{"id":28086,"date":"2026-04-09T18:19:28","date_gmt":"2026-04-09T10:19:28","guid":{"rendered":"https:\/\/alllandpipes.com\/?p=28086"},"modified":"2026-04-09T18:30:39","modified_gmt":"2026-04-09T10:30:39","slug":"understanding-nominal-diameter-in-steel-pipes-nb-vs-nps-inner-diameter","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/alllandpipes.com\/es\/blogs\/understanding-nominal-diameter-in-steel-pipes-nb-vs-nps-inner-diameter.html","title":{"rendered":"Di\u00e1metro nominal de los tubos de acero: NB vs NPS, Di\u00e1metro interior"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"28086\" class=\"elementor elementor-28086\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6e15e35 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"6e15e35\" data-element_type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5cd85d5d elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"5cd85d5d\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfQu\u00e9 es el di\u00e1metro nominal (DN) en los tubos de acero?<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Di\u00e1metro nominal (DN) es un t\u00e9rmino universalmente reconocido que se utiliza para dimensionar tuber\u00edas, tubos de acero, v\u00e1lvulas y otros componentes.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El di\u00e1metro nominal (DN) no es una dimensi\u00f3n real; es simplemente un valor num\u00e9rico utilizado para el etiquetado normalizado y para facilitar la selecci\u00f3n.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Di\u00e1metro nominal frente a di\u00e1metro interior<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">ND se refiere al di\u00e1metro nominal, normalmente medido en pulgadas o mm, y representa el tama\u00f1o nominal de los tubos de acero, no las dimensiones reales.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El di\u00e1metro interior (DI) es el di\u00e1metro real de transporte de fluido de un tubo, tuber\u00eda de acero o accesorio de tuber\u00eda, medido en pulgadas o mm. Es una dimensi\u00f3n f\u00edsica que puede medirse.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para tubos de acero, a la misma presi\u00f3n, cuanto mayor sea el di\u00e1metro interior, mayor ser\u00e1 el volumen de fluido que puede pasar por unidad de tiempo.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Diferencia entre NB y NPS<\/strong><\/h2>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfQu\u00e9 es el di\u00e1metro nominal?<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">NB significa Di\u00e1metro Nominal y se utiliza principalmente en Europa o como norma internacional. NB se utiliza principalmente en sistemas de fluidos para indicar el di\u00e1metro de las tuber\u00edas. No representa las dimensiones f\u00edsicas reales, y la unidad suele expresarse en mil\u00edmetros.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfQu\u00e9 es el NPS (tama\u00f1o nominal de tuber\u00eda)?<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">NPS son las siglas de Nominal Pipe Size, un t\u00e9rmino de uso com\u00fan en el mercado norteamericano. Se refiere a la clasificaci\u00f3n del di\u00e1metro exterior nominal de una tuber\u00eda y se utiliza en las normas de dimensionamiento de tuber\u00edas de acero, con medidas dadas en pulgadas. Por ejemplo, una tuber\u00eda de acero NPS 2 ( 2\u2033di\u00e1metro nominal) tiene un di\u00e1metro exterior real de 2,375 pulgadas (\u224860,3 mm).<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Comparaci\u00f3n entre NB y NPS<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">NB se utiliza m\u00e1s com\u00fanmente para di\u00e1metros de tuber\u00edas de fluidos y se utiliza principalmente en el dise\u00f1o de ingenier\u00eda de fluidos. El NPS hace mayor hincapi\u00e9 en las dimensiones est\u00e1ndar de los tubos y en las calidades est\u00e1ndar de los tubos de acero, y se utiliza en la fabricaci\u00f3n y selecci\u00f3n de tubos.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, NB es esencialmente el mismo concepto que NPS (Nominal Pipe Size); ambos se refieren a dimensiones nocionales utilizadas para identificar especificaciones de tuber\u00edas y facilitar la comunicaci\u00f3n, en lugar de dimensiones reales.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00a0Adem\u00e1s, cada valor NPS corresponde a un valor NB espec\u00edfico.