DENOMICACION:
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BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PARA 20.000 HABITANTES.
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LOCALIZACIÓN:
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Nucleo 20.000 hab (A Coruña)
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CLIENTE:
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Augas de Galicia
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PRESUPUESTO:
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903.812,19 €
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MEMORIA
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2 Bombeos en Línea (1+1) de toda el Agua Residual (no separativa) de un importante núcleo costero del Barbanza Gallego.
La población asciende a casi 20.000 habitantes. No existe red separativa y la red de Aguas residuales está en muy mal estado, con gran porcentaje de INFILTRACIÓN de aguas pluviales y sub superficiales, lo que provoca exceso de caudal y ALIVIOS a una Ría de gran producción marisquera. Necesaria gran ELASTICIDAD del sistema, que permita tamizar y bombear un caudal muy variable. BOMBEO PRIMARIO: BOMBEO SECUNDARIO (CABECERA EDAR): TELEGESTIÓN (Bajo SCADA, alojado en Web) Se acomete al implementación de un sistema de TELEGESTIÓN para los 2 bombeos y un Tanque de tormentas previo y pequeño bombeo próximo a la EDAR, que conforman el sistema. | ||
DESCRIPCION:
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BOMBEO PRIMARIO: Comprende las siguientes Fases y/o Equipos:
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CUCHARA BIVALVA: Retirada de Arenas y sólidos gruesos a contenedor
·
REJA AUTOMÁTICA DE GRUESOS: Reja Automática con luz de paso de 40 mm y 7,70
m de altura desde fondo de canal hasta
descarga a contenedor.
·
REJA MANUAL: Reja manual de 5,50 m de altura y luz de paso de 20 mm, con
pletinas de acero inox a todo lo alto de la reja debido a fases de elevado
caudal
·
BOMBEO PRINCIPAL: Sistema de Bombeo 3+1 en Cámara seca y Caudal unitario de
53,27 lts/seg y 11,4 kW
·
AGITADOR DE CÁMARA HÚMEDA: Sistema de agitación de zona de aspiración de
bombeo, para prevención de sedimentación de sólidos y arenas con caudal de
agitación de 0,123 m/seg, cabrestante de elvación.
· CALDERÍN ANTIARIETE: Calderín antiariete de 2.000 lts sin membrana
·
BOMBEO DE ACHIQUE CAMARA SECA:
· BOMBEO DE ARENASDESODORIZACIÓN: Equipo de desodorización por Fotoionización para 500 m3/h
de capacidad de filtración de aire
· GRUPO ELECTRÓGENO AUXILIAR: De 62 kVas y Cuadro auxiliar con detección de
Tensión de red y encendido automático
· PUENTE GRUA MOVIL: Con traslación manual y elevación eléctrica para
elevación de Bombas de cámara seca y su puesta en portal de salida.
BOMBEO SECUNDARIO (Cabecera EDAR):
Renovación de Equipos y colectores de un Bombeo ya existente.
· CESTÓN DE GRUESOS: Cestón de Gruesos de INOX dimensiones 1000 x 600 x 1100 mm.
· BOMBEO PRINCIPAL: Sistema de Bombeo 3+1 con bombas sumergidas y Caudal unitario de 105 lts/seg y 15 kW de potencia.
· NUEVA CÁMARA DE VÁLVULAS: Colector en Acero Inoxidable AISI-316, con compuerta, retención.
· NUEVA CÁMARA DE CONEXIÓN: Cámara para conexión entre impulsión provisional y nueva impulsión
· PUENTE GRUA MOVIL: Con traslación manual y elevación eléctrica para elevación de Bombas de cámara seca y su puesta en portal de salida.
TELEGESTIÓN
Implementación de Sistema de Telegestión bajo SCADA alojado en Web, de 4 bombeos (2 nuevos + 2 existentes) que conforman la red de Impulsión hasta la EDAR
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PROBLEMÁTICA:
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· Excavación en Roca dura hasta 11 m de profundidad por debajo de la línea de mareas, con gran infiltración de agua marina durante la ejecución de los trabajos (DISEÑO ACHIQUE AGUA SALADA)
· Renovación total del Bombeo secundario, manteniendo el sistema de bombeo actual "EN MARCHA". Ejecución de bombeo provisional, ejecución de impulsión provisional y desvío de agua de entrada.
