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Técnica 9 min de lectura

Bomba solar para un pozo de 100 m de profundidad: dimensionado, tensión y elección de cable

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Trista Especialista en bombas de agua solares · Experiencia directa de fábrica
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La respuesta corta: una bomba solar para un pozo de 100 m de profundidad es normalmente una sumergible de 3 o 4 pulgadas, 110 V DC, con altura nominal de 110-135 m — no porque el pozo tenga 100 m de profundidad, sino porque se dimensiona desde el nivel del agua, no desde el fondo del pozo. Mide el nivel estático del agua, suma el abatimiento, suma la elevación hasta el tanque y la fricción de la tubería, añade un margen del 10-15% y contrasta eso con una altura nominal. En nuestra gama eso suele caer en 3DPC3.8-123-110-1100, 3DSC5-112-110-1100, 3DSC5-135-110-1500 o 4DSC7.5-100-110-1500. Las dos cosas que los compradores hacen mal a esta profundidad son elegir una bomba de 48 V (las pérdidas de cable la devoran) y comprar un cable demasiado fino.

Esta es la banda de profundidad que más me consultan. Más profunda que un pozo poco profundo de granja, menos profunda que los trabajos municipales de 150-300 m, y es donde ocurren la mayoría de los errores de dimensionado.

Por qué 100 m es la profundidad donde las bombas poco profundas simplemente dejan de funcionar

Una bomba de superficie no puede aspirar agua más de unos 6-7 m en la práctica (el límite físico de la presión atmosférica es de 10.3 m de columna de agua, y nunca se obtiene todo). Por debajo de eso, la bomba tiene que bajar al pozo y empujar el agua hacia arriba. Esa es toda la razón por la que los pozos profundos usan sumergibles.

También descarta las bombas pequeñas y baratas que la gente prueba primero:

ModeloPotenciaTensiónCaudal máx.Altura máx.Veredicto honesto a 100 m
2DPC1.7-45-24-300300 W24 V1.7 m³/h45 mBien para un pozo poco profundo de 30 m. No alcanza.
3DPC3.5-25-24-200200 W24 V3 m³/h25 mSolo elevación de estanque o río. No alcanza.
3DPC3.8-95-48-750750 W48 V3.5 m³/h95 mSolo funciona si el agua está por encima de ~70 m y el TDH se mantiene por debajo de 90 m.

Si alguien te cotiza una «bomba solar de 100 m» a 24 V y 300 W, no es una bomba de 100 m. Verifica la altura nominal en la ficha técnica, no en la línea de marketing.

El número que importa: la altura desde el nivel del agua, no desde el pozo

Aquí está lo más útil de esta guía. La profundidad perforada y la altura requerida son dos números distintos.

  • Un pozo tubular de 100 m con el nivel estático del agua a 40 m no necesita 100 m de altura.
  • Un pozo tubular de 100 m con el nivel estático del agua a 85 m necesita aproximadamente 105-120 m de altura.

La fórmula (versión completa en cómo calcular la altura de la bomba):

TDH = nivel estático del agua + abatimiento + elevación vertical sobre el suelo + fricción de la tubería + 10-15% de margen

Ejemplo resuelto A — agua a 40 m, tanque en una torre de 12 m, 80 m de tubería

  • Nivel estático del agua: 40 m
  • Abatimiento al bombear: 6 m
  • Elevación hasta la entrada del tanque: 12 m
  • Fricción de la tubería (80 m ÷ 10): 8 m
  • Subtotal: 66 m → con 12% de margen: ~74 m TDH
  • Elige: 4DSC7.5-100-110-1500 (100 m de altura, 7.5 m³/h) o 3DSC5-112-110-1100.

Ejemplo resuelto B — agua a 85 m, tanque a 8 m de altura, 50 m de tubería

  • Nivel estático del agua: 85 m
  • Abatimiento: 10 m
  • Elevación hasta el tanque: 8 m
  • Fricción de la tubería (50 m ÷ 10): 5 m
  • Subtotal: 108 m → con 10% de margen: ~119 m TDH
  • Elige: 3DSC5-135-110-1500 (135 m de altura) o 3DPC3.8-123-110-1100 (123 m de altura).

El mismo «pozo de 100 m», dos bombas completamente distintas. Por eso siempre pido el nivel estático del agua antes de cotizar.

La escalera de modelos para un pozo tubular de 100 m

La progresión es simple: 2DPC/3DPC (impulsor de plástico, más pequeña) → 3DSC/4DSC (impulsor de acero inoxidable, gama media) → 6DSC/8DSC (AC/DC de alto voltaje, alto caudal). Si todavía estás eligiendo entre bombas de pozo y de superficie, lee primero la guía de bomba sumergible vs de superficie.

