Modelado no lineal de válvulas en un sistema hidráulico algebraico diferencial de mezcla de dos flujos

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.61117/ipsumtec.v4i1.83

Palabras clave:

Mezcla de flujos, Modelo no lineal de válvulas, Sistema hidráulico algebraico diferencial

Resumen

En este artículo se muestra un modelo algebraico diferencial derivado de la consideración no lineal que se utiliza en el flujo de líquido a través de una válvula, definido como el producto de un coeficiente asociado a la geometría de la válvula multiplicado por la raíz cuadrada de la diferencia de potenciales. Esta consideración es utilizada en el modelo de confluencia de dos líquidos con tres válvulas con dichas características no lineales. En la parte no lineal algebraica se propone un algoritmo dinámico de solución algebraica y en la
parte dinámica se considera sin pérdida de generalidad un par de tanques en dinámica autónoma. Para mostrar la representación dinámica se muestra una simulación numérica en donde las válvulas se configuran de manera variante en el tiempo, con las cuales se desempeñan los comportamientos no lineales de los niveles de líquido y en el flujo de salida.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Métricas

Cargando métricas ...

Citas

Ayala Rojas, L. E., Real, D., & Bolívar, R. (2015). Diseño, modelación, simulación e implementación de un sistema de control de temperatura para la ducha eléctrica (Bachelor 's thesis, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo).

Bonhoeffer, B., Boldrini, M., Boiger, G., Kwade, A., & Juhnke, M. (2017). Experimental characterization and simulation of apiezo - actuated micro dispensing valve. Journal of Fluids Engineering, 139(5). DOI: https://doi.org/10.1115/1.4035634

Casadevalls, M. P. (2017). Manejo del agua con el uso de cero energía y ahorro de agua en jardines de hoteles. Revista Ingeniería Agrícola, 6(4), 50-55.

Dang Le, Q., Mereu, R., Besagni, G., Dossena, V., & Inzoli, F. (2018). Computational fluid dynamics modeling of flashing flow in convergent - divergent nozzle. Journal of Fluids Engineering, 140(10). DOI: https://doi.org/10.1115/1.4039908

Duan, Y., Jackson, C., Eaton, M. D., & Bluck, M. J. (2019). An assessment of eddy viscosity models on predicting performance parameters of valves. Nuclear Engineering and Design, 342, 60-77. DOI: https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2018.11.036

Emerson. (2005). Control Valve Handbook. U.S.A: Fisher controls international LLC.

Filgueira, G. G., & Feal, C. V. Algoritmo para Sistemas de Automatización de Llenado, Mezclado y envasado de Líquidos. SAAEI, 6,1046-1050.

Goyal, V., Mishra, P., & Deolia, V. K. (2019). A robust fractional order parallel control structure for flow control using a pneumatic control valve with nonlinear and uncertain dynamics. Arabian Journal for Science and Engineering, 44(3), 2597-2611, DOI: https://doi.org/10.1007/s13369-018-3328-6

Hidalgo, M. C., & Garcia, C. (2017). Friction compensation in control valves: Nonlinear control and usual approaches. Control Engineering Practice, 58, 42-53. DOI: https://doi.org/10.1016/j.conengprac.2016.09.011

Levi, E., Ayala, J. E., & Vázquez, J. F. (2015). Mejoras para el uso eficiente del agua en regaderas domésticas. Tecnología y ciencias del agua, 10(2),33-38.

Li, B., Xu, J., Chen, J., & Sun, J. (2019, July). Modification Simulation Research on Handle Speed of Faucet Test System. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 569, No.4, p.042027). IOP Publishing. DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/569/4/042027

López Patiño, G. (2016). Análisis y caracterización de las instalaciones interiores de suministro de agua desde el punto de vista de ahorro (Doctoral dissertation).

Moreno, E., Pérez, V., Ledesma, R., Ferrer, M., & Tristán, M. (2013). Contenedor de agua para regadera de ducha. Pérez García - Vicente Rico Moreno - José Luis, 140.

