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CENTRALES HIDRÁULICAS ISMAEL SUESCÚN MONSALVE 1 1 LA TUBERÍA DE PRESIÓN INTRODUCCIÓN También denominadas tuberías forzadas, las tuberías de presión tienen como objeto conducir el agua desde el punto en el cual se tiene una gran energía potencial, desde el embalse en algunos casos, o desde el tramo final del túnel de conducción en otros, o desde el denominado pozo de presión o cámara de presión, hasta la casa de máquinas, más precisamente hasta la turbina. Se presenta una transformación energética en la tubería de presión, se disminuye la energía potencial del agua a medida que se desciende y al mismo tiempo se aumenta la energía cinética y de presión. Este capítulo lo conforman las partes constitutivas de la tubería y el análisis del diámetro económico de la misma. En un trabajo posterior se incluirá el tema relacionado con los ensayos a los que deben someterse las tuberías de presión, tales como las pruebas radiográficas, magnetoscópicas, de ultrasonido y de líquidos penetrantes que normalmente suelen hacerse a las soldaduras de fábrica y de campo. PARTES CONSTITUTIVAS DE LA TUBERÍA DE PRESIÓN Apoyos. Como su nombre lo dice se trata de obras de soporte de la tubería que tienen la función de sostener su peso y permitir el desplazamiento de la misma debido a la dilatación o contracción por cambios de temperatura o de carga. Anclajes. Se trata de una obra civil formada por un macizo de concreto reforzado, que se construye en todos los puntos en los cuales se presenta un cambio de pendiente de la tubería. Estructura que restringe el movimiento axial de la tubería, y transfiere cargas de tracción al terreno. También se construyen en los puntos en los que la tubería cambia de sección.

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CENTRALES HIDRÁULICAS

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LA TUBERÍA DE PRESIÓN INTRODUCCIÓN También denominadas tuberías forzadas, las tuberías de presión tienen como objeto conducir el agua desde el punto en el cual se tiene una gran energía potencial, desde el embalse en algunos casos, o desde el tramo final del túnel de conducción en otros, o desde el denominado pozo de presión o cámara de presión, hasta la casa de máquinas, más precisamente hasta la turbina. Se presenta una transformación energética en la tubería de presión, se disminuye la energía potencial del agua a medida que se desciende y al mismo tiempo se aumenta la energía cinética y de presión. Este capítulo lo conforman las partes constitutivas de la tubería y el análisis del diámetro económico de la misma. En un trabajo posterior se incluirá el tema relacionado con los ensayos a los que deben someterse las tuberías de presión, tales como las pruebas radiográficas, magnetoscópicas, de ultrasonido y de líquidos penetrantes que normalmente suelen hacerse a las soldaduras de fábrica y de campo. PARTES CONSTITUTIVAS DE LA TUBERÍA DE PRESIÓN Apoyos. Como su nombre lo dice se trata de obras de soporte de la tubería que tienen la función de sostener su peso y permitir el desplazamiento de la misma debido a la dilatación o contracción por cambios de temperatura o de carga. Anclajes. Se trata de una obra civil formada por un macizo de concreto reforzado, que se construye en todos los puntos en los cuales se presenta un cambio de pendiente de la tubería. Estructura que restringe el movimiento axial de la tubería, y transfiere cargas de tracción al terreno. También se construyen en los puntos en los que la tubería cambia de sección.

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Figura 1. Apoyo o silleta

Figura 1. Esquema de un Anclaje

Juntas de expansión. La junta de expansión absorbe los desplazamientos de la tubería debidos a las dilataciones y contracciones que experimenta como consecuencia de los cambios de temperatura en el ambiente, así como de los cambios de carga del generador. Los cambios de carga van acompañados de sobrepresiones o subpresiones que producen movimientos de las partes de las tuberías.

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En las prácticas de mantenimiento deberá incluirse una revisión periódica de las juntas de expansión, con el objeto de prevenir o corregir fugas a través del empaque, que se afloja cuando los movimientos de la tubería son considerables o bruscos, por ejemplo cada vez que ocurra un temblor de tierra o un rechazo de carga deberá hacerse una revisión de las juntas. Figura 2. Junta de Expansión

DIÁMETRO ECONÓMICO DE LA TUBERÍA DE PRESIÓN Es posible considerar diferentes diámetros para conducir el caudal Q requerido para generar una determinada potencia eléctrica, pero al incrementar el diámetro se incrementa el peso y el costo de la tubería. También se incrementa la energía eléctrica generada debido a la reducción de las perdidas de cabeza por fricción. Entonces, ¿cuál es el diámetro económico de la tubería de presión? Es aquel para el cual los costos anuales debidos a la mayor inversión no excedan el valor anual del incremento en la energía de salida. Se puede afirmar que la energía anual recuperada aporta los recursos para amortizar la inversión en la tubería. También se puede definir el diámetro económico, como aquel que minimiza el costo total anual, el cual consiste de la amortización anual de la inversión y el valor de las perdidas de energía. Matemáticamente, este criterio puede expresarse como:

dC

dC 21

dd

dd

≤ (3.1)

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Donde: C1: Costo anual debido a la inversión en una tubería de diámetro d. C2: El valor de la energía que puede producirse a través del mismo

diámetro d.

