Reductor concéntrico
Reductor concéntrico: accesorios de tubería soldados a tope directos de fábrica | Synbase Steel
Un reductor concéntrico une dos tramos de tubería de distintos diámetros sobre una misma línea central; si se instala en la línea equivocada, con la orientación incorrecta o procede de una fábrica sin trazabilidad, ese sencillo cono de acero se convierte en una bolsa de aire atrapado, una bomba con cavitación o un accesorio cuyo número de colada no coincide con ningún registro. Synbase Steel fabrica reductores concéntricos soldados a tope directamente en fábrica, según ASME B16.9 y EN 10253-2, en grados de carbono, inoxidable y aleados, con un certificado de ensayo de material EN 10204 3.1 en cada envío.
- ISO 9001:2015
- ISO 14001:2015
- ISO 45001:2018
- PED 2014/68/EU
- CE
- Más de 100 países
- E-CHENG STEEL GROUP
Qué hace un reductor concéntrico y dónde puede fallar
Un reductor concéntrico es un accesorio de tubería soldado a tope, con forma de cono, que conecta dos tuberías sobre una línea central común y reduce el diámetro interior de un tamaño nominal al siguiente. Existe por una razón directa:
El componente es un producto básico regido por ASME B16.9, pero las decisiones relacionadas con él no lo son. Tres fallas hacen que los reductores concéntricos aparezcan en informes de rechazo y auditorías de bombas fallidas, y cada una puede prevenirse desde la etapa de especificación:
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Tipo u orientación incorrectos en la línea de succión de una bomba
Un reductor concéntrico donde corresponde uno excéntrico atrapa aire en la parte superior del cono, deja sin alimentación al impulsor y puede provocar cavitación o pérdida de cebado en cuestión de minutos.
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Cédula omitida
El espesor de pared lo define el cliente, no la norma del accesorio; por eso, un pedido que lo omite llega con una pared que no coincide con la línea y obliga a rehacer el contrataladro de preparación para soldadura.
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Origen sin trazabilidad
Un accesorio sin número de colada, con una marca de fábrica falsificada o con un exterior Schedule 40 que oculta un diámetro interior Schedule 10 no puede vincularse a un certificado de material auténtico y falla más adelante bajo presión, no durante la instalación.
Synbase resuelve los tres problemas desde el origen: un método de selección cuantificado (a continuación), cédulas especificadas por el cliente mantenidas dentro de las tolerancias de ASME B16.9 y una sola fábrica con trazabilidad completa del número de colada. Fabricamos el accesorio y lo certificamos; el resto de esta página explica la ingeniería que lo respalda.
Solicitar cotización de un reductor concéntricoServicio del fluido y orientación
Reductor concéntrico frente a excéntrico: selección según el servicio del fluido y la orientación
La idea equivocada más costosa al seleccionar un reductor es suponer que uno excéntrico, con el lado plano hacia arriba, siempre es la opción correcta en la succión de una bomba. No siempre lo es, y la investigación que se presenta a continuación muestra por qué. Un estudio de CFD revisado por pares y publicado por la South African Institution of Civil Engineering modeló 12 geometrías de reductores y descubrió que un reductor concéntrico correctamente diseñado transporta el aire a través del accesorio y proporciona una velocidad de entrada más uniforme que uno excéntrico, lo que cuestiona la costumbre de elegir siempre el excéntrico que ANSI/HI afirma sin una razón publicada.
El reductor nunca es la solución para la cavitación; solo cambia el tamaño de la línea. La orientación y la carga neta positiva de succión protegen el sistema, en tuberías diseñadas según ASME B31.3, y la elección entre ambas geometrías se determina por el servicio, no por la costumbre. La decisión que se muestra a continuación separa un accesorio que dura de uno que destruye una bomba.
