# Calculadora de NPSH de Bomba (Altura Neta Positiva de Aspiración) y Verificación de Cavitación

Calcula la altura neta positiva de aspiración disponible de la bomba: NPSH_a = (p_surface - p_vapor)/(ρ·g) + H_static - h_friction (en m). Las presiones de superficie y de vapor son absolutas; H_static es positivo para aspiración inundada (líquido sobre la bomba) y negativo para aspiración por elevación (líquido bajo la bomba). Se compara con el NPSH_r de la curva de la bomba, devolviendo el margen margin = NPSH_a - NPSH_r y el cociente ratio = NPSH_a/NPSH_r, y clasifica como safe (seguro), marginal (margen < 0,5 m) o cavitation likely (cavitación probable). Si NPSH_r = 0, solo se informa NPSH_a. Presiones en Pa/kPa/bar/atm/psi, longitud en m/ft, densidad en kg/m³/g/cm³/lb/ft³.

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- **Categoría:** Math & Numbers

- **Palabras clave:** NPSH, altura neta positiva de aspiración, cavitación, aspiración de bomba, presión de vapor, aspiración por elevación, aspiración inundada, bomba centrífuga, mecánica de fluidos, curva de bomba, hidráulica

## Descripción general

Calcula el NPSH disponible de una bomba mediante la presión superficial absoluta, la presión de vapor, la altura estática, las pérdidas por fricción, la densidad y la gravedad. También compara el resultado con el NPSH requerido de la curva de la bomba para obtener el margen, el cociente y una clasificación de seguridad frente a la cavitación.

## Entradas

- **Presión superficial p_surface (absoluta)** (number): Absolute pressure at the liquid surface (p_surface). Enter in the selected Pressure Unit.
- **Unidad de presión** (select)
- **Presión de vapor p_vapor (absoluta)** (number): Absolute vapor pressure of the liquid at pumping temperature (p_vapor). Enter in the selected Vapor Pressure Unit.
- **Unidad de presión de vapor** (select)
- **Altura estática H_static** (number): Elevation of liquid surface above pump centerline (H_static). Positive if liquid level is above the pump (flooded suction), negative for suction lift. Enter in the selected Static Head Unit.
- **Unidad de altura estática** (select)
- **Pérdida por fricción h_friction** (number): Suction-line friction head loss (h_friction), already computed. Enter in the selected Friction Loss Unit.
- **Unidad de pérdida por fricción** (select)
- **Densidad ρ** (number): Liquid density (ρ). Enter in the selected Density Unit.
- **Unidad de densidad** (select)
- **Gravedad g (m/s²)** (number): Gravitational acceleration g in m/s².
- **NPSH requerido (NPSH_r)** (number): The pump's required NPSH (NPSH_r) from its curve. Enter in the selected NPSH Unit. If 0, the cavitation comparison is skipped and only NPSH_a is reported.
- **Unidad NPSH** (select)
- **Decimales** (number)

## Cuándo usarlo

- Para comprobar si una bomba tiene suficiente NPSH disponible según sus condiciones de aspiración.
- Para evaluar instalaciones con aspiración inundada o aspiración por elevación.
- Para comparar el NPSH disponible con el NPSH requerido y detectar un margen reducido o cavitación probable.

## Cómo funciona

- Introduce la presión superficial absoluta y la presión de vapor en Pa, kPa, bar, atm o psi.
- Indica la altura estática, positiva cuando el líquido está sobre la bomba y negativa cuando está debajo, además de la pérdida por fricción.
- Configura la densidad, la gravedad y sus unidades; el cálculo aplica NPSH_a = (p_surface - p_vapor)/(ρ·g) + H_static - h_friction.
- Añade el NPSH requerido de la curva para obtener el margen, el cociente y la clasificación: seguro, marginal o cavitación probable.

## Casos de uso

- Ingeniería hidráulica: verificar el margen de aspiración de bombas centrífugas.
- Diseño de instalaciones: comparar tanques elevados y depósitos situados por debajo de la bomba.
- Mantenimiento y operación: revisar el efecto de la presión de vapor, la altura estática y las pérdidas de la línea de aspiración.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué presión debo introducir?

La presión superficial y la presión de vapor deben ser absolutas, no manométricas.

### ¿Cómo se interpreta la altura estática?

Usa un valor positivo para aspiración inundada y uno negativo para aspiración por elevación.

### ¿Qué representa el NPSH disponible?

Es la altura neta positiva de aspiración disponible en la entrada de la bomba, expresada en metros o pies.

### ¿Qué ocurre si no introduzco pérdidas por fricción?

La pérdida por fricción toma el valor predeterminado de cero.

### ¿Qué ocurre si el NPSH requerido es cero?

Solo se informa el NPSH disponible y se omite la comparación de cavitación.

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