SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 26
HUÁNUCO – PERÚ
2018
“INFORME DEL CASO EN ARENA”
 : ING. NERIDA PASTRANA
 :
 ALVARADO ORTIZ, JAIME
 DIAZ ESCALANTE, LUIS ANGEL
 LOZANO GIL, PAOLA
 BARRIOS URCIA, MELISSA
 01/08/2018
1. DEFINICIÓN DEL SISTEMA
El caso nos presenta una vivienda que posee una cisterna de 1500 lt y un tanque elevado
de 1000 lt. En la cisterna se mantiene un flujo de 80 litros por hora cuando esta al 20% de
su capacidad y cuando esta llena el flujo cesa. La cisterna alimenta al tanque elevado con
un flujo de 100 litros por hora si este se encuentra al 50% de su capacidad y una vez lleno
el flujo cesa.
El consumo de agua en la vivienda tiene intervalos de 1.5 y 2 horas distribuidos
uniformemente en 0.2 y 0.01 horas. El flujo del consumo es de 60 litros por ahora.
En el sistema a simular tendrá un tiempo de simulado de 30 días de los cuales serán 2 días
con agua y 4 días sin agua en esa secuencia. Por razones de seguridad la cisterna si la
cisterna esta por debajo de su 10% de capacidad no debe bombear agua.
2. FORMULACIÓN DE MODELO
3. COLECCIÓN DE DATOS
Tiempo de simulación: 30 días
Capacidad:
 Cisterna: 1500
 Tanque Elevado: 1000
Flujo
 Cisterna: 80 litros por hora
 Tanque Elevado: 100 litros por hora
 Consumo: 60 litros por hora
Restricciones
 Intervalos de 2 días con agua y 4 sin agua
 Si la cisterna tiene menos de 10% se espera hasta que llegue a su 40% de
capacidad para seguir bobeando
4. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EN LA COMPUTADORA
Definidos nuestras variables y entendido el caso procedemos a ingresarlos en el el
programa seleccionado que en nuestro aso utilizamos el simulador Arena:
5. VALIDACIÓN
Adjuntaremos iconografía del caso extraido del libro donde sustenta las variables y
la viabilidad del caso en el sistema implementado en Arena.
6. EXPERIMENTACIÓN
Con los datos del problema este nos permite dar soluciones a distintos casos y
variables que puedan suceder según el problema como el llenado de la cisterna
que tiene un flujo de suministro y tambien tiene un flujo llenado el cual nos da un
tiempo determinado e incluso nos da una capacidad minima la cual nos condiciona
para el corrido de la simulación.
En esta parte podemos ver las soluciones alternativas para el caso dado con
distintos modos de programación. En la primera y segunda alternativa damos
solución sin las restricciones dadas por el suministrador de agua eso quiere decir
que tinee un flujo de todos los días con el lenado de cisterna a cabalidad en un
flujo constante según dado el problema. Y mientras que en la tercera alternativa
podemos observar algunas restricciones las cuales nos van a poner trabas en la
corrida como la del flujo interdiario de agua que nos da 2 días de flujo constante y
4 donde no va haber flujo de agua.
7. INTERPRETACIÓN
En la corrida de la primera parte donde aún no tenemos el escenario nos da los
siguientes resultados:
Aquí podemos observar la cantidad de agua que ha entrado en la sección de
“Total Quantity Added”. Mientras que podemos observar que la cantidad que ha
salido esta en la sección “Total Quantity Removed”.
Aquí podemos observar al caso corrido con el escenario:
Aquí podemos observar la cantidad de agua que ha entrado en la sección de
“Total Quantity Added”. Mientras que podemos observar que la cantidad que ha
salido esta en la sección “Total Quantity Removed”.
8. DOCUMENTACIÓN
Manual de usuario
Inicialmente se crean los dos tanques , esto se hace arrastrando de la barra de
