{"id":7332,"date":"2026-05-28T17:32:41","date_gmt":"2026-05-28T09:32:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.brenufilling.com\/how-to-calculate-bph-for-bottled-water-filling-machines\/"},"modified":"2026-07-21T09:48:54","modified_gmt":"2026-07-21T01:48:54","slug":"how-to-calculate-bph-for-bottled-water-filling-machines","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.brenufilling.com\/es\/como-calcular-el-bph-en-las-maquinas-de-embotellado-de-agua\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo calcular el BPH en las m\u00e1quinas de embotellado de agua"},"content":{"rendered":"<p>Comprender el BPH ayuda a planificar la producci\u00f3n de agua embotellada y a elegir el equipo adecuado. La f\u00f3rmula b\u00e1sica es sencilla: el BPH equivale al n\u00famero de botellas producidas por hora. Sin embargo, una planificaci\u00f3n real de la producci\u00f3n tambi\u00e9n debe tener en cuenta el tama\u00f1o de las botellas, los cabezales de llenado, la eficiencia de la l\u00ednea, las horas de trabajo diarias, la capacidad de soplado de botellas, la velocidad de etiquetado, la velocidad de embalaje y el crecimiento futuro.<\/p>\n<h2>\u00bfQu\u00e9 significa BPH?<\/h2>\n<p>BPH son las siglas de \u00abbotellas por hora\u00bb. Se refiere al n\u00famero de botellas que una m\u00e1quina o l\u00ednea de producci\u00f3n puede llenar en una hora.<\/p>\n<p>Por ejemplo:<\/p>\n<ul>\n<li>Una m\u00e1quina de 3.000 BPH puede llenar unas 3.000 botellas por hora.<\/li>\n<li>Una m\u00e1quina de 6.000 BPH puede llenar unas 6.000 botellas por hora.<\/li>\n<li>Una l\u00ednea de 12 000 BPH puede llenar unas 12 000 botellas por hora.<\/li>\n<li>Una l\u00ednea de 24 000 BPH puede llenar unas 24 000 botellas por hora.<\/li>\n<\/ul>\n<p>En la producci\u00f3n de agua embotellada, el BPH se utiliza habitualmente para l\u00edneas de botellas de PET, como las de 330 ml, 500 ml, 1 L, 1,5 L y 2 L. En el caso de envases m\u00e1s grandes, como botellas de 5 L o de 5 galones, la capacidad puede expresarse de forma diferente, ya que la velocidad de llenado es mucho menor.<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-4100 size-full aligncenter\" src=\"https:\/\/www.brenufilling.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/How-to-Design-a-Complete-Carbonated-Beverage-Filling-Line.jpg\" alt=\"How to Design a Complete Carbonated Beverage Filling Line\" width=\"800\" height=\"533\" srcset=\"https:\/\/www.brenufilling.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/How-to-Design-a-Complete-Carbonated-Beverage-Filling-Line.jpg 800w, https:\/\/www.brenufilling.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/How-to-Design-a-Complete-Carbonated-Beverage-Filling-Line-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.brenufilling.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/How-to-Design-a-Complete-Carbonated-Beverage-Filling-Line-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.brenufilling.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/How-to-Design-a-Complete-Carbonated-Beverage-Filling-Line-600x400.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/p>\n<h2>F\u00f3rmula b\u00e1sica para calcular el BPH<\/h2>\n<p>La f\u00f3rmula m\u00e1s sencilla es:<\/p>\n<p>BPH = Total de botellas producidas \u00f7 Horas de producci\u00f3n<\/p>\n<p>Por ejemplo, si una planta de agua embotellada produce 48 000 botellas en 8 horas:<\/p>\n<p>48 000 \u00f7 8 = 6 000 BPH<\/p>\n<p>Esto significa que la producci\u00f3n media real es de 6.000 botellas por hora.