Este documento describe las bombas, su historia, clasificación y aplicaciones principales en la industria. Explica que una bomba convierte la energía de una máquina motriz en energía para bombear un fluido mediante el aumento de presión y velocidad. Clasifica las bombas según su principio de funcionamiento en dinámicas y de desplazamiento positivo, y según otros criterios. Finalmente, detalla usos comunes de bombas en industrias como la textil, siderúrgica, alimenticia, química y petrolera.
Este documento describe los diferentes tipos de bombas de desplazamiento positivo, incluyendo bombas de émbolo, de engranaje, de diafragma y de paletas. También describe bombas rotatorias como las de paletas, lóbulos, engranajes y tornillo. Explica las características, aplicaciones y curvas características de las bombas rotatorias. Finalmente, concluye que debido a la gran variedad de características de los fluidos en la industria alimentaria, se emplean casi todos los tipos de bombas.
Este documento describe diferentes tipos de bombas, incluyendo bombas dinámicas, de desplazamiento positivo y centrífugas. Explica cómo funcionan y clasifica las bombas centrífugas según su tipo de flujo, diseño y aplicaciones comunes. También cubre conceptos clave como la carga neta positiva de aspiración y las ventajas de las bombas centrífugas.
Este documento trata sobre los tipos y clasificaciones de bombas. Explica que una bomba es una máquina que transforma energía mecánica en energía hidráulica para aumentar la presión o mover un fluido. Luego clasifica las bombas en desplazamiento positivo como las bombas reciprocantes y rotatorias, y las bombas dinámicas como las centrífugas. Finalmente, brinda detalles sobre el mantenimiento y diseño de bombas.
Este documento describe los sistemas hidráulicos y bombas hidráulicas. Explica los principios físicos como el principio de Pascal y de Bernoulli. Describe los tipos de bombas como bombas de desplazamiento positivo y bombas rotodinámicas. También cubre términos como caudal, altura de elevación, clasificación de bombas, y causas comunes de fallas en bombas como desgaste, sobre-presurización y corrosión.
Este documento presenta información sobre diferentes tipos de bombas, incluyendo bombas de émbolo recíprocante, bombas de diafragma, bombas de engranaje, bombas de aspas o paletas, bombas de cavidad progresiva, bombas peristálticas, bombas de tornillos, bombas de pistón y bombas de leva o lóbulo. Describe los componentes, funcionamiento y aplicaciones típicas de cada tipo de bomba. Incluye tablas comparativas de capacidad, eficiencia y potencia de algunos modelos.
Este documento trata sobre bombas y sistemas de bombeo. Explica conceptos básicos como tipos de bombas, régimen de flujo, eficiencia mecánica y curvas características. Describe bombas de desplazamiento positivo como bombas centrífugas, reciprocantes y rotativas. También presenta ejemplos de sistemas de bombeo y uno industrial que implica bombear agua desde un foso a través de un canal.
El documento describe diferentes tipos de bombas hidráulicas, incluyendo bombas de engranajes (internas, externas y de lóbulos), bombas de paletas (desequilibradas, equilibradas de Vickers y Denison) y bombas de pistón (axial y radial). Explica sus características, funcionamientos y ventajas respectivas.
El documento resume los diferentes tipos de bombas, incluyendo bombas de desplazamiento positivo rotatorias como bombas de engranes, aspas, tornillo y cavidad progresiva. También describe bombas de desplazamiento positivo reciprocantes como bombas reciprocantes, de diafragma y peristálticas. Explica brevemente el principio básico de operación de cada tipo de bomba y sus usos comunes.
Este documento describe los diferentes tipos de bombas de desplazamiento positivo, incluyendo bombas de émbolo, de engranaje, de diafragma y de paletas. También describe bombas rotatorias como las de paletas, lóbulos, engranajes y tornillo. Explica las características, aplicaciones y curvas características de las bombas rotatorias. Finalmente, concluye que debido a la gran variedad de características de los fluidos en la industria alimentaria, se emplean casi todos los tipos de bombas.
Este documento describe diferentes tipos de bombas, incluyendo bombas dinámicas, de desplazamiento positivo y centrífugas. Explica cómo funcionan y clasifica las bombas centrífugas según su tipo de flujo, diseño y aplicaciones comunes. También cubre conceptos clave como la carga neta positiva de aspiración y las ventajas de las bombas centrífugas.
Este documento trata sobre los tipos y clasificaciones de bombas. Explica que una bomba es una máquina que transforma energía mecánica en energía hidráulica para aumentar la presión o mover un fluido. Luego clasifica las bombas en desplazamiento positivo como las bombas reciprocantes y rotatorias, y las bombas dinámicas como las centrífugas. Finalmente, brinda detalles sobre el mantenimiento y diseño de bombas.
Este documento describe los sistemas hidráulicos y bombas hidráulicas. Explica los principios físicos como el principio de Pascal y de Bernoulli. Describe los tipos de bombas como bombas de desplazamiento positivo y bombas rotodinámicas. También cubre términos como caudal, altura de elevación, clasificación de bombas, y causas comunes de fallas en bombas como desgaste, sobre-presurización y corrosión.
Este documento presenta información sobre diferentes tipos de bombas, incluyendo bombas de émbolo recíprocante, bombas de diafragma, bombas de engranaje, bombas de aspas o paletas, bombas de cavidad progresiva, bombas peristálticas, bombas de tornillos, bombas de pistón y bombas de leva o lóbulo. Describe los componentes, funcionamiento y aplicaciones típicas de cada tipo de bomba. Incluye tablas comparativas de capacidad, eficiencia y potencia de algunos modelos.
Este documento trata sobre bombas y sistemas de bombeo. Explica conceptos básicos como tipos de bombas, régimen de flujo, eficiencia mecánica y curvas características. Describe bombas de desplazamiento positivo como bombas centrífugas, reciprocantes y rotativas. También presenta ejemplos de sistemas de bombeo y uno industrial que implica bombear agua desde un foso a través de un canal.
El documento describe diferentes tipos de bombas hidráulicas, incluyendo bombas de engranajes (internas, externas y de lóbulos), bombas de paletas (desequilibradas, equilibradas de Vickers y Denison) y bombas de pistón (axial y radial). Explica sus características, funcionamientos y ventajas respectivas.
