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Monitoreo hidráulico y detección de fugas

Detectar una fuga antes de que la vea el terreno.

Presión de alta frecuencia, balance de masa y detección de transientes sobre impulsiones, aciductos, mineroductos y relaveductos, con el modelo hidráulico afinado con el histórico de la propia línea.

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Cuándo aparece

Si te pasa esto, este es el problema.

  • La fuga se detecta cuando alguien la ve en terreno, o cuando el balance del mes no cuadra.

  • Hay caudalímetros en los extremos, pero nadie compara sistemáticamente entrada contra salida.

  • Los golpes de ariete se sospechan y no se registran, y las roturas se repiten en los mismos tramos.

  • La estación de bombeo se opera por presión de descarga y no se sabe si la bomba está fuera de su punto.

Cómo lo abordamos

Qué se instala y cómo se detecta.

  1. 01

    Qué se mide

    Presión a alta frecuencia y caudal en ambos extremos del tramo, más temperatura, vibración y corriente en las estaciones de impulsión. En tramos críticos se suma acústica o fibra óptica distribuida.

  2. 02

    Balance y modelo

    Balance de masa entre extremos para acotar el volumen perdido, y un modelo hidráulico de la línea que dice cómo debería comportarse la presión en régimen normal.

  3. 03

    Cómo se localiza

    Una fuga se reconoce contra el comportamiento normal de esa línea, no contra un umbral genérico. La detección de transientes permite además acotar la posición aproximada del evento con el tiempo de propagación de la onda.

  4. 04

    Qué se hace con el aviso

    Alerta con severidad y tramo probable, prioridad de la inspección en terreno y, donde hay control, ajuste de presión o parada de la impulsión antes de que la rotura crezca.

Dónde aplica

Las industrias donde este problema pesa más.

El mismo trabajo cambia de escala y de norma según el frente, no de naturaleza. Estas son las páginas donde está el contexto de cada uno.

Contra qué se mide

Los indicadores se fijan antes de instalar nada.

Un piloto sin línea base no sirve para decidir el escalamiento. Estos son los indicadores contra los que se diseña el trabajo, medidos antes de empezar para tener con qué comparar.

Volumen no contabilizado
Diferencia entre lo que entra y lo que sale del tramo, sostenida en el tiempo y no medida un día suelto.
Tiempo de detección
Cuánto pasa entre que la condición aparece y el sistema la levanta.
kWh por m³ impulsado
Energía por metro cúbico en cada estación, que revela una bomba trabajando fuera de su punto de mejor eficiencia.
Eventos de transiente por período
Golpes de ariete registrados, que es lo que conecta la operación con las roturas que se repiten.

Preguntas frecuentes

Lo que nos preguntan antes de la primera reunión.

¿Cómo se detecta una fuga en un aciducto o un mineroducto?

Con presión de alta frecuencia y caudal en ambos extremos, balance de masa y detección de transientes sobre un modelo hidráulico de la línea. El modelo se afina con el histórico del propio ducto: la firma de una fuga se reconoce contra el comportamiento normal de esa línea, con su perfil, su rugosidad y su régimen de operación.

¿Se puede saber dónde está la fuga, no solo que existe?

Se puede acotar. La onda de presión generada por el evento llega a los instrumentos de cada extremo con una diferencia de tiempo que depende de la velocidad de propagación en esa línea, y eso permite estimar la posición. La precisión mejora con más puntos de medición intermedios.

¿Hace falta fibra óptica?

No para empezar. La fibra distribuida da una resolución espacial que la presión y el caudal no alcanzan, y tiene sentido en tramos críticos o de alto consecuencia. En la mayoría de los casos se parte con instrumentación hidráulica convencional y se evalúa la fibra con la evidencia del primer período.

¿Sirve para una impulsión agrícola y no solo minera?

Sí. La física es la misma y el stack digital también: cambian la escala, la norma y la criticidad. Un pozo con impulsión larga tiene el mismo problema de balance y de operación fuera de punto que una estación de faena.

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