Bomba de flujo mixto

Bomba de flujo mixto: soluciones de gran caudal y baja altura para inundaciones, riego y refrigeración

Mueva 100–11.200 L/s a 3–40 m de altura manométrica desde una única fábrica integrada verticalmente. BBP fabrica bombas de flujo mixto horizontales, verticales y sumergibles para achique de inundaciones, riego agrícola, agua de refrigeración de centrales eléctricas y circulación de agua de mar, ensayadas según ISO 9906 Grado 2B y enviadas a todo el mundo con respuesta a RFQ en 48 horas.

Bomba de flujo mixto

Rango de caudal

100 – 11.200 L/s

360 – 40.320 m³/h

Rango de altura manométrica

3 – 40 m

tipo elevado hasta 40 m

Rendimiento BBP

75 – 85%

medido según ISO 9906 Grado 2B

Respuesta a RFQ

48 horas

los artículos en stock se envían en 2–3 sem.

Cuando las bombas centrífugas radiales se quedan cortas: por qué el flujo mixto gana en servicios de gran caudal y baja altura manométrica

Comparación de bombas de flujo mixto

Una explicación rápida para no especialistas:

Una bomba de flujo mixto es una bomba centrífuga cuyo impulsor desplaza el fluido tanto radialmente (hacia fuera) como axialmente (a lo largo del eje). Cubre el intervalo de funcionamiento entre las bombas centrífugas radiales (alta altura manométrica, bajo caudal) y las bombas axiales de hélice (caudal muy alto, altura manométrica muy baja). La velocidad específica es la variable que indica cuál de las tres necesita.

Su estanque semisumergible debe mover 1500 GPM contra 15 feet de altura estática durante una tormenta. Su distrito de riego debe elevar 20000 m/h desde un canal hasta 2500 hectáreas de cultivo. Las bombas de alimentación del concentrador de membranas de ósmosis inversa de su central eléctrica necesitan 11.000 m/h de agua de mar a 8 m de altura manométrica con una vida útil de 30 años. Una bomba radial con impulsor de alta velocidad específica cavitará, funcionará fuera de su punto de máximo rendimiento y destrozará los cierres mecánicos en 12 meses. Una bomba hidrojet axial se bloquea en cuanto la altura manométrica supera 10 m. La bomba bien definida para este servicio se sitúa justo entre ambas: una bomba de flujo mixto con impulsor semiaxial, con una velocidad específica de algún punto del intervalo 35-160 en métrico (1.800-8.000 en el uso de Estados Unidos), tendrá un rendimiento perfecto con gran caudal y baja altura manométrica.

BBP fabrica bombas de flujo mixto con un rango de aspiración de 150–800 mm para proporcionar grandes caudales a baja o media altura manométrica. Cada unidad se envía tras fundición, tratamiento térmico, mecanizado, montaje, recubrimiento y una prueba hidráulica de giro bajo un mismo techo en nuestras instalaciones de Pekín; por ello, cuando indica un punto de funcionamiento, el mecanizado del impulsor de flujo mixto que lo proporciona está controlado por el mismo equipo de ingeniería. Esta integración vertical explica nuestro compromiso de respuesta a RFQ en 48 horas y plazos de entrega estándar de 6–10 semanas, en lugar de las 16 semanas habituales que cotizan muchas marcas multinacionales.

Serie de bombas de flujo mixto BBP: modelos, tamaños y matriz de selección

Tres variantes con impulsor de aspiración simple y doble cubren el rango de servicio, desde el trasiego habitual desde canales hasta la circulación de agua de mar en centrales eléctricas. Algunos criterios de selección son el caudal de funcionamiento (l/s), la altura manométrica de funcionamiento (m) y, por tanto, el tipo de fluido (agua susceptible de sobrepresiones transitorias, lodo y sólidos, agua de mar). Con una curva de funcionamiento presentada, nuestros ingenieros de aplicaciones recalculan en una iteración el recorte y la composición del material del impulsor.