ModeloPotenciaTensiónCaudal máx.Altura máx.Mejor para
3DPC3.8-95-48-750750 W48 V3.5 m³/h95 mNivel freático poco profundo, TDH por debajo de 90 m
3DPC3.8-123-110-11001100 W110 V3.8 m³/h123 mNivel de agua profundo, hogar + pequeña granja
3DSC5-112-110-11001100 W110 V5 m³/h112 mMisma profundidad, impulsor de acero inoxidable, más caudal
3DSC5-135-110-15001500 W110 V5 m³/h135 mNivel freático bajo, sitios de TDH alto
3DPC6-125-110-15001500 W110 V6 m³/h125 mCaudal más alto de un cuerpo de 3 pulgadas con impulsor de plástico
4DSC7.5-100-110-15001500 W110 V7.5 m³/h100 mAcero inoxidable de 4 pulgadas, llenado de tanque comunitario
4/6DSC30-100-380/520-4000-A/D4000 WAC380/DC52030 m³/h100 mSuministro comunitario, funciona con red o solar
4/6DSC36-108-380/520-5500-A/D5500 WAC380/DC52036 m³/h108 mGrandes bloques de riego a 100 m
8DSC150-37-380/520-11000-A/D18500 W (según ficha técnica)AC380/DC520150 m³/h37 mCaudal muy alto, baja altura — no es una bomba de 100 m

Esa última fila merece leerse dos veces. La 8DSC es la bomba más grande que vendemos, pero su altura nominal es de 37 m — mueve un volumen enorme sobre un elevado corto. Es la máquina equivocada para un pozo tubular profundo, y los compradores que compran por la «modelo más grande» se queman aquí.

Para profundidades más allá de 100 m — 150-300 m — todo el diseño cambia a AC/DC de alto voltaje; eso se cubre en las bombas solares para pozos profundos (150-300 m).

Por qué 48 V sufre a 100 m (y 110 V no)

La corriente es lo que te mata en un cable de bajada largo. La potencia está fija, así que menor tensión significa mayor corriente, y la caída de tensión escala directamente con la corriente.

SistemaPotencia de la bombaCorrienteCaída en 110 m con cobre de 16 mm²Veredicto
48 V750 W15.6 A3.75 V = 7.8%Demasiado alta
110 V750 W6.8 A1.64 V = 1.5%Holgado
110 V1500 W13.6 A3.27 V = 3.0%Justo en el límite
DC520 V4000 W7.7 A0.72 V = 0.14%Sin esfuerzo

Mantén la caída total por debajo del 3% de la tensión del sistema. A 100 m de profundidad, eso significa en la práctica: 48 V solo para pozos poco profundos, 110 V para la banda de 80-130 m, 380/520 V AC/DC una vez que mueves 20 m³/h o más.

Dimensionado de cable para una bajada de 110 m

Usando la misma fórmula publicada en la guía de dimensionado de cable para bombas solares: ΔV = 2 × L × I × 0.0175 ÷ A, donde L es la longitud de un solo sentido en metros, I es la corriente en amperios, A es la sección transversal en mm² y 0.0175 es la resistividad del cobre.

Caída de tensión en un recorrido de 110 m (pozo de 100 m + 10 m hasta el controlador), según el tamaño del cable:

Cable750 W (6.8 A)1100 W (10 A)1500 W (13.6 A)
4 mm²6.55 V — 6.0%9.63 V — 8.8%13.09 V — 11.9%
6 mm²4.36 V — 4.0%6.42 V — 5.8%8.73 V — 7.9%
10 mm²2.62 V — 2.4%3.85 V — 3.5%5.24 V — 4.8%
16 mm²1.64 V — 1.5%2.41 V — 2.2%3.27 V — 3.0%

En resumen: 10 mm² para una bomba de 1100 W, 16 mm² para una bomba de 1500 W. Cualquier cosa más fina y estás pagando por paneles que nunca llegan al motor.

Una nota práctica: la mayoría de los modelos sumergibles se envían con solo unos 2 m de cable en la ficha de características. Una instalación de 100 m necesita los 110 m completos de cable de bajada sumergible pedidos y empalmados por separado — presupuesta eso, porque no es una partida pequeña en 16 mm².

Configuración de paneles y el límite de VOC

Usa la regla del 1.3x: la potencia de los paneles al menos 1.3 veces la potencia de la bomba.