proyectos flow process el icono tank.
Luego creamos los sensores, en este caso utilizaremos 4, cisterna llena, cisterna
baja al 80 %, tanque lleno, tanque baja al 50%. ; esto se hace arrastrando de la
barra de proyectos flow process el icono sensor
Posrteriormente crearemos los procesos :
 Llenar cisterna
 Transferencia
 Consumo de vivienda
Llenar cisterna: para crear este proceso usaremos un create de la barra de
proyectos basic process , un flow de la barra de proyectos flow process y un hold
de la barra de proyectos advanced process
Para finalmente conectarlos de la siguiente manera
Transferencia: para crear este proceso proceso usaremos un create de la barra de
proyectos basic process , un flow de la barra de proyectos flow process y un hold
de la barra de proyectos advanced process
Para finalmente conectarlos de la siguiente manera
Consumo de vivienda: para crear este proceso proceso usaremos un create de la
barra de proyectos basic process , un flow de la barra de proyectos flow process y
un delay de la barra de proyectos advanced process
Para finalmente conectarlos de la siguiente manera:
Nota: antes de correr el proyecto se tiene que modificar el run setup de modo que
la simulación solo sea de 30 días.
Modificación:
Solución alternativa
Inicialmente se crean los dos tanques, esto se hace arrastrando de la barra de
proyectos flow process el icono tank.
Luego creamos los sensores, en este caso utilizaremos 2, cisterna llena, tanque
lleno ; esto se hace arrastrando de la barra de proyectos flow process el icono
sensor
Posrteriormente crearemos los procesos :
 Llenar cisterna
 Transferencia cisterna tanque
 Consumo de vivienda
Llenar cisterna: para crear este proceso usaremos un create de la barra de
proyectos basic process , un flow de la barra de proyectos flow process, un
sensor pero como entidad discreta flow de la barra de proyectos flow process y un
dispose de la barra de proyectos basic process
Posteriormente se conectarán de la siguiente manera
Transferencia cisterna – tanque : para crear este proceso usaremos un create de
la barra de proyectos basic process , un flow de la barra de proyectos flow
process, un sensor pero como entidad discreta flow de la barra de proyectos flow
process y un dispose de la barra de proyectos basic process
Para posteriormente conectarlas de la siguiente manera:
Consumo de vivienda: para crear este proceso proceso usaremos un create de la
barra de proyectos basic process , un flow de la barra de proyectos flow process y
un delay de la barra de proyectos advanced process
Para finalmente conectarlos de la siguiente manera
ESCENARIO
En el escenario modificaremos la alternativa de solución aumentando sensores e
implementando los cortes de agua. Las operaciones no mencionadas siguen
teniendo los mismos valores de la solución alternativa.
Aumentaremos un sensor:
El proceso de suministro se verá modificado de la siguiente forma:
 Se aumentará un seize regulator
 Se aumentará un realase regulator
 Se aumentará un sensor como entidad discreta
Al modificarlo quedara de la siguiente forma:
Se aumentará un proceso el cual simulará el programa de corte de agua, este
proceso se llamará programa para crearlo se tendrá que usar: un create de la
barra de proyectos basic process, dos delay de la barra de proyectos flow process
, un signal de la barra de proyectos advanced process, un seize regulator de la
barra de proyectos flow process y un realase regulator de la barra de procesos
flow process
Al final se unirán y quedarán de la siguiente manera:

Más contenido relacionado

Similar a Informe final OPE II

Automatización. Control de Procesos
Automatización. Control de ProcesosAutomatización. Control de Procesos
Automatización. Control de Procesos
miguelqcasostenible
 
Control procesos valvulas
Control procesos valvulasControl procesos valvulas
Control procesos valvulas
joelsd
 
Automatización. control procesos
Automatización. control procesosAutomatización. control procesos
Automatización. control procesos
miguelqcasostenible
 
Semana 25 dia 1 solucionamos conflictos sociales, ambientales y territoriales
Semana 25 dia 1 solucionamos conflictos sociales, ambientales y territorialesSemana 25 dia 1 solucionamos conflictos sociales, ambientales y territoriales
Semana 25 dia 1 solucionamos conflictos sociales, ambientales y territoriales
Freddy Moises Aliaga
 
Controlador autom
Controlador automControlador autom
Controlador autom
raiverfx
 

Similar a Informe final OPE II (20)

Memoria inst. sanitarias y drenaje
Memoria inst. sanitarias y drenajeMemoria inst. sanitarias y drenaje
Memoria inst. sanitarias y drenaje
 
Criterios para definir el diametro de acometida y medidor
Criterios para definir el diametro de acometida y medidorCriterios para definir el diametro de acometida y medidor
Criterios para definir el diametro de acometida y medidor
 
Proyecto final control
Proyecto final controlProyecto final control
Proyecto final control
 
Automatización. Control de Procesos
Automatización. Control de ProcesosAutomatización. Control de Procesos
Automatización. Control de Procesos
 
Control procesos valvulas
Control procesos valvulasControl procesos valvulas
Control procesos valvulas
 
Automatización. control procesos
Automatización. control procesosAutomatización. control procesos
Automatización. control procesos
 
definicion de las terminologias.pptx
definicion de las terminologias.pptxdefinicion de las terminologias.pptx
definicion de las terminologias.pptx
 
Alanya ps
Alanya psAlanya ps
Alanya ps
 
EJEMPLOS DE CALCULO DE WATERCAD
EJEMPLOS DE CALCULO DE WATERCADEJEMPLOS DE CALCULO DE WATERCAD
EJEMPLOS DE CALCULO DE WATERCAD
 
Macro PLC Educativo
Macro PLC EducativoMacro PLC Educativo
Macro PLC Educativo
 
Macro PLC Educativo
Macro PLC EducativoMacro PLC Educativo
Macro PLC Educativo
 
Practica 1 Expresiones lógicas de PLC
Practica 1 Expresiones lógicas de PLC Practica 1 Expresiones lógicas de PLC
Practica 1 Expresiones lógicas de PLC
 
Semana 25 dia 1 solucionamos conflictos sociales, ambientales y territoriales
Semana 25 dia 1 solucionamos conflictos sociales, ambientales y territorialesSemana 25 dia 1 solucionamos conflictos sociales, ambientales y territoriales
Semana 25 dia 1 solucionamos conflictos sociales, ambientales y territoriales
 
sistema de llenado de un tanque
sistema de llenado de un  tanque sistema de llenado de un  tanque
sistema de llenado de un tanque
 
Práctica#2 iván alejandro santana cabral-6.1
Práctica#2 iván alejandro santana cabral-6.1Práctica#2 iván alejandro santana cabral-6.1
Práctica#2 iván alejandro santana cabral-6.1
 
Controlador autom
Controlador automControlador autom
Controlador autom
 
Plc avanze proyecto
Plc avanze proyectoPlc avanze proyecto
Plc avanze proyecto
 
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO.pdf
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO.pdfSISTEMAS DE ABASTECIMIENTO.pdf
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO.pdf
 
sistema de llenado de tanque
sistema de llenado de tanque sistema de llenado de tanque
sistema de llenado de tanque
 
Automatizacion acuario
Automatizacion acuarioAutomatizacion acuario
Automatizacion acuario
 

Último

La Inteligencia Artificial -AnaliticayDatos-BeatrizGarcia-Abril2024-D.pdf
La Inteligencia Artificial -AnaliticayDatos-BeatrizGarcia-Abril2024-D.pdfLa Inteligencia Artificial -AnaliticayDatos-BeatrizGarcia-Abril2024-D.pdf
La Inteligencia Artificial -AnaliticayDatos-BeatrizGarcia-Abril2024-D.pdf
analiticaydatos
 
Reporte de incidencia delictiva de Romita marzo 2024
Reporte de incidencia delictiva de Romita marzo 2024Reporte de incidencia delictiva de Romita marzo 2024
Reporte de incidencia delictiva de Romita marzo 2024
OBSERVATORIOREGIONAL
 
2. POLITICAS Y LEGISLACION EDUCATIVA.pptx
2. POLITICAS Y LEGISLACION EDUCATIVA.pptx2. POLITICAS Y LEGISLACION EDUCATIVA.pptx
2. POLITICAS Y LEGISLACION EDUCATIVA.pptx
camilasto28
 
Reporte de incidencia delictiva Silao marzo 2024
Reporte de incidencia delictiva Silao marzo 2024Reporte de incidencia delictiva Silao marzo 2024
Reporte de incidencia delictiva Silao marzo 2024
OBSERVATORIOREGIONAL
 
