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Cur so I I . 2 I n s ta l a c i o n e s d eA b a s t e c i m i e n t o y S a n e a m i e n t o
INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO CÁLCULO DE RED DE SANEAMIENTOINSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO: CÁLCULO DE RED DE SANEAMIENTO
Ignacio Javier Acosta García - arquitecto Septiembre 2008
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Normativas anteriores
INSTALAC IONES DE ABASTEC IM I ENTO : CÁLCULO DE RED DE SANEAM IENTO
Normativas anterioresAntes de la entrada en vigor del Código Técnico, existía un compendio de normas yreglamentos, aunque ninguna era de obligado cumplimiento.
El diseño de las redes de saneamiento se hacía anteriormente por las NormasTecnológicas, que permitían el cálculo de toda la red, aunque su criterioprocuraba redes sobredimensionadas.
De forma complementaria a las normas tecnológicas, aparecían las normas técnicasde diseño y calidad de las VPO.
MARCO NORMATIVO ACTUAL
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Normativa Actual
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Normativa ActualEl Código Técnico permite, a través del Documento Básico de Salubridad, el cálculode las redes de saneamiento.
El Código Técnico es de Obligado Cumplimiento.
La sección destinada al cálculo de las redes de saneamiento es el DB-HS-5,Evacuación de aguas.
No se debe olvidar que siguen en vigencia, además del Código Técnico, las normastécnicas de diseño de las VPO y las ordenanzas municipales.
MARCO NORMATIVO ACTUAL
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Aplicación en Edificios de Nueva Planta
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Aplicación en Edificios de Nueva PlantaEsta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluvialesen los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE.
Aplicación en Rehabilitación de EdificiosLas ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalacionesexistentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de losexistentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de losaparatos receptores existentes en la instalación.
ÁMBITO DE APLICACIÓN
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Sistemas de Evacuación
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Sistemas de EvacuaciónCuando exista una única red dealcantarillado público debedisponerse un sistema mixto o undisponerse un sistema mixto o unsistema separativo con una conexiónfinal de las aguas pluviales y lasresiduales, antes de su salida a las u s, s su sred exterior.La conexión entre la red depluviales y la de residuales debehacerse con interposición de uncierre hidráulico que impida latransmisión de gases de una a otra ysu salida por los puntos decaptación tales como calderetas,rejillas o sumideros. Dicho cierrepuede estar incorporado a lospuntos de captación de las aguas oser un sifón final en la propia
óDISEÑO
conexión.
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S E ó
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Sistemas de EvacuaciónEn consecuencia, el Código Técnicono acepta el uso de sistemasunitarios, donde los bajantes sirventanto a residuos pluviales comoresiduales.
DISEÑO
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Sistemas de Evacuación
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Sistemas de EvacuaciónCuando existan dos redes dealcantarillado público, una deaguas pluviales y otra de aguasaguas pluviales y otra de aguasresiduales debe disponerse unsistema separativo y cada red decanalizaciones debe conectarse dec c o s co c sforma independiente con la exteriorcorrespondiente.
DISEÑO
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Sistemas de Evacuación
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Sistemas de EvacuaciónEn definitiva, cuando la red urbana es:
Red Urbana Unitaria:El sistema puede ser Mixto o Separativo
Red Urbana Separativa:El sistema es Separativo
DISEÑO
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Bajantes y Canalones
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Bajantes y CanalonesLas bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetrouniforme en toda su altura excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuandoexistan obstáculos insalvables en su recorrido y cuando la presencia de inodorosexistan obstáculos insalvables en su recorrido y cuando la presencia de inodorosexija un diámetro concreto desde los tramos superiores que no es superado en elresto de la bajante.
ELEMENTOS DE LA RED
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Bajantes y Canalones
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Bajantes y CanalonesEn consecuencia; sólo pueden desviarsebajantes residuales.
Además, es conveniente considerar quecuando se desvía una bajante se formanespumas en la red de saneamiento, y ess u s s o, snecesario mayorar los conductos deventilación que pudieran verse afectados.
ELEMENTOS DE LA RED
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Colectores
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ColectoresLos colectores pueden disponerse colgados o enterrados.
