Materiales de la bomba lobular INOXPA SLR-A: resistencia al desgaste y compatibilidad de proceso

  1. Filosofía de selección de materiales

La bomba lobular SLR-A ha sido diseñada principalmente para el transporte de productos viscosos y abrasivos, especialmente masa de aceituna y alperujo.

Materiales de la bomba lobular INOXPA SLR-A y sus propiedades técnicas

La selección de sus materiales responde a las diferentes exigencias mecánicas y químicas presentes durante la operación. Algunos componentes necesitan una elevada dureza para resistir la abrasión y conservar las tolerancias internas de la bomba, mientras que otros requieren una mayor resistencia frente a la corrosión, los agentes de limpieza y las condiciones ambientales de la instalación.

Por este motivo, la SLR-A combina diferentes grados de acero inoxidable, elastómeros y materiales cerámicos. Cada uno se utiliza de acuerdo con la función del componente, su nivel de contacto con el producto y el desgaste al que estará sometido.

  1. CF-3M y AISI 316L: resistencia frente al producto y la limpieza

El acero inoxidable AISI 316L y su equivalente habitual para componentes fundidos, el CF-3M, se emplean en varias de las piezas relacionadas con la conducción del producto y los sistemas de obturación.

Estos materiales ofrecen una buena resistencia frente a la corrosión y a los agentes químicos utilizados habitualmente durante los procesos de limpieza.

Cuerpo de la bomba — Posición 01

El cuerpo de la bomba está fabricado en acero inoxidable fundido CF-3M, perteneciente a la familia de materiales equivalentes al AISI 316L.

Esta pieza contiene la cámara de bombeo y se encuentra expuesta de forma continua al producto transportado. Su material debe resistir la humedad, los componentes orgánicos del fluido y los productos químicos utilizados durante las operaciones de limpieza.

El CF-3M proporciona una combinación adecuada de resistencia a la corrosión, capacidad de fundición y estabilidad estructural.

Bocas y bridas — Posiciones 34 y 15

Las bocas de aspiración y descarga, así como las bridas de conexión, se fabrican en AISI 316L.

Estos componentes conectan la bomba con la instalación de tuberías y están directamente expuestos al producto. El empleo de AISI 316L ayuda a reducir el riesgo de corrosión en las zonas de transición y facilita su utilización en instalaciones sometidas a procesos frecuentes de limpieza.

Componentes de obturación

La camisa de juntas, identificada como posición 13A, y la tapa de la junta de labios, posición 09B, también están fabricadas en AISI 316L.

Estas piezas forman parte de las zonas de sellado de la bomba, donde pueden existir humedad, restos de producto o contacto con agentes de limpieza. Su resistencia química contribuye a conservar la integridad del sistema de obturación.

  1. AISI 304: componentes estructurales y auxiliares

El AISI 304 es uno de los aceros inoxidables más utilizados en maquinaria industrial debido a su resistencia a la oxidación, facilidad de fabricación y buen comportamiento en ambientes húmedos.

En la bomba SLR-A se utiliza principalmente en elementos estructurales, auxiliares o con una exposición química menos exigente.

Tapa de la bomba — Posición 03

La tapa de la bomba está fabricada en AISI 304.

Esta pieza cierra la cámara de bombeo y permite acceder a los lóbulos y a los elementos internos durante las operaciones de inspección y mantenimiento.

Aunque puede estar expuesta al producto, su fabricación en AISI 304 responde a las especificaciones particulares de este modelo y a las condiciones previstas de funcionamiento.

Elementos de soporte

Los pies de la bomba, correspondientes a las posiciones 07, 07A y 07B, la contratapa del cierre, posición 11, y las tuercas ciegas, posición 45, están fabricados en AISI 304.

Estos componentes aportan estabilidad, fijación y soporte al conjunto. Además, ofrecen una resistencia adecuada frente a la humedad y a la limpieza exterior habitual de las instalaciones industriales.

Cáncamo de elevación — Posición 112

El cáncamo utilizado para la manipulación y elevación de la bomba también está fabricado en AISI 304.

Este material proporciona resistencia a la oxidación en ambientes húmedos. No obstante, toda operación de elevación debe realizarse siguiendo las indicaciones del fabricante y utilizando equipos adecuados para el peso total del conjunto.

