Linha
BHI
Soluções em Bombeamento
“Helicoidal”
Bombas BHI
Soluções em Bombeamento
“HELICOIDAL”
APLICAÇÃO BHI
As Bombas Helicoidais de Cavidades Progressivas, foram projetadas para bombeamento de produtos
com elevada ou baixa viscosidade, com ou sem sólidos e fibras alongadas em suspensão.
Resíduos Viscosos
Através de métodos de espessamento estáticos ou mecânicos é obtida uma primeira redução no
volume de resíduos. O objetivo é obter um conteúdo de resíduos sólidos secos de 6% - 11% no
fluído bombeado. Dependendo da consistência, os fluídos terão uma viscosidade de baixa a alta
e poderão ser bombeados a longas distâncias. As Bombas de Cavidades Progressivas BHI de
múltiplos estágios são capazes de bombear sob altas pressões. Até mesmo condições flutuantes
de processamento são tratadas sem problemas.
Resíduos Flutuantes
Os resíduos flutuantes e a espuma de resíduos são frações de resíduos flutuantes que se acumulam
sobre a superfície do tanque secundário de sedimentação. Esse efeito indesejável exigirá o
bombeamento de resíduos flutuantes sob a forma de uma mistura ar-fluído. O dispositivo ideal
para essa aplicação é a bomba de cavidade progressiva BHI que é capaz de transportar de forma
confiável e contínua os fluídos que contenham um alto grau de gás.
Resíduos Finos
Esses resíduos são os mais comuns em uma unidade de tratamento de esgotos. O conteúdo de resíduos
sólidos secos é de aproximadamente 1% a 4%. De acordo com o estágio do processo os resíduos podem
conter quantidades variadas de resíduos sólidos orgânicos e inorgânicos.
Dependendo do processo, são necessárias bombas com vidas úteis mais longas que proporcionem altas
taxas de fluxo sob baixas pressões. A bomba de Cavidade Progressiva BHI se sobressai devido à seu alto
desempenho com base geométricas L ou P. Outra vantagem é sua longa vida útil devido à uma linha de
vedação estendida e à uma reduzida velocidade de deslocamento do rotor.
Resíduos Desidratados
A desidratação de resíduos com o acréscimo de aditivos condicionadores em centrífugas,
decantadores ou filtros-prensa gera uma maior redução do volume entre 65% e 80%. O resultado é um
produto denso, compactado, sem escoamento.
Biomassa
A biomassa é uma matéria prima renovável que representa uma fonte para o futuro. A substância nãohomogênea, orgânica ocorre em qualquer material entre as formas líquida e sólida. Com a ajuda de
microorganismos o metano gasoso e o dióxido de carbono são regenerados.
Dependendo do processo, a biomassa tem de ser continuamente agitada no reator.
Nesse caso será necessário usar sistemas de bombas capazes de lidar facilmente com as altas taxas
de fluxo e os tamanhos grandes das partículas no conteúdo de resíduos sólidos secos.
Leite de Cal
Por leite de cal entendemos uma suspensão inorgânica que consiste de hidróxido de cálcio e água.
Alternativamente, o leite de cal pode ser produzido através da dissolução do cal desidratado em água.
O leite de cal é usado como substância condicionadora para desidratar lodos.
A geometria e a estrutura do hidróxido de cálcio (cal) dependem de sua origem e do método de
processamento. O meio é bastante abrasivo.
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03
Bombas BHI
Soluções em Bombeamento
“HELICOIDAL”
PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Laticínios – leite, iogurte, creme de leite, manteiga, doce de leite, queijo, requeijão, nata.
Mineração – bombeamento de floculante, alimentação de filtros prensas, dosagem de produtos
químicos.
Pesqueira – bombeio de água com resíduos, sangue, óleo, licor de prensa, transferência de mistura
de água e peixe inteiro, fluídos com alto conteúdo de sólidos.
Petróleo – bombeamento de borras em tanques de petróleo, transferência de petróleo bruto em
oleodutos, carregamento e descarregamento de tanques e caminhões, recuperação de petróleo
em plataformas, circulação de petróleo bruto em estações de tratamento.
Petroquímica – bombeamento de óleo mineral, graxas, massas viscosas, solventes com partículas
em suspensão, lubrificantes, ácidos em geral.
