ENGINEERING minds ***
DOSSIER***
MATERIALES PARA TANQUES DE oxígeno MEDICINAL
Contenido
1 · CONTEXTO
2 · Requisitos de diseño
3 · ÍNDICE M1
4 · ÍNDICE M2
5 · ÍNDICE M3
6 · índices en granta
7 · ECO-AUDIT
8 · CONCLUSIÓN
CONTEXTO
La deducción matemática de los parámetros a minimizar o mximizar se va a llevar a cabo teniendo en cuenta que el tanque de almacenamiento de oxígeno es esférico y su posterior análisis se van a contrastar en "Ansys Granta", el software sobre el que hemos desarrollado esta parte práctica de la asgnatura, en su versión educativa.
El oxígeno medicinal, un componente vital en el tratamiento de diversas condiciones médicas, requiere un enfoque meticuloso en la selección de materiales que garanticen la integridad del gas almacenado, evitando contaminaciones, fugas y asegurando su disponibilidad ininterrumpida para el uso terapéutico.La preservación correcta de este recurso vital, esencial para la salud y bienestar humano, demanda una cuidadosa consideración de una variedad de factores técnicos, ambientales y de seguridad. El oxígeno medicinal y cualquier planta generadora de este gas presentan requisitos específicos de diversos organismos reguladores. Estas normas son generalmente más estrictas con respecto al control de calidad y la pureza en comparación con el oxígeno industrial.
REQUISITOS DE DISEÑO
PRIMER PASO PARA LA OBTENCIÓN DE LOS ÍNDICES
4 puntos
3. OBJETIVOs
1. Si el tanque no está diseñado para resistir la presión interna o si se ignoran las grietas o defectos estructurales, existe un riesgo significativo de que el tanque falle bajo la presión del oxígeno almacenado. Esta ruptura podría causar una explosión violenta, liberando el gas a alta presión y provocando daños severos en el entorno circundante y a las personas cercanas. Por lo que, se trata de maximizar la seguridad, garantizando que haya fugas antes de la rotura, y de esta manera ser conscientes de la misma. 2. Maximizar la seguridad utilizando el criterio de "ceder antes de la rotura" implica diseñar con un material que, en situaciones de presión extrema o sobrecarga, ceda gradualmente en lugar de experimentar una ruptura catastrófica repentina. Este enfoque se basa en la idea de que, si se supera el límite de resistencia del material, este debería deformarse o ceder de manera controlada en lugar de romperse de forma súbita e incontrolada. 3. Además de las consecuencias más obvias que tienen que ver con el ahorro de material y el mediambiente, al minimizar el espesor, se puede lograr una distribución más uniforme de la presión interna, lo que puede ayudar a reducir el estrés en las paredes del tanque.
PARA CONVERTIR LOS REQUISITOS DE DISEÑO EN UN precepto para la selección de un material
M1
1. FUNCIÓN
Almacenamiento seguro de oxígeno medicinal.
2. RESTRICCIONES
l. El sistema concentrador de oxígeno debe tener un sistema doble de regulación de presión,que provea una presión mínima y nominal de 3,45 bar. 2. El radio normalmente está fijado por el diseño, por lo que lo consideraremos una variable fija.
M2
M3
4. VARIABLES LIBRES
Lo que dejaremos totalmente libre es la selección del material
m1
Imponiendo se así la siguiente condición: Además, como el tanque puede soportar una presión p (sin ceder): Se tiene sustituyendo que: Y de esta forma se llega a nuestro primer índice. El material que tenga mayor índice de M1, será el que soporte la mayor presión con mayor seguridad:
PARA MAXIMIZAR la seguridad garantizando la fuga antes de la rotura
Para garantizar la fuga antes de la rotura y por tanto, la seguridad; se ha de asegurar que la grieta (lo suficientemente grande como para penetrar todo el espesor) esté estabilizada y nos permita detectar la fuga causada.
Tamaño crítico de la grieta Tensión necesaria para la propagación de la grieta
+info
+info
ÍNDICE M2 ***
por lo que
PARA MAXIMIZAR LA SEGURIDAD Y QUE CEDA ANTES DE ROMPERSE
Siendo Klc la resistencia a la fractura y σf la resistencia a la fractura. Por tanto, el tamaño tolerable de la fisura y, por tanto, la integridad del recipiente, se maximiza eligiendo el material con mayor valor de:
Sabemos que el recipiente a presión cederá antes de romperse si la tensión requerida para el crecimiento de la grieta es menor que el límite elástico del material. Así, como he dicho anteriormente, se deformará de manera que pueda detectarse.Esfuerzo necesario para el crecimiento de grietas:
M3 ***
ycomo...
