
Tecnología
Cómo funciona una bomba de doble membrana de accionamiento hidráulico — y qué significa eso para los sólidos, el cebado, la cavitación, la pulsación y el consumo de energía. Las preguntas que más nos hacen, respondidas por completo.
El principio de funcionamiento
HODD significa Hydraulic Operated Double Diaphragm. La membrana separa el lado del accionamiento, el cilindro de la bomba, del extremo húmedo, el cabezal de la bomba. No se mueve ni mecánicamente ni por aire comprimido, sino mediante un fluido hidráulico.
Esto conduce a la diferencia decisiva: la posición de la membrana está controlada hidráulicamente en cada condición de funcionamiento. La membrana en sí se mantiene casi sin fuerza — separa dos cámaras en lugar de tener que soportar la diferencia de presión. El contenido de sólidos y la presión de impulsión no tienen, por tanto, ningún efecto directo sobre su vida útil.
El movimiento de la membrana conduce la presión hacia el cabezal de la bomba, donde las válvulas de retención dan al medio su dirección. Como la membrana permanece bajo control, se vuelven manejables condiciones de funcionamiento que dañan otros tipos de bomba: la marcha en seco con un depósito vacío, una línea de aspiración bloqueada o cerrada, el autocebado y el funcionamiento a baja presión de aspiración. También se puede generar de forma eficiente un caudal bajo a alta presión, sin comprometer la vida útil.
Valores característicos
Lo que ofrece la gama
Las siguientes cifras se aplican a ambas gamas y a todos los tamaños de bastidor. El diseño concreto de su bomba — caudal, tamaños de conexión, materiales — llega con la ficha de datos técnicos que enviamos en respuesta a su consulta.
- Contenido de sólidos
- hasta 50 %
- En función del tamaño y la forma de los sólidos. La bomba maneja líquidos que arrastran sólidos.
- Tamaño de partícula
- hasta 30 % del diámetro de la tubería
- Con DN 100 eso corresponde a aproximadamente 30 mm.
- Velocidad media de la válvula
- máx. 3–4 km/h
- Limitada por el diseño. La velocidad comparativamente baja mantiene reducido el desgaste en el asiento y en la jaula de la válvula.
- Presión de trabajo
- hasta 16 bar
- Sin afectar a la vida útil de la membrana: la membrana está guiada hidráulicamente y se mantiene casi sin fuerza.
- Pulsación residual
- por debajo del 10 %
- En la configuración estándar con un amortiguador. Cuando se requiere menos, el amortiguador puede diseñarse para menos del 1 %.
- Amortiguador recomendado por encima de
- aprox. 6 bar
- Por debajo de eso, la mayoría de las aplicaciones funcionan sin amortiguador de pulsación.
- Rendimiento global
- por encima del 90 %
- En el punto de mejor rendimiento — tamaño de bastidor grande, alta presión, bomba plenamente aprovechada. Calculado incluyendo las pérdidas mecánicas, no solo dentro del cabezal de la bomba.
- Detección de rotura de membrana
- de serie
- Un indicador analógico forma parte del alcance de serie; la monitorización electrónica está disponible como opción.
Todas las cifras describen el diseño, no un único punto de funcionamiento. Qué valores alcanza su proceso depende del medio, del contenido de sólidos y del perfil de funcionamiento.
Preguntas frecuentes
Cinco temas que surgen antes de cada dimensionamiento
Respondidos en detalle — para que pueda juzgar si el diseño se adapta a su proceso antes de la primera llamada telefónica.
Manejo de sólidos
Cuánto contenido de sólidos admite la bomba, dónde se desgasta y qué hacer ante un atasco.
¿Cuánto contenido de sólidos puede manejar la bomba?
Hasta el 50 %, en función del tamaño y la forma de los sólidos. Conviene tener presente: una bomba es un dispositivo para líquidos. Los sólidos arrastrados en ellos no son problema.
¿Qué tamaño de partícula puede manejar la bomba?
Hasta el 30 % del diámetro de la tubería. Con DN 100 eso corresponde a aproximadamente 30 mm.
¿Qué ocurre si una válvula de retención se bloquea?
La bomba deja de entregar líquido, porque no puede generarse presión mientras una válvula se mantiene abierta. Por regla general no se produce ningún daño — solo se detiene la entrega.
¿Cómo desatasco una válvula bloqueada?
En este orden: enjuagar con fluido limpio desde el lado de aspiración; abrir la conexión de vaciado de la bomba para inspeccionar y retirar la obstrucción; y si eso no basta, retirar la traviesa afectada y limpiarla.
