IHASD 1
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Título del Test:
![]() IHASD 1 Descripción: EBIDR HOLAHOLA |



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¿Cómo están equipadas las estaciones de bombeo para inyección directa a red?. Con grupos de velocidad fija y variable. Solo con grupos de velocidad fija. Solo con grupos de velocidad variable. Sin grupos de bombeo, por gravedad. ¿A qué solución se presenta como alternativa muy interesante la inyección directa a red?. A la construcción de depósitos elevados de gran capacidad. A la construcción de depósitos enterrados de pequeña capacidad. A la construcción de pozos de bombeo. A la construcción de ETAP. ¿Primera razón principal por la que la inyección directa puede sustituir a depósitos elevados?. El coste económico de los mismos resulta prohibitivo. El coste económico es muy barato. Porque no hay bombas disponibles. Porque el agua es de mala calidad. ¿Segunda razón principal para sustituir depósitos elevados?. La construcción de un depósito elevado causa impacto ambiental excesivo en la arquitectura urbana de la ciudad. La construcción de un depósito elevado no causa impacto. Porque los depósitos elevados no funcionan. Porque la normativa lo prohíbe siempre. ¿En qué tipo de topografía resulta frecuente este sistema de abastecimiento de inyección directa en nuestro país?. En ciudades con topografía eminentemente llana. En ciudades con topografía muy montañosa. Solo en ciudades costeras. Solo en ciudades con río. ¿Cómo está constituido generalmente el sistema de bombeo en inyección directa?. Varias bombas principales idénticas acopladas en paralelo + 1-2 bombas auxiliares pequeño caudal. Una sola bomba grande. Solo bombas auxiliares. Bombas en serie todas diferentes. Para qué son las bombas auxiliares de pequeño caudal?. Para alimentación red en horas valle cuando entrada servicio grupo principal suponga rendimiento excesivamente bajo. Para alimentación red en horas punta cuando la salida servicio grupo principal suponga un consumo extremadamente alto. Para presurización red en horas punta cuando la parada servicio grupo auxiliar suponga un caudal excesivamente alto. Para evacuación red en horas valle cuando la entrada servicio grupo secundario suponga un nivel excesivamente bajo. ¿Para qué se instala depósito acumulador a presión?. Con el fin de suavizar los transitorios provocados por la parada o arranque de los grupos de bombeo principales. Con el fin de eliminar los sedimentos generados por el continuo funcionamiento de los equipos de filtración lenta. Con el fin de almacenar los excedentes producidos por la parada definitiva de los sistemas de elevación antiguos. Con el fin de incrementar la capacidad generada por la puesta en marcha de las nuevas estaciones elevadoras. En pequeños abastecimientos, ¿qué hace el acumulador?. Mantener presión red durante horas bajo consumo sin necesidad tener en constante funcionamiento los grupos de bombeo. Elevar la presión red durante horas alto consumo con necesidad tener en continuo funcionamiento todos los equipos. Reducir la presión red durante horas medio consumo sin obligación tener en permanente funcionamiento los sistemas. Controlar el caudal red durante horas nulo consumo sin exigencia tener en intermitente funcionamiento los depósitos. A qué es análogo el sistema con acumulador en pequeños abastecimientos?. A como lo hacen los grupos hidropresores de los edificios de viviendas con calderín a presión instalado. A como lo hacen los depósitos elevados de las ciudades con estructura alta de hormigón muy visible. A como lo hacen las plantas potabilizadoras de los municipios con filtros rápidos y decantadores circulares. A como lo hacen las redes unitarias de los colectores con aliviaderos de tormenta y tanques de retención. ¿Qué se instala actualmente para regulación más precisa?. Bombas velocidad variable normalmente en paralelo con uno o más grupos de velocidad fija para regulación precisa. Bombas velocidad constante normalmente en serie con dos o más grupos de velocidad variable para control difuso. Válvulas velocidad variable normalmente en paralelo con tres o más grupos de caudal fijo para regulación simple. Depósitos velocidad variable normalmente en serie con uno o más grupos de presión fija para regulación escasa. ¿Cómo se plantea el diseño con depósito alimentado desde EB?. Como un problema de optimización donde deben tenerse en cuenta 4 factores. Como un problema de maximización donde deben despreciarse todos los costes. Como un problema de improvisación donde deben evitarse todos los análisis. Como un problema de simplificación donde deben ignorarse todos los factores. Horas de funcionamiento de las bombas, ¿qué intentar?. Intentar aprovechar las horas valle de consumo eléctrico para reducir coste energético de bombeo. Intentar aprovechar las horas punta de consumo eléctrico para aumentar coste energético de bombeo. Intentar despreciar las horas llanas de consumo eléctrico para mantener coste energético de bombeo. Intentar eliminar las horas medias de consumo eléctrico para igualar coste energético de bombeo. Coste de implantación de la EB, ¿de qué depende?. Dependiente del número de bombas y tamaño de las mismas instaladas en la estación de bombeo. Dependiente del número de válvulas y calibre de las mismas instaladas en la red de distribución. Dependiente del número de depósitos y altura de los mismos instalados en la zona de consumo. Dependiente del número de tuberías y longitud de las mismas instaladas en la conducción principal. Coste de la conducción desde EB hasta depósito, ¿de qué depende?. Dependiente