El documento describe la investigación sobre la representación gráfica de bombas e instalaciones de fluidos en la ingeniería química. Analiza las diferentes normativas existentes que definen los símbolos para bombas y otros elementos, encontrando gran disparidad entre ellas. También compara las representaciones usadas en programas informáticos con lo establecido en las normas. El objetivo es estandarizar la simbología para facilitar el diseño, interpretación y comunicación en planos de instalaciones de fluidos.
Este documento presenta información sobre costos y presupuestos para proyectos de ingeniería mecánica de fluidos. Explica conceptos como metrados, especificaciones técnicas y definiciones de roles como contratista e ingeniero residente. El objetivo final es que los estudiantes puedan elaborar un expediente técnico de obra que incluya estas secciones.
Este documento describe diferentes tipos de simbología y diagramas utilizados en ingeniería. Explica que los símbolos permiten identificar elementos en un ámbito, y que los diagramas de flujo, operaciones y procesos representan gráficamente algoritmos, actividades y pasos en un proceso productivo mediante símbolos estandarizados. También cubre normas como ANSI, NEMA, ISA y DIN que establecen estándares para la representación de sistemas e instalaciones industriales.
Este documento presenta los principios básicos para el diseño de servicios de bombeo en plantas de proceso, con énfasis en bombas centrífugas. Describe los procedimientos generales para diseñar y especificar servicios de bombeo, incluyendo la determinación del caudal de flujo, propiedades del fluido, presiones de succión y descarga, y requerimientos de cabeza. También define los términos clave relacionados con el diseño de servicios de bombeo.
Este documento presenta información sobre normas de dibujo técnico, incluyendo normas DIN, ASA, COVENIN, API, ISO y ASTM. Explica la importancia de la normalización en dibujo técnico para la comunicación entre ingenieros, fabricantes y consumidores. También cubre conceptos como tolerancias dimensionales, sistemas de ajustes, formatos de papel, clasificación de dibujos, elementos de acotación y más.
Este documento presenta información sobre normas y simbologías utilizadas en dibujo mecánico a nivel nacional e internacional. Explica las definiciones de norma y tipos de normas, así como normas específicas para dibujo de tuberías, diagramas de flujo y planos. Finalmente, proporciona detalles sobre simbología normalizada para representar elementos de tuberías e instalaciones industriales en planos.
Este documento trata sobre las normas y simbologías utilizadas en dibujo mecánico a nivel nacional e internacional. Explica las definiciones de norma y los tipos de normas, así como las normas aplicadas al dibujo técnico, la simbología utilizada en planos de tuberías e instalaciones, y los diagramas de flujo. El objetivo es familiarizar a los lectores con las normas y símbolos estandarizados para la representación gráfica de proyectos de ingeniería.
Este documento presenta los principales elementos y conceptos involucrados en el diseño de sistemas de tuberías e instrumentación, incluyendo simbología, equipos, válvulas, accesorios, soldadura, soportes, software y criterios de diseño. El índice enumera 19 secciones que cubren estos temas de manera detallada para guiar el diseño de un sistema de tuberías.
NORMATIVA APLICADA AL DIBUJO, MARTHA MORINMiguelLugo42
El documento habla sobre la normalización y las normas aplicadas al dibujo técnico. Explica que la normalización establece soluciones a situaciones repetitivas mediante la elaboración, difusión y aplicación de normas. Luego describe algunos objetivos y beneficios de las normas, como la economía, utilidad y calidad. También clasifica las normas según su contenido y ámbito de aplicación e identifica algunas normas específicas relacionadas con formatos, generalidades, líneas, vistas, tolerancias y dimensionamiento en dibujo
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Este documento presenta los principales elementos y conceptos involucrados en el diseño de sistemas de tuberías e instrumentación, incluyendo simbología, equipos, válvulas, accesorios, soldadura, soportes, software y criterios de diseño. El índice enumera 19 secciones que cubren estos temas de manera detallada para guiar el diseño de un sistema de tuberías.