Curva de transición entre reductor concéntrico y excéntrico
Este es el punto en el que el servicio del fluido y la geometría de la tubería inclinan la decisión de un reductor hacia el otro. Cada fila corresponde a un caso real de instalación tomado de ANSI/HI 9.6.6, el Karassik Pump Handbook y de ingenieros de tuberías en ejercicio; no es una regla empírica.
| Servicio y geometría | Orientación | Tipo de reductor | Lado plano | Falla evitada |
|---|---|---|---|---|
| Succión de bomba, líquido limpio, posibilidad de aire | Horizontal, alimentación desde abajo o al mismo nivel | Excéntrico | ARRIBA | Bolsa de aire superior → cavitación / pérdida de cebado |
| Succión de bomba, alimentación desde arriba | Horizontal, fuente más alta que la bomba | Excéntrico | ABAJO | Trampa de vapor en el punto alto (la línea desciende) |
| Succión con sólidos >10 % en suspensión | Horizontal | Excéntrico | ABAJO | Sedimentación de sólidos en la succión |
| Succión de bomba, líquido limpio, sin gas ni sólidos | Horizontal, con carga inundada | Concéntrico | — | Flujo asimétrico / empuje del impulsor radial |
| Boquilla de succión superior de la bomba | Cualquiera | Concéntrico | — | El excéntrico desviaría el flujo fuera del ojo del impulsor |
| Salto grande >4″ donde el excéntrico desvía el flujo | Horizontal | Concéntrico ventilado + tramo recto | — | Carga unilateral del impulsor |
| Descarga de bomba / elevador vertical | Vertical o cualquier orientación | Concéntrico | — | Ninguno — no hay riesgo de aire en puntos altos |
| Cambio general de tamaño en línea vertical | Vertical | Concéntrico | — | No se forma un punto alto en ningún caso |
| Succión horizontal con medio acuoso y <10 % de sólidos | Horizontal | Excéntrico | ARRIBA | Bolsa de aire en la reducción |
Ventana de reducción en una sola etapa
Una reducción única está limitada por la hidráulica, no solo por los dos tamaños de tubería que se desean unir. Manténgase dentro de esta ventana y el accesorio cumple su función; salga de ella y aumentará la altura de la bomba, el espacio ocupado y el desgaste.
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La velocidad aumenta según la relación de áreas del diámetro interior.
La velocidad del flujo varía con (D₁/D₂)² a través del cono, por lo que un cambio de 8×6 eleva la velocidad aproximadamente 1.8×; por eso la velocidad de succión se limita cerca de 2.4 m/s y se mantiene en un rango operativo de 0.75–2.5 m/s.
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El ángulo del cono tiene un límite.
Los reductores excéntricos de 15° o más y los concéntricos de 20° o más no cumplen los criterios de aceptación de velocidad de entrada; incluso un excéntrico AWWA C208 de 14° puede quedar fuera de ellos, lo que obliga a instalar un tramo recto aguas abajo que consume la NPSH disponible.
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Aumente el tamaño de la transición, no lo reduzca.
La tubería de succión debe ser al menos un tamaño mayor que la boquilla de la bomba; esa es precisamente la razón de ser del reductor. Un reductor que hace que la descarga sea menor que la boquilla indica que la bomba se seleccionó incorrectamente y funciona lejos de su punto de máxima eficiencia.
Adapte el reductor a su servicio de fluido
Solicitar apoyo para seleccionar el reductorMateriales de los reductores
Gama de reductores concéntricos de Synbase: grados, normas y construcción
La mayoría de las páginas de esta categoría cubren un solo grado. Un catálogo de distribuidor ofrecerá tubo sanitario 304; un almacén de existencias listará acero al carbono A234 WPB. Synbase gestiona todo el rango de materiales desde una sola cadena de suministro del grupo. Ya necesite un reductor concéntrico de acero inoxidable para una línea de proceso 316L, un reductor concéntrico de acero al carbono para una tubería o un reductor de tubería concéntrico de aleación cromo-molibdeno para un colector de vapor, una misma familia de reductores cubre los tres casos sin tres proveedores ni tres formatos de certificados.