  1. AISI 420 y AISI 431: resistencia al desgaste

El bombeo de masa de aceituna, alperujo y otros productos con partículas sólidas genera desgaste por fricción y abrasión.

Para proteger las partes principales de la bomba, la SLR-A incorpora aceros inoxidables martensíticos como el AISI 420 y el AISI 431. Estos materiales pueden alcanzar una dureza superior a la de los aceros inoxidables austeníticos convencionales.

Lóbulos de cuña — Posición 02

Los lóbulos constituyen los principales elementos rotativos de la bomba. En la SLR-A están fabricados en AISI 431 y reciben un tratamiento adecuado para trabajar con productos abrasivos.

Su dureza permite conservar durante más tiempo la geometría de los lóbulos y las tolerancias internas necesarias para el funcionamiento de la bomba.

Esto resulta especialmente importante cuando el producto contiene partículas sólidas capaces de provocar erosión o desgaste en las superficies metálicas.

Placas y curvas de desgaste

Las placas de desgaste, posiciones 32A y 32B, y las curvas de desgaste, posición 13C, están fabricadas en AISI 420.

Estas piezas se instalan en las zonas más expuestas al rozamiento y al impacto del producto. Su función es actuar como elementos reemplazables, reduciendo el desgaste directo sobre el cuerpo de la bomba y otros componentes de mayor coste.

La utilización de piezas sacrificables facilita el mantenimiento y puede prolongar la vida útil general del equipo.

  1. AISI 329: resistencia mecánica para los ejes

El eje conductor, posición 05, y el eje conducido, posición 05A, están fabricados en AISI 329.

Este material pertenece a la familia de los aceros inoxidables dúplex y se caracteriza por su elevada resistencia mecánica, buen comportamiento frente a la fatiga y resistencia frente a determinados tipos de corrosión localizada.

Los ejes deben transmitir el movimiento del accionamiento hacia los lóbulos y soportar las cargas generadas durante el bombeo de productos viscosos y abrasivos.

La utilización de AISI 329 es coherente con las elevadas solicitaciones mecánicas del conjunto. El soporte de la bomba está especificado para admitir un par máximo de hasta 400 Nm, siempre que se respeten las condiciones de operación indicadas por el fabricante.

  1. Compatibilidad con agentes químicos y limpieza CIP

La durabilidad de los materiales no depende únicamente de su grado de acero inoxidable. También está condicionada por la concentración, temperatura y tiempo de exposición a los agentes químicos empleados durante la limpieza.

El manual de la bomba contempla procedimientos de limpieza CIP, es decir, limpieza en el sitio sin desmontar completamente el equipo.

Sosa cáustica

La sosa cáustica o hidróxido de sodio puede utilizarse aproximadamente al 1 % en peso y a una temperatura cercana a 70 °C.

Esta solución alcalina ayuda a eliminar grasas, aceites y residuos orgánicos adheridos a las superficies internas.

Los parámetros de concentración y temperatura deben mantenerse dentro de los límites recomendados para evitar daños en las juntas, sellos y demás componentes.

Ácido nítrico

El ácido nítrico puede emplearse aproximadamente al 0,5 % en peso y a una temperatura cercana a 70 °C.

Su función principal es ayudar a eliminar incrustaciones minerales y determinados residuos inorgánicos.

La concentración debe controlarse rigurosamente. Una dosificación incorrecta o una exposición excesiva puede deteriorar los elastómeros y comprometer la fiabilidad del sistema de estanquidad.

Enjuague y calidad del agua

Después de utilizar soluciones alcalinas o ácidas, debe realizarse un enjuague completo con agua limpia.

El agua empleada debe ser clara y presentar una concentración de cloruros compatible con los materiales de la bomba, ya que una presencia elevada de cloruros puede favorecer procesos de corrosión localizada en los aceros inoxidables.

Los productos de limpieza no deben mezclarse directamente entre sí y siempre deben utilizarse de acuerdo con las instrucciones de seguridad correspondientes.

  1. Elastómeros y cierres mecánicos

La compatibilidad química completa de la bomba no depende solamente de sus componentes metálicos.

Las juntas, retenes y caras de los cierres mecánicos también deben seleccionarse considerando el producto transportado, la temperatura de operación, los agentes de limpieza y la frecuencia de funcionamiento.

NBR

El caucho nitrílico o NBR se utiliza como material estándar para determinadas juntas en contacto con el producto.