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n se puede calcular el BPH necesario en funci\u00f3n del objetivo de producci\u00f3n diario:<\/p>\n<p>BPH necesario = Objetivo de producci\u00f3n diario \u00f7 Horas efectivas de trabajo<\/p>\n<p>Por ejemplo, si el objetivo es de 80 000 botellas al d\u00eda y la planta funciona 10 horas efectivas al d\u00eda:<\/p>\n<p>80 000 \u00f7 10 = 8 000 BPH<\/p>\n<p>Por lo tanto, necesitas una l\u00ednea capaz de producir al menos 8 000 botellas por hora. En la producci\u00f3n real, debes elegir una capacidad nominal ligeramente superior, ya que ninguna l\u00ednea de llenado funciona al 100 % de su eficiencia durante todo el d\u00eda.<\/p>\n<h2>BPH nominal frente a BPH real<\/h2>\n<p>Cuando un proveedor afirma que una m\u00e1quina tiene una capacidad nominal de 12 000 BPH, esto suele significar que la m\u00e1quina puede alcanzar esta velocidad en condiciones adecuadas. Sin embargo, la producci\u00f3n diaria real puede ser inferior debido a las p\u00e9rdidas normales de producci\u00f3n.<\/p>\n<p>Entre las causas m\u00e1s comunes se incluyen:<\/p>\n<ul>\n<li>Tiempo de puesta en marcha de la m\u00e1quina<\/li>\n<li>Atascos de botellas<\/li>\n<li>Problemas en la alimentaci\u00f3n de tapones<\/li>\n<li>Sustituci\u00f3n del rollo de etiquetas<\/li>\n<li>Sustituci\u00f3n del film<\/li>\n<li>Ajuste del tratamiento del agua<\/li>\n<li>Limpieza de la m\u00e1quina<\/li>\n<li>Cambio de tama\u00f1o de botella<\/li>\n<li>Mantenimiento preventivo<\/li>\n<li>Pausas del operario<\/li>\n<li>Tiempo de control de calidad<\/li>\n<\/ul>\n<p>Por este motivo, los fabricantes suelen calcular la producci\u00f3n de la l\u00ednea utilizando la eficiencia.<\/p>\n<p>BPH real = BPH nominal \u00d7 Eficiencia de la l\u00ednea<\/p>\n<p>Por ejemplo:<\/p>\n<p>Una l\u00ednea de agua embotellada tiene una capacidad nominal de 12 000 BPH. Si la eficiencia operativa real es del 85 %:<\/p>\n<p>12 000 \u00d7 85 % = 10 200 BPH reales<\/p>\n<p>Esto significa que la l\u00ednea puede producir alrededor de 10 200 botellas comercializables por hora durante el funcionamiento normal.<\/p>\n<h2>Niveles habituales de eficiencia en las l\u00edneas de agua embotellada<\/h2>\n<p>La eficiencia de la l\u00ednea depende de la calidad del equipo, la destreza del operador, el dise\u00f1o de la disposici\u00f3n, la calidad del material de envasado y el mantenimiento.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Tipo de l\u00ednea<\/td>\n<td>Eficiencia t\u00edpica<\/td>\n<td>Explicaci\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>L\u00ednea semiautom\u00e1tica<\/td>\n<td>60 %\u201375 %<\/td>\n<td>Mayor manipulaci\u00f3n manual y m\u00e1s tiempo de inactividad<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>L\u00ednea autom\u00e1tica peque\u00f1a<\/td>\n<td>70 %\u201385 %<\/td>\n<td>Adecuada para plantas de agua locales<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>L\u00ednea autom\u00e1tica mediana<\/td>\n<td>80 %\u201390 %<\/td>\n<td>Producci\u00f3n m\u00e1s estable y mejor adaptaci\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>L\u00ednea autom\u00e1tica de alta velocidad<\/td>\n<td>85 %\u201395 %<\/td>\n<td>Requiere una buena disposici\u00f3n y un mantenimiento especializado<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>L\u00ednea mal adaptada<\/td>\n<td>Por debajo del 70 %<\/td>\n<td>Los cuellos de botella suelen reducir la producci\u00f3n real<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>A la hora de calcular el BPH, es m\u00e1s prudente utilizar una eficiencia del 80 %\u201385 % para la mayor\u00eda de las plantas de embotellado de agua peque\u00f1as y medianas. En el caso de las plantas de alta velocidad con un alto grado de automatizaci\u00f3n, un 85 %\u201390 % puede resultar m\u00e1s realista.