Análisis de falla operacional de un sistema hidroneumático en instalación hospitalaria

Introducción: El trabajo presenta el estudio de la falla operacional de un sistema hidroneumático destinado al suministro de agua a una institución hospitalaria. Objetivo: Determinar la o las causas de interrupción del suministro de agua del sistema hidroneumático a la edificación. Metodología: Se t...

Full description

Autores:
Monteagudo Yanes, José Pedro
Jiménez Borges, Reinier
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2018
Institución:
Corporación Universidad de la Costa
Repositorio:
REDICUC - Repositorio CUC
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/2437
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/11323/2437
https://doi.org/10.17981/ingecuc.14.1.2018.14
https://repositorio.cuc.edu.co/
Palabra clave:
NPSHd
NPSHr
Cavitación
Bombeo
Carga
Succión
Cavitation
Pumping
Head
Suction
Rights
openAccess
License
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
id RCUC2_2b93ebbe9211ed39b48188efdcddcaeb
oai_identifier_str oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/2437
network_acronym_str RCUC2
network_name_str REDICUC - Repositorio CUC
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Análisis de falla operacional de un sistema hidroneumático en instalación hospitalaria
dc.title.alternative.eng.fl_str_mv Operational failure analysis of a hydropneumatic system in a hospital facility
title Análisis de falla operacional de un sistema hidroneumático en instalación hospitalaria
spellingShingle Análisis de falla operacional de un sistema hidroneumático en instalación hospitalaria
NPSHd
NPSHr
Cavitación
Bombeo
Carga
Succión
Cavitation
Pumping
Head
Suction
title_short Análisis de falla operacional de un sistema hidroneumático en instalación hospitalaria
title_full Análisis de falla operacional de un sistema hidroneumático en instalación hospitalaria
title_fullStr Análisis de falla operacional de un sistema hidroneumático en instalación hospitalaria
title_full_unstemmed Análisis de falla operacional de un sistema hidroneumático en instalación hospitalaria
title_sort Análisis de falla operacional de un sistema hidroneumático en instalación hospitalaria
dc.creator.fl_str_mv Monteagudo Yanes, José Pedro
Jiménez Borges, Reinier
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv Monteagudo Yanes, José Pedro
Jiménez Borges, Reinier
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv NPSHd
NPSHr
Cavitación
Bombeo
Carga
Succión
topic NPSHd
NPSHr
Cavitación
Bombeo
Carga
Succión
Cavitation
Pumping
Head
Suction
dc.subject.proposal.eng.fl_str_mv Cavitation
Pumping
Head
Suction
description Introducción: El trabajo presenta el estudio de la falla operacional de un sistema hidroneumático destinado al suministro de agua a una institución hospitalaria. Objetivo: Determinar la o las causas de interrupción del suministro de agua del sistema hidroneumático a la edificación. Metodología: Se trazó la característica hidráulica del sistema de tubería y se comparó con la característica hidráulica del sistema hidroneumático, comprobando que satisfacía plenamente las solicitudes de carga y flujo requeridas por la edificación. Dada la presencia de ruidos y vibraciones en la tubería de succión se realizó la comparación del NPSH requerido con el NPSH disponible, determinando que el actual diseño de la tubería de succión es la causa de la falla del sistema hidroneumático. Resultados: Se proponen tres variantes de modificación al diseño de la tubería de succión que eliminan el fenómeno de la cavitación. Ello evita poner en operación una bombea auxiliar que incrementa el consumo energético en 8760 kWh/año con un costo de 1839,6 $/año y la inseguridad en el servicio de agua. Conclusiones: El equipo hidropresor seleccionado cumple satisfactoriamente los requerimientos de la instalación, exceptuando el diseño de la tubería de succión donde el NPSH disponible es inferior al NPSH requerido para caudales superiores a 900 l/min, apareciendo el fenómeno de la cavitación y provocando la salida de servicio del sistema.
