INSTALACIONES SANITARIAS - UCV

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  • FACULTAD DE INGENIERIA

    ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

    MODULO

    INSTALACIONES

    SANITARIAS EN

    EDIFICACIONES

    Abril, 2013

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    Eleazar Enrique Lozano Garca / Ingeniero Sanitario / www.gisperu.com 1

    INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES

    Las instalaciones sanitarias tienen por objeto abastecer a todos y cada uno de los aparatos y equipos sanitarios

    y retirar de las construcciones en forma segura, aunque no necesariamente econmica, las aguas servidas y

    pluviales, adems de establecer obturaciones o trampas hidrulicas, para evitar que los gases y malos olores

    producidos por la descomposicin de las materias orgnicas acarreadas, salgan por donde se usan los aparatos

    sanitarios o por los sumideros en general.

    Las instalaciones sanitarias deben proyectarse y principalmente construirse, procurando sacar el mximo

    provecho de las cualidades de los materiales empleados e instalarse en la forma ms prctica posible, de modo

    que se eviten reparaciones constantes e injustificadas, previendo un mnimo mantenimiento, el cual consistir en

    condiciones normales de funcionamiento, en dar la limpieza peridica requerida a travs de los registros.

    El diseo debe cumplir requisitos mnimos y criterios establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones

    (RNE), para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones, que redunda en un ptimo servicio de abastecimiento (cantidad y presin) y adecuada disposicin a las redes de drenaje general.

    1 INSTALACIONES EXTERIORES

    1.1 DE AGUA

    Es el conjunto de tuberas y accesorios que se instalan en una habilitacin urbana para dar servicio de agua para

    consumo humano a todos y cada uno de los lotes que lo componen. La instalacin exterior de agua para

    consumo humano termina en la caja portamedidor de la conexin domiciliaria.

    1.2 DE DESAGUE

    Es el conjunto de tuberas, buzones, buzonetes, cajas de registro que se instalarn en una habilitacin urbana

    para evacuar las aguas servidas de todo y cada uno de los lotes que lo componen. La instalacin exterior de

    desage comienza en la caja de registro de la conexin domiciliaria.

    2 INSTALACIONES INTERIORES

    2.1 DE AGUA

    Es el conjunto de tuberas y accesorios que se instalarn dentro de una edificacin para abastecer a todos y

    cada uno de los aparatos y equipos sanitarios.

    Aparatos Sanitarios: lavatorio, inodoro, bid, lava platos, ducha, tina, lava ropa, urinario.

    Equipos Sanitarios: Tanque Hidroneumtico (TH), electro bomba, therma, jacuzy.

    Grifera: caos, llaves, accesorios del tanque del inodoro, mezcladores para: lavatorio, ducha y bid

    Accesorios: te, codo, vlvula (de compuerta, check, de pie), cruz, reducciones, llave de paso, unin universal,

    curva 90, niple (tramo pequeo de tubera).

    2.2 DE DESAGUE

    Es el conjunto de tuberas y accesorios que se instalarn dentro de una edificacin para evacuar las descargas

    de todos y cada uno de los aparatos y ciertos equipos sanitarios.

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    SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO

    Hoy en da, en edificaciones, podemos hablar de cuatro tipos de sistemas de abastecimiento:

    1 SISTEMA DIRECTO

    Es aquel que da servicio de agua para consumo humano a una edificacin en forma directa, por lo que no cuenta

    con ningn tipo de almacenamiento

    Ventajas

    No permite la contaminacin de ningn tipo

    Es econmica su instalacin

    Desventajas

    Si no hay servicio en la red pblica, no hay servicio en la edificacin

    Recomendable

    En lugares donde la presin es alta y el servicio es continuo, generalmente en las cercanas de los

    reservorios (200 a 300 m a la redonda).

    2 SISTEMA INDIRECTO

    2.1 CLSICO O CONVENCIONAL

    Es aquel que consta de 2 tanques de almacenamiento, uno en la parte inferior llamada Cisterna (C) y otro en la parte superior llamado Tanque Elevado (TE). De la C se eleva el agua al TE por medio de un equipo de bombeo y una lnea de impulsin, de all por medio de alimentadores se abastece a la edificacin.

    Ventajas

    Permite contar con almacenamiento en horas que no hay servicio en la red.

    Desventajas

    Es fcil de contaminarse por malos manipuleos en alguno de los tanques.

    Recomendable

    En edificaciones cuyo crecimiento horizontal es menor referido al vertical. Ejemplo: Torres de San Borja,

    Torres de Lima-Tambo, Torres de Lima, etc.