<\/p>\n<h2>C\u00f3mo influye el tama\u00f1o de la botella en el BPH<\/h2>\n<p>El tama\u00f1o de la botella tiene un efecto directo en la velocidad de llenado. Las botellas m\u00e1s peque\u00f1as requieren menos agua por unidad, por lo que normalmente se pueden llenar m\u00e1s r\u00e1pido. Las botellas m\u00e1s grandes requieren m\u00e1s tiempo de llenado, por lo que la misma m\u00e1quina puede producir menos botellas por hora.<\/p>\n<p>Por ejemplo, la misma <a href=\"https:\/\/www.brenufilling.com\/es\/maquina-de-llenado-industrial\/\">m\u00e1quina de llenado<\/a> puede tener capacidades diferentes seg\u00fan el tama\u00f1o de las botellas:<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Tama\u00f1o de la botella<\/td>\n<td>Capacidad nominal posible<\/td>\n<td>Motivo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>330 ml<\/td>\n<td>14 000 BPH<\/td>\n<td>Volumen reducido, llenado m\u00e1s r\u00e1pido<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>500 ml<\/td>\n<td>12 000 BPH<\/td>\n<td>Tama\u00f1o habitual de botella de alta velocidad<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>1 l<\/td>\n<td>8.000\u201310.000 BPH<\/td>\n<td>Mayor volumen de llenado por botella<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>1,5 l<\/td>\n<td>5.000\u20138.000 BPH<\/td>\n<td>Tiempo de llenado m\u00e1s prolongado<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>2 l<\/td>\n<td>4.000\u20136.000 BPH<\/td>\n<td>Botella m\u00e1s grande, rendimiento m\u00e1s lento<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>5 L<\/td>\n<td>1.000\u20133.000 BPH<\/td>\n<td>Requiere un dise\u00f1o de llenado especial<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Por eso, los compradores siempre deben indicar a los proveedores el volumen exacto de la botella cuando soliciten un presupuesto para una m\u00e1quina de llenado. Una m\u00e1quina descrita como \u00ab12 000 BPH\u00bb puede referirse a botellas de 500 ml, no a botellas de 1,5 L.<\/p>\n<h2>C\u00e1lculo de BPH en funci\u00f3n de los cabezales de llenado<\/h2>\n<p>En el caso de las m\u00e1quinas rotativas de llenado de agua embotellada, la capacidad suele estar relacionada con el n\u00famero de cabezales de llenado y la velocidad de rotaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Una f\u00f3rmula simplificada es:<\/p>\n<p>BPH = N\u00famero de cabezales de llenado \u00d7 Botellas llenadas por cabezal por minuto \u00d7 60<\/p>\n<p>Por ejemplo, una m\u00e1quina tiene 24 cabezales de llenado y cada cabezal llena 8 botellas por minuto:<\/p>\n<p>24 \u00d7 8 \u00d7 60 = 11 520 BPH<\/p>\n<p>Por lo tanto, la capacidad de la m\u00e1quina es de aproximadamente 11 500 BPH.<\/p>\n<p>Otro ejemplo:<\/p>\n<p>Una m\u00e1quina tiene 40 cabezales de llenado y cada uno llena 10 botellas por minuto:<\/p>\n<p>40 \u00d7 10 \u00d7 60 = 24 000 BPH<\/p>\n<p>Esta f\u00f3rmula resulta \u00fatil para comprender por qu\u00e9 las m\u00e1quinas m\u00e1s grandes suelen tener m\u00e1s cabezales de llenado. Un mayor n\u00famero de BPH requiere m\u00e1s v\u00e1lvulas de llenado, una transferencia de botellas m\u00e1s r\u00e1pida, estructuras de m\u00e1quina m\u00e1s resistentes, mejores sistemas de control y cintas transportadoras m\u00e1s estables.