La longitud de grieta debe de ser menor que el espesor, realizando la inecuación y sustituyendo en la de la derecha llegamos finalmente a:
PARA MINIMIZAR EL ESPESOR DEL TANQUE
La tensión en las paredes interiores de las esfera, como hemos visto antes es:
Por lo que, introduciendo la tensión requerida para que se propague una grieta de longitud 2a que también hemos visto:
ÍNDICES EN GRANTA
gráfico con todos los materiales y rectas correspondientes a cada uno de los índices
Se han utilizado unas pendientes iguales a la unidad, en los casosde M1 y M3 en los que la relación era lineal. En este último, además, tenía que ser una recta vertical (ya que la resistencia a la fractura está en el eje X). Para M2, la pendiente ha de ser 1/2. Todos los índices se han maximizado.
Entre los candidatos que pasan los tres filtros, se encuentran muchos materiales de la familia de los aluminios, así como aceros de baja aleación y aceros inoxidables.
ECO-AUDIT
Realizando el estudio de la huella de Co2 para las tres familias de materiales resultantes, se observa que para tanques de 3 toneladas, la huella que deja el tanque de alumio es considerablemente más grande (barra de la izquieda) mientras que la de los aceros de baja aleación es la inferior.
Conclusión ***
La fabricación de tanques esféricos para el almacenamiento de oxígeno medicinal es un proceso complejo que demanda una meticulosa consideración de múltiples factores. La selección de materiales es una etapa crucial en este proceso, y tanto el aluminio como los aceros inoxidables o de baja aleación emergen como opciones viables y seguras.
La resistencia a la corrosión, la capacidad de soportar presiones extremas y la durabilidad son atributos esenciales en la selección de materiales. Los aceros inoxidables y de baja aleación ofrecen resistencia a la corrosión y una adecuada capacidad de resistencia, mientras que el aluminio proporciona una opción más ligera y de alta conductividad térmica.
¿Tienes una idea?
¡Que fluya la comunicación!
Con las plantillas de Genially podrás incluir recursos visuales para dejar a tu audiencia con la boca abierta. También destacar alguna frase o dato concreto que se quede grabado a fuego en la memoria de tu público e incluso embeber contenido externo que sorprenda: vídeos, fotos, audios... ¡Lo que tú quieras! ¿Necesitas más motivos para crear contenidos dinámicos? Bien: el 90% de la información que asimilamos nos llega a través de la vista y, además, retenemos un 42% más de información cuando el contenido se mueve.
- Genera experiencias con tu contenido.
- Tiene efecto WOW. Muy WOW.
- Logra que tu público recuerde el mensaje.
- Activa y sorprende a tu audiencia.
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CES
Laura Martínez García
Created on November 22, 2023
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ENGINEERING minds ***
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MATERIALES PARA TANQUES DE oxígeno MEDICINAL
Contenido
1 · CONTEXTO
2 · Requisitos de diseño
3 · ÍNDICE M1
4 · ÍNDICE M2
5 · ÍNDICE M3
6 · índices en granta
7 · ECO-AUDIT
8 · CONCLUSIÓN
CONTEXTO
La deducción matemática de los parámetros a minimizar o mximizar se va a llevar a cabo teniendo en cuenta que el tanque de almacenamiento de oxígeno es esférico y su posterior análisis se van a contrastar en "Ansys Granta", el software sobre el que hemos desarrollado esta parte práctica de la asgnatura, en su versión educativa.
El oxígeno medicinal, un componente vital en el tratamiento de diversas condiciones médicas, requiere un enfoque meticuloso en la selección de materiales que garanticen la integridad del gas almacenado, evitando contaminaciones, fugas y asegurando su disponibilidad ininterrumpida para el uso terapéutico.La preservación correcta de este recurso vital, esencial para la salud y bienestar humano, demanda una cuidadosa consideración de una variedad de factores técnicos, ambientales y de seguridad. El oxígeno medicinal y cualquier planta generadora de este gas presentan requisitos específicos de diversos organismos reguladores. Estas normas son generalmente más estrictas con respecto al control de calidad y la pureza en comparación con el oxígeno industrial.