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    2.2 HIDRONEUMTICO

    Es aquel que cuenta con un tanque de almacenamiento en la parte inferior de la edificacin (Cisterna) de all con

    ayuda de un equipo hidroneumtico (electrobomba + Tanque Hidroneumtico) se abastece de agua a la

    edificacin por medio de alimentadores.

    Cuenta con similares componentes que el Sistema Clsico Convencional a excepcin del TE, cuenta adems

    con: (13) Tanque Hidroneumtico.

    Ventajas

    Permite contar con una presin uniforme en la edificacin, conservando asa la grifera.

    Desventajas

    Cuando no hay servicio elctrico no hay servicio de agua en la edificacin.

    Recomendable

    En edificaciones cuyo crecimiento horizontal es mayor que el crecimiento vertical. Ejemplo: Hospitanles,

    clubes, colegios, etc.

    Rango de trabajo: Vivienda 20 PSI, Edificios 45 a 100 PSI

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    2.3 CON TANQUE ELEVADO

    Es aquel que cuenta con un tanque de almacenamiento en la parte superior de la edificacin (TE). La lnea de

    aduccin alimenta directamente al TE y de all por gravedad abastece a toda la edificacin.

    Ventajas

    Permite contar con almacenamiento en casos de desabastecimiento de la red pblica.

    Desventajas

    Fcil contaminacin por mal manipuleo en el tanque de almacenamiento.

    Recomendable

    En edificaciones de tres niveles mximo y cercanos a reservorios (200 a 300 m. a la redonda).

    3 SISTEMAS COMBINADOS

    3.1 DIRECTO INDIRECTO CONVENCIONAL

    Es aquel que consta de un sistema directo ms un indirecto convencional o clsico. Esto se da en lugares en

    donde la presin permite llegar a los primeros niveles en forma directa y a los siguientes con C y TE.

    Recomendable

    En lugares donde la presin de la red pblica puede abastecer a los primeros niveles. Ejemplo: Sede

    Institucional de ENACE (cuadra 42 de Paseo La Repblica).

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    3.2 CONVENCIONAL HIDRONEUMTICO

    Es aquel que se instala por etapas: En la primera etapa se abastecer con un sistema Hidroneumtico y en la

    segunda etapa con un sistema convencional. Es la combinacin de dos sistemas indirectos.

    Recomendable

    Cuando una edificacin no se va a construir en su totalidad y se requiere el uso de sus ambientes de

    los primeros niveles, este debe ser abastecido por un sistema hidroneumtico. Cuando se concluya la

    totalidad de la edificacin (hasta el ltimo nivel) all se construir el TE del cual se abastecer por

    gravedad a la 2da etapa. Ejemplos: Sede Institucional de FONAVI, ONARP (Oficina Nacional de

    Registros Pblicos), Farmacia Universal.

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    4 SISTEMAS ESPECIALES

    4.1 BOMBEO Y REBOMBEO

    Es aquel que consta de varios tanques de almacenamiento, comenzando 1 en el primer nivel que trabaja

    exclusivamente como Cisterna, bombeando a otra de nivel superior que trabaja como Cisterna y Tanque Elevado

    Recomendable

    En rascacielos (crecimiento vertical mucho mayor que el horizontal)

    El diseo de los equipos de bombeo se realiza de tal forma que todos tengan las mismas caractersticas

    de trabajo.

    4.2 BOMBEO A DISTINTOS NIVELES

    Este sistema se instala en grandes complejos comerciales, el agua se bombea de una Cisterna a Tanques

    Elevados de distintas edificaciones que componen el complejo. Ejemplo: Se puede apreciar (a menor escala) en

    el complejo habitacional Francisco Pizarro (Rmac).

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    CISTERNA (C)

    Depsito de almacenamiento ubicado en la parte baja de una edificacin. Generalmente construidos a base de concreto armado, aunque hoy en da tienen bastante acogida los tanques prefabricados.

    El tanque prefabricado es un depsito destinado a almacenar agua para la eventualidad de falla en el suministro y de proporcionar una presin adecuada y pareja al sistema. Se usa generalmente como TE, pudindose usar como C. Se fabrican de fibra de vidrio, polietileno, fibra cemento y de acero quirrgico. Vienen en diversas capacidades (250 litros hasta 5000 litros).

    TANQUE PREFABRICADO ROTOPLAS Mantiene el agua ms limpia.

    No generan olor ni sabor al agua.

    Son fciles de limpiar

    No se agrieta ni se fisura, evitando que se introduzca races de rboles, eliminando fugas de agua.

    Cuenta con tubera de alimentacin interna.

    Son de fcil mantenimiento.

    Su color permite ver la claridad del agua.