del caudal a bombear desde la estación hasta el depósito elevado de regulación. Dependiente del precio a facturar desde la captación hasta el depósito enterrado de distribución. Dependiente del volumen a almacenar desde la potabilizadora hasta el depósito semienterrado de reserva. Dependiente del tiempo a funcionar desde la impulsión hasta el depósito superficial de compensación. Coste del depósito, ¿con qué está relacionado y condicionado?. Relacionado con volumen mismo, condicionado por caudal bombeable desde EB y curva modulación horaria población. Relacionado con altura misma, condicionado por presión disponible desde ETAP y curva consumo diaria industria. Relacionado con diámetro mismo, condicionado por potencia instalable desde red y curva variación mensual agrícola. Relacionado con material mismo, condicionado por cota topográfica desde pozo y curva evolución anual turística. Factores para el diseño de una estación de bombeo: Horas de funcionamiento de las bombas, coste de implantación de la EB, coste de la conducción desde la EB hasta el depósito y coste del depósito. Horas de funcionamiento de las bombas, coste de implantación de la EB, coste de la conducción desde la EB hasta el depósito. ¿Cómo queda garantizada la seguridad en suministro con depósito?. Queda garantizada si se dispone de un volumen de reserva suficiente en el depósito de regulación. Queda garantizada si se dispone de un caudal de bombeo variable en la estación de impulsión. Queda garantizada si se dispone de una altura de cabecera variable en la red de distribución. Queda garantizada si se dispone de un número de bombas idénticas en la estación elevadora. ¿Cómo es rendimiento energético desde punto vista EB con depósito?. Será bueno ya que caudal a bombear estará perfectamente determinado facilitando elección bombas elevado rendimiento. Será malo ya que caudal a bombear estará totalmente indeterminado dificultando elección bombas escaso rendimiento. Será nulo ya que caudal a bombear estará parcialmente compensado impidiendo elección bombas medio rendimiento. Será variable ya que caudal a bombear estará constantemente alterado complicando elección bombas bajo rendimiento. ¿Cómo es rendimiento desde punto vista sistema depósito-red?. Disminuirá considerablemente tanto más cuanto menores sean los caudales a suministrar alejándonos curva consigna red. Aumentará considerablemente tanto más cuanto mayores sean los caudales a suministrar acercándonos curva demanda real. Permanecerá constantemente igual tanto más cuanto iguales sean los caudales a bombear manteniéndonos curva teórica. Desaparecerá repentinamente tanto más cuanto nulos sean los caudales a extraer separándonos curva idealizada red. ¿Aparece problema optimización en inyección directa a red?. No aparece ya que caudal debe seguir el consumo y no existe depósito que optimizar según planteamiento. Sí aparece ya que caudal debe superar el consumo y sí existe depósito que maximizar según planteamiento. No aparece ya que caudal debe ignorar el consumo y no existe conducción que minimizar según planteamiento. Sí aparece ya que caudal debe duplicar el consumo y sí existe bombeo que rentabilizar según planteamiento. ¿Por qué inyección directa puede tener rendimientos más elevados?. Dada capacidad maniobra que proporciona disponer de altura de cabecera variable frente a rigidez de un depósito. Dada escasa maniobra que proporciona disponer de altura de cabecera fija frente a flexibilidad de un depósito. Dada nula capacidad que proporciona disponer de cota de solera fija frente a elasticidad de un acumulador. Dada limitada maniobra que proporciona disponer de cota de vertido fija frente a variabilidad de un aljibe. ¿Objetivos sistema regulación alimentación directa a red desde EB?. Optimizar rendimiento propia EB, funcionar cerca curva consigna, mantener seguridad suministro, limitar bruscas variaciones caudal. Maximizar consumo propia ETAP, funcionar lejos curva demanda, reducir seguridad suministro, provocar bruscas variaciones presión. Minimizar rendimiento propia captación, funcionar sobre curva impulsión, eliminar seguridad almacenamiento, generar bruscas variaciones altura. Despreciar rendimiento propia conducción, funcionar fuera curva almacenamiento, olvidar seguridad distribución, aumentar bruscas variaciones volumen. Qué es optimizar rendimiento propia EB?. Haciendo que las bombas trabajen en zonas de elevada eficiencia energética en la estación de bombeo. Haciendo que las válvulas trabajen en zonas de escasa eficiencia energética en la red de distribución. Haciendo que los depósitos trabajen en zonas de nula eficiencia energética en la zona de consumo. Haciendo que las tuberías trabajen en zonas de media eficiencia energética en la captación principal. ¿Por qué funcionar cerca curva consigna red?. A fin de que rendimiento global instalación sea lo más alto posible evitando gastos energéticos innecesarios. A fin de que rendimiento parcial estación sea lo más bajo posible provocando gastos energéticos adicionales. A fin de que rendimiento total conducción sea lo más medio posible generando gastos energéticos inevitables. A fin de que rendimiento local depósito sea lo más nulo posible permitiendo gastos energéticos excesivos. ¿Seguridad suministro frente a qué?. Mantener una seguridad de suministro frente al caso de averías en la EB de impulsión directa a red. Mantener una inseguridad de suministro frente al caso de mejoras en la ETAP de potabilización a red. Mantener una irregularidad de suministro frente al caso de limpiezas en la EDAR de depuración a cauce. Mantener una discontinuidad de