clase-3 tema 2 master 08-10 epanet

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© Profesor: Juan E. González Fariñas ([email protected]) 1 Fundamentos de los Aprovechamientos de la Energía Hidráulica, Marina y Geotermia MASTER EN ENERGÍAS RENOVABLES CURSO 2008-2010 CLASE 3 TEMA 2 EPANET

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Fundamentos de losAprovechamientos de la EnergíaHidráulica, Marina y Geotermia

MASTER EN ENERGÍAS RENOVABLESCURSO 2008-2010

CLASE 3 TEMA 2

EPANET

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Determinación de las pérdidas de carga mediante EPANET

CURSO 2008- 09

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Camino para bajarse EPANET en español.

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RECURSOS PARA ESTUDIAR

Programa EPANET2.0 en Español

• Manual de EPANET2.0 en Español

• Notas de clase

Tutoría electrónica desde el inicio del Curso y hasta la fecha de realización del examen práctico opcional.

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Icono del programa

Área de modelización

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Estudiar, primeramente, la Guía Rápida de EPANET para aprender el manejo básico del programa

Tomado de : Guía Rápida de EPANET 2.0

Introducción a EPANET

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El manejo básico del programa consiste en declarar:

Valores por defecto se desean usar.

Sistema de unidades.

Ecuación de cálculo de las pérdidas de carga, etcétera.

En aprender a dibujar o representar el sistema en la pantalla y asignarle propiedades a los depósitos, nudos, tuberías y bomba (s).

Tomado de : Guía Rápida de EPANET 2.0

Seleccionar Proyecto >> Valores por Defecto para abrir el diálogo de valores por defecto.

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En la pestaña Identificativos ID , borrar todos los prefijos y fijar el Incremento ID en 1. Esto hará que EPANET ponga el identificativo automáticamente a los nuevos objetos a medida que son añadidos a la red, asignándoles números consecutivos a partir del 1.

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Los primeros pasos en EPANET, al abrir un Proyecto nuevo, son:

Tomado de : Guía Rápida de EPANET 2.0

En la pestaña Opc. Hidráulicas del mismo diálogo elegir la opción LPS (litros por segundo) para las Unidades de Caudal.

Ello conllevará el uso de las unidades métricas SI para las restantes magnitudes (longitudes en metros, diámetros de tubería en mm, presiones en mca, etc).

Seleccionar la fórmula de Darcy_Weisbach (D-W) como Fórmula de Pérdidas de carga.

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A continuación:

1. Seleccionar Ver >> Opciones del menú principal, para abrir el diálogo de Opciones del Esquema .

2. Seleccionar ahora la página Etiquetas de dicho diálogo y habilitar las opciones de Mostrar ID Nudos y Mostrar ID Líneas . Dejar el resto de opciones deshabilitadas.

3. A continuación pasar a la página Símbolos y habilitar todas las opciones.

4. Pulsar finalmente el botón Aceptar para ratificar todas las opciones y cerrar el diálogo.

Tomado de : Guía Rápida de EPANET 2.0

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· Opciones Hidráulicas

· Opciones de Calidad del Agua

· Opciones de Reacciones

· Opciones de Tiempo

· Opciones de Energía

Seleccionar las opciones de cálculo.Existen cinco categorías de Opciones de Cálculo, agrupadas en función del tipo de análisis a realizar por EPANET:

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Para editar alguna de las opciones incluidas en las categoría anteriores:

1. Seleccionar Opciones desde la página de Datos del Visor o seleccionar Proyecto >> Opciones de Cálculo desde la Barra de Menús.

2. Seleccionar la categoría de opciones deseada desde la misma página de Datos del Visor: Hidráulicas, Calidad, Reacciones, Tiempo ó Energía.

3. Si el Editor de Propiedades no estuviera visible, pulsar sobre el botón Editar del Visor (o pulsar la tecla Intro).

4. Editar las propiedades deseadas desde el Editor de Propiedades.

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Las Curvas de Comportamiento (o Curvas simplemente) son objetos que contienen pares de datos ordenados, los cuales representan una relación entre dos magnitudes. Dos o más objetos físicos pueden compartir la misma curva. En un modelo de EPANET se pueden declarar los siguientes tipos de curvas:

Curvas de CubicaciónCurvas de Pérdidas

Curvas Características Curvas de rendimiento

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EPANET requiere como datos, los siguientes:

� El peso específico y la viscosidad cinemática relativos a los valores del agua a 200C.

