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dc.contributor.author | Romero Sedó, Antonio Manuel | es_ES |
dc.contributor.author | Arrué, Paloma | es_ES |
dc.contributor.author | García-Serra, Jorge | es_ES |
dc.contributor.author | Espert, Vicent B. | es_ES |
dc.contributor.author | Biel, F. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-11-05T12:50:29Z | |
dc.date.available | 2018-11-05T12:50:29Z | |
dc.date.issued | 2018-10-30 | |
dc.identifier.issn | 1134-2196 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10251/111879 | |
dc.description.abstract | [EN] The filling of pipelines must be made in conditions of maximum safety, since it is a delicate operation that can generate important system overpressures. The need, therefore, arises to design a filling protocol for big pipelines, which requires the use of a mathematical simulation model. The model is able to predict the evolution of pressure and flow during operation, as well as the filling time with enough precision, having compared the results with experimental data obtained on the field and those that the Allievi model provides, which uses the piston model as well as the method of characteristics. A restriction of this method is the application to a section of constant slope with a maximum of five suction cups distributed along the pipeline. | es_ES |
dc.description.abstract | [ES] El llenado de conducciones debe realizarse en condiciones de máxima seguridad, ya que es una operación delicada que puede generar importantes sobrepresiones en el sistema. Surge por tanto la necesidad de elaborar un protocolo de llenado de grandes conducciones, que requiere utilizar un modelo matemático de simulación. El modelo es capaz de predecir la evolución de presión y caudal durante la operación, así como el tiempo de llenado con bastante precisión, habiéndose comparado los resultados con datos experimentales obtenidos en campo y los que proporciona el programa Allievi, el cual utiliza el modelo pistón y el método de las características. El modelo elaborado tiene como limitación la aplicación a un tramo de pendiente constante con un máximo de cinco ventosas distribuidas a lo largo de la conducción. | es_ES |
dc.description.sponsorship | La elaboración del modelo matemático referido en el presente artículo para el cálculo del tiempo de llenado de una tubería, así como los ensayos de llenado de tuberías, forman parte de un Contrato de Investigación y Desarrollo entre la empresa Global Omnium y la Universitat Politècnica de València, para elaborar un protocolo de llenado y vaciado de grandes conducciones. | es_ES |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universitat Politècnica de València | |
dc.relation.ispartof | Ingeniería del Agua | |
dc.rights | Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) | es_ES |
dc.subject | Flling | es_ES |
dc.subject | Trapped air | es_ES |
dc.subject | Suction cup | es_ES |
dc.subject | Filling valve | es_ES |
dc.subject | Simulation models | es_ES |
dc.subject | Llenado | es_ES |
dc.subject | Aire atrapado | es_ES |
dc.subject | Ventosa | es_ES |
dc.subject | Válvula de llenado | es_ES |
dc.subject | Modelos de simulación | es_ES |
dc.title | Modelo de llenado de grandes conducciones | es_ES |
dc.title.alternative | Large pipelines filling model | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dc.date.updated | 2018-11-05T11:42:35Z | |
dc.identifier.doi | 10.4995/ia.2018.9642 | |
dc.rights.accessRights | Abierto | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación - Escola Tècnica Superior de Gestió en l'Edificació | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universitat Politècnica de València. Departamento de Construcciones Arquitectónicas - Departament de Construccions Arquitectòniques | es_ES |
dc.description.bibliographicCitation | Romero Sedó, AM.; Arrué, P.; García-Serra, J.; Espert, VB.; Biel, F. (2018). Modelo de llenado de grandes conducciones. Ingeniería del Agua. 22(4):239-254. https://doi.org/10.4995/ia.2018.9642 | es_ES |
dc.description.accrualMethod | SWORD | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.4995/ia.2018.9642 | es_ES |
dc.description.upvformatpinicio | 239 | es_ES |
dc.description.upvformatpfin | 254 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.description.volume | 22 | |
dc.description.issue | 4 | |
dc.identifier.eissn | 1886-4996 | |
dc.contributor.funder | Global Omnium Medioambiente S.L. | |
dc.contributor.funder | Universitat Politècnica de València | |
dc.description.references | Abreu, J., Cabrera, E., Espert, V.B., García-Serra, J., Sanz, F. 2012. Transitorios Hidráulicos. Del régimen estacionario del golpe de ariete. Editorial UPV, Valencia, Spain. | es_ES |
dc.description.references | Arrué, P., Romero, A.M., Espert, V., García-Serra, J., Ponz, R. 2017. Caracterización de ventosas de admisión y expulsión de aire. V Jornadas de Ingeniería del Agua, Octubre 25-26, A Coruña, Spain, 233-234. | es_ES |
dc.description.references | Asociación Española de Normalización y Certificación - AENOR. 2001. UNE-EN 1074-1: Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos de verificación apropiados. Parte 1: Requisitos generales. Madrid, Spain. | es_ES |
dc.description.references | Asociación Española de Normalización y Certificación - AENOR. 2001. UNE-EN 1074-2: Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos de verificación apropiados. Parte 2: Válvulas de seccionamiento. Madrid, Spain. | es_ES |
dc.description.references | Asociación Española de Normalización y Certificación - AENOR. 2012. UNE-EN 1267. Válvulas industriales. Ensayo de resistencia al flujo utilizando agua como fluido de ensayo. Madrid, Spain. | es_ES |
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dc.description.references | Iglesias-Rey, P. L., Fuertes-Miquel, V. S., García-Mares, F. J., Martínez-Solano, J. J. 2014. Comparative Study of Intake and Exhaust Air Flows of Different Commercial Air Valves. Procedia Engineering, 89, 1412-1419. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2014.11.467 | es_ES |
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