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Optimizar el consumo de energía de un sistema de bomba de agua de suministro industrial

A menudo se observan los requisitos existentes para el diseño correcto de un sistema de bombeo, el sistema no funciona con eficacia, lo que conduce a la energía innecesaria a que se pierda. Una de las principales razones de esto es la falta de uso de todo el potencial del sistema dado, sobre todo en términos de la utilización de su potencia de entrada.
Este trabajo presenta la investigación teórica sobre las posibilidades de lograr al mismo tiempo la eficiencia del flujo óptimo de energía de un sistema, mediante el método de frecuencia de regulación de caudal, con un número de bombas que trabajan en paralelo. Características, en relación con el cambio del consumo específico de energía, que se utiliza para la garantía de diferentes tasas de flujo total en el sistema.

Una conclusión interesante es el hecho de que el mínimo consumo de energía para el sistema investigado se puede lograr mediante la realización de diferentes regímenes de trabajo.


Figura 1. Un esquema del sistema de bomba investigado



TAB. 1 longitudes y diámetros de los diferentes tubos que forman el sistema de tuberías


Estructuración del modelo de optimización
La garantía de la obra de un sistema eficaz de la energía puede ser posible si el sistema se divide en dos partes: 1 parte - de las bombas de perforación (Р1, Р2) al depósito de inercia; 2 parte - de las bombas Р3 y Р4 al depósito principal).
Se determinaron las siguientes ecuaciones:





En la figura presenta gráficamente la determinación del régimen de trabajo del sistema en caso de que las bombas P1 y P2 de trabajo juntos en sus velocidades nominales de rotación: Qnom (P1 + P2) = 103,6 l / s, donde los parámetros de trabajo de cada una de las bombas, respectivamente, son:
QP1 = 51,9 l / s, HP1 = 235,9 m и ηP1 = 0,76;
QP2 = 51,7 l / s, HP2 = 236,9 m и ηP2 = 0,76.


Figura 2. Gráfico-determinación analítica del régimen de trabajo del sistema, cuando las bombas P1 y P2 de trabajo en paralelo: (1) característica cabeza de bomba, proporcionado por el fabricante; (2), (3) - las características de la cabeza (denominados A p.) De las bombas P1 y P2; (4) - la característica de la tubería común.


Resultados
La figura 3 presenta gráficamente el cambio de la relación específica consumo de energía , para diferentes relaciones entre las velocidades de flujo (QP1 y QP2) de las bombas P1 y P2, cuando los valores de velocidad de flujo total del sistema son preliminares.

Figura 4 presenta gráficamente los consumos específicos de energía relativos , siempre en los mismos valores pedido de la relación entre los caudales de las bombas P1 y P2, de los valores requeridos de caudal total del sistema.


Si desea el artículo completo puede obtenerlo aquí


Crean nanomáquinas que eliminarán el ácido del mar

Nanoingenieros desarrollaron micromotores, más pequeños que el grosor de un cabello, los cuales rastrearán el agua para luego eliminar y limpiar del dióxido de carbono existente en los océanos.

Esta nueva tecnología fue creada en la Universidad de California San Diego, la cual está dirigida por el profesor en nanoingeniería Joseph Wang, para la realización de este proyecto se consideró que el CO2 es un gas del efecto invernadero, nocivo para el medio ambiente.

La realización de este proyecto tuvo un modo de prueba, la cual demostró que en cinco minutos las máquinas eliminaron el 90% del dióxido de carbono de una solución de agua desionizada, un agua que absorbe rápidamente el CO2, y cuando los micromotores fueron probados con agua de mar, eliminaron un 88% de dióxido de carbono en cinco minutos.

De esta manera se puede lograr una revolución en la ciencia y asimismo aportar en brindar calidad al agua para que las especies marinas no sigan disminuyendo a causa del efecto invernadero.

XXVII Congreso Latinoamericano de Hidráulica - Perú 2016



La Asociación de Ingenieros Hidráulicos y Ambientales del Perú (APIHA) en conjunto con la Universidad Nacional Agraria “La Molina”, la Universidad Nacional de Ingeniería , la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Pontifica Universidad Católica del Perú, la Autoridad Nacional del Agua y el Instituto CREAR; tienen la satisfacción de invitarlos al XXVII Congreso Latinoamericano de Hidráulica a desarrollarse en la ciudad de Lima, en el Centro de Convenciones del Hotel Marriot - Miraflores, el mes de Setiembre del 2016.


PROGRAMA


El XXVII Congreso Latinoamericano de Hidráulica cubrirá una amplia gama de campos de interés relacionados con las ciencias de hidro-ambientales y la ingeniería, poniendo especial interés en los posibles efectos del cambio climático sobre el recurso hídrico y el medioambiente, incluyendo la evaluación y el planteamiento de medidas de mitigación.



TEMAS


1. Mecánica de Fluidos, Infraestructura Hidráulica e Ingeniería de Ríos
y Costas 
  • Mecánica de Fluidos Fundamental y Aplicada 
  • Infraestructura Hidráulica y Marítima 
  • Transporte de Sedimentos y Erosión 
  • Ingeniería de Ríos y Restauración Fluvial 
  • Morfodinámica Fluvial y Costera 
  • Ingeniería de Costas y Puertos 
  • Energías Renovables: Eólica, Hidráulica convencional,
       Hidrocinética, Undimotriz 


2. Agua y Medio Ambiente 
  • Modelación de la Calidad del Agua 
  • Ecosistemas acuáticos y Biodiversidad 
  • Interacción Hidráulica - Biogeoquímica 
  • Contaminación y Remediación de Ambientes Acuáticos 
  • Transporte y Mezcla de Contaminantes activos y pasivos 
  • Agua, Vegetación y Suelo 


3. Recursos Hídricos e Hidrología 
  • Hidrología Superficial y Subterránea 
  • Hidrología Urbana 
  • Cambio Climático 
  • Hidrología de Nieve y Glaciares 
  • Gestión de Recursos Hídricos 
  • Hidrogeología 
  • Geomorfología de Cuencas 
  • Monitoreo de Cuencas y Sistemas Expertos 


4. Agua y Sociedad 
  • Gestión Integrada de Cuencas 
  • Eventos Naturales Extremos 
  • Agua y Desarrollo Sustentable 
  • Agua y Minería 
  • Nexo Agua-Energía-Alimentación 
  • Educación en Ingeniería Hidráulica 
  • Evaluación de Gestión y Políticas Hidroambientales 


Mas información en el siguiente Link Oficial