suministro frente al caso de revisiones en la EDR de desalación a mar. ¿Qué variaciones limitar al máximo?. Las bruscas variaciones de caudal originadas por las maniobras de arranque o parada de grupos de bombeo. Las suaves variaciones de presión originadas por las maniobras de apertura o cierre de válvulas de corte. Las lentas variaciones de altura originadas por las maniobras de llenado o vaciado de depósitos elevados. Las leves variaciones de volumen originadas por las maniobras de regulación o purga de ventosas de red. ¿Dónde se instala la válvula motorizada?. A la salida de la EB en serie con la tubería de impulsión a fin de crear pérdidas de carga suplementarias. A la entrada de la EB en paralelo con la tubería de aspiración a fin de reducir pérdidas de carga principales. A la salida del depósito en derivación con la tubería de distribución a fin de eliminar pérdidas de carga totales. A la entrada del depósito en paralelo con la tubería de alimentación a fin de aumentar pérdidas de carga mínimas. ¿Qué hace la válvula motorizada?. Crea pérdidas carga suplementarias para que presión red se mantenga dentro de unos límites aceptables fijados. Elimina pérdidas carga principales para que presión red se mantenga fuera de unos límites aceptables fijados. Genera ganancias carga adicionales para que caudal red se mantenga dentro de unos valores inaceptables libres. Reduce pérdidas carga secundarias para que altura red se mantenga dentro de unos rangos inaceptables bajos. ¿Qué alternativa hidráulica se puede usar?. Válvula reductora de presión hidráulica capaz mantener presión salida estación bombeo en un valor fijado. Válvula reguladora de caudal volumétrica capaz mantener altura entrada estación bombeo en un valor variable. Válvula seccionadora de cierre manual capaz mantener cota salida depósito elevado en un valor constante. Válvula retención de clapeta oscilante capaz mantener nivel entrada cámara aspiración en un valor libre. En el caso de las válvulas motorizadas, ¿Qué señal y dónde se envía?. Señal presión punto red o salida propia EB enviada al centro control generalmente ubicado en propia EB. Señal caudal punto depósito o entrada propia ETAP enviada al centro mando generalmente ubicado en propia EDAR. Señal nivel punto captación o salida propia EDR enviada al centro gestión generalmente ubicado en propia EATR. Señal altura punto bombeo o entrada propia EBAR enviada al centro operación generalmente ubicado en propia EBAP. Cómo corrige la válvula?. Señal compara con valor referencia o banda presiones si desviación envía orden apertura o cierre válvula corregir. Señal compara con valor consigna o curva caudales si variación envía orden arranque o parada bomba compensar. Señal compara con valor máximo o curva alturas si incremento envía orden llenado o vaciado depósito regular. Señal compara con valor mínimo o banda niveles si reducción envía orden cierre o apertura compuerta ajustar. ¿Referencia variable según hora?. Más elevada en horas de elevado consumo y más baja en horas valle logrando presión más cercana curva consigna. Más baja en horas de elevado consumo y más alta en horas valle logrando presión más lejana curva consigna. Más constante en horas de elevado consumo y más variable en horas valle logrando presión más alejada curva real. Más reducida en horas de elevado consumo y más aumentada en horas valle logrando presión más distante curva teórica. ¿Cómo modificar presión de tardado en válvulas reductoras?. Disponiendo de diferentes válvulas piloto que serán operativas en función de la hora del día en que nos encontremos. Disponiendo de idénticas válvulas motorizadas que serán inoperativas en función del caudal del año en que nos situemos. Disponiendo de múltiples válvulas seccionadoras que serán estáticas en función de la presión del mes en que nos hallemos. Disponiendo de variadas válvulas retención que serán fijas en función de la altura del día en que nos mantengamos. Regulación por caudal, ¿qué debe conocer equipo?. Debe conocer en todo momento la curva de consigna para intentar seguirla mediante señales de caudal de población. Debe desconocer en todo momento la curva de demanda para intentar evitarla mediante señales de presión de red. Debe olvidar en todo momento la curva de impulsión para intentar desviarla mediante señales de altura de depósito. Debe ignorar en todo momento la curva de rendimiento para intentar anularla mediante señales de potencia de bomba. ¿Quién ejecuta bucle de regulación normalmente?. Será ejecutado normalmente por un equipo electrónico hoy en día se utilizan PLCs aunque posible válvulas automáticas. Será ejecutado raramente por un equipo hidráulico ayer en día se utilizaban relés aunque posible válvulas manuales. Será ejecutado ocasionalmente por un equipo neumático mañana en día se utilizarán autómatas aunque posible válvulas fijas. Será ejecutado eventualmente por un equipo mecánico hoy en día se utilizan variadores aunque posible válvulas simples. Rendimiento bomba con regulación por caudal será: Función exclusiva del caudal demandado en cada momento por la población abastecida desde la estación. Función inclusiva del caudal ofertado en cada instante por la captación extraída desde la impulsión. Función exclusiva de la presión requerida en cada hora por la distribución generada desde la potabilización. Función inclusiva de la altura disponible en cada segundo por la elevación producida desde la aspiración. ¿Inconveniente de usar válvula para acercarse a consigna?. Todo a base provocar pérdidas energéticas en la válvula por lo que rendimiento sistema no satisfactorio en general. Todo a