El documento resume los diferentes tipos de bombas, incluyendo bombas de desplazamiento positivo rotatorias como bombas de engranes, aspas, tornillo y cavidad progresiva. También describe bombas de desplazamiento positivo reciprocantes como bombas reciprocantes, de diafragma y peristálticas. Explica brevemente el principio básico de operación de cada tipo de bomba y sus usos comunes.
Este documento describe los diferentes tipos de bombas utilizadas para el bombeo de agua. Explica que las bombas son equipos mecánicos que transfieren energía a los líquidos para elevarlos y transportarlos de un lugar a otro. Luego describe los dos grupos principales de bombas: 1) bombas de desplazamiento positivo como las bombas de pistón y rotatorias, y 2) bombas de desplazamiento no positivo o rotodinámicas como las bombas centrífugas. Finalmente, entra en detalle sobre las características
Este documento describe los diferentes tipos de bombas, incluyendo bombas de desplazamiento positivo, bombas rotatorias, bombas reciprocantes, bombas centrifugas y bombas de flujo axial. Explica las características y usos típicos de cada tipo de bomba para transportar líquidos en sistemas de flujo de fluidos. También cubre factores a considerar al seleccionar una bomba para una aplicación particular.
El documento presenta información sobre bombas, incluyendo términos básicos como caudal, altura de elevación de líquidos y eficiencia. Explica que las bombas transfieren energía a un fluido para impulsarlo de baja a alta presión. Se clasifican en bombas de desplazamiento positivo como las alternativas y rotativas, y bombas dinámicas como las centrifugas y periféricas. Finalmente, describe elementos de bombas centrifugas y posibles fallas como cavitación, desgaste y sobre-presurización.
Este documento describe los diferentes tipos de bombas hidráulicas, su clasificación y aplicaciones. Explica que una bomba hidráulica convierte energía mecánica en energía hidráulica mediante el bombeo de un líquido. Se clasifican en bombas dinámicas, como las centrífugas, y de desplazamiento positivo, como las reciprocantes. Finalmente, detalla algunas de sus aplicaciones principales en industrias como la petroquímica, alimenticia y siderúrgica.
El documento describe el proceso de determinar la curva característica de una bomba mediante la medición del caudal a diferentes alturas. Se realizaron pruebas variando la altura de la manguera de 0.3 a 1.5 metros y midiendo el tiempo para llenar un recipiente de 5 litros. Los resultados se utilizaron para calcular el caudal en cada caso y trazar la curva de la bomba.
El documento describe una práctica de laboratorio sobre una bomba turbina regenerativa. Se realizaron pruebas a velocidad constante y variable para obtener las curvas de comportamiento de la bomba y calcular su eficiencia. Se midieron parámetros como velocidad, presión de descarga, gasto, potencia y rendimiento a diferentes puntos de operación. Los resultados se graficaron para analizar las relaciones entre las variables hidráulicas y de funcionamiento de la bomba.
El documento describe el funcionamiento de las bombas de engranajes. Estas bombas transportan fluidos mediante la rotación de dos engranajes acoplados. A medida que la presión de descarga aumenta, el caudal volumétrico disminuye y la eficiencia global de la bomba aumenta. El documento también incluye fórmulas, procedimientos experimentales y un análisis de los resultados obtenidos.
El documento describe los diferentes tipos de bombas, incluyendo bombas de desplazamiento positivo como bombas de émbolo, de engranes, de diafragma y de paletas, así como bombas dinámicas o centrifugas. También discute conceptos clave como la eficiencia, cavitación, cebado y mantenimiento de bombas.
Las bombas sumergibles son bombas que pueden sumergirse en líquidos como agua para bombearlos. Principalmente se usan para extraer agua de pozos o aguas residuales. Existen diferentes tipos como bombas sumergibles verticales para pozos profundos o bombas para aguas residuales. Algunas características a considerar al elegir una bomba sumergible incluyen la profundidad del líquido, el tipo de líquido y el diámetro del pozo.
Este documento describe los componentes básicos de las bombas, su clasificación y funcionamiento. Explica que una bomba convierte energía mecánica en energía que adquiere un fluido en forma de presión o velocidad. Se clasifican las bombas en positivas de desplazamiento y dinámicas. Describe los principales componentes como la carcasa, impulsores y su clasificación. Explica el funcionamiento de diferentes tipos de impulsores como de flujo radial, mixto y axial.
Este documento introduce las bombas centrífugas, incluyendo su funcionamiento y clasificación. Explica que una bomba centrífuga convierte la energía mecánica de un impulsor rotatorio en energía cinética y potencial para elevar un líquido. Se clasifican según su diseño de impulsor y difusor, y constituyen el 80% de la producción mundial de bombas debido a su capacidad para manejar grandes cantidades de líquido. Finalmente, se describen los pasos básicos para seleccionar el tipo apropiado de
Este documento describe diferentes tipos de bombas, incluyendo bombas centrífugas, periféricas, de desplazamiento positivo como bombas reciprocantes y rotatorias. Explica que las bombas transfieren energía de un motor a un fluido para transportarlo de un lugar a otro. Las bombas centrífugas son comúnmente usadas en la industria debido a su simplicidad, bajo costo y facilidad de mantenimiento.
Este documento describe los componentes principales de un sistema hidráulico, incluyendo la unidad de abastecimiento, tuberías, accesorios y válvulas. Explica los tipos de bombas, como las bombas centrífugas, de desplazamiento positivo y sus características. También cubre temas como la cavitación, montaje de bombas, alineamiento y puntos de entrada de aire.
El documento describe los factores clave a considerar al seleccionar una bomba hidráulica, incluyendo su desplazamiento, especificaciones de presión, velocidad de rotación, dirección de rotación, requisitos de montaje, especificaciones del fluido, y eficiencia. Explica cómo las bombas transforman la energía mecánica en energía hidráulica mediante el bombeo de fluido a alta presión en un circuito hidráulico.
Este documento proporciona información sobre diferentes tipos de bombas, incluyendo bombas hidráulicas, bombas de desplazamiento positivo como bombas de pistón, diafragma y balancín, bombas rotativas como bombas de engranes, lóbulos y tornillo, bombas centrífugas y sus partes, y clasificaciones de bombas.