Mapa de compatibilidad de grados de reductores
Adapte el grado al servicio y después a la norma aplicable. Cada grado que aparece a continuación cumple las dimensiones de ASME B16.9 y se suministra con el certificado de material correspondiente.
| Grado | Norma | Propiedad clave | Servicio más adecuado |
|---|---|---|---|
| A234 WPB | ASTM A234 / ASME B16.9 | Resistencia a la tracción de 415 MPa, límite elástico de 240 MPa, C máx. 0.30 % | Tuberías generales de carbono, agua, petróleo y gas |
| A234 WPC | ASTM A234 | Resistencia a la tracción de 485 MPa, límite elástico de 275 MPa | Servicio de acero al carbono de mayor resistencia |
| A234 WP11 / WP22 | ASTM A234 (Cr-Mo) | Resistencia a la fluencia del cromo-molibdeno | Colectores de vapor y energía a temperatura elevada |
| A403 WP304 | ASTM A403 / B16.9 | Resistencia a la tracción de 515 MPa, límite elástico mínimo de 205 MPa | Servicio de corrosión estándar |
| A403 WP304L | ASTM A403 | 304 con C máx. 0.030 % | Líneas soldadas para evitar la sensibilización |
| A403 WP316 | ASTM A403 | Con Mo, C máx. 0.07 % | Corrosión por cloruros / marina |
| A403 WP316L (S31603) | ASTM A403 | 316 con C máx. 0.030 % | Procesos químicos y farmacéuticos soldados |
| EN P235GH / P265GH | EN 10253-2 (PED) | Grados europeos para presión | Proyectos de equipos a presión de la UE |
| A815 S31803 / S32205 | ASTM A815 (dúplex) | Resistencia dúplex + resistencia a la corrosión por picaduras | Servicio agrio / alto contenido de cloruros / costa afuera |
| A420 WPL6 | ASTM A420 (baja temperatura) | Ensayado al impacto hasta −46 °C | Líneas criogénicas / climas fríos |
La construcción sigue el tamaño
Synbase prensa reductores concéntricos de una sola pieza a partir de material sólido en los tamaños pequeños y medianos, y lamina y suelda reductores de gran diámetro de hasta 60″, porque el límite de conformado de una pieza, alrededor de 24″, es donde se cruzan la economía de conformado y la integridad de la pared.
La equivalencia de grados está incorporada para compradores internacionales:
- EN 1.4301→304
- 1.4306→304L
- 1.4401→316
- 1.4404→316L
Los grados L se diferencian únicamente por el límite de carbono.
Dimensiones, pesos y clasificaciones presión-temperatura de ASME B16.9
La mayoría de las páginas de la competencia ocultan la tabla dimensional en un PDF externo y no publican ningún peso, lo que le obliga a estimar el flete y la carga estructural. Synbase presenta los números directamente. Hay una regla que genera más errores a los detallistas que cualquier otra y conviene indicarla antes de la tabla.
La regla de longitud que omiten la mayoría de las tablas
La longitud de extremo a extremo H se determina únicamente por el NPS del extremo grande, no por la relación de reducción. Un 24×20 y un 24×16 tienen ambos H = 508 mm; cada reductor de 6″ mide 140 mm de largo y cada uno de 8″ mide 152 mm. El diámetro exterior del extremo grande es igual al diámetro exterior de la tubería grande, y el del extremo pequeño es igual al de la tubería pequeña. Dimensione la longitud de su carrete hasta el extremo grande y desaparecerán los recortes en campo.
Atlas de dimensiones y pesos B16.9
| NPS (grande×pequeño) | Diámetro exterior grande D (mm) | Diámetro exterior pequeño D1 (mm) | Longitud H (mm) | Peso STD (kg, nominal) |
|---|---|---|---|---|
| 3/4 × 1/2 | 26.7 | 21.3 | 38 | bajo pedido |
| 2 × 1 | 60.3 | 33.4 | 76 | bajo pedido |
| 3 × 2 | 88.9 | 60.3 | 89 | ~0.9 |
| 4 × 3 | 114.3 | 88.9 | 102 | ~1.6 |
| 6 × 4 | 168.3 | 114.3 | 140 | ~3.8 |
| 8 × 6 | 219.1 | 168.3 | 152 | ~6.3 |
| 12 × 10 | 323.9 | 273 | 203 | ~15.2 |
| 16 × 10 | 406.4 | 273 | 356 | ~32 |
| 24 × 20 | 610 | 508 | 508 | por cédula |
Dimensiones según ASME B16.9; los pesos son valores nominales de referencia STD/Sch 40 contrastados con dos tablas publicadas, que difieren entre sí un 3–7 % porque el espesor de pared varía según la cédula. El peso exacto por colada y cédula se indica en su certificado de ensayo de material, no se estima.
