EVALUACIÓN DE ALIVIADEROS HIDRÁULICOS

Presa de W.A.C. Bennett

Ondas de choque en el Aliviadero de Chute

En la presa de WAC Bennett, las diferencias en la geometría del aliviadero entre el modelo hidráulico físico a partir de los años sesenta y el actual prototipo dificultan la extracción de conclusiones fiables sobre la formación de ondas de choque y la capacidad del aliviadero a partir de resultados de pruebas en un modelo físico.

La magnitud de las ondas de choque en el conducto del aliviadero de hormigón forrado está muy influenciada por una reducción del 44% en el ancho del canal aguas abajo de las tres puertas radiales en la cabeza de obra, así como las aperturas relativas de las puertas radiales. Las ondas de choque conducen a niveles localmente más altos del agua que han causado sobrecargas de las paredes del canal en ciertas operaciones históricas.

Pruebas de derrame sobre prototipo con descargas de hasta 2.865 m3/s fueron llevadas a cabo en 2012 para proporcionar mediciones de perfiles de la superficie de agua a lo largo de las paredes del canal, las exploraciones láser 3D de la superficie del agua en el canal y el vídeo del modelo calibrado de los patrones de flujo para FLOW-3D  mostraron un acuerdo entre ellas, (modelo numérico y las observaciones de campo) particularmente para la ubicación y altura de la primera onda de choque en las paredes del conducto (Figura 1).

 

Figura 1

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El modelo calibrado de FLOW-3D confirmó que el diseño de la prueba de inundación se podía pasar con seguridad sin sobrecargar las paredes del canal del aliviadero si las tres puertas radiales se abrían según lo prescrito.

El modelo CFD también proporcionó información sobre el daño en el conducto del aliviadero. Índices de cavitación fueron calculados a partir de FLOW-3D y fueron comparados con los datos empíricos del USBR y se encontró que eran coherentes con el rendimiento histórico del aliviadero. El análisis numérico apoyó las inspecciones de campo que concluyeron que el deterioro de la condición del canal del aliviadero no se debía a la cavitación.

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Presa de Trathcona

Condiciones de aproximación pobre del flujo e incertidumbre de las curvas de descarga del aliviadero 

FLOW-3D se utilizó para investigar las malas condiciones de aproximación e incertidumbres con las curvas de descarga del aliviadero de la presa de Strathcona, que incluye tres portones verticales de elevación en el estribo derecho de la presa.

Las curvas de descarga para el aliviadero de Strathcona se desarrollaron a partir de una combinación de ajustes empíricos y pruebas limitadas de modelos físicos hidráulicos en un canal que no incluía geometría de los muelles y pilares.

Las pruebas de calibración y de los modelos numéricos se basaron en comparaciones con observaciones de derrames sobre prototipos de 1982 cuando las tres puertas estaban completamente abiertas, lo que supuso una gran depresión en la superficie del agua, aguas arriba de la Bahía (Figura 2).

El flujo aproximado a la bahía de la izquierda está distorsionado por el agua que fluye paralela al eje de la presa y se hunde sobre el muro de contención de hormigón adyacente a la ladera de aguas arriba de la presa. El flujo entra en las otras dos bahías mucho más suavemente. Además de los patrones de flujo muy similares producidos en el modelo numérico en comparación con el prototipo, los niveles de agua simulada coincidían con las mediciones de 1982.

 

Figura 2

El modelo CFD calibrado produce descargas dentro del 5% de la curva de descarga del aliviadero para el rango de funcionamiento normal del depósito, con todas las puertas completamente abiertas.

Sin embargo, en niveles más altos en el reservorio, que puede ocurrir durante el paso de grandes inundaciones (como se muestra en la figura 3), la diferencia entre las descargas simuladas y las curvas de descarga es superior al 10% ya que las pruebas sobre el modelo físico fueron llevadas a cabo con geometría simplificada y por lo tanto las correcciones empíricas no representaron adecuadamente los patrones complejos del flujo cercano.

El modelo de FLOW-3D proporcionó mayor conocimiento sobre las curvas de descarga para bahías individuales, condiciones de cierre y de transición entre orificio y el flujo de superficie libre.

