--- título: Cómo calcular la TDH para la selección de bombas de desagüe fecha: 2026-08-12T00:30:00Z modificado: 2026-08-31T06:54:58Z enlace permanente: &quot;https://www.defucc.com/blog/buying-guide/total-dynamic-head-dewatering-pump/&quot; tipo: publicación estado: publicado extracto: &quot;&quot; wpid: 2852 categorías: - guía de compra imagen destacada: &quot;https://www.defucc.com/wp-content/uploads/2026/08/image-8.webp&quot; imagen destacada alternativa: Cómo calcular la TDH para la selección de bombas de desagüe marca de tiempo: 2026-08-31T06:54:58Z etiquetas: - guía de compra --- ## **Respuesta rápida:** Altura dinámica total (TDH) = altura estática + pérdida de carga por fricción + presión cabeza. Mida la carga estática desde el nivel de agua más bajo esperado hasta el punto de descarga, agregue las pérdidas a través de la tubería, manguera y accesorios, luego agregue cualquier contrapresión de descarga. Si el agua se descarga libremente a la atmósfera, la carga de presión es cero. ## **¿Qué es la carga dinámica total?** La carga dinámica total es la resistencia total que una [bomba de desagüe](https://www.defucc.com/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/page/types-of-dewatering-pumps.md) debe superar para mover el agua desde la fuente hasta el punto de descarga. Normalmente se mide en pies o metros de carga. La fórmula de la carga dinámica total es: **TDH = Carga estática + Pérdida de carga por fricción + Carga de presión** Donde la carga estática es la distancia vertical requerida para que el agua se eleve, y la carga de presión es cualquier presión que la bomba debe superar en el punto de descarga. La carga de fricción es la resistencia que se forma a medida que el agua se mueve a través de los accesorios y la tubería. ## **¿Cómo se calcula la carga estática?** Para una bomba de desagüe de superficie instalada sobre la fuente de agua, sume la altura estática de succión y la altura estática de descarga: **Altura estática total = Altura estática de succión + Altura estática de descarga** Suponiendo que la bomba está situada a 10 pies sobre el agua mientras que el punto de descarga está a 50 pies sobre la bomba, la carga estática resulta ser de 60 pies. Al medir esto, asegúrese de considerar el nivel de agua más bajo esperado. La elevación vertical aumenta y el nivel del agua baja a medida que un sumidero, excavación o pozo se drena. Calcular desde el nivel de agua inicial generalmente significa subestimar la carga estática que su bomba podría necesitar superar. Mida la diferencia de elevación desde el nivel de agua más bajo esperado hasta el punto de descarga. La carga estática adicional no tiene en cuenta la profundidad de instalación de la bomba por debajo de la superficie del agua. ## **¿Cómo se calcula la pérdida de carga por fricción?** El agua pierde energía a medida que se mueve a través de una tubería o manguera. En el cálculo de la altura de bombeo, esa resistencia se considera pérdida de carga por fricción. La pérdida de carga por fricción depende del diámetro interno de la tubería, su longitud total, el material o la rugosidad, y la velocidad a la que el agua fluye a través de ella. Generalmente, una tubería más larga o más estrecha genera mayor pérdida. Los codos, las válvulas de retención, las válvulas de pie, los filtros y los reductores también añaden resistencia. Una forma sencilla de tenerlos en cuenta es convertir cada accesorio en una longitud equivalente de tubería recta. Añada esas longitudes a la longitud real de la tubería y, a continuación, calcule la pérdida de carga por fricción utilizando el nuevo total. Por ejemplo, si 400 pies de tubería tienen accesorios equivalentes a otros 119 pies de tubería recta, el cálculo de la fricción utilizaría una longitud total equivalente de 519 pies en lugar de 400 pies. No utilice un porcentaje de fricción genérico. La pérdida de carga por fricción varía según la tubería que utilice y su instalación, por lo que debe calcularse para la configuración específica. ## **¿Cuándo se añade la altura de presión?