¿Cómo modelizar su red de ventilación?

NUESTROS PROGRAMAS INFORMÁTICOS AERO© 

La modelización en redes en malla es posible gracias a la software Suite AERO©

AERO SUBROCA

AERO© es un conjunto de software (software suite) de cálculo de redes en malla basado en el método HARDY-CROSS. Éste permite determinar la distribución de los caudales de aire y de las pérdidas de carga en la red, calcula el punto de funcionamiento de los ventiladores y tiene en cuenta los efectos de la ventilación natural.

Restricciones aceptadas y modelizadas:

  • Presencia de incendio(s) según los escenarios establecidos
  • Producción y propagación de gases y humos por unidad de tiempo
Modelización aérolica  de las redes en malla, una habilidad única

MODELISACION DE LA RED DE BASE

 

Este esquema es un ejemplo de red de ventilación consistente en un pozo de entrada de aire, un pozo de retorno de aire y dos galerías de enlace entre los pozos.

Esta red ha sido modelizada por cálculo, introduciendo en el software:

-Las resistencias aerólicas de los ramales

-Altitudes y temperaturas de los nudos

-Características de un ventilador principal situado en la parte superior del pozo de retorno de aire

-La presión atmosférica del día

 

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Los cuadros a continuación reagrupan los datos de entrada del cálculo:

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El ventilador principal funciona con una presión total de 32,7 mmCE y un caudal de aire previsto por el constructor de 63,3 m3/s.

Con hipótesis de rendimiento de 0,8 para el ventilador y 0,95 para el motor, la potencia eléctrica consumida por el ventilador es de 27 kW.

El siguiente esquema da los resultados obtenidos al aumentar la velocidad del ventilador a 980 tr/min.

Se observa que el caudal de aire total pasa de 63.3 a 84.4 m3/s y se divide entre el enlace norte y el enlace sur con valores respectivamente de 47.3 m3/s y 37.1 m3/s. El ventilador principal funciona con una presión total de 65,8 mmCE y un caudal de aire previsto por el constructor de 85,4 m3/s.

Con hipótesis de rendimiento de 0,8 para el ventilador y 0,95 para el motor, la potencia eléctrica consumida por el ventilador es de 73 kW.

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CONSECUENCIA DE LA APERTURA ACCIDENTAL DE LA ESCLUSA AL EXTERIOR

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A partir de la red de ventilación anterior (ventilador a 980 tr/min), la apertura accidental de la esclusa al exterior (ramal 2-40) muestra que el caudal de aire de la esclusa pasa de 1.4 m3/s a 26 m3/s.

Paralelamente, el caudal total de aire de entrada disminuye de 84,4 m3/s a 63 m3/s.

EJEMPLO DE CÁLCULO DE UNA RED CON UNA LINEA DE VENTILACION SECUNDARIA

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El esquema a continuación da los resultados del cálculo efectuado:

-Con ventilador a 980 tr/min

-Con una línea de ventilación secundaria aspirante que airea la excavación de la galería 13-17.

El caudal de aire de la excavación es en este ejemplo igual a 10 m3/s (600 m3/min).

El ventilador secundario funciona con una presión total de 233 mm CE y un caudal de aire previsto por el constructor de 10.2 m3/s.

Con hipótesis de rendimiento de 0,8 para el ventilador y 0,95 para el motor, la potencia eléctrica consumida por el ventilador es de 31 kW.

 

Los ingenieros de SUB’ROCA están a su disposición para ayudarle y asesorarle en el dimensionamiento de sus instalaciones de ventilación. Tanto si su proyecto se refiere a una red mallada en una mina subterránea como a un complejo proyecto de excavación en otro entorno, nuestros equipos disponen de la tecnología necesaria para calcular las necesidades de aire y los rendimientos necesarios para garantizar una ventilación que respete la salud y la seguridad del personal.