Óleos vegetais – borra de soja e óleo de soja.
Doces e chocolates – xarope, glicose, mel, massa de doce e de chocolate, cremes.
Matadouros e frigoríficos – sebo, carne moida, patê, sangue, extratos de carne, banha,
materias fecais.
Papel e celulose – pasta de papel, colas, pigmentos, celulose, águas residuais e pasta de madeira.
Construção naval – líquido aquosos, lodos, matérias fecais, esgotos de porões
Couro e curtumes - resíduo de caleiros , de descarnadeiras e de curtimento, raspas de couro,
lodo do tratamento de efluentes.
Usinas de Biodiesel – óleos vegetais, mamona, glicerina, biodiesel
Indústria açucareira – magma, mel, caldo concentrado, leite de cal.
Águas e esgotos – alimentação de filtros prensas e centrifugas, lodos e efluentes em geral.
Agricultura e pecuária – para bombeamento de estercos dos chiqueiros e currais para a lavoura.
Bebidas – sucos e concentrados, xarope, leveduras, bagaço, cerveja, vinho, Licor e álcool.
Cosméticos – cremes e pastas, sabonetes e sabões, loções, glicerina. tintas e óleos vegetais.
Conservas – massas de frutas e verduras, extratos, sucos concentrados, frutas inteiras ou em pedaços.
Produtos Alimentícios – extratos e alimentos liquidos ou pastosos, sojas, molhos, maionese,
melados, vitaminas, gelatinas, oleos diversos, amidos e leticina
Química – bombeamento e dosificação de acidos, alcalinos, borras, amônia, dispersão de material
sintético, suspensões, colas,
Tintas – soluções de pigmentos, esmalte, verniz, laquê, massa corrida
04
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Bombas BHI
Soluções em Bombeamento
“HELICOIDAL”
CONSTRUÇÃO
Carcaças
Tanto a carcaça de entrada como a carcaças de saída são fundidas em Ferro Fundido A48 CL30.
As flanges de entrada e saída são da Classe ANSI B 16.5 para 150 lbs.
Vedação – utiliza gaxetas teflonadas ou selo mecânico da Classe M377.
Cardan – construído em eixo de aço SAE 1045, ou Inox AISI 420/304/D6 com articulações tipo
cruzeta em Ni-Hard.
Rotor – construído em aço SAE 1045, ou aço Inox AISI 420/304/316, com aplicação de cromo
duro superficial. Segue tabela abaixo
AÇOS DO ROTOR
NBR HP
SAE 1045
Para fluidos sem ataque químico, óleos vegetais e minerais, gordura
animal, amidos, hidrocarbonetos, efluentes em geral, fertilizantes, etc.
AISI 420
Para fluidos com leve ataque químico e pouca abrasão, magma, mel de
usina, polímeros, etc.
Para ácidos, cloretos, produtos químicos muito agressivos, alimentos,
bebidas em geral, etc.
AISI 304/316
Para fluidos abrasivos, sem ataque químico bem como sólidos em
suspensão, nata de cimento, etc.
AISI D6 (VC 131):
Base – construída em chapa de aço SAE 1020 estampada conforme o modelo da bomba.
Estator – construído através da extrusão de borracha dentro um tubo mecânico.
Elastômeros utilizados no Estator
PROPRIEDADES
NBRB
NBRM
206
EPDM
VITON
DUREZA (SHORE A)
65
65/ 72
75
75
68/72
Temp. máxima °C
90
100
110
130
170
Temp. operação °C
80
90
100
110
150
Resistência Mecânica
++
++
+++
++
+
Resistência a Abrasão
--
+
++
+
--
Resistência Química
--
+
+
++
+++
Legenda:
+++ excelente
++ muito bom
+ bom
-- fraco
ACIONAMENTO
O acionamento é feito por um conjunto moto-redutor, composto de um motor potencia especifica para
a bomba de 4 pólos (1750 rpm), grau de proteção IP55, isolamento na classe B, fator de serviço 1,15,
frequência normal de 60Hz, o qual é acoplado diretamente por flange a um redutor de engrenagens
em banho de óleo para adequação da RPM de saída.
