomba m\u00e1s utilizados en el mundo, sus par\u00e1metros operativos y sus vulnerabilidades son bien conocidos.\u00a0Este art\u00edculo revisa los\u00a0<\/span><strong><span>principales modos de falla<\/span><\/strong><span>\u00a0que se encuentran en las\u00a0<\/span><strong><span>bombas centr\u00edfugas<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0En general, las fallas de la bomba resultan en cambios operativos que reducen la eficiencia o pueden ocasionar una falla de la bomba.\u00a0<\/span><strong><span>La fiabilidad<\/span><\/strong><span>\u00a0de los sistemas hidr\u00e1ulicos y tambi\u00e9n de las bombas centr\u00edfugas es de suma importancia en\u00a0<\/span><a title=\"Ingenier\u00eda Nuclear\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/\"><span>la ingenier\u00eda nuclear<\/span><\/a><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><span>Los modos de falla de las bombas centr\u00edfugas se pueden agrupar en tres categor\u00edas:<\/span><\/p>\n<p><strong><span>Modos de falla hidr\u00e1ulica<\/span><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>Cavitaci\u00f3n\u00a0<\/span><\/strong><span>La cavitaci\u00f3n es, en muchos casos, una ocurrencia indeseable.\u00a0En las bombas centr\u00edfugas, la cavitaci\u00f3n provoca da\u00f1os en los componentes (erosi\u00f3n del material), vibraciones, ruido y p\u00e9rdida de eficiencia.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Pulsaci\u00f3n de presi\u00f3n.\u00a0<\/span><\/strong><span>\u00a0Las pulsaciones de presi\u00f3n son fluctuaciones en la presi\u00f3n b\u00e1sica.\u00a0Para las bombas de altura alta, las pulsaciones de presi\u00f3n de succi\u00f3n y descarga pueden causar inestabilidad en los controles de la bomba, vibraci\u00f3n de las tuber\u00edas de succi\u00f3n y descarga y altos niveles de ruido de la bomba.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Recirculaci\u00f3n de la bomba.\u00a0<\/span><\/strong><span>Una bomba que funciona a una capacidad inferior a los l\u00edmites de dise\u00f1o puede sufrir recirculaci\u00f3n que ocurre internamente en las bombas.\u00a0La recirculaci\u00f3n de la bomba puede causar sobretensiones y cavitaci\u00f3n incluso cuando el\u00a0<\/span><a title=\"Cabeza de succi\u00f3n positiva neta\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/centrifugal-pumps\/net-positive-suction-head\/\"><span>NPSHa<\/span><\/a><span>\u00a0disponible\u00a0excede el\u00a0<a title=\"Cabeza de succi\u00f3n positiva neta\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/centrifugal-pumps\/net-positive-suction-head\/\">NPSHr<\/a>\u00a0del proveedor por un margen considerable.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Empuje radial y axial.\u00a0<\/span><\/strong><span>El alto empuje radial que resulta en desviaciones excesivas del eje puede conducir a problemas persistentes de empaque o sello mec\u00e1nico, y posiblemente a fallas en el eje.\u00a0El empuje axial se impone a lo largo del eje del eje.\u00a0Un alto empuje axial puede imponer una carga excesiva sobre el rodamiento.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><span>Modos de falla mec\u00e1nica<\/span><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>Asimiento o rotura del eje<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>Falla del rodamiento<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>Fracaso del sello<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>Vibraciones<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>Fatiga<\/span><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><span>Otros modos de falla<\/span><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>Erosi\u00f3n<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>Corrosi\u00f3n<\/span><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Cavitaci\u00f3n en bombas centr\u00edfugas<\/span><\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/cavitation-damaged-impeller-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-15096 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/cavitation-damaged-impeller-min-300x229.png\" alt=\"cavitaci\u00f3n - impulsor-min da\u00f1ado\" width=\"300\" height=\"229\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/cavitation-damaged-impeller-min-300x229.png\" \/><\/a><span>Los principales lugares donde\u00a0<\/span><a title=\"Cavitaci\u00f3n en bombas centr\u00edfugas\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/centrifugal-pumps\/cavitation\/\"><strong><span>la cavitaci\u00f3n<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0se produce en las bombas son,\u00a0<\/span><strong><span>en\u00a0<\/span><a title=\"Impulsor - Tipos de impulsores\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/centrifugal-pumps\/impeller-types-of-impellers\/\"><span>impulsores<\/span><\/a><span>\u00a0o h\u00e9lices<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0En las bombas centr\u00edfugas, la cavitaci\u00f3n resulta de una\u00a0<\/span><strong><span>reducci\u00f3n en la presi\u00f3n de succi\u00f3n<\/span><\/strong><span>\u00a0, un\u00a0<\/span><strong><span>aumento en la temperatura de succi\u00f3n<\/span><\/strong><span>\u00a0o un\u00a0<\/span><strong><span>aumento en la velocidad de flujo por<\/span><\/strong><span>\u00a0encima de la temperatura para la cual se dise\u00f1\u00f3 la bomba.