Figura 3

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Presa de John Hart

Optimización del aliviadero propuesto

La presa de hormigón John Hart fue modificada para incluir un nuevo aliviadero de cresta libre que se situó entre un aliviadero cerrado ya existente y una estructura de salida de bajo nivel que está actualmente en construcción. Se realizaron mejoras significativas en el diseño del aliviadero propuesto mediante un proceso de optimización sistemático utilizando FLOW-3D.

El diseño preliminar del aliviadero de cresta libre se basó en guías de diseño en ingeniería hidráulica. Los bloques de hormigón estaban diseñados para proteger la roca en la punta de la presa. Una nueva pared de entrenamiento derecho guiará el flujo desde el nuevo aliviadero hacia el canal de entrada a la piscina y protegerá la estructura de salida de bajo nivel de las descargas de los aliviaderos.

Los resultados del modelo de FLOW-3D para el diseño inicial y optimizado del nuevo aliviadero se muestran en la figura 4.

El análisis CFD llevó a un aumento del 10% en la capacidad de descarga, disminución significativa en el impacto vial por encima de la cresta del aliviadero y patrones de flujo mejorados incluyendo hasta una reducción de 5 m en los niveles de agua a lo largo de la pared derecha propuesta.  Para comprobar el diseño propuesto se utilizarán pruebas de modelos físicos hidráulicos.

 

 

Figura 4

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Conclusión

BC Hydro ha estado utilizando FLOW-3D para investigar una amplia gama de problemas hidráulicos para diferentes tipos de aliviaderos y estructuras de transporte de agua que llevan una mejor comprensión de los patrones de flujo y rendimiento.

Los datos del prototipo y pruebas de modelos físicos hidráulicos fiables se utilizan siempre que sea posible para mejorar la confianza en los resultados del modelo numérico.

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Fuente: FLOW-3D

 

Modelo de combustión sólida de propelente

La combustión de combustible sólido es un método tradicional de extracción de energía desde objetos sólidos. Sin embargo, una aplicación relativamente nueva es la combustión de combustible sólido en la propulsión de cohetes.

El desarrollo del nuevo modelo de objetos combustibles en FLOW-3D v 11.1 fue motivado por la combustión sólida de propelentes en cohetes. El modelo describe la conversión del propelente sólido del cohete a gas con una fuente de calor, reproduciendo el proceso de la combustión en cohetes de combustible sólido.

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La física detrás del modelo

El quemado del propelente en la cámara de combustión incrementa la temperatura y la presión del gas circundante. Además, a medida que el propelente es quemado, el dominio del flujo aumenta. Es interesante predecir aquellos cambios en el flujo debido a que la dinámica (ejemplo, trayectoria y velocidad) del cohete depende de ellos.

Para considerar los cambios en el tamaño del dominio del flujo, se ha desarrollado una variante del modelo general de objetos móviles (OMG). En el modelo aumentado, el componente de geometría que representa al propelente sólido se designa como un componente OMG de un tipo especial: en lugar de moverse, cambia de forma y tamaño.

Si el estrés elástico dentro del propelente sólido necesita ser modelado, el modelo de interacción fluido-estructura funcionará con este nuevo desarrollo.

La fuente de masa del gas de combustión se asume de tipo estancamiento, es decir, la velocidad inicial del gas de escape es cero. Como resultado, no hay un término de fuente adicional presente en las ecuaciones de conservación de momento. La velocidad de combustión se define por la siguiente ecuación. DM/DT es la tasa de combustión o, simplemente, la tasa de cambio de masa del propelente sólido, P es la presión del gas de combustión, y a y b son parámetros empíricos.

Cómo configurar el modelo

El modelo requiere que se active el modelo de flujo compresible. El propelente sólido se define como un tipo especial de un componente geométrico de combustión y los parámetros de reacción (a y b) necesitan ser definidos. Los valores predeterminados para los coeficientes multiplicador y de potencia son fijados por el programa, pero estos valores pueden ser modificados por el usuario. Los valores por defecto para los coeficientes multiplicador y de potencia son 1E-05 y 0,5, respectivamente. Estos valores pueden ser modificados por el usuario.

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Ejemplo de simulaciones con resultados

Esta simulación es de un propelente sólido que se quema dentro de un cohete.

El diseño utilizado para la parte del cohete junto con la parte real se muestra en la figura 1. Se usó una malla cilíndrica debido a la geometría cilíndrica del modelo.