¿Qué desgaste debo esperar y en qué piezas?
La velocidad media de la válvula está limitada por el diseño a un máximo de 3 a 4 km/h. Esa velocidad comparativamente baja mantiene reducido el desgaste. A lo largo de largos periodos de funcionamiento se muestra primero en la jaula y en el asiento de la válvula — ambas piezas fácilmente sustituibles.
Con sólidos, ¿cuál es la diferencia respecto a una bomba peristáltica?
La manguera de una bomba peristáltica no está libre de fuerza: se aprieta en cada revolución, y esa deformación constante limita su vida útil. El contenido de sólidos y la presión de impulsión actúan sobre ella directamente, y la tensión de la manguera debe ajustarse a la presión de impulsión. En una bomba HODD la membrana está guiada hidráulicamente y se mantiene casi sin fuerza. Las bombas HODD alcanzan rendimientos considerablemente más altos.
¿Cuál es la diferencia respecto a las bombas de cavidad progresiva y otras bombas rotativas?
Allí, los sólidos quedan atrapados entre elementos estáticos y rotativos. El contenido de sólidos y la presión actúan directamente sobre la vida útil precisamente de aquellas piezas que crean la acción de bombeo — y su sustitución es exigente, porque son el núcleo de la bomba.
¿Cuál es la diferencia respecto a las bombas con cierres mecánicos?
Las bombas con cierres mecánicos conllevan el riesgo de que los sólidos migren al huelgo del cierre, de que las sales cristalicen o de que se produzca marcha en seco. Las bombas HODD sellan herméticamente mediante la membrana — se eliminan todos los desafíos y riesgos que conlleva el funcionamiento de los cierres mecánicos.


Autocebado
Qué limita realmente la altura de aspiración — y por qué normalmente no es la bomba.
¿Cuántos metros puede cebar la bomba por sí misma?
La bomba crea una altura de aspiración que pocas otras tecnologías alcanzan. En la práctica es la tubería de aspiración, no la bomba, la que marca el límite: con una alta altura de aspiración, incluso una pequeña fuga en una brida o en una válvula aspira aire — y eso es lo que limita el resultado.
¿Qué ocurre si entra aire en la línea de aspiración?
En cuanto entra aire en la línea de aspiración, ya sea por fugas o por desgasificación del líquido, el volumen bombeado disminuye. No se produce ningún daño.
¿Qué papel juega la viscosidad?
Un líquido más viscoso aumenta las pérdidas en el lado de aspiración. Las condiciones críticas se producen antes que con el agua, y el volumen entregado disminuye en consecuencia.
¿Qué papel juega el volumen de la línea de aspiración?
Al cebar, la bomba primero tiene que desplazar el aire de la línea de aspiración hacia el lado de impulsión antes de que la siga la columna de líquido. Si la línea de aspiración contiene tramos horizontales, o si su diámetro nominal es mayor que el de la bomba, debería llenarse previamente.
Cavitación
Por qué una condición que destruye otras bombas de membrana aquí solo cuesta caudal.
¿Cómo se presenta la cavitación en una bomba HODD?
Bajo baja presión, se acumulan burbujas de vapor en el interior de la bomba. Su formación y su colapso siguen la velocidad del pistón — de modo que ambos ocurren a velocidad moderada.
¿Cómo la reconozco desde el exterior?
Por el volumen bombeado reducido.
¿Cuál es el riesgo para la bomba?
El funcionamiento en cavitación no supone ningún riesgo para la tecnología HODD.
¿Por qué las bombas de membrana convencionales fallan bajo cavitación, pero esta no?
La tecnología HODD mantiene en todo momento el control de la membrana en condiciones de funcionamiento críticas — como la cavitación.
¿Qué gana mi aplicación con eso?
Las plantas rara vez funcionan en condiciones constantes. Al vaciar un depósito, por ejemplo, las condiciones de partida son poco críticas, pero cambian de forma continua a medida que baja el nivel. Las bombas convencionales tienen problemas ahí. Una bomba HODD puede atravesar directamente el rango crítico — con cierta pérdida de volumen, pero sin daños.
¿Y si la línea de aspiración está completamente cerrada?
La bomba también sobrevive a eso: tanto a una línea de aspiración bloqueada accidentalmente por sólidos como a una cerrada por una válvula accionada erróneamente.


Pulsación
Cuándo se necesita un amortiguador, cuánta pulsación residual queda y por qué vibran las tuberías.