Proyectos de investigacion en ciencias sociales 6to - maipue (2).pdf
Proyectos de investigacion en ciencias sociales 6to - maipue (2).pdfProyectos de investigacion en ciencias sociales 6to - maipue (2).pdf
Proyectos de investigacion en ciencias sociales 6to - maipue (2).pdf
nicolas24233
 

Último (18)

La Inteligencia Artificial -AnaliticayDatos-BeatrizGarcia-Abril2024-D.pdf
La Inteligencia Artificial -AnaliticayDatos-BeatrizGarcia-Abril2024-D.pdfLa Inteligencia Artificial -AnaliticayDatos-BeatrizGarcia-Abril2024-D.pdf
La Inteligencia Artificial -AnaliticayDatos-BeatrizGarcia-Abril2024-D.pdf
 
La planificación de recursos empresariales- ERP
La planificación de recursos empresariales- ERPLa planificación de recursos empresariales- ERP
La planificación de recursos empresariales- ERP
 
4° UNIDAD DE APRENDIZAJE 2 MAYO 2024.docx
4°  UNIDAD DE APRENDIZAJE 2 MAYO  2024.docx4°  UNIDAD DE APRENDIZAJE 2 MAYO  2024.docx
4° UNIDAD DE APRENDIZAJE 2 MAYO 2024.docx
 
Pobreza porcentual por etnia para el año (2024).pdf
Pobreza porcentual por etnia para el año (2024).pdfPobreza porcentual por etnia para el año (2024).pdf
Pobreza porcentual por etnia para el año (2024).pdf
 
Reporte de incidencia delictiva de Romita marzo 2024
Reporte de incidencia delictiva de Romita marzo 2024Reporte de incidencia delictiva de Romita marzo 2024
Reporte de incidencia delictiva de Romita marzo 2024
 
Pineda - Metodologia de la investigacion manual para el desarrollo de persona...
Pineda - Metodologia de la investigacion manual para el desarrollo de persona...Pineda - Metodologia de la investigacion manual para el desarrollo de persona...
Pineda - Metodologia de la investigacion manual para el desarrollo de persona...
 
Mapa concepto sobre la contabilidad de costos
Mapa concepto sobre la contabilidad de costosMapa concepto sobre la contabilidad de costos
Mapa concepto sobre la contabilidad de costos
 
Crecimiento del PIB real revisado sexenios neoliberales y nueva era del sober...
Crecimiento del PIB real revisado sexenios neoliberales y nueva era del sober...Crecimiento del PIB real revisado sexenios neoliberales y nueva era del sober...
Crecimiento del PIB real revisado sexenios neoliberales y nueva era del sober...
 
2. POLITICAS Y LEGISLACION EDUCATIVA.pptx
2. POLITICAS Y LEGISLACION EDUCATIVA.pptx2. POLITICAS Y LEGISLACION EDUCATIVA.pptx
2. POLITICAS Y LEGISLACION EDUCATIVA.pptx
 
PRESENTACION SOBRE LA HOJA DE CALCULO ⠀⠀
PRESENTACION SOBRE LA HOJA DE CALCULO ⠀⠀PRESENTACION SOBRE LA HOJA DE CALCULO ⠀⠀
PRESENTACION SOBRE LA HOJA DE CALCULO ⠀⠀
 
CARTA DE ATENAS 1931 - Infografia Patrimonio
CARTA DE ATENAS 1931 - Infografia PatrimonioCARTA DE ATENAS 1931 - Infografia Patrimonio
CARTA DE ATENAS 1931 - Infografia Patrimonio
 
Reporte de incidencia delictiva Silao marzo 2024
Reporte de incidencia delictiva Silao marzo 2024Reporte de incidencia delictiva Silao marzo 2024
Reporte de incidencia delictiva Silao marzo 2024
 
Informacion detallada de La iniciativa legislativa.pptx
Informacion detallada de La iniciativa legislativa.pptxInformacion detallada de La iniciativa legislativa.pptx
Informacion detallada de La iniciativa legislativa.pptx
 
5558423-peru-evolucion-de-la-pobreza-monetaria-2014-2023(2).pdf
5558423-peru-evolucion-de-la-pobreza-monetaria-2014-2023(2).pdf5558423-peru-evolucion-de-la-pobreza-monetaria-2014-2023(2).pdf
5558423-peru-evolucion-de-la-pobreza-monetaria-2014-2023(2).pdf
 
