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Simulación del efecto de ataguías sumergidas sobre la futura operación de las turbinas Kaplan de la Central Hidroeléctrica Tocoma (Venezuela)

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Simulación del efecto de ataguías sumergidas sobre la futura operación de las turbinas Kaplan de la Central Hidroeléctrica Tocoma (Venezuela)

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dc.contributor.author Montilla, G. es_ES
dc.contributor.author Toscano, M.A. es_ES
dc.contributor.author Sánchez, R. es_ES
dc.contributor.author Shmueli, A. es_ES
dc.contributor.author Stanko, M. es_ES
dc.contributor.author Asuaje, M. es_ES
dc.coverage.spatial east=-63.0243588; north=7.906061500000002; name=Central Hidroeléctrica Tocoma, Bolívar, Veneçuela es_ES
dc.date.accessioned 2020-05-04T14:55:27Z
dc.date.available 2020-05-04T14:55:27Z
dc.date.issued 2008-09-30
dc.identifier.issn 1134-2196
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/142241
dc.description.abstract [ES] La Central Hidroeléctrica de Tocoma, actualmente en construcción, está localizada en la zona sur oriental de Venezuela en el Estado Bolívar sobre las aguas del Río Caroní. Tocoma será equipada con 10 turbinas Kaplan, con potencia instalada de 2.160 MW y un Aliviadero con una capacidad de 28.750 m3/s, y junto con las presas de Macagua, Caruachi y Guri conformarán del Desarrollo Hidroeléctrico del Bajo Caroní. El bjetivo de esta investigación es evaluar los efectos hidrodinámicos de las Ataguías “A” y “B” sumergidas sobre la operación de las turbinas Kaplan de la Central Hidroeléctrica Tocoma utilizando la modelación hibrida Matemática – Física. La presencia de estas Ataguías sumergidas puede dar origen a comportamientos hidrodinámicos tridimensionales pudiendo causar pérdidas adicionales de energía y mal funcionamiento de las turbinas. Se desarrollaron 2 modelos matemáticos monofásicos utilizando la técnica de la Dinámica Computacional de los Fluidos (CFD) aplicando el código comercial ANSYS-CFX 10. El primer modelo matemático representó el embalse d la Central Hidroeléctrica y fue calibrado cualitativa y cuantitativamente con un modelo físico a escala 1:80 gobernado bajo la ley de similitud de Froude. Este modelaje hibrido determinó los patrones de flujo hidrodinámicos de aproximación a las tomas de las turbinas Kaplan, los cuales evidencian una asimetría en la distribución de velocidades en las tomas cercanas a la Ataguía B. El segundo modelo matemático representó la toma y la turbina Kaplan considerando la asimetría de velocidades reportadas por el primer modelo matemático. Los resultados reportaron que la asimetría de velocidades no ocasiona ninguna irregularidad en la distribución de velocidades y presiones en los dominios estudiados en comparación con el caso de aproximación uniforme. Esto puede ser un indicativo de que la condición hidrodinámica no uniforme en la entrada de las tomas de las turbinas Kaplan de Tocoma no afecta el funcionamiento normal de la unidad turbogeneradora. es_ES
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 Desenvolupament humà i sostenible es_ES
dc.title Simulación del efecto de ataguías sumergidas sobre la futura operación de las turbinas Kaplan de la Central Hidroeléctrica Tocoma (Venezuela) es_ES
dc.type Artículo es_ES
dc.identifier.doi 10.4995/ia.2008.2934
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.description.bibliographicCitation Montilla, G.; Toscano, M.; Sánchez, R.; Shmueli, A.; Stanko, M.; Asuaje, M. (2008). Simulación del efecto de ataguías sumergidas sobre la futura operación de las turbinas Kaplan de la Central Hidroeléctrica Tocoma (Venezuela). Ingeniería del agua. 15(3):175-187. https://doi.org/10.4995/ia.2008.2934 es_ES
dc.description.accrualMethod OJS es_ES
dc.relation.publisherversion https://doi.org/10.4995/ia.2008.2934 es_ES
dc.description.upvformatpinicio 175 es_ES
dc.description.upvformatpfin 187 es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES
dc.description.volume 15 es_ES
dc.description.issue 3 es_ES
dc.identifier.eissn 1886-4996
dc.relation.pasarela OJS\2934 es_ES
dc.description.references AEA Technology Engineering Software, Inc., CFX 10TM Solver Manual, 2006. es_ES
dc.description.references Knuss, J., (1987). Swirling Flow Problems at Intakes. A.A. Balkema. es_ES
dc.description.references Incropera, F. y Dewitt, D., (1996). Fundamental of Heat and Mass Transfer. 4a Edición, John Wiley and Sons. es_ES
dc.description.references Montilla, G. y Toscano, M., (2008). Simulación Numérica de los Ductos de Desvío de la Central Hidroeléctrica Caruachi. CIMENICS'2008. es_ES
dc.description.references Shumueli, A. y Stanko, M., (2007). Estudio de la Hidrodinámica de la Caja Semi-Espiral de la Unidad 10 de la Central Hidroeléctrica Tocoma. Tesis en Ing. Mecánica USB. es_ES
dc.description.references Toscano, M. y Sánchez, R., (2006). Aplicación de un Modelo de CFD en el Estudio de la Aproximación Hidrodinámica a las Tomas de la Casa de Máquinas de la Central Hidroeléctrica de Tocoma. Tesis en Ing. Civil UCAB. es_ES
dc.description.references Wesseling, P., (2000). Principles of Computational Fluid Dynamics. Springer-Verlag. es_ES


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