base provocar ganancias hidráulicas en la bomba por lo que rendimiento sistema no deficiente en particular. Todo a base provocar ahorros energéticos en la red por lo que rendimiento sistema no excesivo en general. Todo a base provocar aumentos volumétricos en la tubería por lo que rendimiento sistema no aceptable en total. Ventaja aunque rendimiento no satisfactorio: La red no tendrá que sufrir elevadas presiones en las horas de bajo consumo con esta regulación con válvula. La red no tendrá que soportar bajos caudales en las horas de alto consumo con esta regulación sin válvula. La red no tendrá que mantener medias presiones en las horas de medio consumo con esta regulación con depósito. La red no tendrá que resistir nulas alturas en las horas de nulo consumo con esta regulación con bombeo. ¿Cuándo se acepta esta solución como válida?. Para pequeños abastecimientos en los que el coste energético total no suele ser excesivamente elevado aceptable. Para grandes abastecimientos en los que el coste energético total no suele ser mínimamente reducido aceptable. Para medianos abastecimientos en los que el coste energético total no suele ser moderadamente bajo aceptable. Para enormes abastecimientos en los que el coste energético total no suele ser ligeramente alto aceptable. ¿Dónde se instala el by-pass y para qué?. A la salida de la EB para que bomba trabaje siempre en zona de rendimiento máximo enviando caudal constante. A la entrada de la EB para que bomba trabaje siempre en zona de rendimiento mínimo enviando caudal variable. A la salida del depósito para que válvula trabaje siempre en zona de rendimiento medio enviando caudal nulo. A la entrada del depósito para que tubería trabaje siempre en zona de rendimiento bajo enviando caudal punta. Si consumo población varía, ¿qué pasa con caudal sobrante?. Se derivará a través del by-pass hacia el depósito de aspiración de la bomba en cada momento del día. Se eliminará a través del aliviadero hacia el depósito de regulación de la red en cada instante del año. Se acumulará a través del rebosadero hacia el depósito de reserva de la población en cada hora del día. Se bombeará a través del colector hacia el depósito de compensación de la estación en cada segundo del mes. ¿Qué hace la válvula instalada en el by-pass?. Regulará en cada momento la cantidad de agua a devolver al depósito de aspiración siguiendo referencia presión o caudal. Controlará en cada instante la cantidad de aire a inyectar al depósito de impulsión siguiendo referencia altura o nivel. Limitará en cada segundo la cantidad de cloro a dosificar al depósito de almacenamiento siguiendo referencia calidad o pH. Medirá en cada hora la cantidad de arena a retener en el depósito de decantación siguiendo referencia turbidez o caudal. ¿Qué tipo de válvula puede ser la instalada en un by-pass?. Bien una válvula motorizada bien una válvula sostenedora de presión hidráulica instalada en derivación principal. Bien una válvula manual bien una válvula reductora de caudal mecánica instalada en serie principal. Bien una válvula compuerta bien una válvula retención de clapeta simple instalada en aspiración principal. Bien una válvula mariposa bien una válvula ventosa de triple función instalada en impulsión principal. ¿Cómo es el rendimiento en este sistema del by-pass?. Rendimiento bomba aceptable pero no así del sistema global ya que se está recirculando agua hacia el depósito. Rendimiento sistema aceptable pero no así de la bomba aislada ya que se está presurizando agua hacia la red. Rendimiento válvula aceptable pero no así del depósito elevado ya que se está evaporando agua hacia la atmósfera. Rendimiento tubería aceptable pero no así de la captación total ya que se está filtrando agua hacia el terreno. ¿Cómo funciona sistema bombas fijas en paralelo?. Arrancando o parando las mismas en función de las necesidades de la población abastecida en cada momento. Regulando o estrangulando las mismas en función de las pérdidas de la red de distribución en cada instante. Acelerando o frenando las mismas en función de las presiones de la impulsión mantenida en cada segundo. Abriendo o cerrando las mismas en función de los niveles del depósito elevado mantenido en cada hora. Señales arranque parada y elección bombas deben buscar: Rendimiento satisfactorio de bombas funcionando cada momento y acercarnos lo más posible a la curva de consigna. Rendimiento insuficiente de bombas paradas cada instante y alejarnos lo más posible de la curva de demanda. Rendimiento nulo de bombas averiadas cada segundo y separarnos lo más posible de la curva de impulsión. Rendimiento excesivo de bombas reserva cada hora y desviarnos lo más posible de la curva de aspiración. Si solo señal presión arranque y otra de parada, ¿curva motriz equivalente?. Sería una curva vertical. Sería una banda horizontal. Sería una banda inclinada. Sería una curva parabólica. ¿Por qué rendimiento superior a válvula y by-pass?. No se puede hablar de disipación de energía en válvulas o de recirculación de caudal en este sistema paralelo. No se puede hablar de acumulación de energía en depósitos o de evaporación de caudal en este sistema serie. No se puede hablar de generación de energía en bombas o de filtración de caudal en este sistema mixto. No se puede hablar de transformación de energía en turbinas o de infiltración de caudal en este sistema único. ¿Inconveniente si solo dos señales presión?. Cuanto menor sea el caudal más nos alejaremos de curva consigna necesario sistema regulación más sofisticado. Cuanto mayor sea el caudal más nos acercaremos a curva demanda necesario sistema regulación