    Contiene todos los accesorios necesarios para un adecuado funcionamiento, fabricados con plsticos de alta resistencia y tecnologa.

    ACCESORIOS: A) FILTROS:

    Es un filtro de sedimentos (slidos en suspensin), que retiene partculas de tamao superior a 50 micras (0.0005 cm.), el agua filtrada es totalmente cristalina y puede usarse en todos los servicios de la casa (Cocina, bao, lavadero y sanitario).

    B) MOTOBOMBA:

    Impulsa el agua de la C al TE con una potencia de 0.5 HP (1/2 caballo). Diseada para obtener un mejor rendimiento hidrulico, ya que mantiene altas presiones con baja

    demanda de potencia.

    De operacin ms silenciosa que las tradicionales.

    Diseo compacto lo que permite colocar en espacios reducidos y la hace ms manejable para su instalacin y mantenimiento.

    Garanta de un ao.

    Motor cerrado que permite que la bomba se encuentre en lugares abiertos sin proteccin para lluvia.

    Bomba tipo perifrica con impulsor de bronce.

    Resistencia a la corrosin por lo cual da una mayor vida til de la bomba.

    Es silenciosa en su operacin.

    Por su diseo compacto y pequeo permite ser conectada en cualquier parte.

    Impulsa el agua hasta 4 pisos de altura.

    Con tapn para purgar integrado. C) ELECTRO NIVEL:

    Es un dispositivo electrnico que controla automticamente el llenado y distribucin de agua al Sistema.

    Mantiene siempre lleno al Sistema y garantiza que no opere la bomba cuando no se necesita.

    Es hermtico impidiendo que el agua se filtre en su interior.

    Evita derrames de agua.

    Para un mejor funcionamiento se recomienda utilizar un electro nivel en el TE y otro en la C.

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    ELECTROBOMBA (EB)

    Todo proceso que involucre el transporte de lquido, ya sea para elevarlo a un nivel ms alto hacerlo fluir por

    una tubera requiere de una bomba, llamada tambin electrobomba.

    MOTOR ELCTRICO: Absorbe energa elctrica y le restituye a un eje energa mecnica en forma de un movimiento circular.

    BOMBA: Absorbe la energa mecnica del motor y le restituye energa hidrulica al liquido que lo atraviesa.

    Las bombas se emplean para impulsar todo clase de lquidos: agua, leche, combustibles, cidos, etc.

    Las bombas las podemos clasificar:

    Segn la direccin del flujo: bombas de flujo radial, de flujo axial, de flujo radio axial.

    Segn la posicin del eje: bombas de eje vertical, de eje horizontal y eje inclinado.

    Segn la presin: bombas de baja presin, mediana presin y alta presin.

    Segn el nmero de rodetes: de un escalonamiento o de varios escalonamientos.

    Para instalaciones sanitarias de una vivienda usaremos la clasificacin segn la presin. As tenemos:

    A B C

    A) ELECTROBOMBA CON IMPULSOR PERIFERICO Diseadas para altas presiones, bajo caudal y agua limpia.

    B) ELECTROBOMBA INYECTORA Diseadas para altas presiones, ideales para instalar pequeos y medianos equipos hidroneumticos. Cuenta

    con un eyector alojado en el cuerpo de la bomba. El caudal total producido por el impulsor cerrado es enviado

    slo parcialmente a la boca de descarga, el caudal restante recircula a travs del eyector que conectado a la

    cmara de succin produce en la misma un incremento de vaco necesario para la succin.

    C) ELECTROBOMBA CON IMPULSOR CENTRFUGO Diseadas para caudales altos y presiones bajas. Son las ms usadas en las instalaciones sanitarias para

    viviendas, para abastecer al tanque elevado con agua de la cisterna. Las bombas de este tipo con una variacin

    en el diseo de los alabes del rodete se emplean para bombear slidos en suspensin.

    Es una mquina que consta bsicamente de dos elementos, uno mvil denominado impulsor y uno fijo

    denominado caja o voluta. El impulsor (ubicado en el interior de la caja), al girar solicita potencia al motor que

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    acciona la bomba y la transmite al lquido bombeado convirtindola en presin. Gracias a esta presin

    desarrollada por la bomba, el lquido es impulsado por la tubera.

    PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO: Primero imaginemos el impulsor quieto en el agua (figura izquierda). Ahora imaginemos que el impulsor comienza a girar a velocidad (figura derecha), entonces el agua saldr impulsada.

    La fuerza que causa este efecto, es la fuerza centrfuga, siendo ste el origen del nombre de las bombas que

    emplean este principio para impulsar los lquidos.

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    TANQUE ELEVADO (TE)

    Depsito de almacenamiento de agua que da servicio por gravedad.