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05
Bombas BHI
Soluções em Bombeamento
“HELICOIDAL”
DESLOCAMENTO POSITIVO – VAZÃO
A vazão é diretamente proporcional à rotação da bomba. Assim sendo, podemos aumentar ou diminuir
a vazão da bomba helicoidal aumentando ou diminuindo a rotação da mesma.
A vazão das bombas helicoidais é definida pelas seguintes medidas:
Pr
Dr
Er
Uma constante 0,24
Ø do rotor Dr
Excentricidade do rotor Er
Passo do Rotor Pr
Rotação do rotor N
0,24 x Dr x Er x Pr x N
E pode ser calculada pela seguinte equação: Q =
6
10
DESLOCAMENTO POSITIVO – PRESSÃO
As bombas helicoidais IMBIL são fabricadas com um, dois ou quatro estágios.
As bombas de um estágio significam que em qualquer posição do rotor dentro do estator, mantém uma
câmara completamente fechada. Em dois estágios são duas câmaras em três estágios são três câmaras
fechadas e em quatro estágios são quatro câmaras estarão sempre fechadas. O comprimento mínimo
exigido para que se forme um estágio é o passo do estator. Dependendo do número de passos as
bombas desempenham as seguintes pressões:
1 estágio
até 6 Kgf/cm2
3 estágios
até 18 Kgf/cm2
2 estágios
até 12 Kgf/cm2
4 estágios
até 24 Kgf/cm2
DESLOCAMENTO POSITIVO – SUCÇÃO
A sucção máxima de 7,0 metros vertical será atingida em bombeamento com água à temperatura de 20
ºC e com tubulação adequada. Este número poderá variar para menos quando o produto a ser
succionado possuir viscosidade, peso específico ou densidade diferente da água. Produtos com
temperatura superior a 20 ºC requerem cuidados especiais na sucção e a altura máxima de sucção
poderá ser obtida através de análise do NPSH conforme abaixo.
NPSH (saldo positivo de energia da sucção)
Existem dois tipos de NPSH:
NPSHr requerido: Características da bomba NPSHr bomba helicoidal é igual a 3 m.c.a.
NPSHd disponível: Características do sistema, portanto deve ser calculado em função das
características das instalações.
06
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Bombas BHI
Soluções em Bombeamento
“HELICOIDAL”
DESLOCAMENTO POSITIVO – NPSH
NPSH (saldo positivo de energia da sucção)
NPSHr requerido: é a quantidade de energia que o líquido deve possuir para vencer as perdas internas
da bomba, desde a entrada da flange de sucção, até a entrada do rotor.
É possivel de se calcular pela fórmula abaixo:
NPSHdisponivel = (PSR + PA - PV) X 10
PE
(
) + HM - PCS
ONDE: PSR é a pressão se sucção relativa no reservatório
obs: considerando um reservatório aberto para a atmosfera, a pressão relativa é zero.
PA é a pressão atmosférica = 1 ATM, entenda 1 kg/cm².
PV é a pressão de vapor na temperatura do processo ( kg/cm²).
PE é o peso específico do fluido.
HM é a altura manométrica do sistema ( em metros ).
PCS é a perda de carga na sucção ( referente ao comprimento em metro equivalente).
Nota: o sinal positivo (+) aparece quando o nível de fluído está acima do centro da bomba.
O sinal negativo (-) aparece quando o nível de fluído está abaixo do centro da bomba.
NPSHd para fins de projeto da instalação devemos considerar:
NPSHd ideal deverá ser maior ou igual a 3 metros de fluido disponivel na altura manometrica de sucção.
Quando o NPSHd for menor que o NPSHr ocorre o fenômeno de cavitação, causando trepidações e
vibrações na bomba helicoidal. Isso vai causar uma queda no rendimento hidráulico da bomba e pode
provocar danos ao conjunto rotor/estator/cardan.
Nível 10,33 mca
Saída
Entrada
Altura de Sucção
Altura de sucção (m) -- NPSH disponível (m)
Obs.:
O NPSH disponível deve ser maior que o NPSH requerido
Pressão
Atmosférica
h sub
NPSH
Nível do fluído
Para que não ocorra vórtice:
h sub = Ø do tubo(mm) x 2,5 + 100mm
Ø Suc.