publishDate 2018
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2018-08-27
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2019-02-13T01:38:54Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2019-02-13T01:38:54Z
dc.type.spa.fl_str_mv Artículo de revista
dc.type.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.type.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type.content.spa.fl_str_mv Text
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/ART
dc.type.version.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
format http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
status_str acceptedVersion
dc.identifier.citation.spa.fl_str_mv R. Jiménez Borges y J. P. Monteagudo Yanes, “Análisis de falla operacional de un sistema hidroneumático en instalación hospitalaria”, INGE CUC, vol. 14, no. 1, pp. 151-158, 2018. DOI: http://doi.org/10.17981/ingecuc.14.1.2018.14
dc.identifier.uri.spa.fl_str_mv https://hdl.handle.net/11323/2437
dc.identifier.url.spa.fl_str_mv https://doi.org/10.17981/ingecuc.14.1.2018.14
dc.identifier.doi.spa.fl_str_mv 10.17981/ingecuc.14.1.2018.14
dc.identifier.eissn.spa.fl_str_mv 2382-4700
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv Corporación Universidad de la Costa
dc.identifier.pissn.spa.fl_str_mv 0122-6517
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv REDICUC - Repositorio CUC
dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv https://repositorio.cuc.edu.co/
identifier_str_mv R. Jiménez Borges y J. P. Monteagudo Yanes, “Análisis de falla operacional de un sistema hidroneumático en instalación hospitalaria”, INGE CUC, vol. 14, no. 1, pp. 151-158, 2018. DOI: http://doi.org/10.17981/ingecuc.14.1.2018.14
10.17981/ingecuc.14.1.2018.14
2382-4700
Corporación Universidad de la Costa
0122-6517
REDICUC - Repositorio CUC
url https://hdl.handle.net/11323/2437
https://doi.org/10.17981/ingecuc.14.1.2018.14
https://repositorio.cuc.edu.co/
dc.language.iso.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.ispartofseries.spa.fl_str_mv INGE CUC; Vol. 14, Núm. 1 (2018)
dc.relation.ispartofjournal.spa.fl_str_mv INGE CUC
INGE CUC
dc.relation.references.spa.fl_str_mv [1] FIDE, Fascículo de FIDE de apoyo al programa de ahorro de energía del sector eléctrico, Recomendaciones para ahorro de energía en bombas centrífugas, México, mayo de 2005.
[2] L. E. Díaz, Y. Mustafá I y L. G. Rios, “Construcción y puesta en marcha de un banco de cavitación para bombas centrífugas pequeñas,” Sci. Tech., vol. 1, no. 30, enero de 2006. http://dx.doi.org/10.22517/23447214.6499
[3] F. B. Cruz, “Análisis de las variables de la cavitación en bombas centrífugas horizontales”, Tesis de pregrado, Instituto Politécnico Nacional, México, D. F., 2013.
[4] Z. Zou, F. Wang, Z. Yao, R. Tao, R. Xiao y H. Li, “Impeller radial force evolution in a large double-suction centrifugal pump during startup at the shut-off condition,” Nucl.Eng. Des., vol. 310, pp. 410–417, diciembre de 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.nucengdes.2016.10.034
[5] B. G. Park, Experimental study of debris head loss through a pressurized water reactor recirculation sump screen after LOCA, Nuclear Engineering and Design, vol. 241, no. 7, pp, 2462–2469, abril de 2011. http://dx.doi.org/10.1016/j.nucengdes.2011.04.013
[6] Z. Han y S. K. Vanapalli, “Relationship between resilient modulus and suction for compacted subgrade soils,” Eng.Geol., vol. 211, pp. 85–97, agosto de 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.enggeo.2016.06.020
[7] P. Cao, Y. Wang, C. Kang, G. Li y X. Zhang, “Investigation of the role of non-uniform suction flow in the performance of water-jet pump,” Ocean Eng., vol. 140, pp. 258–269, Aug. 2017. http://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2017.05.034
[8] T. Wu y J. D. Englehardt, “Mineralizing urban netzero water treatment: Field experience for energypositive water management,” Water Res., vol. 106, pp. 352–363, diciembre de 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2016.10.015