La evolución de la presión del gas (la evolución con el tiempo se muestra en la simulación 1), la velocidad y la fracción de masa de gas de combustión es típicamente lo que un usuario probablemente estudiará.

El número Courant también se muestra en los resultados (Figura 2), que es una relación entre la distancia recorrida por el fluido en un paso de tiempo al tamaño de la celda de malla.

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Número Courant

Valores más altos del número Courant indican que el tamaño del paso del tiempo puede ser demasiado grande para capturar con precisión las características locales del flujo. En la figura 4, el número Courant permanece bajo dentro de la cámara de ignición, pero aumenta a medida que el flujo pasa de la cámara a la tobera.

Desde que el principal propósito de estudio de este caso fue simular el comportamiento del objeto combustible, en cuanto la cámara de ignición trabaje, el número Courante va a ser bajo, asegurando una solución precisa. Esto no sucede en la tobera, pero el usuario puede reducir el paso de tiempo para ejecutar la simulación a un número de Courant más bajo, si es necesario.

Figura 2

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Explícito versus implícito

Hasta ahora podrías haber pensado en las complejidades numéricas involucradas en esta simulación. El tamaño global del paso de tiempo es limitado por la velocidad de advección en la tobera, que puede conducir a tiempos largos de computación. Se podría utilizar un esquema advección implícito para agilizar los cálculos. Sin embargo, el tamaño del paso de tiempo debe controlarse cuidadosamente para minimizar los errores asociados con el esquema implícito.

 

Pathlines y circulación

Figura 3

Pathlines son excelentes funciones matemáticas y herramientas de visualización para entender la historia de una partícula fluida en el dominio computacional. Una herramienta de visualización fuerte como FlowSight calcula los pathlines dependiendo de los requisitos del usuario en términos de longitud, número, etc.

La figura 3 muestra la parte combustible desde la parte inferior (dirección longitudinal) hacia la ventanilla superior izquierda. Los pathlines se calculan y visualizan en la ventana principal (la figura del centro). De un vistazo, se puede ver que una cantidad significativa de circulación local está sucediendo, junto con una circulación global en la periferia. Tal física puede ser importante para entender cómo programar la trayectoria de un cohete.

 

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Fuente: FLOW-3D

 

Modelo de dos fluidos, dos temperaturas

Los tanques de combustible para naves espaciales y automóviles además de ciertos dispositivos microfluídicos requieren un modelado preciso de las fases líquidas y gaseosas para operaciones seguras y eficientes. Además de la presencia de una interfaz de fluido en tales sistemas, la física de la transferencia de calor y el cambio de fase también deben ser obtenidos con precisión por lo que puede llegar a ser muy complejo.

Para simular escenarios tan complejos, se ha introducido en FLOW-3D v12.0, la próxima versión del software, un modelo de dos fluidos y dos temperaturas.

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Modelo simplificado: dos fluidos, una temperatura

El método del monitoreo de la interfaz entre dos fluidos en FLOW-3D, TruVOF, funciona en conjunto con el modelo de dos fluidos, incluyendo los modelos de transferencia de calor y de cambio de fase. Una de las simplificaciones de este modelo, sin embargo, ha sido que la temperatura de la celda de malla que está dentro de la interfaz, está representada por una temperatura de mezcla (por lo tanto, un modelo simplificado) Tmix.

La aproximación de la temperatura de mezcla es adecuada cuando la temperatura es continua y suave a través de la interfaz, pero no se puede considerar estas hipótesis en los casos con líquidos y gases debido a las grandes diferencias en sus propiedades termofísicas.

La precisión de la solución en tales sistemas podría verse superada por la excesiva difusión numérica causada por el promedio de la energía del fluido y de la temperatura en las celdas que contienen la mezcla líquido-gas. El modelo de temperatura simplificado ofrece solo una solución parcial en tales casos.

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Modelo integral: dos fluidos, dos temperaturas

Para superar las deficiencias del enfoque de una temperatura, en la versión 11.3 se introdujo un modelo de dos temperaturas para la solución de dos fluidos. Esto implica resolver la ecuación de transporte de energía para cada fluido y también almacenar la temperatura de cada fase, como se muestra en el siguiente esquema. La celda de malla con la superficie libre ahora tiene una representación de las temperaturas del líquido (T1) y del gas (T2).