Este documento describe diferentes tipos de bombas utilizadas para bombear aguas residuales. Explica que las bombas se clasifican como bombas de desplazamiento positivo o turbobombas. Se centra en las bombas centrífugas, que son las más comunes para aguas residuales. Describe los componentes clave de las bombas centrífugas como el rodete e impulsor y la voluta. También describe varios tipos específicos de bombas como las de cámara partida, de flujo axial y de tornillo, que son adecuadas
Trabajo de bombas en la industria alimentaria adri, alex, charo y gloriagloriaop
El documento describe los diferentes tipos de bombas utilizadas en la industria alimentaria, incluyendo bombas centrífugas, peristálticas, de membrana y volumétricas. Explica que las bombas se usan para transportar líquidos como agua, aceites, ácidos y productos alimenticios como cerveza, chocolate y salsas. También detalla los componentes básicos de un sistema hidráulico y cómo se representan en esquemas.
El presente documento contiene una descripción de las bombas y sus tipos, especialmente se indican las caracteristicas, operacion y control de las bombas cetrifugas
El documento describe diferentes tipos de bombas, incluyendo bombas de desplazamiento positivo como bombas de émbolo, bombas de engranes, bombas de diafragma con resorte y bombas de diafragma. También describe bombas rotatorias como bombas de leva y pistón y bombas de engranes externos, y bombas centrífugas que usan la fuerza centrífuga para bombear líquidos.
Este documento describe diferentes tipos de bombas especiales, que son aquellas cuyo método de funcionamiento para mover fluidos difiere de los sistemas de bombeo estándar. Algunas bombas especiales comunes son las de diafragma o membrana, que manejan líquidos agresivos y corrosivos, y las peristálticas que bombean fluidos sin contacto directo con partes móviles. Otro tipo son las bombas multietapa de alta presión compuestas por múltiples secciones diseñadas para entregar mayores presiones
Este documento describe diferentes tipos de bombas, incluyendo bombas de engranaje, bombas de aspas o paletas, bombas de tornillo y bombas de cavitación. Explica cómo funcionan cada una de estas bombas y sus características técnicas. También cubre bombas de desplazamiento positivo como bombas recíprocas de pistón y diafragma, y sus ventajas e inconvenientes.
Bombeo multifásico, tipos de bombas multifásicas, características, ingeniería...FedericoRinconSolar
En dicha exposición explicamos el transporte de dos o mas fases gracias al bombeo multifásico por ser muy complejo, debido que transportarlo de forma convencional presentaría problemas tanto en los ductos como en las bombas un ejemplo es la cavitación, por eso la implementación del bombeo multifásico en la industria petrolera, consiste en transportar una mezcla líquido-gas (o mas mezclas) a través de largas distancias sin la necesidad de una separación previa, claramente sin sufrir problemas como con las bombas convencionales hasta llegar a el centro principal de tratamiento de fluidos.
DIFERENCIAS ENTRE EL DIAGRAMA DE UNA ESTACIÓN DE BOMBEO CONVENCIONAL Y MULTIFÁSICO
La combinación de fluidos puede estar presente desde el reservorio hasta la recepción, o en dicho transcurso de extracción al disminuir presiones o cambios de temperaturas
En la clasificación de bombas es necesario mencionar que también existe un sistema de bombeo multifásico hibrido, el cual bombea fluido multifásico de forma parcial, es decir las fases líquido-gas son separadas parcialmente, de esta forma se añade la energía requerida en forma independiente a cada fase, posteriormente las dos fases son reagrupadas en un mismo ducto para ser transportas, este sistema es conocido como Dual Booster y logra manejar el 100% del gas por largos periodos de tiempos
Las bombas de desplazamiento positivo están diseñadas para mover un volumen finito de fluido, de una zona de baja presión a otra de alta presión a través de cavidades formadas entre el rotor y estator. Dentro de este grupo están
Las bombas roto-dinámicas están diseñadas para desplazar cierta cantidad de volumen entre dos niveles, este tipo de bombas transforman la energía cinética ò trabajo mecánico en energía hidráulica o de presión, En este tipo de bombas hay uno o varios rodetes con álabes que giran generando un campo de presiones en el fluido. En este tipo de máquinas, el flujo del fluido es continuo.
La tecnología de bombeo multifásico ha demostrado ser un método adecuado, eficiente, sencillo y económico para manejar los crudos livianos, pesados y extra pesados con su respectivo gas y agua asociados.
Puede bombear fluidos inestables (mezcla de petróleo, gas natural, agua de formación y arena) sin separación previa por un oleoducto hacia el centro principal de tratamiento de fluidos.
La implementación de bombeo multifásico genera beneficios en el aspecto ambiental al disminuir las emisiones de CO2 a la atmosfera, reduciendo el efecto invernadero.
Comparando los costos de operación entre un sistema de bombeo convencional y un sistema de bombeo multifásico se determinó que la tecnología multifásica presenta un menor costo al no ser necesario implementar plataformas de separación de crudo
1.-¿Cual es el bombeo multifásico que logra bombear un 100% de fracción volumétrica de gas?
5 .-Menciona al menos 3 bombeos multifasicos.
6 .Describe brevemente que es el bombeo multifásico.
Este documento describe los diferentes tipos de bombas utilizadas para el bombeo de agua. Explica que las bombas son equipos mecánicos que transfieren energía a los líquidos para elevarlos y transportarlos de un lugar a otro. Luego describe los dos grupos principales de bombas: 1) bombas de desplazamiento positivo como las bombas de pistón y rotatorias, y 2) bombas de desplazamiento no positivo o rotodinámicas como las bombas centrífugas. Finalmente, entra en detalle sobre las características
Este documento describe los diferentes tipos de bombas, incluyendo bombas de desplazamiento positivo, bombas rotatorias, bombas reciprocantes, bombas centrifugas y bombas de flujo axial. Explica las características y usos típicos de cada tipo de bomba para transportar líquidos en sistemas de flujo de fluidos. También cubre factores a considerar al seleccionar una bomba para una aplicación particular.
El documento presenta información sobre bombas, incluyendo términos básicos como caudal, altura de elevación de líquidos y eficiencia. Explica que las bombas transfieren energía a un fluido para impulsarlo de baja a alta presión. Se clasifican en bombas de desplazamiento positivo como las alternativas y rotativas, y bombas dinámicas como las centrifugas y periféricas. Finalmente, describe elementos de bombas centrifugas y posibles fallas como cavitación, desgaste y sobre-presurización.
Este documento describe los diferentes tipos de bombas hidráulicas, su clasificación y aplicaciones. Explica que una bomba hidráulica convierte energía mecánica en energía hidráulica mediante el bombeo de un líquido. Se clasifican en bombas dinámicas, como las centrífugas, y de desplazamiento positivo, como las reciprocantes. Finalmente, detalla algunas de sus aplicaciones principales en industrias como la petroquímica, alimenticia y siderúrgica.