[9] N. D. Karlsen-Davies y G. A. Aggidis, “Regenerative liquid ring pumps review and advances on design and performance,” Appl. Energy, vol. 164, pp. 815–825, febrero de 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.12.041
[10] K. K. Botros, J. Geerligs y B. Watson, “Experimental investigation aiming at improving the suction flow capability of a gas expeller,” J. Nat. Gas Sci. Eng., vol. 23, pp. 458–463, marzo de 2015. http://dx.doi.org/10.1016/j.jngse.2015.02.025
[11] J. Colt, P. Plesha y J. Huguenin, “Impact of net positive suction head on the design and operation of seawater pumping systems for use in aquaculture,” Aquac. Eng., vol. 35, no. 3, pp. 239–257, octubre de 2006. http://doi:10.1016/j.aquaeng.2006.03.001
[12] Y. Zhang, S. Hu, J. Wu, Y. Zhang y L. Chen, “Multi-objective optimization of double suction centrifugal pump using Kriging metamodels,” Adv. Eng. Softw., vol. 74, pp. 16–26, agosto de 2014. http://dx.doi.org/10.1016/j.advengsoft.2014.04.001
[13] F. Burlon, D. Micheli, R. Furlanetto, M. Simonato y V. Cucit, “Cavitation Detection and Prevention in Professional Warewashing Machines,” Energy Procedia, vol. 101, pp. 718–725, noviembre de 2016. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2016.11.091
[14] G. Carraro, P. Pallis, A. D. Leontaritis, S. Karellas, P. Vourliotis, S. Rech y A. Lazzaretto, “Experimental performance evaluation of a multi-diaphragm pump of a micro-ORC system,” Energy Procedia, vol. 129, pp. 1018–1025, septiembre de 2017. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.09.232
[15] CRANE, Fluid flow: in valves, accessories and pipes, Mc-Graw-Hill Interamericana, 2011.
[16] Technical Data CN50-200C, Sea Land, Cod: 175128000, (PD) Italia, Disponible en: www.sea-land.it
dc.relation.citationendpage.spa.fl_str_mv 158
dc.relation.citationstartpage.spa.fl_str_mv 151
dc.relation.citationissue.spa.fl_str_mv 1
dc.relation.citationvolume.spa.fl_str_mv 14
dc.relation.ispartofjournalabbrev.spa.fl_str_mv INGE CUC
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.format.extent.spa.fl_str_mv 8 páginas
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.spa.fl_str_mv Corporación Universidad de la Costa
dc.source.spa.fl_str_mv INGE CUC
institution Corporación Universidad de la Costa
dc.source.url.spa.fl_str_mv https://revistascientificas.cuc.edu.co/ingecuc/article/view/1711
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/a69773d9-edf5-44c2-8965-6a573e25ed84/download
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/3cf9cafe-6b21-4f87-9f03-e8849db7d6e5/download
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/05440145-ab0f-4c94-bf47-4a450732133e/download
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/d2d4a0c7-2070-4e12-b554-37f21cb49b25/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 86dac4be1f1c3d0b859c0cd66d2e6f3f
8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33
9e91e45647ab2f916c72a896283a2482
f13650c443ab9bca531a38a75bf63da1
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio de la Universidad de la Costa CUC
repository.mail.fl_str_mv repdigital@cuc.edu.co
_version_ 1811760788150419456
spelling Monteagudo Yanes, José PedroJiménez Borges, Reinier2019-02-13T01:38:54Z2019-02-13T01:38:54Z2018-08-27R. Jiménez Borges y J. P. Monteagudo Yanes, “Análisis de falla operacional de un sistema hidroneumático en instalación hospitalaria”, INGE CUC, vol. 14, no. 1, pp. 151-158, 2018. DOI: http://doi.org/10.17981/ingecuc.14.1.2018.14https://hdl.handle.net/11323/2437https://doi.org/10.17981/ingecuc.14.1.2018.1410.17981/ingecuc.14.1.2018.142382-4700Corporación Universidad de la Costa0122-6517REDICUC - Repositorio CUChttps://repositorio.cuc.edu.co/Introducción: El trabajo presenta el estudio de la falla operacional de un sistema hidroneumático destinado al suministro de agua a una institución hospitalaria. Objetivo: Determinar la o las causas de interrupción del suministro de agua del sistema hidroneumático a la edificación. Metodología: Se trazó la característica hidráulica del sistema de tubería y se comparó con la característica hidráulica del sistema hidroneumático, comprobando que satisfacía plenamente