� Propiedades de las tuberías (diámetro, longitud física, rugosidad y la suma de los coeficientes de los accesorios o singularidadesde que disponga o su longitud equivalente).

� Propiedades de las bombas (caudal y carga del punto nominal, Q0 y H0, como mínimo).

� Propiedades de las válvulas (tipo, estado y consigna o curva de comportamiento de pérdidas de carga vs. caudal).

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Problema 1. ……….

Considere tubería de PVC y Temperatura 25 0C.

<EJEMPLO CLASE 3 TANQUES. net>

Temperatura Peso Densidad Viscosidad Viscosidad Tensión Carga a presiónespecífico dinámica cinemática superficial de vapor

T γγγγ ρρρρ µµµµ νννν σσσσ pv *

( 0C ) N/ m3 Kg/ m 3 Pa*s x 10 -3 cm2/ s x 10 -2 N / m x 10 -2 m0 9806 999.9 1.792 1.792 7.62 0.065 9807 1000.0 1.519 1.519 7.54 0.0910 9804 999.7 1.308 1.308 7.48 0.1215 9798 999.1 1.140 1.141 7.41 0.1720 9789 998.2 1.005 1.007 7.36 0.2525 9778 997.1 0.894 0.897 7.26 0.3330 9764 995.7 0.801 0.804 7.18 0.4435 9749 994.1 0.723 0.727 7.10 0.5840 9730 992.2 0.656 0.661 7.01 0.7645 9711 990.2 0.599 0.605 6.92 0.9850 9690 988.1 0.549 0.556 6.82 1.26

Visc cinem T / Visc cinem T = 200C γγγγ T / γγγγ T = 20 0C

(adim.) (adim.)

1.780 1.0021.508 1.0021.299 1.0021.133 1.0011.000 1.0000.891 0.9990.798 0.9970.722 0.9960.656 0.9940.601 0.9920.552 0.990

Introducción del coeficiente de corrección de la viscosidad cinemática y del peso específico en Proyecto / Opciones hidráulicas(efecto de temperatura T ≠ 20 0C).

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ΣΣΣΣhf tubería 8 = 120.00*(250/ 1000) = 30 m.c.a.

EJEMPLO DE TUBERÍA POR GRAVEDAD QUE CONECTA DOS DEPÓSITOS

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EPANET sí puede resolver este problema si se plantea como un sistema de un depósito, una tubería y un “nudo “emisor” (tratado de forma similar a un hidrante, es decir, con un coeficiente del emisor “C” bien elevado)

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Válvulas.

Compuerta

Recubrimiento de neopreno

De globoDe mariposa

De retención

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Toma de presión interna Toma de presión externa

Ejemplos de válvulas reductoras de presión.

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Las válvulas de corte y las de retención, cuya acción es abrir o cerrar

totalmente el paso del flujo, no se consideran, por EPANET, como líneas

independientes, sino que deben incorporarse como propiedades de la

tubería en la cual se alojan.

Las restantes válvulas se tratan, por EPANET, como líneas que limitan la

presión o el caudal en un punto determinado de la red.

Los datos principales de una válvula son: los nudos aguas arriba y aguas

abajo, el diámetro, la consigna** y su estado (forzado o no).

Los resultados asociados con una válvula son, básicamente, el caudal de

paso y la pérdida de carga.

Continúa en la transparencia siguiente

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Introducción, en el editor de propiedades de una línea, del tipo de válvula de corte o antirretorno.Nota: el resto de los tipos de válvulas deben introducirse mediante el icono de la barra superior.

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Los tipos de válvulas, excepto las de corte y las antirretorno, deben introducirse mediante el icono de la barra superior.

Haciendo doble “click” sobre esa ventana permite acceder al menúdesplegable de

tipos de válvulas.

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**Consigna: Cada tipo de válvula tiene una consigna diferente, relacionada con su

comportamiento.