más sencillo. Cuanto menor sea la presión más nos alejaremos de curva impulsión necesario sistema regulación más básico. Cuanto mayor sea la altura más nos acercaremos a curva aspiración necesario sistema regulación más simple. ¿Qué permite bomba velocidad variable?. Es posible seguir en cada instante la curva de consigna de la red de distribución con la bomba. Es imposible seguir en cada instante la curva de demanda de la red de distribución con la válvula. Es improbable seguir en cada instante la curva de impulsión de la red de abastecimiento con el depósito. Es inviable seguir en cada instante la curva de aspiración de la red de saneamiento con la tubería. ¿Inconveniente bomba velocidad variable?. Rendimiento disminuye considerablemente si nos alejamos mucho de la velocidad de giro nominal de bomba. Rendimiento aumenta considerablemente si nos acercamos mucho a la velocidad de giro nominal de válvula. Rendimiento permanece constante si nos mantenemos cerca de la velocidad de giro nominal de depósito. Rendimiento desaparece totalmente si nos separamos poco de la velocidad de giro nominal de conducción. ¿Qué es conveniente para evitar bajo rendimiento de bombas variables?. Acoplar varias de ellas en paralelo o bien combinar bombas de velocidad fija y variable en instalación. Acoplar una de ellas en serie o bien combinar válvulas de velocidad fija y variable en instalación. Acoplar todas de ellas en derivación o bien combinar depósitos de velocidad fija y variable en instalación. Acoplar ninguna de ellas en paralelo o bien combinar tuberías de velocidad fija y variable en instalación. En combinación fija+variable, ¿quién hace qué?. Fijas realizan regulación gruesa y variables regulación fina para seguir en cada momento curva de consigna. Variables realizan regulación gruesa y fijas regulación fina para seguir en cada instante curva de demanda. Fijas realizan regulación media y variables regulación media para seguir en cada hora curva de impulsión. Variables realizan regulación nula y fijas regulación total para seguir en cada día curva de aspiración. ¿Qué rendimiento se consigue con bombas velocidad variable?. Se consigue el máximo rendimiento de la instalación ya que rendimiento misma es igual a rendimiento de bombas. Se consigue el mínimo rendimiento de la instalación ya que rendimiento misma es igual a rendimiento de válvulas. Se consigue el medio rendimiento de la instalación ya que rendimiento misma es igual a rendimiento de tuberías. Se consigue el nulo rendimiento de la instalación ya que rendimiento misma es igual a rendimiento de depósitos. Solución para optimizar estaciones de bombeo: Instalar válvula motorizada, instalar by-pass, acoplar varias bombas de velocidad fija en paralelo y utilización de bombas de velocidad variable. Instalar válvula motorizada, instalar by-pass, acoplar varias bombas de velocidad fija en paralelo. ¿Se pueden combinar sistemas de regulación?. Sí para lograr en todo momento una presión a la salida de la EB igual a la presión de consigna de la red. No para lograr en ningún momento una presión a la entrada de la EB igual a la presión de demanda de la red. Sí para lograr en algún momento una presión a la entrada de la ETAP igual a la presión de impulsión del sistema. No para lograr en todo momento una presión a la salida del depósito igual a la presión de aspiración del bombeo. ¿Qué problemas presentan sistemas inyección directa?. Problemas derivados funcionamiento a pequeños caudales y complejidad en algunos casos de sistemas de regulación. Problemas derivados funcionamiento a grandes caudales y simplicidad en todos casos de sistemas de impulsión. Problemas derivados funcionamiento a medianos caudales y sencillez en muchos casos de sistemas de captación. Problemas derivados funcionamiento a nulos caudales y facilidad en pocos casos de sistemas de almacenamiento. ¿Cuándo hay complejidad en sistemas regulación?. Si se quiere elevar el rendimiento de la instalación de abastecimiento de inyección directa a red. Si se quiere reducir el rendimiento de la instalación de almacenamiento de regulación a depósito. Si se quiere mantener el rendimiento de la instalación de distribución de impulsión directa a malla. Si se quiere anular el rendimiento de la instalación de potabilización de filtración directa a tanque. Transitorios por arranque y parada continuo grupos pueden: Originar averías en el sistema y son fuente generadora de posible fugas en la red de distribución. Eliminar averías en el sistema y son fuente reparadora de posible fugas en la red de abastecimiento. Prevenir averías en el sistema y son fuente correctora de posible fugas en la red de saneamiento. Mitigar averías en el sistema y son fuente selladora de posible fugas en la red de evacuación. ¿Para soslayar transitorios qué es conveniente instalar?. Depósitos a presión a la salida de la EB que absorban las variaciones de caudal que inevitablemente se producen. Válvulas a retención a la entrada de la EB que eliminen las variaciones de presión que eventualmente se generan. Bombas a velocidad a la salida de la ETAP que compensen las variaciones de altura que ocasionalmente se crean. Tuberías a refuerzo a la entrada de la EDAR que disipen las variaciones de caudal que esporádicamente se provocan. ¿Ventaja velocidad variable frente a transitorios?. Operaciones arranque y parada posible con mayor lentitud haciendo variaciones de caudal no sean tan bruscas. Operaciones arranque y parada posible con mayor rapidez haciendo variaciones de caudal sean más bruscas. Operaciones arranque y parada posible con menor lentitud haciendo variaciones de