Bomba Centrífuga de Turbina Vertical: Condiciones de Operación y Aplicaciones Industriales
La bomba centrífuga de turbina vertical es adecuada para aplicaciones de captación de agua profunda y transporte de agua desde depósitos o estanques. El motor se encuentra instalado por encima de la superficie del líquido, mientras que el cuerpo hidráulico y el impulsor permanecen sumergidos. Ofrece ventajas como la ausencia de cebado, eliminación del riesgo de cavitación durante el arranque, menor ocupación de espacio y excelente adaptación a condiciones de captación en aguas profundas. Este artículo presenta de forma clara sus características operativas, aplicaciones industriales más comunes y aspectos clave para evitar errores de selección.

I. Características Operativas Principales (Tabla Resumen)
| Parámetro Operativo | Rango Aplicable | Observaciones y Limitaciones |
| Rango de Caudal | Caudales medios a altos (normalmente 50–5000 m³/h) | Depende del modelo específico |
| Rango de Altura Manométrica | Una etapa: altura media-baja (5–50 m) Múltiples etapas: hasta varios cientos de metros | La captación en pozos profundos requiere configuración multietapa |
| Tipo de Fluido | Agua limpia o líquidos con pequeñas cantidades de impurezas (partículas finas/fibras) | El contenido de sólidos suele ser inferior al 5% |
| Fluidos Corrosivos | Corrosión leve a moderada: acero inoxidable (304/316L) Corrosión severa: materiales especiales (acero dúplex, revestimientos, etc.) | El hierro fundido y el acero al carbono estándar no son adecuados para medios corrosivos |
| Variación del Nivel de Agua | Alta capacidad de adaptación | El funcionamiento sumergido evita la cavitación y reduce la influencia de las fluctuaciones del nivel de agua |
| Método de Instalación | Instalación vertical fija; la longitud del eje puede adaptarse a la profundidad del agua | El motor permanece en una zona seca por encima de la superficie |
| Profundidad Mínima de Inmersión | Generalmente ≥ 1,5–2 veces el diámetro del impulsor | Una profundidad insuficiente puede provocar vórtices, entrada de aire y vibraciones |
| Capacidad de Operación Continua | Permite funcionamiento continuo las 24 horas | Adecuada para servicio ininterrumpido a largo plazo |
II. Principales Aplicaciones Industriales y Criterios de Selección
| Sector Industrial | Aplicaciones Típicas | Ventajas Principales | Consideraciones de Selección |
| Agua Municipal y Control de Inundaciones | Estaciones de bombeo de aguas pluviales, estaciones elevadoras de aguas residuales, captación en ríos, transferencia desde embalses, drenaje e inundaciones | La instalación sumergida evita la cavitación y se adapta a grandes variaciones del nivel de agua; adecuada para grandes caudales | Se recomienda instalar rejillas o filtros en la entrada; en presencia de residuos, utilizar impulsores antiobstrucción |
| Generación Eléctrica y Energía | Sistemas de agua de circulación, captación para torres de enfriamiento, transporte de condensados, abastecimiento y drenaje de plantas industriales | La estructura vertical reduce el espacio requerido y permite operación continua durante todo el año | Seleccionar materiales resistentes al desgaste según la temperatura y calidad del agua; garantizar una correcta alineación del eje |
| Industria Química y Tratamiento Ambiental | Circuitos de agua de proceso, estaciones elevadoras de aguas residuales, sistemas de reutilización de agua | Soluciona problemas de captación en profundidad y evita la cavitación; los materiales mejorados permiten trabajar con medios ligeramente corrosivos | Los fluidos altamente corrosivos requieren acero inoxidable o aleaciones especiales; el acero al carbono estándar no es adecuado |
| Metalurgia, Minería y Manufactura Industrial | Sistemas de enfriamiento, captación en depósitos mineros, suministro de agua de proceso, refrigeración de equipos | Estructura robusta, alta resistencia a perturbaciones y apta para arranques y paradas frecuentes | En presencia de partículas abrasivas, incorporar medidas de protección contra el desgaste, como camisas endurecidas |
| Captación de Agua de Mar y Obras Costeras | Centrales eléctricas costeras, instalaciones portuarias, captación para desalinización | Diseños anticorrosivos (acero inoxidable dúplex, etc.) resistentes a la corrosión por cloruros | Los materiales deben seleccionarse según el nivel de corrosividad del agua de mar; el acero inoxidable 304 estándar no es suficiente |
III. Condiciones No Recomendadas y Soluciones Alternativas (Errores Comunes de Selección)
| Condición No Recomendada | Motivo | Tipo de Bomba Alternativa Recomendada |
| Lodos de alta concentración (contenido de sólidos >5%) | Las partículas sólidas aceleran el desgaste de camisas, cojinetes guía e impulsores | Bomba para lodos, bomba sumergible resistente al desgaste |