NORMATIVA APLICADA AL DIBUJO, MARTHA MORINMiguelLugo42
El documento habla sobre la normalización y las normas aplicadas al dibujo técnico. Explica que la normalización establece soluciones a situaciones repetitivas mediante la elaboración, difusión y aplicación de normas. Luego describe algunos objetivos y beneficios de las normas, como la economía, utilidad y calidad. También clasifica las normas según su contenido y ámbito de aplicación e identifica algunas normas específicas relacionadas con formatos, generalidades, líneas, vistas, tolerancias y dimensionamiento en dibujo
Charla de Especificación de Bombas Centrifugas.pptBoris518712
El documento presenta una tabla de contenido propuesta para especificaciones de bombas. La tabla incluye 13 secciones clave como objetivo, definiciones, documentos de referencia, condiciones del sitio, requerimientos de diseño, materiales, accionadores, inspecciones y pruebas. El documento explica cada sección con más detalle para guiar la elaboración de especificaciones completas y rigurosas para bombas.
El documento describe el proceso de diseño de bombas centrífugas utilizando herramientas de simulación. El proceso incluye la especificación de las características deseadas de la bomba, un diseño preliminar unidimensional usando software, un diseño tridimensional detallado y análisis de dinámica de fluidos computacional para obtener la geometría final. El uso de simulación ha permitido mejorar significativamente el diseño de bombas para satisfacer las demandas del mercado.
El documento describe la normalización y clasifica las normas en científicas, industriales, de calidad, dimensionales, de trabajo y orgánicas. También clasifica las normas por su ámbito de aplicación en normas de empresa, sectoriales, internacionales y nacionales. Finalmente, presenta ejemplos de organismos internacionales de normalización y normas utilizadas en México.
Este documento describe los diferentes tipos de planos necesarios para un proyecto de construcción, incluyendo planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, mecánicas y de seguridad. También explica los métodos y símbolos utilizados para trazar tuberías e instalaciones en los planos, así como las normas sobre formatos, escalas y plegado de planos de gran tamaño.
Este documento describe un banco de fluidos y su análisis tecnológico. El banco de fluidos permite a estudiantes estudiar procesos de mecánica de fluidos y realizar prácticas relacionadas. El análisis incluye una descripción de las funciones del banco, modos de uso, análisis de costos y factores económicos que influyen en su fabricación.
Este documento proporciona información sobre las Bases y Criterios de Diseño (BCD), el primer documento generado en la fase de ingeniería básica de un proyecto de diseño de plantas. Describe el propósito y contenido de las BCD, incluyendo las condiciones del proceso, requerimientos de diseño, normas y estándares, características de alimentación y productos, y requerimientos ambientales y de seguridad. También explica que las BCD establecen los lineamientos para el desarrollo del proyect
Este documento proporciona información sobre las Bases y Criterios de Diseño (BCD), el primer documento generado en la fase de ingeniería básica de un proyecto de diseño de plantas. Describe el propósito y contenido de las BCD, incluyendo las condiciones del proceso, parámetros de diseño, requerimientos técnicos y normativas aplicables. También explica que las BCD establecen los lineamientos para el desarrollo del proyecto y actúan como un acuerdo contractual entre el cliente y la empresa ejec
Este documento presenta un control de tareas relacionadas con la interpretación de planos. El control contiene 5 preguntas sobre la identificación de diferentes tipos de planos, símbolos y equipos industriales comunes. El estudiante debe responder cada pregunta justificando sus respuestas y citando las fuentes de información utilizadas.
El documento describe la importancia de la normalización en el dibujo técnico para garantizar la precisión y universalidad de los planos. Explica que existen normas internacionales como ISO y normas nacionales para regular aspectos como formatos, líneas, rotulación y representación de elementos. También define conceptos clave como normalización, códigos, normas, estándares y especificaciones que rigen los procesos industriales a nivel internacional.
Este documento presenta información sobre el programa nacional de formación en procesos químicos de la universidad politécnica territorial José Antonio Anzoátegui. El programa se divide en dos etapas, la formación de técnicos superiores universitarios y la ingeniería. Incluye prácticas profesionales para introducir a los estudiantes al campo laboral. El documento también describe el diagrama P&ID y la ingeniería básica realizados como parte de un proyecto socio integrador.
El documento describe un estudio de diseño comparativo realizado por estudiantes sobre 22 modelos de correctores de cinta. El objetivo fue identificar guías y tendencias de diseño a través del análisis de la estructura funcional, diagrama funcional y pruebas de desempeño. Como resultado, se obtuvieron seis índices de diseño que corroboran las guías identificadas y posibles configuraciones para nuevos diseños de correctores.