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    TANQUE HIDRONEUMATICO (TH)

    Es un depsito de forma cilndrica cerrado con orificios, diseado para soportar altas presiones de aire y agua.

    Se tienen los siguientes tipos de Tanques Hidroneumticos (TH)

    1 TANQUE HIDRONEUMATICO CON CARGADOR DE AIRE

    Este tipo de tanque requiere de:

    Cargador de vlvula de aire, el cual se encarga de mantener permanentemente un colchn de aire dentro

    del tanque.

    Presostato, dispositivo que activa o desactiva la electrobomba segn la presin mnima o mxima.

    Electrobomba, abastece de agua a presin a la red y al tanque, comprimiendo en el tanque al aire hasta

    alcanzar la presin mxima, presin en la que se para por accin del presostato. Se vuelve a encender la

    electrobomba cuando la presin en la red es mnima debido al uso de algn servicio.

    Las presiones mnimas y mximas ptimas para el funcionamiento de un TH son:

    20 40, 30 50 o 40 60 lb/pulg2

    Los cargadores no deben funcionar a ms de 5 kg/cm2

    Pp = Presin de parada

    Pa = Presin de arranque

    Vp = Volumen de parada (aire)

    Va = Volumen de arranque (aire)

    Vt = Volumen total

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    2 TANQUE PRECARGADO

    Este tipo de tanque tiene internamente una membrana de goma atxica (blader) que separa el aire del agua, de

    tal manera que se puede pre cargar el tanque con aire a presin.

    Este tanque requiere:

    Presostato, cumple la misma funcin de tanque con cargador de aire.

    Electrobomba, al igual que el tanque anterior abastece de agua a la red y tanque comprimiendo esta vez al

    blader o membrana plstica llena de aire, hasta la presin mxima y arranca nuevamente la electrobomba

    cuando la presin desciende hasta el mnimo.

    NOTA: No requiere vlvula o cargador de aire, el blader se carga de aire antes de la puesta en funcionamiento,

    por la vlvula que posee.

    CONDICIONES DE USO Y CONSERVACION: La presin de aire en el tanque pre cargado debe ser 2 psi menos que la presin de arranque, una mayor

    presin, disminuir la eficiencia del sistema y una menor podra ser causa de la rotura de la membrana.

    Chequear o ajustar la pre carga de la presin del aire dos veces al ao para prolongar la vida del tanque

    La posicin vertical de los tanques con cargador de aire es la ms recomendable, se ahorra espacio y

    adems se logra que la superficie de contacto del agua con el aire en el interior del tanque sea menor,

    disminuyendo la inevitable absorcin de aire por el agua, que ocasiona la prdida de presin.

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    CONSIDERACIONES DE DISEO

    NPT = Nivel de Piso Terminado

    DESCRIPCION ALTURAS DE SALIDA PUNTOS DE DESCARGA Tina (T) + 0.50 m NPT 0.07 m

    Bid (B) + 0.20 m NPT 0.25 m

    Ducha (D) + 1.80 m NPT 0.50 m

    Lavatorio (L) + 0.55 m NPT 0.50 m

    Lava plato (LP) + 1.00 m NPT 0.60 m

    Lava ropa (LR) + 1.20 m NPT 0.40 m

    Inodoro (WC) + 0.20 m NPT 0.30 m

    Urinario (U) + 1.10 m NPT 0.50 m

    Grifo (GR) + 0.50 m NPT

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    1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

    1.1 RED DE AGUA

    Las tuberas y accesorios de agua fra sern de PVC Serie 10, con embones para soportar 150 lb/pulg2.

    Los accesorios sern de PVC, fabricados por inyeccin. Para las salidas de aparatos y griferas se utilizar

    accesorios de fierro galvanizado.

    Las uniones con roscas se efectuarn con mucha precaucin para proteger la tubera, evitando la distorsin

    y el descentrado del mismo.

    Aplicar pegamento PVC en todas las conexiones para asegurar un buen acoplamiento, cerciorndose que el

    tubo este bien colocado y esperando unos 15 minutos de fraguado antes del manipuleo de las piezas y 24

    horas antes de aplicar presin a la lnea.

    Las vlvulas de interrupcin sern de bronce tipo esfrica, debern ir alojadas en cajuelas con marco y tapa

    de madera especificadas, entre dos uniones universales.

    Todas las salidas de agua debern ser taponeadas inmediatamente despus de ser instaladas y

    permanecern as hasta la colocacin de los aparatos, para evitar que se introduzcan materias extraas.

    Pruebas: inyectar agua a una presin de 100 lb/pulg2, durante 30 minutos. En caso de falla corregir y repetir

    la prueba.