| Impurezas de gran tamaño (diámetro superior al paso mínimo del canal hidráulico) | Riesgo de obstrucción del impulsor y la carcasa hidráulica | Bomba sumergible con sistema triturador o bomba de impulsor abierto |
| Medios altamente corrosivos sin materiales especiales | El hierro fundido y el acero al carbono se corroen rápidamente y fallan prematuramente | Bomba revestida con fluoroplásticos o bomba sumergible de aleaciones especiales |
| Altura manométrica extremadamente alta (>500 m) | El sistema multietapa requiere ejes excesivamente largos, reduciendo la estabilidad y aumentando los costos | Bomba sumergible para pozo profundo, bomba multietapa para pozo profundo |
| Aguas muy poco profundas (profundidad inferior a la mínima requerida) | Puede provocar vórtices, vibraciones y funcionamiento en seco | Bomba sumergible, bomba autocebante horizontal |
| Necesidad de elevada capacidad de autocebado (altura de aspiración >5 m y nivel de líquido por debajo de la entrada de la bomba) | No posee capacidad de autocebado; el impulsor debe permanecer sumergido | Bomba autocebante o bomba centrífuga asistida por vacío |
IV. Resumen
Las principales ventajas de la bomba centrífuga de turbina vertical se centran en la captación de agua profunda, el transporte desde depósitos o estanques, la operación continua y la resistencia a la cavitación. Son especialmente adecuadas para los sectores de agua municipal, energía, industria química, tratamiento ambiental, minería y manufactura. Durante la selección, se recomienda utilizar la Tabla I para verificar la compatibilidad con las condiciones de operación, la Tabla II para identificar la aplicación industrial adecuada y la Tabla III para evitar escenarios no recomendados. Una selección correcta garantiza un funcionamiento estable, eficiente y de larga vida útil.
FAQ – para Bomba Vertical Tipo Turbina
Conozca las principales piezas de repuesto utilizadas comúnmente en las bombas verticales tipo turbina.
| Piezas de Repuesto y Cantidades para Bomba Vertical Tipo Turbina (2 Años) | ||||||||
| Para Bombas con Sello de Empaque | ||||||||
| Piezas de Repuesto / Cantidad | Cantidad de Bombas (Incluyendo Bomba de Reserva) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ≥10 | |
| Camisa del Eje (para Empaquetadura) | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| Camisa Entermedia del Eje | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| Camisa Inferior del Eje | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| Empaquetadura | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| Anillo «O» | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| Anillo de Eesgaste | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| Acoplamiento Adaptador | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| Cojinete Guía | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| Rodamiento | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| Eje del Impulsor | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Eje Intermedio | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Eje de Transmisión | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Impulsor | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Prensaestopas | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Para Bombas con Sello Mecánico | ||||||||
| Piezas de Repuesto / Cantidad | Cantidad de Bombas (Incluyendo Bomba de Reserva) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ≥10 | |
| Camisa del Eje (para Empaquetadura) | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| Camisa Entermedia del Eje | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| Camisa Inferior del Eje | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| Sello Mecánico | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| Anillo «O» | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| Anillo de Eesgaste | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| Acoplamiento Adaptador | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| Cojinete Guía | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| Rodamiento | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| Eje del Impulsor | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Eje Intermedio | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Eje de Transmisión | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Impulsor | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Brida del Sello Mecánico | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bajo condiciones de operación severas, la cantidad de repuestos debe duplicarse. | ||||||||
Descubra cómo seleccionar los materiales adecuados para una bomba vertical tipo turbina según las propiedades del fluido y las condiciones de operación.