Este documento resume y compara los principales modelos constitutivos normativos para hormigón reforzado con fibras en Europa. Analiza las ecuaciones propuestas por las normas alemana DBV, italiana CNR-DT204, recomendaciones RILEM, Modelo Code y norma española EHE. Compara los resultados experimentales con los obtenidos numéricamente usando dichos modelos, evaluando su idoneidad para diferentes casos de estudio.
Este documento presenta un análisis conceptual para modelar matemáticamente una columna de burbujeo aplicada al proceso de carbonatación de bebidas no alcohólicas. Explica que las columnas de burbujeo son dispositivos comúnmente usados como absorbedores en la industria química. El objetivo es desarrollar un modelo matemático y un programa de simulación para describir la carbonatación mediante la generación y evaluación de parámetros clave como el diámetro de burbujas, retención de gas, y coeficient
Presentaciones II Foro Técnico: situación y evolución de la reglamentación de productos prefabricados de hormigón. Madrid, 27 de junio Bloque II Nuevo Reglamento Europeo de Productos de Construcción
D. Luis Alonso Caballero ¬ Ministerio de Industria, Energía y Turismo
El REGLAMENTO 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción dentro del Espacio Económico Europeo, sustituye desde el 1 de julio a la Directiva 89/106/CEE. Se trata de un hito muy importante no sólo para los fabricantes, sino también para el resto de agentes que intervienen en el proceso constructivo, como direcciones facultativas, constructoras, organismos notificados, autoridades administrativas encargadas de velar por el correcto cumplimiento de la reglamentación vigente, etc.
El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una herramienta que evalúa el impacto ambiental de un producto o servicio durante todas las etapas de su existencia para lograr un desarrollo sostenible. En el caso de edificios, el ACV estudia cuatro etapas: producción, construcción, uso y fin de vida. El ACV identifica oportunidades para mejorar el impacto ambiental en la construcción al facilitar la selección de materiales y proveedores, y la comparación de opciones de diseño.
Fluidos richard w greene- compresores y bombascarlcox
El documento presenta una guía para la selección e instalación de compresores y bombas, los cuales son los impulsores de fluidos más importantes en las plantas químicas. Explica los principales tipos de compresores como los centrífugos y de desplazamiento positivo, e incluye información sobre sus características de funcionamiento y los factores clave a considerar para asegurar una selección adecuada y evitar problemas. Asimismo, destaca la importancia de contar con especialistas que conozcan a profundidad las condiciones
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Este documento describe las principales actividades que debe realizar el grupo de instrumentación y control durante las fases de ingeniería básica e ingeniería de detalle de un proyecto típico. En la ingeniería básica se generan documentos como diagramas de tuberías e instrumentos, listados de instrumentos y especificaciones. En la ingeniería de detalle se actualizan estos documentos y se generan otros como diagramas de lazos de control, planos de instalación y listas de materiales. El objetivo es guiar el trabajo del grupo de instrumentación durante la ej
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LINEA DE TIEMPO Y PERIODO INTERTESTAMENTARIOAaronPleitez
linea de tiempo del antiguo testamento donde se detalla la cronología de todos los eventos, personas, sucesos, etc. Además se incluye una parte del periodo intertestamentario en orden cronológico donde se detalla todo lo que sucede en los 400 años del periodo del silencio. Basicamente es un resumen de todos los sucesos desde Abraham hasta Cristo
Reporte homicidio doloso descripción
Reporte que contiene información de las víctimas de homicidio doloso registradas en el municipio de Irapuato Guanajuato durante el periodo señalado, comprende información cualitativa y cuantitativa que hace referencia a las características principales de cada uno de los homicidios.
La información proviene tanto de medios de comunicación digitales e impresos como de los boletines que la propia Fiscalía del Estado de Guanajuato emite de manera diaria a los medios de comunicación quienes publican estas incidencias en sus distintos canales.
Podemos observar cantidad de personas fallecidas, lugar donde se registraron los eventos, colonia y calle así como un comparativo con el mismo periodo pero del año anterior.
Edades y género de las víctimas es parte de la información que incluye el reporte.
Minería de Datos e IA Conceptos, Fundamentos y Aplicaciones.pdfMedTechBiz
Este libro ofrece una introducción completa y accesible a los campos de la minería de datos y la inteligencia artificial. Cubre todo, desde conceptos básicos hasta estudios de casos avanzados, con énfasis en la aplicación práctica utilizando herramientas como Python y R.
También aborda cuestiones críticas de ética y responsabilidad en el uso de estas tecnologías, discutiendo temas como la privacidad, el sesgo algorítmico y transparencia.
