Desarrollo en laboratorio de un sistema de detección temprana de fugas en balsas mediante tecnología de fibra óptica

Diego Antolín Cañada

https://orcid.org/0000-0003-4404-776X

Spain

Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia

Pedro Luis López Julián

https://orcid.org/0000-0002-5585-2126

Spain

Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia

Javier Pérez Esteras

https://orcid.org/0000-0002-3970-7295

Spain

Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia

Juan Carlos Sánchez Catalán

https://orcid.org/0000-0002-0321-7905

Spain

Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia

Alejandro Acero Oliete

https://orcid.org/0000-0003-2591-1540

Spain

Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia

Beniamino Russo

https://orcid.org/0000-0001-9437-0085

Spain

Flumen Research Institute - Universitat Politècnica de Catalunya

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Aceptado: 24-07-2023

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Publicado: 28-07-2023

DOI: https://doi.org/10.4995/ia.2023.19991
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Palabras clave:

Balsas, Fugas, Detección temprana, Fibra óptica, monitorización activa

Agencias de apoyo:

Esta investigación no contó con financiación

Resumen:

Este artículo presenta los resultados obtenidos en laboratorio para el desarrollo de un sistema de detección temprana de fugas en balsas, mediante una solución tecnológica basada en el uso de fibra óptica colocada como sensor distribuido de temperatura en el subsuelo de apoyo de la propia balsa. El sistema de monitorización incorpora un cable continuo de fibra óptica conectado a un interrogador, registrándose la información térmica a lo largo de la fibra con una resolución espacial mínima de 20 cm, tras la aplicación de un pulso térmico que amplifica la respuesta del sistema (monitorización activa). Los ensayos permitieron registrar gradientes térmicos superiores a 6 °C que, en las diferentes condiciones hidráulicas simuladas, posibilitan interpretar la situación hidráulica del sustrato a lo largo de la fibra óptica con resolución espacial considerada y localizar de este modo las posibles fugas de agua de las balsas, verificando la adecuación de la metodología propuesta a los objetivos planteados. Los ensayos permitieron registrar gradientes térmicos superiores a 6 ºC que, en las diferentes condiciones hidráulicas simuladas, posibilitan interpretar la situación hidráulica del sustrato a lo largo de la fibra óptica con resolución espacial considerada y localizar de este modo las posibles fugas de agua de las balsas, verificando la adecuación de la metodología propuesta a los objetivos planteados.

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