<\/span><\/p>\n<p><span>Hay dos\u00a0<\/span><strong><span>tipos<\/span><\/strong><span>\u00a0b\u00e1sicos\u00a0<strong>de cavitaci\u00f3n de la bomba<\/strong>\u00a0:<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\"><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2><span>N\u00famero de cavitaci\u00f3n<\/span><\/h2>\n<p><span>El\u00a0<\/span><strong><span>n\u00famero de cavitaci\u00f3n (Ca)<\/span><\/strong><span>\u00a0o el\u00a0<\/span><strong><span>par\u00e1metro de cavitaci\u00f3n<\/span><\/strong><span>\u00a0es un n\u00famero adimensional utilizado en los c\u00e1lculos de flujo.\u00a0Es convencional caracterizar qu\u00e9 tan cerca est\u00e1 la presi\u00f3n en el flujo de l\u00edquido a la presi\u00f3n de vapor (y, por lo tanto, el potencial de cavitaci\u00f3n) por medio del n\u00famero de cavitaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n<p><span>El n\u00famero de cavitaci\u00f3n se puede expresar como:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/cavitation-number-equation.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-15097 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/cavitation-number-equation.png\" alt=\"n\u00famero de cavitaci\u00f3n - ecuaci\u00f3n\" width=\"157\" height=\"86\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/cavitation-number-equation.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>d\u00f3nde<\/span><\/p>\n<p><em><span>CA = N\u00famero de cavitaci\u00f3n<\/span><\/em><\/p>\n<p><em><span>p = presi\u00f3n local (Pa)<\/span><\/em><\/p>\n<p><em><span>p\u00a0<\/span><\/em><em><sub><span>v<\/span><\/sub><\/em><em><span>\u00a0= presi\u00f3n de vapor del fluido (Pa)<\/span><\/em><\/p>\n<p><em><span>\u03c1 = densidad del fluido (kg \/ m\u00a0<\/span><\/em><em><sup><span>3<\/span><\/sup><\/em><em><span>\u00a0)<\/span><\/em><\/p>\n<p><em><span>v = velocidad del fluido (m \/ s)<\/span><\/em><\/p>\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Da\u00f1o de cavitaci\u00f3n<\/span><\/h2>\n<p><strong><span>La cavitaci\u00f3n<\/span><\/strong><span>\u00a0es, en muchos casos, una ocurrencia indeseable.\u00a0En las bombas centr\u00edfugas, la cavitaci\u00f3n causa\u00a0<\/span><strong><span>da\u00f1os a los componentes<\/span><\/strong><span>\u00a0(erosi\u00f3n del material), vibraciones, ruido y p\u00e9rdida de eficiencia.<\/span><\/p>\n<figure id=\"attachment_15093\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-15093\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/cavitation-damage-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-15093 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/cavitation-damage-min-300x178.png\" alt=\"Fuente: Wikipedia, CC BY 2.5, https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Turbine_Francis_Worn.JPG\" width=\"300\" height=\"178\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/cavitation-damage-min-300x178.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-15093\" class=\"wp-caption-text\"><span>Fuente: Wikipedia, CC BY 2.5,<\/span><br \/>\n<span>https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Turbine_Francis_Worn.JPG<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><span>Quiz\u00e1s el problema de ingenier\u00eda m\u00e1s importante causado por la cavitaci\u00f3n es el\u00a0<\/span><strong><span>da\u00f1o material<\/span><\/strong><span>\u00a0que las burbujas de cavitaci\u00f3n pueden causar cuando\u00a0<\/span><strong><span>colapsan<\/span><\/strong><span>\u00a0cerca de una superficie s\u00f3lida.\u00a0El colapso de las burbujas de cavitaci\u00f3n es un proceso violento que genera\u00a0<\/span><strong><span>ondas de choque<\/span><\/strong><span>\u00a0y\u00a0<\/span><strong><span>microjets\u00a0<\/span><\/strong><span><strong>altamente localizados<\/strong>\u00a0.\u00a0Forzan el l\u00edquido energ\u00e9tico en vol\u00famenes muy peque\u00f1os, creando as\u00ed puntos de alta temperatura y estas perturbaciones intensas generan tensiones superficiales altamente localizadas y transitorias en una superficie s\u00f3lida.\u00a0Los signos de\u00a0<\/span><strong><span>erosi\u00f3n<\/span><\/strong><span>\u00a0aparecer\u00e1n como\u00a0<\/span><strong><span>picaduras<\/span><\/strong><span>\u00a0debido a la acci\u00f3n de golpe de ariete de las burbujas de vapor que colapsan.