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Modelo de llenado de grandes conducciones

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Modelo de llenado de grandes conducciones

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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
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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
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dc.description.references Zhou, L., Liu, D. 2013. Experimental investigation of entrapped air pocket in a partially full water pipe. Journal of Hydraulic Research, 51(4), 469-474. https://doi.org/10.1080/00221686.2013.785985 es_ES


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