caudal sean muy bruscas. Operaciones arranque y parada posible con menor rapidez haciendo variaciones de caudal sean algo bruscas. ¿Qué otro problema añadido tiene inyección directa?. Falta de suministro en caso de fallo de la energía eléctrica o avería en alguna de las bombas de impulsión. Falta de presión en caso de fallo de la tubería principal o avería en alguna de las válvulas de seccionamiento. Falta de caudal en caso de fallo de la captación subterránea o avería en alguna de las conducciones de red. Falta de altura en caso de fallo de la instrumentación eléctrica o avería en alguna de las ventosas de purga. Ante fallo suministro energía eléctrica, ¿qué líneas?. Varias líneas eléctricas de alimentación independientes para evitar corte total de energía en la estación. Varias líneas hidráulicas de alimentación dependientes para evitar corte parcial de caudal en la estación. Varias líneas mecánicas de alimentación redundantes para evitar corte total de presión en la instalación. Varias líneas neumáticas de alimentación complementarias para evitar corte parcial de altura en el bombeo. Ante el fallo de suministro de energía eléctrica, ¿Grupos electrógenos para qué potencia?. Capaces de suministrar al menos una parte de la potencia necesaria evitando que la red se vacíe totalmente. Capaces de suministrar como máximo una parte de la potencia sobrante evitando que la red se llene totalmente. Capaces de suministrar al menos toda la potencia consumida evitando que la red se presurice totalmente. Capaces de suministrar como mínimo toda la potencia generada evitando que la red se desborde totalmente. En el caso que se tengas grupos electrógenos y se tarde en conectarlo, ¿Para qué depósito a salida EB ante fallo eléctrico?. Para evitar que la red se vacíe, Para dar tiempo a que estos grupos puedan arrancar sin que se deje de suministrar caudal al sistema hidráulico. Para evitar que la red se vacíe, Para dar tiempo a que estas bombas puedan parar sin que se deje de suministrar presión al sistema mecánico. Para evitar que la red se vacíe, Para dar tiempo a que estas válvulas puedan cerrar sin que se deje de suministrar altura al sistema general. Para evitar que la red se vacíe, Para dar tiempo a que estos depósitos puedan llenar sin que se deje de suministrar volumen al sistema parcial. ¿Qué tipo depósito y dónde para aguantar intervalo?. Depósito elevado o a presión a la salida de la EB con capacidad suficiente para aguantar breve intervalo tiempo. Depósito enterrado o a gravedad a la entrada de la EB con capacidad mínima para soportar largo intervalo tiempo. Depósito semienterrado o a cota a la salida de la ETAP con capacidad media para resistir medio intervalo tiempo. Depósito superficial o a nivel a la entrada de la EDAR con capacidad máxima para aguantar total intervalo tiempo. Si depósito aspiración cota superior a red distribución: Esta no podrá vaciarse si bien la presión no será suficiente como para garantizar el suministro a los abonados. Esta no podrá llenarse si bien la presión sí será suficiente como para garantizar el suministro a los abonados. Esta no podrá presurizarse si bien la presión sí será excesiva como para garantizar el suministro a los abonados. Esta no podrá compensarse si bien la presión no será necesaria como para garantizar el suministro a los abonados. Ante avería alguno equipos, ¿qué reserva?. Generalmente se dispone de grupos de reserva como mínimo uno en la instalación de bombeo. Generalmente se dispone de bombas de reserva como máximo cero en la instalación de bombeo. Generalmente se dispone de válvulas de reserva como mínimo dos en la instalación de bombeo. Generalmente se dispone de depósitos de reserva como máximo tres en la instalación de bombeo. Ante avería de alguno de los equipos, ¿Cómo usar grupo adicional reserva?. Es conveniente utilizar este grupo adicional como de reserva activa haciendo funcionar todos los grupos igual horas. Es conveniente utilizar este grupo adicional como de reserva pasiva haciendo funcionar ningún grupo igual horas. Es conveniente utilizar este grupo adicional como de reserva nula haciendo funcionar algunos grupos desigual horas. Es conveniente utilizar este grupo adicional como de reserva total haciendo funcionar todos los grupos menos horas. Fuente energía accionamiento bombas generalmente: La electricidad y motores diesel en casos poco frecuentes sin abastecimiento eléctrico o para asegurar fuente auxiliar. La hidraulica y motores gasolina en casos muy frecuentes con abastecimiento eléctrico y para asegurar fuente principal. La eólica y motores eléctricos en casos poco frecuentes sin abastecimiento mecánico y para asegurar fuente secundaria. La solar y motores neumáticos en casos muy frecuentes con abastecimiento hidráulico y para asegurar fuente terciaria. Noción de seguridad del bombeo debe asegurar: Funcionamiento sin perturbaciones excesivas en caso de fallo bien de suministro de energía o bien de las propias bombas. Funcionamiento con perturbaciones excesivas en caso de fallo bien de suministro de caudal o bien de las propias válvulas. Funcionamiento sin interrupciones totales en caso de fallo bien de suministro de altura o bien de los propios depósitos. Funcionamiento con complicaciones moderadas en caso de fallo bien de suministro de presión o bien de las propias tuberías. En mayor parte instalaciones interrupciones eléctricas se consideran: De corta duración y depósitos acumulación en cola sistema remedian evitando vaciado red que da problemas sanitarios y llenado. De larga duración y depósitos aspiración en cabeza sistema agravan provocando llenado red que da