<img decoding=\"async\" class=\"wp-image-4109 size-full aligncenter\" src=\"https:\/\/www.brenufilling.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/How-to-Calculate-BPH-for-Bottled-Water-Filling-Machines.jpg\" alt=\"How to Calculate BPH for Bottled Water Filling Machines\" width=\"800\" height=\"533\" srcset=\"https:\/\/www.brenufilling.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/How-to-Calculate-BPH-for-Bottled-Water-Filling-Machines.jpg 800w, https:\/\/www.brenufilling.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/How-to-Calculate-BPH-for-Bottled-Water-Filling-Machines-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.brenufilling.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/How-to-Calculate-BPH-for-Bottled-Water-Filling-Machines-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.brenufilling.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/How-to-Calculate-BPH-for-Bottled-Water-Filling-Machines-600x400.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/p>\n<h2>C\u00e1lculo del BPH necesario a partir del objetivo de producci\u00f3n diario<\/h2>\n<p>Antes de elegir una m\u00e1quina llenadora de agua embotellada, debes definir primero tu objetivo de producci\u00f3n diario.<\/p>\n<p>Utiliza esta f\u00f3rmula:<\/p>\n<p>BPH nominal requerido = Objetivo diario \u00f7 Horas de trabajo \u00f7 Eficiencia estimada<\/p>\n<p>Por ejemplo:<\/p>\n<p>Su objetivo diario es de 100 000 botellas.<br \/>\nSu jornada laboral es de 10 horas al d\u00eda.<br \/>\nLa eficiencia estimada es del 85 %.<\/p>\n<p>100 000 \u00f7 10 \u00f7 0,85 = 11 765 BPH<\/p>\n<p>En este caso, una l\u00ednea de agua embotellada de 12 000 BPH podr\u00eda ser adecuada.<\/p>\n<h3>Tabla de ejemplo de c\u00e1lculo<\/h3>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Objetivo diario<\/td>\n<td>Horas de trabajo<\/td>\n<td>Eficiencia<\/td>\n<td>BPH nominal requerida<\/td>\n<td>L\u00ednea recomendada<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>20 000 botellas\/d\u00eda<\/td>\n<td>8 horas<\/td>\n<td>80 %<\/td>\n<td>3.125 BPH<\/td>\n<td>3.000\u20134.000 BPH<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>50 000 botellas al d\u00eda<\/td>\n<td>8 horas<\/td>\n<td>80 %<\/td>\n<td>7 812 BPH<\/td>\n<td>8 000 BPH<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>100 000 botellas al d\u00eda<\/td>\n<td>10 horas<\/td>\n<td>85 %<\/td>\n<td>11 765 BPH<\/td>\n<td>12 000 BPH<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>200 000 botellas al d\u00eda<\/td>\n<td>12 horas<\/td>\n<td>85 %<\/td>\n<td>19 608 BPH<\/td>\n<td>20 000\u201324 000 botellas por hora<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>500 000 botellas al d\u00eda<\/td>\n<td>16 horas<\/td>\n<td>90 %<\/td>\n<td>34 722 BPH<\/td>\n<td>36 000 BPH<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Esta tabla ayuda a los compradores a calcular la capacidad adecuada de la m\u00e1quina antes de ponerse en contacto con los proveedores.<\/p>\n<h2>C\u00e1lculo de la producci\u00f3n diaria a partir de los BPH de la m\u00e1quina<\/h2>\n<p>Tambi\u00e9n se puede calcular la producci\u00f3n diaria bas\u00e1ndose en el BPH nominal de la m\u00e1quina.