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table class=\"has-fixed-layout\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>NPS (pulgadas)<\/td>\n<td>NB correspondiente (pulgadas\/mm)<\/td>\n<td>OD(pulgadas\/mm)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>1\/8<\/td>\n<td>6 NB \/ 6 mm<\/td>\n<td>0.405 \/ 10.3<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>1\/4<\/td>\n<td>8 NB \/ 8 mm<\/td>\n<td>0.540 \/ 13.7<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>3\/8<\/td>\n<td>10 NB \/ 10 mm<\/td>\n<td>0.675 \/ 17.1<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>1\/2<\/td>\n<td>15 NB \/ 15 mm<\/td>\n<td>0.840 \/ 21.3<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>3\/4<\/td>\n<td>20 NB \/ 20 mm<\/td>\n<td>1.050 \/ 26.7<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>1<\/td>\n<td>25 NB \/ 25 mm<\/td>\n<td>1.315 \/ 33.4<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>1 1\/4<\/td>\n<td>32 NB \/ 32 mm<\/td>\n<td>1.660 \/ 42.2<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>1 1\/2<\/td>\n<td>40 NB \/ 40 mm<\/td>\n<td>1.900 \/ 48.3<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>2<\/td>\n<td>50 NB \/ 50 mm<\/td>\n<td>2.375 \/ 60.3<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>2 1\/2<\/td>\n<td>65 NB \/ 65 mm<\/td>\n<td>2.875 \/ 73.0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>3<\/td>\n<td>80 NB \/ 80 mm<\/td>\n<td>3.500 \/ 88.9<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>3 1\/2<\/td>\n<td>90 NB \/ 90 mm<\/td>\n<td>4.000 \/ 101.6<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>4<\/td>\n<td>100 NB \/ 100 mm<\/td>\n<td>4.500 \/ 114.3<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>5<\/td>\n<td>125 NB \/ 125 mm<\/td>\n<td>5.563 \/ 141.3<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>6<\/td>\n<td>150 NB \/ 150 mm<\/td>\n<td>6.625 \/ 168.3<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>8<\/td>\n<td>200 NB \/ 200 mm<\/td>\n<td>8.625 \/ 219.1<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>10<\/td>\n<td>250 NB \/ 250 mm<\/td>\n<td>10.750 \/ 273.1<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>12<\/td>\n<td>300 NB \/ 300 mm<\/td>\n<td>12.750 \/ 323.9<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>14<\/td>\n<td>350 NB \/ 350 mm<\/td>\n<td>14.000 \/ 355.6<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>16<\/td>\n<td>400 NB \/ 400 mm<\/td>\n<td>16.000 \/ 406.4<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>18<\/td>\n<td>450 NB \/ 450 mm<\/td>\n<td>18.000 \/ 457.0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>20<\/td>\n<td>500 NB \/ 500 mm<\/td>\n<td>20.000 \/ 508.0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>24<\/td>\n<td>600 NB \/ 600 mm<\/td>\n<td>24.000 \/ 609.6<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">- NPS (Nominal Pipe Size) se expresa en pulgadas.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">- El NB (di\u00e1metro nominal) puede expresarse en pulgadas o en los mil\u00edmetros correspondientes. En las normas norteamericanas, NPS y NB no son exactamente equivalentes; expresar NB en mil\u00edmetros es m\u00e1s intuitivo.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">- El di\u00e1metro exterior es el di\u00e1metro exterior real del tubo de acero.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Dimensiones de los tubos de acero<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las dimensiones de los tubos de acero incluyen principalmente:<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">NPS: Di\u00e1metro nominal de la tuber\u00eda<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">ND \/ NB: Di\u00e1metro nominal<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">OD (Di\u00e1metro exterior): Di\u00e1metro exterior real<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">ID (di\u00e1metro interior): Di\u00e1metro interior real<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Espesor (t): Espesor de la pared; corresponde al esquema<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Horarios de tuber\u00edas (SCH)<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">SCH (Schedule Number) es un sistema utilizado para indicar el espesor de pared de los tubos de acero, equivalente al grado de espesor de pared del tubo.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El grado de grosor de la pared determina la resistencia y el di\u00e1metro interior del tubo; entre las designaciones m\u00e1s comunes se incluyen ASME \/ ANSI B36.10\/B36.19.