https://doi.org/10.22463/2011642X.3494
Recibido: 26 de julio de 2022 - Aprobado: 13 de diciembre de 2022
Cómo citar:
D.F. Marcucci-Pico, A.M. Moreno-Uribe, E.J. Sánchez-Lobo & S. Herrera-Castillo,“Diseño de un sistema alterno de limpieza para las rejas de succión de las bombas tornillo para las centrales termoeléctricas colombianas”, Rev. Ingenio, vol. 20(1), pp. 24-31,2023.
Las temporadas de lluvias en colombia son el principal motivo de aumento de los caudales de los rios, llevando consigo materiales como ramas, troncos y basuras en general. Este tipo de residuos al llegar a las rejillas de las bocatomas de las centrales termoelecticas obstruyen el paso del agua para la refigeracion de las termoelectricas. Como respuesta a esta problemática se diseño y se simulo un sistema alterno de limpieza sirviendo como apoyo a los rastrillos ya estistentes en las rejas de las termoelectricas. Mediante la caracterizacion de diferentes plantas termoelectricas a nivel mundial se diseño el sistema de limpieza con el metodo de pugsley para lograr determinar un fator de seguridad de referencia, ademas de calcular las cargas maximas permisibles. Con la ayuda de herramientas de Diseño Asistido por Computadora (CAD) e Ingenieria Asistida por Computadora (CAE), tales como SolidWorks y ANSYS, se diseño y simulo el sistema alterno de limpieza en base a las resticciones geometricas encontradas en la caracterizacion, el cual disminuyo tiempo en el proceso de diseño.
Palabras clave:Bocatoma, diseño, rastrillo, Rejilla, simulación.
The rainy season in Colombia is the main reason for the increase in river flows, carrying with them materials such as branches, trunks, and garbage in general. When this type of waste reaches the grids of the intakes of the thermoelectric plants, it obstructs the passage of water for the cooling of the thermoelectric plants. In response to this problem, an alternate cleaning system was designed and simulated, serving as support for the rakes already attached to the thermoelectric grids. Through the characterization of different thermoelectric plants worldwide, the cleaning system was designed to determine a reference safety factor, in addition to calculating the maximum permissible loads. With the help of computer-aided design (CAD) and computer-aided engineering (CAE) tools, such as SolidWorks and ANSYS, the alternate cleaning system was designed and simulated based on the geometric constraints found in the characterization, which saves time in the design process.
Keywords:Intake, design, rake, screen, simulation.
Actualmente, las plantas cuentan con sistemas de limpieza para las rejas de succión, el cual opera como un rastrillo que extrae cierta cantidad de desechos ubicados en las rejas, y quién a su vez es gobernado por un sistema de cables y malacates ubicados al nivel de la casa de máquinas. Durante las situaciones de crecida de los ríos, estos rastrillos no suelen realizar su función correctamente ya que se descarrilan fácilmente, debido a la fuerza del agua, la presencia de desechos en la zona de rodadura, diferencias en la tensión de los cables, etc.
Con el fin de aumentar la confiabilidad en la operación de las termoeléctricas durante situaciones de aumento en el caudal del río, se propone el diseño de un sistema alterno de limpieza para las rejas de succión, el cual sea capaz de dar apoyo al sistema de limpieza principal (rastrillos) operando desde la parte interna de los pozos de succión. Este realizará un barrido a lo largo de las rejas, con el fin de desplazar los desechos para despejar la zona de succión.
Se establecen ciertos parámetros de diseño, tales como los geométricos y estructurales que definirán el sistema propuesto. El modelo geométrico se generó haciendo uso de herramientas CAD (Diseño asistido por computadora) tal como SOLIDWORKS, en el cual se buscó que la geometría cumpliera con todos las restricciones de espacio, forma y cinemáticas planteadas; posterior se realiza un análisis por medio del método de los elementos finitos[1] haciendo uso del programa ANSYS, en base a las propiedades físicas del modelo se seleccionaron los elementos que accionaran los sistemas hidráulicos, los cuales estarán conectados al sistema oleo hidráulico con el que cuenta la empresa para el accionamiento de las compuertas de exclusas.