· Implementación de Sistema de Telegestión en bombeos existetentes.
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PROBLEMATICA:
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DESCRIPCIÓN
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EXCAVACIÓN EN ROCA A 11 m DE PROFUNDIDAD
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Una de las problemáticas de esta obra, radicó en la ejecución de la excavación en Roca a 11 m de profundidad en zona urbana, lo que no permitió el uso de explosivos.
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SOLUCIÓN:
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· Utilización de Maquina retroexcavadora de cadenas de 35 Tn con martillo picador.
· Creación de bancales provisionales para bajada y subida de la maquinaria |
PROBLEMATICA:
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DESCRIPCIÓN
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INESTABILIDAD EN TALUD
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Dada la presencia de casas e instalaciones deportivas anexas a la excavación, el talud ejecutado es prácticamente vertical.
Durante la fase final de demolición de la roca y por efecto de la vibración producida por el potente martillo/picador de la Retro, se producen fisuras en el talud y un desprendimiento de más de 8 Tn de piedra al fondo de la excavación. Esto supone un Gran peligro para la ejecución de los trabajos posteriores de encofrado y hormigonado. |
SOLUCIÓN:
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· Red de Bulonado, mediante Bulon activo tipo GEWI de 25 mm de diámetro en malla de 3 x 3, incluso placa de reparto de 180 x 180 x 8 y tuerca tipo GEWI.
· Hormigón proyectado vía húmeda para estabilización de taludes con GUNITA con adicción de 4 Kg/m3 de fibra sintética estructura S300 y L550 para una resistencia de 420 Mpa. De esta manera se asegura la resistencia del talud, debido al buzamiento contrario y la existencia de fisuras (Informe geo-técnico previo) |
El efecto de la vibración transmitida por la fuerza del Martillo picador necesario para ejecutar esta excavación, unido al estado degradado de la roca por efecto del agua marina, produjo efectos desestabilizadores sobre las fisuras casi verticales típicas de este tipo de suelos.
Desprendimiento de Rocas al fondo de la excavación. |
Se paraliza temporalmente la obra, para realizar el pertinente Estudio Geotécnico y de Estabilidad del Talud y adoptar las medidas correctoras de riesgo que sean precisas.
Carro perforador sobre Orugas para ejecución de bulón activo |
Se realiza una malla de bulonado de 6 x 3 en una cara del talud.
Posteriormente se introduce el bulón activo tipo Gewi de 25 mm de diámetro y se realiza una inyección con Lechada de cemento de alta resistencia, hasta 7 Kg/ml
Por último se coloca una placa de reparto de 180 x 180 y 8 mm de espesor con tuerca para su fijación.
Plano de Sección del Bombeo de Aguas Residuales en Cámara Seca |
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN
Dada la elevada profundidad del Pozo, 8 + 3 en su parte más profunda, es
necesario realizar 3 niveles distintos de CIMBRADO y no realizar
apuntalamientos de más de 5 m de alto, ni montar sistemas de cimbra volada. En
la imagen se observa el encofrado de muros verticales y el andamiaje
correspondiente apoyado sobre la 1ª de las cimbras, bajo la cual ya hay 3 m de
Pozo construídos.
ACHIQUE: En excavaciones tan próximas al mar y a tanta profundidad, es
inevitable soportar un importante FLUJO DE AGUA MARINA desde el mar al interior
de la excavación, de ahí que se dispusieran varias bombas de achique en el
interior de tubos en vertical, para permitir seguir con el achique a medida que
se avanza en el trasdosado.
Sistema de Achique en Trasdos de Muros |
Mediante la instalación de 2 tubos de PVC diámetro 315 mm, con perforaciones en la parte inferior y con tela geotextil "adherida" al exterior del tubo se coloca una bomba de achique que cumple los requisitos de Caudal y Altura manométrica para achicar el agua marina de infiltración durante la ejecución de los trabajos y durante el trasdosado (relleno) de tierras de la estructura.
