Domingo, 14 de Diciembre de 2025

Actualizada Viernes, 12 de Diciembre de 2025 a las 14:07:09 horas

Tienes activado un bloqueador de publicidad

Intentamos presentarte publicidad respectuosa con el lector, que además ayuda a mantener este medio de comunicación y ofrecerte información de calidad.

Por eso te pedimos que nos apoyes y desactives el bloqueador de anuncios. Gracias.

Redacción
Jueves, 07 de Mayo de 2020
Ingeniería

Un estudio desarrolla un modelo que simula los transitorios hidráulicos en instalaciones reales

“Los resultados de este estudio benefician de forma directa al consumo de agua en las ciudades, ya que con el modelo desarrollado se puede simular sin problema cualquier tipo de proceso y por tanto, detectar los riesgos de fallo ante cualquier situación anómala”.

 

Esta es la principal conclusión del Trabajo Final de Máster “Análisis de presiones extremas en conducciones de agua generadas durante los procesos de llenado y vaciado en instalaciones reales”, realizado por Guillermo Romero García y que ha sido dirigido por el profesor Vicente S. Fuertes.

 

La investigación becada por la Cátedra Aguas de Valencia durante el curso 2018-19, ha analizado los transitorios hidráulicos durante los procesos de llenado y vaciado en conducciones reales de gran tamaño, estudiando las diferentes variables hidráulicas durante un periodo determinado de tiempo.

 

Esto ha sido posible, gracias al desarrollo y validación de un modelo matemático (mediante el programa informático Matlab), que es capaz de calcular la variación temporal de todas las variables hidráulicas del sistema, tal y como se ha demostrado en los 6 casos de estudios analizados (cada uno de diferentes características).

 

“El estudio permite simular los transitorios hidráulicos gracias a la comparación de las mediciones experimentales con las mediciones que proporciona el modelo desarrollado y mitigar el riesgo de fallo, durante los procesos antes de que se produzcan presiones extremas”, explica Guillermo Romero, autor principal de la investigación.

 

[Img #60196]

 

(Foto: UPV/Cátedra Aguas de Valencia)

 

De hecho, una vez realizados los diferentes ensayos, se llega a la conclusión de que el modelo matemático empleado “es válido para simular este tipo de instalaciones debido a que las curvas que proporciona el modelo matemático, coinciden con las mediciones experimentales”, indica Guillermo.

 

La importancia del trabajo reside en que los resultados obtenidos proceden de instalaciones reales que abastecen a la población. Por ello, Guillermo destaca que anteriormente nunca se había realizado estudios de este tipo para grandes conductos, ya que únicamente se habían llevado a cabo ensayos en instalaciones de laboratorios.

 

“La aplicación del modelo matemático para este tipo de instalaciones es bastante novedoso. Lo que se busca en un futuro es poder desarrollar una aplicación que mediante el modelo matemático descrito, sea capaz de simular sin problema cualquier tipo de proceso en cualquier instalación”, afirma el alumno becado por la Cátedra Aguas de Valencia. (Fuente: UPV/Cátedra Aguas de Valencia)

Copyright © 1996-2022 Amazings® / NCYT® | (Noticiasdelaciencia.com / Amazings.com). Todos los derechos reservados.

Depósito Legal B-47398-2009, ISSN 2013-6714 - Amazings y NCYT son marcas registradas. Noticiasdelaciencia.com y Amazings.com son las webs oficiales de Amazings.

Todos los textos y gráficos son propiedad de sus autores. La reproducción está permitida solo si se incluye el crédito de la fuente (NCYT Amazings) y un enlace dofollow hacia la noticia original.

Excepto cuando se indique lo contrario, la traducción, la adaptación y la elaboración de texto adicional de este artículo han sido realizadas por el equipo de Amazings® / NCYT®.

Con tu cuenta registrada

Escribe tu correo y te enviaremos un enlace para que escribas una nueva contraseña.