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuanto mayor sea el valor SCH, m\u00e1s gruesa ser\u00e1 la pared, menor el di\u00e1metro interior (DI) y mayor la capacidad de soportar presi\u00f3n.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Dimensiones de los tubos de acero Schedule 40\/80<\/strong><\/h2>\n\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table class=\"has-fixed-layout\">\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>NPS (pulgadas)<\/strong><\/td>\n<td><strong>DE (pulg.\/mm)<\/strong><\/td>\n<td><strong>SCH 40 ID (pulg.\/mm)<\/strong><\/td>\n<td><strong>SCH 80 ID (pulg.\/mm)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>1\/2<\/td>\n<td>0.840 \/ 21.3<\/td>\n<td>0.622 \/ 15.8<\/td>\n<td>0.546 \/ 13.9<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>3\/4<\/td>\n<td>1.050 \/ 26.7<\/td>\n<td>0.824 \/ 20.9<\/td>\n<td>0.742 \/ 18.8<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>1<\/td>\n<td>1.315 \/ 33.4<\/td>\n<td>1.049 \/ 26.6<\/td>\n<td>0.957 \/ 24.3<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>1 1\/4<\/td>\n<td>1.660 \/ 42.2<\/td>\n<td>1.380 \/ 35.0<\/td>\n<td>1.250 \/ 31.8<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>1 1\/2<\/td>\n<td>1.900 \/ 48.3<\/td>\n<td>1.610 \/ 40.9<\/td>\n<td>1.500 \/ 38.1<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>2<\/td>\n<td>2.375 \/ 60.3<\/td>\n<td>2.067 \/ 52.5<\/td>\n<td>1.939 \/ 49.3<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>2 1\/2<\/td>\n<td>2.875 \/ 73.0<\/td>\n<td>2.469 \/ 62.7<\/td>\n<td>2.323 \/ 59.0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>3<\/td>\n<td>3.500 \/ 88.9<\/td>\n<td>3.068 \/ 77.9<\/td>\n<td>2.900 \/ 73.7<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>3 1\/2<\/td>\n<td>4.000 \/ 101.6<\/td>\n<td>3.548 \/ 90.1<\/td>\n<td>3.480 \/ 88.4<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>4<\/td>\n<td>4.500 \/ 114.3<\/td>\n<td>4.026 \/ 102.3<\/td>\n<td>3.826\u00a0\/ 97.2<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>5<\/td>\n<td>5.563 \/ 141.3<\/td>\n<td>5.047 \/ 128.2<\/td>\n<td>4.981 \/ 126.5<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>6<\/td>\n<td>6.625 \/ 168.3<\/td>\n<td>6.065 \/ 154.1<\/td>\n<td>5.981 \/ 151.8<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>8<\/td>\n<td>8.625 \/ 219.1<\/td>\n<td>7.981 \/ 202.7<\/td>\n<td>7.849 \/ 199.4<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>10<\/td>\n<td>10.750 \/ 273.1<\/td>\n<td>9.950 \/ 252.7<\/td>\n<td>9.782 \/ 248.5<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>12<\/td>\n<td>12.750 \/ 323.9<\/td>\n<td>11.938 \/ 303.3<\/td>\n<td>11.750 \/ 298.5<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>14<\/td>\n<td>14.000 \/ 355.6<\/td>\n<td>13.938 \/ 354.1<\/td>\n<td>13.750 \/ 349.2<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>16<\/td>\n<td>16.000 \/ 406.4<\/td>\n<td>15.938 \/ 404.9<\/td>\n<td>15.750 \/ 400.1<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>18<\/td>\n<td>18.000 \/ 457.0<\/td>\n<td>17.938 \/ 455.6<\/td>\n<td>17.750 \/ 450.4<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>20<\/td>\n<td>20.000 \/ 508.0<\/td>\n<td>19.938 \/ 506.3<\/td>\n<td>19.750 \/ 501.6<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>24<\/td>\n<td>24.000 \/ 609.6<\/td>\n<td>23.938 \/ 607.9<\/td>\n<td>23.750 \/ 603.3<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los espesores de pared SCH 40 y SCH 80 son los m\u00e1s comunes. En el dise\u00f1o de ingenier\u00eda, si la tuber\u00eda tiene requisitos de caudal y presi\u00f3n elevados, debe utilizarse el SCH 80 de mayor resistencia; para aplicaciones industriales o de construcci\u00f3n en general, el SCH 40 puede satisfacer los requisitos b\u00e1sicos de resistencia.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>C\u00f3mo afecta el horario al di\u00e1metro nominal y al di\u00e1metro interior<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">SCH afecta s\u00f3lo al di\u00e1metro interior (ID) y no afecta a ND o NPS.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">ND, NPS y NB son tama\u00f1os nominales normalizados que sirven de designaci\u00f3n para los tubos y no cambian con los grados de espesor de pared.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para el di\u00e1metro interior (DI), a medida que aumenta el programa (SCH), aumenta el espesor de la pared (t) y disminuye el DI.