<\/p>\n<p>F\u00f3rmula:<\/p>\n<p>Producci\u00f3n diaria = BPH nominal \u00d7 Horas de trabajo \u00d7 Eficiencia<\/p>\n<p>Por ejemplo:<\/p>\n<p>Una planta utiliza una l\u00ednea de embotellado de agua con una capacidad de 12 000 BPH.<br \/>\nFunciona 10 horas al d\u00eda.<br \/>\nLa eficiencia media es del 85 %.<\/p>\n<p>12 000 \u00d7 10 \u00d7 0,85 = 102 000 botellas\/d\u00eda<\/p>\n<p>Por lo tanto, la producci\u00f3n diaria real puede rondar las 102 000 botellas.<\/p>\n<p>Si la planta funciona en dos turnos, 16 horas al d\u00eda:<\/p>\n<p>12 000 \u00d7 16 \u00d7 0,85 = 163 200 botellas\/d\u00eda<\/p>\n<p>Este c\u00e1lculo ayuda a las f\u00e1bricas a planificar los pedidos, el suministro de materias primas, las existencias de botellas, tapones y etiquetas, as\u00ed como el espacio de almac\u00e9n.<\/p>\n<h2>BPH y adaptaci\u00f3n de la l\u00ednea completa<\/h2>\n<p>La m\u00e1quina de llenado es solo una parte de la l\u00ednea de agua embotellada. Una l\u00ednea completa puede incluir:<\/p>\n<ul>\n<li>Sistema de tratamiento de agua<\/li>\n<li>M\u00e1quina de soplado de botellas<\/li>\n<li>Transportador neum\u00e1tico<\/li>\n<li>Monobloque de enjuague, llenado y taponado<\/li>\n<li>Sistema de alimentaci\u00f3n de tapones<\/li>\n<li>M\u00e1quina etiquetadora<\/li>\n<li>M\u00e1quina codificadora de fechas<\/li>\n<li>M\u00e1quina de retractilado<\/li>\n<li>M\u00e1quina de embalaje en cajas de cart\u00f3n<\/li>\n<li>Sistema de paletizaci\u00f3n<\/li>\n<\/ul>\n<p>La BPH real depende de la m\u00e1quina m\u00e1s lenta de la l\u00ednea. Si la llenadora tiene una capacidad de 12 000 BPH, pero la etiquetadora solo puede procesar 8 000 BPH, la l\u00ednea completa no podr\u00e1 alcanzar las 12 000 BPH.<\/p>\n<p>Ejemplo:<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Secci\u00f3n de equipos<\/td>\n<td>Velocidad nominal<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>M\u00e1quina sopladora de botellas<\/td>\n<td>12 000 BPH<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>M\u00e1quina llenadora<\/td>\n<td>12 000 botellas por hora<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>M\u00e1quina etiquetadora<\/td>\n<td>10 000 BPH<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>M\u00e1quina de retractilado<\/td>\n<td>8.000 BPH<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Sistema de paletizaci\u00f3n<\/td>\n<td>12 000 BPH<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>En este caso, la capacidad real de la l\u00ednea puede verse limitada a unas 8.000 BPH, ya que la m\u00e1quina de retractilado se convierte en el cuello de botella.<\/p>\n<p>Por este motivo, todas las m\u00e1quinas deben combinarse cuidadosamente. Una l\u00ednea bien equilibrada de 8.000 BPH puede ofrecer un mejor rendimiento que una l\u00ednea de 12.000 BPH mal combinada.<\/p>\n<h2>BPH y capacidad de soplado de botellas<\/h2>\n<p>Muchas plantas de agua embotellada utilizan m\u00e1quinas de soplado de botellas de PET antes del llenado. Si la m\u00e1quina de soplado de botellas no puede suministrar suficientes botellas, la m\u00e1quina de llenado se detendr\u00e1 con frecuencia.<\/p>\n<p>Por ejemplo:<\/p>\n<ul>\n<li>M\u00e1quina de llenado: 12 000 BPH<\/li>\n<li>M\u00e1quina de soplado de botellas: 8.000 BPH<\/li>\n<\/ul>\n<p>La m\u00e1quina de llenado no puede mantener un ritmo de 12 000 BPH porque solo recibe 8 000 botellas por hora.