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rueda hidr ulica

INTRODUCCI

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Presentation Transcript


    1. RUEDA HIDRÁULICA Andrés Aranda Vasco Pedro Perejón Jiménez

    2. INTRODUCCIÓN ¿QUÉ ES UNA RUEDA HIDRÁULICA? Ingenio mecánico que tiene como objetivo Aprovechamiento energético de la fuerza de una corriente de agua Recolección de agua para su posterior utilización

    3. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA Su primer uso se debe al pueblo sumerio, hace 5000 años Fue en el Imperio Romano (siglo I d.C.) cuando Viturbio realizó el primer diseño conocido: la rota aquaria.

    4. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA Empleada fundamentalmente en la minería por los romanos a partir del siglo I Y II. En Río Tinto ( Huelva) entre 1886 y 1932 se encontraron 40 ruedas hidráulicas utilizadas en época romana.

    5. OBJETIVO El objetivo del presente proyecto es el diseño de una rueda hidráulica con un coste mínimo de construcción y con las técnicas más simples posibles y que pueda ser utilizada en los lugares más desfavorecidos y con menos recursos del planeta.

    6. EMPLAZAMIENTO Malí. Cuarto país más pobre del mundo 80% de la población se dedica a la agricultura y pesca fluvial La parte sur del país es una zona bastante fértil, atravesada por numerosos afluentes del río Níger, que cruza de este a oeste el país, y con gran densidad de población.

    7. EMPLAZAMIENTO Región Ségou. Cuenca sur del río Níger. 100.000 habitantes. Ganadería y cultivo de algodón. Mucha emigración de gente joven. El trabajo lo llevan a cabo mayoritariamente por mujeres y ancianos

    8. EMPLAZAMIENTO Orilla del río Beni La posibilidad de utilización de este ingenio hidráulico de sencillo diseño y construcción, permitirá mejorar la calidad de vida y las condiciones de trabajo en los campos de Malí

    9. DISEÑO El diseño se basará en las ruedas hidráulicas romanas halladas a finales del siglo XIX en las minas de río Tinto en Huelva.

    10. 1. Elementos centrales de sujeción y giro. Apoyo. Esta pieza es la que da sujeción al eje. Está realizada en un pequeño tronco o rama en forma cilíndrica tallado mediante grandes cortes. Peso = 800 gr

    11. Eje. El eje se fabricará de bronce. Será una pieza prismática de sección aproximadamente cuadrada y en los extremos de forma cilíndrica. Peso = 20kg

    12. Discos . La noria tiene dos discos centrales, más una tapa. Anverso del disco Reverso del disco Tapa del disco Peso disco = 13 kg Peso tapas = 4 kg

    13. 2. Radios Se construirán de una sola pieza Longitud =185 cm. Estrechamiento final 1/3 al grosor total. Peso total = 40 kg. Número de radios = 50

    14. Montaje final de la zona central

    15. 3. Cangilones Su diseño puede variar mucho según las posibilidades. Cangilón Ensamblaje de los cangilones Volumen de un cangilón = 5-6 litros

    16. 4. Estructura de soporte El soporte es el elemento al cuál se transmite la carga debida al peso de la rueda y de toda la estructura final. Para la estructura de soporte hay dos opciones: Utilizar un caballete construido en madera Mediante vigas de madera

    17. Dos vigas que madera que construiremos de manera similar a perfiles huecos rectangulares normalizados de acero (120x100x4).

    18. VISIONADO FINAL

    19. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Madera de acacia (robinia pseudoacacia): Árbol presente en toda la zona subsahariana del país. Elástica, fibrosa y dura. Utilizada en tornería, fabricación de herramientas y construcción de edificios. Aguanta muy bien la presión vertical, resiste muy bien el agua y la humedad

    20. MATERIALES Clavos. Los obtendremos también de la acacia cuyas ramas más jóvenes, estípulas, se convierten en espinas. Son utilizadas eficazmente en la carpintería tradicional. Espigas. También se utilizarán de madera de acacia Piedras o Rocas graníticas Brea Herramientas carpintería básica

    21. MONTAJE Y VIABILIDAD Condiciones de uso: Un pequeño canal de derivación que conduzca el agua hasta la rueda o noria. Una corriente de agua con un caudal superior a 3 m/s

    22. MONTAJE Y VIABILIDAD Cálculos aproximados para el diseño Caudal alimentación del canal: > 3 m/s Caudal agua elevado: 25 cangilones x 12 litros x 2-3 r.p.m. x 50% eficiencia = 25 m³/s Volumen de agua elevado al día: 25 m³/s x 16 horas/día funcionamiento = 400 m³/día = 400.000 litros/día Necesidades hídricas (algodón): 6-7 litros/m² Superficie regable: 400.000 litros / 6 litros/m² = 6´6 ha

    23. CONCLUSIONES INCONVENIENTES - durabilidad limitada. - mal funcionamiento en época de caudales bajos (sequía). - poca resistencia ante fenómenos meteorológicos extremos - permanente trabajo de mantenimiento

    24. CONCLUSIONES VENTAJAS - bajo coste tanto en construcción como en materiales - técnicas de construcción sencillas - posibilidad de aprovechamiento de la energía producida por la noria para elevación de agua a cotas más altas

    25. CONCLUSIONES Pequeñas obras hidráulicas para la elevación de agua, con miras a conseguir la mayor superficie dominada para el riego, pueden tener su oportunidad debido: a su bajo coste, su sencillez de mantenimiento y la nula dependencia de recursos energéticos externos, incluso pueden constituirse como posible fuente energética.

    26. FIN

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