Presenta un buen comportamiento frente a aceites, grasas y numerosos productos industriales. Sin embargo, su compatibilidad debe verificarse cuando se trabaja con temperaturas elevadas, agentes oxidantes o productos químicos especiales.

FPM

El FPM, conocido comercialmente en muchas aplicaciones como Viton, se emplea en la doble junta de labios.

Este elastómero ofrece una mayor resistencia térmica y química que el NBR en determinadas aplicaciones. No obstante, su selección definitiva debe realizarse de acuerdo con la naturaleza del producto y las condiciones del proceso.

Carburo de tungsteno y carburo de silicio

Las caras del cierre mecánico utilizan materiales de elevada dureza, como el carburo de tungsteno y el carburo de silicio.

Estos materiales ofrecen una alta resistencia al desgaste y permiten trabajar en condiciones donde existe fricción entre las caras del cierre.

La bomba SLR-A admite una viscosidad máxima recomendada de hasta 100.000 mPa·s. Sin embargo, este valor no depende únicamente del material del cierre. También está condicionado por el tipo de producto, la temperatura, la velocidad de giro, la lubricación de las caras y las condiciones reales de funcionamiento.

  1. Consideraciones para la selección de materiales

La configuración estándar de materiales puede ser adecuada para muchas aplicaciones relacionadas con el procesamiento de aceituna y productos abrasivos.

Sin embargo, antes de seleccionar o instalar la bomba deben analizarse los siguientes aspectos:

  • Composición química del producto.
  • Concentración y tamaño de las partículas sólidas.
  • Viscosidad del fluido.
  • Temperatura de operación.
  • Velocidad de giro de la bomba.
  • Frecuencia de funcionamiento.
  • Concentración de cloruros.
  • Productos utilizados durante la limpieza.
  • Compatibilidad de los elastómeros.
  • Posibles condiciones de funcionamiento en seco.
  • Riesgo de cavitación o falta de alimentación en la aspiración.

La compatibilidad de un acero inoxidable o elastómero no puede determinarse únicamente por el nombre general del producto. También deben considerarse su concentración, temperatura y tiempo de contacto.

Conclusión

La selección de materiales de la bomba lobular INOXPA SLR-A está orientada principalmente a resistir las condiciones mecánicas y abrasivas propias del transporte de masa de aceituna, alperujo y productos de características similares.

El cuerpo de CF-3M y los componentes de AISI 316L proporcionan resistencia frente al producto y los procesos de limpieza. El AISI 304 se utiliza en elementos estructurales y auxiliares, mientras que los grados AISI 420 y AISI 431 se destinan a piezas sometidas a un mayor desgaste.

Los ejes de AISI 329 aportan la resistencia mecánica necesaria para transmitir el par de funcionamiento, y las caras de carburo de tungsteno y carburo de silicio aumentan la resistencia al desgaste del cierre mecánico.

Esta combinación permite proteger los componentes principales, facilitar el reemplazo de las piezas de desgaste y prolongar la vida útil de la bomba.

No obstante, la compatibilidad final debe verificarse para cada aplicación específica, considerando el producto, la temperatura, la viscosidad, la concentración de sólidos, los agentes de limpieza y los elastómeros seleccionados. Asimismo, no debe afirmarse el cumplimiento de una certificación higiénica o normativa alimentaria específica sin disponer de la documentación correspondiente al equipo suministrado.

COTIZA CON NOSOTROS

Jul 31, 2026

Inducom Perú

Fundamentos de la Limpieza CIP: La Base del Diseño de INOXPA

En las industrias alimentaria, farmacéutica, cosmética y química, mantener altos estándares de higiene es fundamental para garantizar la calidad del producto, reducir riesgos de contaminación y aumentar la disponibilidad de los equipos de proceso. Sistemas CIP INOXPA:...

Guía Técnica Especializada: Montaje y Desmontaje del Cierre Mecánico Simple en Bombas INOXPA SLR-A

El mantenimiento de bombas lobulares utilizadas en procesos industriales exige precisión técnica para garantizar la estanqueidad, conservar las tolerancias internas del equipo y prolongar la vida útil de sus componentes. Dentro de los elementos más importantes de una...

Diseño de una estación CIP industrial: criterios clave para una limpieza eficiente en procesos sanitarios

En industrias como la alimentaria, farmacéutica, cosmética y química, garantizar la limpieza interna de tuberías, depósitos y equipos de proceso es fundamental para mantener la calidad del producto, evitar contaminaciones y asegurar la continuidad operativa. Para...