  • Bomba de 1100 W → 1,430 W → 3 × paneles de 550 W
  • Bomba de 1500 W → 1,950 W → 4 × paneles de 550 W

Luego verifica la tensión, no solo la potencia. Un panel de 550 W es de unos 42 V Vmp / 50 V Voc. Para un controlador de 110 V el límite en circuito abierto es 220 V:

  • 3 paneles en serie: Voc ≈ 150 V — seguro
  • 4 paneles en serie: Voc ≈ 200 V — seguro a 25 °C, pero el Voc sube unos 0.3% por grado por debajo de 25 °C, así que en una mañana fría a 0 °C sube a aproximadamente 215 V y se acerca al límite

Si estás en un clima frío o tus paneles tienen un Voc más alto, conecta 2 hileras de 2 en paralelo en lugar de 4 en serie. El detalle completo de cableado está en la guía del diagrama de cableado del controlador.

Lista de verificación de instalación específica para 100 m

  1. Cable de seguridad de acero inoxidable o mordaza de cable. Nunca bajes una bomba de 100 m solo con el cable de alimentación o la tubería — todo el peso más la columna de agua descansa sobre ellos.
  2. Sella la unión correctamente contra el agua. Una unión a 100 m de profundidad es inalcanzable. Usa un kit de unión sumergible relleno de resina, no cinta eléctrica. La cinta falla, y una unión fallida significa sacar 100 m de tubería.
  3. Coloca la bomba por encima del fondo. Cuélgala a 3-5 m del fondo del pozo para que no aspire la arena asentada.
  4. Confirma que la protección de marcha en seco esté activada. El controlador debe detener la bomba cuando el pozo se agota, no quemar el motor. Consulta las bombas solares en pozos con arena si tu agua tiene sedimento.
  5. Aprieta las uniones de la tubería con torque. A esta profundidad, una unión que se afloja es una bomba perdida.
  6. Arranca el controlador lentamente en el primer encendido y vigila la corriente durante los primeros diez minutos — debe estabilizarse, no oscilar.

¿Estás dimensionando un pozo tubular de 100 m? Pasa tus cifras por la herramienta de dimensionado con tu nivel estático del agua y tu demanda diaria, o escríbeme por WhatsApp con tu nivel de agua, profundidad y volumen diario — te diré el modelo exacto, el tamaño del cable y la cantidad de paneles.

Preguntas frecuentes

¿Qué tamaño de bomba solar necesito para un pozo de 100 m de profundidad?
Depende del nivel del agua, no de la profundidad perforada. Un pozo tubular de 100 m con agua a 40 m necesita aproximadamente 55-70 m de altura dinámica total, mientras que el mismo pozo con agua a 85 m necesita 105-120 m. Mide primero el nivel estático del agua, suma el abatimiento, suma la elevación hasta tu tanque y la fricción de la tubería, y luego elige una bomba cuya altura nominal esté un 10-15% por encima de esa cifra.
¿Puede una bomba solar de 48 V elevar agua desde 100 m?
Apenas, y normalmente es la elección equivocada. A 100 m el recorrido de cable es de unos 110 m; una bomba de 48 V y 750 W consume unos 15.6 A, lo que pierde aproximadamente 7.8% de la tensión en cobre de 16 mm², muy por encima del límite del 3%. Un modelo de 110 V de la misma potencia consume un tercio de la corriente y mantiene la caída por debajo del 3%. Usa 110 V para cualquier cosa cercana a 100 m.
¿Por qué mi pozo tubular de 100 m solo produce un hilo de agua?
Nueve de cada diez veces la bomba se dimensiona a la profundidad del pozo en lugar de a la altura. Si compraste una bomba de 45 m de altura porque el pozo tiene 100 m de profundidad, la bomba simplemente no puede elevar el agua. La otra causa frecuente es la caída de tensión en el cable: un cable de bajada de sección insuficiente deja sin alimentación al motor y la bomba funciona lenta todo el día.
¿Qué grosor debe tener el cable sumergible para un pozo de 100 m?
Para un sistema de 110 V, usa la fórmula de caída V = 2 x L x I x 0.0175 / A y mantén la pérdida por debajo del 3%. Con un recorrido de 110 m: una bomba de 1100 W (10 A) funciona bien con 10 mm² (3.5%) o 16 mm² (2.2%); una bomba de 1500 W (13.6 A) necesita 16 mm² (3.0%). No uses 4 mm² a esta profundidad: pierdes 8-12% de la tensión antes de que el motor la reciba.
¿Necesito una bomba con impulsor de acero inoxidable para un pozo de 100 m?
Si el agua arrastra arena, sí. Los pozos profundos suelen perforarse a través de estratos abrasivos, y la arena desgasta un impulsor de plástico rápidamente. Las series 3DSC y 4DSC usan impulsores de acero inoxidable y cuestan un poco más que los equivalentes de impulsor de plástico 3DPC/4DPC, pero duran mucho más en agua con arena.

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