Colectores ColgadosLas bajantes deben conectarsemediante piezas especiales, según lasespecificaciones técnicas delmaterial. No puede realizarse estaconexión mediante simples codos, ni enel caso en que estos seanreforzados.
La conexión de una bajante de aguaspluviales al colector en los sistemasmixtos, debe disponerse separada almenos 3 m de la conexión de labajante más próxima de aguasbajante más próxima de aguasresiduales situada aguas arriba.
ELEMENTOS DE LA RED
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Colectores Colgados
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Colectores ColgadosDeben tener una pendiente del 1%como mínimo.
No deben acometer en un mismo puntomás de dos colectores.
En los tramos rectos, en cadaencuentro o acoplamiento tanto enhorizontal como en vertical, así comoen las derivaciones, deben disponerseregistros constituidos por piezasespeciales, según el material del quese trate, de tal manera que lostramos entre ellos no superen los15 m.
ELEMENTOS DE LA RED
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Colectores Enterrados
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Colectores Enterradosa) Los tubos deben disponerse en
zanjas de dimensiones adecuadas,situados por debajo de la red desituados por debajo de la red dedistribución de agua potable.
b) Deben tener una pendiente del 2% como mínimo.% co o o.
c) La acometida de las bajantes y losmanguetones a esta red se harácon interposición de una arquetade pie de bajante, que no debe sersifónica.
d) Se dispondrán registros de talmanera que los tramos entre loscontiguos no superen 15 m.
ELEMENTOS DE LA RED
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Elementos Especiales
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Elementos Especiales
Sistema de Bombeo y elevaciónCuando la red interior o parte de ella
R Cse tenga que disponer por debajo dela cota del punto de acometida debepreverse un sistema de bombeo y
ó
Redes ColgadasEvacúan por gravedad
elevación. A este sistema de bombeono deben verter aguas pluviales,salvo por imperativos de diseño deledificio, tal como sucede con lasaguas que se recogen en patiosinteriores o rampas de acceso agarajes aparcamientos que quedan agarajes-aparcamientos, que quedan aun nivel inferior a la cota de salidapor gravedad. Tampoco deben verter aeste sistema las aguas residualeseste sistema las aguas residualesprocedentes de las partes del edificioque se encuentren a un nivel superioral del punto de acometida.
Red EnterradaEvacúan por bombeo
ELEMENTOS DE LA RED
al del punto de acometida.
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Subsistemas de ventilación de las
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Subsistemas de ventilación de lasinstalaciones
Subsistema de ventilación primariaSe considera suficiente como único sistemade ventilación en edificios con menos de 7plantas, o con menos de 11 si la bajanteestá sobredimensionada, y los ramales dedesagües tienen menos de 5 m.
Ventilación PrimariaMenos de 7 plantasMenos de 7 plantas
BajanteSobredimensionado
xRamal de desagüe
ELEMENTOS DE LA REDRamal de desagüe
Si mide menos de 5m
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Subsistemas de ventilación de las
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Subsistemas de ventilación de lasinstalaciones
Subsistema de ventilación secundariaEn los edificios no incluidos en el puntoanterior debe disponerse un sistema deventilación secundaria con conexiones enplantas alternas a la bajante si el edificiotiene menos de 15 plantas, o en cadaplanta si tiene 15 plantas o más. Ventilación Secundaria
7 o más plantas7 o más plantas
Conexión en plantas alternas
Si mide menos de 15 plantas
ELEMENTOS DE LA RED
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Subsistemas de ventilación de las
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Subsistemas de ventilación de lasinstalaciones
Subsistema de ventilación terciariaDebe disponerse ventilación terciariacuando la longitud de los ramales dedesagüe sea mayor que 5 m, o si el edificiotiene más de 14 plantas.