Nível 0 mca (zero)
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07
Bombas BHI
Soluções em Bombeamento
“HELICOIDAL”
DESLOCAMENTO POSITIVO – POTÊNCIA
Potência
A potência requerida por uma bomba helicoidal será dividida em dois componentes: Friccional e
Hidráulica.
A potência friccional é devido ao atrito resultante entre o rotor e o estator (nas curvas de performance está
definida como “potência mínima”). A potência hidráulica é a requerida para o bombeamento do produto.
Potência
hidráulica
Potência
friccional
Pressão de descarga
DESLOCAMENTO POSITIVO – TIPO DE FLUÍDOS
Para reduzir o desgaste ao máximo no bombeamento em meios abrasivos, devemos operar com
bombas com maior número de estágios e com rotações menores. A pressão máxima que pode ser obtida
na bomba com diferentes números de passos estão apresentados na tabela ao abaixo.
Máximas pressões por estágio recomendadas (Kgf/cm2)
Numero de Estágios
1 estágio
2 estágios
3 estágios
4 estágios
Não Abrasivo
6
12
18
24
Levemente Abrasivo
5
10
15
20
Muito Abrasivo
3
6
9
12
Fluídos limpos com baixa viscosidade podem ser bombeados com bombas pequenas em alta rotação,
fluídos altamente viscosos ou com alta percentagem de abrasivos deverão ser bombeados com bombas
maiores e rotações mais baixas
DESLOCAMENTO POSITIVO – TEMPERATURAS
TEMPERATURAS DE BOMBEAMENTO DE FLUIDOS
O bombeamento de fluidos em diferentes temperaturas poderá ser feito sem maiores
problemas.
Apenas é necessário efetuar uma correção no rotor em seu diâmetro nominal, a fim de
compensar a dilatação da borracha do estator.
É necessário também utilizar a borracha do estator conforme o gradiente de temperatura.
Normalmente é possível o bombeamento de fluidos desde temperaturas negativas, aproximadamente 5°C, até temperaturas de 150°C.
08
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Bombas BHI
Soluções em Bombeamento
“HELICOIDAL”
DESLOCAMENTO POSITIVO – ESPAÇOS
TAMANHO MÁXIMO DAS PARTÍCULAS SÓLIDAS
O tamanho máximo da partícula sólida que pode passar através da bomba é determinado pelo
dimensional da cavidade.
Quanto maior a cavidade maior será a partícula que poderá passar pelo equipamento.
No momento de selecionar o modelo do equipamento devemos levar em conta que a partícula sólida não
poderá apresentar arestas ou pontas cortantes já que essas poderão danificar o conjunto bombeador
(rotor/estator).
Ømm
h mm
Ømm
h mm
Ømm
h mm
3 BHI 06
6
2,4
BHI 60 L
60
30,0
BHI 120 L
120
60,0
3 BHI 08
8
3,2
BHI 65 L
65
32,5
BHI 125 L
125
62,5
3 BHI 10
10
4,0
BHI 70 L
70
35,0
BHI 130 L
130
65,0
BHI 15 L
15
7,5
BHI 75 L
75
37,5
BHI 135 L
135
67,5
BHI 20 L
20
10,0
BHI 80 L
80
40,0
BHI 140 L
140
70,0
BHI 25 L
25
12,5
BHI 85 L
85
42,5
BHI 145 L
145
72,5
BHI 30 L
30
15,0
BHI 90 L
90
45
BHI 150 L
150
75,0
BHI 35 L
35
17,5
BHI 95 L
95
47,5
BHI 155 L
155
77,5
BHI 40 L
40
20,0
BHI 100 L
100
50
BHI 160 L
160
80,0
BHI 45 L
45
22,5
BHI 105 L
105
52,5
BHI 50 L
50
25,0
BHI 110 L
110
55
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09
Bombas BHI
Soluções em Bombeamento
“HELICOIDAL”
DESLOCAMENTO POSITIVO – EFICIÊNCIA
A eficiência volumétrica ( vazão de descarga à uma determinada pressão de trabalho em relação à
vazão e uma pressão zero) de uma bomba helicoidal varia de acordo com a viscosidade do produto
bombeado e também conforme a temperatura de trabalho.