 

 

 

 

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Tank sloshing

En este estudio de sloshing en un tanque, el líquido está a la temperatura inicial de 300 K y el gas a 400 K. La diferencia en el alcance de la difusión numérica entre el modelo simplificado y el completo se muestra en las animaciones a continuación.

Desde la perspectiva de la temperatura, a medida que el tiempo avanza, la difusión numérica en la solución vista con el modelo de una temperatura avanza rápidamente eclipsando la interfaz de los fluidos.

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Soldadura por caída en aire

En este estudio de caso de soldadura por caída: el metal líquido cae a 2300 K por gravedad, a través del aire sobre un lecho metálico solidificado. Las temperaturas iniciales de aire y cama son 293K. Con el modelo simplificado, la caída de temperatura del metal líquido comienza a disminuir rápidamente incluso antes de llegar al lecho metálico, debido a la difusión numérica. Por otro lado, en el modelo integral, las gotas mantienen su temperatura inicial, lo que lleva a una mejor solución.

 

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Fuente: FLOW-3D

 

Modelización de flujos de líquido-gas en plantas de tratamiento de agua

La desinfección con Ozono es un proceso de las Plantas de Tratamiento para eliminar las bacterias / virus provenientes del agua infectada, reduciendo la concentración de hierro, magnesio y sulfato, y los problemas de sabor y hedor. La desinfección con Ozono es fundamental para asegurar una alta calidad en la planta de tratamiento del agua.

El Ozono es formado en las plantas de tratamiento usando un generador de Ozono. El agua sin tratar pasa a través de un tubo venturi, que introduce el ozono hacia el agua, creando una mezcla de ozono-agua. La efectiva desinfección de esta mezcla depende de la combinación, advección y disolución del ozono en el agua.

Conocer el comportamiento de la mezcla líquido-gas supone comprender claramente el efecto de la hidrodinámica local y de la mezcla. Una buena solución numérica puede capturar esta física compleja y modelar con precisión los flujos líquido-gas en las instalaciones de tratamiento de agua.

Por consiguiente, se pueden optimizar los parámetros físicos del equipo de mezcla de ozono-agua y las características de formación de ozono.

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Como funciona el Modelo de Disolución de Gas

El modelo de disolución de masa de gas realiza un seguimiento de las concentraciones relativas de gas en una celda computacional. Si la concentración de gas en la celda es menor que la concentración de saturación de gas, entonces hay una transferencia masiva de gas de las burbujas de gas al agua. La siguiente ecuación de transferencia de masa gas-líquido resume esta idea:

donde  es el coeficiente de transferencia de masa líquida,  es el área interfacial específica,  es la concentración de saturación del gas disuelto y  es la concentración local de gas. Con esta ecuación relativamente simple, el modelo de disolución de masa de gas FLOW-3D, hace un excelente trabajo de seguimiento de la disolución de gas en el fluido cercano.

En una simulación CFD típica que utiliza este modelo, el gas se genera y se introduce en el fluido, donde se rastrea la dinámica de la mezcla gas-fluido. Usando el modelo de partículas de FLOW-3D, el gas se genera como partículas, que luego se disuelven en el fluido con el tiempo, lo que aumenta la concentración de gas en el fluido.

 

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Simulación CFD de FLOW-3D que muestra la generación y disolución de partículas de gas en el fluido circundante

Esta simulación tiene una concentración de saturación (  ) de 0.0004 y un coeficiente local de transferencia de masa líquida ) de 0.07. Las partículas se generan a una velocidad de 100 partículas/s durante 100 segundos. Las partículas se mueven hacia arriba simplemente debido a la flotabilidad. A este nivel de concentración de saturación y coeficiente local de transferencia de masa líquida, todas las partículas de gas se disuelven casi por completo en el fluido y apenas llegan a la superficie libre. La animación también muestra la vida útil de las partículas, el número total de partículas y la concentración de gas en el fluido, lo que ilustra la disolución del gas a lo largo del tiempo.

