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Actualizado en agosto de 2026
La fórmula de potencia de la bomba es la ecuación que convierte el caudal y la altura en energía hidráulica, de eje o de motor, dependiendo del punto de la cadena de energía que estés midiendo. Cada versión que encuentres en línea se reduce a las mismas tres entradas: cuánto fluido estás moviendo, qué tan alto lo estás levantando y qué tan eficientemente tu bomba hace el levantamiento. La confusión no es matemática, es que tres números diferentes se llaman “potencia de la bomba” dependiendo de dónde los midas. Esta guía le brinda las fórmulas métrica e imperial con un ejemplo trabajado, luego los cuatro cálculos que se siguen lógicamente del primero: eficiencia, cabezal, NPSH y tamaño del motor.
Especificaciones rápidas, variables de fórmula de potencia de bomba
| Símbolo | Variable | Unidad SI | Unidad estadounidense |
|---|---|---|---|
| Q | Caudal | m³/h | GPM |
| H | Cabeza dinámica total | m | pies |
| SG | Gravedad específica | 1,0 pentru apă | 1,0 pentru apă |
| η (eta) | Eficiencia de la bomba | decimal, por ejemplo 0,72 | decimal, por ejemplo 0,72 |
| Ph | Energía hidráulica | kW | HP |
| Ps | Potencia del eje (freno) | kW | HP (BHP) |
| N | Velocidad de la bomba | rpm | rpm |
| 1kw | Conversión unitaria | 1kw | 1.341 HP |
La fórmula de potencia de la bomba (métrica e imperial)

La potencia de la bomba en kilovatios es igual al caudal multiplicado por la cabeza multiplicada por la gravedad específica, dividida por una unidad constante y la eficiencia de la bomba; la misma relación en caballos de fuerza utiliza galones por minuto, pies de cabeza y una constante diferente. Ambas formas describen la potencia hidráulica, la energía realmente transferida al fluido, y ambas provienen de la misma física, simplemente expresada en diferentes sistemas unitarios.
En unidades SI, según el Referencia de fundamentos de bombas del Instituto Hidráulico:
En unidades habituales de EE. UU., según la misma referencia del Instituto Hidráulico y corroborada por Calculadora de potencia de la bomba de Engineering ToolBox:
Una bomba que se mueve a 250 m³/h (aproximadamente 1101 GPM) contra 60 m de altura (aproximadamente 197 pies), con una eficiencia de 72% y SG = 1,0 (agua):
Métrica: P = (250 × 60) itz (367 × 0,72) = 15.000 itz 264,2 ¦ 56,8kw
Imperial: P = (1.101 × 197) itz (3960 × 0,72) ¦ 76,1 CV
56,8 kW × 1,341 = 76,2 HP, los sistemas de dos unidades aterrizan con la misma respuesta, lo cual es una verificación de cordura útil cada vez que ejecuta este cálculo a mano.
Cada cálculo creíble de la potencia de la bomba responde a la misma pregunta subyacente: en qué requisito de potencia se traduce el trabajo fluido y qué cantidad de energía representa en su sistema de unidad objetivo. La fórmula para calcularlo no cambia entre fabricantes, lo que difiere entre las fórmulas de bomba publicadas y las guías de cálculo de bombas es cuál de los cuatro números posteriores cubre esta página a continuación, y si la cifra de potencia de bomba requerida que se cita es la potencia de entrada hidráulica, de eje o del motor.
Esto es energía hidráulica la energía mínima teórica que realmente recibe el fluido. No es lo que su motor extrae de la pared, ni lo que debe leer la placa de identificación del controlador. Estos son los dos números siguientes, junto con la eficiencia, las tres variables forman lo que llamaremos la cadena de potencia QH-η que recorre cada sección de esta página: cambie cualquiera de las tres y la figura de potencia se mueve con ella.