Limpieza CIP: los 4 pilares de un sistema eficiente

La limpieza CIP, del inglés Cleaning in Place o limpieza en sitio, es un método utilizado para limpiar las superficies internas de tuberías, tanques, bombas, válvulas, intercambiadores de calor y otros equipos de proceso sin necesidad de desmontarlos. Este sistema es...

Gestión de la viscosidad en bombas lobulares SLR-A: impacto en la velocidad y el rendimiento operativo

En la industria oleícola, alimentaria y de procesos, el bombeo de productos viscosos representa un desafío técnico importante. La elevada resistencia al flujo puede afectar el llenado de la bomba, incrementar el consumo energético, reducir el caudal entregado y...

Protección contra sobrepresión en la bomba lobular SLR-A: ajuste y tarado de la válvula de seguridad

La gestión de la presión en los sistemas de bombeo industrial es fundamental para proteger al personal, preservar la integridad de los equipos y mantener la continuidad del proceso. Esta protección resulta especialmente importante en las bombas rotativas de...

Bomba INOXPA SLR-A: diagnóstico de vibraciones, ruidos y sobrecarga del motor

La bomba lobular INOXPA SLR-A es un equipo rotativo de desplazamiento positivo diseñado para el manejo de productos viscosos y abrasivos. Su campo de aplicación se encuentra principalmente en la industria alimentaria, especialmente en el bombeo de masa de aceituna,...

Mantenimiento de la bomba lobular INOXPA SLR-A: desmontaje, montaje y ajuste de lóbulos y juntas de labios

El mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos industriales es fundamental para conservar su eficiencia, seguridad y vida útil. En el caso de la bomba lobular rotativa SLR-A de INOXPA, estas intervenciones adquieren especial importancia debido a su...

Sincronización de los lóbulos en una bomba SLR-A: procedimiento, ajustes y consecuencias de una regulación incorrecta

La sincronización de los lóbulos es uno de los procedimientos de mantenimiento más importantes en una bomba lobular SLR-A. De este ajuste depende que los elementos rotativos se desplacen de manera coordinada, manteniendo las holguras necesarias para bombear el...

Introducción a la integridad de los engranajes

En la ingeniería mecánica, los engranajes son componentes diseñados para transmitir potencia y movimiento de manera precisa mediante el contacto entre ruedas dentadas. Sin embargo, su capacidad de transmisión está limitada por factores como la generación de calor, las...

Bombas lobulares y sistemas CIP: soluciones eficientes para el manejo de fluidos de alta viscosidad

En las industrias alimentaria, cosmética, farmacéutica y de procesamiento de productos densos, el transporte de fluidos de alta viscosidad representa un desafío técnico importante. Productos con consistencias similares a la miel espesa, pastas, cremas, concentrados o...

Diseño modular e higiene: claves para cumplir las exigencias sanitarias en la industria alimentaria

Diseño modular e higiénico En la industria alimentaria actual, la higiene no es únicamente un requisito operativo. Constituye uno de los pilares que sostienen la calidad del producto, la seguridad del consumidor y la continuidad de los procesos productivos. La...

Caudalímetro electromagnético y conductivímetro: control mecánico y químico en sistemas CIP

Instrumentación en sistemas CIP En un sistema CIP —Cleaning in Place o limpieza en sitio— la efectividad del proceso depende del equilibrio entre cuatro variables principales: acción mecánica, concentración química, temperatura y tiempo de contacto. Dentro de esta...

Sistemas CIP Fijos Multilínea: Eficiencia en la Limpieza Simultánea de Varias Líneas de Producción

En la industria moderna, la transición desde los métodos de limpieza manual hacia sistemas automatizados ha sido fundamental para mejorar la higiene, la calidad del producto y la eficiencia de las operaciones. Sistemas CIP fijos La limpieza CIP —del inglés Cleaning In...

Sistemas CIP fijos multilínea: eficiencia en la limpieza simultánea de líneas de producción

En la industria moderna, la transición desde métodos de limpieza manuales hacia sistemas automatizados ha sido fundamental para mejorar la higiene, la repetibilidad de los procesos y la disponibilidad de las instalaciones. Sistemas CIP fijos El concepto CIP —Cleaning...

Artículos Relacionados