Ferrallado con Acero B500 S conformado |
FERRALLADO: La ejecución del ferrallado se realiza básicamente con acero
B500-S conformado, es decir, cortado y doblado según PEDIDO, en ningún caso
elaborado y en parrilla, muy difícil de disponer.
No existieron mas problemas que los debidos a GESTIÓN Y DESPIECE muy
minucioso, dado el elevado número de muros verticales intermedios y losas a
diferentes alturas. Esta trabajo es debido fundamentalmente al Jefe de Obra y a
FERRALLA MARIÑAMANSA, empresa encargada de este suministro y al trabajo
incansable de sus Técnicos de gestión en lo que a programación de fabricación y
entrega se refiere.
Especialmente complejo fue la determinación de las ARMADURAS DE ESPERA dado
el elevado número de fases.
Encofrado Fenólico Tricapa de ALSINA |
Vista del encofrado de Muros verticales en la fase final (caseta superior),
con el 2º cimbrado y con 8 m bajo el. Tanto el Pozo, como la caseta de bombeo
se ejecutaron íntegramente en hormigón “in situ”, cubierta incluida, ya que de
ella cuelgan varios equipos pesados.
Todos los hormigones de estructura fueron del tipo HA-30/SR/20/IV + Qb
- SR = Hormigón Sulfuro resistente
- IV = Ambiente marítimo
- Qb = Suplemento de 50 Kg/m3 de cemento
EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
El Equipamiento electromecánicos enumerado más arriba, es comprado directamente a los distintos fabricantes e instalado por personal propio de la empresa constructora, bajo la Dirección técnica del que suscribe.
- REJA AUTOMÁTICA DE GRUESOS
- REJA MANUAL
- BOMBEO PRINCIPAL
- AGITADOR DE CÁMARA HÚMEDA
- CALDERÍN ANTIARIETE
- BOMBEO DE ACHIQUE CAMARA SECA
- BOMBEO DE ARENAS
- DESODORIZACIÓN POR FOTOIONIZACIÓN
- GRUPO ELECTRÓGENO AUXILIAR
- PUENTE GRÚA MÓVIL
CUCHARA BIVALVA DE EXTRACCIÓN ARENAS Y GRUESOS
DENOMINACION:
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CUCHARA
BIVALVA
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Entrada de AGUA
BRUTA a Pozo arenero de 1 m3 de capacidad desde el Pozo de reunión
exterior al bombeo.
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EQUIPO:
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Cuchara bivalva
marca VICINAY, modelo VIC-GRAB100C y 100 lts de capacidad, dotada de
Polipasto eléctrico de 1.000 Kg. Los equipos instalados en total son:
Ø Cuchara Bivalva 100
lts
Ø Polipasto eléctrico
1.000 Kg
Ø Tambor enrollador de
cable de alimentación
Ø Botonera de
accionamiento con cable de 8 m
Ø Monocarril de
traslación
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TRANQUILIZACIÓN:
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El agua entra
regulada mediante una Compuerta tajadera de 600 x 600 en inox, a la ZONA DE
CANALES del bombeo, a una zona de mayor profundidad de accionamiento de la
cuchara bivalva. El giro posterior a 90º de entrada a los canales de desbaste,
provoca un descenso de la Velocidad del agua, favoreciendo así la decantación
de arenas y evitando su paso a fases posteriores donde es muy agresiva con
los equipos.
DESCARGA: La cuchara
se soporta en un MONORAIL soldado a
chapones embebido en el hormigón de cubierta y se prolonga hasta el exterior
de la cámara de bombeo para su descarga directa a camión.
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ACABADO:
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El Mono carril y los
chapones de soporte van pintados con pintura bicomponente de Poliuretano, de
alta resistencia al roce e impacto.
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OBRA CIVIL:
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Relevancia
importante es el armado del canal inferior, respetando de manera importante
recubrimientos de ferralla y distancias entre barras, con el fin de prevenir
deterioros de la estructura de apoyo por golpeo continuado de la cuchara en
la base del canal.