Ventilación Terciaria15 o más plantas15 o más plantas
Ramal de desagüe
ELEMENTOS DE LA REDRamal de desagüeSi mide más de 5m
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Subsistemas de ventilación
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15 o más plantasVentilación Secundaria con conexiones por planta y
ó
Subsistemas de ventilaciónde las instalaciones
Esquema resumenVentilación Terciaria
De 11 a 14 plantas
Además…Debe disponerse ventilación
De 11 a 14 plantasVentilación Secundaria con
conexiones alternas
terciaria cuando la longitud de losramales de desagüe sea mayor que5 m
De 7 a 10 plantasVentilación Primaria si las
bajantes se sobredimensionan y
… Y en consecuenciaSi se dispone ventilación terciariahace falta ventilación secundaria
bajantes se sobredimensionan y ramales son de menos de 5m.
Menos de 7 plantasVentilación Primaria
ELEMENTOS DE LA RED
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Cálculo de Saneamiento
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Cálculo de SaneamientoPara aplicar lo aprendido en el apartado teórico, se va a calcular toda la red desaneamiento, con sus distintas variantes.
El apartado de cálculo de la red corresponde al punto 4 del Documento deSalubridad sección 5; dimensionado de la red de evacuación.
El desarrollo del cálculo es muy sencillo hasta el punto que se puede hacerEl desarrollo del cálculo es muy sencillo, hasta el punto que se puede hacerperfectamente a mano, sin requerir ningún programa informático.
INTRODUCCIÓN
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Edificio de ejemplo
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Edificio de ejemplo
El edificio que utilizamos como ejemplo de cálculo corresponde a un bloque deviviendas de las siguientes características:
Planta sótano + planta baja + 11 plantas
4 viviendas por planta
2 baños + cocina por vivienda
Red urbana unitaria
Con los datos que tenemos sabemos…
Ubicación en Sevilla
Que podemos utilizar una red colgadatanto separativa como mixta.Que, al contar con 12 plantas, habrá quedisponer ventilación secundaria.Que, al contar con garaje, habrá quedisponer una red enterrada con el
INTRODUCCIÓNbombeo correspondiente.
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Edificio de ejemplo
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Edificio de ejemplo
Se presentan las plantas:
Planta Sótano Planta BajaPlanta Sótano Planta Baja
INTRODUCCIÓN
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Edificio de ejemplo
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Edificio de ejemplo
Se presentan las plantas:
Planta TipoPlanta Tipo
INTRODUCCIÓN
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Paños de cubierta
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Paños de cubierta
Para el diseño de paños de cubierta hay que considerar el número mínimo desumideros necesarios, establecido en la tabla 4.6 del capítulo de dimensionado:
Condiciones de Diseño del CTE:
El sumidero estará como máximo a 5m de la bajante.(5.1.3)
No deberá superarse 15cm de formación de pte. (5.1.3)
Todos los sumideros serán del tipo sifónico (5.1.3)
Recomendaciones ajenas al CTE:
La superficie máxima por sumidero no debe exceder 150m2
La longitud máxima de paño no debería exceder los 15mLa longitud máxima de paño no debería exceder los 15m.
Pendiente de 1% en cubiertas transitables.
Pendiente de más de 3% en cubiertas no transitables.
Planta Cubierta
AGUAS PLUVIALESLos sumideros deben separarse del pretil al menos 80cm.
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Paños de cubierta
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Paños de cubierta
La distribución de paños quedaría como sigue: Dado que la superficietotal no excede de 400m2,se puede disponer tal yse puede disponer, tal ycomo aclara la tabla 4.6,cuatro sumideros dispues-tos en toda la cubierta.
Los sumideros se hansituado más o menoscentrados respecto al
P1 P2
paño que sirven, procu-rando tener cerca elbajante.
No debemos olvidar; losbajantes pluviales no sequiebran, por lo que hayque tener cuidado con suP3 P4 que tener cuidado con suubicación.
P3 P4
AGUAS PLUVIALES
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Bajantes de aguas pluviales
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Bajantes de aguas pluviales
Para el cálculo de los bajantes faltaría por determinar el índice pluviométrico:
Localizamos la ubicación delLocalizamos la ubicación deledificio, en este caso, Sevilla.
Se observa que se encuentraSe observa que se encuentraen la zona B, cercano a laisoyeta 40. En consecuencia, aSevilla le corresponde uníndice pluviométrico deíndice pluviométrico de90mm/h.
