APLICACIÓN
Las bombas de diafragma MQD2H y MQD3H están diseñadas
para aplicaciones de drenaje. Los puertos de succión y
descarga de la MQD2H tienen un orificio de 2 pulgadas de
diámetro que permite bombear aproximadamente 3.000
galones/hora (gph) u 11.340 litros/hora (lph). Los puertos
de succión y descarga de la MQD3H tienen un orificio de 3
pulgadas de diámetro que permite bombear aproximadamente
5.400 galones/hora (gph) o 20.456 litros/hora (lph).
Las bombas de diafragma emplean un diseño de
desplazamiento positivo en lugar de fuerza centrífuga para
mover el agua a través de la carcasa. Es decir, suministran
un flujo específico por carrera, revolución o ciclo. Estas
bombas suelen denominarse Mud Hog, bombas de lodo o
extractoras de lodo. Tienen gran popularidad en aplicaciones
en las cuales la baja profundidad y la lechada impiden el uso
de bombas centrífugas.
Sistema propulsor
Estas bombas de diafragma son alimentadas por un motor a
gasolina de 4,0 caballos enfriado por aire, de 4 tiempos y un
cilindro HONDA GX120 con "función de alerta de bajo nivel
de aceite". El eje de transmisión del motor está acoplado a
una varilla de conexión excéntrica acoplada a un diafragma
flexible. La varilla levanta (expande) y baja (contrae) el
diafragma alternadamente a 60 ciclos por minuto a las RPM
máximas del motor (2.750).
Función de alerta de aceite
En caso de falta o ausencia de aceite, el motor HONDA GX120
cuenta con función de apagado por alarma de aceite. Si el
nivel de aceite es bajo, el motor se apaga automáticamente.
Altura de succión
La bomba está destinada a aplicaciones de drenaje y puede
alcanzar alturas de succión de hasta 25 pies a nivel del mar.
Para optimizar la altura de succión, mantenga la manguera o
tubería de succión lo más corta posible. En general, la bomba
debe ubicarse lo más cerca posible del agua.
Apoyo de la bomba
La bomba siempre debe ubicarse en terreno firme en posición
horizontal.
BOMBA DE DIAFRAGMA MQD2H/3H • MANUAL DE OPERACIÓN — REV. N° 8 (07/31/20) — PÁGINA 9
INFORMACIÓN GENERAL
NUNCA coloque la bomba en suelo blando. Siempre debe
revisarse la fijación de la conexión del tubo o la manguera
de succión y si hay fugas. Una pequeña fuga de succión de
la manguera o los conectores puede impedir el cebado de
la bomba.
Elevación
Las elevaciones mayores afectarán el rendimiento de la
bomba. Debido a la menor presión atmosférica a mayor
altitud, las bombas no tienen la misma capacidad de cebado
que a nivel del mar. Esto se debe a la reducción del oxígeno
a medida que la altitud aumenta.
Como regla general, cada 1.000 pies sobre el nivel del mar
la bomba perderá un pie de capacidad de cebado.
Por ejemplo, en Flagstaff, Arizona la elevación es de
aproximadamente 7.000 pies y la altura de succión de la
bomba sería de apenas 18 pies en lugar de los 25 a nivel
del mar. La Tabla 4 demuestra la altura de succión a distintas
elevaciones.
Tabla 4. Altura de succión a distintas elevaciones
Altitud
Pies
Altura de succión en pies (metros)
(metros)
Nivel del mar
10,0 (3,048) 15,0 (4,572) 20,0 (6,096) 25,0 (7,620)
2.000 (610)
8,80 (2,680) 13,2 (4,023) 17,6 (5,364) 22,0 (6,705)
4.000 (1.219)
7,80 (2,377) 11,7 (3,566) 15,6 (4,754) 19,5 (5,943)
6.000 (1.829)
6,90 (2,103) 10,4 (3,169) 13,8 (4,206) 17,3 (5,273)
8.000 (2.438)
6,20 (1,889) 9,30 (2,834) 12,4 (3,779) 15,5 (4,724)
10.000 (3.048) 5,70 (1,737) 8,60 (2,621) 11,4 (3,474) 14,3 (4,358)
En la Tabla 5 se muestra la reducción porcentual de
rendimiento con el aumento de la elevación.
Tabla 5. Pérdida de rendimiento a distintas
elevaciones
Altitud
Pies (metros)
Nivel del mar
2.000 (610)
4.000 (1.219)
6.000 (1.829)
8.000 (2.438)
10.000 (3.048)
Flujo de
Altura de
descarga
descarga
100%
100%
97%
95%
95%
91%
93%
87%
91%
83%
88%
78%