�Válvulas Reductoras y Sostenedoras: la presión (se debe poner el valor de la carga a

presión que se desea aguas debajo de la válvula) .

�Válvulas Sostenedoras: la presión (se debe poner el valor de la carga a pr esión que se

desea aguas arriba de la válvula) .

�Válvulas de rotura de carga: la caída de presión.

�Válvulas limitadoras de caudal : el caudal.

�Válvulas de regulación: el coeficiente de pérdidas de carga.

� Válvulas de propósito general: la curva de pérdidas de carga .

La consigna de control de una válvula puede inhibirse especificando, en un momento determinado, que dicha válvula se encuentra totalmente abierta o totalmente cerrada.

Tanto el estado de una válvula como su consigna pueden modificarse a lo largo de una simulación utilizando las Leyes de Control

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Tipo de Válvula Consigna

Reductora Presión (m ó psi)

Sostenedora Presión (m ó psi)

Rotura Carga Caída de Presión (m ó psi)

Limitadora de Caudal Caudal (unidades de caudal)

Regulación Coef. Pérdidas (sin unidades)

Propósito General Identificativo ID de la curva de pérdidas

Estado Forzado

Estado forzado de la válvula al comienzo de la simulación. Si se especifica Abierta ó Cerrada, la consigna establecida para la válvula será ignorada y la válvula se comportará como una línea abierta o cerrada, según el caso. Si se especifica Ninguno, entonces el estado de la válvula vendrádeterminado por la propia simulación.

Nota: El estado forzado de una válvula y su consigna pueden variarse a lo largo de una simulación mediante el uso de Leyes de Control. Si el estado forzado de una válvula es Abierta o Cerrada, puede activarse de nuevo utilizando una ley de control para asignarle una nueva consigna.

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Modelización de turbinas en EPANET

Caso 1. Se conoce el caudal que es posible derivar y las cotas de de los depósitos.

Z1

Z2

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Caso 2. Las Válvulas de Propósito Generalpueden utilizarse para modelar una turbina.turbina.

Se debe disponer como una Curva de Pérdidas, que se utiliza para relacionar la caída de carga a través con el caudal de paso, en las unidades de caudal elegidas (eje X).

La consigna de la válvula es el identificativo ID de su Curva de Pérdidas.

Modelización de turbinas en EPANET (Cont.)

Curvas de Pérdidas

Hturbinavs. Q

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Problema 1. Determinar las cargas bruta y neta sobre la turbina de la figura. Considere que el caudal, Q = 0, 50 m3/ s. El sistema de tubería consta de: entrada de depósito a la tubería, tubería de D = 600 mm y longitud recta, L = 367, 2 m, 2 codos de 450 , válvula (K valv. abierta= 0, 25), cono divergente de descarga a 800 mm (K equivalente cono diverg.= 0, 15) y salida al depósito inferior. La tubería es de acero galvanizado.

Z1 = 1 600 m

Z2 = 1 100 m

Válvula

Cono de salida

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Z1 = 1 600 m

Z2 = 1 100 m

a. Carga bruta:

Hbruta = Z1 – Z2 = 1 600 – 1 100 = 500 m

b. Carga neta:Hturbina = Z1 – Z2 - Σ hf 1- 2

Respuestas:

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Z1 = 1 600 m

Z2 = 1 100 m

Cálculo de las pérdidas de carga:

El sistema de tubería consta de: entrada de depósito a la tubería, tubería de D = 600 mm y longitud recta, L = 367, 2 m, 2 codos de 450 , válvula (K valv. abierta = 0, 25), cono divergente de

descarga a 800 mm (K equivalente cono diverg. = 0, 15) y salida al depósito inferior. La tubería es de

acero galvanizado.