AGUAS PLUVIALES
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Bajantes de aguas pluviales
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Bajantes de aguas pluviales
Luego, a cada sumidero le corresponde la siguientesuperficie de cubierta:
Sup. P1=78.74m2
Sup. P2=78.74m2
Sup. P3=96.52m2
Sup P4=96 52m2 P1 P2Sup. P4=96.52m P1 P2A partir de la tabla 4.8 se determina la sección de cadabajante, aunque dicha tabla está referida a un régimenpluviométrico de 100mm/h.
P3 P4pluviométrico de 100mm/h.
Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente dePara un régimen con intensidad pluviométrica diferente de100 mm/h debe aplicarse un factor f de corrección a lasuperficie servida tal que:f = i / 100siendo
AGUAS PLUVIALESsiendoi la intensidad pluviométrica que se quiere considerar.
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Bajantes de aguas pluviales
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Bajantes de aguas pluviales
Se deberá corregir la superficie de cubierta en función
Sup. Eq. P1=70.86m2
Sup. Eq. P2=70.86m2
de dicho índice, siendo f=90/100=0.90
qSup. Eq. P3=86.86m2
Sup. Eq. P4=86.86m2
úPara dichas superficies, según la tabla 4.8, lecorresponden las siguientes bajantes:
Sup Eq P1=70 86m2 Bajante Ø63mm Corregido Ø90mmSup. Eq. P1=70.86m2 Bajante Ø63mm Corregido Ø90mmSup. Eq. P2=70.86m2 Bajante Ø63mm Corregido Ø90mmSup. Eq. P3=86.86m2 Bajante Ø63mm Corregido Ø90mmSup. Eq. P4=86.86m2 Bajante Ø63mm Corregido Ø90mm
La cazoleta, tal y como se observa en el punto deconstrucción, deberá tener al menos 1,5 veces el
áAGUAS PLUVIALES
diámetro del bajante.
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Colectores colgados de aguas pluviales
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Colectores colgados de aguas pluviales
A continuación se dispone el trazado de la red colgada de aguas pluviales.
En principio se haconsiderado red separa-tiva, aunque más adelantese observará el cálculose observará el cálculode las redes mixtas.
Como se observa, se hanseguido las prescripcionesseguido las prescripcionesde diseño del CTE.
Además, se han considera-,do en el trazado loscodos normalizados dePVC, de 45º y 60º.
AGUAS PLUVIALES
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Colectores colgados de aguas pluviales
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Colectores colgados de aguas pluviales
Los colectores de la red horizontal colgada se calculan de igual forma a losbajantes, sumando las superficies de los distintos paños a los que sirve cada tramode colector:
Dado que la tabla 4.9 está establecida para un régimen pluviométrico de 100mm/h,las superficies que sirven a los colectores también deberán ser corregidaslas superficies que sirven a los colectores también deberán ser corregidas.
AGUAS PLUVIALES
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Colectores colgados de
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Colectores colgados deaguas pluviales
En el plano adjunto se observanlos tramos de colectores, lasuperficie real a la que sirven, lasuperficie equivalente que resultaal aplicar el índice pluviométricoy la sección resultante según la
9tabla 4.9.
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Red de pequeña evacuación de aguas residuales
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Red de pequeña evacuación de aguas residuales
Analizamos el diseño de las distintas redes pequeñas de evacuación:
Como se observa, en losbaños se ha dispuesto losaparatos acometiendo al botesifónico vertiendo éste en elsifónico, vertiendo éste en elmanguetón del inodoro. Seprocura que los ramalescumplan por debajo de las
ádistancias máximas estable-cidas.
En cocina, dado que losaparatos disponen de sifón,no es necesario derivar a unbote sifónicobote sifónico.
AGUAS RESIDUALES
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Red de pequeña evacuación de aguas residuales
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Red de pequeña evacuación de aguas residuales
Para el trazado de la pequeña red partimos de una serie de condiciones:
C D ñ CTECondiciones de Diseño del CTE:
la distancia del bote sifónico a la bajante < 2,00 m (3.3.1.2)
La distancia de la derivación al bote < 2,50m (3.3.1.2)
La longitud del manguetón < 1,00m
Los bajantes residuales no deberán desviarse (3.3.1.3)
Recomendaciones ajenas al CTE:
El trazado en tubería de PVC debe realizarse con los
diámetros normalizados
De igual forma, deben utilizarse codos normalizados, con
ángulos de 45º, 60º o incluso 22,5º.