problemas hidráulicos y vaciado. De media duración y depósitos regulación en medio sistema empeoran evitando presurización red que da problemas mecánicos y purgado. De nula duración y depósitos compensación en cola sistema ignoran evitando desbordamiento red que da problemas químicos y cloración. Si no existen depósitos en cola, ¿qué disponer?. Grupos electrógenos bien bombas arrastradas por motores diesel bien grupo electrógeno diesel que da potencia eléctrica deseada. Grupos hidráulicos bien bombas arrastradas por motores gasolina bien grupo hidráulico gasolina que da potencia mecánica deseada. Grupos neumáticos bien bombas arrastradas por motores eléctricos bien grupo neumático eléctrico que da potencia neumática deseada. Grupos mecánicos bien bombas arrastradas por motores eólicos bien grupo mecánico eólico que da potencia hidráulica deseada. Auxilio asegurado con grupos electrógenos generalmente: Al 100 por 100 de la potencia de bombeo y para evitar vaciado red durante arranque colocar depósito elevado o presión salida EB. Al 50 por 100 de la potencia de bombeo y para evitar llenado red durante parada colocar depósito enterrado o gravedad salida ETAP. Al 75 por 100 de la potencia de bombeo y para evitar presurización red durante cierre colocar depósito semienterrado o cota salida EDAR. Al 25 por 100 de la potencia de bombeo y para evitar despresurización red durante apertura colocar depósito superficial o nivel salida EDR. ¿Auxilio mínimo ante fallo bomba?. Es necesario disponer rápidamente de una bomba de emergencia idéntica a las que son utilizadas para el bombeo. Es necesario disponer lentamente de una válvula de emergencia idéntica a las que son utilizadas para el seccionamiento. Es necesario disponer rápidamente de un depósito de emergencia idéntico a los que son utilizados para el almacenamiento. Es necesario disponer lentamente de una tubería de emergencia idéntica a las que son utilizadas para la impulsión. ¿Coste relativo bombas?. Generalmente disminuye cuando sus capacidades aumentan con relación a su potencia o su caudal de elevación. Generalmente aumenta cuando sus capacidades aumentan con relación a su potencia o su caudal de elevación. Generalmente permanece cuando sus capacidades aumentan con relación a su potencia o su caudal de elevación. Generalmente desaparece cuando sus capacidades aumentan con relación a su potencia o su caudal de elevación. ¿Inconveniente EB con más bombas?. Requerirá sistema regulación más complejo y costes obra civil y aparellaje eléctrico más elevados en instalación. Requerirá sistema regulación más simple y costes obra civil y aparellaje eléctrico más reducidos en instalación. Requerirá sistema regulación más nulo y costes obra civil y aparellaje eléctrico más inexistentes en instalación. Requerirá sistema regulación más básico y costes obra civil y aparellaje eléctrico más mínimos en instalación. Zona operativa con más bombas y variaciones frecuentes caudal: Será más pequeña y puede darse caso de que número de arranques y paradas de los grupos sea excesivo. Será más grande y puede darse caso de que número de arranques y paradas de los grupos sea nulo. Será más media y puede darse caso de que número de arranques y paradas de los grupos sea moderado. Será más infinita y puede darse caso de que número de arranques y paradas de los grupos sea mínimo. ¿Fiabilidad con más bombas?. Será superior dado que disminución capacidad EB por avería en un grupo será menor cuantas más bombas haya. Será inferior dado que disminución capacidad EB por avería en un grupo será mayor cuantas más bombas haya. Será idéntica dado que disminución capacidad EB por avería en un grupo será igual cuantas más bombas haya. Será nula dado que disminución capacidad EB por avería en un grupo será total cuantas más bombas haya. En instalaciones de alguna importancia equipo socorro: No debe ser inferior al 30 ó 40 por 100 de la capacidad máxima de bombeo instalada. No debe ser inferior al 10 ó 20 por 100 de la capacidad mínima de bombeo instalada. No debe ser superior al 50 ó 60 por 100 de la capacidad media de bombeo instalada. No debe ser superior al 70 ó 80 por 100 de la capacidad total de bombeo instalada. ¿Qué suele conducir ese 30-40%?. A instalar dos bombas de socorro ya que una puede estar en reparación o mantenimiento cuando otra falla. A instalar una bomba de socorro ya que ninguna puede estar en reparación o mantenimiento cuando otra funciona. A instalar tres bombas de socorro ya que todas pueden estar en reparación o mantenimiento cuando otra para. A instalar cero bombas de socorro ya que ninguna puede estar en reparación o mantenimiento cuando otra arranca. En estas consideraciones no se incluye: El grupo de pequeña capacidad que es necesario incluir para las horas de bajo consumo de la red. El grupo de gran capacidad que es necesario incluir para las horas de alto consumo de la red. El grupo de media capacidad que es necesario incluir para las horas de medio consumo de la red. El grupo de nula capacidad que es necesario incluir para las horas de cero consumo de la red. En cualquier caso es conveniente: Realizar un estudio económico-funcional detallado de cada una de las soluciones posibles de bombeo. Realizar un estudio hidráulico-mecánico detallado de cada una de las soluciones posibles de válvulas. Realizar un estudio sanitario-ambiental detallado de cada una de las soluciones posibles de depósitos. Realizar un estudio eléctrico-magnético detallado de cada una de las soluciones posibles de tuberías. Si exponente k = 1/2 según Tabla 20.1, ¿n óptimo?. 1 bomba óptima para exponente de coste de bombas muy pequeñas. 