** La altura de presión importa cuando la bomba descarga en algo que ya tiene presión, como un colector presurizado o un sistema cerrado. Para el agua, puede convertir la presión de descarga en altura con estas relaciones: **Altura (pies) = Presión (psi) × 2,31** **Altura (m) = Presión (bar) × 10,2** Estas conversiones funcionan para agua limpia con una gravedad específica de aproximadamente 1,0. Si la manguera descarga libremente en una zanja abierta, un tanque u otro punto expuesto a la atmósfera, la altura de presión de descarga es cero. Eso significa que muchas configuraciones básicas de construcción y [desagüe de minas](https://www.defucc.com/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/page/mine-dewatering-pump-manufacturer.md) solo necesitan la altura estática y la pérdida por fricción en el total TDH final. ## **¿Cómo se ve un cálculo de TDH en un trabajo de drenaje?** Supongamos que hay una excavación con 400 pies de tubería de 4 pulgadas y 80 pies de carga estática, y la está drenando. También hay 119 pies adicionales de longitud de tubería desde los codos y válvulas. Eso es 519 pies de tubería equivalente, por lo que si la tasa de pérdida por fricción es de 4.5 pies por cada 100 pies, la carga de fricción se convierte en: **519 ÷ 100 × 4.5 = 23.36 pies** La línea descarga a la atmósfera, por lo que la carga de presión es 0 pies. El cálculo de TDH es: **TDH = 80 + 23.36 + 0 = 103.36 pies** Por lo tanto, la bomba tiene que superar aproximadamente 103 pies de carga total en este escenario. En lugar de aplicar este valor a cada trabajo, recalcule el valor si cambian las conexiones, la presión de descarga, el nivel mínimo de agua o el recorrido de la manguera. Bomba de drenaje de lodos con cebado en seco asistido por vacío serie MP: solución de alto rendimiento para las tareas de drenaje más exigentes en minería, que ofrece una eficiencia y fiabilidad inigualables. [Explore las bombas de drenaje de minas](https://www.defucc.com/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/page/mine-dewatering-pump-manufacturer.md) [ ![Bomba centrífuga química DEFUC IHF](https://www.defucc.com/wp-content/uploads/2025/05/MP-800x800.jpg) ](https://www.defucc.com/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/page/mine-dewatering-pump-manufacturer.md) ## **¿Cómo puede comprobar su TDH antes de usarlo?** La pérdida por fricción suele ser la parte tediosa de calcular a mano. La calculadora de altura de bombeo de DEFU (https://www.defucc.com/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/page/pump-head-calculator.md) puede ayudar con esa parte utilizando la elevación vertical, la longitud de la línea, el diámetro interno, el material de la tubería y el caudal operativo. Utilice mediciones del lugar de trabajo real, incluyendo el nivel de agua mínimo esperado y las dimensiones reales de la línea de descarga. Considere también los accesorios. Con los datos de altura de bombeo de DEFU probados de acuerdo con la norma ISO 9906 (https://www.defucc.com/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/post/the-importance-of-iso-9906-certification-in-pump-selection.md), obtendrá datos de prueba hidráulica estandarizados en lugar de depender solo de las cifras de altura nominal al verificar su requisito de TDH. [Obtenga una cotización gratuita](https://www.defucc.com/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/page/contact.md) ¡Bienvenido a nuestro blog! Fabricante profesional de bombas de desagüe Escrito por el equipo de ingeniería y soluciones de WENZHOU DEFU MACHINERY CO., LTD. Con el respaldo de 3 bases de fabricación y más de 10 años de experiencia como fabricante líder de bombas de desagüe, nuestro equipo se dedica a compartir información práctica sobre bombas de desagüe y soluciones de manejo de fluidos de ingeniería para proyectos globales. [ Contáctenos → ](https://www.defucc.com/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/page/contact.md) ![WENZHOU DEFU MACHINERY CO., LTD. - Fabricante de bombas de desagüe](https://defucc.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/06/2-1-1--768x534.jpg)