<\/p>\n<p>Para evitar este problema, la capacidad de la m\u00e1quina de soplado debe igualar o superar ligeramente la capacidad de la m\u00e1quina de llenado. Algunas f\u00e1bricas tambi\u00e9n utilizan silos de almacenamiento de botellas o cintas transportadoras de compensaci\u00f3n para reducir las interrupciones a corto plazo.<\/p>\n<h2>BPH y velocidad de envasado<\/h2>\n<p>Tras el llenado y el taponado, las botellas a\u00fan deben etiquetarse, codificarse, embalarse y paletizarse. Los equipos de envasado posteriores tienen un gran impacto en la producci\u00f3n real.<\/p>\n<p>En el caso de las peque\u00f1as plantas de agua embotellada, el embalaje manual puede ser aceptable. Sin embargo, para las l\u00edneas medianas y grandes, suele ser necesario el retractilado y el paletizado autom\u00e1ticos.<\/p>\n<p>Si una planta produce 12 000 botellas por hora y embala 24 botellas por paquete retractilado:<\/p>\n<p>12 000 \u00f7 24 = 500 paquetes por hora<\/p>\n<p>Esto significa que la m\u00e1quina de retractilado debe procesar unos 500 paquetes por hora. Si la m\u00e1quina de embalaje no alcanza esta velocidad, la l\u00ednea se ralentizar\u00e1.<\/p>\n<h2>BPH y turnos de trabajo<\/h2>\n<p>Algunas f\u00e1bricas aumentan la producci\u00f3n no comprando una m\u00e1quina de llenado m\u00e1s grande, sino trabajando m\u00e1s horas al d\u00eda.<\/p>\n<p>Por ejemplo, una l\u00ednea de 6.000 BPH que funciona 8 horas con una eficiencia del 85 % produce:<\/p>\n<p>6.000 \u00d7 8 \u00d7 0,85 = 40.800 botellas\/d\u00eda<\/p>\n<p>Si la misma l\u00ednea funciona 16 horas:<\/p>\n<p>6 000 \u00d7 16 \u00d7 0,85 = 81 600 botellas\/d\u00eda<\/p>\n<p>Esto significa que una l\u00ednea m\u00e1s peque\u00f1a con dos turnos puede alcanzar el mismo rendimiento diario que una l\u00ednea m\u00e1s grande con un solo turno. Sin embargo, unas jornadas laborales m\u00e1s largas requieren m\u00e1s mano de obra, mantenimiento, energ\u00eda y gesti\u00f3n.<\/p>\n<h2>Errores habituales al calcular el BPH<\/h2>\n<h3>Centrarse \u00fanicamente en la velocidad de la m\u00e1quina llenadora<\/h3>\n<p>Algunos compradores se centran \u00fanicamente en la capacidad de la llenadora y pasan por alto el etiquetado, el embalaje y el paletizado. Esto puede generar cuellos de botella.<\/p>\n<h3>Ignorar el tama\u00f1o de la botella<\/h3>\n<p>Una m\u00e1quina con una capacidad nominal de 12 000 BPH con botellas de 500 ml puede que no alcance la misma velocidad con botellas de 1,5 L.<\/p>\n<h3>Suponer una eficiencia del 100 %<\/h3>\n<p>Ninguna l\u00ednea de producci\u00f3n funciona a plena velocidad nominal durante todo el d\u00eda. Incluye siempre la p\u00e9rdida de eficiencia en tus c\u00e1lculos.<\/p>\n<h3>Olvidar el tiempo de cambio de formato<\/h3>\n<p>Si su planta produce botellas de varios tama\u00f1os, el tiempo de cambio reducir\u00e1 la producci\u00f3n diaria.<\/p>\n<h3>Elegir una l\u00ednea demasiado peque\u00f1a<\/h3>\n<p>Una l\u00ednea demasiado peque\u00f1a puede convertirse en un cuello de botella cuando aumenten los pedidos.<\/p>\n<h3>Elegir una l\u00ednea demasiado grande<\/h3>\n<p>Una l\u00ednea demasiado grande puede aumentar la inversi\u00f3n, el consumo energ\u00e9tico y los costes de mantenimiento antes de que el volumen de ventas est\u00e9 a la altura.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Comprender el BPH ayuda a planificar la producci\u00f3n de agua embotellada y a elegir el equipo adecuado. 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