El documento describe el proceso de determinar la curva característica de una bomba mediante la medición del caudal a diferentes alturas. Se realizaron pruebas variando la altura de la manguera de 0.3 a 1.5 metros y midiendo el tiempo para llenar un recipiente de 5 litros. Los resultados se utilizaron para calcular el caudal en cada caso y trazar la curva de la bomba.
El documento describe una práctica de laboratorio sobre una bomba turbina regenerativa. Se realizaron pruebas a velocidad constante y variable para obtener las curvas de comportamiento de la bomba y calcular su eficiencia. Se midieron parámetros como velocidad, presión de descarga, gasto, potencia y rendimiento a diferentes puntos de operación. Los resultados se graficaron para analizar las relaciones entre las variables hidráulicas y de funcionamiento de la bomba.
El documento describe el funcionamiento de las bombas de engranajes. Estas bombas transportan fluidos mediante la rotación de dos engranajes acoplados. A medida que la presión de descarga aumenta, el caudal volumétrico disminuye y la eficiencia global de la bomba aumenta. El documento también incluye fórmulas, procedimientos experimentales y un análisis de los resultados obtenidos.
El documento describe los diferentes tipos de bombas, incluyendo bombas de desplazamiento positivo como bombas de émbolo, de engranes, de diafragma y de paletas, así como bombas dinámicas o centrifugas. También discute conceptos clave como la eficiencia, cavitación, cebado y mantenimiento de bombas.
Las bombas sumergibles son bombas que pueden sumergirse en líquidos como agua para bombearlos. Principalmente se usan para extraer agua de pozos o aguas residuales. Existen diferentes tipos como bombas sumergibles verticales para pozos profundos o bombas para aguas residuales. Algunas características a considerar al elegir una bomba sumergible incluyen la profundidad del líquido, el tipo de líquido y el diámetro del pozo.
Este documento describe los componentes básicos de las bombas, su clasificación y funcionamiento. Explica que una bomba convierte energía mecánica en energía que adquiere un fluido en forma de presión o velocidad. Se clasifican las bombas en positivas de desplazamiento y dinámicas. Describe los principales componentes como la carcasa, impulsores y su clasificación. Explica el funcionamiento de diferentes tipos de impulsores como de flujo radial, mixto y axial.
Este documento introduce las bombas centrífugas, incluyendo su funcionamiento y clasificación. Explica que una bomba centrífuga convierte la energía mecánica de un impulsor rotatorio en energía cinética y potencial para elevar un líquido. Se clasifican según su diseño de impulsor y difusor, y constituyen el 80% de la producción mundial de bombas debido a su capacidad para manejar grandes cantidades de líquido. Finalmente, se describen los pasos básicos para seleccionar el tipo apropiado de
Este documento describe diferentes tipos de bombas, incluyendo bombas centrífugas, periféricas, de desplazamiento positivo como bombas reciprocantes y rotatorias. Explica que las bombas transfieren energía de un motor a un fluido para transportarlo de un lugar a otro. Las bombas centrífugas son comúnmente usadas en la industria debido a su simplicidad, bajo costo y facilidad de mantenimiento.
Este documento describe los componentes principales de un sistema hidráulico, incluyendo la unidad de abastecimiento, tuberías, accesorios y válvulas. Explica los tipos de bombas, como las bombas centrífugas, de desplazamiento positivo y sus características. También cubre temas como la cavitación, montaje de bombas, alineamiento y puntos de entrada de aire.
El documento describe los factores clave a considerar al seleccionar una bomba hidráulica, incluyendo su desplazamiento, especificaciones de presión, velocidad de rotación, dirección de rotación, requisitos de montaje, especificaciones del fluido, y eficiencia. Explica cómo las bombas transforman la energía mecánica en energía hidráulica mediante el bombeo de fluido a alta presión en un circuito hidráulico.
Este documento proporciona información sobre diferentes tipos de bombas, incluyendo bombas hidráulicas, bombas de desplazamiento positivo como bombas de pistón, diafragma y balancín, bombas rotativas como bombas de engranes, lóbulos y tornillo, bombas centrífugas y sus partes, y clasificaciones de bombas.
Este documento describe diferentes tipos de bombas utilizadas para bombear aguas residuales. Explica que las bombas se clasifican como bombas de desplazamiento positivo o turbobombas. Se centra en las bombas centrífugas, que son las más comunes para aguas residuales. Describe los componentes clave de las bombas centrífugas como el rodete e impulsor y la voluta. También describe varios tipos específicos de bombas como las de cámara partida, de flujo axial y de tornillo, que son adecuadas
Trabajo de bombas en la industria alimentaria adri, alex, charo y gloriagloriaop
El documento describe los diferentes tipos de bombas utilizadas en la industria alimentaria, incluyendo bombas centrífugas, peristálticas, de membrana y volumétricas. Explica que las bombas se usan para transportar líquidos como agua, aceites, ácidos y productos alimenticios como cerveza, chocolate y salsas. También detalla los componentes básicos de un sistema hidráulico y cómo se representan en esquemas.
El presente documento contiene una descripción de las bombas y sus tipos, especialmente se indican las caracteristicas, operacion y control de las bombas cetrifugas
El documento describe diferentes tipos de bombas, incluyendo bombas de desplazamiento positivo como bombas de émbolo, bombas de engranes, bombas de diafragma con resorte y bombas de diafragma. También describe bombas rotatorias como bombas de leva y pistón y bombas de engranes externos, y bombas centrífugas que usan la fuerza centrífuga para bombear líquidos.
Este documento describe diferentes tipos de bombas especiales, que son aquellas cuyo método de funcionamiento para mover fluidos difiere de los sistemas de bombeo estándar. Algunas bombas especiales comunes son las de diafragma o membrana, que manejan líquidos agresivos y corrosivos, y las peristálticas que bombean fluidos sin contacto directo con partes móviles. Otro tipo son las bombas multietapa de alta presión compuestas por múltiples secciones diseñadas para entregar mayores presiones
Este documento describe diferentes tipos de bombas, incluyendo bombas de engranaje, bombas de aspas o paletas, bombas de tornillo y bombas de cavitación. Explica cómo funcionan cada una de estas bombas y sus características técnicas. También cubre bombas de desplazamiento positivo como bombas recíprocas de pistón y diafragma, y sus ventajas e inconvenientes.
