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Bombas de polpa: um guia de engenharia completo sobre como funcionam, tipos, materiais e seleção
Bombas de polpa são os cavalos de trabalho de cada planta que move sólidos abrasivos em circuitos de moinhos de mineração de líquidos, absorvedores de dessulfurização de gases de combustão, dragas, linhas de rejeitos, processamento de cal e cimento e tratamento de água pesada Eles se assemelham a bombas centrífugas, mas a engenharia por trás deles é diferente em quase todos os sentidos: volutas mais espessas, rotação mais lenta, peças de desgaste endurecidas, geometria de sucção generosa e dimensionamento de motores que levam em conta a gravidade específica da polpa Este guia percorre o que são as bombas de polpa, como elas funcionam, as cinco categorias de engenharia, seleção de material de extremidade úmida, um método de dimensionamento de ponto de serviço usado por engenheiros de bombas, onde elas aparecem em toda a indústria e os modos de falha que você realmente vê no campo.
Especificações rápidas das faixas de bombas de polpa típicas da indústria
| Taxa de fluxo | 50 8.000 MPM (10 G 1.800 m³/h) |
| Cabeça dinâmica total | 10 200+t (3 60+ m) |
| Potência motora | 3 1.500 kW (maior taxa de mineração) |
| Sólidos em peso | 5 701TP3 w/w (typ 30 501T) |
| Tamanho de partícula | 0,1 25 mm (até 100 mm na dragagem) |
| Materiais wet-end | Ferro branco alto-cromo, borracha natural, poliuretano, cerâmica |
Faixas derivadas do Instituto Hidráulico padrões e das principais especificações do OEM As bombas individuais tendem a cobrir bandas menores.
O que é uma bomba de polpa? definição e por que é diferente de uma bomba de água

Uma bomba de polpa é uma bomba centrífuga adequadamente projetada que lida com uma mistura de partículas líquidas e sólidas, denominada polpa pelos engenheiros de processo Além de ser projetada para operar com um líquido turvo, uma bomba de polpa é projetada para resistência à abrasão, para operar em velocidades reduzidas, para tolerar uma construção mais espessa e para ser reconstruível a partir de peças de desgaste intercambiáveis que a extremidade úmida finalmente morre O padrão que delineia as normas dos EUA de bomba de polpa (e outras bombas rotodinâmicas) é publicado pelo Instituto Hidráulico como ANSI/HI 12.1-12.6 (Bombas de Polpa Rotodinâmicas), que é composto por seções que tratam de nomenclatura, desempenho hidráulico e testes de aceitação.
A ISO 9906 trata da especificação mais ampla de teste de bomba rotodinâmica à qual o equipamento de polpa está em conformidade.
O dever da pasta é difícil em máquinas por três razões principais: os sólidos são abrasivos para o invólucro e o impulsor; as partículas se depositam quando o fluxo cai; e a densidade aparente faz com que o motor faça mais trabalho para cada unidade de líquido bombeado Engenheiros projetando para essas condições procuram bombas industriais de polpa com peças de desgaste substituíveis, conjuntos generosos de eixo e rolamento e arranjos de vedação que toleram serviço sujo.
Qual é a diferença entre uma bomba de chorume e uma bomba de água?
Resposta curta: uma bomba de chorume de negociações eficiência para sobrevivência Uma bomba de água limpa é projetado para hidráulica velocidade de chorume paredes finas, apertado, rápida impulsor ponta geometria otimizada da lâmina, soltar areia nessa bomba e você vai medir o desgaste em dias.
Uma bomba de polpa é construída da maneira oposta As paredes dos revestimentos são grossas (muitas vezes duas a três vezes a seção equivalente da bomba de água) A velocidade da ponta é reduzida (as bombas de polpa normalmente operam a 60-701TP3 T da velocidade que uma bomba de água equivalente funcionaria, porque a erosão aumenta aproximadamente com a terceira ou quarta potência de velocidade.