las solicitudes de carga y flujo requeridas por la edificación. Dada la presencia de ruidos y vibraciones en la tubería de succión se realizó la comparación del NPSH requerido con el NPSH disponible, determinando que el actual diseño de la tubería de succión es la causa de la falla del sistema hidroneumático. Resultados: Se proponen tres variantes de modificación al diseño de la tubería de succión que eliminan el fenómeno de la cavitación. Ello evita poner en operación una bombea auxiliar que incrementa el consumo energético en 8760 kWh/año con un costo de 1839,6 $/año y la inseguridad en el servicio de agua. Conclusiones: El equipo hidropresor seleccionado cumple satisfactoriamente los requerimientos de la instalación, exceptuando el diseño de la tubería de succión donde el NPSH disponible es inferior al NPSH requerido para caudales superiores a 900 l/min, apareciendo el fenómeno de la cavitación y provocando la salida de servicio del sistema.Introduction− This paper presents the study of the operational failure of a hydro-pneumatic system for the supply of water to a hospital facility.Objective−Determine the cause or causes for the in-terruption of the water supply of the hydro-pneumatic system to the building.Methodology−The hydraulic characteristic of the pipe system was drawn and compared with the hydraulic characteristic of the hydro-pneumatic system, verify-ing that it fully satisfied the load and flow requests demanded by the building. Given the presence of noises and vibrations in the suction pipe, the comparison of the required NPSH vs. the available NPSH determined that the current design of the suction pipe is the cause for the hydro-pneumatic system failure.Results− Three variants for the modification of the design of the suction pipe in order to eliminate the phe-nomenon of cavitation are proposed. This avoids putting into operation an auxiliary pump that increases energy consumption by 8,760 kWh/year with a cost of 1,839.6 $/year and the insecurity in the water service.Conclusions−The selected hydro-pneumatic equip-ment satisfactorily meets the requirements of the instal-lation, except for the design of the suction pipe where the available NPSH is lower than the NPSH required at flow rates higher than 900 l/min, hence, producing the cavitation phenomenon and causing the output of system’s service.Monteagudo Yanes, José Pedro-bd23a132-ba35-4d12-bb40-eed12cf8fc38-0Jiménez Borges, Reinier-767b154e-5a15-4746-94ca-a66f056b9e45-08 páginasapplication/pdfspaCorporación Universidad de la CostaINGE CUC; Vol. 14, Núm. 1 (2018)INGE CUCINGE CUC[1] FIDE, Fascículo de FIDE de apoyo al programa de ahorro de energía del sector eléctrico, Recomendaciones para ahorro de energía en bombas centrífugas, México, mayo de 2005.[2] L. E. Díaz, Y. Mustafá I y L. G. Rios, “Construcción y puesta en marcha de un banco de cavitación para bombas centrífugas pequeñas,” Sci. Tech., vol. 1, no. 30, enero de 2006. http://dx.doi.org/10.22517/23447214.6499[3] F. B. Cruz, “Análisis de las variables de la cavitación en bombas centrífugas horizontales”, Tesis de pregrado, Instituto Politécnico Nacional, México, D. F., 2013.[4] Z. Zou, F. Wang, Z. Yao, R. Tao, R. Xiao y H. Li, “Impeller radial force evolution in a large double-suction centrifugal pump during startup at the shut-off condition,” Nucl.Eng. Des., vol. 310, pp. 410–417, diciembre de 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.nucengdes.2016.10.034[5] B. G. Park, Experimental study of debris head loss through a pressurized water reactor recirculation sump screen after LOCA, Nuclear Engineering and Design, vol. 241, no. 7, pp, 2462–2469, abril de 2011. http://dx.doi.org/10.1016/j.nucengdes.2011.04.013[6] Z. Han y S. K. Vanapalli, “Relationship between resilient modulus and suction for compacted subgrade soils,” Eng.Geol., vol. 211, pp. 85–97, agosto de 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.enggeo.2016.06.020[7] P. Cao, Y. Wang, C. Kang, G. Li y X. Zhang, “Investigation of the role of non-uniform suction flow in the performance of water-jet pump,” Ocean