Bombeo multifásico, tipos de bombas multifásicas, características, ingeniería...FedericoRinconSolar
En dicha exposición explicamos el transporte de dos o mas fases gracias al bombeo multifásico por ser muy complejo, debido que transportarlo de forma convencional presentaría problemas tanto en los ductos como en las bombas un ejemplo es la cavitación, por eso la implementación del bombeo multifásico en la industria petrolera, consiste en transportar una mezcla líquido-gas (o mas mezclas) a través de largas distancias sin la necesidad de una separación previa, claramente sin sufrir problemas como con las bombas convencionales hasta llegar a el centro principal de tratamiento de fluidos.
DIFERENCIAS ENTRE EL DIAGRAMA DE UNA ESTACIÓN DE BOMBEO CONVENCIONAL Y MULTIFÁSICO
La combinación de fluidos puede estar presente desde el reservorio hasta la recepción, o en dicho transcurso de extracción al disminuir presiones o cambios de temperaturas
En la clasificación de bombas es necesario mencionar que también existe un sistema de bombeo multifásico hibrido, el cual bombea fluido multifásico de forma parcial, es decir las fases líquido-gas son separadas parcialmente, de esta forma se añade la energía requerida en forma independiente a cada fase, posteriormente las dos fases son reagrupadas en un mismo ducto para ser transportas, este sistema es conocido como Dual Booster y logra manejar el 100% del gas por largos periodos de tiempos
Las bombas de desplazamiento positivo están diseñadas para mover un volumen finito de fluido, de una zona de baja presión a otra de alta presión a través de cavidades formadas entre el rotor y estator. Dentro de este grupo están
Las bombas roto-dinámicas están diseñadas para desplazar cierta cantidad de volumen entre dos niveles, este tipo de bombas transforman la energía cinética ò trabajo mecánico en energía hidráulica o de presión, En este tipo de bombas hay uno o varios rodetes con álabes que giran generando un campo de presiones en el fluido. En este tipo de máquinas, el flujo del fluido es continuo.
La tecnología de bombeo multifásico ha demostrado ser un método adecuado, eficiente, sencillo y económico para manejar los crudos livianos, pesados y extra pesados con su respectivo gas y agua asociados.
Puede bombear fluidos inestables (mezcla de petróleo, gas natural, agua de formación y arena) sin separación previa por un oleoducto hacia el centro principal de tratamiento de fluidos.
La implementación de bombeo multifásico genera beneficios en el aspecto ambiental al disminuir las emisiones de CO2 a la atmosfera, reduciendo el efecto invernadero.
Comparando los costos de operación entre un sistema de bombeo convencional y un sistema de bombeo multifásico se determinó que la tecnología multifásica presenta un menor costo al no ser necesario implementar plataformas de separación de crudo
1.-¿Cual es el bombeo multifásico que logra bombear un 100% de fracción volumétrica de gas?
5 .-Menciona al menos 3 bombeos multifasicos.
6 .Describe brevemente que es el bombeo multifásico.
Bombeo multifásico, tipos de bombas multifásicas, características, ingeniería...FedericoRinconSolar
En dicha exposición explicamos el transporte de dos o mas fases gracias al bombeo multifásico por ser muy complejo, debido que transportarlo de forma convencional presentaría problemas tanto en los ductos como en las bombas un ejemplo es la cavitación, por eso la implementación del bombeo multifásico en la industria petrolera, consiste en transportar una mezcla líquido-gas (o mas mezclas) a través de largas distancias sin la necesidad de una separación previa, claramente sin sufrir problemas como con las bombas convencionales hasta llegar a el centro principal de tratamiento de fluidos.
DIFERENCIAS ENTRE EL DIAGRAMA DE UNA ESTACIÓN DE BOMBEO CONVENCIONAL Y MULTIFÁSICO
La combinación de fluidos puede estar presente desde el reservorio hasta la recepción, o en dicho transcurso de extracción al disminuir presiones o cambios de temperaturas
En la clasificación de bombas es necesario mencionar que también existe un sistema de bombeo multifásico hibrido, el cual bombea fluido multifásico de forma parcial, es decir las fases líquido-gas son separadas parcialmente, de esta forma se añade la energía requerida en forma independiente a cada fase, posteriormente las dos fases son reagrupadas en un mismo ducto para ser transportas, este sistema es conocido como Dual Booster y logra manejar el 100% del gas por largos periodos de tiempos
Las bombas de desplazamiento positivo están diseñadas para mover un volumen finito de fluido, de una zona de baja presión a otra de alta presión a través de cavidades formadas entre el rotor y estator. Dentro de este grupo están
Las bombas roto-dinámicas están diseñadas para desplazar cierta cantidad de volumen entre dos niveles, este tipo de bombas transforman la energía cinética ò trabajo mecánico en energía hidráulica o de presión, En este tipo de bombas hay uno o varios rodetes con álabes que giran generando un campo de presiones en el fluido. En este tipo de máquinas, el flujo del fluido es continuo.
La tecnología de bombeo multifásico ha demostrado ser un método adecuado, eficiente, sencillo y económico para manejar los crudos livianos, pesados y extra pesados con su respectivo gas y agua asociados.
Puede bombear fluidos inestables (mezcla de petróleo, gas natural, agua de formación y arena) sin separación previa por un oleoducto hacia el centro principal de tratamiento de fluidos.
La implementación de bombeo multifásico genera beneficios en el aspecto ambiental al disminuir las emisiones de CO2 a la atmosfera, reduciendo el efecto invernadero.
Comparando los costos de operación entre un sistema de bombeo convencional y un sistema de bombeo multifásico se determinó que la tecnología multifásica presenta un menor costo al no ser necesario implementar plataformas de separación de crudo
1.-¿Cual es el bombeo multifásico que logra bombear un 100% de fracción volumétrica de gas?
5 .-Menciona al menos 3 bombeos multifásicos.
6 .Describe brevemente que es el bombeo multifásico.
Este documento describe diferentes tipos de bombas, incluyendo bombas centrífugas, de engranajes, de aspas, de tornillo, de cavidad progresiva, de lobulo, peristálticas, reciprocas, de pistón, y de diafragma. Explica los principios de operación, aplicaciones típicas, ventajas y desventajas de cada tipo de bomba. También incluye información sobre la selección de bombas centrífugas basada en curvas de rendimiento de fabricantes.