    Las tuberas de agua caliente sern de plstico CPVC unidas con pegamento especial para soportar altas

    temperaturas.

    Todas las vlvulas estn ubicadas a + 0.30 m NTP

    Cada ambiente de bao debe tener una vlvula compuerta.

    Algunas simbologas utilizadas en las redes de agua para consumo humano:

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    1.2 RED DE DESAGUE

    Las tuberas y accesorios para desage sern de PVC, salvo indicacin.

    La pendiente mnima ser de1.5% para todos los ramales y colectores, salvo indicacin.

    Las tuberas y accesorios de ventilacin sern de PVC SAL, fabricados por inyeccin. Con uniones selladas

    con pegamento, salvo indicacin.

    Las uniones y accesorios de PVC SAL sern fabricadas por inyeccin, con espiga en un extremo y campana

    en el otro, para embonar.

    Aplicar pegamento PVC en todos los empalmes para asegurar un buen acoplamiento, cerciorndose que el

    tubo este bien colocado y esperando unos 15 minutos de fraguado antes del manipuleo de las piezas y 24

    horas antes de aplicar presin a la lnea.

    Las tuberas de ventilacin que lleguen hasta el techo se prolongarn 0.40 m como mnimo sobre el nivel de

    la cobertura, rematando en un sombrero de ventilacin.

    Los registros sern del tipo ranura y contarn con dos partes: cuerpos y tapa removible.

    Todos los puntos de descargas de desage debern ser taponeadas inmediatamente despus de ser

    instaladas y permanecern as hasta la colocacin de los aparatos, para evitar que se introduzcan materias

    extraas.

    Los sumideros de piso sern de bronce para empotrar, con espiga en su extremo inferior para empalmar a

    cabeza de tubera de desage.

    Los pisos tendrn pendiente hacia los sumideros a darse con el acabado del piso.

    Las montantes que se instalen a la vista sern sujetadas a la pared cada 2 m como mximo.

    Las pruebas de las tuberas de desage consistirn en llenar de agua las tuberas, despus de haber

    taponeado las salidas bajas, debiendo permanecer llenas sin presentar fugas por lo menos 24 horas.

    Las cajas de registro sern de albailera enlucidas con mortero 1:1, con marco y tapa de fierro fundido

    estndar.

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    REGLAS PARA EL BUEN TRAZO DE LAS REDES DE DESAGUE

    1. La pendiente recomendable es de1.5% y la mnima 1.0%

    2. La distancia mxima entre cajas de registro es de 15 m.

    3. La profundidad mnima de una caja de registro es -0.40 para tuberas de DN110.

    4. El nmero mximo de tuberas entre las que ingresan y salen a una caja de registro es de 5.

    5. Las cajas de registro se ubicarn en reas no techadas.

    6. Las tuberas de desage no deben cruzar ambientes de dormitorios.

    7. Las entregas de desage en proyeccin horizontal se realizarn con Y sanitaria ayudados con accesorios

    como codos de 1/8 (45) en casos lo requieran.

    8. Las entregas de desage en proyeccin vertical se realizarn con T sanitaria.

    9. Los registros roscados se ubicarn aguas arriba del inodoro.

    10. Las montantes de desage no deben interconectarse con servicios higinicos del primer nivel.

    11. Las montantes de desage deben llegar a cajas de registro en forma independiente.

    12. Las montantes de desage se podrn interconectar a un colector instalado entre dos cajas de registro.

    13. Toda montante de desage terminar en ventilacin.

    14. El recorrido mximo de tubera DN110 en un aligerado de 0.20 m ser de 3.0 m

    15. Los aparatos sanitarios que deben ventilarse son: Inodoro, lavatorio, lavaplatos as como tambin en lo

    posible la columna vertical del sistema de desage.

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    CALCULO HIDRAULICO

    2 AGUA CALIENTE

    2.1 DOTACION

    Para Residencias Unifamiliares y Multifamiliares

    2.2 EQUIPO DE PRODUCCION DE AGUA CALIENTE

    CAPACIDAD DE THERMAS: Las thermas se proveen de 50, 80, 90, 100, 110 y 150 lit.

    UBICACIN: Indistinta (1er, 2do o 3er piso)

    POSICIN: Vertical u Horizontal

    EJEMPLO: Dimensionar la capacidad de la therma para una residencia unifamiliar de 6 dormitorios

    SOLUCIN:

    Clculo de la dotacin:

    450 805 450 80

    7 182

    450 805 106

    450 807 76

    De acuerdo a los resultados de dotacin, deberamos instalar 2 thermas: de 100 y 90 lit.

