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8/17/2019 VENTAJAS WEHOLITE 1
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Reducción de Costes con PE de paredestructural.
GRANDES DIÁMETROS. EMISARIOS SUBMARINOS.
Weholite ®
Ulf A. Berg
Christian VestmanPablo Ramón
Project Services
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1. INTRODUCCIÓN
Tras años de experiencia y evolución en los distintos tipos proyectos que involucranemisarios o inmisarios submarinos, parece claro que el polietileno de alta densidad (PEAD) se
impone como principal protagonista en lo que a materiales se refiere. Su flexibilidad, y otras
propiedades inherentes al polietileno, le dotan de grandes ventajas frente a otros productos.
También, cada vez con más frecuencia, constatamos que las exigencias en cuanto a los diámetros
son mayores. Lo que antes era un gran diámetro, hoy es un diámetro estándar. No es difícil
encontrarse con emisarios para centrales de ciclo combinado de 2400 mm. de diámetro, desaladoras
con tuberías de 3000mm. etc.
KWH Pipe en su afán por el desarrollo y la investigación de nuevas soluciones innovadoras,
ha estado siempre pendiente de estas demandas. Fruto de ello, es la tubería de pared estructural
Weholite® .
Hasta el momento, no ha sido posible proporcionar una solución a un emisario de diámetros
grandes (>2000 OD.) con un tubo de polietileno de pared sólida (sería extremadamente caro debido
al espesor necesario, y se necesitarían instalaciones de refrigeración especiales que garantizasen un
buen acabado del tubo). Con el fin de cubrir este segmento de “diámetros grandes ”, nace la tubería
de pared estructural.
2. ¿QUÉ ES UN TUBO DE PARED ESTRUCTURAL WEHOLITE ® ?
• Perfil hueco de configuración rectangular, soldadura espiral (continua), a la longitud deseada.
• Rango de tamaños, diámetro nominal DN/ID: DN/ID 400→ DN/ID 3500 mm
• Material: Polietileno, HD-PE 100
Foto 1: Sección de Weholite..
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Figura 1. Tubo Weholite y sección del perfil.
Los valores H, H1, L y L1 son función del diámetro interior, ID = ND y el valor de la rigidez
circunferencial del tubo, SN. Hay 3 clases SN Standard:
1. SN 2 kN/m2, para aplicaciones especiales (instalaciones simples en tierra e instalaciones con
cargas de tráfico moderadas).
2. SN 4 kN/m2, para todo tipo de aplicaciones, tuberías enterradas a profundidad, cargas de
tráfico e instalaciones marinas.
3. SN 8 kN/m2, para muy específicas aplicaciones, instalaciones en tierra muy profundas, cargasde tráfico pesado e instalaciones marinas.
Fotos 2 y 3: Fabricación de Weholite
Una tubería de pared estructural de PE como Weholite ® se comporta más o menos
idénticamente a una tubería de PE de pared sólida (maciza). La única diferencia se encuentra en la
pared:
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• El tubo Weholite® tiene un perfil hueco rectangular, soldado en forma espiral.
• La resistencia mecánica de Weholite® se puede calcular fácilmente para presión externa,
presión interna negativa, para flexión y tensión, y para sobrepresión interna neta.
Atendiendo a la instalación, fondeo, operativa futura y seguridad general frente a las fuerzas
medioambientales, Weholite ® es similar al tubo de PE de pared sólida para aplicaciones marinas. De
todas formas, habrá que calcular siempre los parámetros de fondeo, basados en las circunstancias
específicas del proyecto, igual que para las tuberías de pared sólida, tales como profundidad de
instalación, diámetro de la tubería, porcentaje de contrapeso, acciones de las olas etc.
De acuerdo con los estándares de calidad internos de KWH Pipe, Weholite ® se fabrica
siempre a partir de materia prima virgen, certificada como PE 100, la misma que se usa para tubos a
presión, no se permiten materiales re-granulados. Llevamos a cabo un estricto control de calidad de
todas las materias primas que usamos, examinando los parámetros de producción durante la
fabricación y los productos elaborados en nuestros laboratorios, que se encuentran ubicados en
todas y cada una de las fábricas de KWH Pipe.
Weholite ®
cumple además con los criterios de bajo coeficiente de rozamiento, según Manningn = 0.01 y Colebrook-White k = 0.03 mm., se fabrica de acuerdo con la EN 13476-1, para polietileno
virgen, grado PE 100 y cumple la exigencia de rigidez circunferencial según la ISO 9969.
3. VENTAJAS Y REDUCCIÓN DE COSTES CON WEHOLITE ®
Partiendo de su propia configuración, al requerir menos material para su fabricación que un
tubo de pared sólida, la primera ventaja es evidente: el coste por metro producido es menor, ya quese usa menos materia prima. Bastaría con pensar en un tubo de ID 3500: el SDR necesario en pared
sólida lo haría totalmente inviable, y además, tendría serias dificultades para soportar su propio peso
sin ovalizarse. Pero, además, debido a su fabricación y su estructura nos proporciona otras ventajas
que van a repercutir directamente en la reducción de costes.