Bandas de tolerancia y propiedades del material
- Diámetro exterior en el bisel: +1.6/−0.8 mm (NPS ½–2½), ampliándose a +6.4/−4.8 mm (NPS 20–48).
- Longitud total H: ±2 mm hasta NPS 24; ±5 mm para NPS 26–48.
- Espesor de pared: no menor que el 87.5 % del nominal (el límite inferior de tolerancia del 12.5 % que refleja la práctica de los molinos de tubería).
- Propiedades mecánicas de A234 WPB: resistencia mínima a la tracción de 415 MPa (60 ksi), límite elástico mínimo de 240 MPa (35 ksi), carbono máximo de 0.30 %.
- Cédulas: 5S, 10S, 40S/STD, 80S/XS hasta XXS, según ASME B36.10M (carbono) y B36.19M (inoxidable), con una pared dentro de ±12.5 %.
Publicamos el límite de carbono como 0.30 % porque ese es el límite real de ASTM A234 WPB, no el 0.25 % que aparece en algunas fichas de proveedores. Si el certificado de un accesorio se equivoca en un dato básico como ese, tampoco se pueden confiar los datos de la colada; por eso mantenemos el certificado con la misma tolerancia que el acero.
Trazabilidad y certificación del material
MTC EN 10204 3.1 en cada envío
La trazabilidad es la razón por la que los accesorios importados tienen mala reputación y donde Synbase se diferencia del comercio. La comprobación de autenticidad más sólida que puede realizar un ingeniero de obra es comparar el número de colada estampado en el accesorio con el número del certificado de ensayo de material suministrado; una discrepancia justifica el rechazo inmediato.
Esa comprobación falla en los productos que inundan el segmento de bajo costo de este mercado. El riesgo está documentado, no es hipotético: las autoridades estadounidenses han detectado accesorios soldados a tope de origen chino terminados en un tercer país para evadir aranceles, por lo que el país desde el que llega un envío no es necesariamente el país donde se fabricó el acero.
Reductor concéntrico
Matriz de certificaciones
- 01 ISO 9001:2015 Gestión de la calidad
- 02 ISO 14001:2015 Medio ambiente
- 03 ISO 45001:2018 Seguridad y salud ocupacional
- 04 PED 2014/68/EU Equipos a presión
- 05 CE Conformidad de la UE
Synbase envía ediciones vigentes de los certificados, no las revisiones sustituidas de 2008 y OHSAS que todavía aparecen en páginas antiguas de proveedores, y una sola fábrica de origen identificada.
Cada reductor concéntrico incluye
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Certificado de ensayo de material EN 10204 3.1
número de colada, análisis químico completo, resultados de ensayos mecánicos y PMI, con trazabilidad a un solo lote de producción. -
Una fábrica y un país de origen por lote
sin etiquetado genérico de importación ni ambigüedad de transbordo. -
END según la norma
Radiografía del 100 % en accesorios soldados, aceptada según ASME Sección V y los requisitos de preparación de soldadura de ASME B16.25 / B31.3; no se trata de una afirmación no calificada de «ensayado al 100 %».
Industrias atendidas y resultados de ingeniería
Los reductores concéntricos reducen el tamaño de la tubería en descargas de bombas, elevadores verticales y tramos de líquido limpio en plantas de manejo de fluidos pesados. Cuando la línea transporta aire o sólidos, entra en juego el reductor excéntrico, pero la mayoría de las transiciones de tamaño aquí son concéntricas, en la descarga y en la vertical:
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01Tratamiento de agua y aguas residuales
colectores de descarga de estaciones de bombeo y elevadores verticales, donde AWWA C208 rige la geometría de los reductores de acero fabricados. -
02Petróleo y gas
tuberías de recolección y transporte, donde un reductor concéntrico reduce la línea hasta una conexión de medición o de equipo. -
03Procesamiento petroquímico y químico
en los servicios con fluidos orgánicos se utilizan habitualmente reductores concéntricos para lograr un flujo simétrico hacia los equipos rotativos. -
04Generación de energía
colectores de agua de alimentación y vapor, donde los reductores de cromo-molibdeno WP11/WP22 soportan la temperatura.
Herramientas de ingeniería para reductores concéntricos
selector de reductores concéntricos y excéntricos
Compare las geometrías de los reductores concéntrico y excéntrico y elija el tipo correcto para la orientación de su línea y los requisitos de flujo.