Serie horizontal de flujo mixto BBP

Horizontal

Serie horizontal de flujo mixto BBP

  • Carcasa de hierro fundido, eje de acero 45#, empaquetadura en V o cierre mecánico estándar para el servicio
  • Caudal 100–11.200 L/s
  • Altura manométrica 3–15 m
  • Velocidad de giro 590–1.450 rpm
  • Aspiración DN 150 – DN 800
  • Paso de sólidos: hasta 20 mm estándar
Serie vertical de flujo mixto BBP

Vertical

Serie vertical de flujo mixto BBP

  • Configuración de columna en pozo húmedo. Reduce la superficie de obra civil frente a la horizontal.
  • Caudal 320–11.200 L/s
  • Altura manométrica 5–40 m (tipo elevado)
  • El motor se sitúa por encima del nivel de inundación
  • Adecuada para pozos profundos, ocupación mínima
  • Materiales: CI/304/316/CF8M/Duplex 2205
Columna sumergible de flujo mixto BBP

Sumergible

Columna sumergible de flujo mixto BBP

  • Conjunto de motor y bomba totalmente sumergido, diseñado para aguas residuales, aguas grises y lodos activados.
  • Caudal 500–8.000 L/s
  • Altura manométrica 5–25 m
  • Motor IP68, aislamiento clase H
  • Opción de impulsor antiobstrucción: sólidos de hasta 80 mm
  • No requiere pozo seco
Modelo Aspiración DN Caudal (L/s) Altura manométrica (m) Velocidad de giro (rpm) BBP (%) Motor (kW) NPSHr (m) Peso (kg)
BBP-150-MFH150 mm35–1203.5–12.5145075–8211–303.2235
BBP-200-MFH200 mm100–3703.5–12.5145077–8322–554.1340
BBP-250-MFH250 mm160–5303.0–12.0145078–8337–904.5485
BBP-300-MFH300 mm250–7803.5–13.5145078–8455–1325.2640
BBP-400-MFH400 mm420–1,4503.5–15.098580–84110–2806.01,100
BBP-500-MFH500 mm750–2,5003.0–15.073080–85180–4506.81,680
BBP-600-MFH600 mm1,300–4,3003.0–15.059080–85280–7007.52,450
BBP-700-MFH700 mm2,000–6,5003.0–12.059078–83450–1,1008.23,400
BBP-800-MFH800 mm3,200–11,2003.0–10.059077–82600–1,6008.84,800

Matriz de selección: cómo leer esta tabla según su función:

Ingenieros

ajuste el caudal de funcionamiento a la columna del 80–100 % de BEP para obtener la máxima vida útil. Compruebe NPSHa ≥ NPSHr + margen de 1 m según ANSI/HI 9.6.1.

Compras

DN 150–300 son existencias estándar (plazo de entrega de 2–3 sem.). DN 400 y superiores se fabrican bajo pedido en 6–10 sem. Las instalaciones paralelas con varias bombas suelen reducir el CAPEX total frente a una única unidad sobredimensionada.

Responsables de planta

las unidades de la columna de 80–85 % de BEP ofrecen el menor coste energético durante el ciclo de vida. El funcionamiento fuera del BEP es el mayor coste oculto de la propiedad de una bomba.

Un problema típico que encontramos cada mes: Una entidad gubernamental solicita una estación de bombeo de 15 MGD y el fabricante de la bomba le cotiza una sola unidad de 15 MGD. Una configuración paralela de cuatro de cuatro unidades MGD alimenta el mismo flujo máximo, reduce la posibilidad de falla de redundancia y encapsula 3/4 de todas las bombas a una velocidad parcial (cada una cerca de su punto de eficiencia potencial individual) que 1 máquina de gran tamaño podría ser. Si se acepta un conjunto de bombas paralelas similar según su criterio, asegúrese de hacer, probar y equilibrar las curvas en cuatro unidades para que la proporción de carga entre todas esté dentro de 3%, como en el artículo sobre bombas de estanque de inundación de Eng-Tips: “considere un par de bombas más pequeñas operando en paralelo. Es posible que el costo total sea menor”

Flujo mixto frente a flujo axial frente a centrífuga radial

Toda selección de bombas se reduce a un gráfico: velocidad específica frente a altura manométrica y caudal. A continuación se muestra la comparación basada en datos que las principales marcas de catálogo omiten en sus páginas de producto.