Los términos Q y H oscilan enormemente entre los tipos de bombas, aunque la fórmula en sí nunca cambia, aquí está esa gama de nueve familias de productos BBP, desde el servicio de refuerzo de agua limpia hasta el servicio de alimentación de calderas multietapa «llámelo The 9-Family BBP Flow-Sobre de cabeza:
| Tipo de bomba/familia de productos | Flujo máximo (Q) | Cabeza máxima (H) | Deber típico |
|---|---|---|---|
| Bombas de lodo | 12.000 m³/h | 90 m | Minería, procesamiento de minerales |
| Bombas de arena y dragado | 10.000 m³/h | n/a (descarga abierta) | Dragado, transferencia de grava |
| Bombas de alcantarillado | 5.000 m³/h | 80 m | Aguas residuales, estaciones de elevación |
| Bombas de agua centrífugas | 3.000 m³/h | 150 m | HVAC, servicios de construcción |
| Bombas de caja dividida | 8.000 m³/h | 220 m | Protección contra incendios (listado NFPA 20 disponible) |
| Bombas multietapa | 1.000 m³/h | 800 m | Alimentación de caldera, alta presión |
| Bombas de refuerzo y tuberías | 2.500 m³/h | 200 m | Aumento de presión en línea |
| Bombas de pozo profundo | 500 m³/h | Profundidad establecida de 500 m | Pozo profundo sumergible |
| Bombas mixtas de flujo y riego | 30.000 m³/h | 3-30 m | Agricultura, drenaje |
Tenga en cuenta que el flujo máximo y el cabezal máximo no son puntos de funcionamiento simultáneos en una sola curva de bomba, un cabezal máximo de impacto de bomba cerca del cierre (flujo cercano a cero) y un flujo máximo en su cabezal más bajo. Se trata de sobres de nivel familiar en toda la gama de modelos de cada línea de productos, no en el punto de servicio de una unidad; Utilice el método de ejemplo trabajado anterior con Q y H de su punto de servicio real, no con estas cifras de techo.
Potencia hidráulica versus potencia del eje versus potencia de los frenos

Aparecen tres números de potencia diferentes para la misma bomba porque cada uno mide un punto diferente en la cadena de energía: la potencia hidráulica es lo que recibe el fluido, la potencia del eje (también llamada potencia de frenado) es lo que absorbe el eje de la bomba para entregar esa potencia hidráulica, y la potencia de entrada del motor es lo que atrae el sistema eléctrico para hacer girar el eje. Cada paso pierde algo de energía, por lo que los tres números forman un orden estricto, la potencia hidráulica es siempre la más pequeña de las tres.
En cualquier avería de potencia de la bomba centrífuga, la potencia útil de salida es siempre el número más pequeño de la cadena: la potencia mecánica entregada al eje cubre las pérdidas de la bomba, y la potencia eléctrica de la línea motriz de una bomba, lo que realmente consume el motor de la bomba, cubre tanto Pérdidas de bomba y motor apiladas.
“Nota: lo que es un error común no es la eficiencia promedio de los dos factores”
« Jim Elsey, ingeniero mecánico y miembro de ASME, sobre la multiplicación (sin promediar) la eficiencia de la bomba y la eficiencia del motor para obtener una verdadera eficiencia de conexión a agua, Bombas y sistemas
| Tipo de energía | Lo que mide | Base de la fórmula | Donde se cita |
|---|---|---|---|
| Energía hidráulica (acuática) | Energía entregada al fluido, con una eficiencia de 100% | Q × H × SG izo constante | Gráfico de curvas de bomba, la fórmula de esta página |
| Potencia de eje/freno (BHP) | La energía que absorbe el eje de la bomba incluye la pérdida de eficiencia de la bomba | Energía hidráulica itz η | Hoja de datos de la bomba, tamaño del controlador |
| Potencia de entrada del motor | La energía eléctrica consumida incluye la pérdida de eficiencia del motor | Potencia del eje izo motor η | Factura de utilidad, placa de identificación del motor actual |
Cuando la cotización de un proveedor y la placa de identificación de un motor muestran dos cifras de potencia diferentes para lo que parece la misma bomba, casi nunca miden el mismo punto en esta cadena, verifique a cuál de las tres se refiere realmente el número antes de asumir que una de ellas está mal.
De dónde viene la eficiencia de la bomba (η)

La eficiencia de la bomba no es una constante que buscas una vez, se lee desde la curva de rendimiento de tu bomba específica en tu punto de operación real, porque la eficiencia cambia con el caudal y alcanza su punto máximo en solo un punto de esa curva, el mejor punto de eficiencia (BEP). Usar un valor predeterminado de libro de texto genérico en lugar de la curva propia de su bomba es el error más común en todo este cálculo.
Cada una de las variables involucradas en el rendimiento de la bomba, flujo, cabezal, viscosidad, desgaste, se canaliza en este único número. La pérdida de potencia debido a ineficiencias en el impulsor y la voluta se muestra aquí como eficiencia reducida; Las ineficiencias separadas en la transmisión de potencia entre el motor y el eje, las pérdidas de acoplamiento y la fricción de los cojinetes son un factor distinto de rendimiento de la bomba que aparece en la brecha de potencia entre el motor y el eje discutida anteriormente, no en esta figura de eficiencia.
Eficiencia típica de una bomba centrífuga, según ingeniero mecánico Jim Elsey escribiendo en Pumps & Systems, funciona alrededor de 55% para bombas pequeñas, 70% para bombas grandes y puede acercarse a 94% en el extremo superior. Esa es una extensión lo suficientemente amplia como para adivinar que le cuesta una precisión real: un error de 10 puntos porcentuales en η, digamos, suponiendo 72% cuando su bomba realmente funciona con 62% a ese flujo, reduce la potencia calculada aproximadamente entre 15 y 20%. En nuestro ejemplo trabajado de 56,8 kW, eso es un error de 9 a 11 kW, fácilmente la diferencia entre un motor que funciona frío y uno que funciona con sobrecarga.
| Clase de bomba | Eficiencia típica |
|---|---|
| Pequeñas bombas centrífugas | ~55% |
| Grandes bombas centrífugas | ~70% |
| El mejor de su clase, en BEP | hasta ~94% |
Encontrar su cabeza (H) Valor, cabeza dinámica total

El cabezal dinámico total es la suma de tres componentes, el cabezal estático, el cabezal de fricción y el cabezal de presión, y necesita la suma, no solo la elevación vertical, antes de que la fórmula de potencia le dé una respuesta real. Saltarse los términos de fricción y presión es la segunda fuente más común de una bomba de tamaño insuficiente.
Cabezal estático (cambio de elevación) 12 m + cabezal de fricción (pérdidas de tubería/instalación en el flujo de diseño) 3,5 m + cabezal de presión (presión del tanque de descarga convertida en cabezal) 1,2 m = TDH 16,7 m. Que 16,7 m, no los 12 m de sustentación física, es el valor H que pertenece a la fórmula de potencia.
Obtener este número correcto importa más de lo que la mayoría de los ingenieros suponen cuando bombean agua a largas distancias o a través de tuberías de tamaño insuficiente, ya que las pérdidas por fricción aumentan con el cuadrado de la velocidad: duplicar el flujo a través de la misma tubería cuadriplica aproximadamente el componente de fricción del cabezal de la bomba, aunque el cabezal estático no ha cambiado en absoluto.
Cabezal estático se puede medir con cinta y nivel. El cabezal de fricción depende del diámetro, la longitud, la rugosidad del material y de cada accesorio y válvula del recorrido Calculadora de cabezal dinámico total de BBP recorre esa suma para un cronograma de tubería y un caudal determinados en lugar de requerir un cálculo manual.
NPSH, el número complementario que todo comprador de bombas también necesita

Calcular la potencia le indica qué tan grande es el controlador que necesita; no dice nada sobre si la bomba cavitará, que es una verificación separada regida por el cabezal de succión positivo neto (NPSH). El NPSH disponible en la succión (NPSHa) debe borrar el NPSH requerido (NPSHr) de la bomba con margen, ejecutar la fórmula de potencia y la verificación del NPSH como dos pasos obligatorios separados, no uno.
Directriz de margen NPSH del Instituto Hidráulico, actualizado en la edición 2024 de ANSI/HI 9.6.1, se alejó de un único porcentaje fijo: ahora basa el margen en el NPSHR suministrado por el fabricante (NPSH requerido) en lugar del antiguo punto de referencia NPSH3, con recomendaciones que varían según la aplicación en lugar de un número universal. A falta de una recomendación de aplicación específica, Bombas de North Ridge ofrece una regla de campo simplificada de al menos 10% de margen por encima del NPSHR para absorber el desgaste de la bomba y las pérdidas del sistema en el mundo real, útil como primera verificación, no como sustituto de la cifra específica de la aplicación en la norma actual.
Si su aplicación implica elevación por succión, líquidos calientes o altitud sobre el nivel del mar, la verificación NPSH importa más que el cálculo de potencia, un motor de baja potencia funciona caliente; una bomba cavitante destruye su impulsor. Ver nuestro guía de prevención y causas de cavitación de bombas y, para servicio que contiene sólidos, cavitación en bombas de lodos para un tutorial más profundo; Calculadora de margen NPSH de BBP ejecuta los números de un punto de trabajo vertical en línea.
Leyes de afinidad, cómo cambia el poder cuando cambias de velocidad

Cortar la velocidad de una bomba en 25% con un variador de frecuencia no corta la potencia en 25% «corta la potencia en aproximadamente 58%, porque la potencia aumenta con el cubo de velocidad mientras el flujo aumenta linealmente y la cabeza aumenta con el cuadrado. Esta relación cúbica es la razón por la que los VFD son una herramienta de ahorro de energía tan eficaz en tareas de demanda variable.
Por el Reglas de afinidad del Instituto Hidráulico (ANSI/HI 14.3), estas relaciones se mantienen sólo bajo dos condiciones: la eficiencia de la bomba se mantiene aproximadamente constante durante el cambio de velocidad, y la velocidad o el cambio de diámetro del impulsor es limitado « se extrapola demasiado y las relaciones no coincidirán con lo que realmente sucede en la curva de la bomba.
Estas leyes de afinidad de la bomba también son la herramienta para preguntas puntuales en la curva de la bomba en general, no solo la relación de potencia: cambiar la velocidad de la bomba con un VFD cambia el flujo, la cabeza y la potencia juntos a lo largo de la misma curva subyacente, razón por la cual una velocidad El cambio suele ser una solución más limpia que estrangular una válvula.
Tome nuestra bomba de 56,8 kW de antes y desacelere 25% (N2/N1 = 0,75) con un VFD: P2/P1 = 0,75³ = 0,422. Nueva potencia = 56,8 × 0,422 ¦ 24,0 kW « una caída de casi 58% para una reducción de velocidad de 25%. Calculadora de velocidad específica de BBP cubre la cuestión relacionada de cómo un cambio de velocidad o impulsor desplaza el punto de funcionamiento de una bomba en su curva.
De potencia calculada a kW nominal del motor, margen de seguridad

El número de potencia del eje de la fórmula no es la clasificación del motor que se compra, la práctica estándar es seleccionar el siguiente tamaño de bastidor de motor estándar por encima de la cifra calculada para servicio continuo, en lugar de depender de la capacidad de sobrecarga a corto plazo de un motor para cubrir el espacio. En nuestro ejemplo de 56,8 kW, eso normalmente significa especificar un bastidor estándar de 75 kW en lugar del bastidor más cercano a menos de 55 kW, dejando un margen de maniobra genuino en lugar de correr en el borde.
NEMA MG-1 (Motores y Generadores) define un factor de servicio estándar (SF) de 1,15 para muchos motores de uso general, un motor de 10 HP con 1,15 SF puede manejar 11,5 HP intermitentemente sin daño inmediato. Pero el factor de servicio es la capacidad de sobrecarga, no una asignación de tamaño continuo: hacer funcionar un motor continuamente con su carga nominal SF acorta la vida útil del devanado y del rodamiento, y los motores estándar IEC (comunes fuera de Norteamérica) generalmente tienen solo 1,0 SF sin ningún margen de sobrecarga. una consideración real para los compradores que obtienen motores en los mercados de exportación. Piense en ello como el espacio libre de la placa de identificación 15%: una descripción de lo que un motor NEMA puede absorber brevemente, no una fórmula sobre cuánto más grande comprar.
Un cálculo básico del tamaño de la bomba para la selección del motor comienza con la potencia del eje en kilovatios o caballos de fuerza, luego trabaja hacia atrás para confirmar que la potencia requerida se ubica cómodamente por debajo de la potencia continua del marco, no solo de su techo de sobrecarga a corto plazo.
| Tipo de deber | Enfoque de dimensionamiento | Por qué |
|---|---|---|
| Continuo (proceso 24 horas al día, 7 días a la semana) | El siguiente marco estándar por encima de la potencia del eje calculada, a 1,0 SF | El funcionamiento sostenido con carga SF acorta la vida útil del motor |
| Propósito general, intermitente | Motor NEMA estándar de 1,15 SF como espacio libre, no básico | SF absorbe la caída de voltaje, los cambios de temperatura y una breve sobrecarga |
| Impulsado por ventilador/soplador o exportación (IEC) | Confirme el SF real con el proveedor del motor antes de asumir 1,15 | Los motores IEC suelen enviarse a 1,0 SF; El servicio de ventilador a veces utiliza 1,25 |
El contexto regulatorio avanza hacia requisitos más estrictos de eficiencia de motores y bombas en general: el Departamento de Energía de EE. UU finalizó un nuevo estándar de conservación de energía para bombas circuladoras en abril de 2024, con cumplimiento requerido a partir de 2028. Esa norma cubre una clase específica de bombas circuladoras residenciales y comerciales y no regula directamente las líneas de lodos industriales, aguas residuales o bombas contra incendios de caja dividida, pero ilustra la dirección en la que se regula la eficiencia de la bomba y el motor. rumbo a toda la industria, y los propios proyectos de modelado del DOE reducen aproximadamente 33% el uso agregado de energía a lo largo de 30 años de envíos de bombas cubiertas versus una base de referencia sin nuevos estándares. Esa es una cifra ponderada por envío nacional, no un reclamo de eficiencia por unidad para una sola bomba.
Para un paquete de bomba y accionamiento construido alrededor de un motor diésel en lugar de un motor eléctrico, la energía requerida por una bomba no cambia, solo la unidad que convierte la potencia del eje en par lo hace, por lo que el mismo requisito de potencia se traslada a un tamaño diferente. Las bombas accionadas por diésel (comunes en protección contra incendios y tareas de riego remoto) tienen un tamaño diferente, el consumo de combustible y las curvas del motor reemplazan la placa de identificación del motor kW como referencia de tamaño. Calculadora de TCO diésel versus eléctrica de BBP compara los dos tipos de conductores según un costo de cinco años.
Factores del mundo real que la fórmula de potencia de la bomba desaparece

La fórmula de esta página supone un fluido newtoniano limpio, monofásico, que se mueve a través de un sistema cuyo cabezal no cambia durante la vida útil de la bomba, nada de lo cual es exactamente cierto en el campo, razón por la cual un consumo de energía medido y uno calculado rara vez coincide con el punto decimal.
- ⚠ Crecimiento del aclaramiento de anillos de desgaste. A medida que las autorizaciones internas se abren con las horas de servicio, la recirculación interna aumenta y la potencia medida aumenta en el mismo punto de servicio, es posible que una bomba que coincida con su potencia calculada en el momento de la puesta en servicio no sea cinco años después.
- ⚠ Viscosidad y contenido de sólidos. El término SG de la fórmula captura la densidad pero no la viscosidad o los sólidos suspendidos; por el Instituto Hidráulico, la viscosidad del líquido afecta independientemente a la altura, el flujo, la eficiencia, la NPSH requerida y la potencia (ANSI/HI 9.6.7), un factor real para el servicio de lodos y aguas residuales, donde las curvas de agua limpia necesitan una corrección, no una lectura directa.