El objetivo es permitir al lector aplicar técnicas de minería de datos e inteligencia artificial a problemas reales, contribuyendo a la innovación y el progreso en su área de especialización.
Este documento ha sido elaborado por el Observatorio Ciudadano de Seguridad Justicia y Legalidad de Irapuato siendo nuestro propósito conocer datos sociodemográficos en conjunto con información de incidencia delictiva de las 10 colonias y/o comunidades que del año 2020 a la fecha han tenido mayor incidencia.
Existen muchas más colonias que presentan cifras y datos en materia de seguridad, sin embargo, en este primer acercamiento lo que se prevées darle al lector una idea de como se encuentran las colonias analizadas, tomando como referencia los datos del INEGI 2020, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 2020 al 2023 y las bases de datos propias que desde el 2017 el Observatorio Ciudadano ha recopilado de manera puntual con datos de las vıć timas de homicidio doloso, accidentes de tránsito, personas lesionadas por arma de fuego, entre otros indicadores.
Informe de violencia mayo 2024 - Multigremial Mayo.pdf
01 bombas accesorios
1. REPRESENTACIÓN DE BOMBAS Y ELEMENTOS PARA
INSTALACIONES DE FLUIDOS EN LA INGENIERÍA QUÍMICA
Resumen
La presente ponencia muestra la investigación desarrollada sobre la existencia, homogeneidad
y aplicación de la representación gráfica de diferentes tipos de elementos propios de
instalaciones de fluidos en el ámbito de la Ingeniería Química. Las tuberías son elementos
fundamentales en la mayoría de instalaciones industriales relacionadas con la rama química.
Conocer cómo desarrollar estas instalaciones para fluidos y su correcta forma de
representación son aspectos importantes que los técnicos deben conocer.
La representación de instalaciones de fluidos en cualquiera de sus formas de representación,
requiere utilizar simbología específica que pueda ser interpretada por cualquier técnico. En
investigaciones anteriores se analizó la heterogeneidad de normas en cuanto a la
representación de válvulas, se pretende en esta investigación centrarnos en otros elementos
propios de estas instalaciones como bombas y bridas.
En la actualidad, existen diversas normativas de ámbito nacional y/o internacional de
representación de elementos de instalaciones de fluidos, sobre todo en el ámbito del 2D.
Analizando esta normativa se encuentra una gran disparidad en cuanto a la simbología
utilizada o la ausencia de una norma específica. El desarrollo constante de software donde se
usan símbolos gráficos para la representación de estas instalaciones, hace que incluyan en
sus bases simbología propia no siempre referida a unas normas, tanto en 2D como en 3D.
En esta ponencia se ha analizado la diferente normativa existente referente a la representación
gráfica de bombas hidráulicas, así como otros elementos de instalaciones de fluidos, para
hacer un análisis de las diferencias y similitudes entre ellas y compararlas con la aplicación
que de ellos se hace en diversos programas informáticos que en la actualidad se
comercializan.
Palabras clave
Representación gráfica, bombas, instalaciones, diseño, normativa.
Abstract
The aim of this paper is to show the research undertaken on the existence, homogeneity and
application of the graphical representation on different types of pumps in the industrial realm.
There exist different regulations of the representation of pumps, some more widespread than
others, depending on the typology they comprise. The increasing use of both 2D or 3D new
technologies has influenced the market to promote the increase of 2D and 3D programmes,
specially for the representation of pumps and flanges, as well as other elements. The majority
of those computer programmes have basic libraries and files that include the representation of
these elements.
With this paper we aim, firstly, to offer a compilation of the regulations applied in the
representation of pumps; secondly, we want to show the similarities and differences amongst
them, and to compare them with the applications of pumps done by programmes such as
CadPipe, Cadworx, Autocad, and so on, analysing, finally, which of those applications would
be the best. Moreover, we are widening up our research with a study on the real applicability in
the business and industry realm, when it comes to representing graphically the pumps in their
projects.
Keywords
Graphical representation, pumps, flanges, design, regulations
2. 1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años se está dedicando una
especial atención en todos los ámbitos a la
normalización para la mejora de la comunicación
en el campo de la ingeniería.
En el caso de las normas orientadas a usar una
simbología específica en los planos, el uso de la
normalización proporciona las siguientes
ventajas:
- Simplificar los diseños.
