Published

1999-01-01

Solución de redes hidráulicas mediante la aplicación del modelo de balance de nodos y el método de linealización de ecuaciones

DOI:

https://doi.org/10.15446/ing.investig.n42.21066

Keywords:

Análisis de redes hidráulicas, Balance de nodos (es)
Hydraulic network analysis, Balance of nodes (en)

Authors

  • Paulo César Narváez Rincón Universidad Nacional de Colombia
  • Jorge Armando Granados Universidad Nacional de Colombia
  • Héctor Barrera Universidad Nacional de Colombia

El dimensionamiento de redes de distribución de fluidos es un problema común a diferentes áreas de la ingeniería, como la química y la civil, presente en el diseño de acueductos, sistemas de distribución de gas domiciliario, redes contra incendio y plantas de transformación química. Este trabajo presenta un modelo para su simulación, mediante la aplicación del balance de nodos y la teoría de liberalización de ecuaciones. Permite dimensionar una red compleja, en la que pueden estar presentes accesorios, bombas, válvulas de control, boquillas de aspersión y equipos de proceso. Es aplicable a redes abiertas, cerradas o combinaciones de las dos.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Altman, T., et al. “Solving flow constrained networks: inverse problem”. Journal of the Hydraulic Engineering. Vol. 121, No. HY 5, May 1995, pp. 427-431.

Berghout, B. “Network linear programing as pipe network hydraulic analysis tool”. Journal of Hydraulic Engineering. Vol. 123, No. HY 6, June 1997, pp. 549-558.

Chen, N.L. “An explicit equation for friction factor in pipe”. Industrial Engineering and Chemical Fundamentals. Vol. 18, No. 3, 1979, pp. 296-297.

Hooper, W., “The two K method predicted head loss in pipe fittings”. Chemical Engineering. August 24, 1981, pp. 96-100.

Isaacs, L., et al. “Linear theory methods for pipe network analysis”. Journal of the Hydraulics Division. Vol. 106, No. HY 7, July 1980, pp. 1191-1201.

Jeppson, R. W., et al. “Pumps and reservoirs in networks by linear theory”. Journal of the Hydraulics Division. Vol. 101, No. HY 3, March 1975, pp. 576-580.

____ et al. “Pressure reducing valve in pipe network analyses”. Journal of the Hydraulics Division. Vol. 102, No. HY 7, July 1976, pp. 987-1001.

Lam, C., et al. “Computer analysis of water distribution systems: part 1- formulation of equations”. Journal of the Hydraulics Division. Vol. 98, HY 2, February 1972, pp. 335-344.

____ “Computer analysis of water distribution systems: part 2- formulation of equations” Journal of the Hydraulics Division. Vol. 98, HY 3, March 1972, pp. 447-460.

Lovett, O. P. “Control valves”. Chemical Engineering / Deskbook Issue, October 11, 1971, pp. 129-133.

Narváez, P.C. Prototipo de software para el dimensionamiento de redes de flujo a presión. Tesis de maestría en ingeniería química, Universidad Nacional de Colombia, Santa Fe de Bogotá. 1998.

Niño, S. Instrumentación y control de procesos. I Congreso de la Asociación Colombiana de Automática, Cali. 1994.

Osiadacz, A. J., Simulation and Analysis of Gas Network. Gulf Publishing Company, Houston, Texas. 1987.

Schroeder, D. “Steady state assumption: what it means and how it works”. Pipe Line Industry, March 1992, pp. 79-84.

Walski, T., et al. Water Distribution Systems: Simulation and Sizing. Lewis Publishers, Chelsea, 1990.

Wood, D. J., et al. “Reliability of algorithms for pipe network analysis”. Journal of the Hydraulics Division, Vol 107, No. HY 10, October 1981, pp.1145-1161.

____ “Hydraulic network analysis using linear theory”. Journal of the Hydraulics Division. Vol. 98, No. HY 7, July 1972, pp. 1157-1170.