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Simulación CFD de FLOW-3D que muestra la mezcla y disolución de partículas de gas dentro de un mezclador mecánico

Esta simulación tiene una mezcla de partículas de fluido y gas que se liberan en un recipiente que contiene la paleta mezcladora. A medida que la paleta gira, las partículas de gas se disuelven en el fluido. En esta simulación se activa un modelo de turbulencia (k-ε) para mejorar la mezcla, además de la mezcla mecánica ya acelerada que se produce debido a las paletas giratorias.

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Fuente: FLOW-3D

 

Webinario IMPROVEit: Herramienta de Optimización para FLOW-3D Cast

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El próximo 20 de Noviembre de 12:30h – 13:00h tendrá lugar el webinario de IMPROVEit donde conoceremos los principios básicos para el uso del software.

Cada día es más creciente la complejidad de los problemas en ingeniería y especialmente en el ámbito de la fabricación de piezas en fundición. Esto hace que el análisis de resultados encaminados al diseño sea muy laborioso para el ingeniero con numerosas variables interconectadas de difícil relación entre ellas. Sin embargo, el aumento de la velocidad de cálculo de simulación hace que ya sea una realidad la posibilidad de emplear software de optimización para que, de una forma cuasi-automatizada el ingeniero obtenga mejoras en el proceso.

Durante los 30 minutos de duración del webinario se cubrirán los siguientes temas:

  • Introducción al software de optimización IMPROVEit.
  • Ventajas operativas y capacidades
  • Casos prácticos
  • Ronda de preguntas

Con la participación en el webinario, los usuarios de FLOW-3D Cast podrán solicitar una demo gratuita de IMPROVEit durante el periodo de un mes donde podrá verificar de propia mano las funciones del software de optimización disponiendo de formación y asistencia técnica en todo momento por parte de SYP.

Regístrese Aquí

Mitigación del gas disuelto en la presa de Boundary

La presa de Boundary se encuentra en el río Pend Oreille en el noreste de Washington.

El proyecto consistió en una presa con un arco de 340 pies de alto, siete salidas de bajo nivel para las esclusas, dos aliviaderos de desbordamiento de alto nivel y una central eléctrica con capacidad de aproximadamente 1.003 MW.

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Se ha demostrado que la descarga del aliviadero y de las esclusas en el Desarrollo Hidroeléctrico Fronterizo produce altas concentraciones de gas disuelto (TDG) en el agua de escorrentía del aliviadero. Con el propósito de mitigar esta producción de gas, se encargaron estudios para determinar modificaciones sobre las estructuras del aliviadero del proyecto.

La resolución de muchos de los problemas del diseño hidráulico se basó en los resultados de los modelos numéricos hidráulicos. Estas modificaciones fueron construidas y probadas.

El modelo de CFD que se desarrolló en base a estos estudios, se utilizó para simular flujos a través de varias de las siete compuertas y los dos aliviaderos de desbordamiento del proyecto.

FLOW-3D fue seleccionada para el análisis dada su capacidad para simular los chorros en caída libre y su algoritmo único para simular la entrada de aire por turbulencia en la superficie libre.

Estas capacidades hacen que el programa sea el más adecuado para simular las variadas y complejas condiciones de flujo en el desarrollo del proyecto del canal.

Los modelos de FLOW-3D desarrollados para el estudio de la presa Boundary se han utilizado principalmente para comprender los procesos hidráulicos e hidrodinámicos que impulsan el intercambio de gases en el canal en condiciones de derrame. Además, estos modelos se usaron para desarrollar alternativas de mitigación de diseños estructurales TDG (incluida la estimación de las cargas hidráulicas), y en combinación con el modelo predictivo TDG, para predecir el rendimiento TDG de las alternativas de mitigación propuestas.

Para llevarlo a cabo, burbujas de aire fueron emitidas y rastreadas en el modelo del aliviadero durante su entrada en la piscina, su circulación a través de ésta y finalmente su salida por la superficie.

El modelo rastreó la presión y los históricos temporales asociados con cada una de estas burbujas de aire. Esta información se usó como entrada a una herramienta predictiva de TDG para ayudar a predecir la producción total de gas disuelto en la etapa final. El rendimiento predictivo global se calibró y validó con éxito a los datos reales del prototipo TDG.

Las predicciones TDG se realizaron para el proyecto en dos pasos: el modelo CFD se aplicó primero para evaluar el sistema hidráulico y los patrones de flujo de la piscina, y luego se importaron los resultados hidráulicos del modelo CFD al modelo PPGT  (transferencia de gas de la piscina de inmersión)  que se desarrolló empleando Excel.