Veja o gráfico abaixo:
Vazão (%)
120
Vazão Teórica
100
80
Óleo
Água Quente
60
Água Fria
40
20
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Pressão (%)
DESLOCAMENTO POSITIVO – TUBULAÇÕES
Como a característica do bombeamento helicoidal e por escoamento laminar, a determinação de
tubulação adequada se torna de vital importância. O diâmetro da tubulação deverá ser cuidadosamente
especificado em função da viscosidade do fluído a ser bombeado, comprimento da tubulação e recalque,
quantidade de curvas, etc. Evite instalar válvulas na tubulação de sucção ou descarga. Nunca tente
regular a vazão da bomba através do fechamento de válvulas. Para isso utilize inversores de frequência
que realizam este trabalho através da alteração da ciclagem do motor. Utilizando inversores de
frequência, torna possível controlar eletrônicamente a vazão através da variação da rotação da bomba
sem causar danos a mesma.
Para a proteção da bomba ou limitação de pressão quando necessário, utilize válvulas de alívio que
desviam o fluxo, ou pressostatos na tubulação de descarga.
Antes de operar a bomba, reveja com cuidado os procedimentos de instalação, a fim de assegurar que o
equipamento foi corretamente instalado.
Verifique todos os ajustes:
- Se o motor está ligado conforme a recomendação a ser utilizada na instalação.
- Sentido de rotação do mesmo.
- Alinhamento das tubulações.
- Verifique se existe alguma válvula fechada, tanto na sucção como na descarga. Isso vai evitar que a
bomba seja submetida a um excesso de pressão com conseqüência e dano aos componentes da
mesma.
Respeite o diâmetro das tubulações de sucção e recalque conforme a característica de construção da
bomba.
Não efetue estreitamentos. Isso causará perdas de desempenho, cavitação, excesso de pressão, etc..
10
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Bombas BHI
Soluções em Bombeamento
“HELICOIDAL”
a1
DNs
a2
b2
b1
DNp
c1
c2
Dimensões da Bomba
Modelo
BOMBA
15 L
20 L
25 L
30 L
30 L
35 L
40 L
2 BHI 40 L
45 L
50 L
50 L
55 L
55 L
60 L
60 L
70 L
75 L
80 L
90 L
95 L
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Modelo
MOTO
REDUTOR
SK072.1XF
SK072.1XF
SK172.1XF
SK172.1XF
SK372.1XF
SK372.1XF
SK372.1XF
SK372.1XF
SK372.1XF
SK572.1XF
FDX112M4
SK572.1XF
SK772.1XF
SK572.1XF
SK672.1XF
SK42.XF
SK42.XF
SK42.XF
SK42.XF
SK52.XF
DNp
Ø
19,1
25,4
52,8
52,8
52,8
52,8
64,0
64,0
76,2
76,2
76,2
101,6
101,6
101,6
101,6
127,0
127,0
127,0
127,0
152,4
A
DNs
Ø
19,1
25,4
52,8
52,8
52,8
52,8
64,0
64,0
76,2
76,2
76,2
101,6
101,6
101,6
101,6
127,0
127,0
127,0
127,0
152,4
a1
446,0
562,0
860,5
915,5
912,0
968,6
B
1321,0
1321,0
a2
286,0
433,0
603,4
558,4
656,4
711,5
767,7
1207,6
968,9
1023,9
1023,9
1413,0
1428,0
1468,0
1468,0
1829,0
1883,5
1976,0
2032,0
2387,1
1087,9
1142,9
1142,9
1403,9
1459,2
1537,9
1593,9
1794,5
1024,7
1464,7
1266,0
b1
45,5
51,0
120,0
120,0
141,0
120,0
120,0
120,0
145,0
145,0
145,0
145,0
145,0
145,0
145,0
175,0
175,0
195,0
195,0
195,0
C
b2
c1
c2
90,0
----120,0
----152,0
--------152,0
152,0
--------152,0
152,0
--------152,0
152,0
--------152,0
152,0
--------152,0
152,0
----152,0
----152,0
----180,0 927,1 1174,9
180,0 982,3 1174,9
252,0
----252,0 1169,0 1123,0
252,0 1283,0 1405,5
11
c3
556,0
672,0
1001,0
1056,0
1082,0
1138,8
1194,7
1364,7
1436,0
1533,5
1534,0
1625,5
1680,0
1680,5
1713,0
2102,0
2156,5
2236,0
2292,0
2691,5
Bombas BHI
Soluções em Bombeamento
“HELICOIDAL”
LISTA DE PEÇAS
Carcaça
de entrada
Motor
Estator
Carcaça
de Saída
Suporte
Vedação
Moto-Redutor
Prisioneiro
Caixa de Selagem
Conjunto Cardan
Eixo de Ligação
Rotor
Pino Elástico
Articulação
de Junção
Pino de Junção
Quadrado
de Junção
Meio Pino
VERSÕES DE CONSTRUÇÃO
Versão
Carcaça de
Entrada
Carcaça de
Saída
V01
V02
V03
V04
V05
V06
V07
V08
V09
V10
V11
V12
V13
V14
V15
A48 CL30
A351 CF8
A351 CF8M
A48 CL30
A351 CF8M
A351 CF8
A48 CL30
A351 CF8M
A351 CF8
A48 CL30
A48 CL30
A351 CF8
A48 CL30
A351 CF8M
A216 WCB
A48 CL30
A351 CF8
A351 CF8M
A48 CL30
A351 CF8M
A351 CF8
A48 CL30
A351 CF8M
A351 CF8
A48 CL30
A48 CL30
A351 CF8
A48 CL30
A351 CF8M
A216 WCB
12
Rotor
Estator
SAE 1045
NIT
AISI 304
EPDM
AISI 316
VITON
AISI 420
206
AISI 316
206
AISI 304
206
VC 131
206
AISI 316
EPDM
AISI 304 NIT FRIO
AISI 316
EPDM
AISI 420
VITON
VC 131
ABRASÃO
AISI 304
EPDM
HASTELOY VITON
AISI 316
206
Eixo
Cardan
SAE 8620
AISI 304
AISI 316
SAE 8620
AISI 316
AISI 304
SAE 8620
AISI 316
AISI 304
AISI 316
SAE 8620
SAE 8620
SAE 8620
AISI 316
AISI 316
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Bombas BHI
Soluções em Bombeamento
“HELICOIDAL”
BHI 15 L
Vazão m³/hora
0,80
0,70
2 bar
4bar
0,60
6bar
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
rpm
375
Valores válidos para água ( 1 cP ) a temperatura de 25°C
0,35
6 bar
Potência em HP
0,30
4 bar
0,25
2 bar
0,20
0,15
0,10
0,05
0
25
50
75
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325
350
375 rpm
Potência Friccional 0,07 hp
BHI 20 L
1,80
2 bar
4 bar
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Vazão m³/hora
1,40
1,20
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350
rpm
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Valores válidos para água ( 1 cP ) a temperatura de 25°C
Potência em HP
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0,50
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375 rpm
Potência Friccional 0,16 hp
www.imbil.com.br
13
Bombas BHI
Soluções em Bombeamento
“HELICOIDAL”
BHI 25 L
3,5
2 bar
4 bar
3,0
6 bar
Vazão m³/hora
2,5
2,0
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1,0
0,5
0
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rpm
375
Valores válidos para água ( 1 cP ) a temperatura de 25°C
Potência em HP
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Potência Friccional 0,32 hp
BHI 30 L
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Vazão m³/hora
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rpm
375
Valores válidos para água ( 1 cP ) a temperatura de 25°C
2,1
1,9
6 bar
Potência em HP
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1,3
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Potência Friccional 0,48 hp
14
www.imbil.com.br
Bombas BHI
Soluções em Bombeamento
“HELICOIDAL”
BHI 35 L
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2 bar
4 bar
6 bar
9
Vazão m³/hora
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rpm
375
Valores válidos para água ( 1 cP ) a temperatura de 25°C
Potência em HP
3,5
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1,0
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0
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Potência Friccional 0,87 hp
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13
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3
2
1
2 bar
4 bar
6 bar
0
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325
350
rpm
375
Valores válidos para água ( 1 cP ) a temperatura de 25°C
4,5
6 bar
Potência em HP
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4 bar
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2 bar
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0
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200
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375 rpm
Potência Friccional 1,29 hp
www.imbil.com.br
15
Bombas BHI
Soluções em Bombeamento
“HELICOIDAL”
BHI 45 L
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2 bar
20
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6 bar
Vazão m³/hora
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14
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0
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400 rpm
Valores válidos para água ( 1 cP ) a temperatura de 25°C
Potência em HP
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6 bar
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4 bar
4,8
3,8
2 bar
2,8
1,8
0,8
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BHI 50 L
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26
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2 bar
4 bar
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6
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2
0
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350
rpm
375
Valores válidos para água ( 1 cP ) a temperatura de 25°C
Potência em HP
8,5
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6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
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1,5
1,0
6 bar
4 bar
2 bar
25
50
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200
225
250
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325
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375 rpm
Potência Friccional 2,52 hp
16
www.imbil.com.br
Bombas BHI
Soluções em Bombeamento
“HELICOIDAL”
BHI 55 L
38
2 bar
34
4 bar
6 bar
Vazão m³/hora
30
26
22
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14
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6
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rpm
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Valores válidos para água ( 1 cP ) a temperatura de 25°C
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Potência em HP
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1
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Potência Friccional 3,36 hp
BHI 60 L
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2 bar
4 bar
6 bar
45
Vazão m³/hora
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5
0
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325
350
rpm
375
Valores válidos para água ( 1 cP ) a temperatura de 25°C
16
Potência em HP
14
6 bar
12
4 bar
10
8
2 bar
6
4
2
0
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Potência Friccional 4,36 hp
www.imbil.com.br
17
Bombas BHI
Soluções em Bombeamento
“HELICOIDAL”
BHI 60 LV
Vazão m³/hora
40
2 bar
35
2,9 bar
30
4 bar
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6 bar
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5
0
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rpm
375
Valores válidos para água ( 1 cP ) a temperatura de 25°C
12
6 bar
Potência em HP
11
10
9
4 bar
2,9 bar
8
7
6
2 bar
5
4
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2
25
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100
125
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175
200
225
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300
325
350
375 rpm
Potência Friccional 4,36 hp
BHI 65 L
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2 bar
4 bar
6 bar
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Vazão m³/hora
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0
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350
rpm
375
Valores válidos para água ( 1 cP ) a temperatura de 25°C
18
6 bar
Potência em HP
16
14
4 bar
12
10
2 bar
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2
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375 rpm
Potência Friccional 5,54 hp
18
www.imbil.com.br
Bombas BHI
Soluções em Bombeamento
“HELICOIDAL”
BHI 70 L
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2 bar
4 bar
6 bar
70
Vazão m³/hora
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0
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350
rpm
375
Valores válidos para água ( 1 cP ) a temperatura de 25°C
22
6 bar
Potência em HP
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14
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2 bar
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rpm
375
Potência em HP
Valores válidos para água ( 1 cP ) a temperatura de 25°C
26
24
22
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14
12
10
6 bar
4 bar
2 bar
8
6
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2
25
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Potência Friccional 8,52 hp
www.imbil.com.br
19
Bombas BHI
Soluções em Bombeamento
“HELICOIDAL”
BHI 80 L
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2 bar
100
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6 bar
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Vazão m³/hora
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0
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325
350
rpm
375
Valores válidos para água ( 1 cP ) a temperatura de 25°C
35
6 bar
Potência em HP
30
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0
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Potência Friccional 10,63 hp
BHI 85 L
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Vazão m³/hora
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rpm
375
Valores válidos para água ( 1 cP ) a temperatura de 25°C
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Potência em HP
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0
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375 rpm
Potência Friccional 12,4 hp
20
www.imbil.com.br
Bombas BHI
Soluções em Bombeamento
“HELICOIDAL”
BHI 90 L
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2 bar
4 bar
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Vazão m³/hora
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rpm
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Valores válidos para água ( 1 cP ) a temperatura de 25°C
50
Potência em HP
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2 bar
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rpm
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Valores válidos para água ( 1 cP ) a temperatura de 25°C
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Potência Friccional 17,31 hp
www.imbil.com.br
21
Bombas BHI
Soluções em Bombeamento
“HELICOIDAL”
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4 bar
6 bar
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180
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rpm
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60
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Potência em HP
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Vazão m³/hora
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Potência Friccional 23,37 hp
22
www.imbil.com.br
Bombas BHI
Soluções em Bombeamento
“HELICOIDAL”
Vazão m³/hora
BHI 110 L
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260
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2 bar