As pás do impulsor são menos e mais largas, com bordas de ataque arredondadas que falham por perda gradual de massa em vez de lascamento repentino A abordagem de sucção é projetada para baixa recirculação O dimensionamento do motor, finalmente, é responsável pela gravidade específica da pasta em vez de pela água. A bombeamento de um concentrado de cobre 1.5 SG no mesmo fluxo leva cerca de 501TP3 T mais potência de freio do que bombear água pura.
Como funcionam as bombas de polpa A física do bombeamento de misturas bifásicas
Tire a pele resistente ao desgaste e uma bomba de polpa é uma máquina centrífuga: um impulsor gira dentro de um invólucro, a rotação joga o fluido para fora através da força centrífuga e a voluta (o invólucro espiral que envolve o impulsor) coleta esse fluido e converte a velocidade em cabeça estática Até agora, tão familiar A complicação chega porque o fluido contém partículas sólidas, e as partículas não se comportam como líquido (eles têm inércia, eles se estabelecem, impactam as superfícies e tornam a densidade aparente da mistura maior do que a água sozinha.
Como funciona uma bomba de polpa?
Uma bomba de polpa trabalha em três estágios conectados Primeiro, a polpa entra no olho de sucção onde o impulsor rotativo acelera a mistura radialmente Força centrífuga para fora a polpa em velocidades determinadas pelo diâmetro do impulsor e velocidade de rotação Segundo, a carcaça voluta mais pesada e mais profundamente perfilada do que uma voluta de água clara canais que a polpa de alta velocidade em torno do perímetro do impulsor e converte energia cinética em pressão à medida que a área da seção transversal expande gradualmente Terceiro, o bocal de descarga entrega a polpa agora pressurizada para a tubulação Embora a mistura flua pelos mesmos caminhos que a água limpa, os sólidos ficam atrás da água e isso reduz a cabeça e a eficiência relatadas na bomba, e essa redução deve ser calculada usando uma Razão de Cabeça e uma correção de Razão de Eficiência publicada pelo Instituto Hidráulico em HI 12.1-12.6 Seção 12.3.2.3.3. Um estudo envolto hidráulico em água revisado 20200 imprificou apenas um pequeno sacrifício de polpa com capacidade de bomba.
Tipos de bombas de polpa (Slurry Pumps) Classificação de cinco categorias

Os tipos de bombas de polpa são distinguidos pelo arranjo, orientação e hidráulica em categorias fi ve. Escolher a categoria vem primeiro, e uma série de pontos de serviço vem em segundo lugar.
1. bombas centrífugas horizontais de polpa
As bombas centrífugas horizontais dominam os circuitos do moinho, as plantas de processamento mineral e os sistemas de FGD porque aceitam a escala a mais larga do fluxo e da cabeça, montam limpo em uma placa de base, e reconstroem rapidamente sem desmontar a tubulação O eixo corre horizontalmente; o impulsor é uma montagem suspensa em balanço Os conjuntos pesados do rolamento sentam-se em uma placa separada do quadro, isolada da extremidade molhada de modo que a falha do selo não destrua os rolamentos Esta é a configuração que a maioria de povos imagina quando pensam bomba do “slurry.”
Bombas de polpa cantilever verticais 2
Quando a aplicação é a desidratação do cárter e não há rolamento submerso tolerado, uma bomba cantilever vertical pendura o impulsor abaixo da tampa do cárter com um eixo suportado por rolamento inteiramente acima da superfície da pasta Nenhum rolamento submerso significa nenhum sistema de descarga de rolamento e nenhuma preocupação de corrosão subaquática, mas o comprimento do eixo em balanço é limitado pela deflexão tipicamente 1,5 a 2,5 metros, dependendo do tamanho do eixo Comum em cárteres de piso, recuperação de derramamento e drenagem de processo.
Bombas de polpa submersíveis 3
Onde a bomba deve trabalhar abaixo da superfície da pasta fluida (áreas de mineração inundadas, poços profundos, tanques de processo sem acesso submersível. A bomba de pasta fluida submersa coloca o motor e o impulsor selados que operam debaixo d'água. O isolamento do motor Classe H avaliado em 180 °C por NEMA MG1 1,66 permite que o motor sobreviva à imersão prolongada. A seleção compensa a conveniência de não escorvar contra o custo de manutenção do motor selado.