Se aplicó una filosofía de diseño gobernada por la ubicación y las restricciones geométricas con el fin de tener que realizar los menores cambios posibles en los bienes actuales, además, un factor de seguridad con base en la metodología de Pugsley[2], métodos de cálculo analíticos y numéricos tales como el método de los elementos finitos aplicado con la herramienta computacional ANSYS. El sistema alterno consiste de unos rastrillos internos que atraviese las rejas de succión de las bombas tornillo, así mismo sobresalga una distancia prudente, mantenga un movimiento lineal y constante a lo largo de estas evitando así, el taponamiento de las rejas y garantizando un flujo de agua al sistema de enfriamiento de la planta.
En la ecuación (1) se presenta la distancia mínima que deben tener las uñas del rastrillo para que puedan sobresalir 10 cm de las rejas y puedan cumplir con su función.
La malla en la cual se discretiza el modelo del rastrillo fue creada por medio del software ANSYS Meshing [8], esta malla puede apreciarse en la figura 6 y las principales características de la malla son: la malla fue creada con base a los criterios de convergencia, la cual arroja un número de nodos de 465118 y un número de elementos de 238494; además, los tipos de contactos utilizados entre los componentes fueron pegados y de no separación. Por último, el material definido fue acero ASTM A36 para los perfiles y láminas y acero inoxidable para los pernos.
Como se puede apreciar en la figura 7, la deformación máxima es de 4.38 mm y esta se encuentra en la punta del rastrillo, en zonas aledañas genera concentraciones de esfuerzos en las uniones de los tubos horizontales con las uñas del rastrillo (ver figura 8), pero aun así estos esfuerzos son inferiores al límite de fluencia como lo indica el trazado del factor de seguridad en la figura 9, es decir, todas las deformaciones que sufre el rastrillo bajo la aplicación de esta carga son elásticas. Además, este factor de seguridad se encuentra por encima del establecido por el método de Pugsley.
En cuanto a la soldadura a utilizar para unir los dientes al rastrillo por medio de la arista circular interior (Figura 10), se estima una altura de garganta de 6.35 mm y se usa soldadura 7018 en ambos costados del perfil debido a su alta resistencia y penetración donde se tendrán que ajustar parámetros eléctricos para optimizar el proceso [10]. Esto da como resultado que el factor de diseño a carga cortante (torsión por la excentricidad de la carga aplicada) es de n = 3.02.
Realizando una comparación entre la fuerza cortante de mayor magnitud en la viga y la recomendación de McCormac [12] la cual presenta el esfuerzo cortante permisible por el método ASD, se seleccionó un perfil W6X15 el cual soporta eficientemente la carga de diseño. Se verifican los cálculos mediante una simulación con ANSYS, los resultados se encuentran a continuación en la figura 11 y 12:
En base al perfil W6X15 se diseña la plataforma de soporte y se realiza un análisis por elementos finitos mediante el programa ANSYS, el modelo geométrico junto con la malla y trazados de desplazamientos, esfuerzos se presentan a continuación en las figuras 13 a 14:
Se tiene que para una presión de operación de 7 MPa, la presión de operación del sistema hidráulico de esclusas, el diámetro mínimo del pistón necesario para producir la fuerza requerida durante la extensión es 49,7 mm. Realizando una revisión de catálogo de fabricante de cilindros hidráulicos Rexroth [15], el cual recomienda seleccionar el diámetro normalizado más grande, se escogió el diámetro de 50 mm. En la tabla 2., se presentan las características del cilindro seleccionado:
Ahora, se procede a seleccionar el tipo de montaje que permite hacer un uso total de la carrera del actuador hidráulico; El catálogo presenta la configuración con brida rectangular en cabeza de cilindro (figura 16), fue calculada apropiadamente con un factor de seguridad de 5 (teniendo en cuenta la recomendación de FESTO®) [16] elimina la existencia de riesgo de pandeo en el vástago del actuador. Con esta información se seleccionó un cilindro de la marca Rexroth con la siguiente referencia CD70H-50-36/1200
En cuanto a la viabilidad de este proyecto, se pudo apreciar por medio de un análisis de precios unitario, que la compra de los componentes, fabricación de los elementos necesarios y el montaje de este sistema alcanza un costo muy cercano al impacto que deja un disparo de planta por perdida de vacío, provocado por falta de agua en el sistema de enfriamiento del condensador; es decir por la problemática planteada.
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