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3.1. SIN LÍMITE DE LONGITUD
Por su proceso de fabricación, el perfil cuadrangular que sale de la extrusora, puede soldarse
en espiral sin límite de longitud . El único límite, lo pondrán las regulaciones de transporte que rijan
en cada país.
Así, es posible tener tramos de 18 metros o
mayores, lo cual minimiza los costes de
manipulación, por ejemplo de maquinaria
auxiliar para descarga.
Además, esto implica unas ventajas
adicionales:
- Al ser tramos más largos, no son
necesarias soldaduras cada 6 m , es
decir, se reduce drásticamente el
número de soldaduras a realizar, con lo cual, la repercusión del coste de soldaduras por
metro lineal es mucho menor.- Debido a la reducción del número de soldaduras, el tiempo de elaboración disminuye y por
tanto disminuye el tiempo de utilización del terreno de la obra.
Por otra parte, no es necesario recurrir a otros materiales para las piezas especiales: codos,
tés, bocas de hombre, etc. de cualquier ángulo, diámetro, pueden ser fabricados con Weholite ® .
Fotos 5 y 6 : Piezas especiales con Weholite
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3.2. MÁS LIGERO
Su ligereza hace que baste una simple excavadora para manejar, por ejemplo, tramos de 14
m de ID 2400.
Foto 7: : Tramo de 14 m de Weholite ®
ID 2400
Esto, nos permite prescindir de grúas y reducir los costes de manipulación en obra. Lasexcavadoras son más ágiles y no necesitan tanto tiempo para posicionarse como una grúa.
3.3. SOLDADURA EN OBRA
La soldadura se lleva a cabo por medio de una soldadora interna WLI-3500 (ver Foto 8 ).
Fotos 8 y 9 : : WLI-3500 y platabanda
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El procedimiento es termofusión con aportación de material. Está diseñada para unir dos
secciones de tubo Weholite ® por medio de una extrusora de polietileno.
Entre ambos cantos de las dos secciones de tubo, se deja un hueco de 3 - 5 cm (según
diámetros), se coloca una platabanda de metal alrededor de la junta de ambos tubos (ver Foto 9 ),
por el exterior. Durante el proceso de soldadura, los cantos de los tubos se calientan con aire y PE
fundido de aportación (el mismo material con el que se ha fabricado el tubo). Esto proporciona una
soldadura fuerte, (full penetration) de la misma resistencia que la tubería en sí misma.
Los trabajos de soldadura son llevados a cabo por personal certificado, especialmente
entrenados con el equipo y con gran experiencia profesional. Durante las operaciones de soldadura,
se controlan todos los parámetros significantes, y quedan registrados.
Además en todo momento, el operario tiene control visual de toda la soldadura y su
evolución.
Fotos 10 y 11: Control visual en todo
momento
otos
Por otra parte, al no haber ningún otro agente en la soldadura (metales, resistencias, etc)salvo polietileno, se genera una soldadura maciza y homogénea. Esto es de vital importancia, ya
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que no se generan puntos débiles ni zonas de concentración de tensiones, ni son un punto crítico
durante el fondeo. El tramo o sección soldado tiene la misma rigidez tanto en sentido radial como
axial, o lo que es lo mismo, la tubería conserva sus mismas características homogéneas a lo largo de
toda su longitud (no hay campanas, enchufes, etc.).
Foto 12 : Soldadura macizada y homogénea.
3.4. RELLENO DEL PERFIL
Entre las diversas características de
Weholite ® , la más importante, es la de poder
rellenar su pared con materiales de distintospesos específicos para su lastrado, consiguiendo
así hasta el 20% en peso. Este método,
patentado por KWH Pipe, consiste en inyectar
una mezcla en el perfil, con diversos aditivos. El
bombeo se realiza con las bombas habituales de
hormigón (ver Fotos 13 y 14 ).
Figura 2 : Relleno del perfil
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Fotos 13 y 14 : Bombeo para relleno del perfill
Ventajas de rellenar el perfil:
- Se puede elegir entre distintos materiales (mortero, calizas), dependiendo del peso
específico que queramos conseguir.
- Se consiguen lastrados de hasta el 20% - El material de relleno es mucho más barato que el hormigón
- El bombeo es muy rápido
- La tubería conserva la flexibilidad (ver Foto 15 ), puesto que el relleno no endurece
nunca (Foto 16). A la mezcla que se bombea en el interior del perfil, se le añaden
aditivos retardantes de fraguado,
con el fin de que esta mezcla no
endurezca nunca (< 1Mpa), y asípoder seguir conservando una de
las ventajas fundamentales del
polietileno: la flexibilidad.
Foto 15: El tubo conserva la flexibilidad incluso rellenode mortero .
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Foto 16: Incluso tras varios meses, laresistencia del mortero será inferior a 1 Mpa.
3.5. ELIMINACIÓN DE LOS COLLARES DE HORMIGÓN PARA EL FONDEO
Consecuencia directa del relleno del perfil, y la que mayores ventajas económicas genera es
la eliminación de los collares de hormigón para fondeo.