¿Cómo de grande es la pulsación?
Sin amortiguación, la oscilación mostrada en el manómetro es tan grande como la presión de impulsión. Eso es inherente a las bombas de desplazamiento positivo.
Mis tuberías vibran cuando funciona una bomba de desplazamiento. ¿Por qué?
Normalmente por el diseño de la tubería. Lo que ayuda: un tramo recto de tubería a la salida de la bomba, sin codos directamente detrás de la bomba, sin mangueras — y una tubería debidamente fijada en todas las direcciones.
¿Necesito un amortiguador de pulsación?
Depende de la aplicación. Hasta alrededor de 6 bar solemos trabajar sin uno; a presiones más altas un amortiguador se vuelve cada vez más aconsejable.
¿Cuánta pulsación residual queda tras la amortiguación?
Por debajo del 10 % de serie. Cuando se requiere menos, es cuestión de cómo se diseñe el amortiguador — se puede alcanzar por debajo del 1 %.
¿Cuándo se usa amortiguación activa y cuándo pasiva?
Amortiguación activa con un amortiguador de membrana cuando la presión de impulsión es constante. Amortiguación pasiva con un depósito de aire cuando cambia fuertemente. El mejor ejemplo es la alimentación de filtros prensa: la presión inicial es de alrededor de 1 bar, la presión final de hasta 16 bar. Eso exige un sistema que se adapte a sí mismo en cada momento.
¿Cómo funciona la amortiguación pasiva y consume mucho aire?
Inyectamos un pequeño soplo de aire en el lado de aspiración, en el punto de baja presión. Ese aire se asienta en el depósito de aire del lado de impulsión y forma un colchón de aire que amortigua la pulsación hasta un mínimo. Si la bomba es autocebante, el aire puede tomarse de la atmósfera.
Eficiencia energética
Por qué el rendimiento global es la cifra que cuenta y cómo se compara con otros tipos de bomba.
¿Qué rendimiento alcanza la bomba?
Hasta por encima del 90 % de rendimiento global — alcanzable en el punto de mejor rendimiento con un punto de funcionamiento adecuado. Por regla general, a presiones elevadas nuestra tecnología es considerablemente más eficiente que, por ejemplo, las bombas rotativas, porque apenas hay fricción interna.
Otros proveedores también indican por encima del 90 %. ¿Dónde está la diferencia?
Normalmente se refieren al rendimiento hidráulico, generado dentro del cabezal de la bomba. Lo que importa para la factura de la luz es el rendimiento global: rendimiento hidráulico más las pérdidas mecánicas en el engranaje, la correa y el accionamiento. Nosotros contamos el rendimiento global, y el consumo de energía esperado se indica en nuestra ficha de datos.
¿Por qué aumenta el rendimiento con la presión?
Porque las pérdidas mecánicas de nuestra bomba son casi independientes del punto de funcionamiento. Cuanto mayor es la presión, mayor es el apalancamiento de la hidráulica — y mejor el rendimiento global.
¿Cómo se compara la bomba con otras bombas de desplazamiento?
Significativamente mejor. En las bombas de lóbulos, de cavidad progresiva y peristálticas el principio de funcionamiento se basa en la fricción, y la fricción es energía perdida.
¿Y en comparación con las bombas centrífugas?
Las bombas centrífugas son muy eficientes cuando el caudal determina el punto de funcionamiento — un alto caudal es su fortaleza. Cuando la presión determina el punto de funcionamiento, la bomba centrífuga funciona en carga parcial. Ahí es exactamente donde la bomba HODD tiene la ventaja.
¿Cuál es el papel del regulador de caudal en la bomba para filtro prensa?
El caudal de alimentación se adapta hidráulicamente a la demanda de la prensa — en cada condición de funcionamiento. Esto alimenta la prensa de forma ideal: con eficiencia energética, poco desgaste y una torta de filtración óptima como resultado.
¿Cuándo es una bomba centrífuga la mejor elección y cuándo una bomba HODD?
Las bombas centrífugas son fuertes donde se necesita un alto caudal a baja presión — ese es su punto económico óptimo. En cuanto la presión determina el punto de funcionamiento, con un bajo caudal a alta presión, o donde entran en juego una alta altura de aspiración, la marcha en seco, medios abrasivos o corrosivos y condiciones de aspiración críticas, la bomba HODD saca partido a su fortaleza. Díganos su punto de funcionamiento y le diremos con franqueza qué diseño es más económico.
¿Cuál es la forma más eficiente de alimentar un filtro prensa grande?