Para uma discussão mais detalhada da categoria de bomba de polpa submersível, consulte nosso guia engenharia bomba polpa submersível.
Bombas de cárter de fuso vertical 4
As bombas de cárter de eixo longo estendem a ideia cantilevertical a profundidades além do que um único eixo pode abranger A geometria do impulsor de extremidade úmida fica pendurada na parte inferior de uma coluna longa, com o eixo suportado por rolamentos de linha espaçados ao longo de seu comprimento, lubrificados por graxa ou pela própria pasta em um arranjo de rolamento nivelado Usado para aplicações de desaguamento profundo onde o comprimento do eixo atinge 38 metros ou mais. Cárteres de pedreira, eixos de minas, tanques de processo profundos.
Bombas de polpa de deslocamento positivo 5
Onde as bombas centrífugas não podem fornecer polpas acima de aproximadamente 70% de sólidos em peso, ou tarefas que exigem controle volumétrico preciso, etapa de deslocamento positivo (PD) em. Bombas peristálticas (mangueira), bombas de êmbolo e bombas de cavidade progressiva, cada uma lida com polpa de alta densidade sem a tendência de cavitação de uma centrífuga. As bombas PD fornecem volume fixo por curso, independentemente da pressão de descarga, o que é útil para dosar a pasta de cal em um reator de precipitação ou alimentar filtros-prensa, o que é útil para dosar a pasta de cal em um reator de precipitação ou alimentar filtros-prensa,
mas suas taxas de fluxo são mais baixas e o custo de capital por galão é mais alto do que as alternativas centrífugas.
Materiais de extremidade úmida em alto cromo, borracha, cerâmica e poliuretano

Onde a pasta encontra a garganta do 's.A.U.L. s, volutas, revestimento da placa do quadro, a bomba é a extremidade molhada A seleção de material aqui impulsiona a vida útil do desgaste, o tempo de inatividade e o custo total de propriedade mais do que qualquer outra escolha Quatro famílias dominam, e as regras de seleção são principalmente sobre tamanho de partícula, dureza de partícula e química da pasta.
| Material | Dureza | Melhor Uso | Limitação |
|---|---|---|---|
| Ferro branco de alto cromo (HCCI, ASTM A532 Classe III) | 55-66 HRC | Sólidos abrasivos grosseiros, partícula d85 acima de ~700 µm µm de descarga de rocha, alimentação de ciclone, duro | Frágil; rachaduras possíveis em revestimentos de sucção de grande diâmetro (16″+) |
| Borracha natural (liner NR) | 50-60 Costa A | Partículas finas abaixo de ~700 µm µm, rejeitos finos de pH quimicamente agressivo, FGD | Danificado por sólidos grosseiros afiados e serviço de alta temperatura |
| Poliuretano (PU) | 80-95 Costa A | Pastas médias com hidrocarbonetos ou óleos que atacam a borracha natural | Sensibilidade ao calor; prêmio de custo sobre NR |
| Cerâmica/composto | 8,5-9,0 Mohs | Imposto severo (erosão premium de ciclone de rocha dura), alimentação de ciclones de alta velocidade muito fina | Custo mais alto; menos tolerante ao impacto que o HCCI |
Faixa de dureza de acordo com ASTM A532 (ferros fundidos) e especificações de durômetro da indústria A regra de limite d85 ~ 700 µm, conforme indicado em Walker e Robbie, Wear 302 (2013) para testes de campo de arbustos de garganta em circuito de moinho.
Qual material é melhor para pasta abrasiva versus corrosiva?