| Piezas de Bomba | Para Agua Limpia | Para Aguas Residuales | Para Agua de Mar |
| Cabezal de Descarga / Carcasa | Acero al Carbono | Acero al Carbono | Acero Inoxidable / Super Dúplex |
| Bowl / Campana de Succión | Hierro Fundido | Hierro Fundido / Hierro Dúctil / Acero Fundido / Acero Inoxidable | Acero Inoxidable / Super Dúplex |
| Impulsor / Cámara del Impulsor / Anillo de Desgaste | Hierro Fundido / Acero Fundido | Hierro Dúctil / Acero Inoxidable | Acero Inoxidable / Super Dúplex |
| Eje / Camisa de Eje / Acoplamiento | Acero / Acero Inoxidable | Acero / Acero Inoxidable | Acero Inoxidable / Super Dúplex |
| Guía de Rodamiento | PTFE / Thordon | ||
| Observación | El material final depende del estado del líquido o de la solicitud del cliente. | ||
Siga los pasos esenciales de instalación para garantizar un funcionamiento seguro y confiable de la bomba vertical tipo turbina.
| Procedimiento Estandarizado de Instalación de Bomba Vertical Tipo Turbina | |||
| Etapa de Trabajo | No. | Pasos Principales | Operaciones Clave y Observaciones |
| I. Preparación Previa a la Instalación | 1 | Inspección del Sitio y Cimentación | • Limpiar boca de pozo o fosa, asegurar ausencia de residuos. Verificar verticalidad, nivel y dimensiones del cimiento (pozo o pedestal de hormigón) según planos. • Verificar posición y especificaciones de pernos de anclaje o elementos empotrados. |
| 2 | Desembalaje e Inspección del Equipo | • Contar todos los elementos según lista: motor, base de la bomba, eje de transmisión, tubería de impulsión, carcasa de cojinete guía, impulsor, acoplamiento, etc. • Revisar daños por transporte, especialmente roscas del eje de transmisión, chavetas y bridas de tubería. | |
| 3 | Herramientas y Preparación de Materiales | • Preparar equipos de izado (grúa, polipasto), llaves especiales, nivel, reloj comparador, plomada, lubricante (aceite/grasa), cinta, vigas de izado, etc. • Preparar agentes de limpieza y trapos. | |
| II. Instalación del Cuerpo de Bomba y Eje | 4 | Instalar Base de Bomba y Codo de Salida | • Izar base de bomba al cimiento, posición preliminar, insertar pernos de anclaje pero no apretar. • Instalar codo de salida y conectar tubería de salida. |
| 5 | Instalar Primera Sección de Tubería y Eje de Transmisión | • Izar primera sección de tubería, instalar cojinete guía en extremo inferior, bajar lentamente a través de la base y conectar preliminarmente. • Insertar eje de transmisión desde el extremo superior de la tubería, conectar inferiormente mediante acoplamiento al eje de bomba (o siguiente sección). Asegurar conexión de chaveta y tubo protector de eje. • Clave: mantener verticalidad y concentricidad. Cada sección debe verificarse con nivel o plomada (tolerancia típica ≤2 mm/m). | |
| 6 | Instalación de Secciones de Tubería y Eje | • Instalar cojinetes guía en cada sección (lubricación con agua o grasa), asegurando paso del eje por el centro. • Conectar cada sección de eje, asegurar firmeza y concentricidad. Verificar rotación manualmente. | |
| 7 | Instalar Impulsor Final y Campana de Succión | • Instalar etapa final de impulsor, ajustar juego axial mediante tuerca de ajuste del eje superior (ver manual de fabricante). • Instalar campana de succión. | |
| III. Alineación, Revoque y Montaje de Motor | 8 | Alineación General y Revoque Primario | • Usar base de bomba como referencia, verificar verticalidad total con nivel. • Realizar revoque primario, fijar pernos. Esperar curado completo (3–7 días). |
| 9 | Montaje del Motor y Alineación | • Izar motor a la base. • Alineación clave: usar reloj comparador para ajustar coaxialidad motor-eje de transmisión (desviación radial ≤0,05 mm). Apriete de pernos tras alineación. | |
| 10 | Instalar Acoplamiento y Protector | • Instalar acoplamiento y conexiones, colocar protector. | |
| IV. Instalación de Tuberías y Accesorios | 11 | Sistema de Lubricación y Sellado | • Para cojinetes lubricados con grasa, inyectar grasa especificada. • Para cojinetes con agua, conectar tuberías de lubricación, asegurar suministro de agua limpia. • Conectar líneas de enfriamiento/lavado de caja de empaquetadura o sello mecánico. |
| 12 | Instalación Eléctrica e Instrumentación | • Conectar cables del motor, instalar amperímetro, sensores de temperatura, etc. • Instalar manómetro de salida y medidor de flujo. | |
| V. Inspección Final y Prueba | 13 | Revisión Final | • Giro manual: comprobar rotación suave y libre de atascos. • Verificar apriete de todos los pernos. • Giro momentáneo del motor: confirmar dirección (normalmente horario visto desde arriba). |
| 14 | Cebado y Prueba | • Llenar bomba con medio de impulsión (para bombas de pozo profundo, pre-lubricar vía tubería auxiliar y empaquetadura). • Arranque: cerrar válvula de salida, iniciar motor. • Ajuste: abrir lentamente válvula de salida, monitorear corriente, presión, flujo, vibración, temperatura de cojinetes y revisar fugas (gota). Prueba ≥2 h. | |
Conozca los procedimientos adecuados de desmontaje y mantenimiento para maximizar la vida útil de la bomba vertical tipo turbina.
