Depósito de almacenamiento de líquido en el exterior
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Rotura de depósito: efecto de ola.

EOLIOS mejora la seguridad del almacenamiento de líquido en el exterior: modelizamos por CFD la ola generada por una fuga, la cantidad vertida y la superficie de derrame para dimensionar los dispositivos de retención.

Efecto de ola & reboseCubetas de retenciónLectura 5 min
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Efecto de ola modelizado

Propagación de la ola de una fuga y cantidad de líquido vertido predichas.

Superficie de derrame

Extensión de la zona contaminada visualizada para planificar las intervenciones.

Retención dimensionada

Cubetas y ataguías calibradas para contener el rebose y proteger el medioambiente.

01 — Seguridad

Asegurar el almacenamiento exterior de líquidos

EOLIOS mejora la seguridad del almacenamiento de líquido en el exterior, una práctica habitual que presenta un riesgo de corrosión y de rotura de los depósitos.

Modelizar

  • Almacenamiento de líquido
  • Rebose & efecto de ola
  • Superficie de derrame

Evaluar

  • Escenarios críticos de fallo
  • Estudio de impacto
  • Medidas preventivas

Diseñar

  • Dispositivos de retención
  • Cubetas & ataguías
  • Soluciones a medida

La corrosión — provocada por el propio líquido o por la humedad ambiente — puede acumularse a lo largo de los años y provocar fallos estructurales. Reconocida por su pericia en simulación numérica, EOLIOS modeliza la ola generada por una fuga de producto y asiste a los industriales en el dimensionamiento de los dispositivos de retención, determinando la cantidad de líquido vertido y la superficie de derrame.

Simulación CFD del efecto de ola — rotura de un depósito de hidrocarburos
Simulación CFD del efecto de ola
02 — Efecto de ola

Modelización de los efectos de ola de una fuga

Cuando se produce una fuga, se genera una ola que se propaga a través del líquido; puede tener un impacto significativo en los dispositivos de retención. EOLIOS modeliza con precisión su propagación teniendo en cuenta las propiedades del líquido y del depósito. La modelización determina la cantidad de líquido vertido, información crucial para dimensionar correctamente las cubetas de retención y las ataguías — un rebose excesivo provoca contaminación medioambiental y riesgos para la salud y la seguridad.

Modelización CFD del efecto de ola

La simulación integra varios parámetros — gravedad, densidad del líquido, presión, tamaño del depósito, topografía del terreno y presencia de obstáculos — integrados en ecuaciones resueltas numéricamente para obtener una representación precisa del flujo.

03 — Derrame & retención

Superficie de derrame & dimensionamiento de las retenciones

Visualización de la superficie de derrame

Además de la cantidad vertida, nuestra simulación visualiza la extensión de la zona contaminada: esencial para evaluar los daños potenciales y las medidas de intervención. Esta representación ayuda a identificar las zonas de riesgo y a tomar medidas preventivas para minimizar las consecuencias de una fuga.

Dimensionamiento de los dispositivos de retención

Etapa crítica del diseño: un rebose prolongado genera daños materiales y medioambientales costosos. Al simular el flujo — caudal de fuga, altura de caída, distancia recorrida — determinamos con precisión la cantidad de líquido en el exterior del depósito, lo que permite dimensionar las cubetas de retención de forma óptima.

Depósito de almacenamiento de acero inoxidable para aplicaciones industriales
Almacenamiento de líquido en depósito
04 — Saber hacer

Optimizar la seguridad de las instalaciones industriales

La gestión adecuada de los riesgos de almacenamiento es esencial para prevenir accidentes y derrames, y un diseño apropiado de los dispositivos de retención es la clave. A partir de la modelización de la ola, EOLIOS recomienda la superficie de derrame ideal integrando la viscosidad del líquido, el caudal de fuga, la geometría del depósito y las restricciones medioambientales.