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Es importante la nivelación del Mono carril (IPN-120), para que la cuchara se desplace fácilmente al exterior para su descarga.
Los chapones a los cuales va soldado el carril, se recomienda meterlos en el momento de encofrar la cubierta, y llevan 4 garras soldadas con forma de L, enlazadas con la armadura inferior de la losa de cubierta.
Cuchara Bivalva VICINAY VIC-GRAB100C |
Es importante la nivelación del Mono carril (IPN-120), para que la cuchara se desplace fácilmente al exterior para su descarga.
Los chapones a los cuales va soldado el carril, se recomienda meterlos en el momento de encofrar la cubierta, y llevan 4 garras soldadas con forma de L, enlazadas con la armadura inferior de la losa de cubierta.
Mono carril de traslación en cuchara Bivalva |
El Mono carril debe salir al exterior para su descarga directa sobre camión, para facilitar la gestión del resíduo eliminado (arena + lodos).
Tiene especial relevancia la altura del Mono carril, ya que el motor de elevación + tambor enrrollador + cable de acero + cuchara, debe permitir descarga sobre caja de camión a 1,60 m altura.
En este caso el IPN-120 aguanta "en voladizo", el peso propio del equipo + la carga eliminada.
REJA AUTOMÁTICA DE GRUESOS
DENOMICACION:
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REJA
AUTOMÁTICA DE GRUESOS
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Desbaste de Sólidos
gruesos, con elevación y descarga automática a contenedor.
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EQUIPO:
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Reja Automática de
7,70 m de altura, 80 cm de anchura total, 75º de inclinación y 40 mm de Luz
de paso de sólidos. Marca DEMAIN, fabricada en Acero inoxidable AISI-316L
Las cadenas de
elevación en este caso son de Acero bicromatado y esta dotada de 4 peines de
arrastre y limpieza, tolva descarga a contenedor y accionada por un Motor
reductor de 0,37 kW de fuerza
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LIMITACIÓN DE PAR:
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Ante la posibilidad
de una abundante entrada de Arenas al bombeo en momentos de lluvias máximas y
que éstas alcancen el canal de desbaste, se opta por una protección adicional
mediante INTERRUPTOR TÉRMICO SELECTIVO o LIMITADOR DE PAR, en el cual se
podrá establecer el tiempo y amperaje a partir del cual se cortará el
accionamiento de la misma.
Esto se hace a parte
de para proteger las partes mecánicas y eléctricas del Equipo, para evitar
constantes ajustes en la tensión de las cadenas de elevación a causa de
esfuerzos excesivos de entrada del peine de limpieza en la arena del canal
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DISPOSICIÓN:
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Se dispone en un
Canal (transversal a la entrada) de 5,50 m de profundidad y 80 cm de achura
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COLOCACIÓN:
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Se deja en cubierta
una CLARABOYA accionable desde el interior para retirar la Reja directamente
por cubierta y mediante Camión grua.
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Canal de Desbaste de gruesos en Bombeo |
Mención especial merece la instalación de la Reja Automática, con 7,70 m de altura total, es necesario contar con una claraboya con apertura para su instalación.
La claraboya deberá estar muy bien alineada con el Canal, para evitar cualquier inclinación en el momento de la instalación.
No obstante, siempre se pueden soldar posteriormente a su colocación, las parte eléctrica y el brazo de reacción de la misma, que implican un importante sobreancho del conjunto a instalar.
Reja Automática de Gruesos |
Imágen de RejaAutomática, con moto reductor de accionamiento de 2,3 Kw y brazo de reacción para la absorción de tensiones en la elevación de la carga orgánica a eliminar.
Una Reja de estas dimensiones y casi cualquier otra más pequeña en lugares donde pueda existir un mantenimiento deficiente, se recomienda instalar un Equipo de Limitación de Par, eso si, adecuado a la potencia del equipo que mueve los peines de la Reja. De esta manera se impedirá que sólidos o arena acumulada en el fondo del canal puedan forzar en exceso la parte mecánica, que conllevará desequilibrios entre las cadenas de elevación y hasta roturas.
BOMBEO PRINCIPAL
DENOMICACION:
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BOMBEO
PRINCIPAL
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Bombeo mediante
Sistema 3+1 en Cámara Seca.
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EQUIPOS:
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Bombas de Caudal
nominal de 53,27 lts/seg (190 m3/h), Marca SULZER, modelo XFP
150G. Se trata de una bomba SUMERGIBLE colocada en posición horizontal en
cámara seca, con un colector de aspiración de la Cámara húmeda. Bomba
centrífuga antideflagrante, con motor Premiun Eficiency de 11 kW cada una.
El Sistema
alcanzaría una Capacidad de bombeo total de 480 m3/h, limitado
mediante VARIADORES DE FRECUENCIA, para ajustar el número y la potencia del
bombeo y conseguir laminación en la EDAR.
El Sistema de bombeo
comprende: 2 Válvula compuerta + 2 Manguitos antivibratorios + 1 Carrete de
desmontaje + Bridas Macizas de inox, todo ello en DN-200 en impulsiones
individuales y DN-400 en pantalón general.
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DISPOSICION:
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Las bombas
centrífugas verticales se posicionan en horizontal en la cámara seca con las
aspiraciones individuales 60 cm por encima de la solera de la anexa cámara
húmeda, subiendo verticalmente hasta la cota del colector de impulsión
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OBRA CIVIL:
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Pozo de bombeo
construido en hormigón HA-30/SR/20/IV+QC, destacando los
siguientes aspectos de diseño:
Ø Tipología de
hormigón SR, sulforesistente
Ø Ambiente IV, propio
de ambientes marinos
Ø Suplemento Qc,
para protección de ambientes agresivos
del agua residual.
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Bombas de Aguas Residuales en Cámara Seca y disposición horizontal. |
Juego de Válvulas Impulsión Bombeo residuales |
Disposición de Doble Manguitos antivibratorio (aspiración/impulsión).
Doble válvula de compuerta + Válvula de retención de bola.
Carrete de Desmontaje en cada unidad.
SISTEMA
- Carrete pasamuros
- Compuerta
- Mang. Antivibratorio
- Carr. Desmontaje
- Bomba
- Reducción
- Mang. antivibratorio
- V. Retención
- V. Compuerta
- Colector impulsion.
Esquema de Orden de montaje de piezas y válvulas en Impulsiones |
La instalación eléctrica del Bombeo, se resuelve con rejilla tipo REJIVAN de acero bi cromatado.
Para la ejecución de Pasamuros se procedió a enbeber en el hormigón estructural Carretes de inox con porexpan circular de 2 cm en el tablero encofrado. Con esto se consigue suficiente espacio para la soldadura a la TIG del colector individual de aspiración.
El bombeo cuenta también con un sistema de vaciado del Colector general hacia la cámara húmeda para evitar el achique de agua en caso de desmontaje de una bomba.
AGITADOR DE CÁMARA HÚMEDA
DENOMICACION:
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AGITADOR
DE CÁMARA HUMEDA
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Agitación
temporizada en cámara húmeda, para prevenir sedimentación indeseable de
sólidos gruesos y arenas.
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EQUIPO:
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Agitador marca ABS,
modelo RW3021. Con capacidad de agitación de 0,123 m/seg y diámetro de hélice
de 300 mm en acero inox. Potencia total del equipo de 2,21 kW
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CABRESTANTE DE
ELEVACIÓN:
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Ante la posibilidad
de averías y para limitar el vaciado de la cámara humeda y la suspensión
temporal del bombeo, se opta por la instalación de un registro en la losa
superior del bombeo y de un cabrestante de elevación manual.
El hueco se
opta por cubrilo con tramex de PRFV
que permite el corte para el paso de
la guía de elevación y el cable y posteriormente mediante una tapa de
Aluminio lagrimado.
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DISPOSICIÓN:
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Se dispone en una
zona alejada de la aspiración de las bombas, suspendido en la cámara húmeda
mediante una guía de acero inoxidable de 40 x 40 mm y anclada a la solera,
con una tope de apoyo y su correspondiente cable de izado, también de acero
inox. El cabrestante de elevación también permite el GIRO LIBRE del equipo y
su orientación mas conveniente para evitar flujos de choque, retornos, etc .
. .
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COLOCACIÓN:
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Se deja en la losa
superior de la cámara húmeda del bombeo un registro, no pudiendo ser de
fundición debido a la pérdida de resistencia que ocasiona sobre la fundición
los cortes, por pequeños que éstos sean. Se opta por tanto por la disposición
de un tramex de Poliester con fibra de vidrio PRFV, de gran resistencia y
apoyado en un canto de 3 cm.
Mediante el tramex
de PRFV se consigue la resistencia deseada para permitir el tránsito de
personas y se cubre con una tapa de Aluminio lagrimado recortada para permitir
el paso de la guía y el cable de sustentación. Dicha tapa evita la corriente
de aire ascendente que provoca el efecto “chimenea” del alivio del bombeo,
que arrastraría aire viciado de la cámara húmeda a al zona de gestión técnica
del bombeo, y aunque esta dotado de desodorización, el caudal se
incrementaría enormemente.
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CALDERÍN ANTIARIETE
DENOMICACION:
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CALDERÍN
ANTIARIETE
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Calderín Antiariete
para la absorción del “GOLPE DE ARIETE que la columna de agua ejerce sobre
colectores, bombas y válvulas anti retorno.
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EQUIPO:
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Calderín Antiariete
de 2000 lts sin membrana, marca IBAIONDO, modelo
2.000-AHN-R, con capacidad para 10 bar de presión.
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GRUPO COMPRESOR:
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El calderín lleva
anexo un GRUPO COMPRESOR de 200 lts para mantener en punto de nivel el agua
en el interior del calderín y que el aire a presión absorba el golpe de
ariete en el momento del descenso del agua en la parada de bombas.
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DISPOSICIÓN:
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Se dispone el
Depósito o calderín en la parte inferior del bombeo en su cámara seca,
realizando una derivación recta del pantalón general de impusión, para que la
presión descienda directamente hasta el calderín
El grupo de presión
se coloca a la par del calderín, para evitar largas distancias de la manguera
de suministro de aire y evitar así encendidos constantes por “hinchamiento”
de dicha manga. El lugar ideal del compresor sería en la parte superior del
bombeo, alejado del agua en caso de posible fuga o rotura accidental del
colector del bombeo, para evitar que ésta dañe su funcionamiento
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COLOCACIÓN:
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Se coloca mediante
Camión grúa a través de una segunda claraboya en al cubierta del bombeo.
Se refuerza el codo
de entrada inferior del calderín, mediante una zócalo de hormigón en masa
anclado a la solera mediante armaduras de atado.
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El Calderín Antiariete absorve los excesos de presión en las paradas, especialmente en casos de "salto térmico" o "fallo energético", en los cuales los Variadores de frecuencia instalados dejan de hacer su función.
La columna de agua en retroceso por una frenada repentina de la fuerza impulsora, se dirige al vaso de expansión, elevando la presión interna del mismo hasta los 2,5/3 kg/cm2 en los sucesivos "golpes".
Se lleva a cabo un "Equilibrado" de la presión interior del Calderín o Vaso de expansión (sin membrana en este caso), regulable y ajustable con el compresor de aire anexo.
Se recomienda la elevación del compresor del nivel del suelo para evitar que el equipo se moje ante posibles fugas de agua en los colectores o bombas.
Al igual que en el caso de la Reja Automática, se prevé una Claraboya con apertura, para la retirada mediante grúa de éste equipo y para su instalación.
La columna de agua en retroceso por una frenada repentina de la fuerza impulsora, se dirige al vaso de expansión, elevando la presión interna del mismo hasta los 2,5/3 kg/cm2 en los sucesivos "golpes".
Se lleva a cabo un "Equilibrado" de la presión interior del Calderín o Vaso de expansión (sin membrana en este caso), regulable y ajustable con el compresor de aire anexo.