Abrir herramienta →buscador de dimensiones y peso b169
Consulte las dimensiones y los pesos del reductor por tamaño nominal, con base en los datos de referencia de B16.9.
Abrir herramienta →verificador de velocidad de reducción
Calcule el cambio de velocidad del flujo a través del reductor para un tamaño de línea y un caudal determinados.
Abrir herramienta →P1¿Qué es un reductor concéntrico?
Un reductor concéntrico es un accesorio de tubería soldado a tope, con forma de cono, que conecta dos tuberías de distintos diámetros sobre la misma línea central. El cono simétrico mantiene centrado el flujo, por lo que es la opción estándar en líneas verticales y descargas de bombas donde no puede acumularse aire en la parte superior.
P2Reductor concéntrico frente a excéntrico: ¿cuándo se utiliza cada uno?
Use un reductor concéntrico en líneas verticales, descargas de bombas, boquillas de succión superior y líquidos limpios sin gas ni sólidos. Use un reductor excéntrico en líneas horizontales de succión de bombas donde pueda acumularse aire, con el lado plano hacia arriba cuando la alimentación provenga de abajo y hacia abajo cuando provenga de arriba o la línea transporte más de aproximadamente 10% de sólidos.
Q3¿Un reductor concéntrico puede causar turbulencia o cavitación?
El reductor no causa cavitación; la orientación y el NPSH sí. Un reductor concéntrico en una línea horizontal de succión de bomba puede atrapar una bolsa de aire en la parte superior, que llega al impulsor y provoca cavitación. En líneas verticales, descargas y succiones inundadas con líquido limpio, un reductor concéntrico ofrece de hecho una velocidad de entrada más uniforme que uno excéntrico.
Q4¿Qué normas y grados suministra Synbase?
Reductores concéntricos conforme a las normas dimensionales ASME B16.9 y EN 10253-2, en acero al carbono (ASTM A234 WPB/WPC), acero inoxidable (ASTM A403 WP304/304L/316/316L), acero aleado cromo-molibdeno (A234 WP11/WP22), dúplex (A815) y grados para bajas temperaturas (A420 WPL6), con referencia cruzada a MSS SP-43 para acero inoxidable de pared delgada.
Q5¿Cuál es el rango de dimensiones y diámetros grandes?
De NPS 3/4 a 60, con construcción de una pieza en las dimensiones pequeñas y medianas y construcción soldada para reductores de gran diámetro, en cédulas de 5S/10S hasta STD/XS y XXS. Los reductores de gran diámetro y las reducciones a medida que no están disponibles en los rangos de inventario de los distribuidores se fabrican bajo pedido.
Q6¿Se incluye un certificado de ensayo de material EN 10204 3.1?
Sí, cada envío incluye un MTC EN 10204 3.1 con número de colada, análisis químico, resultados mecánicos y PMI, trazable a una sola planta siderúrgica y un solo lote. También está disponible, previa solicitud, un certificado 3.2 presenciado por terceros.
Q7¿Los reductores excéntricos son más costosos que los concéntricos?
La diferencia de precio entre ambas geometrías es menor cuando coinciden el grado, la cédula y la dimensión; ambas se rigen por una norma y las mismas rutas de conformado. Lo que importa es seleccionar el reductor adecuado: uno incorrecto en la succión de una bomba cuesta mucho más que el propio accesorio.
Q8¿Cómo se instala un reductor concéntrico?
Los reductores concéntricos para soldadura a tope se sueldan directamente a la línea en ambos extremos, por lo que el pedido debe indicar la cédula para que coincida con el espesor de pared de la línea y evitar retrabajos del contrataladro. Especifique la longitud del spool hasta el NPS del extremo grande, ya que la longitud de extremo a extremo la determina el extremo grande, no la relación de reducción.
Q9¿Cuál es la cantidad mínima de pedido y el plazo de entrega?
Ambos se ajustan al alcance de su proyecto y se cotizan según su listado de líneas, en lugar de establecerse como valores fijos, porque el grado, la cédula, la dimensión y el nivel de certificación modifican el plazo. Envíe el listado de líneas y Synbase le devolverá una cotización desglosada, la MOQ y el plazo de entrega en un plazo de 24 horas.