Eng., vol. 140, pp. 258–269, Aug. 2017. http://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2017.05.034[8] T. Wu y J. D. Englehardt, “Mineralizing urban netzero water treatment: Field experience for energypositive water management,” Water Res., vol. 106, pp. 352–363, diciembre de 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2016.10.015[9] N. D. Karlsen-Davies y G. A. Aggidis, “Regenerative liquid ring pumps review and advances on design and performance,” Appl. Energy, vol. 164, pp. 815–825, febrero de 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.12.041[10] K. K. Botros, J. Geerligs y B. Watson, “Experimental investigation aiming at improving the suction flow capability of a gas expeller,” J. Nat. Gas Sci. Eng., vol. 23, pp. 458–463, marzo de 2015. http://dx.doi.org/10.1016/j.jngse.2015.02.025[11] J. Colt, P. Plesha y J. Huguenin, “Impact of net positive suction head on the design and operation of seawater pumping systems for use in aquaculture,” Aquac. Eng., vol. 35, no. 3, pp. 239–257, octubre de 2006. http://doi:10.1016/j.aquaeng.2006.03.001[12] Y. Zhang, S. Hu, J. Wu, Y. Zhang y L. Chen, “Multi-objective optimization of double suction centrifugal pump using Kriging metamodels,” Adv. Eng. Softw., vol. 74, pp. 16–26, agosto de 2014. http://dx.doi.org/10.1016/j.advengsoft.2014.04.001[13] F. Burlon, D. Micheli, R. Furlanetto, M. Simonato y V. Cucit, “Cavitation Detection and Prevention in Professional Warewashing Machines,” Energy Procedia, vol. 101, pp. 718–725, noviembre de 2016. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2016.11.091[14] G. Carraro, P. Pallis, A. D. Leontaritis, S. Karellas, P. Vourliotis, S. Rech y A. Lazzaretto, “Experimental performance evaluation of a multi-diaphragm pump of a micro-ORC system,” Energy Procedia, vol. 129, pp. 1018–1025, septiembre de 2017. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.09.232[15] CRANE, Fluid flow: in valves, accessories and pipes, Mc-Graw-Hill Interamericana, 2011.[16] Technical Data CN50-200C, Sea Land, Cod: 175128000, (PD) Italia, Disponible en: www.sea-land.it158151114INGE CUCINGE CUChttps://revistascientificas.cuc.edu.co/ingecuc/article/view/1711Análisis de falla operacional de un sistema hidroneumático en instalación hospitalariaOperational failure analysis of a hydropneumatic system in a hospital facilityArtículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1Textinfo:eu-repo/semantics/articlehttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersioninfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2NPSHdNPSHrCavitaciónBombeoCargaSucciónCavitationPumpingHeadSuctionPublicationORIGINALAnálisis de falla operacional de un sistema hidroneumático en instalación hospitalaria.pdfAnálisis de falla operacional de un sistema hidroneumático en instalación hospitalaria.pdfapplication/pdf671141https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/a69773d9-edf5-44c2-8965-6a573e25ed84/download86dac4be1f1c3d0b859c0cd66d2e6f3fMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/3cf9cafe-6b21-4f87-9f03-e8849db7d6e5/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52THUMBNAILAnálisis de falla operacional de un sistema hidroneumático en instalación hospitalaria.pdf.jpgAnálisis de falla operacional de un sistema hidroneumático en instalación hospitalaria.pdf.jpgimage/jpeg56034https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/05440145-ab0f-4c94-bf47-4a450732133e/download9e91e45647ab2f916c72a896283a2482MD54TEXTAnálisis de falla operacional de un sistema hidroneumático en instalación hospitalaria.pdf.txtAnálisis de falla operacional de un sistema hidroneumático en instalación hospitalaria.pdf.txttext/plain32748https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/d2d4a0c7-2070-4e12-b554-37f21cb49b25/downloadf13650c443ab9bca531a38a75bf63da1MD5511323/2437oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/24372024-09-17 11:09:29.053open.accesshttps://repositorio.cuc.edu.coRepositorio de la Universidad de la Costa CUCrepdigital@cuc.edu.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