El modelo se utilizó en primer lugar para simular las condiciones de flujo existente o caso base con flujos de 10,000, 13,000 y 20,000 cfs a través de cada uno de los aliviaderos del proyecto. Se analizó las condiciones de la simulación hidráulica para la prueba y, a continuación, se agregaron partículas de burbujas a este modelo. De este modo, se reinició la operación y se rastreó a las partículas hasta que pudieron alcanzar la superficie y volvieran a la atmósfera.

Los resultados finales del modelo se usaron para ayudar a evaluar el impacto que estas modificaciones tendrían en los niveles de TDG aguas abajo en un rango de flujos. Las simulaciones CFD se realizaron con flujos idénticos a través de los aliviaderos bajo condiciones existentes y modificadas y se extrajeron los historiales de burbujas de los resultados de CFD para ser utilizado en el modelo de hoja de cálculo predictivo de TDG.

Software Open Source vs Software Comercial

En general se define Software como el conjunto de instrucciones escritas en un determinado lenguaje de programación (Código Fuente) y compiladas (empaquetadas) para realizar de forma automatizada funciones muy diversas en un computador.

Un software de cálculo CFD (Computational Fluid Dynamics) por ejemplo, es aquel que incluye en las líneas de código, el cálculo mediante la resolución por aproximación de las ecuaciones de la dinámica de fluidos de Navier-Stokes. El usuario no requiere resolver de forma manual dichas ecuaciones sino que es el software el que realiza el trabajo.

Si además, el software incluye un entorno para entrada de datos (User Interface o UI), el trabajo del usuario se facilita aun más. Si el entorno para entrada de datos es gráfico para entrada y manipulación de geometría, se denomina GUI o Graphical User Interface. Bien el UI o GUI también forman parte del software, como otro elemento más.

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¿Qué es el Software Open Source o de Código abierto?

Un software de Código abierto u Open Source es un software en el que cualquier persona tiene acceso a las instrucciones escritas de programación del mismo o Código Fuente. El usuario puede: Usar, Estudiar, Modificar y Distribuir dicho código de forma libre y gratuita.

Lo más común es que bajo los términos de la licencia Open Source, el usuario que emplee dicho código, esté obligado a distribuir cualquier modificación de forma gratuita.

Algunos ejemplos de software Open Source muy conocidos:

Linux (Ubuntu, RedHat…) como sistemas operativos para ordenadores, Android para smartphones, OpenOffice como paquete ofimático, GIMP para retoque fotográfico, etc. En cuanto a software de cálculo CFD de código abierto, el más conocido es OpenFOAM.

En la tabla adjunta más abajo se indica las características más importantes (ventajas e inconvenientes del software de Código abierto)

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¿Qué es un software comercial o propietario?

Un software comercial o propietario es un software en el que sus desarrolladores tienen total control sobre su código fuente. El usuario no tiene acceso a dicho código y simplemente tiene derecho al uso del software en sí.

El propietario del software empaqueta el software en un entorno amigable y muy productivo para el usuario.

La licencia de uso de un software comercial está encaminada a limitar el uso indebido del mismo.

Entre los ejemplos de software propietario son también muy conocidos:

Windows / IOS como sistemas operativos para ordenadores, tabletas y smartphones, Office como paquete ofimático, Adobe Photoshop para retoque fotográfico, etc. En cuanto a software de cálculo CFD propietario hay muchas opciones en función de las aplicaciones a simular. Por ejemplo, nosotros apostamos por FLOW-3D (www.flow3d.es) para aplicaciones de cálculo de fluidos transitorios en lámina libre.

             

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Características. Ventajas e inconvenientes

Nos referiremos en este caso al comparativo de software libre y propietario en el ámbito del cálculo fluidodinámico que es el que conocemos.

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¿Entonces, cuál es el veredicto, qué elegir?

El software CFD libre y el software CFD comercial o propietario deberán coexistir en el tiempo.

