IMPACTO DEL IMPULSOR
EN EFICIENCIA DE LA BOMBA
La versatilidad de las bombas portátiles de cebado
automático para manejo de residuos, las hacen
ideales para muchas aplicaciones de aguas
residuales municipales e industriales. Seleccionar
una bomba con el tipo de impulsor óptimo,
cerrado o abierto, ayuda a determinar el
rendimiento en campo y el costo operativo de la
bomba.
Impulsor Cerrado
Impulsor Abierto
Eficiencia que conduce a un menor costo de combustible
Menos potencia para el mismo rendimiento
Piezas de desgaste económicas
Baja tasa de desgaste
l/s
0
20
50
40
100
60
150
200
21.1%
175
80
250
100
300
40.5%
350
120
400
58.3%
m³/hr
140
450
550
180
600
200
650
700
220
750
240
800
850
50
73.3%
150
160
500
78.9%
80.4%
40
125
78.7%
70%
100
Head - m
0
Head - ft
El ejemplo a la derecha muestra
la eficiencia de una bomba
Global de 8" que usa un
impulsor cerrado, versus una
bomba de la competencia con
un impulsor abierto de 8". Las
bombas de impulsor abierto
tienen menor eficiencia debido a
la recirculación entre el impulsor
y la carcasa. También
experimentan una mayor tasa
de desgaste el impulsor y la cara
de la carcasa.
30
2000 rpm
1900 rpm
75
1800 rpm
20
1700 rpm
1600 rpm
50
30 40
2200 rpm
50 55
25
0
250
500
750
60
1000
2000 rpm
63
1250
60
10
1800 rpm
52
1500
1600 rpm
1400 rpm
35 1200 rpm
1750
2000
US gpm
2250
2500
2750
3000
3250
3500
3750
GLOBAL PUMP
COMPETENCIA
Impacto del impulsor en la eficiencia de la bomba
¡AHORRO TAN FÁCIL COMO 1-2-3!
Los modelos de Global Pump están diseñados con un impulsor cerrado de última generación, que garantiza altas
eficiencias (ahorro de combustible) y larga vida útil de los componentes para reducir las tasas de desgaste. Estos
factores se combinan para proporcionarle ahorros que permiten que nuestras bombas se paguen por sí mismas en
ahorros de combustible mucho más rápido que una bomba similar de la competencia.
1 - DETERMINAR LA POTENCIA REQUERIDA
Comprender cuánta potencia se requiere para lograr un punto de trabajo específico ilustra cuánta
energía y, por lo tanto, combustible se requiere. Para hacerlo, necesitamos determinar la potencia del
agua, o la potencia que el agua obtiene de una bomba. Luego determinamos la potencia de frenado, o
la potencia real requerida por la bomba, en función de su eficiencia. El siguiente ejemplo utiliza un
punto de trabajo de 158 l/s @ 30 m de TDH, para comparar un impulsor Global Pump cerrado de 8" y
eficiencia de 80% con un impulsor de 8” abierto equivalente, pero con una eficiencia de sólo 60%.
WHP = (flujo x TDH) / 75
WHP = (158 x 30) / 75 = 63
BHP = WHP / Eficiencia de la bomba
Global Pump BHP = 63/.80 = 79
Competitor Pump BHP = 63/.60 = 105
2 - CALCULAR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Una tasa de consumo de combustible de 0.208 litros por HP por hora es típica para un motor
del tamaño utilizado en este ejemplo.
El consumo de combustible = BHP x Tasa de consumo de combustible
Consumo de combustible de Global Pump
79 x 0.208 = ~ 16.4 LPH
Diferencia de consumo de combustible
21.84 – 16.4 = ~ 5.44 LPH
Consumo de combustible de la bomba de la competencia
105 x 0.208 = ~ 21.84 LPH
3 - CALCULAR EL AHORRO DE COMBUSTIBLE (en USD)
Usando una tasa de costo promedio de combustible diesel de $ 1.20 por litro y una diferencia
de consumo de combustible de 5.44 LPH, la bomba de la competencia cuesta $ 6.53 por hora
más para operar que la Global Pump. Los ahorros operativos de un año completo con Global
Pump pueden pagar la compra de la bomba por encima de su competencia.
Ahorro diario = (Coste del combustible / L) x (Diferencia de consumo de combustible / hora)
x 24 horas = $ 6.53 x 5.44 x 24 = $ 852.56 en ahorro de combustible por día
Ahorro anual = ahorra diario x 365 días = $ 852.56 x 365 = $ 311,184.40 en ahorro de combustible
por año
© 2020 Global Pump
Las especificaciones reflejan el modelo ilustrado y están sujetas a revisión sin previo aviso. Global Pump no es responsable de ningún daño consecuente, incidental o indirecto relacionado con estas
especificaciones.