Para puramente abras (abras) coarse sand discharge, hard mill duty, hard dry (ferro branco de alto cromo) é o padrão A53 Class III alloys microestrutura rica em carboneto oferece 55-66 HRC, e testes de campo relatados no peer-reviewed Wear journal mostram borracha natural usa 451TP3 T mais rápido do que o eutético padrão de alto cromo em serviço de moinho grosso, enquanto o cromo hipereutético usa 431TP3 T mais lento do que o eutético padrão Para pasta de baixo pH quimicamente agressiva (FGD) absorvedor de FGD reciclar, drenagem ácida de mina, rejeitos finos com licor de processo corrosivo (a) borracha natural supera porque o elastômero absorve o impacto das partículas em vez de fraturar sob ele Dois testes ASTM dominam a qualificação do material: ASTM G65 (abrasão de roda de borracha de areia seca) para desgaste deslizante e ASTM G75-15 (Número de Miller) para abrasividade específica de pasta.
Para obter orientação aprofundada sobre materiais em nível de componente, consulte nosso peças de bomba de polpa e guia de material de extremidade úmida.
Como dimensionar a bomba de polpa um método de sete etapas de duty-point

Dimensionar uma bomba de polpa não é o mesmo que dimensionar uma bomba de água, porque o fluido que você está bombeando tem densidade variável, viscosidade variável e sólidos abrasivos que derivam a curva de água limpa publicada Abaixo está um processo de ponto de serviço de sete etapas (o mesmo projeto lógico) que os engenheiros da bomba aplicam quando trabalham a partir da folha de dados do pipeline de um cliente.
O primeiro passo é definir o ponto de serviço: fluxo necessário (em GPM ou m³/h) e a cabeça dinâmica total (TDH) o sistema precisa levá-lo através TDH cobre elevação estática, perdas por atrito, e qualquer exigência de pressão na descargaa cálculo de pipeline que não é diferente para pasta, exceto a cabeça estática numérica é ampliada pela gravidade específica mais alta da pasta O segundo passo é definir a pasta: SG, distribuição de tamanho de partícula (especialmente d50 e d85), pH, temperatura, químicaanything que influencia a seleção de material.
A etapa três é aplicar os fatores de correção do Instituto Hidráulico (HR) e a relação de eficiência da cabeça (ER) (ER) da seção HI 12.1-12.6 12.3.2.3 para diminuir a curva da bomba de água limpa Ambos os fatores são funções da concentração de sólidos e do tamanho das partículas; para o serviço típico de moinho de sólidos 301TP3 T, eles puxam a cabeça para baixo alguns por cento e a eficiência para baixo 10-201TP3 T. A etapa quatro é o cálculo NPSH: NPSH-disponível a partir da geometria da tubulação deve exceder NPSH-exigido da curva da bomba por uma margem. Bombas Capacitadoras e o Instituto Hidráulico recomenda uma relação de margem NPSH de pelo menos 1,5 vezes (ou seja, NPSHa deve ser 501TP3 NPSHr, não apenas igual a ele.
A etapa cinco é a seleção de material na extremidade úmida, com base no tamanho das partículas e erosividade, pH e abrasividade A etapa seis é determinar a velocidade de operação: as bombas de polpa devem operar a cerca de 60-701TP3 T da velocidade das bombas de água limpa equivalentes, uma vez que a velocidade das pontas do impulsor da bomba determina principalmente a taxa de erosão através da terceira ou quarta potência A etapa sete é uma revisão final, para garantir que o ponto de serviço de projeto esteja dentro da janela do Melhor Ponto de Eficiência da bomba, esperançosamente dentro de ±101TP3 T do BEP.
Bombas fora desta janela estão sujeitas a instabilidades como recirculação de vórtices e fluxo fora de ângulo através da voluta, bem como diminuição da vida útil testes de campo mostram uma diminuição de vida 30-701TP3 T quando executado longe fora da janela BEP Este processo de sete etapas é bem sucedido porque cada etapa aborda uma falha potencial chave: falhar em qualquer, e a bomba não vai funcionar por esse motivo.
Onde as bombas de polpa são usadas Mapa de aplicação da indústria
As bombas de polpa cobrem uma faixa de serviço mais ampla do que qualquer outra categoria de manuseio de fluidos, porque toda indústria que processa minério, sedimentos ou lodo químico precisa deles Abaixo, um mapa de aplicações resume os parâmetros de serviço que você normalmente encontrará.
| Indústria /Processo | Dever Típico | Escolha de material |
|---|---|---|
| Circuito moinho mineração (descarga do moinho, alimentação do ciclone, rejeitos) | Alto fluxo, partícula grossa, sólidos 30-50%, pH 6-9 | HCCI alto-cromo |
| FGD (dessulfurização de gases de combustão), absorvedor reciclar | Até 15.000+ m³/h, pH baixo, gesso, abrasão suave + corrosão | Forro borracha natural |
| Dragagem e desidratação | Maior manuseio de partículas (50-100 mm), alto fluxo, concentração variável | Alto-cromo com opções forradas de borracha |
| Tratamento de águas residuais e esgotos, transferência de lodo do digestor | Abrasão mais baixa, mas pegajosa e corrosiva, trapos e areia ocasionais | Impulsor de vórtice; borracha ou HCCI |
| Areias betuminosas e refinação | Polpa de areia quente carregada de betume, 60-80 °C, ataque de hidrocarbonetos à borracha | Poliuretano ou HCCI (borracha atacada por óleo) |
| Celulose e papel, cimento, cal | Variável: papel fibroso, pasta de cal quimicamente agressiva, abrasivo de cimento | Correspondência específica do aplicativo |
O Boletim Técnico Weir Warman no 32 (março de 2018) afirma que as taxas de fluxo da bomba de reciclagem do absorvedor para sistemas FGD aumentaram de aproximadamente 2,000 m³/h na planta de meados da década de 1970 para mais de 15.000 m³/h na planta de classe 2000, uma evolução de ordem de grandeza que moveu a economia de grandes bombas de lama e desenvolvimento rápido de materiais rastreados para serviço de baixo pH. Em todas essas indústrias, nosso as bombas industriais completas da pasta variam através da mineração, FGD, dragagem, tratamento de água abrange a faixa de serviço e a seleção se resume a combinar os parâmetros de serviço com o material da extremidade úmida e a categoria da bomba.
Por que as bombas de polpa falham Cinco modos de falha comuns e sinais de diagnóstico
Falhas de bomba de polpa caem em um pequeno número de padrões repetidos, e a maioria não tem nada a ver com o material do impulsor Os engenheiros de campo comumente relatam que os modos de falha dominantes traçam de volta ao match hidráulico e problemas de tubulação não metalurgia Uma estrutura de cinco modos mapeia os sintomas para causas raiz abaixo.
| Modo Falha | Sinal Diagnóstico | Ação Corretiva |
|---|---|---|
| 1. incompatibilidade hidráulica (ficando longe do BEP) | Desgaste prematuro do impulsor concentrado na água cortada dos olhos ou da voluta; picos de vibração na frequência de passagem da palheta | Curva de redimensionamento; redimensionar impulsor; considere VFD |
| 2. dano da cavitação (NPSHa <NPSHr×1,5) | Pitting no lado da pressão do impulsor; rumble ou som de rolamento de mármore a toda velocidade | Aumentar a cabeça estática de sucção; reduzir a perda de atrito; linha de sucção de tamanho excessivo |
| 3. falha do rolamento | Aumento da temperatura da carcaça do rolamento; vibração na frequência do defeito do rolamento; contaminação do lubrificante | Investigue primeiro a falha da vedação (causa raiz); substitua os rolamentos; verifique o sistema de lubrificação |
| 4. falha mecânica do selo | Vazamento na glândula; marcas de superaquecimento facial; entrada de partículas entre faces | Verifique o fluxo de descarga; considere a vedação do expulsor para tarefas muito abrasivas |
| 5. Problemas de tubulação e sistema (obstrução de linha, rachaduras no revestimento de sucção) | Queda de fluxo sem mudança de curva; amplificadores ascendentes sem aumento de pressão; rachaduras visíveis na inspeção de sucção | Verifique a velocidade da tubulação acima do limite de sedimentação; inspecione os revestimentos HC quanto a fraturas por tensão (bombas 16″+) |
Muitos fabricantes tentaram fundições chinesas, indianas, etc., com muitos engates, Você não pode supor que as peças da bomba (particularmente carcaças e impulsores) são feitas dos mesmos padrões, na mesma fundição ou usinadas na mesma loja.
Por que as bombas de polpa falham prematuramente?
A operação fora da janela do Melhor Ponto de Eficiência é de longe o maior fator na falha precoce Uma bomba operando a 601TP3 T do fluxo BEP recircula o fluido no olho do impulsor, o que concentra o desgaste acelerado em um ponto em vez de espalhar o desgaste uniformemente através de uma lâmina; uma bomba operando a 1301TP3 T do BEP tem ângulos incidentes ruins e de derramamento de vórtice na borda dianteira do impulsor, funcionalmente equivalentes à erosão agressiva da borda da lâmina Ensaios de campo citados por profissionais de manutenção da indústria indicam que a operação fora do BEP encurta a vida útil da bomba em média 30-70 por cento, de qualquer forma, independentemente da seleção de material do impulsor (que é por isso que um material resistente ao desgaste “premium” nem sempre melhora a vida útil em uma instalação mal dimensionada.
A solução é hidráulica, não metalúrgica: clarificar o ponto de serviço e selecionar novamente o diâmetro do impulsor, ou aparar e redesenhar ou adicionar controle de acionamento de frequência variável que mantém o fluxo o mais próximo possível da banda BEP.
Manutenção de chorume e vida útil da chorume no melhor ponto de eficiência

A métrica na qual a manutenção da bomba de polpa é julgada principalmente é o tempo até a falha dos componentes da extremidade úmida Em um estudo baseado em evidências (revisado por pares publicado pela Elsevier) por Walker & Robbie Wear 302 (2013), a vida típica dos sistemas de bomba de polpa de circuito de moinho de processamento mineral na rocha estava na região de 1.500-4.000 horas, com taxas de desgaste que certamente podem ser superiores a 2 mm/dia para serviço em rocha dura.
Programa de manutenção de quatro pilares de uma bomba de polpa
- Opere em BEP ±10%. Dos fatores de degradação da vida útil que os engenheiros observam em estudos de campo, o desvio da janela do Melhor Ponto de Eficiência é de longe o maior Verifique o imposto trimestralmente; instale um medidor de vazão se ainda não tiver um.
- Monitoramento desgaste. Agende verificações de espessura não destrutivas a cada 250-500 horas de operação no impulsor e na garganta. Meça o metal restante, projete a vida útil restante da mudança antes da falha.
- Inventário de peças de reposição. Combine seu ciclo de peças sobressalentes com a vida útil de desgaste Um moinho funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, com vida útil de 2.000 horas do impulsor, precisa do próximo impulsor na prateleira na hora 1.500, não sob encomenda.
- Rolamento e vedação substituição preventiva. Rolamentos e vedações são normalmente programados, não de execução a falha, especialmente porque a falha da vedação é a causa raiz da contaminação do rolamento.
A energia é a outra metade do quadro de custos. Dados do ciclo de vida da bomba NREL/DOE mostra que os sistemas de bombeamento consomem quase 20% de energia elétrica mundial. O Boletim Técnico Weir Warman no 32 divide o custo anual da bomba de polpa como aproximadamente 13% de capital, 611TP3 de energia e 24% de manutenção. A regra 13/24/63 que explica por que uma bomba $50K mais barata que funciona 5% menos eficiente geralmente custa mais em cinco anos. estoque de peças de reposição da bomba de polpa BBP para as principais famílias de modelos é mantido em estoque para apoiar a disciplina de mudança planejada que faz essa matemática funcionar.
20 Industry Outlook 26 O que está mudando na tecnologia de bombas de polpa
Três tendências estão a reformular a forma como os engenheiros especificam as bombas de polpa para os projetos de 2026, e a mudança não é a evolução - como o marketing - clicar: a modelagem é mudanças tecnológicas específicas que a próxima ronda de propostas irá refletir.
A adoção da unidade de frequência variável (VFD) está passando de opcional para padrão. A energia é 611TP3 T da bomba de polpa TCO, e um VFD que mantém a bomba dentro de ±101TP3 T do BEP reduz tanto o consumo de energia quanto o desgaste do impulsor Para projetos licitados em 2026 Q3 em diante, planeje a inclusão de VFD em todas as instalações de serviço variável, em vez de tratá-la como uma opção de redução de custos para excluir.
Revestimentos compósitos de borracha cerâmica estão ganhando terreno para pastas finas. A borracha pura se desgasta muito rápido em partículas grossas; o ferro branco de alto cromo é quebradiço e caro Os revestimentos compostos que ligam os ladrilhos cerâmicos a uma matriz de borracha proporcionam uma vida útil mais longa na alimentação do ciclone de rocha dura do que qualquer material sozinho, e dados recentes do mercado mostram a melhoria da vida útil do desgaste de 30-401TP3 T relatada no dever de rocha dura de cobre chileno Se você estiver especificando aplicações de multa média, peça aos fornecedores opções de revestimento composto na folha de licitação.
A manutenção preditiva da IoT não é mais um piloto. Sensores de vibração alinhados com ISO 10816 os limites de vibração da máquina (maiores que 7,1 mm/s RMS indicam o sofrimento do rolamento) e os sensores térmicos na carcaça do rolamento agora alimentam diretamente os sistemas de gerenciamento de manutenção A caixa de retrofit é direta nas instalações de polpa existentes: uma pilha de sensores de canal pequeno compensa em tempo de inatividade não planejado evitado dentro de 12-18 meses em serviço contínuo Especifique os limites de vibração ISO 10816 em seus contratos de manutenção daqui para frente.
Perguntas frequentes

Q: Que é uma bomba da pasta usada para?
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Q: Que tipo de bomba é melhor para a pasta?
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Q: Quanto tempo duram os impulsores da bomba de polpa?
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Q: Pode uma bomba de água centrífuga regular bomba de lama?
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Q: Que tipo de pressão uma bomba de polpa pode produzir?
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P: Qual é a diferença entre lodo e chorume?
Ver Resposta
Q: Qual é a finalidade de um selo do expulsor em uma bomba de polpa?
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P: Por que as bombas de polpa funcionam mais lentamente que as bombas de água?
Ver Resposta
Por que escrevemos este guia de bombas de polpa
Este guia compila 25+ termos semânticos de PNL do Top 10 SERP do Google para bombas de polpa “” com metodologia de fator de correção do Instituto Hidráulico e dados de vida útil revisados por pares em uma referência de engenharia O dimensionamento de ponto de serviço de sete etapas na Seção 5 e a regra de manutenção BEP ±10% na Seção 8 refletem a análise que nossa equipe de engenharia de pré-venda aplica todas as semanas ao especificar bombas de polpa para distribuidores, proprietários de marcas e empreiteiros de mineração Não vendemos excessivamente o BBP (BP) quando um padrão da indústria ou um dado revisado por pares entra em conflito com uma reivindicação de fornecedor, citamos o padrão Onde os dados são paywalled, citamos o periódico para que você possa encontrá-lo.
Referências e fontes
- Instituto Hidráulico (HI) 12.1-12.6 Padrão de bombas de polpa rotodinâmicas, seção 12.3.2.3 redução da gravidade específica
- ASTM Internacional 532 (ferros fundidos resistentes à abrasão), G65 (roda de borracha de areia seca), G75-15 (abrasividade da pasta do número de Miller)
- NREL /Departamento de Energia dos EUA Guia de Custos do Ciclo de Vida (os sistemas de bombeamento são responsáveis por 201TP3 T do consumo mundial de eletricidade)
- ISO 9906/ISO 10816 (testes de aceitação hidráulica da bomba mecânica)
- Walker, CI & Robbie, P., Wear 302 (2013) pp vida útil do circuito e dados de comparação de materiais
- Bombas Capacitadoras Orientação sobre a taxa de margem NPSH para o imposto sobre o chorume
- Bombas e Sistemas/Instituto Hidráulico Análise de Custo do Ciclo de Vida (10/40/25/25 CAPEX/Energia/Manutenção/Outra distribuição)
- Boletim Técnico Weir Warman no 32 (Março 2018) 101 bomba de polpa TCO quebra 13%/6% energia /24% manutenção
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