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Page 1: APLICACIONES Y CONDICIONES DE OPERACIÓN...APLICACIONES Y CONDICIONES DE OPERACIÓN La bomba BMV está diseñada para manejar líquidos limpios. Su versatilidad es máxima, en tanto
Page 2: APLICACIONES Y CONDICIONES DE OPERACIÓN...APLICACIONES Y CONDICIONES DE OPERACIÓN La bomba BMV está diseñada para manejar líquidos limpios. Su versatilidad es máxima, en tanto

APLICACIONES Y CONDICIONES DE OPERACIÓN

La bomba BMV está diseñada para manejar líquidos limpios. Su versatilidad es máxima, en tanto que puede manejar agua limpia o líquidos industriales a diferentes temperaturas y condiciones de operación muy variadas.

Sistemas de presión constante Sistemas de osmosis inversa Sistemas de destilación Sistemas de filtrado Sistemas de riego Sistemas contra incendio Sistemas de aire acondicionado Sistemas de condensación Sistemas de lavado de alta presión Sistemas de suministro de agua limpia

Sistemas de alimentación a calderas Capacidades hasta 1667 LPM Cargas hasta 250 m Temperaturas hasta 70° C (de 70 a 120° C,

consultar con su distribuidor). Líquidos limpios Líquidos no explosivos Líquidos no inflamables Líquidos no fibrosos Líquidos de baja viscosidad

B M V 1 - 2 5 0 - 3 0 3FASEHPNÚMERO DE ETAPAS (x10)FLUJO NOMINAL (m³/h)BOMBA MULTIETAPAS VERTICAL

NOMENCLATURA

1

COBERTURA HIDRÁULICA

10

20

40

60

80100120

160200

300

H[m]

BMV3500 RPM

12 24 36 48 60 96 120 180 240 360 480 600 960 1200 1800Q [LPM]

BMV1

BMV1

BMV1

BMV2

BMV2

BMV2

BMV3

BMV3

BMV3

BMV4

BMV4

BMV4

BMV8

BMV8

BMV8

BMV1

2BM

V12

BMV1

2

BMV1

6BM

V16

BMV1

6

BMV2

0BM

V20

BMV2

0

BMV3

2BM

V32

BMV3

2

BMV4

2BM

V42

BMV4

2

BMV6

5BM

V65

BMV6

5

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NPSHR

Es la carga de succión neta positiva requerida por la bomba, o dicho de otra manera, es la presión necesaria a la entrada de la bomba para evitar la cavitación.

En el sistema que se muestra: NPSHD = PB - H - Pv - Hf

CARGA ESTÁTICACARGA ESTÁTICADE SUCCIÓNDE SUCCIÓN

CARGA ESTÁTICADE SUCCIÓN

HfHfHf

SUCCIÓNSUCCIÓN(NPSH)(NPSH)

SUCCIÓN(NPSH)

DESCARGADESCARGADESCARGA

PvPvPv

De Ia fórmula anterior podemos calcular Ia altura máxima de succión H, si este valor es positivo, Ia bomba puede operar a esta altura máxima. En caso de que H sea negativa, entonces se requerirá una presion de succion de por lo menos "H" pies.

Es importante calcular Ia altura máxima de succión cuando se manejan líquidos calientes, cuando la pérdida por fricción en Ia tubería de succión es alta o cuando el agua es succionada desde grandes profundidades. Debemos siempre asegurar que habrá una mínima presión del lado de Ia bomba, lo cual nos garantizará que no habrá cavitación.

En cualquier sistema hidráulico, el NPSH disponible del sistema debe ser mayor que el requerido.

Siendo: NPSHD = carga de succión neta positiva

disponible (pies). PB = presión barométrica (lb/pulg.²). En la

imagen de ejemplo, este valor es igual a 14.7 PSI (por ser un sistema abierto). H = altura máxima de succión (es la altura

en pies del ojo del impulsor sobre o bajo el nivel del agua). Pv = presión de vapor. Este dato deberá

obtenerse de tablas de presión de vapor - temperatura (ver Tabla 1). Hf = pérdida por fricción (en pies) en la

tubería de succión.

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Tabla 1: Presión de vapor - temperatura.

Temp. °F Temp. °CPresión de vapor

PSI AbsPresión de vapor

Pies Abs32 0 0.0885 0.20440 4.4 0.1217 0.28145 7.2 0.1475 0.3450 10 0.1781 0.41155 12.8 0.2141 0.49460 15.6 0.2563 0.59165 18.3 0.3056 0.70670 21.1 0.3631 0.83975 23.9 0.4298 0.99480 26.7 0.5069 1.17285 29.4 0.5959 1.37990 32.2 0.6982 1.61795 35 0.8153 1.89

100 37.8 0.9492 2.203110 43.3 1.275 2.965

Temp. °F Temp. °CPresión de vapor

PSI AbsPresión de vapor

Pies Abs120 48.9 1.692 3.943130 54.4 2.223 5.196140 60 2.889 6.766150 65.6 3.718 8.735160 71.1 4.741 11.172170 76.7 5.992 14.178180 82.2 7.51 17.825190 87.8 9.339 22.257200 93.3 11.526 27.584212 100 14.696 35.353220 104.4 17.186 41.343240 115.6 24.97 60.77260 126.7 35.43 87.05280 137.8 49.2 122.18300 148.9 67.01 168.22

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INSTALACIONES EN PARALELO

Son sistemas constituidos por dos o más bombas operando simultáneamente, con sus descargas conectadas a una línea común. Una instalación de este tipo, es aplicable cuando el sistema demanda un flujo variable.

Si una bomba llegase a presentar alguna falIa, el suministro de agua está garantizado, ya que sólo una parte del sistema es afectado.

El uso de dos o más bombas, en lugar de una, permite que cada una de ellas trabaje en su mejor región de eficiencia Ia mayor parte del tiempo de operación, aún cuando los costos iniciales pueden ser mayores; el costo de operación más bajo y Ia mayor flexibilidad puede resultar Ia decisión más económica.

Las bombas trabajan en el punto de intersección de la curva de la bomba y la curva del sistema.

MOTORES ELÉCTRICOS

Totalmente cerrados con ventilador exterior. 2 polos, 3 fases, 60 ciclos, 230 / 460 volts. Protección IP55. Aislamiento clase "F".

MÁXIMA PRESIÓN DE ENTRADA

Los valores de presión máxima de entrada se muestran en Ia siguiente tabla. La presión de entrada más Ia presión a válvula cerrada de Ia bomba deberá ser menor que Ia máxima presión de trabajo.

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MODELOMÁX. PRESIÓN DE

ENTRADA (bar)MÁX. PRESIÓN DE TRABAJO (curva)

90 - 103 10 A110 - 153 10 A130 - 153 10 A170 - 203 10 B210 - 303 10 B230 - 303 10 B

60 - 153 10 A70 - 203 10 A

110 - 303 15 B150 - 403 15 B180 - 503 15 B

80 - 153 10 A110 - 203 10 A150 - 303 10 A170 - 303 10 B190 - 403 10 B230 - 403 15 B250 - 503 15 B

60 - 303 10 A80 - 403 10 A

100 - 503 15 A120 - 503 15 B160 - 753 15 B

50 - 403 6 A60 - 503 10 A80 - 753 10 A

100 - 1003 10 C120 - 1003 10 C140 - 1503 10 C

20-303 25 C30-503 25 C50-753 25 C

70-1003 25 C100-1503 25 C140-2003 25 C

BMV12

BMV8

BMV1

BMV2

BMV3

BMV4

MODELOMÁX. PRESIÓN DE

ENTRADA (bar)MÁX. PRESIÓN DE TRABAJO (curva)

40 - 1003 10 A60 - 1503 10 A80 - 2003 10 C

100 - 2503 10 C

40-1003 20 C60-1503 20 C80-2003 20 C

100-2503 20 C

32 - 1003 4 A42 - 1503 10 A52 - 2003 10 A60 - 2503 10 D82 - 3003 15 D90 - 4003 15 D

20 - 2003 A30 - 2503 10 A42 - 3003 10 D40 - 4003 10 D50 - 4003 15 D60 - 5003 15 D

20 - 3003 10 A30 - 4003 15 A42 - 5003 15 D52 - 6003 15 D

BMV16

BMV32

BMV65

BMV20

BMV42

Tabla 2: Presión máxima.

1 bar = 10.21 metros1 bar = 10.21 metros1 bar = 10.21 metros

NOTAS

1. Esta bomba no puede operar contra válvula cerrada, puesto que causaría un incremento en Ia temperatura y vapor, lo cual puede destruir Ia bomba.

2. En el caso de bombear líquidos con gravedad específica y/o viscocidad mayor a 1, se debe corregir Ia potencia del motor.

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ITEM DESCRIPCIÓN MATERIAL DESIGNACIÓN1 Soporte Hierro gris ASTM 25B2 Cabezal de bomba Acero inox. AISI 304

3 Sello MecánicoCarbón / Carburo de

tungsteno / Viton / Inox3044 Difusor superior Acero inox. AISI 3045 Soporte de difusor Acero inox. AISI 3046 Difusor Acero inox. AISI 3047 Inductor Acero inox. AISI 3048 Cámara de Succión y Descarga Acero inox. AISI 3049 Placa base Hierro gris ASTM 25B

10 Balero inferior Carburo de tungsteno

11 Impulsor Acero inox. AISI 304

12 Flecha Acero inox.AISI 304AISI 316LAISI 1431

13 Balero intermedio Carburo de tungsteno

14 Cilindro Acero inox. AISI 30415 Acoplamiento Acero al carbón

Partes de caucho NBR

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5

BMV1, BMV2, BMV3, BMV4

2

1

4

5

6

78

9

16

15

141312

11

BMV8, BMV12, BMV16, BMV201

2

4

5

6

7

8

9

16

15

141312

11

BMV32, BMV42, BMV65, BMV85

2

3

4

567

8

15

14

13

1211

10

9

1

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BMV1-20

BMV32-85

ITEM DESCRIPCIÓN MATERIAL DESIGNACIÓN1 Motor2 Cabezal de bomba Hierro gris ASTM 25B

4 Sello MecánicoCarbón / Carburo de

tungsteno / Viton / Inox3045 Difusor superior Acero inox. AISI 3046 Difusor Acero inox. AISI 3047 Soporte de difusor Acero inox. AISI 3048 Inductor Acero inox. AISI 3049 Cámara de Succión y Descarga Hierro gris ASTM 25B

11 Balero Carburo de tungsteno

12 Impulsor Acero inox. AISI 30413 Flecha Acero inox. AISI 304/16L14 Manguito Acero inox. AISI 30415 Cilindro Acero inox. AISI 30416 Acoplamiento Acero al carbón

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CURVA DE RENDIMIENTO BMV3

8

B1B2

75

D1

D2

250

150

100

Ø 1/2

Ø 1/2"

Dibujo de Instalación(mm)

32

Ø32

180

210

Ø60

Ø85

Ø11

5

4 x Ø14

4 x Ø13

PN25/DN25

0

15

30

45

60

% Eficiencia

0 0

1 3

2 6

3 9

4 12

m ftNPSH

GALONESPOR MINUTO

LITROSPOR MINUTO

METROS PIES

10031

20061

30091

400122

500152

600183

700213

800244

28

415

623

830

1038

1245

1453

2283

1661

1868

2076

2491

BMV3-80

BMV3-110

BMV3-150

BMV3-170

BMV3-190

BMV3-230

BMV3-250

3500 RPM

BMV3-80-153 8 1.5 70 67 64 61 53 49 44 35BMV3-110-203 11 2 96 92 87 82 74 69 59 48BMV3-150-303 15 3 129 126 120 112 99 93 81 65BMV3-170-303 17 3 147 143 137 128 114 106 91 74BMV3-190-403 19 4 165 160 153 142 123 118 102 82BMV3-230-403 23 4 200 194 185 174 154 142 122 98BMV3-250-503 25 5.5 217 211 202 187 167 154 134 108

Q(LPM)

50 58.3 66.7 75 83.3PASOS HP

H (m)

MODELO 25 33.3 41.7B1 B2 B1+B2 D1 D2376 245 621 170 142 27440 290 730 190 155 34512 290 802 190 155 39548 290 838 190 155 40594 315 909 197 165 48666 315 981 197 165 50702 335 1037 230 188 58

PESO(kg)

TAMAÑO (mm)

Dimensiones y PesosTabla de Rendimiento

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CURVA DE RENDIMIENTO BMV8

10

PN25/DN40

25

Ø50

215

247

Ø11

0

Ø14

5

4 x Ø14Ø

80

4 x Ø18

Dibujo de Instalación(mm)

80

280

199

130

D1D2

B1B2

0

10

20

30

40

% Eficiencia

50

60

70

m ftNPSH

0 0

1 3

2 6

3 9

GALONESPOR MINUTO

LITROSPOR MINUTO

1038

METROS PIES

10030

20061

30091

400122

500152

600183

700213

2076

3011

4

4015

1

5018

9

6022

7

7026

5

8030

3

3500 RPM

BMV8-50

BMV8-60

BMV8-80

BMV8-100

BMV8-120

BMV8-140

Dimensiones y PesosTabla de Rendimiento

BMV8-50-403 5 4 70 68 65 63 59 56 52 47BMV8-60-503 6 5.5 85 82 78 76 72 68 62 57BMV8-80-753 8 7.5 115 110 105 101 97 91 84 75BMV8-100-1003 10 10 145 140 132 126 122 115 105 95BMV8-120-1003 12 10 173 167 160 152 147 132 125 115BMV8-140-1503 14 15 202 195 188 179 174 163 147 135

Q(LPM)

H (m)

MODELO 116.7 133.3 150 233.3200 216.7166.7 183.3PASOS HPB1 B2 B1+B2 D1 D2457 315 772 197 165 50487 335 822 230 188 58567 430 997 260 208 71627 430 1057 260 208 80687 430 1117 260 208 82835 490 1325 330 255 153

PESO(kg)

TAMAÑO (mm)

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