L ó 6 8 á 60Los botes sifónicos son de 6 u 8 bocas, con ángulos de 60º o
de 45º respectivamente.
Los bajantes que sirven a un inodoro debe llevar sección
AGUAS RESIDUALESmínima de 110mm, y los que sirven a 2 deberían ser de 125mm.
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Red de pequeña evacuación de aguas residuales
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Red de pequeña evacuación de aguas residuales
Para calcular las redes residuales se estudian las unidades de desagüe.
Unidad de desagüe: es un caudal que corresponde a 0 47 dm3/s y representa el peso que un aparatoUnidad de desagüe: es un caudal que corresponde a 0,47 dm3/s y representa el peso que un aparatosanitario tiene en la evaluación de los diámetros de una red de evacuación.
Cada aparato tiene asignado una cantidad de unidades de desagüe, según su uso ytipo así como una sección mínima de ramal de desagüe todo ello establecido en latipo, así como una sección mínima de ramal de desagüe, todo ello establecido en latabla 4.1:
AGUAS RESIDUALES
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Red de pequeña evacuación
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Red de pequeña evacuaciónde aguas residuales
De este modo, conociendo lasunidades de desagüe de cadaaparato se define la red del baño.
El trazado de la pequeña red se harealizado en PVC, respetando los codoscomerciales a 45º y 60º y cuidandocomerciales a 45º y 60º, y cuidandoque la acometida al bote sifónico seapor una de sus 8 bocas.
Según la tabla 4.3 puedendimensionarse los ramales colectoresque sirven a varios aparatos, sumandopara ello las unidades de desagüe detodos los aparatos a los que sirve.
AGUAS RESIDUALES
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Red de pequeña evacuación
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Red de pequeña evacuaciónde aguas residuales
De este modo, conociendo lasunidades de desagüe de cadaaparato se define la red de lacocina.
El trazado de la pequeña red se harealizado en PVC, respetando los codoscomerciales a 45º y 60ºcomerciales a 45º y 60º.
Según la tabla 4.3 puedenSegún la tabla 4.3 puedendimensionarse los ramales colectoresque sirven a varios aparatos, sumandopara ello las unidades de desagüe detodos los aparatos a los que sirve.
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Bajantes de aguas residuales
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Bajantes de aguas residuales
Para calcular las bajantes residuales se estudian las unidades de desagüe totales,las unidades de desagüe por planta, y la altura de la bajante.
De tal forma, en la tabla 4.4 se accede con el máximo de UD totales, el máximo deUD por planta y la altura de bajante.
En cualquier caso, el diámetro de bajante debe ser superior a cualquiera de lapequeña red, superior a 110mm si sirve a un inodoro, o a 125mm si sirve a dos.
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Bajantes de aguas residuales
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Bajantes de aguas residuales
Observando la tabla 4.4, los bajantes quedan como siguen;
Luego los bajantes quedan:Baño UDD/planta=20 UDD total=240 Ø125mmCocina UDD/planta=9 UDD total=108 Ø90mm
AGUAS RESIDUALES
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Colectores colgados de aguas residuales
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Colectores colgados de aguas residuales
Antes de continuar, se debe realizar el trazado de la red horizontal colgada.
En principio se haconsiderado red separa-tiva, aunque más adelantese observará el cálculose observará el cálculode las redes mixtas.
Como se observa, se hanseguido las prescripcionesseguido las prescripcionesde diseño del CTE.
Además, se han considera-,do en el trazado loscodos normalizados dePVC, de 45º y 60º.
AGUAS RESIDUALES
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Colectores colgados de aguas residuales
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Colectores colgados de aguas residuales
Para calcular los colectores residuales se estudian las unidades de desagüetotales que van destinadas a cada tramo de la red horizontal.
De tal forma, en la tabla 4.5 se accede con el número de unidades de desagüe portramo:
En cualquier caso, el diámetro de colector debe ser superior al bajante al quesirve.