    NUMERO DE DORMITORIOS DOTACION DIARIA

    POR VIVIENDA EN LITROS

    1 120

    2 250

    3 390

    4 420

    5 450

    Mayor a 5 80 L/d por dormitorio adicional

    CAPACIDAD DEL TANQUE CAPACIDAD HORARIA DEL EQUIPO

    DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCCION DE AGUA CALIENTE

    EN RELACION CON EN RELACION CON

    DOTACION DIARIA EN LITROS DOTACION DIARIA EN LITROS

    RESIDENCIAS UNIFAMILIARES Y MULTIFAMILIARES 1 / 5 1 / 7

    HOTELES, APART- HOTELES, ALBERGUES 1 / 7 1 / 10

    RESTAURANTES 1 / 5 1 / 10

    GIMNASIOS 2 / 5 1 / 7

    HOSPITALES Y CLINICAS, CONSULTORIOS Y SIMILARES 2 / 5 1 / 6

    TIPO DE EDIFICIO

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    3 AGUA FRA

    Para el clculo hidrulico es elemental trazar el Isomtrico

    3.1 UNIDADES HUNTER (UH)

    Nos apoyamos del ANEXO N1

    El bao completo (BC) como mximo son 6 UH

    3.2 GASTO PROBABLE

    Nos apoyamos del ANEXO N3

    En caso no exista el valor, debemos interpolar

    0.30 Si altura de los pisos es 3.00 m, se tiene:

    " " 3.0 # " #" 3.0 $ # $# % 0.30 $& $ $&$ 0.30Para los puntos F, G y H se empieza de C: ' " % "' % 0.30

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    3.3 CALCULO DE PERDIDAS

    El clculo hidrulico se empieza por el punto ms desfavorable

    Tener en cuenta las perdidas locales

    Vlvulas

    o Manuales: vlvulas de compuerta.

    o Semiautomticas (flush): accionamiento manual para que funcione, luego se cierra.

    o Automticas: vlvula reductora de presin, check, alivio.

    Velocidad mn. = 0.60 m/seg y Velocidad mx. = 3.00 m/seg. Para el curso: Velocidad = 1.00 a 1.80 m/seg

    Ecuacin de Hazen y Williams:

    1.18 10)* + ,-./).01

    23.04

    Longitud (L) en metros, Caudal (Q) en lps y Dimetro (D) en mm. Teniendo en cuenta que D representa al

    Dimetro comercial interno (Di) para tuberas de PVC.

    5 6 1.80 65 2 1.80 0.04 3.847 8 5 85 9 8 98 9 9 % 0.30 0.30

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    ELEVACION

    Los equipos de bombeo que se instalen dentro de las edificaciones debern ubicarse en ambientes que

    satisfagan las siguientes condiciones:

    Altura mnima: 1.60 m

    Espacio libre alrededor del equipo suficiente para su fcil operacin, reparacin y mantenimiento

    Piso impermeable con pendiente no menor a 2% hacia desages previstos y ventilacin adecuada

    1 VIVIENDAS PEQUEAS

    UH: (Anexo N 1) 3 BC + 2 LR + 1 LP + 1 GR = 3(6) + 2(3) + 3 + 2 = 29 UH

    MDS: (Anexo N 3) Para 29 UH = 0.73 lps (QMDS)

    :; 13 :" 34

    Segn el cuadro de dotaciones de agua para viviendas unifamiliares, hasta 200 m2 la dotacin es de 1,500 l/d

    :; 1,5003 500 0.57= :" 34 1,500 1,125 1.1257

    =

    Diseamos para un VTE = 1, 000 lit = 1.00 m3

    ->> :; -? -@A ->> B; BC D A

    QLL = Caudal de llenado VTE = Volumen del TE t = Tiempo (segn reglamento 2 hrs)

    Qb = Caudal de bombeo QMDS = Caudal de mxima demanda simultnea

    Hg = Altura geomtrica hf = Prdida de carga Ps = Presin de salida (mnima 2 m)

    ->> 1,0002 3,600 0.14EF -? 0.73 0.14 0.87EF

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    SELECCIN DE LA ELECTROBOMBA:

    Para la tabla se ingresa con la Altura de Succin: 1.85 m 2.00 m

    Buscamos el Qb (0.87 lps) y HDT (17.75 m)

    Como no hay estos valores, tampoco los ms prximos, aumentamos los dimetros de las tuberas de

    succin e impulsin, trabajando con un Qb = 1.35 lps y una HDT = 23.0 m (para bombas Monoblock)

    40 32Diametro int. Diametro int.