Designando [ ]mH como la cabeza de diseño para la sección de tubería bajo consideración, el espesor de pared está dado por:

[ ]cm.aa

HHσ

=σγ

=δ2

d102

d * (3.2)

El peso de una sección de tubería de longitud l [cm] es:

[ ]kg.a

lHlGσ×

πγ=

δπγ=

21000d10

1000d 2

11 (3.3)

Donde:

1γ : Es el peso específico del acero, 3cmkg.857 . Considerando que la tubería instalada puede pesar un 20% más, debido al peso de juntas, ribetes, etc. La ecuación anterior se puede expresar de la siguiente manera:

[ ]kg...aa

llGσ

≈σ×π××

=22 d00150

20000d85721 (3.4)

Ahora, al designar [ ]kg$0C como el costo específico promedio de la tubería (inversión) y el costo anual de la operación como a [ ]% , que incluye depreciación y mantenimiento, se tiene que el costo específico anual de la tubería 1c será:

⎥⎦⎤

⎢⎣⎡=

añokg$

0C100

ac1 (3.5)

Para una tubería de diámetro d el costo anual será:

* γ : peso específico del agua 3mkg1000 , [ ]mH , [ ]cmd , [ ]2cmkgaσ

[ ] [ ] [ ][ ] [ ]cm.;

cmkg

cmmmkg2 δ⇒=

σ

⋅⋅=δ 10100001000

2

d1000 3

a

H

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⎥⎦⎤

⎢⎣⎡

σ=

año$.

a

lH 12

1cd00150C (3.6)

A continuación se hallará una expresión para C2. Las pérdidas h∆ de la tubería con un diámetro [ ]cmd y una longitud [ ]cml a través de la cual circulan [ ]segm3Q ; pueden escribirse como:

[ ]cm. 5

25

dQ100

112h l

⋅λ

=∆ (3.7)

Donde:

λ : Coeficiente de fricción. La ecuación para la potencia P [kW] con la cual se calculará la energía anual, si se opera la planta durante t horas es:

[ ]kW. HQ89P η= (3.8) Donde:

Q : Caudal que fluye por la tubería en [ ]sm3 . H : Cabeza de diseño para la sección de la tubería en [ ]m . η : Eficiencia de la turbina + el generador.

[ ]kW.:100

hQ89hParaP ∆⋅η⇒∆ (3.9)

Entonces la potencia de salida será:

100hQ89PP 0

∆⋅η−= . (3.10)

Al asumir la eficiencia total como 0.77, la energía anual para t horas de operación será:

( ) ⎥⎦⎤

⎢⎣⎡∆−==

añokWhthQ0750PPtE 0 . (3.11)

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Sustituyendo h∆ se obtiene:

⎥⎦⎤

⎢⎣⎡

⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛⋅λ

⋅−=añokWht

d112Q1000750PE 5

35

0 .. l (3.12)

Si [ ]kWh$c2 es el costo del kWh en bornes del generador, la energía anual producida podrá representarse como:

⎥⎦⎤

⎢⎣⎡

⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛ λ⋅⋅−==

año$ct

dQ1026PcEC 25

37

022l. (3.13)

Ahora, al derivar las ecuaciones obtenidas para C1 y C2; se encuentra que:

26

371 ct

dQ51026dc0030 llH

a

λ⋅⋅×≤

σ.. (3.14)

3

1

2117

cQct10d

Haσλ⋅≤ (3.15)

[ ]cm7

1

32

c1000Qct100dH

aσλ⋅≤ (3.16)

Expresión para hallar el diámetro económico de la tubería de presión, en la cual se debe poner atención al cálculo de c1 dado que su valor depende del plazo de amortización de la inversión en la tubería y de la tasa de interés a la cual se obtenga la financiación, c1 es una anualidad. Seguidamente, se presentan dos expresiones adicionales para el cálculo del diámetro óptimo de la tubería de presión: F. E. Fahlbusch en un artículo denominado power tunnels and penstocks: the economics re-examined1, formula:

( ) [ ]m.7371 P520D HH −= (3.17)

Donde:

H: Cabeza neta de diseño expresada en metros. 1 FAHLBUSCH, F. E. Power tunnels and penstocks : the economics re-examined. En : International Water Power and Dam Construction. Vol. 34 No.6 (June 1982); p. 13-15.

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P: Potencia total de las unidades que se alimentan a través de la tubería. Es decir, que si la tubería alimenta n unidades, la potencia de esta expresión será la suma de las potencias de las n unidades. Potencia expresada en kW.

Ecuación que permite una estimación rápida del diámetro de la tubería de presión. G. S. Sarkaria en artículo publicado en 1979: Economic penstock diameters: a 20 year review2, presenta la expresión siguiente:

[ ]pies. .

.

650

430

hP444D = (3.18)

Donde:

P: Potencia de las unidades que se alimentan en hp. h: Cabeza neta de diseño en pies.

2 SARKARIA, G. S. Economic penstock diameter : a 20 year review. En : International Water Power and Dam Construction. Vol. 31 No.11 (November 1979); p. 70-72.