- Aumentar la intercambiabilidad y mejorar la
interpretación.
- Ahorro de tiempo al poder utilizar simbología
predefinida con la consiguiente economización
del tiempo empleado en la realización de los
proyectos.
En principio una norma es un documento
accesible y consensuado entre diferentes partes,
debiendo estar aprobado por un organismo de
normalización.
En la industria afín a la ingeniería química la
representación de planos donde intervienen
sistemas de tuberías representa un porcentaje
elevado de los trabajos donde estos técnicos
desarrollan sus competencias. Dentro de este
tipo de planos y para la impulsión de diferentes
fluidos, las bombas son elementos
fundamentales que aparecen en las
representaciones.
La clasificación de los diferentes tipos de bombas
en la industria es elevada, y cada vez se
desarrollan más y mejores tipos. Hay diferentes
formas de clasificación de bombas, la principal
forma de clasificación es según su
funcionamiento y tipo de accionamiento. Según
su funcionamiento, se encuentran:
- Bombas de desplazamiento positivo ó
volumétricas
- Émbolo alternativo
- Volumétricas rotativas/ Rotoestáticas
- Bombas rotodinámicas
- Radiales ó centrífugas
- Axiales
-Diagonales ó helicocentrífugas
Según el tipo de accionamiento se pueden
clasificar en:
- Electrobombas
- Bombas neumáticas
- Bombas de accionamiento hidráulico
- Manuales
Este amplio tipo de bombas requiere una
normalización para su uso, interpretación y para
su representación gráfica en los planos
industriales. En el presente estudio se han
analizado las diferentes normas existentes
referentes a la representación gráfica de las
bombas en planos y diagramas para la impulsión
en los distintos procesos industriales, así como
su uso en el mercado y con programas y planos
propios de Ingeniería Química.
2. ESTADO ACTUAL
Haciendo una visión global de la situación de la
normalización de las bombas y su
representación, destaca la gran cantidad de
normas y especificaciones en cuanto al tipo,
diseño y selección. Centrándonos en la
representación gráfica de las bombas, se
encuentra normativa aunque no de forma tan
amplia como para el diseño. Entre las normas
consultadas en este trabajo destacan ASME
(American Society of Mechanical Engineers) [1],
BS (British Standard) [2], UNE (Una norma
española) [3], ISO (International Standards
Organization) [4], ASA (American Supply
Association) MIL-STD (Military Estándar) [5],
American vacuum society Standard [6] AVS
3.6.1973.[5]
2.1 Normativa
En la tabla 1 se han representado diferentes
formas de representación gráfica en alzado o
elevación a las que hacen referencia las
diferentes normativas, se añade la llamada PIP
(Process Industry Practices) que es una
recopilación de normas realizadas por un
consorcio de industrias e ingenieros desde 1993
y que tiene en cuenta la normas ISA y ANSI así
como otras representaciones comúnmente
utilizadas en la industria:
3. Tabla 1. Representación gráfica simplificada de diferentes tipos de bombas en diferentes normas técnicas.
BOMBA
UNE AVS Standard
BS 1553-
1/BS 5070
MIL- STD-17B
ASA Y32-
11
P&ID
(PIP)
HIDRÁULICA
P
Fluido (líquido)
vacío genérica
Volumétrica
S
Vacío de paletas
Émbolo giratorio
(1et 2 et)
Con lastre de gas
De vacío
hidrorrotativa
De pie
Chorro de vapor
Eyector
Difusión de vapor
de x
Turbomolecular
Vacío de arrastre
De adsorción
Sublimación
Sublimación sobre
paredes frías
Sublimación
iónica
Criostática
Calefactora
Difusor eyector
En línea de
diagrama
4. Sumergida
Reciprocating
Manual S P
P
Arrastre de
potencia
S
P
De aire
A
frio
C
De arrastre motor
P
Balanceo
P
De hélice
propulsora
Centrífuga
horizontal
Centrífuga con
ventilador
Rotatoria
con soplador
Progresiva
Vertical pozo
húmedo
Cavidad
progresiva
Sumidero vertical
Diafragma
De engranaje
Contador
Doble succión
Turbina vertical
UNE 1-102-91 Parte 1 Símbolos gráficos para fontanería, calefacción, ventilación y canalizaciones
UNE 1-097-83 ISO 3753 Técnicas del vacío. Símbolos gráficos
En algunos libros [7] [8] y manuales se utilizan
otro tipo de representaciones o incluso en
algunas normas como en las ASA se representa
además alzado planta y perfil. Detalle de este
ejemplo lo encontramos en la representación de
una bomba de compuerta en la figura 1.
5. Succión
Succión
Descarga
VISTA EN PLANTA
VISTA EN ELEVACIÓN
TIERRA
Fig. 1. Representación de una bomba en planta y elevación para sistema en tercer diedro. [7]
Según la norma ISO 6412-1: 1989, las bombas
en los diagramas simplificados de representación
de tuberías se representarán con la misma
anchura de línea que la tubería (línea gruesa)
La dirección se indicará sobre la línea de tubería
o cercana al símbolo gráfico que representa una
bomba, válvulas o cualquier otro elemento
característico.
3. ANÁLISIS
Analizadas las diferentes representaciones
gráficas empleadas para representar bombas,
parte de las cuales se muestran en la tabla 1, se
aprecia una gran heterogeneidad entre las
diferentes normas.
Destacan las Normas UNE sobre dibujo técnico
UNE 1-102-91/ISO/1 ISO 4067-1: 1984, UNE 1-
097-83 ISO 3753/ ISO 3753:1977, donde se
especifica el tipo de símbolo a utilizar en función
de en qué sistema industrial va a ser utilizada la
bomba. La clasificación se realiza en dos
normas; Símbolos gráficos para fontanería,
calefacción, ventilación y canalizaciones y
símbolos gráficos para Técnicas del vacío.
A la vista de estos datos de representación
contenidos en la norma UNE, se puede generar
confusión, ya que para un determinado tipo de
bomba, su representación debería ser
independiente de si se aplica en un sistema de
fontanería o en un sistema de técnica de vacío,
etc. En ningún caso la norma UNE hace una
clasificación gráfica acorde con la clasificación
típica del tipo de bombas anteriormente
mencionadas.
En cuanto a la comparación con otras normas
estudiadas, destaca que entre ellas, la
clasificación que hacen para las
representaciones es diferente, en una
simplemente se especifican bombas en general y
en otros casos se entra más al detalle. Si que
hay una coincidencia en la representación gráfica
de las bombas para vacío puesto que es un
tecnología que está muy desarrollada, pero luego
la representación gráfica entre las dos normativa
no llega a ser idéntica, habiendo importantes
diferencias gráficas.
Analizando todos estos datos, sorprende la gran
diferencia que hay entre unas normas y otras, si
bien es cierto que la diferenciación general de
existencia de una bomba en un plano se
identifica rápidamente, poder asegurar que tipo
de bomba es en función de la norma, si no
conocemos cada una de ellas específicamente
puede ser complejo. Puesto que la globalización
de diseños a nivel mundial es un hecho evidente,
convendría por una parte aumentar en cada
norma el tipo de bombas representadas y hacer
una clasificación que fuera común a todas las
normas. Por otra parte se cree necesario generar
una mayor homogenización entre todas las
normas, por ejemplo en cada una de las normas
de la tabla 1 la representación gráfica de la
bomba hidráulica ó la de vacío genérica es
diferente.
4. APLICACIÓN DE LA NORMA EN PROGRAMAS INFORMÁTICOS
En el mercado actual existe una gran variedad de
programas dedicados al diseño, cálculo y
representación de accesorios para tuberías, entre
ellos los aquí estudiados, las bombas. De la
mayoría de los destinados al diseño de
instalaciones con tuberías destaca la utilización
6. en muchos casos de un solo tipo de símbolo en
la representación gráfica de la bomba , a
pesar de que cuando se hace la selección de la
misma dentro del programa, sí añade símbolos
gráficos diferentes para su representación; por
ejemplo, en el programa “Autocad P&ID” y
“Autoflow 2D”, la elección de las bombas se hace
con un cuadro de dialogo como el que aparece
en la figura 2 (a y b), en el que se realiza una
clasificación de las bombas para ser elegidas e
insertadas en un tramo de tubería. Cada vez más
los programas gráficos de diseño de tuberías
aplican en sus diseños las diferentes normativas
y previamente a la inserción de un determinado
tipo de bomba permite elegir si se basa en las
normas ISA, ISO, DIN, ó P&ID. Otros programas
en cambio, en el cuadro de selección del tipo de
bomba, la representación gráfica que muestran
no esta sujeta a ninguna norma y cuando se
realiza la representación de la misma en el plano,
dibuja para todos los casos el mismo grafismo de
bomba (Pipe Flow Expert). En la mayoría de los
programas para la elaboración de diagramas
P&ID la simbología si está más relacionada con
la normativa mostrada en la tabla 1 por PIP.