    Canastilla 1 8.858 Valv. Check 1 2.841

    Codo 1 1.309 Valv. Comp. 1 0.216

    Tubera 1.850 Codo 5 5.115

    12.017 Tubera 20.000

    28.172

    0.34 2.41

    2.75 17.75

    SUCCION (DN) IMPULSION (DN)34.400 27.400

    hf = hf suc + hf imp HDT

    hf suc

    PERDIDA DE CARGA

    hf imp

    Longitud equivalente

    Longitud equivalente

    MONOBLOCK HP INTECTORAS HPBIC - 03 0.3 I - 1/3 1/3

    BIC - 05 0.5 I - 1/3 1/2

    BIC - 1 1 I - 1/3 1

    ELECTROBOMBAS

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    ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO DE BOMBEO:

    Se recomienda una bomba Hidrostal modelo BC-1 o similar.

    50 40Diametro Diametro

    Canastilla 1 10.519 Valv. Check 1 3.636

    Codo 1 1.554 Valv. Comp. 1 0.276

    Tubera 1.850 Codo 5 6.545

    13.923 Tubera 20.000

    30.457

    0.30 1.94

    2.24 23

    43.000 34.400

    Longitud equivalente

    Longitud equivalente

    hf suc hf imp

    hf = hf suc + hf imp HDT

    PERDIDA DE CARGASUCCION (DN) IMPULSION (DN)

    1.35

    23

    1

    50

    40

    3,450

    220

    60

    DN (impulsin) ( 1 1/4" )

    Velocidad (RPM)

    Voltaje (V)

    Frecuencia (c/s)

    Qb (lps)

    HDT (m)

    Potencia (HP)

    DN (succin) ( 1 1/2 " )

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    EDIFICIOS

    PROBLEMA:

    Para el edificio que cuenta con las siguientes caractersticas:

    a) 1er al 3er nivel: 5 Tiendas/nivel de 100 m2 c/T.

    b) 4to al 7mo nivel: 10 Oficinas/nivel de 50 m2 c/O.

    c) 8vo al 12mo nivel: 5 Departamentos/nivel de 3 dormitorios c/D.

    d) 13vo al 16vo nivel: 10 Departamentos/nivel de 2 dormitorios c/D.

    e) 17vo al 20vo nivel: 15 Departamentos/nivel de 1 dormitorio c/D.

    f) 21vo nivel: Guardiana

    Determinar: Dotacin, Mxima Demanda Simultnea, Dimensiones de la C y TE

    SOLUCION:

    1 DOTACION (DOT)

    G HJF HFF K a) 3 x 5 x 100 x 6 = 9,000

    b) 4 x 10 x 50 x 6 = 12,000

    c) 5 x 5 x 1,200 = 30,000

    d) 4 x 10 x 850 = 34,000

    e) 4 x 15 x 500 = 30,000

    f) 1 x 500 = 500

    La dotacin es de 115,500 lit/da

    2 MXIMA DEMANDA SIMULTNEA (MDS)

    LM HJF HFF NB Departamento: Grande 80 m2 Pequeo 80 m2

    01 Dormitorio : 1 BC + 1 LP = 9 UH 02 Dormitorios : 1 BC + 1 LR + 1 LP = 12 UH 03 Dormitorios : 1 BC + 1 LR + 1 LP = 12 UH

    : 2 BC + 1 LR + 1 LP = 18 UH (Departamento Grande) 01 Habitacin mnima = 6 m2 = 2 x 3

    a) 3 x 5 x 4 = 60 (1/2 bao + 1 lavatorio)

    b) 4 x 10 x 6 = 240 (1 BC)

    c) 5 x 5 x 18 = 450 (2 BC + 1 LR + 1 LP)

    d) 4 x 10 x 12 = 480 (1 BC + 1 LR + 1 LP)

    e) 4 x 15 x 9 = 540 (1 BC + 1 LP)

    f) 1 x 9 = 9 (1 BC + 1 LP)

    Para 1,779 UH corresponde una Mxima Demanda Simultnea de 11.17 lps

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    3 TANQUE ELEVADO (TE) Y CISTERNA (C)

    ACD: Agua de Consumo Domstico

    ACI: Agua Contra Incendio (25 m3 o 40 m3)

    :; :$" :$"O :$" 13 G 38,500 P 407=

    :" :$" :$"O :$" 34 G 86,625 P 907=

    VTE = 80 m3 y VC = 130 m3

    DIMENSIONES DEL TANQUE ELEVADO Altura Largo Ancho h1 h2 h2 / 2 PA

    3.00 3.40 7.60

    1.50 1.50 0.75 4.47 5.10 5.10

    Altura mxima en un TE = 4.00 m. El Tanque Elevado se encuentra en el Nivel 20, asumiendo una h = 3.00 m

    por piso, tendremos que la altura del ltimo nivel: HN = 20 x 3 = 60 m. Consideramos PA el valor calculado en

    ejemplo anterior (PD)