| Procedimiento Estandarizado de Desmontaje y Mantenimiento de Bomba Vertical Tipo Turbina | |||
| Etapa de Trabajo | No. | Pasos Principales | Operaciones Clave y Observaciones |
| I. Preparación Previa al Desmontaje | 1 | Parada y Aislamiento | • Seguridad ante todo: cerrar lentamente la válvula de salida, cortar energía y aplicar bloqueo/etiquetado (LOTO). • Cerrar la válvula de entrada, abrir ventilación de bomba, drenar bomba y tuberías. Para bombas de pozo profundo, bajar el nivel de agua por debajo de la succión. |
| 2 | Desconexión de Conexiones Externas | • Desconectar cables de motor. • Retirar pernos y protección de acoplamiento. • Desconectar todas las tuberías conectadas (lubricación, refrigeración, pre-lubricación), sellar extremos. | |
| 3 | Herramientas y Preparación | • Preparar equipos de izado (tripode, polipasto), abrazaderas de eje, llaves especiales, marcadores, cajas de repuestos. • Preparar soporte para eje para colocar el eje largo retirado. | |
| II. Desmontaje del Cuerpo de Bomba (De Arriba hacia Abajo) | 4 | Retirar Motor y Accesorios de Base | • Levantar motor y colocar de forma segura. • Retirar tapas de empaquetadura o sello mecánico, conexiones de tubería de lubricación y otros accesorios. |
| 5 | Retirar Mecanismo de Ajuste de Eje | • Aflojar y retirar tuercas de ajuste y fijación del extremo del eje. | |
| 6 | Levantar Eje de Transmisión y Secciones de Tubería | • Clave: levantar por secciones para evitar doblado o caída. • Usar abrazadera para soportar sección superior, levantar corto tramo y desconectar de acoplamiento siguiente. • Colocar secciones de eje horizontalmente sobre soporte; no inclinar. • Desconectar brida superior de tubería del soporte y levantar sección. • Repetir para todas las secciones, numerar secuencialmente. | |
| 7 | Levantar Impulsor y Componentes de Succión | • Levantar impulsor de última etapa, conjunto de álabes guía y campana de succión. | |
| III. Limpieza, Inspección y Medición de Piezas | 8 | Limpieza e Inspección | • Limpiar todas las piezas. Controles clave: – Eje: rectitud, desgaste de chaveta, corrosión superficial. – Acoplamiento: chavetas y caras de extremo. – Impulsor: cavitación, desgaste, corrosión, balance dinámico si es necesario. – Cojinetes guía (goma o metal): diámetro interior, reemplazar si hay desgaste. – Tubería: superficies de brida, corrosión interna y depósitos. – Sellos: revisar desgaste de empaquetadura o sello mecánico. |
| IV. Reensamblaje (Orden Inverso) | 9 | Reensamblaje | • Principio clave: limpio, alineado, vertical, apretar sección por sección. • Reemplazar todos los O-rings, juntas y cojinetes dañados. • Comenzar desde el componente de succión inferior, reinstalar tuberías y eje por secciones, verificando flexibilidad y verticalidad. • Instalar impulsor y ajustar juego axial según manual del fabricante. • Reinstalar motor y realizar alineación precisa. • Instalar empaquetadura o sello mecánico y ajustar compresión. |
| V. Verificación Final | 10 | Inspección Final y Prueba | • Giro manual: rotar acoplamiento, confirmar movimiento libre del eje largo. • Conectar tuberías, aplicar grasa o iniciar suministro de agua de lubricación. • Seguir procedimiento “Cebado y Prueba”, prestar atención a vibración y corriente. |
Encuentre soluciones prácticas para los problemas operativos más comunes de las bombas verticales tipo turbina.