Proyectos de investigacion en ciencias sociales 6to - maipue (2).pdf
Proyectos de investigacion en ciencias sociales 6to - maipue (2).pdfProyectos de investigacion en ciencias sociales 6to - maipue (2).pdf
Proyectos de investigacion en ciencias sociales 6to - maipue (2).pdf
 
Desarrollo de Software con NetBeans 7 1.pdf
Desarrollo de Software con NetBeans 7 1.pdfDesarrollo de Software con NetBeans 7 1.pdf
Desarrollo de Software con NetBeans 7 1.pdf
 
Las familias más ricas de país de América Latina y su fortuna (2024).pdf
Las familias más ricas de país de América Latina y su fortuna  (2024).pdfLas familias más ricas de país de América Latina y su fortuna  (2024).pdf
Las familias más ricas de país de América Latina y su fortuna (2024).pdf
 
Problemas de programación lineal entera.pptx
Problemas de programación lineal entera.pptxProblemas de programación lineal entera.pptx
Problemas de programación lineal entera.pptx
 

Informe final OPE II

  • 1. HUÁNUCO – PERÚ 2018 “INFORME DEL CASO EN ARENA”  : ING. NERIDA PASTRANA  :  ALVARADO ORTIZ, JAIME  DIAZ ESCALANTE, LUIS ANGEL  LOZANO GIL, PAOLA  BARRIOS URCIA, MELISSA  01/08/2018
  • 2. 1. DEFINICIÓN DEL SISTEMA El caso nos presenta una vivienda que posee una cisterna de 1500 lt y un tanque elevado de 1000 lt. En la cisterna se mantiene un flujo de 80 litros por hora cuando esta al 20% de su capacidad y cuando esta llena el flujo cesa. La cisterna alimenta al tanque elevado con un flujo de 100 litros por hora si este se encuentra al 50% de su capacidad y una vez lleno el flujo cesa. El consumo de agua en la vivienda tiene intervalos de 1.5 y 2 horas distribuidos uniformemente en 0.2 y 0.01 horas. El flujo del consumo es de 60 litros por ahora. En el sistema a simular tendrá un tiempo de simulado de 30 días de los cuales serán 2 días con agua y 4 días sin agua en esa secuencia. Por razones de seguridad la cisterna si la cisterna esta por debajo de su 10% de capacidad no debe bombear agua. 2. FORMULACIÓN DE MODELO
  • 3. 3. COLECCIÓN DE DATOS Tiempo de simulación: 30 días Capacidad:  Cisterna: 1500  Tanque Elevado: 1000 Flujo  Cisterna: 80 litros por hora  Tanque Elevado: 100 litros por hora  Consumo: 60 litros por hora Restricciones  Intervalos de 2 días con agua y 4 sin agua  Si la cisterna tiene menos de 10% se espera hasta que llegue a su 40% de capacidad para seguir bobeando 4. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EN LA COMPUTADORA Definidos nuestras variables y entendido el caso procedemos a ingresarlos en el el programa seleccionado que en nuestro aso utilizamos el simulador Arena:
  • 4. 5. VALIDACIÓN Adjuntaremos iconografía del caso extraido del libro donde sustenta las variables y la viabilidad del caso en el sistema implementado en Arena. 6. EXPERIMENTACIÓN Con los datos del problema este nos permite dar soluciones a distintos casos y variables que puedan suceder según el problema como el llenado de la cisterna que tiene un flujo de suministro y tambien tiene un flujo llenado el cual nos da un tiempo determinado e incluso nos da una capacidad minima la cual nos condiciona para el corrido de la simulación. En esta parte podemos ver las soluciones alternativas para el caso dado con distintos modos de programación. En la primera y segunda alternativa damos solución sin las restricciones dadas por el suministrador de agua eso quiere decir que tinee un flujo de todos los días con el lenado de cisterna a cabalidad en un flujo constante según dado el problema. Y mientras que en la tercera alternativa podemos observar algunas restricciones las cuales nos van a poner trabas en la corrida como la del flujo interdiario de agua que nos da 2 días de flujo constante y 4 donde no va haber flujo de agua.
  • 5. 7. INTERPRETACIÓN En la corrida de la primera parte donde aún no tenemos el escenario nos da los siguientes resultados:
  • 6. Aquí podemos observar la cantidad de agua que ha entrado en la sección de “Total Quantity Added”. Mientras que podemos observar que la cantidad que ha salido esta en la sección “Total Quantity Removed”. Aquí podemos observar al caso corrido con el escenario:
  • 7. Aquí podemos observar la cantidad de agua que ha entrado en la sección de “Total Quantity Added”. Mientras que podemos observar que la cantidad que ha salido esta en la sección “Total Quantity Removed”.
  • 8. 8. DOCUMENTACIÓN Manual de usuario Inicialmente se crean los dos tanques , esto se hace arrastrando de la barra de proyectos flow process el icono tank. Luego creamos los sensores, en este caso utilizaremos 4, cisterna llena, cisterna baja al 80 %, tanque lleno, tanque baja al 50%. ; esto se hace arrastrando de la barra de proyectos flow process el icono sensor
  • 9.
  • 10. Posrteriormente crearemos los procesos :  Llenar cisterna  Transferencia  Consumo de vivienda Llenar cisterna: para crear este proceso usaremos un create de la barra de proyectos basic process , un flow de la barra de proyectos flow process y un hold de la barra de proyectos advanced process
  • 11. Para finalmente conectarlos de la siguiente manera Transferencia: para crear este proceso proceso usaremos un create de la barra de proyectos basic process , un flow de la barra de proyectos flow process y un hold de la barra de proyectos advanced process
  • 12. Para finalmente conectarlos de la siguiente manera Consumo de vivienda: para crear este proceso proceso usaremos un create de la barra de proyectos basic process , un flow de la barra de proyectos flow process y un delay de la barra de proyectos advanced process
  • 13. Para finalmente conectarlos de la siguiente manera:
  • 14. Nota: antes de correr el proyecto se tiene que modificar el run setup de modo que la simulación solo sea de 30 días. Modificación:
  • 15. Solución alternativa Inicialmente se crean los dos tanques, esto se hace arrastrando de la barra de proyectos flow process el icono tank.
  • 16. Luego creamos los sensores, en este caso utilizaremos 2, cisterna llena, tanque lleno ; esto se hace arrastrando de la barra de proyectos flow process el icono sensor Posrteriormente crearemos los procesos :  Llenar cisterna  Transferencia cisterna tanque  Consumo de vivienda Llenar cisterna: para crear este proceso usaremos un create de la barra de proyectos basic process , un flow de la barra de proyectos flow process, un sensor pero como entidad discreta flow de la barra de proyectos flow process y un dispose de la barra de proyectos basic process
  • 17.
  • 18. Posteriormente se conectarán de la siguiente manera Transferencia cisterna – tanque : para crear este proceso usaremos un create de la barra de proyectos basic process , un flow de la barra de proyectos flow process, un sensor pero como entidad discreta flow de la barra de proyectos flow process y un dispose de la barra de proyectos basic process
  • 19.
  • 20. Para posteriormente conectarlas de la siguiente manera: Consumo de vivienda: para crear este proceso proceso usaremos un create de la barra de proyectos basic process , un flow de la barra de proyectos flow process y un delay de la barra de proyectos advanced process
  • 21. Para finalmente conectarlos de la siguiente manera
  • 22. ESCENARIO En el escenario modificaremos la alternativa de solución aumentando sensores e implementando los cortes de agua. Las operaciones no mencionadas siguen teniendo los mismos valores de la solución alternativa. Aumentaremos un sensor: El proceso de suministro se verá modificado de la siguiente forma:  Se aumentará un seize regulator
  • 23.  Se aumentará un realase regulator  Se aumentará un sensor como entidad discreta
  • 24. Al modificarlo quedara de la siguiente forma: Se aumentará un proceso el cual simulará el programa de corte de agua, este proceso se llamará programa para crearlo se tendrá que usar: un create de la barra de proyectos basic process, dos delay de la barra de proyectos flow process , un signal de la barra de proyectos advanced process, un seize regulator de la barra de proyectos flow process y un realase regulator de la barra de procesos flow process
  • 25.
  • 26. Al final se unirán y quedarán de la siguiente manera: