El presente trabajo tiene por objeto el análisis y la simulación del comportamiento
hidráulico de un sistema de bombeo, tanto en régimen permanente como durante eventos
transitorios asociados a cierres de válvulas, arranque y parada de bombas.
La evaluación se realiza a partir de un modelo hidráulico basado en las condiciones de
operación en estado estacionario, sobre el cual se analizan distintos escenarios transitorios
y la evolución temporal de presiones y velocidades en la conducción.
A partir de los resultados obtenidos, se identifican sectores hidráulicamente
críticos del sistema, caracterizados tanto por caídas significativas de presión durante los
transitorios —con potencial aparición de fenómenos de cavitación y separación de
columna— como por incrementos de presión asociados a la propagación y reflexión de
ondas, que pueden generar sobrepresiones relevantes en determinados tramos de la
conducción.
En función de este diagnóstico, se analizan alternativas de mitigación orientadas
a reducir los efectos del golpe de ariete y mantener las variables hidráulicas dentro de los
rangos admisibles de operación, proponiendo la ubicación y el tipo de dispositivos de
protección más adecuados
This work aims to analyze and simulate the hydraulic behavior of a pumping
system, both under steady-state conditions and during transient events associated with
valve closures, pump start-up, and pump shutdown.
The evaluation is based on a hydraulic model developed from steady-state
operating conditions, upon which different transient scenarios are analyzed, as well as the
temporal evolution of pressure and velocity along the pipeline.
Based on the results obtained, hydraulically critical sections of the system were
identified, characterized by significant pressure drops during transient events —with
potential occurrence of cavitation and column separation phenomena— as well as by
pressure increases associated with wave propagation and reflection, which may generate
relevant overpressures in certain sections of the pipeline.
According to this diagnosis, mitigation alternatives are analyzed in order to reduce
the effects of water hammer and maintain hydraulic variables within admissible operating
ranges, proposing suitable protection devices and their strategic location within the
system.