Cada tipo de software está adaptado a unas demandas concretas. Por ejemplo, el software libre ofrece una buena plataforma de investigación y desarrollo donde no existen limitaciones en cuanto a tiempo, productividad y robustez, podría ser por ejemplo el caso de estudiantes, investigadores, universidades, etc. Cuando hablamos del ámbito empresarial o cuando la aplicación es muy específica, la cosa cambia. Las empresas o universidades involucradas en desarrollos de proyectos y productos o investigaciones respectivamente, normalmente cuentan con tiempos limitados y altos niveles de exigencia en cuanto a calidad y precisión. En la actualidad, estos estándares solamente se obtienen mediante códigos comerciales solventemente mantenidos.

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Para entenderlo, vamos a poner un símil en una empresa de mecanizado. Un software comercial sería como la máquina de control numérico (fresadora, torno, etc) que el Cliente compra para poder fabricar al día siguiente de forma precisa sus piezas. El fabricante de la máquina puede formar a trabajadores de la empresa (que no conocen la forma en la que la máquina ha sido fabricada). Si la máquina se rompe, puede llamar al soporte técnico y es reparada para que la producción no pare. Si el operario abandona la empresa, en poco tiempo otro operario es formado y se continúa la producción sin pausa.

Un software libre sería como fabricarse uno mismo una máquina de la que se tienen los planos en una página de internet. Estos planos funcionan porque a su vez otros usuarios aseguran que los han empleado de forma efectiva. La máquina fabricada puede llegar a funcionar bien pero requiere de un tiempo antes de que esto suceda, hay que conocer cómo fabricarla incluso contratar a alguien experto en ello. Además, si la máquina se rompe sería complicado encontrar a alguien que nos la repare para seguir produciendo.

Creemos que el software CFD libre es necesario y cumple una labor muy importante. Apoya e incentiva el desarrollo del software comercial y ofrece alternativas en determinados sectores. Sin embargo, creemos que aun hoy en día, la marcha establecida por las demandas de la empresa solamente es seguida por las empresas desarrolladoras de software CFD comercial. El software comercial es una máquina perfectamente engrasada para que funcione para lo que ha sido pensada y los usuarios manejan dicha máquina para ser productivos en el sector en el que desean ser punteros.

 

 

Modelo de Sedimentación de lodos

 La sedimentación es la primera etapa para el tratamiento de aguas residuales, seguida de la digestión y la eliminación. En FLOW-3D v11.3, se ha desarrollado un modelo de sedimentación que permite simularla en decantadores, fosas sépticas y otros equipos de tratamiento de aguas residuales.

El movimiento del lodo está determinado tanto por el propio flujo de aguas residuales como por la sedimentación, impulsada por la gravedad de los flóculos que componen el lodo.

La ecuación de transporte para el lodo es     donde C indica la concentración de lodo, que se define como la masa de lodo por unidad de volumen; D es el coeficiente de difusión del lodo;  es la velocidad total del lodo que se puede descomponer como   donde  es la velocidad de la mezcla de lodo-agua y  es la velocidad de sedimentación que siempre está en la dirección de la gravedad.

En general, el valor de  disminuye al aumentar C. Se reduce a cero cuando C alcanza un valor crítico, Cmax, que es la concentración máxima del lodo cuando este se asienta. En estas regiones completamente asentadas con C = Cmax, el lodo dejaría de decantarse, pero puede seguir siendo arrastrado por el flujo de agua. Cmax es un parámetro de entrada especificado por el usuario del modelo.

Los usuarios también tienen la opción de definir  como una función de C usando datos tabulados provenientes de un ensayo o la ecuación de Vesilind (1968).

La animación anterior es el resultado de la simulación de la decantación de lodos en un tanque séptico.

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Autor: Dr. Gengsheng Wei

MEJORAS TÉCNICAS – SyP propone el sistema de calefacción por suelo radiante eléctrico Plactherm

El problema surge en una sala climatizada mediante un sistema de difusión de aire y difusores de tipo radial para zona interior y rejillas para fachada. La sala es de gran altura (superior a 3 mt) y con suelo en contacto con el terreno.

La sala se dedica a un trabajo de oficina con puestos fijos.

Plano de planta de la instalación

El problema:

La sala presenta varios problemas de control ambiental:

  • Molestias de aire frío en régimen de verano (refrigeración)
  • Bajo confort térmico en régimen de calefacción: Pies fríos y sensación de frío en general.