AGUAS RESIDUALES
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AGUAS RESIDUALES
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Redes de Colectores Separativos
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Redes de Colectores Separativos
Una vez calculadas ambas redes de colectores (pluviales y residuales) nosdisponemos a superponer ambas redes.
Como se observará, las redes separativas cuentan con dos inconvenientes; elprimero es que la red colgada es mucho más amplia que la red mixta.
El segundo es que hay que controlar las cotas de los puntos de cruce entre lasredes de pluviales y residuales, procurando que no se corten las generatrices delos distintos colectores.
REDES COLGADAS
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REDES COLGADAS
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Redes de Colectores Mixtos
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Redes de Colectores Mixtos
Las redes de colectores mixtos son las más comunes cuando la red urbana esunitaria.
Para dimensionar los colectores de tipo mixto debentransformarse las unidades de desagüe correspondientes alas aguas residuales en superficies equivalentes derecogida de aguas, y sumarse a las correspondientes a lasaguas pluviales. El diámetro de los colectores se obtieneen la tabla 4.9 en función de su pendiente y de lasuperficie así obtenida.
La transformación de las UD en superficie equivalentepara un régimen pluviométrico de 100 mm/h se efectúacon el siguiente criterio:co s gu c o:A. para un número de UD menor o igual que 250 la
superficie equivalente es de 90 m2;B. para un número de UD mayor que 250 la superficie
0 36 UD 2equivalente es de 0,36 x nº UD m2.Si el régimen pluviométrico es diferente, debenmultiplicarse los valores de las superficiesequivalentes por el factor f de corrección.
REDES COLGADAS
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Redes de Colectores Mixtos
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Redes de Colectores Mixtos
Antes de calcular, se diseña la red de colectores mixtos según CTE.
Como se observa, sesiguen respetando loscodos nominales de PVCen el trazado de la reden el trazado de la redcolgada.
En redes mixtas hay quecuidar las distancias decuidar las distancias deacometidas entre bajantespluviales y residuales.
REDES COLGADAS
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Redes de Colectores Mixtos
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Redes de Colectores Mixtos
Una vez diseñada la red, se procede al cálculo de los colectores mixtos;
1 Se mide la superficie de cubierta que desagua1. Se mide la superficie de cubierta que desaguaen el tramo de colector a calcular.
2. Se miden las unidades de desagüe que viertenen el tramo de colector a calcular.
3. Se transforman las unidades de desagüe ametros cuadrados, según la siguiente regla:
A. para un número de UD menor o igual que 250la superficie equivalente es de 90 m2;la superficie equivalente es de 90 m2;
B. para un número de UD mayor que 250 lasuperficie equivalente es de 0,36 x nº UD m2.
4. Se suma el total de metros cuadradoscorrespondiente al tramo de colector acalcular.
5. Si el índice pluviométrico es diferente a100mm/h, habría que multiplicar la superficie100mm/h, habría que multiplicar la superficiehallada por el factor f; en el caso de Sevillaf=90/100=0,9.
6. Con la superficie total equivalente se
REDES COLGADASintroduce el dato en la tabla 4.9 decolectores pluviales, y se obtiene el diámetro.
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REDES COLGADAS
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Redes de Albañales
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Redes de Albañales
El sótano debe llevar una red enterrada, que resuelva los posibles vertidos.
En la red enterrada seplantean arquetas sumide-ros, dejando el firme conuna ligera pendiente parauna ligera pendiente, paraque las aguas viertan a lacazoleta.
Se dispone una arquetaSe dispone una arquetacada 15m como máximo,además de en los cambiosde dirección.
En principio, es suficientecon cuatro sumideros.
REDES ENTERRADAS
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Redes de Albañales
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Redes de Albañales
Los albañales (colectores enterrados) tienen una sección mínima de 125mm.