Cada caso es único y requiere un enfoque a medida: nuestros expertos en mecánica de fluidos elaboran soluciones personalizadas que refuerzan la seguridad de las instalaciones, reducen los riesgos de derrame incontrolado y minimizan las consecuencias para el medioambiente y la salud de los operarios.

Pericia: circuitos de agua & tanques de almacenamiento

Pericia: estudio de la contaminación del aire

FAQ

Preguntas frecuentes

Lo que los industriales que almacenan líquidos en el exterior nos preguntan más a menudo sobre los escenarios de rotura.

¿Qué es el efecto ola en la rotura de un depósito?

Cuando un depósito se desgarra, el líquido liberado forma una ola que se propaga mucho más allá de la huella de la cuba y puede rebasar un murete dimensionado con un simple balance de volumen. La simulación reproduce esta dinámica integrando la densidad del líquido, la geometría del depósito y la topografía del terreno. El fenómeno afecta también a los depósitos de combustible de los grupos electrógenos, a menudo situados junto a los locales técnicos.

¿Cómo determina la simulación el volumen rebosado?

El cálculo modela el flujo de superficie libre desde la brecha: caudal de fuga, altura de caída, velocidad de la ola e interacción con las paredes de retención. Deduce el volumen que rebasa la obra durante la fase dinámica, una información que ningún cálculo estático proporciona. Ese volumen rebosado es el dato de entrada para dimensionar las protecciones complementarias.

¿Cómo se dimensionan un cubeto de retención o unas ataguías?

El dimensionamiento parte del escenario de fallo más desfavorable: la rotura franca del depósito más grande. La simulación proporciona el volumen rebosado y la superficie de derrame para la geometría de retención prevista; se ajustan después la altura del murete, la distancia a la cuba o la posición de las ataguías hasta contener el siniestro. Este enfoque evita tanto la infraprotección como un sobredimensionamiento costoso.

¿Qué parámetros influyen en la propagación de la ola?

La densidad y la viscosidad del líquido determinan la energía y la extensión de la ola; el tamaño del depósito y la altura de líquido fijan el volumen y la carga iniciales. La topografía del terreno, las pendientes y los obstáculos (edificios, equipos, otras cubas) canalizan después el flujo. Todos estos parámetros se integran en las ecuaciones resueltas numéricamente para representar fielmente el emplazamiento real.

¿Por qué anticipar estos escenarios aguas arriba?

Un rebose no controlado provoca la contaminación de suelos y cursos de agua, riesgos para el personal y costes de descontaminación muy superiores al coste del estudio. Para los emplazamientos clasificados, la demostración del control del confinamiento forma parte del expediente reglamentario. Por último, la corrosión de los depósitos se acumula silenciosamente con los años: el escenario de rotura debe anticiparse antes de que se vuelva probable.

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El proceso, hecho visible.

Fugas, flujos y transferencias térmicas: la CFD anticipa el comportamiento de los fluidos en las instalaciones industriales.

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¿Dónde modelizamos el efecto de ola?

En cuanto un sitio almacena grandes volúmenes de líquido en el exterior, la rotura de un depósito debe anticiparse para dimensionar la retención. Estos son los contextos tipo.

Depósitos de hidrocarburos

Tanques de almacenamiento y cubetas de retención dimensionados al rebose.

ICPE — Hidrocarburos

Sitios químicos & SEVESO

Líquidos peligrosos: confinamiento del siniestro y protección del medioambiente.

ICPE — Química

Depósitos & tanques de almacenamiento

Diseño robusto de las cubas y de sus dispositivos de seguridad.

Pericia — Almacenamiento térmico

Protección del medioambiente

Limitación de los derrames y de las contaminaciones de suelos y de cursos de agua.

Pericia — Contaminación del aire

Estaciones & terminales

Cubas de combustible e instalaciones de distribución.

ICPE — Terminales

Depósitos de combustible GE

Cubas diarias y de almacenamiento de los grupos electrógenos.

Pericia — Grupos electrógenos
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