Ogata, K., & Sánchez, G. L. P. (1987). Dinámica de sistemas. Prentice - Hall Hispanoamericana.

Pipan, M., & Herakovic, N. (2018). Closed - loop volume flow control algorithm for fast switching pneumatic valves with PWM signal. Control Engineering Practice, 70,114-120. DOI: https://doi.org/10.1016/j.conengprac.2017.10.008

Ranging kaman, M. H., Haghighi, A., & Lee, P. J. (2019). Frequency domain modeling of pipe transient flow with the virtual valves method to reduce linearization errors. Mechanical Systems and Signal Processing, 131,486-504. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2019.05.065

Ruiz, P. R. (2001). Abastecimiento de agua. Edición Agosto – 2001.

S. Tiany M. Adewumi, A New Algorithm for Analyzing and Designing Two - Phase Flow Pipeline Networks, Pennsylvania: Society of Petroleum Engineers, SPE28177,1994

Sapaev, K., & Umarov, S. (2019). Two approaches for automating analysis of electromagnetic processes in non-linear circuits with valves. In E3S Web of Conferences (Vol.139, p.01085). EDP Sciences. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913901085

Schmitt, R., & Sobrinho, M. R. S. (2018). Nonlinear dynamic modeling of a pneumatic process control valve. IEEE Latin America Transactions, 16(4),1070-1075. DOI: https://doi.org/10.1109/TLA.2018.8362139

Sönmez, M. (2016). Two offers to prevent excessive water consumption: A proposal for industrial design departments of universities. Int JWater ResEnvironEng, 8(2),24-31. DOI: https://doi.org/10.5897/IJWREE2014.0531

Sule, I., Imtiaz, S., Khan, F., & Butt, S. (2019). Nonlinear model predictive control of gas kickin a managed pressure drilling system. Journal of Petroleum Science and Engineering, 174,1223-1235. DOI: https://doi.org/10.1016/j.petrol.2018.11.046

Tamayo, G. A. V., Luna, L. V., Beltrán, C. R., & Simancas, M. E. C. (2018). Modelo numérico para el análisis y el diseño de redes de tubería para flujo bifásico. Revista UIS Ingenierías, 17(2),201-214. DOI: https://doi.org/10.18273/revuin.v17n2-2018018

Upadhe, S. N., Mhamane, S. C., Kurhade, A. S., Bapat, P. V., Dhavale, D. B., & Kore, L. J. (2020) Water Saving and Hygienic Faucet for Public Places in Developing Countries. In Techno - Societal 2018 (pp. 617-624). Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-16848-3_56

Wati, D. A. R. (2016, December). Intervaltype - 2 fuzzy logic controllers for multi input multi output system: A shower system case study. In 2016 IEEE Conference on Systems, Process and Control (ICSPC) (pp.154-159). IEEE. DOI: https://doi.org/10.1109/SPC.2016.7920721

Publicado

2021-01-01

Crossmark

Crossmark Policy Page

Cómo citar

Bojórquez Sánchez, S., Reyes Reyes, J., Osorio Gordillo, G. L., Vargas Méndez, R. A., & Mármol Márquez, E. Q. (2021). Modelado no lineal de válvulas en un sistema hidráulico algebraico diferencial de mezcla de dos flujos. REVISTA IPSUMTEC, 4(1), 35–43. https://doi.org/10.61117/ipsumtec.v4i1.83

Número

Sección

Artículos

Artículos más leídos del mismo autor/a

Publication Facts

Metric
This article
Other articles
Peer reviewers 
2.4 promedio

Reviewer profiles  N/D

Author statements

Author statements
This article
Other articles
Data availability 
N/A
16%
External funding 
N/D
32% con financiadores
Competing interests 
N/D
11%
Metric
Para esta revista
Other journals
Articles accepted 
Artículos aceptados: 0%
33% aceptado
Days to publication 
1043
145

Indexado: {$indexList}

Editor & editorial board
profiles
Academic society 
N/D
Editora: 
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO/ INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MILPA ALTA