Cuando se instalan tuberías bajo el agua, debe tomarse en consideración la flotabilidad del
tubo, debido a la menor densidad del Polietileno respecto al agua (~5 %). Para resolver esto, se
recurría siempre a los collares de hormigón, que colocados cada pocos metros, lastraban el tubo
pero generaban multitud de inconvenientes.
Con Weholite ® , estos collares desaparecen totalmente, ya que esta función de lastrado, la
hace el material que se bombea en el perfil.
Foto 17: Eliminación de los collares de hormigón.
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Esta nueva forma de acometer la ejecución de los emisarios y tomas submarinas, tiene claros
puntos a su favor frente al uso de collares:
3.5.1. MAYOR MANIOBRABILIDAD
Al no tener collares, la tubería se maneja más fácilmente, pues no “estorban” a la hora de
manipularla, y a su vez no se corre riesgo de dañarla por deslizamiento de éstos durante el fondeo, o
en la propia instalación. (Para un tubo de 3000 mm de diámetro interior la altura de los collares
puede sobrepasar los 4 metros).
Foto 18: Mayor Maniobrabilidad
3.5.2. ELIMINACIÓN DEL COSTE DE LOS COLLARES Y SU ACOPIO
Desaparece el coste de los collares y de su ejecución (hormigón, ferralla, maquinaria auxiliar,
manipulación…), y el espacio que estaría destinado a acopiar los collares puede ser utilizado para
otras labores.
3.5.3. ELIMINACIÓN DE ESFUERZOS CORTANTES
Al colocar los “muertos” de hormigón, se están introduciendo cargas concentradas cada 6 m
al tubo, que se traducen en esfuerzos cortantes.
Figura 3 : Cargas concentradas. Esfuerzos cortantes
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El relleno del perfil de la pared de Weholite ® es homogéneo y reparte las cargas sin
concentrarlas, logrando una distribución homogénea a lo largo de la tubería.
Figura 4: Distribución homogénea de cargas de lastrado en Weholite ®
Al contrario que con los contrapesos externos, Weholite ® después de ser fondeado,
descansará apoyado en toda su longitud en el lecho de la zanja submarina, y absorberá posibles
asientos del fondo o fondos irregulares. En un tubo con contrapesos, si el fondo de la zanja no es
uniforme, o si se producen asientos en los collares, existe el riesgo de dañar el tubo por exceso de
flecha (positiva o negativa) en el vano entre los dos apoyos.
3.5.4. MENOR NÚMERO DE GLOBOS DE FLOTACIÓN
Dependiendo de los resultados de cálculo, con Weholite ®
, los globos de flotación necesariospara el fondeo son menos y más espaciados. Por ello, costes derivados de su instalación
(submarinistas, barcos…) quedan reducidos al mínimo.
Fotos 19 y 20: Globos de flotación cada 30 – 40 m en vez de cada 6m.
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3.5.5. MEJORA DE LA RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL
La rigidez circunferencial mejora sustancialmente con el relleno del perfil. Así, un tubo de
rigidez circunferencial estándar de 4 KN/m2 (SN 4), verá incrementada ésta en un 5% si el relleno es
a base de una mezcla de calizas, y puede aumentar hasta un 27% si se rellena con mortero (ver
Tabla 1).
MUESTRAWeholite®
SN (ISO)
[kN/ m2]
INCREMENTO
PERFIL VACÍO 4,2 0% RELLENO CALIZA 4,4* 5% RELLENO MORTERO 5,8* 27%
Tabla 1
(*) Estos valores no son usados para el cálculo, con lo que el factor de seguridad aumenta.
Con este incremento de la rigidez circunferencial disminuye la deformación y aumenta el
factor de seguridad ya que mejora su resistencia a la abolladura. También mejora el momento de
inercia axial.
3.5.6. MENOR VOLUMEN DE DRAGADO Y DE COBERTURA
La ausencia de contrapesos externos influye directamente en la reducción del volumen de
dragado. Un ejemplo práctico: para un emisario submarino de ID 3000, con una longitud de 3000 m
el volumen de dragado será 11.000 m3 menor con Weholite ® . Esto representa una clara y enorme
reducción de costes en partidas tan importantes como el dragado.
Por otra parte, y de capital importancia, el volumen de cobertura también disminuye. Además,
debido al incremento de rigidez circunferencial, el mismo material procedente del dragado es
apto para cubrir el emisario, no se necesita recurrir a caros materiales seleccionados. Esto implica
que también desaparecen elementos como el geotextil (necesario para confinar el material
seleccionado) así como su instalación, minimizando el trabajo de submarinistas (ver Figuras 5 y 6 ).
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Figura 5: No se necesitan materiales seleccionados ni geotextil con Weholite ®
Figura 6: Utilización del material procedente de dragado para la cobertura.
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que el mantenimiento del emisario, o cambio de tuberías por motivos de envejecimiento del material,
no será un problema, debido a la mejora de rigidez que proporciona el relleno del perfil, y como
consecuencia, el aumento de la vida útil.
PROJECT SERVICES
Pablo Ramón RodríguezDelegado KWH Pipe Península Ibérica
www.kwhpipe.com