En los filtros prensa grandes se pueden combinar las fortalezas de ambos diseños. En la fase de llenado, una bomba centrífuga lleva volumen a la prensa con rapidez — alto caudal a baja presión, su rango económico. A medida que la contrapresión aumenta y la bomba centrífuga alcanza su caudal mínimo, la bomba HODD toma el relevo: mantiene el caudal constante incluso cuando la presión aumenta notablemente hacia el final de la fase de compresión. Cada bomba trabaja entonces en su mejor rango — lo que reduce de forma apreciable los costes de inversión y de funcionamiento en las grandes instalaciones.
Comparación de diseños
AODD, EODD, HODD — dónde radica la diferencia
Las bombas de doble membrana se diferencian sobre todo en cómo se mueve la membrana. La vida útil, la demanda de energía y el comportamiento en condiciones límite se derivan de ello.
AODD
Bomba de doble membrana accionada por aire
Principio de funcionamiento
- 01Se suministra aire comprimido.
- 02Una válvula de aire controla la conmutación entre las cámaras.
- 03El aire comprimido mueve la membrana directamente.
- 04El fluido de proceso se bombea.
- Ventaja: Tecnología probada con un diseño sencillo. Al no tener electricidad en la bomba, también puede utilizarse en áreas con riesgo de explosión.
- Limitación: La membrana soporta ella misma la diferencia de presión. El contenido de sólidos y la presión de impulsión actúan, por tanto, directamente sobre su vida útil.
- Limitación: El aire comprimido es una de las formas más caras de accionar una bomba: hay que generarlo con un esfuerzo considerable, una parte sustancial de la energía se pierde entre el compresor y el consumidor, y las bombas mismas lo consumen en grandes cantidades.
EODD
Bomba de doble membrana de accionamiento eléctrico
Principio de funcionamiento
- 01Un motor eléctrico acciona un mecanismo excéntrico.
- 02El mecanismo mueve la membrana mecánicamente.
- 03El fluido de proceso se bombea.
- Ventaja: Considerablemente más eficiente energéticamente que un accionamiento por aire, porque la energía se transfiere sin el rodeo a través de una red de aire comprimido.
- Limitación: La fuerza actúa mecánicamente sobre la membrana. A medida que aumenta la presión requerida, la vida útil de la membrana cae notablemente — lo que limita el rango de funcionamiento razonable en el extremo superior.
- Limitación: El volumen entregado disminuye en condiciones de altura de aspiración.
- Limitación: Accionamiento y bomba forman una unidad estructural. Si la bomba se encuentra en una atmósfera corrosiva, junto a un tanque de ácido por ejemplo, la electrónica queda expuesta a los mismos vapores que el extremo húmedo.
HODD
Bomba de doble membrana de accionamiento hidráulico
Principio de funcionamiento
- 01Un cilindro hidráulico genera la deflexión de las membranas.
- 02El fluido hidráulico mueve la membrana y controla su posición en cada condición de funcionamiento.
- 03El fluido de proceso se bombea.
- Ventaja: La membrana se mantiene casi sin fuerza. El contenido de sólidos y la presión de impulsión no tienen ningún efecto directo sobre su vida útil.
- Ventaja: Presión de trabajo de hasta 16 bar sin comprometer la vida útil de la membrana.
- Ventaja: Incluso en funcionamiento en aspiración, el caudal se mantiene constante.
- Ventaja: La marcha en seco, una línea de aspiración bloqueada o cerrada y el funcionamiento en cavitación se superan sin daños — la bomba puede entregar menos en esas condiciones, pero no sufre ningún perjuicio.
- Ventaja: El motor eléctrico y el extremo húmedo están separados entre sí. Un daño en el motor sigue siendo un problema del motor en lugar de dar por perdida toda la bomba.
- Ventaja: Por encima del 90 % de rendimiento global en el punto de mejor rendimiento — calculado incluyendo las pérdidas mecánicas, no solo dentro del cabezal de la bomba.
- Ventaja: Tecnología de doble membrana con monitorización: el daño se detecta antes de que se produzca cualquier fuga.
La comparación describe tipos de bomba, no marcas concretas. Cómo se comporta una bomba específica depende también de su diseño, de sus materiales y del punto de funcionamiento.
Contacto
Le asesoramos con gusto de forma personal — simplemente envíenos su consulta a través del formulario. Para un dimensionamiento fiable nos ayuda disponer de datos sobre el medio, el contenido de sólidos, el caudal y el requisito de presión.