\u00a0Se ha encontrado que las tasas de da\u00f1o por cavitaci\u00f3n\u00a0<\/span><strong><span>aumentan r\u00e1pidamente<\/span><\/strong><span>\u00a0con el aumento en el caudal volum\u00e9trico.<\/span><\/p>\n<p><strong><span>Los materiales m\u00e1s<\/span><\/strong><span>\u00a0blandos\u00a0pueden da\u00f1arse incluso a\u00a0<\/span><strong><span>corto plazo<\/span><\/strong><span>\u00a0debido a la\u00a0<\/span><strong><span>cavitaci\u00f3n<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Se pueden observar fosas individuales despu\u00e9s de un colapso de una sola burbuja.\u00a0Por lo tanto, se utilizan materiales m\u00e1s duros para las\u00a0<\/span><strong><span>bombas centr\u00edfugas<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Pero con los materiales m\u00e1s duros utilizados en la mayor\u00eda de las aplicaciones, el\u00a0<\/span><strong><span>estr\u00e9s c\u00edclico<\/span><\/strong><span>\u00a0debido a los colapsos repetidos puede causar\u00a0<\/span><strong><span>fallas locales por fatiga superficial<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Por lo tanto, el da\u00f1o por cavitaci\u00f3n a los metales generalmente tiene la apariencia de\u00a0<\/span><strong><span>falla por fatiga<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/cavitation-bubble-collapse-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-15092 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/cavitation-bubble-collapse-min-300x154.png\" alt=\"cavitaci\u00f3n - burbuja colapso-min\" width=\"300\" height=\"154\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/cavitation-bubble-collapse-min-300x154.png\" \/><\/a><span>Cuando las burbujas de cavitaci\u00f3n colapsan, fuerzan el l\u00edquido energ\u00e9tico a vol\u00famenes muy peque\u00f1os, creando manchas de alta temperatura y emitiendo ondas de choque, las cuales son una fuente de ruido.\u00a0Aunque el colapso de una peque\u00f1a cavidad es un evento de energ\u00eda relativamente baja, los colapsos altamente localizados pueden erosionar metales, como el acero, con el tiempo.\u00a0La picadura causada por el colapso de las cavidades produce un gran desgaste en los componentes y puede acortar dr\u00e1sticamente la vida \u00fatil de la h\u00e9lice o la bomba.<\/span><\/p>\n<p><span>La cavitaci\u00f3n suele ir acompa\u00f1ada tambi\u00e9n de:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>Ruido.\u00a0<\/span><\/strong><span>El ruido t\u00edpico es causado por el colapso de las cavidades.\u00a0El nivel del ruido que resulta de la cavitaci\u00f3n es una medida de la gravedad de la cavitaci\u00f3n.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Vibraciones<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Las vibraciones de la bomba debido a la cavitaci\u00f3n son vibraciones caracter\u00edsticamente de baja frecuencia, que generalmente se encuentran en el rango de 0 a 10 Hz.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Reducci\u00f3n de la eficiencia de la bomba<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Una disminuci\u00f3n en la eficiencia de la bomba es un signo m\u00e1s confiable de que se produce cavitaci\u00f3n.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"su-spoiler-content su-clearfix\">\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Este art\u00edculo se basa en la traducci\u00f3n autom\u00e1tica del art\u00edculo original en ingl\u00e9s. Para m\u00e1s informaci\u00f3n vea el art\u00edculo en ingl\u00e9s. Puedes ayudarnos. Si desea corregir la traducci\u00f3n, env\u00edela a: translations@nuclear-power.com o complete el formulario de traducci\u00f3n en l\u00ednea. Agradecemos su ayuda, actualizaremos la traducci\u00f3n lo antes posible. Gracias.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las bombas centr\u00edfugas son dispositivos que se utilizan para transportar fluidos mediante la conversi\u00f3n de energ\u00eda cin\u00e9tica rotacional en energ\u00eda hidrodin\u00e1mica.\u00a0Bombas centr\u00edfugas Bombas centr\u00edfugas Las bombas centr\u00edfugas\u00a0son dispositivos que se utilizan para transportar fluidos por la\u00a0conversi\u00f3n de la energ\u00eda cin\u00e9tica de rotaci\u00f3n\u00a0a la\u00a0energ\u00eda hidrodin\u00e1mica\u00a0del flujo de fluido.\u00a0La energ\u00eda de rotaci\u00f3n generalmente proviene de un\u00a0motor el\u00e9ctrico\u00a0o\u00a0una &#8230; <a title=\"\u00bfQu\u00e9 es la bomba centr\u00edfuga? Definici\u00f3n\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-la-bomba-centrifuga-definicion\/\" aria-label=\"M\u00e1s en \u00bfQu\u00e9 es la bomba centr\u00edfuga? 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