Se recomienda la elevación del compresor del nivel del suelo para evitar que el equipo se moje ante posibles fugas de agua en los colectores o bombas.
Al igual que en el caso de la Reja Automática, se prevé una Claraboya con apertura, para la retirada mediante grúa de éste equipo y para su instalación.
BOMBEO DE ACHIQUE Y BOMBA DE ARENAS
DENOMICACION:
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BOMBEO DE ACHIQUE – BOMBEO DE ARENAS
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BOMBA ACHIQUE:
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La cámara seca esta
dotada de una Bomba de achique en caso de rotura accidental del colector o
bien por necesidad de vaciado de cualquiera de las secciones individuales
para el caso de averías.
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BOMBA DE ARENAS:
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La cámara húmeda
esta dotada de una bomba unitaria para descarga de arenas que ocasionalmente
pudieses superar el pozo de desarenado previo y para evitar el bombeo y por
tanto deterioro de las bombas principales.
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EQUIPO:
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Bomba de achique
marca ABS, modelo AS0630.186, con capacidad para bombear a la cámara húmeda
un caudal de 9 m3/h
Bomba de arenas
marca ABS modelo AS0630.205, con capacidad para bombear 21 m3/h.
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DISPOSICIÓN:
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Se dispone la bomba
de arenas en una poceta central en la solera de la cámara humeda, ejecutada
mediante recrecidos con pendiente de 50 cm. La impulsión se lleva hasta un
registro de 30 x 30 cm en el cual se ha alojado un ACOPLE RÁPIDO tipo racord,
para la conexión de una manga de descarga que se acopla a la cisterna de un
camión, para la retirada de todos los sólidos y arenas y su gestión en la
EDAR cercana.
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SISTEMA DE DESODORIZACIÓN
DENOMICACION:
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DESODORIZACIÓN
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Equipo de Desodorización para evitar transferencia
de olores al exterior del bombeo.
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EQUIPO:
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Equipo de Desodorización por Fotoionización con
capacidad para tratamiento de un caudal de aire de 500 m3/h, 6
renovaciones/h de todo el volumen del bombeo. Equipo marca NEUTRALOX, modelo
ROX-500, cilíndrico con un diámetro de 1,10 m y una altura de 2,10 m.
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EQUIPAMIENTO:
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Ø El Equipamiento es
el siguiente:Camara de Ionización (lámparas UV)
Ø Catalizador
Ø Ventilador
Ø Diferencial digital
(modo automático)
Ø Cuadro con Variador
de frecuencia
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DISPOSICIÓN:
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Se dispone directamente apoyado sobre la losa
superior de la cámara húmeda del
bombeo en una posición cercana al registro de acceso al agitador y por el que
podría subir cierto caudal de aire con contenido oloroso.
Se dispone una chimenea de evacuación del aire tratado, directamente a cubierta. No se dispone de sistema de extracción forzada de aire en las zonas secas del bombeo, ya que el sistema emite aire ionizado que se mezcla en dichas zonas, eliminando el olor de manera más eficiente que pos extracción y rotación. |
Desodorización NEUTRALOX ROX-500 |
Sistema de desodorización de la sala de bombeo por Fotoionización con doble sistema.
1) Aspiración del aire contaminado hasta la cámara interior de fotoionización y descomposición de sustancias olorosas
2) Liberación al aire del entorno de aire renovado a través de la chimenea forzada.
El sistema puede incluir un sistema de toma y análisis en contínuo para el arranque y parada automática del equipo.
El consumo eléctrico del equipo es porcentualmente desechable en comparación con el total del bombeo.
1) Aspiración del aire contaminado hasta la cámara interior de fotoionización y descomposición de sustancias olorosas
2) Liberación al aire del entorno de aire renovado a través de la chimenea forzada.
El sistema puede incluir un sistema de toma y análisis en contínuo para el arranque y parada automática del equipo.
El consumo eléctrico del equipo es porcentualmente desechable en comparación con el total del bombeo.