| Fallas Comunes y Soluciones de la Bomba Vertical Tipo Turbina | |||
| No. | Fenómeno de Fallo | Causa Principal | Solución Estandarizada |
| 1 | La bomba no arranca | 1. Fallo de alimentación (corte de energía, fase ausente, voltaje bajo). 2. Motor defectuoso (cortocircuito en estator, error de cableado). 3. Eje de bomba atascado, cojinete bloqueado, objeto extraño. 4. Condiciones de arranque no cumplidas (ej. bomba de pozo profundo sin pre-lubricación). 5. Prensa de empaquetadura demasiado apretada. | 1. Revisar alimentación, interruptor, fusibles; restaurar voltaje trifásico. 2. Inspeccionar y reparar motor; corregir cableado. 3. Girar manualmente, limpiar obstrucciones, reemplazar cojinetes bloqueados. 4. Añadir suficiente agua de pre-lubricación según procedimiento. 5. Aflojar prensa de empaquetadura apropiadamente. |
| 2 | Flujo insuficiente o sin agua | 1. Filtro de succión, impulsor, cuerpo de álabes guía o tubería obstruida. 2. Sumersión insuficiente, cavitación por succión de aire. 3. Giro incorrecto del motor. 4. Anillo de sello (anillo de desgaste) gastado o impulsor dañado. 5. Baja velocidad (voltaje/frecuencia incorrectos). 6. Nivel de agua bajo, campana de succión expuesta. 7. Tubería de descarga rota o fugas. 8. Desajuste de resistencia del sistema. | 1. Limpiar filtro, impulsor, guía y tuberías. 2. Bajar altura de instalación, subir nivel de agua (>1 m). 3. Cambiar cualquier par de fases del motor. 4. Reemplazar anillo de sello o impulsor gastado. 5. Revisar voltaje/frecuencia, asegurar velocidad nominal. 6. Incrementar sumersión o alargar tubería de descarga. 7. Revisar y reparar tubería y conexiones. 8. Recalcular condiciones del sistema, asegurar operación eficiente. |
| 3 | Cabeza baja / presión baja | 1. Número incorrecto de etapas de impulsor o desgaste severo. 2. Velocidad insuficiente. 3. Cavitación. 4. Anillo de sello gastado, fuga interna alta. 5. Resistencia excesiva de tuberías. | 1. Verificar etapas de impulsor; reemplazar impulsor gastado. 2. Revisar voltaje/frecuencia; aumentar a velocidad nominal. 3. Aumentar presión de entrada, mejorar condiciones de succión. 4. Reemplazar anillo de sello. 5. Abrir completamente válvulas; optimizar diseño de tuberías. |
| 4 | Vibración intensa, ruido anormal | 1. Sumersión insuficiente, cavitación (chirrido alto). 2. Impulsor desequilibrado (suciedad, desgaste, deformación). 3. Desalineación del eje, ejes intermedios flojos. 4. Desalineación bomba-motor. 5. Cojinetes dañados o holgura excesiva. 6. Base irregular, pernos flojos. 7. Soporte inadecuado de tuberías. 8. Operando cerca de velocidad crítica. | 1. Elevar nivel de succión, asegurar sumersión. 2. Limpiar impulsor, balance dinámico. 3. Corregir concentricidad del eje; enderezar o reemplazar eje; instalar y apretar soportes intermedios. 4. Alinear ejes con reloj comparador (≤0.05 mm). 5. Reemplazar cojinetes y cojinetes guía gastados. 6. Nivelar base, apretar pernos. 7. Reforzar soportes de tubería, evitar resonancia. 8. Ajustar velocidad de operación. |