Parámetro
Radial (aspiración axial)
Flujo mixto (BBP)
Flujo axial (hélice)
Velocidad específica ns (métrica)
10 – 35
35 – 160
160 – 400
Caudal habitual
5 – 500 L/s
100 – 11.200 L/s
500 – 20.000 L/s
Altura manométrica habitual
10 – 200 m
3 – 40 m
1 – 15 m
Rendimiento máximo (BBP)
75 – 85%
75 – 85%
78 – 87%
NPSHr en BBP
2 – 5 m
3 – 8 m
4 – 10 m
Tipo de impulsor
Radial cerrado
Semiaxial abierto o cerrado
Hélice axial
Servicio habitual
Alimentación de calderas, trasiego por tuberías, HVAC
Achique de inundaciones, riego, circulación de agua de mar
Caudal muy alto / baja altura manométrica, elevación desde canal
CAPEX relativo (tamaño equivalente)
Referencia 1,0×
1.2 – 1.6×
1.4 – 1.8×
Curva de potencia frente a caudal
Ascendente (más caudal = más carga)
Plana con una cresta; estable en todo el rango de funcionamiento
Descendente (máximo BBP a bajo caudal)

Dos hechos de ingeniería que los equipos de compras suelen pasar por alto:

Las bombas de flujo axial consumen más potencia con caudal bajo o nulo, no menos; por tanto, la intuición de «ahorrar energía con bombas axiales» falla si el sistema se estrangula en algún momento. (Colaborador de Eng-Tips LittleInch: «las bombas de flujo axial pueden generar una altura manométrica mucho mayor con caudal bajo o nulo y también consumir mucha más potencia con caudal bajo o nulo. Por tanto, utilice simplemente una tubería abierta sin válvulas en la impulsión.») La curva de potencia de las bombas de flujo mixto presenta un máximo intermedio, pero se mantiene estable en todo el rango de funcionamiento, lo que las convierte en la opción más segura cuando las condiciones de servicio varían estacionalmente (riego) o de forma reactiva (inundación). Una bomba centrífuga radial dimensionada para estas condiciones necesitaría un impulsor mayor, un NPSHr más elevado y cuatro etapas para igualar la altura manométrica: sería más cara y menos fiable para el tipo de servicio en el que las bombas de flujo mixto son adecuadas.

Resultados en campo: achique de inundaciones, riego y agua de refrigeración de centrales eléctricas

La selección de bombas se juzga por lo que ocurre tras la puesta en marcha. Tres patrones de implantación representan la mayor parte de los servicios de flujo mixto que nuestro equipo ha diseñado durante la última década. Las métricas siguientes reflejan el tipo de proyecto, no un único proyecto identificado; los acuerdos de confidencialidad de BBP con clientes de servicios públicos y del sector eléctrico prohíben citar nombres concretos de instalaciones en material público. Si necesita contactos de referencia de escala similar, los compartimos bajo NDA durante la fase previa a la adjudicación.

Estación urbana de bombeo para inundaciones

30 MGD

Estación urbana de bombeo para inundaciones

Una estación municipal típica para tiempo húmedo gestiona 30 millones de galones al día (~113.500 m³/h). Cuatro unidades BBP-600-MFH en paralelo, una de reserva, proporcionan ese pico manteniendo tres unidades en la curva de BEP durante el achique habitual. Parte húmeda de hierro fundido; camisas de eje de cromo duro; margen NPSH de 8 mm.

Distrito de riego agrícola

2.500 ha

Distrito de riego agrícola

Una elevación de bombeo de 6–9 m desde un suministro fluvial en un distrito arrocero y algodonero de 2.500 hectáreas utiliza dos unidades BBP-500-MFH (una en servicio y una rotativa). Los ciclos de funcionamiento estacionales exigen una bomba que soporte 300–500 arranques al año sin fallo del cierre mecánico, conseguido con una configuración de prensaestopas y sustitución programada del impulsor de repuesto en el año 5.

