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Aplicación de una formulación en elementos finitos a la resolución del flujo en unidades de proceso de aguas residuales

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Aplicación de una formulación en elementos finitos a la resolución del flujo en unidades de proceso de aguas residuales

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dc.contributor.author Vellando, Pablo es_ES
dc.contributor.author Puertas Agudo, Jerónimo es_ES
dc.contributor.author Colominas, Ignasi es_ES
dc.contributor.author Suárez López, Joaquín es_ES
dc.contributor.author Gil de Bernabé, José es_ES
dc.date.accessioned 2020-03-26T10:59:11Z
dc.date.available 2020-03-26T10:59:11Z
dc.date.issued 2003-06-30
dc.identifier.issn 1134-2196
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/139523
dc.description.abstract [ES] En el presente trabajo se exponen los resultados de la aplicación de una formulación numérica propuesta por los autores, en la resolución de varios problemas de flujo relacionados con el tratamiento de aguas residuales. La formulación expuesta está basada en el Método de los Elementos Finitos, y resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes que gobiernan el flujo viscoso incompresible. El desarrollo de este código permite modelar de manera adecuada el flujo viscoso incompresible y es capaz de evaluar el comportamiento del agua en depósitos y canales de las estaciones de tratamiento de aguas, permitiendo así conseguir un funcionamiento óptimo de éstas, gracias a la modificación de los parámetros hidráulicos y geométricos de estas plantas. es_ES
dc.description.sponsorship Los autores de este artículo quieren expresar su gratitud por el apoyo técnico prestado por el Área de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de La Coruña, dirigida por Joaquín Suárez. La investigación llevada a cabo para la realización de este artículo ha sido parcialmente financiada por los fondos FEDER de la Unión Europea (Optimización de circuitos hidrodinámicos y de los procesos en instalaciones de tratamiento físico-químico de agua. Aplicación a la planta de efluentes químicos de As Pontes (1FD1997- 0053/HID1,XI/98-X/01)), la Fundación de la Ingeniería Civil de Galicia, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Secretáría Xeral de I+D de la Xunta de Galicia y la empresa Endesa (As Pontes).
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.relation.ispartof Ingeniería del agua es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Elementos Finitos es_ES
dc.subject Navier-Stokes es_ES
dc.subject SUPG es_ES
dc.subject Tratamiento de Aguas es_ES
dc.title Aplicación de una formulación en elementos finitos a la resolución del flujo en unidades de proceso de aguas residuales es_ES
dc.type Artículo es_ES
dc.identifier.doi 10.4995/ia.2003.2582
dc.relation.projectID info:eu-repo/grantAgreement/MICYT//1FD1997-0053/ES/OPTIMIZACION DE LOS CIRCUITOS HIDRAULICOS Y DE LOS PROCESOS EN INSTALACIONES DE TRATAMENTO FISICO-QUIMICO DE AGUA. APLICACION A LA PLANTA DE EFLUENTES LIQUIDOS DE AS PONTES/ es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.description.bibliographicCitation Vellando, P.; Puertas Agudo, J.; Colominas, I.; Suárez López, J.; Gil De Bernabé, J. (2003). Aplicación de una formulación en elementos finitos a la resolución del flujo en unidades de proceso de aguas residuales. Ingeniería del agua. 10(2):163-176. https://doi.org/10.4995/ia.2003.2582 es_ES
dc.description.accrualMethod OJS es_ES
dc.relation.publisherversion https://doi.org/10.4995/ia.2003.2582 es_ES
dc.description.upvformatpinicio 163 es_ES
dc.description.upvformatpfin 176 es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES
dc.description.volume 10 es_ES
dc.description.issue 2 es_ES
dc.identifier.eissn 1886-4996
dc.relation.pasarela OJS\2582 es_ES
dc.contributor.funder European Regional Development Fund es_ES
dc.contributor.funder Fundación de la Ingeniería Civil de Galicia es_ES
dc.contributor.funder Ministerio de Ciencia y Tecnología es_ES
dc.contributor.funder Xunta de Galicia es_ES
dc.contributor.funder Fundación Endesa es_ES
dc.description.references Armaly B.F., Durst F., Pereira J.C.F. y Schönung B., Experimental and theoretical investigation of backward-facing step flow. J. Fluid Mech. 127 (1983), pp 473-496. es_ES
dc.description.references AWWA. American Water Works Association, American Society of Civil Engineers. Water Treatment Plant Design. McGraw-Hill, (1988). es_ES
dc.description.references Babuska I., Error bounds for finite element method, Numerische mathematic 16 (1971), pp 322-333. es_ES
dc.description.references Benim A. C. y Zinser W., A segregated formulation of Navier-Stokes equations with finite elements. Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 57 (1986) 223-237. es_ES