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">ID = OD - 2 \u00d7 t<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ejemplo: NPS 2 (di\u00e1metro exterior fijo de 60,3 mm)<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table class=\"has-fixed-layout\">\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Horario<\/strong><\/td>\n<td><strong>Espesor de pared t (mm)<\/strong><\/td>\n<td><strong>\u00a0Di\u00e1metro interior ID (mm)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>SCH 40<\/td>\n<td>3.91<\/td>\n<td>52.5<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>SCH 80<\/td>\n<td>5.54<\/td>\n<td>49.3<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>SCH 160<\/td>\n<td>8.74<\/td>\n<td>42.8<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En las normas sobre tuber\u00edas (como ASME B36.10), el di\u00e1metro exterior (DE) permanece constante y el grosor de la pared se ajusta mediante SCH para satisfacer diferentes requisitos de ingenier\u00eda.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>C\u00f3mo elegir el di\u00e1metro nominal adecuado para su proyecto<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seleccionar el di\u00e1metro nominal (DN) adecuado es un paso fundamental en el dise\u00f1o de tuber\u00edas. Afecta directamente a una serie de cuestiones tanto durante la fase inicial de dise\u00f1o como despu\u00e9s de la puesta en funcionamiento de la tuber\u00eda.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>1. Punto clave: ND no representa el tama\u00f1o real<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En primer lugar, es importante entender que ND \/ NPS \/ NB = tama\u00f1o nominal, que se utiliza a efectos de selecci\u00f3n. ID (di\u00e1metro interno) = capacidad de caudal real, que puede utilizarse para los c\u00e1lculos.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>2. Determinaci\u00f3n de las necesidades de caudal<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En primer lugar, hay que determinar el caudal volum\u00e9trico y el tipo de fluido que se va a transportar y, a continuaci\u00f3n, establecer la velocidad de flujo econ\u00f3mica. Cada fluido tiene una velocidad de flujo que minimiza los costes totales.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Rangos comunes para velocidades de flujo econ\u00f3micas:<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Agua y l\u00edquidos poco viscosos: 1,0-3,0 m\/s<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vapor saturado: 20-40 m\/s<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gases a baja presi\u00f3n: 10-20 m\/s<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los medios corrosivos o cargados de part\u00edculas suelen estar limitados a: \u2264 1,5 m\/s<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00f3rmulas de velocidad de flujo econ\u00f3mico y ND<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Q = A \u00d7 v<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">- Velocidad de flujo v \u2191, el \u00e1rea transversal requerida A \u2193, y ND \u2193.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">- La velocidad del flujo v \u2193, el \u00e1rea de la secci\u00f3n transversal requerida A\u2191, y ND \u2191.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>3. Calcular el di\u00e1metro interior (DI) necesario<\/strong><\/h3>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"453\" class=\"wp-image-28087\" src=\"https:\/\/alllandpipes.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Understanding-Nominal-Diameter-in-Steel-Pipes-NB-vs-NPS-Inner-Diameter-2.webp\" alt=\"comprensi\u00f3n del di\u00e1metro nominal en tubos de acero nb vs nps di\u00e1metro interior 2\" srcset=\"https:\/\/alllandpipes.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Understanding-Nominal-Diameter-in-Steel-Pipes-NB-vs-NPS-Inner-Diameter-2.webp 800w, https:\/\/alllandpipes.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Understanding-Nominal-Diameter-in-Steel-Pipes-NB-vs-NPS-Inner-Diameter-2-300x170.webp 300w, https:\/\/alllandpipes.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Understanding-Nominal-Diameter-in-Steel-Pipes-NB-vs-NPS-Inner-Diameter-2-768x435.webp 768w, https:\/\/alllandpipes.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Understanding-Nominal-Diameter-in-Steel-Pipes-NB-vs-NPS-Inner-Diameter-2-18x10.webp 18w, https:\/\/alllandpipes.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Understanding-Nominal-Diameter-in-Steel-Pipes-NB-vs-NPS-Inner-Diameter-2-600x340.webp 600w, https:\/\/alllandpipes.