GRUPO ELECTRÓGENO AUXILIAR
DENOMICACION:
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GRUPO ELECTRÓGENO AUXILIAR
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FUNCIÓN:
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Grupo electrógeno
Auxiliar con conmutación automática para momentos con falta de suministro
eléctrico.
El grupo consta de
un Cuadro de Conmutación automático, con batería recargable que detecta los
cortes de suministro eléctrico y enciende el grupo electrógeno de manera
automática en menos de 3 minutos.
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EQUIPAMIENTO:
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GRUPO ELECTROGENO 61
KVA / 49 KW POTENCIA CONTINUA – 68 KVA / 54 KW EN
EMERGENCIA, ESTATICO
INSONORIZADO. MARCA HIMOINSA.
CUADRO DE
INTERVENCION AUTOMATICA (Fallo Tensión Red)
MODELO AC5, TIPO
ARMARIO CON CONMUTACION, CENTRAL ELECTRONICA DIGITAL
CEA7,
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DISPOSICIÓN:
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Equipo colocado en
la caseta del bombeo (parte superior), con chimenea de humos directa al
exterior a través de placa de cubierta.
Cuadro de conmutación, de pared, con cableado directo desde el Cuadro
de acometida principal.
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Grupo electrógeno HIMOINSA, MODELO 4HD38 TI5 |
Se recomienda un cebado periódico del circuito de combustible (semanal) del equipo, para evitar posibles fallos de arranque en caso de fallo de tensión
TELEGESTIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
DENOMINACION:
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TELEGESTIÓN
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En el presente proyecto
se implementa un sistema de TELEGESTIÓN no solo de los bombeos ejecutados, si
no de todos los bombeos que forman parte del Sistema de Saneamiento del
Núcleo. La implementación se realiza según los parámetros siguientes:
Ø Gestión de Puesta en Marcha y variación de
parámetros de funcionamiento de nuevos bombeos.
Ø Control por parte de
la Administración Hidráulica de Galicia del funcionamiento del sistema.
Ø Gestión de Alarmas
por alivios, niveles, caudales, fallos de suministro.
Ø Generación de
informes y gráficas instanteneos e históricas del sistema.
|
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EQUIPAMIENTO:
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Se diseña un sistema
bajo formulación SCADA con alojamiento en Web.
Para ello se utiliza
la tecnología de telegestión ofrecida por SULZER mediante el programa AQUAWEB.
La implementación
del sistema incluye los siguientes componentes:
-
Transmisor de Alarmas ABS AT 621
-
GSM-3G Modem ABS CA 523
-
Internal GSM/GPRS modem ABS CA 522 for ABS CP 116 & ABS CP 216
-
Tarjeta de datos
-
Programación en AquaWeb
-
Permisos y claves de usuarios a distintos niveles.
|
DISEÑO:
|
El sistema refresca
información a petición del usuario en los distintos puntos de control.
También lo hace periódicamente de forma automática para la generación de
Informes y curvas de funcionamiento (históricos).
Permite la
siguientes funciones adicionales:
-
Gestión de Alarmas (a quien le salta el aviso en función del cuadro de
personal.
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Gestión de personal asignado.
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Control remoto de equipos (variación de parámetros de funcionamiento)
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Pantallazo de funcionamiento del programa SCADA de AQUAWEB de SULZER |
Gestión de Alarmas de AQUAWEB |
La Gestión de Alarmas, permite configurar el número de aviso en función del tipo y gravedad de la alarma.
No todos los usuarios tiene "permiso" para borrar las alarmas generadas.
Los avisos se pueden configurar en función del horario y las vacaciones del personal asignado al mantenimiento.
Curva de funcionamiento bajo SCADA |
Diariamente se general gráficos de funcionamiento de los equipos con la información deseada (caudal, potencia consumida, niveles en pozos, alarmas, etc . . .)
Con un simple tratamiento estadístico se puede Configurar el mejor funcionamiento del sistema.
Formato bajo GIS (Geográfic Informatión System) de AQUAWEB |
En sistemas complejos, con muchos puntos de información, AQUAWEB permite la estructuración en formato GIS, con pestañas emergentes de información instantánea.
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