    H Q C D hf

    5.00 0.25 150 17.0 0.44

    PA H hf Px x PA - Px

    4.47 5.00 0.44 4.56 0.30 -0.09

    4.47 4.68 0.41 4.27 0.21 0.20

    4.47 4.88 0.43 4.45 0.41 0.02

    4.47 4.90 0.43 4.47 0.43 0.00

    20 60.00

    3.00 62.65

    Nmero de niveles

    Altura promedio de pisos

    Altura del ltimo nivel HN

    Nivel de Fondo del TE

    Asumimos un valor de H y

    calculamos la perdida de carga

    Asumimos x = 0.30

    Px = H - hf

    H = PA + x

    Procedimiento :

    Asumimos H = 5.00

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    4 ALIMENTADORES

    UH / Alimentadores = (1,179 9) / 5 = 354 UH /alimentador

    N ALIMENTADORES 5

    UH ULTIMO NIVEL 9

    UH DEMAS NIVELES 1,770

    UH / ALIMENTADORES 354

    UHN = NU x UH / N ALIMENTADORES

    PISOS N NIV UHN

    21 1 9

    17 20 4 27

    13 16 4 24

    8 12 5 18

    4 7 4 12

    1 3 3 4

    PISO A 5 A 4 . . . A 1 Q(lps) DN V(m/s)

    --- 363 3.61 75 (2 1/2") 1.11

    21 9 ---

    --- 354 --- 354 --- 354 3.57 75 (2 1/2") 1.1

    20 27 --- 27 --- 27 ---

    --- 327 --- 327 --- 327 3.42 75 (2 1/2") 1.05

    19 27 --- 27 --- 27 ---

    --- 300 --- 300 --- 300 3.32 75 (2 1/2") 1.02

    18 27 --- 27 --- 27 ---

    --- 273 --- 273 --- 273 3.01 63 (2") 1.3

    17 27 --- 27 --- 27 ---

    --- 246 --- 246 --- 246 2.8 63 (2") 1.21

    16 24 --- 24 --- 24 ---

    --- 222 --- 222 --- 222 2.61 63 (2") 1.13

    15 24 --- 24 --- 24 ---

    --- 198 --- 198 --- 198 2.43 63 (2") 1.05

    14 24 --- 24 --- 24 ---

    --- 174 --- 174 --- 174 2.25 50 (1 1/2") 1.55

    13 24 --- 24 --- 24 ---

    --- 150 --- 150 --- 150 2.06 50 (1 1/2") 1.42

    12 18 --- 18 --- 18 ---

    --- 132 --- 132 --- 132 1.92 50 (1 1/2") 1.32

    11 18 --- 18 --- 18 ---

    --- 114 --- 114 --- 114 1.78 50 (1 1/2") 1.23

    10 18 --- 18 --- 18 ---

    --- 96 --- 96 --- 96 1.63 50 (1 1/2") 1.12

    9 18 --- 18 --- 18 ---

    --- 78 --- 78 --- 78 1.43 40 (1 1/4") 1.54

    8 18 --- 18 --- 18 ---

    --- 60 --- 60 --- 60 1.25 40 (1 1/4") 1.34

    7 12 --- 12 --- 12 ---

    --- 48 --- 48 --- 48 1.09 40 (1 1/4") 1.17

    6 12 --- 12 --- 12 ---

    --- 36 --- 36 --- 36 0.85 32 (1") 1.44

    5 12 --- 12 --- 12 ---

    --- 24 --- 24 --- 24 0.61 32 (1") 1.03

    4 12 --- 12 --- 12 ---

    --- 12 --- 12 --- 12 0.38 25 (3/4") 1.06

    3 4 --- 4 --- 4 ---

    --- 8 --- 8 --- 8 0.29 20 (1/2") 1.28

    2 4 --- 4 --- 4 ---

    --- 4 --- 4 --- 4 0.16 20 (1/2") 0.7

    1 4 --- 4 --- 4 ---

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    5 MONTANTES

    El sistema integral de desages deber ser diseado y construido en forma tal que las aguas servidas sean

    evacuadas rpidamente desde todo aparato sanitario, sumidero u otro punto de coleccin, hasta el lugar de

    descarga con velocidades que permitan el arrastre de las excretas y materias en suspensin, evitando

    obstrucciones y depsito de materiales.

    1 BC

    WC 4

    7 L 1

    T 2

    1 LP 2 2

    TOTAL 9

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