Otros programas como el ChemCad, Piping
Systems Fluid Flow3, Flow of Fluids también
hacen una simplificación gráfica representando
uno o dos tipos de bombas.
Fig. 2. Cuadro de diálogo del programa Autocad P&ID y Autoflow 2D Designer para la selección de bombas.
En cambio otros programas más específicos de
diseño gráfico en su representación sí incluyen
gráficamente una diferenciación entre los
diferentes tipos de bombas, por ejemplo el
Cadpipe, Pipe 2D, Cadworx, Procad 2d
Designer, Elite Software, etc. Generalmente
estos programas permiten hacer tres tipos de
representaciones y en la mayoría de los casos
presentan un módulo de diagramas P&ID, un
módulo isométrico, un módulo para dibujo
ortogonal y la mayoría ya incluyen un cuarto
módulo de diseño en 3D.
En estos programas la representación de las
bombas en los módulos de diagramas P&ID,
módulo isométrico y ortogonal sí representan los
diferentes tipos de bombas usando una
terminología similar a las normas mostradas en la
tabla 1. Generalmente la mayoría de los
programas presentan una clasificación de
bombas que no se ajustan totalmente a ningún
tipo de clasificación general a la que en la
introducción nos referíamos, por ejemplo, en el
programa Cadpipe los diferentes tipos de
bombas los organiza en Bombas de Presión,
Bombas; Bombas Iwaki, Bombas centrífugas. Al
igual que este programa hace referencia a una
marca de bombas (Iwaki), son muchos los
programas que en sus bases de datos tienen
cargados determinados tipos de bombas
comerciales y las tienen referenciadas por su
marca. Generalmente en diagramas PID a nivel
gráfico no utilizan la simbología específica de la
marca comercial pero en la representación 3D
cada vez se incluyen más dibujos que muestran
una aproximación bastante real a un tipo de
bomba existente en el mercado.
La mayoría de los programas de gráficos donde
se pueden insertar bombas en 3D incluyen un
gran número de datos para realizar el diseño, lo
que permiten fijar con una gran precisión el
tamaño de cada una de las partes de la bomba,
así como la altura exacta tanto de aspiración
como de impulsión y las dimensiones
geométricas de la misma.
En el caso por ejemplo del programa Autocad
P&ID, la representación que hace de las
bombas combina diferentes normas de
representación utilizando muchos de los
símbolos del compendio de normas PIP (figura
2).
En el caso de programas como el Cadworx y el
CadPipe la situación es similar.
En la figura 3 y 4 se muestra la representación
del tipo de bombas que se usan en estos dos
programas, pudiendo comprobarse que la
representación se basa en la ANSI/ ISA o BS ya
que algunos símbolos se corresponden con dicha
normativa, y utilizan algunos símbolos de otras
a b
7. 1 2 3
1
5
9
8
7
4
6
1 2 3 4
5
6
7
9
8
10
normas como el compendio de PIP. Incluso
emplean otros símbolos como el 5 (Cadworx) [9]
no utilizado en las normas mostradas en la tabla
1. Estos programas no suelen tener una
normativa específica de representación gráfica
para sistemas de vacío, a pesar de que en las
normativas se les dedican apartados específicos
para el desarrollo de las mismas.
Fig. 3. Representación de algunos tipos de bombas con el programa Cadpipe.
Fig. 4. Representación de algunos tipos de bombas con el programa Cadworx.
En todos los casos la representación isométrica
utiliza una simbología similar representada según
el sistema isométrico. La representación
ortogonal también hace diferenciación gráfica de
las diferentes bombas como se muestra en la
figura 5. La mayoría de los módulos ortogonales
representan símbolos de bombas sin seguir
ninguna norma (figura 5b).
a b
Fig. 5. Representación de bombas con el programa Cadworx (a) módulo ortogonal de Pipe 2D (b).
1 Centrífuga 6 Rotor 2
2 Centrífuga bridada 7 Espacial
3 Centrifuga de seguridad 8 Rotor 3
4 Rotor 9 Sumergida
5 Centrifuga seguridad A2 10 Centrifuga seguridad A
1 Rotatoria 4 Dual
2 Vertical 5 Turbina
3 Centrífuga 6 Vacío
1 2
3 4
5
6
8. En el caso de los módulos que trabajan en 3D,
estos programas también muestran un conjunto
de selección de bombas pero en la
representación las dibujan de manera similar
muchas veces atendiendo solo a su diseño
exterior y a los puntos de succión e impulsión.