2 bombas óptimas para exponente de coste de bombas muy pequeñas. 3 bombas óptimas para exponente de coste de bombas muy pequeñas. 4 bombas óptimas para exponente de coste de bombas muy pequeñas. Zona útil curva característica está delimitada generalmente por: Condicionamientos de tipo económico. Condicionamientos de tipo hidráulico. Condicionamientos de tipo mecánico. Condicionamientos de tipo sanitario. Zona útil curva característica está delimitada generalmente por: Condicionamientos de tipo económico ya que con caudales muy separados del nominal rendimiento muy bajo. Condicionamientos de tipo hidráulico ya que con caudales muy cercanos del nominal rendimiento muy alto. Condicionamientos de tipo mecánico ya que con caudales muy iguales del nominal rendimiento muy medio. Condicionamientos de tipo sanitario ya que con caudales muy similares del nominal rendimiento muy constante. ¿Cómo queda delimitada parte útil curva H=f(Q)?. Fijando un valor mínimo del rendimiento por debajo del cual no se estima conveniente funcionamiento de la bomba. Fijando un valor máximo del rendimiento por encima del cual no se estima conveniente funcionamiento de la válvula. Fijando un valor medio del rendimiento alrededor del cual no se estima conveniente funcionamiento del depósito. Fijando un valor nulo del rendimiento por debajo del cual sí se estima conveniente funcionamiento de la tubería. Curvas de aspecto "plano": Una gran variación de caudal trae como consecuencia un pequeño cambio en la altura de la bomba. Una pequeña variación de caudal trae como consecuencia un gran cambio en la altura de la bomba. Una gran variación de altura trae como consecuencia un pequeño cambio en el caudal de la bomba. Una pequeña variación de altura trae como consecuencia una gran variación en el rendimiento de la bomba. Curvas de aspecto "vertical": Grandes cambios de altura con pequeñas variaciones de caudal en la curva característica de la bomba. Pequeños cambios de altura con grandes variaciones de caudal en la curva característica de la bomba. Grandes cambios de caudal con pequeñas variaciones de rendimiento en la curva característica de la bomba. Pequeños cambios de caudal con grandes variaciones de rendimiento en la curva característica de la bomba. ¿Valores extremos zona útil para clasificar?. Llamando Qmín al caudal mínimo y Qmáx al máximo de esta zona útil de la bomba. Llamando Hmín a la altura mínima y Hmáx al máximo de esta zona útil de la bomba. Llamando ηmín al rendimiento mínimo y ηmáx al máximo de esta zona útil de la bomba. Llamando Nmín a la potencia mínima y Nmáx al máximo de esta zona útil de la bomba. Característica vertical cuantitativamente si: Qmín < 1/2 Qmáx según criterio de clasificación de curva característica de bomba. Qmín > 1/2 Qmáx según criterio de clasificación de curva característica de bomba. Hmín < 1/2 Hmáx según criterio de clasificación de curva característica de bomba. ηmín < 1/2 ηmáx según criterio de clasificación de curva característica de bomba. Acoplando dos bombas iguales en paralelo si curva es plana: La zona útil de la característica del conjunto recubre una parte de la zona útil de cada una de las bombas. La zona útil de la característica del conjunto no recubre ninguna parte de la zona útil de cada una de las bombas. La zona útil de la característica del conjunto anula toda la zona útil de cada una de las bombas. La zona útil de la característica del conjunto separa totalmente la zona útil de cada una de las bombas. Cuando curva característica es vertical, dos zonas útiles: No se recubren lo que puede dar problemas por excesivos arranques y paradas si caudal demandado está en no recubrimiento. Sí se recubren lo que puede evitar problemas por excesivos arranques y paradas si caudal demandado está en recubrimiento. Se solapan totalmente lo que puede dar ventajas por nulos arranques y paradas si caudal demandado está en solape. Se anulan mutuamente lo que puede dar beneficios por reducidos arranques y paradas si caudal demandado está en anulación. Para evitar problemas del no recubrimiento se hace necesario: Disponer de un depósito elevado o a presión a la salida de la EB con capacidad suficiente para limitar maniobras a número aconsejado fabricante. Disponer de un depósito enterrado o a gravedad a la entrada de la EB con capacidad mínima para aumentar maniobras a número desaconsejado fabricante. Disponer de un depósito semienterrado o a cota a la salida de la ETAP con capacidad media para mantener maniobras a número indiferente fabricante. Disponer de un depósito superficial o a nivel a la entrada de la EDAR con capacidad nula para eliminar maniobras a número prohibido fabricante. Volumen del depósito deberá ser calculado para: El caso más desfavorable para lo que habrá que estudiar todas las zonas de no recubrimiento que se puedan producir. El caso más favorable para lo que habrá que estudiar algunas zonas de recubrimiento que se puedan producir. El caso más medio para lo que habrá que estudiar pocas zonas de solapamiento que se puedan producir. El caso más nulo para lo que habrá que estudiar ninguna zona de recubrimiento que se pueda producir. Al mismo tiempo este depósito acumulador servirá para: Suavizar los transitorios hidráulicos originados por las maniobras de arranque y parada de los grupos. Endurecer los transitorios hidráulicos originados por las maniobras de arranque y parada de los grupos. Anular los transitorios hidráulicos originados por las maniobras de arranque y parada de los grupos. Amplificar los transitorios hidráulicos originados por las maniobras de arranque y parada de los grupos. |




