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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

    [email protected]  

    www.kwhpipe.com