Agua de refrigeración de central térmica

11.000 m³/h

Agua de refrigeración de central térmica

Circulación de agua de mar para refrigeración del condensador en una central térmica costera. Seis unidades de columna vertical BBP-800-MFH proporcionan 66.000 m³/h en total. Impulsor y columna de Duplex 2205; sellado del eje apto para cloruros; según el informe del cliente, se alcanzó un intervalo de servicio de 8 años sin revisión general importante en la unidad principal.

Referencia energética

Marco de huella energética y dimensionamiento correcto

Las bombas sobredimensionadas o que funcionan fuera del BEP son el mayor coste oculto en el bombeo industrial, y cada hora fuera de diseño tiende a incrementar el desgaste de cierres mecánicos, rodamientos y componentes del eje. Una bomba de flujo mixto correctamente dimensionada que funcione dentro de ±15 % de su BEP suele reducir el consumo anual de energía en 20–40 % frente a una centrífuga genérica sobredimensionada para el mismo servicio.

1.3M

referencia de kWh/año: bomba de riego de 400 HP (referencia de CA)

20–40%

reducción energética habitual con una bomba correctamente dimensionada

< 2 años

amortización habitual al captar el ahorro energético y reducir el desgaste

Achique de inundaciones Riego agrícola Agua de refrigeración de centrales eléctricas Tratamiento de aguas residuales / aguas fecales Circulación de agua de mar Trasiego de agua de río Bombeo de aguas pluviales Achique en minas Recirculación en acuicultura

Envíenos su caudal, altura manométrica y horas de funcionamiento; estimaremos el coste energético anual y el rango de CAPEX en una sola respuesta.

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Certificaciones, normas y sistema de calidad de fabricación

Su número de certificado es la forma en que todos superan el primer obstáculo de las compras internacionales. Cada paquete entrante puede cotejarse aquí con la orden de compra. No enviamos los informes de ensayo con tres semanas de retraso, como tampoco enviamos tarde ningún otro documento cuando la bomba está lista para salir de nuestro banco de pruebas.

ISO 9001:2015

Sistema de gestión de la calidad

ISO 9906:2012

Aceptación hidráulica: Grado 2B por defecto

CE (MD 2006/42/EC)

Conformidad con la Directiva de Máquinas de la UE

GB/T 3216-2016

Ensayo de aceptación de bombas rotodinámicas

ANSI/HI 14.3

Referencia de diseño y aplicación

ISO 13709 (API 610)

Opción de conformidad para bombas de proceso

Proceso de fabricación y ensayos

Nuestra línea de producción realiza ocho etapas secuenciales en una única instalación: fundición en arena de resina → tratamiento térmico de normalizado → mecanizado CNC → inspección dimensional → equilibrado del impulsor (grado ISO 21940-11 G6.3) → montaje → recubrimiento (imprimación rica en zinc + acabado de poliuretano) → prueba de rendimiento hidráulico en nuestro banco de ensayos de circuito cerrado de 1.500 kW. Cada bomba recibe un ensayo de fábrica firmado según ISO 9906:2012 4.2, y hay ensayos presenciados disponibles cuando su especificación lo exige.

Guía de compras: niveles de precios, plazos de entrega, envío y garantía

Revelamos la estructura de precios que ocultan la mayoría de competidores. Los precios exactos fluctúan según la configuración (material del impulsor, tipo de cierre, tensión del motor, nivel de certificación) y la cantidad solicitada, pero los rangos indicativos siguientes muestran precios CFR Tianjin originales de pedidos suministrados durante el último año.