REQUISITOS DE DISEÑO
PRIMER PASO PARA LA OBTENCIÓN DE LOS ÍNDICES
4 puntos
3. OBJETIVOs
1. Si el tanque no está diseñado para resistir la presión interna o si se ignoran las grietas o defectos estructurales, existe un riesgo significativo de que el tanque falle bajo la presión del oxígeno almacenado. Esta ruptura podría causar una explosión violenta, liberando el gas a alta presión y provocando daños severos en el entorno circundante y a las personas cercanas. Por lo que, se trata de maximizar la seguridad, garantizando que haya fugas antes de la rotura, y de esta manera ser conscientes de la misma. 2. Maximizar la seguridad utilizando el criterio de "ceder antes de la rotura" implica diseñar con un material que, en situaciones de presión extrema o sobrecarga, ceda gradualmente en lugar de experimentar una ruptura catastrófica repentina. Este enfoque se basa en la idea de que, si se supera el límite de resistencia del material, este debería deformarse o ceder de manera controlada en lugar de romperse de forma súbita e incontrolada. 3. Además de las consecuencias más obvias que tienen que ver con el ahorro de material y el mediambiente, al minimizar el espesor, se puede lograr una distribución más uniforme de la presión interna, lo que puede ayudar a reducir el estrés en las paredes del tanque.
PARA CONVERTIR LOS REQUISITOS DE DISEÑO EN UN precepto para la selección de un material
M1
1. FUNCIÓN
Almacenamiento seguro de oxígeno medicinal.
2. RESTRICCIONES
l. El sistema concentrador de oxígeno debe tener un sistema doble de regulación de presión,que provea una presión mínima y nominal de 3,45 bar. 2. El radio normalmente está fijado por el diseño, por lo que lo consideraremos una variable fija.
M2
M3
4. VARIABLES LIBRES
Lo que dejaremos totalmente libre es la selección del material
m1
Imponiendo se así la siguiente condición: Además, como el tanque puede soportar una presión p (sin ceder): Se tiene sustituyendo que: Y de esta forma se llega a nuestro primer índice. El material que tenga mayor índice de M1, será el que soporte la mayor presión con mayor seguridad:
PARA MAXIMIZAR la seguridad garantizando la fuga antes de la rotura
Para garantizar la fuga antes de la rotura y por tanto, la seguridad; se ha de asegurar que la grieta (lo suficientemente grande como para penetrar todo el espesor) esté estabilizada y nos permita detectar la fuga causada.
Tamaño crítico de la grieta Tensión necesaria para la propagación de la grieta
+info
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ÍNDICE M2 ***
por lo que
PARA MAXIMIZAR LA SEGURIDAD Y QUE CEDA ANTES DE ROMPERSE
Siendo Klc la resistencia a la fractura y σf la resistencia a la fractura. Por tanto, el tamaño tolerable de la fisura y, por tanto, la integridad del recipiente, se maximiza eligiendo el material con mayor valor de:
Sabemos que el recipiente a presión cederá antes de romperse si la tensión requerida para el crecimiento de la grieta es menor que el límite elástico del material. Así, como he dicho anteriormente, se deformará de manera que pueda detectarse.Esfuerzo necesario para el crecimiento de grietas:
M3 ***
ycomo...
La longitud de grieta debe de ser menor que el espesor, realizando la inecuación y sustituyendo en la de la derecha llegamos finalmente a:
PARA MINIMIZAR EL ESPESOR DEL TANQUE
La tensión en las paredes interiores de las esfera, como hemos visto antes es:
Por lo que, introduciendo la tensión requerida para que se propague una grieta de longitud 2a que también hemos visto:
ÍNDICES EN GRANTA
gráfico con todos los materiales y rectas correspondientes a cada uno de los índices
Se han utilizado unas pendientes iguales a la unidad, en los casosde M1 y M3 en los que la relación era lineal. En este último, además, tenía que ser una recta vertical (ya que la resistencia a la fractura está en el eje X). Para M2, la pendiente ha de ser 1/2. Todos los índices se han maximizado.
Entre los candidatos que pasan los tres filtros, se encuentran muchos materiales de la familia de los aluminios, así como aceros de baja aleación y aceros inoxidables.
ECO-AUDIT
Realizando el estudio de la huella de Co2 para las tres familias de materiales resultantes, se observa que para tanques de 3 toneladas, la huella que deja el tanque de alumio es considerablemente más grande (barra de la izquieda) mientras que la de los aceros de baja aleación es la inferior.
Conclusión ***
La fabricación de tanques esféricos para el almacenamiento de oxígeno medicinal es un proceso complejo que demanda una meticulosa consideración de múltiples factores. La selección de materiales es una etapa crucial en este proceso, y tanto el aluminio como los aceros inoxidables o de baja aleación emergen como opciones viables y seguras. La resistencia a la corrosión, la capacidad de soportar presiones extremas y la durabilidad son atributos esenciales en la selección de materiales. Los aceros inoxidables y de baja aleación ofrecen resistencia a la corrosión y una adecuada capacidad de resistencia, mientras que el aluminio proporciona una opción más ligera y de alta conductividad térmica.
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