| 5 | Sobrecarga del motor | 1. Voltaje bajo. 2. Cojinetes dañados, impulsor rozando anillo de sello o carcasa. 3. Bloqueo por arena o sedimento. 4. Flujo excesivo. 5. Prensa de empaquetadura demasiado apretada. 6. Operación monofásica por fallo de línea. | 1. Esperar voltaje normal. 2. Reemplazar cojinetes; ajustar holgura axial del impulsor. 3. Detener bomba, limpiar sedimentos. 4. Ajustar válvula de salida. 5. Aflojar prensa de empaquetadura. 6. Electricista profesional revisar suministro. |
| 6 | Sobrecalentamiento de cojinetes | 1. Lubricación insuficiente o grasa inadecuada. 2. Entrada de agua en cojinetes, falla de lubricación. 3. Holgura incorrecta. 4. Desalineación del eje largo. 5. Cojinete dañado. 6. Velocidad excesiva. | 1. Reponer o cambiar grasa apropiada. 2. Cambiar grasa y reparar sellado. 3. Ajustar holgura. 4. Re-alinear eje. 5. Reemplazar cojinete. 6. Controlar velocidad. |
| 7 | Fuga grave de sello mecánico | 1. Cara de sello desgastada. 2. Presión de agua insuficiente. 3. Movimiento axial excesivo del eje. 4. Desalineación. 5. Partículas en el medio. | 1. Pulir o reemplazar sello. 2. Asegurar presión estable. 3. Reparar cojinete de empuje. 4. Re-alinear. 5. Instalar filtro de entrada. |
| 8 | Fuga grave de empaquetadura | 1. Empaquetadura desgastada. 2. Gland demasiado floja o apretada. 3. Eje dañado. 4. Lubricación insuficiente. 5. Medio con arena. | 1. Reemplazar empaquetadura. 2. Ajustar gland uniformemente. 3. Reparar/pulir o reemplazar eje. 4. Asegurar agua de lubricación limpia. 5. Purificar agua; reemplazar eje si necesario. |
| 9 | Desplazamiento axial grande | 1. Cojinete de empuje gastado. 2. Holgura incorrecta. 3. Acoplamiento flojo. 4. Verticalidad del tubo incorrecta. | 1. Revisar y reemplazar cojinete de empuje. 2. Ajustar holgura. 3. Ajustar y lubricar acoplamiento. 4. Corregir verticalidad (≤2 mm/m). |
| 10 | Aumento repentino de potencia | 1. Holgura axial del impulsor insuficiente. 2. Arena en agua bloqueando flujo. 3. Cojinete del motor dañado. | 1. Detener y ajustar holgura. 2. Desarmar y limpiar bomba; mejorar agua. 3. Reemplazar cojinete motor. |
| 11 | Fuga del cuerpo de bomba | 1. Sellos envejecidos (O-ring, junta). 2. Pernos flojos o desigualmente apretados. 3. Defectos en fundición. | 1. Reemplazar sellos. 2. Apriete uniforme. 3. Reparar o reemplazar cuerpo. |
| 12 | Rotura de eje o tubería | 1. Defecto material, fatiga o corrosión. 2. Desalineación. 3. Resonancia. 4. Golpe de ariete. | 1. Reemplazar material adecuado, aplicar tratamiento anticorrosión. 2. Garantizar coaxialidad. 3. Eliminar vibración, evitar resonancia. 4. Instalar supresor de golpe de ariete o válvula check. |
| 13 | Fallas específicas de bomba de pozo profundo | 1. Cable o conexión con ingreso de agua. 2. Cámara del motor no llena con agua limpia. 3. Fase ausente o sobrecarga prolongada. | 1. Reparar o reemplazar cable/conexión impermeable. 2. Mantener cámara de motor llena de agua limpia. 3. Revisar protección |
Conozca las prácticas de mantenimiento que ayudan a mejorar la confiabilidad de las bombas verticales tipo turbina y reducir el tiempo de inactividad.