Sin duda los problemas existentes se deben a una deficiente difusión de aire en la sala.

Por un lado los difusores radiales de techo no son la mejor opción cuando hay que impulsar aire en alturas superiores a 2.5 mt (que era el caso). Su bajo poder de inducción (mezcla) hace que el aire caliente se estratifique mientras que el aire frío impulsado caiga por la diferencia de densidad respecto al aire existente del local.

Difusor radia de techo. Cortesía de MixClima

Por otro lado, y por el mismo motivo, la rejillas de techo que en su momento se pensaron para realizar un tratamiento de fachada, no cumplen en absoluto su cometido. El aire caliente se estratifica de nuevo y el aire frío cae a plomo molestando a los ocupantes justo debajo.

Rejilla de techo. Cortesía de MixClima

 

La solución:

Como primera medida y más inmediata se plantea la sustitución de los difusores radiales por difusores rotacionales y la eliminación de las rejillas de fachada. Estos difusores tienen un alto poder de mezcla y son adecuados para alturas de hasta 3,5 metros. El aire impulsado se mezcla en muy corto espacio y no hay pie a la estratificación.

Esta solución sin embargo no soluciona el problema de los pies fríos puesto que el suelo de la sala está en contacto con el terreno. Un sistema de tratamiento térmico mediante calentamiento de aire (sistema convectivo) es complicado que pueda calentar el suelo de forma suficiente para evitar los pies fríos.

Para solucionar este problema sin duda la mejor opción es un suelo radiante. Sin embargo, un suelo radiante de agua supone una actuación muy importante lo cual no era factible. Se optó por un  suelo radiante eléctrico y concretamente SyP recomendó la instalación de el sistema Plactherm que permite sectorizar el funcionamiento del suelo según las zonas ocupadas de forma que aquellos puestos de trabajo sin ocupación no están activos. Con una potencia de disipación de calor muy reducida, se consigue eliminar el problema de los pies fríos. El ahorro energético es evidente puesto que, además, puede reducirse el punto de consigna del aire ambiente y mejorar aun más el sistema convectivo existente.

Imagen del sistema de suelo radiante Practherm instalado

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A continuación explicamos el sistema de suelo radiante mediante placas inteligentes Plactherm. Una solución muy aconsejable para este tipo de problemas.

El sistema Plactherm está formado por baldosas con sensores de temperatura y presencia, que se controlan de forma individual desde el ‘smartphone’

Cada baldosa funciona de forma independiente, cada una con una CPU integrada que regula la temperatura a la que se tiene que calentar. Además, las baldosas disponen de una serie de sensores ambientales que les permiten tomar decisiones de forma autónoma, lo que las convierte en un sistema de calefacción inteligente.

Esta inteligencia se basa en el algoritmo desarrollado por la empresa que le permite adaptar su funcionamiento de forma automática a las necesidades del usuario.

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Este sistema puede ser adecuado cuando:

  1. Quiera crear diferentes áreas de confort dentro de una habitación (diferentes zonas con diferentes temperaturas).
  1. Quiera eliminar las molestias que puedan provocar los tradicionales sistemas como la convección, secado del aire, aumento de las alergias, pies fríos y dolores de cabeza.

En este proyecto, la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED, situada en Ciudad Universitaria, ingresa en “la ola” del Proptech, implementando sensorización, Big Data y IoT (internet of things), a través del sistema de calefacción con máxima zonificación del mercado. Llevan tiempo apostando por aumentar el confort térmico de sus trabajadores al mismo tiempo que disminuyen la huella de carbono de sus edificios, con el apoyo de las tecnologías más innovadoras.

De esta forma, se va a poder crear diferentes zonas para cada uno de los trabajadores, ofreciendo una individualización térmica a través de una intuitiva aplicación. Se espera asimismo una reducción significativa de la demanda de calefacción.

Además, los responsables de Gestión Energética de la UNED también podrán visualizar todo el big data generado por la sensorización de Plactherm, conociendo en tiempo real el comportamiento térmico y consumos del departamento.

Simulaciones y Proyectos realiza consultoría e ingeniería térmica y de fluidos en diferentes campos de la Industria y la Arquitectura. Su gran experiencia en numerosos proyectos e instalaciones reales hacen que empresas como la UNED confíen en su asesoramiento.