PRESENTACION SOBRE BOMBAS CENTRIFUGAS SUS USOS Y APLICACIONES ASI COMO UNA BR...emilioLH1
Las bombas centrífugas funcionan mediante la conversión de energía cinética en energía de presión al girar un impulsor. Son ampliamente usadas para transferir líquidos en industrias y sistemas de agua. Al seleccionar una bomba, se debe considerar el caudal requerido, la presión, el tipo de líquido, temperatura y características del sistema. Existen diferentes tipos como de voluta, turbina y multietapas. La selección adecuada requiere un análisis de requerimientos, revisión
Este documento proporciona una introducción a las bombas centrífugas. Explica que Denis Papin es reconocido por desarrollar el concepto de una bomba centrífuga. Luego define una bomba centrífuga como un tipo de bomba hidráulica que convierte la energía mecánica en energía cinética de presión para un fluido. Finalmente, enumera algunos de los usos comunes de las bombas centrífugas, como en la industria del petróleo y el gas, la agricultura y la generación de energía.
Sistema de bombeo+ bombas centrifugas+aplicaciones industriales diapositivasEdgar Ortiz Sánchez
Este documento trata sobre bombas y sistemas de bombeo. Explica conceptos básicos como tipos de bombas como bombas centrífugas, bombas de desplazamiento positivo y bombas rotativas. También cubre sistemas de bombeo como sistemas de tanque a tanque e hidroneumáticos. Por último, presenta un ejemplo industrial de una bomba axial que bombea agua desde un foso a lo largo de un canal.
Las bombas de paletas son bombas hidráulicas inventadas en 1923 por Harry F. Vickers para desplazar líquidos de manera positiva. Funcionan haciendo girar un rotor excéntrico con ranuras que contienen paletas, lo que genera cámaras entre el rotor, las paletas y el estator para succionar líquido en la entrada y expulsarlo a alta presión por la salida. Se usan comúnmente para transferir químicos, agua y otros líquidos en la industria debido a su caudal uniforme,
bombeo mecanico no convencional rotaflex dynapumpsLuis Saavedra
Este documento describe las características de dos tipos de bombas mecánicas no convencionales llamadas Rotaflex y Dynapumps. Explica los componentes principales de estas bombas tanto en superficie como debajo del suelo, y describe cómo funciona su ciclo de bombeo. También analiza las ventajas y desventajas de estas bombas en comparación con bombas convencionales.
Este documento describe diferentes tipos de bombas y sistemas de bombeo. Explica conceptos como pérdidas por fricción, eficiencia mecánica, régimen de flujo y el número de Reynolds. Describe bombas reciprocantes como las de pistón, diafragma y émbolo, y bombas rotativas como las de engranajes, lóbulos, tornillo y paletas. También cubre sistemas de bombeo como los de tanque a tanque, hidroneumáticos y combinados. Por último, presenta un ejemplo industrial de una bomba axial que
Este documento presenta información sobre bombas y sistemas de bombeo. Explica conceptos básicos como tipos de pérdidas por fricción, eficiencia mecánica de bombas, y regímenes de flujo. Describe varios tipos de bombas como centrifugas, reciprocantes y rotativas, detallando sus características y usos. Finalmente, presenta ejemplos de sistemas de bombeo industrial y referencias bibliográficas.
EQUIPOS DE BOMBEO PARA RESIDUOS SOLIDOS.pptxMiguelAngelSt
Los equipos de bombeo para residuos sólidos, como las bombas sumergibles para lodos, son esenciales para la eliminación de residuos en la industria y ciudades. Estos equipos manejan grandes volúmenes de agua y residuos sólidos y cuentan con especificaciones técnicas como su capacidad de bombeo, tamaño máximo de partículas que pueden manejar y potencia requerida. La selección adecuada de estos equipos considerando sus especificaciones es fundamental para garantizar su efectividad y durabil
Este documento describe diferentes tipos de bombas industriales, incluyendo bombas centrífugas, de alta presión, neumáticas, de engranajes, rotatorias, helicoidales y lobulares. Explica sus características y aplicaciones comunes en industrias como petróleo, minería, química y alimenticia.
Este documento describe diferentes tipos de bombas industriales, incluyendo bombas centrífugas, de desplazamiento positivo, helicoidales, de vacío de anillo líquido, peristálticas, lobulares, de rodete flexible y recíprocas o alternativas. Explica cómo funcionan cada una y sus aplicaciones típicas en industrias como química, alimentos, bebidas y petróleo.
Por supuesto, aquí tienes una recomendación más detallada:
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**Título del libro:** *Progressing Cavity Pumps: Principles and Applications*
**Autor:** Henri Ben Bella
**Recomendación:**
Para cualquier profesional o estudiante interesado en el bombeo de cavidades progresivas, *Progressing Cavity Pumps: Principles and Applications* de Henri Ben Bella es una referencia esencial que no puede faltar en tu biblioteca. Este libro ofrece una exploración exhaustiva de todos los aspectos relacionados con el diseño, funcionamiento y aplicaciones de las bombas de cavidades progresivas (PCP).
Henri Ben Bella, un experto reconocido en el campo de la ingeniería de fluidos, logra desglosar de manera clara y concisa los principios fundamentales que rigen el funcionamiento de estas bombas. El texto comienza con una introducción a la historia y evolución de las PCP, proporcionando un contexto valioso sobre su desarrollo y creciente relevancia en diversas industrias.
A lo largo de sus capítulos, el libro aborda detalladamente los componentes y mecanismos internos de las PCP, explicando cómo cada parte contribuye al rendimiento eficiente de la bomba. Ben Bella no solo se enfoca en la teoría, sino que también ofrece un enfoque práctico, incluyendo numerosas ilustraciones, diagramas y ejemplos reales que facilitan la comprensión de conceptos complejos.
Una de las fortalezas del libro es su cobertura de las diversas aplicaciones industriales de las PCP. Desde la extracción de petróleo y gas, donde estas bombas son fundamentales para manejar fluidos viscosos y con contenido sólido, hasta el tratamiento de aguas residuales y la industria alimentaria, el autor muestra cómo las PCP son adaptables y eficientes en una amplia gama de contextos. Cada aplicación se analiza en detalle, con estudios de caso que ilustran los desafíos y soluciones específicas implementadas.
Además, el libro explora las innovaciones recientes en la tecnología de PCP, incluyendo avances en materiales y diseño que han mejorado significativamente su rendimiento y durabilidad. Esta sección es particularmente útil para aquellos interesados en estar al tanto de las últimas tendencias y desarrollos en el campo.
Henri Ben Bella también dedica un capítulo a la instalación, operación y mantenimiento de las PCP, proporcionando guías prácticas para maximizar la eficiencia y vida útil de las bombas. Los consejos sobre resolución de problemas y mantenimiento preventivo son invaluables para ingenieros en ejercicio que buscan optimizar sus sistemas de bombeo.
En resumen, *Progressing Cavity Pumps: Principles and Applications* es un recurso integral que combina teoría y práctica de manera ejemplar. Ya sea que seas un ingeniero en ejercicio, un estudiante de ingeniería o un profesional de la industria que busca mejorar su comprensión y manejo de las PCP, este libro te ofrecerá las herramientas y el conocimiento necesario para sobresalir. La claridad y profundidad de la información presentada por Ben Bella
Documento realizado para la materia de Laboratorio Experimental de Sistemas Mecatrónicos de la Licenciatura en Ingeniería en Mecatrónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el periodo de Primavera 2015, donde se presenta la construcción, funcionamiento, características, ventajas y aplicaciones de los principales tipos de bombas hidráulicas.
El documento presenta información sobre bombas centrífugas para aplicaciones industriales. Sus objetivos generales son conocer el principio de operación de las bombas centrífugas y sus aplicaciones específicas. Describe los elementos constructivos de las bombas centrífugas y sus tipos, ventajas y usos comunes en industrias.
BOMBAS ROTATIVAS_MAQUINAS DE FLUIDOS INCOMPRENSIBLESEstefannyMedrano1
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Este documento describe el bombeo de cavidades progresivas. Explica que la bomba PCP consiste en un rotor metálico giratorio dentro de un estator fijo de caucho. El movimiento del rotor forma cavidades que bombean el fluido desde el fondo hacia la superficie. También describe los componentes del sistema de bombeo, incluidos el cabezal de rotación en superficie y la transmisión de energía al rotor.
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Todo sobre la tarjeta de video (Bienvenidos a mi blog personal)AbrahamCastillo42
Power point, diseñado por estudiantes de ciclo 1 arquitectura de plataformas, esta con la finalidad de dar a conocer el componente hardware llamado tarjeta de video..
Infografia TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)codesiret
Los protocolos son conjuntos de
normas para formatos de mensaje y
procedimientos que permiten a las
máquinas y los programas de aplicación
intercambiar información.
2. Contenido
• Que es una Bomba
• Historia de la Bomba
• Clasificación de las bombas
• Criterios de selección
• Aplicaciones de las bombas en la industria
3. Qué es una Bomba
Una bomba es una maquina que convierte la
energía que proviene de una primera máquina
que puede ser un motor eléctrico, una turbina
a gas o a vapor, a otra energía que permite que
un fluido sea bombeado por el aumento de
presión y velocidad.
4. Historia de la Bomba
La primera bomba construida por el hombre
fue la jeringa y se debe a los antiguos egipcios
quienes la utilizaron para embalsamar las
momias.
5. Historia de la Bomba
La primera referencia escrita sobre una
bomba aparece en los libros del museo de
Alejandría, y describe una maquina contra
incendios ideada por el inventor y matemático
griego Ctesibius (Siglo III a.C).
6. Historia de la Bomba
La primera bomba conocida fue descrita por
Arquímedes y se conoce como tornillo de
Arquímedes (siglo III a.C). La máquina de
Arquímedes era un mecanismo con una hoja
con forma de tornillo dentro de un cilindro.
8. CLASIFICACIÓN-Principio de
funcionamiento
• Bombas Dinámicas: Son aquellas que se añade
energía continuamente para incrementar las
velocidades de los fluidos dentro de la máquina,
las cuales por el diseño de la carcaza y otras se
transforman en presión.
• Bombas de Desplazamiento Positivo: Son
aquellas que muestran una relación directa entre
los movimientos de los elementos bombeados y
la cantidad de fluido movilizado.
9. Centrífuga de voluta: La mayor
parte de bombas centrífugas
son de voluta.
• Están disponibles como bombas
horizontales, verticales, simples
o múltiples pasos, para un
amplio rango de flujos.
• La carcaza en forma de espiral o
voluta convierte la energía de
velocidad en presión estática.
CLASIFICACIÓN-Principio de
funcionamiento-Bombas dinámicas
11. • Bombas centrífugas de difusor: Son aquellas
que poseen un juego de álabes estacionarios
que rodean al impulsor de tal forma que
orientan al líquido, convirtiendo la energía de
velocidad en energía de presión.
Video bomba centrífuga.mp4
CLASIFICACIÓN-Principio de
funcionamiento-Bombas dinámicas
12. Bomba centrífuga de flujo axial: El fluido pasa
por los canales de los álabes siguiendo una
trayectoria contenida en un cilindro. Son
generalmente verticales. Son adecuados para
cargas bajas y grandes capacidades.
Video bomba axial.mp4
CLASIFICACIÓN-Principio de
funcionamiento-Bombas dinámicas
13. • Bombas de turbina: Utilizada para
líquidos claros, pueden ser
horizontales o verticales. Son de
baja y media capacidad y alta
carga. El líquido debe pasar a
través de la carcaza por una serie
de álabes que succionan el fluido a
gran velocidad.
Vertical Turbine Pump.mp4
CLASIFICACIÓN-Principio de
funcionamiento-Bombas dinámicas
14. La principal característica de estas bombas es
que exhiben una relación entre el
movimiento de los elementos de bombeo y la
cantidad de líquido movilizado. Estas bombas
tienen un sello dinámico que separa la
descarga del fluido con el lado de succión o
entrada.
CLASIFICACIÓN-Principio de
funcionamiento-Desplazamiento
positivo
15. • Bombas reciprocantes: pistón o
émbolo y de diafragma.
• Bombas rotatorias: Engranes,
lóbulos, tornillos y peristálticas.
CLASIFICACIÓN-Principio de
funcionamiento-Desplazamiento
positivo
16. Émbolo o pistón: Son aquellas
en la que un émbolo o pistón
desplaza un volumen dado de
fluido en cada carrera. El
principio básico de una bomba
alternativa es que un sólido
desplazará un volumen igual de
líquido.
CLASIFICACIÓN-Principio de
funcionamiento-Desplazamiento
positivo-Reciprocantes
17. Bombas de diafragma: La bomba de
diafragma usa un elemento flexible como un
elemento de desplazamiento. Este puede ser
movido directamente por un movimiento
excéntrico o un líquido de bombeo secundario.