dc.description.references Brezzi F., On the existence, uniqueness and approximation of saddle point problems arising from Lagrange multipliers. Rev. Française Automatique Informatique Reserche Operationnelle, Ser. Rouge Anal. Numér., 8 (R2) (1974), pp 129-151. es_ES
dc.description.references Brooks A.N. y Hughes J.R., Streamline Upwind / Petrov-Galerkin formulations for convection dominated flows with particular emphasis on the incompressible Navier-Stokes equations. Comput. Methods Appl. Mech. Engrg 32 (1982), pp 199-259. es_ES
dc.description.references Carey G. y Oden J., Finite Elements. Prentice-Hall (1984). es_ES
dc.description.references Chadwick A. y Morfett J., Hydraulics in Civil Engineering. Allen & Unwin (1986). es_ES
dc.description.references Chaudhry M.H., Open Channel flow. Prentice Hall (1999). es_ES
dc.description.references Choi H. G., Choi H. y Yoo J.Y., A fractional four-step finite element formulation of the unsteady incompressible Navier-Stokes equations using SUPG and linear equal-order element methods. Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 143 (1997), pp 333-348. es_ES
dc.description.references Espert V., García M., Sancho H. y López A., Modelo matemático bidimensional para el estudio de flujo de agua a través de un decantador rectangular con lamelas. Ingeniería del Agua 3 (1996) pp 16. es_ES
dc.description.references Franca L. P. y Frey S. L., Stabilized finite element methods: II The incompressible Navier-Stokes equations. Comput. Methods Appl. Mech. Engrg 99 (1992), pp 209-233. es_ES
dc.description.references Ghia U., Ghia K. N. y Shin C.T., High Re solutions for incompressible flow using the Navier-Stokes equation and the multigrid method. J. Comput. Phys. 48 (1982), pp 387-411. es_ES
dc.description.references Hannani S.K., Stanislas M. y Dupont P., Incompressible Navier-Stokes computations with SUPG and GLS formulations- A comparison study. Comput. Methods Appl. Mech. Engrg 124 (1995), pp 153-170. es_ES
dc.description.references Kondo N., Third order Finite Element solutions of high Reynolds number flows. Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 112 (1994), pp 227-251. es_ES
dc.description.references Kondo N., Third-Order upwind finite element formulations for incompressible viscous flow problems. Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 93 (1991), pp 169-187. es_ES
dc.description.references Metcalf & Eddy INC., Ingeniería de aguas residuales, tratamiento, vertido y reutilización. Mc Graw Hill (1995). es_ES
dc.description.references Nigro N., Storti M., Idelshon S. y Tezduyar T., Physics based GMRES preconditioner for compressible and incompressible Navier-Stokes equations. Comput. Methods Appl. Mech. Engrg.154 (1998), pp 203-228. es_ES
dc.description.references Rodi W., Turbulence models and their application in hydraulics: A state of the art rewiew. Balkema, Rotterdam (1993). es_ES
dc.description.references Roe P.L., A survey on upwind differencing techniques. VKI Lecture notes (1989). es_ES
dc.description.references Sampaio P. A. B. de, A Petrov-Galerkin formulation for the incompressible Navier-Stokes equations using equal order interpolation for velocity and pressure. Int. J. Numer. Meth. Engrg 31 (1991), pp 1135-1149. es_ES
dc.description.references Taylor C. y Hood P., A numerical solution of the Navier-Stokes equation using FEM technique . Compt. &Fluids I (1973), pp 73-100. es_ES
dc.description.references Vellando, P., On the resolution of the Navier-Stokes equations by the Finite Element Method using a SUPG stabilization technique. Application to some wastewater treatment problems. Doctoral Thesis. Universidad de La Coruña. Spain (2001). es_ES
dc.description.references Vellando P., Puertas J. y Colominas I., SUPG stabilized finite element resolution of the Navier-Stokes equations. Applications to water treatment engineering. Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 191/51-52 pp. 5889-5912 (2002). es_ES
dc.description.references Weiyan T., Shallow water hydrodinamics. Elsevier (1992). es_ES
dc.description.references Zienkiewicz O.C., R.H. Gallagher and P. Hood, Newtonian and non-Newtonian viscous incompressible flow. Temperature induced flows. Finite element solution, J.R. Whiteman, ed. The Mathematics of Finite Elements and Applications II (MAFELAP 1975). Academic Press, London (1976). es_ES
dc.description.references Zijl G.P.A.G., y du Toit C.G. A simpler Finite Element solution of the incompressible Navier-Stokes equations. Procceedings of the Second National Symposium on Fluid Dynamics. Vereeniging, (1991), pp 236-250 es_ES


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