P á óPara el cálculo de sección se procede como sigue:•Se calcula la superficie a la que sirve cada sumidero•Se estima la inundación del sótano en 5cm.•Se calcula el volumen de agua a desalojar por el sumidero.•Se estima un tiempo de desalojo, entre 20min y 60min.•Se calcula el caudal que pasa por el albañal Q=V/t•Se obtienen las UD equivalentes, sabiendo que 1UD=0.47l/s•Se obtiene la sección en la tabla 4.5
El albañal de ejemplo sirve a 92.14m2, a un nivel de agua deú
REDES ENTERRADAS5cm, produce un volumen de 4600l. Si se evacúa dichovolumen en 1200s da un caudal de 3.83l/s, ó 9UD
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REDES ENTERRADAS
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Redes de Ventilación Primaria
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Redes de Ventilación Primaria
La ventilación primaria debe tener el mismo diámetro que la bajante de la que esprolongación.
Las redes de ventilación secundaria se calculan según la tabla 4.10, accediendo a
Redes de Ventilación Secundaria
partir del diámetro del bajante, las unidades de desagüe y la longitud.
En el caso de los bajantes de baño:•sección 125mm•sección 125mm•480UD•longitud de 12 plantas= 36mventilación secundaria es de 65mm.
En el caso de los bajantes cocina:•sección 110mm
UD•108UD•longitud de 12 plantas= 36mventilación secundaria es de 65mm.
REDES DE VENTILACIÓN
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Arquetas
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Arquetas
El dimensionado de arquetas es muy sencillo, de forma muy similar a las antiguasnormas tecnológicas; a partir del diámetro del colector de salida se obtiene lasdimensiones de las arquetas en la tabla 4.13:
De este modo, las arquetas de la red quedan de la siguiente forma:
ACCESORIOS
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Dimensionado del depósito de recepción
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Dimensionado del depósito de recepción
1. El dimensionado del depósito se hace de forma que selimite el número de arranques y paradas de las bombas,considerando aceptable que éstas sean 12 veces a laconsiderando aceptable que éstas sean 12 veces a lahora, como máximo.
2. La capacidad del depósito se calcula con la expresión:Vu = 0,3 Qb (dm3)siendosiendoQb caudal de la bomba (dm3/s)
3. Esta capacidad debe ser mayor que la mitad de laaportación media diaria de aguas residuales.E ó4. El caudal de entrada de aire al depósito debe ser igualal de las bombas.
5. El diámetro de la tubería de ventilación debe ser comomínimo igual a la mitad del de la acometida y, al menos,de 80 mm.
SISTEMAS DE BOMBEO
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Dimensionado del depósito de recepción
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Dimensionado del depósito de recepción
En el ejemplo en particular contamos con los siguientes datos para el cálculo de dicho depósito:
Superficie de Sótano……….369m2
Altura inundada……………...5cmVolumen inundado (SxH)…….18.45m3
Tiempo de evacuación…..……1200sCaudal de la bomba (V/t)…….15.37l/s
Conociendo el caudal de la bomba seobtiene fácilmente el volumen deldepósito:Vu = 0,3 Qb (dm3) = 4.61l
SISTEMAS DE BOMBEO
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Cálculo de las bombas de elevación
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Cálculo de las bombas de elevación
El caudal de cada bomba debe ser igual o mayor que el 125 % del caudal de aportación, siendo todaslas bombas iguales.
La presión manométrica de la bomba debe obtenerse como resultado de sumar la altura geométricaentre el punto más alto al que la bomba debe elevar las aguas y el nivel mínimo de las mismas en eldepósito, y la pérdida de presión producida a lo largo de la tubería, calculada por los métodosusuales desde la boca de la bomba hasta el punto más elevadousuales, desde la boca de la bomba hasta el punto más elevado.
Desde el punto de conexión con el colector horizontal, o desde el punto de elevación, la tubería debedimensionarse como cualquier otro colector horizontal por los métodos ya señalados.
CálculoLos datos que conocemos para el cálculo son:Caudal de la bomba ………………4.61l/s.A é 4Altura geométrica ……………….4m.
Para considerar la pérdida de presión, se mayorará la alturageométrica por 1.2.
De este modo resulta:P=1.25(Qx1.2xH)/(75x0.75)=1.25(4.61x1.2x4)/(75x0.75)P=0.5Cv
SISTEMAS DE BOMBEO
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Muchas Gracias por su atención
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Muchas Gracias por su atención
Ignacio Javier Acosta García - arquitecto Septiembre 2008