Nivel de capacidad Rango de motor FOB Tianjin indicativo (USD) Plazo de entrega estándar
DN 150 – 300 11 – 132 kW $8,500 – $34,000 6 – 8 semanas (2 – 3 sem. para tamaños en stock)
DN 400 – 600 110 – 700 kW $28,000 – $92,000 8 – 12 semanas
DN 700 – 800 450 – 1.600 kW $78,000 – $210,000 10 – 14 semanas

Descuento por volumen: los pedidos de 3 o más bombas idénticas suelen recibir un descuento por nivel de 5-8 %. La modificación OEM (recorte diferencial del impulsor, materiales alternativos, montajes específicos de bastidor) amplía el plazo de entrega en 2-4 semanas. El envío para exportación se coordina mediante nuestro equipo logístico especializado; se admiten condiciones CFR, CIF y DDP para puertos de aguas profundas; nuestra red global de socios logísticos puede instalar en emplazamientos remotos de MENA, SE Asia y África Occidental.

Pago y garantía

Condiciones

T/T 30 % por adelantado + 70 % contra B/L; L/C irrevocable a la vista; D/P disponible para clientes a largo plazo.

Garantía

Un año desde la puesta en marcha o 2.000 horas de funcionamiento (lo que ocurra primero) para la bomba completa; piezas de repuesto continuas durante tres años desde el envío.

Oferta de piezas de repuesto

Los componentes de desgaste habituales (rodamientos, cierres mecánicos, anillos de desgaste del impulsor, camisas de eje) se expiden desde el inventario de Pekín en un plazo de 2 días desde el pedido. Las grandes piezas fundidas (carcasa, ejes de 100 mm de diámetro) se expiden en 10 días.

Asistencia técnica al cliente

Centro de medición electrónico 24 horas; puesta en marcha in situ disponible a cargo del cliente.

Revisión gratuita de la geometría del pozo de aspiración

La mayoría de los problemas de bombas in situ se originan en la geometría del pozo de aspiración, no en la propia bomba. Antes de finalizar la obra civil, envíenos el plano de su pozo y nuestro equipo de aplicaciones lo comprobará frente a ANSI/HI 9.8 (diseño de toma de aspiración para bombas rotodinámicas): sumergencia de la boca acampanada, separación respecto al suelo, velocidad de aproximación y separación entre bombas adyacentes. Ofrecemos la revisión como servicio previo a la adjudicación, tanto si finalmente nos compra la bomba como si no.

Sin obligación de compra. Nuestro equipo de aplicaciones devolverá un plano anotado en 5 días laborables, tanto si finalmente adquiere la bomba de BBP como si no.
Envíe el plano para su revisión

Preguntas frecuentes sobre bombas de flujo mixto: dimensionamiento, funcionamiento y compras

¿En qué se diferencia una bomba de flujo mixto de una bomba axial?

Una bomba de flujo mixto impulsa el fluido tanto radialmente (hacia fuera desde el eje) como axialmente (en la misma dirección que el eje). Una bomba axial de hélice impulsa el fluido predominantemente de forma axial y convierte casi toda su altura manométrica en velocidad, ofreciendo una altura manométrica insignificante. En resumen: el flujo mixto trabaja con 3-40 m de altura manométrica a grandes caudales; el flujo axial maneja 1-15 m de altura manométrica a grandes caudales. El punto de transición intermedio se sitúa aproximadamente en ns 160 de velocidad específica métrica (8.000 en unidades habituales de Estados Unidos).

¿Qué rango de caudal y altura manométrica puede manejar una bomba de flujo mixto BBP?

Nuestra serie estándar cubre de 100 a 11.200 L/s (de 360 a 40.320 m³/h), con altura manométrica de 3 a 40 metros. Las configuraciones de tipo elevado llevan la altura manométrica hasta 40 m en el extremo superior del rango. Si su punto de funcionamiento queda fuera de esos límites, nuestro equipo de ingeniería suele personalizar la geometría del impulsor o las prestaciones nominales del motor en un plazo de 10–14 semanas.

¿Puede una bomba de flujo mixto funcionar en seco o fuera de diseño sin cavitar?

El funcionamiento en seco daña los rodamientos y cierres mecánicos de cualquier bomba centrífuga, incluida la de flujo mixto, y debe evitarse. El funcionamiento fuera de diseño es diferente. Las unidades de flujo mixto mantienen una curva de potencia estable con una pequeña cresta en su rango de funcionamiento (a diferencia de las bombas axiales, que consumen más potencia a bajo caudal). Si NPSHa supera NPSHr más el margen ANSI/HI 9.6.1, la bomba funciona sin cavitación en aproximadamente el 50–120 % del caudal de BEP.

¿Cuál es el punto de máximo rendimiento (BBP) habitual de una bomba de flujo mixto?

Las bombas de flujo mixto BBP se ensayan con 75–85 % de BEP en su punto de funcionamiento nominal, medido según ISO 9906:2012 Grado 2B. La cifra exacta depende del tamaño, la velocidad y el recorte del impulsor; las unidades mayores (DN 500 y superiores) a velocidades específicas moderadas suelen alcanzar el máximo de esta banda, de 82–85 %, mientras que las unidades más pequeñas o con Ns muy alto se sitúan en el rango de 75–80 %. Funcionar dentro de ±15 % del caudal de BEP es la forma más eficaz de controlar el coste energético durante la vida útil.

¿Qué configuración debo elegir: vertical, horizontal o sumergible?

La horizontal es la opción predeterminada: la menos costosa y la más fácil de mantener; requiere una sala de bombas y que el motor permanezca seco. La vertical de pozo húmedo minimiza la superficie de obra civil y mantiene el motor por encima del nivel de inundación; es adecuada para pozos profundos y estaciones de inundación donde existe un riesgo real de anegamiento. La columna sumergible sitúa tanto el motor como la bomba bajo el líquido; es adecuada para aguas residuales y lodos activados, cuando un pozo seco no es viable. Envíenos las dimensiones de su pozo o cámara húmeda y le daremos la recomendación en una sola respuesta.

¿Qué certificaciones incluyen de serie las bombas de flujo mixto BBP?

Cada unidad se envía con certificación de producción ISO 9001:2015, informe de ensayo hidráulico ISO 9906:2012 Grado 2B (Grado 1B disponible bajo solicitud), conformidad CE según la Directiva de Máquinas de la UE 2006/42/EC y conformidad de ensayo GB/T 3216-2016. Los certificados de materiales (EN 10204 3.1) se incluyen sin coste adicional. La conformidad con API 610 / ISO 13709 está disponible como mejora de pago para el servicio de petróleo y gas.

¿Cuál es el plazo de entrega y periodo de garantía habituales?

Los tamaños DN 150-300 se mantienen en stock en 2-3 semanas; de otro modo, en 6-8 semanas. DN 400-600 en 8-12 semanas. DN 700-800 en 10-14 semanas. Las personalizaciones OEM añaden 2-4 semanas. La garantía de 12 meses o 2.000 horas de funcionamiento, lo que ocurra primero, se aplica a la bomba; 24 meses a las piezas adquiridas tras la entrega. Nuestro SLA de piezas de repuesto es de 48 horas para salida de almacén.

¿Puede BBP realizar personalización OEM o producción con marca privada?

Sí. Nuestra capacidad de fundición y diseño de moldes para bombas es la razón por la que muchos distribuidores internacionales compran a BBP. Modificamos el diámetro del impulsor y la posición de los álabes según su curva de funcionamiento, adaptamos los materiales a su fluido (incluidas variantes de acero inoxidable dúplex y Ni-Resist), y fabricamos su etiqueta de marca y estilo de documentación. Los plazos OEM habituales son de 10-14 semanas desde la RFQ firmada hasta F.O.B.

¿Debo seguir HI 9.8 para el diseño del pozo de aspiración con estas bombas?

Muy recomendable. La causa más frecuente de fallo prematuro de las bombas instaladas en campo es la geometría del pozo de aspiración: inmersión insuficiente de la boca acampanada, flujo de aproximación deficiente o interferencia de bombas adyacentes. ANSI/HI 9.8 Rotodynamic Pumps for Pump Intake Design recoge las reglas geométricas. Revisamos su plano del pozo de aspiración conforme a HI 9.8 como servicio gratuito previo a la adjudicación. Planos de pozos de aspiración revisados: hemos completado 40+ revisiones previas a la adjudicación durante el último año.