Todas hacen especial hincapié en la forma y
orientación de las bocas de aspiración e
impulsión, situando muchas veces bridas para las
conexiones.
Fig. 6. Representación de una bomba 3D con CadPipe
5. USUARIOS
En el estudio se ha realizado analizando planos
de tuberías de empresas de diferentes sectores
relacionados con la química, empresas
petroquímicas, fábricas de bombas, empresas de
suministro de bombas y cálculo de impulsiones,
nucleares, de gestión y tratamiento de aguas,….
Los resultados muestran que aproximadamente
un 50% de los diagramas P&ID sólo utilizan un
símbolo genérico de representación de bomba; y
la diferenciación la realizan en la mayoría de los
casos mediante la etiquetación en el listado de
materiales.
En planos de instalaciones complejas para la
representación de los diagramas prácticamente
el 80% utiliza los símbolos de representación PIP
vinculados a tablas de especificaciones.
Para la representación de bombas en ortogonal,
y 3D la diversidad es mucho más amplia, y
dependerá del tipo de programa y la vinculación
de este con empresas propias del sector lo que
hace que sus bibliotecas sean diferentes.
En planos generales destacan las
simplificaciones y ausencia de detalles a la hora
de representar las bombas, a menos de que sea
un plano específico donde se detalle el
funcionamiento de la bomba y por lo tanto la
representación detallada de la misma sea
importante.
6. CONCLUSIONES
Se concluye que la normativa existente referente
a la representación de bombas es amplia en
cuanto a normativas que la tratan pero no en
todos los casos esta totalmente desarrollada. La
clasificación realizada por cada norma en cuanto
a los tipos de bombas es diferente y esto hace
que haya mas diferencias entre unas y otras.
Convendría potenciar la generación de una
norma más consensuada de la que habrá que
hacer una propuesta una vez aquí estudiados
todos los casos y que por la extensión de esta
publicación no se puede exponer. Para ello es
fundamental partir de una clasificación similar del
tipo de bombas, ampliándola en algunos casos.
Se debe potenciar y extender el uso de la norma
que comprende la representación de bombas en
todos los programas informáticos que utilicen las
mismas en sus diseños o partes del programa,
haciendo diferenciación gráfica entre unos tipos y
otros y fomentando que en los menús de
selección aparezca siempre caracterizada con
los mismos símbolos consensuados. Es
necesario potenciar una normativa para la
representación gráfica de bombas en 3D ya que
no existe ninguna referencia a la misma. Por
último es labor de los docentes potenciar el
conocimiento y sobre todo la utilización de los
símbolos gráficos de representación de bombas
por parte de los alumnos, de manera que sepan
interpretar correctamente diferentes planos.
9. 7. BIBLIOGRAFÍA
[1] Y32.2.3-1949 Graphic Symbols For Pipe Fittings, Valves And Piping. ASME International,
Codes & Standards.1999.
[2] BSI BS 1553-1. Specification for Graphical Symbols for General Engineering Part 1: Piping
Systems and Plant. ISBN 0 580 09551 7.1977.
[3] AENOR. Normas UNE sobre dibujo técnico. 4ª Edición. Tomo 3. Normas Fundamentales,
Recopilación de Normas UNE. Edita AENOR N.A.1997.
[4] Béla G. Lipták. Instrument Engineers' Handbook. Porcess control. CRC Press. ISBN
0849310830. 2003.
[5] MIL-STD-17B-2. Military Standard, Mechanical Symbols for Aeronautical, Aerospacecraft, and
Spacecraft Use, Part 2. 1995.
[6] James M. Lafferty. Foundations of Vacuum Science and Technology. John Wiley &
Sons. ISBN 0-471-17593-5. 1998
[7]Roy A. Parisher; Robert A. Rhea. Pipe Drafting and Design. Editorial Gulf professional
Publishing. 2ºEdition. 2000.
[8]Bernardo Martín Hernández. Manual de tuberías. Editor Bernardo Martín Hernández. ISBN:
84-605-0533-2. 1994.
[9]Coade, Cadworx. Plant Session Suite. Engineering software. 2006.