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rpm
375
Potência em HP
Valores válidos para água ( 1 cP ) a temperatura de 25°C
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6 bar
4 bar
2 bar
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375 rpm
Potência Friccional 26,87 hp
BHI 115 L
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2 bar
4 bar
6 bar
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Vazão m³/hora
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Valores válidos para água ( 1 cP ) a temperatura de 25°C
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Potência em HP
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40
30
20
10
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375 rpm
Potência Friccional 30,71 hp
www.imbil.com.br
23
Bombas BHI
Soluções em Bombeamento
“HELICOIDAL”
BHI 120 L
375
350
2 bar
4 bar
325
Vazão m³/hora
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
6 bar
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
rpm
375
Valores válidos para água ( 1 cP ) a temperatura de 25°C
110
6 bar
Potência em HP
100
90
80
4 bar
70
60
50
2 bar
40
30
20
10
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375 rpm
Potência Friccional 34,89 hp
BHI 125 L
Vazão m³/hora
425
400
375
350
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
2 bar
4 bar
6 bar
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
rpm
375
Valores válidos para água ( 1 cP ) a temperatura de 25°C
120
6 bar
Potência em HP
110
100
90
4 bar
80
70
60
2 bar
50
40
30
20
10
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375 rpm
Potência Friccional 39,43 hp
24
www.imbil.com.br
Bombas BHI
Soluções em Bombeamento
“HELICOIDAL”
Vazão m³/hora
BHI 130 L
475
450
425
400
375
350
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
2 bar
4 bar
6 bar
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
rpm
375
Potência em HP
Valores válidos para água ( 1 cP ) a temperatura de 25°C
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
6 bar
4 bar
2 bar
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375 rpm
Potência Friccional 44,36 hp
BHI 135 L
445
505
2 bar
4 bar
6 bar
Vazão m³/hora
465
425
385
345
305
265
225
185
145
105
65
25
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375 rpm
Valores válidos para água ( 1 cP ) a temperatura de 25°C
150
6 bar
Potência em HP
130
110
4 bar
90
70
2 bar
50
30
10
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375 rpm
Potência Friccional 49,68 hp
www.imbil.com.br
25
Bombas BHI
Soluções em Bombeamento
“HELICOIDAL”
BHI 140 L
600
2 bar
550
4 bar
500
6 bar
Vazão m³/hora
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
rpm
375
Valores válidos para água ( 1 cP ) a temperatura de 25°C
170
6 bar
Potência em HP
150
130
4 bar
110
90
2 bar
70
50
30
10
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375 rpm
Potência Friccional 55,4 hp
BHI 145 L
Vazão m³/hora
680
640
600
560
520
480
440
400
360
320
280
240
200
160
120
80
40
0
2 bar
4 bar
6 bar
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375 rpm
Valores válidos para água ( 1 cP ) a temperatura de 25°C
6 bar
170
Potência em HP
150
130
4 bar
110
90
2 bar
70
50
30
10
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375 rpm
Potência Friccional 61,53 hp
26
www.imbil.com.br
Bombas BHI
Soluções em Bombeamento
“HELICOIDAL”
Vazão m³/hora
BHI 150 L
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2 bar
4 bar
6 bar
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
rpm
375
Valores válidos para água ( 1 cP ) a temperatura de 25°C
190
6 bar
Potência em HP
170
150
4 bar
130
110
2 bar
90
70
50
30
10
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375 rpm
Potência Friccional 68,14 hp
Vazão m³/hora
BHI 155 L
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
25
2 bar
4 bar
6 bar
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375 rpm
Potência em HP
Valores válidos para água ( 1 cP ) a temperatura de 25°C
225
210
195
180
165
150
135
120
105
90
75
60
45
30
15
6 bar
4 bar
2 bar
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375 rpm
Potência Friccional 75,19 hp
www.imbil.com.br
27
Bombas BHI
Soluções em Bombeamento
“HELICOIDAL”
BHI 160 L
Vazão m³/hora
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
rpm
225
250
275
300
325
350
375
rpm
Valores válidos para água ( 1 cP ) a temperatura de 25°C
240
Potência em HP
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
25
50
75
100
125
150
175
200
Potência Friccional 82,7 hp
28
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“HELICOIDAL”
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“HELICOIDAL”
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“HELICOIDAL”
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