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Understanding-Nominal-Diameter-in-Steel-Pipes-NB-vs-NPS-Inner-Diameter-2-1x1.webp 1w, https:\/\/alllandpipes.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Understanding-Nominal-Diameter-in-Steel-Pipes-NB-vs-NPS-Inner-Diameter-2-10x6.webp 10w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Utilizando la f\u00f3rmula, podemos calcular el di\u00e1metro interior te\u00f3rico y, a continuaci\u00f3n, seleccionar el tama\u00f1o ND\/NPS est\u00e1ndar m\u00e1s pr\u00f3ximo.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nota: Al seleccionar un tama\u00f1o, es mejor elegir un tama\u00f1o mayor que uno menor para permitir una futura ampliaci\u00f3n de la capacidad.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>4. Cumplimiento de las limitaciones especiales del proceso<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4.1 Los fluidos que contienen part\u00edculas s\u00f3lidas (lodos, aguas residuales) suelen requerir un Di\u00e1metro Nominal (DN) de al menos 3 a 4 veces el di\u00e1metro m\u00e1ximo de las part\u00edculas s\u00f3lidas.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4.2 Di\u00e1metro de la tuber\u00eda de entrada de la bomba (requisitos de NPSH): El di\u00e1metro de la tuber\u00eda de entrada de la bomba debe ser al menos un tama\u00f1o mayor que el de salida. Por ejemplo, si la salida de la bomba es ND80, la entrada debe ser al menos ND100.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>5. Considerar factores pr\u00e1cticos de ingenier\u00eda<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Antes de poner en marcha un proyecto, es esencial tener en cuenta los m\u00e1rgenes de seguridad, las posibles necesidades futuras de ampliaci\u00f3n y la optimizaci\u00f3n de costes.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por lo general, los m\u00e1rgenes de seguridad se incorporan a raz\u00f3n de 10%-20% por encima del dise\u00f1o original.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>FAQ<\/strong><\/h2>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfQu\u00e9 es el di\u00e1metro nominal (DN) en los tubos de acero?<\/strong><\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Di\u00e1metro nominal (DN): Una \u201cdesignaci\u00f3n\u201d normalizada para los tama\u00f1os de las tuber\u00edas; no representa el di\u00e1metro interior o exterior real y se destina \u00fanicamente a fines de selecci\u00f3n y dise\u00f1o.<\/p>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfEs lo mismo di\u00e1metro nominal que di\u00e1metro interior (DI)?<\/strong><\/h4>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">NO.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">ND (Di\u00e1metro nominal): Una dimensi\u00f3n de referencia que permanece constante<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">ID (di\u00e1metro interior real): Var\u00eda con el grosor de la pared; a medida que cambia el grosor de la pared, tambi\u00e9n lo hace el di\u00e1metro interior<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La identificaci\u00f3n cambia, pero el DN sigue siendo el mismo.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfCu\u00e1l es la diferencia entre NB y NPS?<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">NB se refiere al di\u00e1metro nominal de una tuber\u00eda, medido en mil\u00edmetros; no es la dimensi\u00f3n real y se utiliza habitualmente en el Reino Unido.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">NPS es una norma de dimensionamiento de tuber\u00edas ampliamente utilizada en Norteam\u00e9rica, que se mide en pulgadas; no se refiere al di\u00e1metro exterior o interior real de la tuber\u00eda, sino que es simplemente una designaci\u00f3n de dimensionamiento.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, los dos son conceptos esencialmente equivalentes y se refieren a tuber\u00edas de la misma especificaci\u00f3n. Por ejemplo, NPS 2 \u2248 NB 50.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>What is Nominal Diameter (ND) in Steel Pipes? Nominal Diameter (ND) is a universally recognized term used for sizing pipes, steel tubes, valves,&#8230;<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":28088,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_seopress_robots_primary_cat":"","_seopress_titles_title":"","_seopress_titles_desc":"Confused by NB, NPS, and ND? Learn the differences in pipe sizes. 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