ΣΣΣΣ h f 1- 2 = (8*g/ ππππ2)*(L/ D5)*Q2 + (Ke + 2 Kcodo 45 +Kválv + Kcono div. + Ksalida )*(V2/2g)

El cálculo de las pérdidas de carga puede hacerse con:

a) Libro Excel de pérdidas de carga.

b) EPANET

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a) Cálculos mediante el Libro Excel de pérdidas de carga de la asignatura.

input data PROGRAMA DE CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CARGA output data EN UNA TUBERÍA RECTA, REAL O EQUIVALENTE

AUTOR: Juan E. González Fariñas ([email protected]

ENTRADA DE DATOS:

Q = 500,00 l / s Accesorios de diám. Constante Número K accesorio l equiv. Accesorio (m)

L recta total = 367,20 m Codos rectos (radio largo) 0 0,60 0,00D interior = 600,00 mm Codos rectos (radio medio) 0 0,75 0,00

Codos rectos (radio corto) 0 0,90 0,00ε =ε =ε =ε = 0,150 mm Codos de 450 2 0,36 28,50

ν = 0,0101 cm2 / s Válvulas compuerta 0 0,19 0,00 Ver tabla de viscosidades del agua Válvulas de globo 0 10,00 0,00

Válvulas de mariposa 0 0,00Válvulas de retención 0 2,50 0,00

VERIFICACIÓN DE LA VELOCIDAD Entrada desde depósito 1 0,50 19,791,77 m/ s Salida de la tubería 1 1,00 39,59

Ensanchamiento brusco 0 0,00Estrechamiento brusco 0 0,00

Inyector de turbina Pelton 0 0,06 0,00Otros 1 0,25 9,90Otros 1 0,15 5,94

l equiv. accesorio 103,73total 1 (m) :

CÁLCULOS:V = 1,77 m/ s

v 2 / 2g = 0,16 mRe = 1.055.755 adim.f = 0,015 adim.

FUNCION-OBJ. -0,001L equiv. Total = 470,93 m

ΣΣΣΣh f = 1,90 m

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b. Carga neta:Hturbina = Z1 – Z2 - Σ hf 1- 2

Hturbina = 1 600 –1 100- 1,90 = 498. 1 m

a) Cálculos mediante el Libro Excel de pérdidas de carga de la asignatura (Continuación).

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Z1 = 1 600 m

Z2 = 1 100 m

Análisis del problema:

Es un problema en el que se conocen las cotas de agua inicial y final y el caudal que puede explotarse, además de las propiedades de la tubería. En consecuencia, sólo es necesario determinar las pérdidas de carga que ocurren en el sistema.

b) Cálculos del mismo problema 1 anterior mediante EPANET.

Problema 1. Determinar las cargas bruta y neta sobre la turbina de la figura. Considere que el caudal, Q = 0, 50 m3/ s.

El sistema de tubería consta de: entrada de depósito a la tubería, tubería de D = 600 mm y longitud recta, L = 367, 2 m, 2 codos de 450 , válvula (K valv. abierta = 0, 25), cono divergente de descarga a 800 mm (K equivalente cono diverg. = 0, 15) y salida al depósito inferior. La tubería es de acero galvanizado.

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Z1 = 1 600 m

Z2 = 1 100 m

a. Carga bruta:

Hbruta = Z1 – Z2 = 1 600 – 1 100 = 500 m

b. Carga neta:Hturbina = Z1 – Z2 - ΣΣΣΣ hf 1- 2

b) Cálculos del mismo problema 1 anterior mediante EPANET (Continuación).

A continuación se procede al cálculo del coeficient e de pérdidas locales para emplearlo en EPANET:

Obtención de los parámetros : ΣK = Kentrada * 2* Kcodo + K válv * K equiv. cono + Ksalida = = 0, 50 + 2*0,36 + 0, 25 + 0, 15 + 1, 0 = 2, 62.

Rugosidad acero galvanizado: ε = 0, 15 mm.

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Σhf = 5,19*367,2/ 1000 = 1, 90 m

b. Carga neta: H turbina = Z1 – Z2 - ΣΣΣΣ hf 1- 2 = 1600- 1100 –1, 90 = 498, 1 m.

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¿Qué potencia entrega al convertidor el eje de la turbina si la eficiencia de la conversión de la energía hidráulica en mecánica es del 80%?.

ηγ *** netaHQP =Respuesta:La potencia que entrega la turbina es:

P (Kw) = 9, 81*Q*H turbina* eficiencia en tanto por uno

P (Kw) = 9, 81*0, 5 * 498, 1 * 0, 80

P (Kw) = 1 954, 5 Kw .