| Mantenimiento Diario y Cuidado de Bomba Veritcal Tipo Turbina | ||
| Categoría de Mantenimiento | Elemento de Mantenimiento | Contenido y Estándares |
| I. Inspección Antes de la Operación | 1. Inspección de Apariencia y Conexiones | • Verificar bomba, motor, tuberías y uniones para detectar aflojamiento, fugas, daños o deformaciones. • Verificar que los pernos de anclaje, protectores del acoplamiento y demás fijaciones estén firmes. |
| 2. Inspección del Sistema de Lubricación | • Lubricación por aceite: Verificar que el nivel de aceite esté en el centro del visor y que el aceite esté limpio y transparente. Sustituir inmediatamente si está emulsionado, descolorido o contaminado. • Lubricación por grasa: Verificar que la cantidad de grasa sea suficiente. Se recomienda usar grasa resistente al agua. | |
| 3. Giro Manual y Confirmación de Rotación | • Giro manual: Girar el acoplamiento manualmente para comprobar que el rotor gire suave y uniformemente, sin fricción anormal. • Prueba de giro: Accionar brevemente el motor para confirmar que la dirección de rotación coincida con la flecha de la bomba. | |
| 4. Sellado y Agua de Cebado | • Verificar que el sistema de enfriamiento/lavado del sello mecánico esté libre y con presión normal (0.1–0.3 MPa). • Para sello empaquetado, revisar el ajuste del prensaestopas. • Abrir el tapón de venteo, llenar la bomba y eliminar completamente el aire. | |
| II. Monitoreo Durante la Operación | 1. Monitoreo de Parámetros | • Presión y caudal: Mantener operación dentro del rango nominal. • Corriente y temperatura del motor: La corriente debe mantenerse dentro del rango nominal y la temperatura no debe ser excesiva. |
| 2. Monitoreo de Rodamientos | • Temperatura: La temperatura del rodamiento no debe exceder la temperatura ambiente en más de 35°C y nunca superar 80°C. • Vibración: A 1800 r/min, la velocidad de vibración RMS no debe superar 4.5 mm/s. | |
| 3. Monitoreo de Fugas del Sello | • Sello mecánico: Fuga normal ≤5 gotas/minuto. • Sello empaquetado: Ajustar a 30–60 gotas/minuto. | |
| 4. Monitoreo de Ruido y Vibración | • El sonido normal debe ser estable. Si aparecen golpes, fricción o vibraciones periódicas, detener inmediatamente la bomba. | |
| III. Mantenimiento Preventivo | 1. Gestión de Lubricación | • Cambiar aceite tras 100 h iniciales y luego cada 500 h. Bombas rápidas (2900 rpm): 400 h; lentas (1450 rpm): 600 h. • Revisar grasa cada 200 h. |
| 2. Mantenimiento del Sistema de Sellado | • Ajustar regularmente el prensaestopas. Sustituir empaquetadura aproximadamente cada 2000 h. • Revisar presión y flujo del agua de lavado del sello mecánico. | |
| 3. Inspección de Rodamientos y Camisas | • Revisar desgaste de rodamientos guía y de empuje. • Sustituir camisas desgastadas. | |
| 4. Inspección de Impulsor y Holguras | • Revisar cavitación, corrosión, desgaste y depósitos en el impulsor. • Verificar holgura entre impulsor y anillo de desgaste (≤0.5 mm). | |
| 5. Alineación y Apriete | • Verificar alineación entre eje de bomba y motor (≤0.05 mm). • Reapretar pernos y conexiones. | |
| 6. Inspección Eléctrica y de Tuberías | • Revisar aislamiento del motor. • Verificar válvulas, soportes y limpiar filtros de entrada. | |
| IV. Parada Prolongada y Mantenimiento Estacional | 1. Protección Contra Congelamiento | • Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0°C, drenar completamente la bomba y el sistema de enfriamiento. |
| 2. Mantenimiento por Parada Prolongada | • Drenar y limpiar completamente la bomba. • Aplicar aceite anticorrosivo a superficies móviles y de contacto. • Implementar el “sistema 3-3-3”: giro manual cada 3 días, operación con carga cada 3 semanas y reemplazo de agua de sellado cada 3 meses. | |
| V. Requisitos Especiales de Mantenimiento | 1. Alineación y Verticalidad del Eje Largo | • Garantizar concentricidad y verticalidad durante instalación y mantenimiento para evitar vibraciones y desgaste. |
| 2. Lubricación de Rodamientos Guía | • Mantener suministro continuo de agua limpia o grasa adecuada. | |
| 3. Monitoreo de Profundidad de Sumersión | • Garantizar profundidad suficiente del cono de succión (>1 m). | |