Los diafragmas están fabricados por
elastómeros, plásticos o metales.
Video Bomba de diafragma.mp4
CLASIFICACIÓN-Principio de
funcionamiento-Desplazamiento
positivo-Reciprocantes
18. • En ellas el desplazamiento del líquido se produce
por rotación de una o más piezas móviles en el
interior de una carcaza, determinando unas
cavidades en la que se aloja el líquido que se
desplaza desde de la entrada de la bomba hasta
la zona de descarga.
• La velocidad de giro es del orden de 500 rpm.
• Pueden bombear líquidos que no contengan
sólidos abrasivos, aunque están especialmente
indicadas para manejar líquidos algo viscosos,
con propiedades lubricantes.
CLASIFICACIÓN-Principio de
funcionamiento-Rotatorias
20. Engranes: Son aquellas
que constan de dos o más
ruedas dentadas de igual
diámetro que se engranan
alojadas en una carcaza.
Impulsan al líquido
confinándolo entre los
dientes de las ruedas y las
paredes de la carcaza.
CLASIFICACIÓN-Principio de
funcionamiento-Rotatorias
21. • Lóbulos: Cuando los lóbulos
son helicoidales son usadas
para aplicaciones de bajas
presiones.
• La bomba de lóbulo recibe su
nombre de la forma
redondeada de las superficies
radiales del rotor que permite
que los rotores estén
continuamente en contacto
entre sí, a medida que giran.
CLASIFICACIÓN-Principio de
funcionamiento-Rotatorias
22. Tornillo: Constan de uno o
más rotores cilíndricos en
forma de tornillo que
encierran al líquido entre
sus estrías y las paredes de
la cavidad donde se alojan,
obligándolo a circular en
dirección axial desde un
extremo del tornillo al otro.
CLASIFICACIÓN-Principio de
funcionamiento-Rotatorias
23. Peristálticas: Son aquellas
que constan de una tubería
flexible que al ser
comprimida sucesivamente
por unas ruedas que giran
continuamente, obligan a
circular el líquido en la
dirección del giro.
CLASIFICACIÓN-Principio de
funcionamiento-Rotatorias
26. • Accionamiento hidráulico
Ejemplo, bomba de ariete: Es una bomba hidráulica
cíclica que utiliza la energía cinética de un golpe de
ariete en un fluido para subir una parte de
ese fluido a un nivel superior. No necesita por lo
tanto aporte de otra energía exterior.
CLASIFICACIÓN-Tipo de accionamiento
28. • Bomba de varilla, de vacío y sumergible.
CLASIFICACIÓN-Aplicaciones especiales
29. CRITERIOS DE SELECCIÓN
• Conocimiento pleno del sistema en que
trabajará la bomba.
• No dejar en manos del proveedor la elección.
• Para procesos químicos el punto de partida
esta en las hojas de flujo de proceso y los
diagramas de tubería e instrumentos.
• Tener en cuenta las pérdidas por fricción en la
tubería, para seleccionar la bomba con la
potencia necesaria.
30. • Tipo de fluido que se va a bombear.
• Especificación de los materiales
compatibles con los fluidos que se van a
bombear.
• Unidades motrices, acoplamientos,
engranes y sellos también afectan la
selección final.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
32. Industria Textil
Se usan bombas de medición y dosificación en
las aplicaciones textiles.
Las bombas de fábricas textiles manejan
colorantes, agua, sulfuros de carbono, ácidos,
sosa cáustica, acetatos, solventes,
decolorantes, alcoholes, sales, engomado y
butano.
34. Industria Siderúrgica
Se usan bombas neumáticas que manejan
presiones superiores a las 1,800 lb/plg2 .
Las principales aplicaciones dentro de la
industria siderúrgica son: enfriamiento de
molinos, enfriamiento de hornos, servicios de
suministro de agua y remoción de escoria en
los lingotes.
35. Industria Alimenticia
Dichas bombas suelen ser centrífugas,
rotatorias o reciprocantes y se fabrican en una
gran variedad de tipos, según el fluido a
manejar.
Las bombas generalmente están hechas de
acero inoxidable, monel, aluminio, hierro,
cristal, porcelana u otras aleaciones
especiales.
36. Industria Alimenticia
• a) Gran resistencia a la corrosión.
• c) Deben ser fáciles de limpiar interiormente.
• e) Tener el menor número de partes que se
desgasten durante su funcionamiento.
• g) Las superficies interiores de las carcasas
deben ser tersas y sin esquinas.
37. Industria Química
Se usan bombas de émbolo, construidas de
aleaciones especiales, porcelanas, hule duro,
etc. Las aplicaciones incluyen el manejo de
ácidos, pinturas y abrasivos.
Las bombas de diafragma accionadas por aire,
tienen gran demanda en las plantas químicas
y metalúrgicas para manejar lodos, licores,
ácidos y productos cristalinos.
38. Industria Química
Las bombas de medición y de dosificación se
usan en procesos químicos y metalúrgicos
para inyectar pequeñas cantidades de líquido.
Bombas rotatorias, para gran variedad de
productos cáustico, ácidos, colorantes,
solventes, jabones, látex y resinas.
39. Industria Petrolera
En la industria petrolera se utilizan bombas en
procesos como: perforación, producción,
transporte, etc.
En perforación, se usan las llamadas bombas
de lodo. Estas bombas son casi siempre del
tipo reciprocante. Deben desarrollar presiones
altas a veces, superiores a los 200 kg/cm2
40. Industria Petrolera
En producción se usan cuatro tipos de
sistemas de bombeo para extraer el crudo de
los pozos de producción y descargarlo a nivel
del suelo: sistema de cilindro de succión,
sistema hidráulico, sistema sumergible y
sistema de elevación por gas.
41. Industria Petrolera
El transporte de líquidos en la industria
petrolera se hace a través de miles de
kilómetros en el mundo entero, tanto en
oleoductos y gasoductos. En ciertos casos el
ducto puede servir para transportar diferentes
fluidos.
42. Bombeo de aguas residuales
Se manejan bombas centrífugas y de
flujo axial, dichas bombas no ocasiona
costos altos de mantenimiento, aunque
los costos de construcción suelen ser
elevados.
El principal problema que presentan es naturalmente el de la vida relativamente corta del diafragma y su riesgo de rotura, por lo que los costos de mantenimiento pueden ser elevados.
Son semejantes a las bombas de engranes, los lóbulos cumplen la misma misión.