- ⚠ Cambio de curva del sistema. La acumulación de escala, las válvulas parcialmente cerradas o los cambios en las tuberías mueven la curva del sistema con el tiempo, alejando el punto de funcionamiento real de la bomba del utilizado en el cálculo original.
- ⚠ Las leyes de afinidad son una aproximación, no una ley exacta. Una patente estadounidense citada sobre determinación del flujo de bomba sin sensores señala en su discusión de antecedentes que la relación de potencia según la ley de afinidad “con frecuencia resulta en una estimación excesiva o insuficiente de la potencia” dependiendo de la velocidad de operación, el tamaño de la bomba y la velocidad específica, útil para la planificación, no lo suficientemente precisa para auditorías energéticas ajustadas sin una corrección.
Nada de esto significa que la fórmula esté equivocada, significa que un desajuste medido versus calculado es un punto de partida de diagnóstico normal, no una prueba de un error matemático. Verifique el desgaste, la viscosidad y la deriva de la curva del sistema antes de asumir que la fórmula le falló.
- Utilice la curva real de su bomba para η, no como valor predeterminado del libro de texto
- Calcule el cabezal dinámico total, no solo la elevación estática
- Verifique el margen NPSH como un paso separado del poder
- Tamaño del motor al siguiente bastidor estándar, potencia no calculada más un porcentaje fijo
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es la fórmula para la potencia de la bomba?
La potencia de la bomba en kW es igual al caudal (m³/h) multiplicado por la cabeza (m) multiplicado por la gravedad específica, dividida por 367 veces la eficiencia de la bomba, y el equivalente imperial utiliza GPM, pies de cabeza y un divisor de 3960 en su lugar.
P: ¿Cómo calculo los caballos de fuerza de una bomba?
Multiplique el flujo en GPM por cabeza en pies por gravedad específica, luego divídalo 3960 veces la eficiencia de la bomba para obtener caballos de fuerza de frenado, la potencia del eje que consume la propia bomba antes de tener en cuenta las pérdidas de eficiencia del motor.
P: ¿Cuántos GPM tiene una bomba de 1 HP?
No existe una relación GPM por HP fija, depende completamente del cabezal con el que trabaja la bomba y su eficiencia, ya que el flujo y el cabezal se compensan entre sí para cualquier potencia nominal determinada.
P: ¿Cuál es la potencia requerida para una bomba centrífuga?
La potencia del eje para una bomba centrífuga es igual al flujo multiplicado por la altura dinámica total multiplicada por la gravedad específica, dividida por 367 (métrico) o 3960 (imperial) multiplicado por la eficiencia de la bomba en ese punto de trabajo.
P: ¿Qué es la potencia de la bomba?
La potencia de la bomba es la tasa de transferencia de energía necesaria para mover un fluido contra un caudal y un cabezal determinados, expresada como potencia de entrada hidráulica, de eje o de motor, dependiendo de en qué parte del sistema se mida.
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Referencias y fuentes
- Pump Curves, Head, Power, Efficiency, NPSHR vs. Flow Herramienta de datos del Instituto Hidráulico
- Los conceptos básicos de NPSH y regiones operativas de bombas Hydraulic Institute (Peter Gaydon, Deputy Executive Director)
- Comprender las actualizaciones de 2024 a ANSI/HI 9.6.1 Hydraulic Institute (Alex Moser, Senior Engineer of Standards and Training)
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Por qué escribimos esto
BBP builds slurry, sewage, centrifugal, split-case fire, multistage, booster, deep-well, and irrigation pumps spanning small deep-well units up to 30,000 m³/h irrigation and drainage duty, so getting the power formula right the first time, before a motor gets ordered, is a question our own selection process runs on every single duty point. The worked examples on this page use the same metric and imperial cross-check we run internally, not just a formula lifted from a textbook.
Reviewed by the BBP technical team.
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