Memoria Casa Andina

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MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIONES SANITARIAS PROYECTO : HOTEL SELECT CASA ANDINA - TACNA PROPIETARIO : SR. FERNANDO PABLO MARTORELL SOBERO ELABORADO : INGº VICTOR ALCAZAR FLOR TACNA – PERU AGOSTO 2014.

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MEMORIA DESCRIPTIVAINSTALACIONES SANITARIAS

PROYECTO : HOTEL SELECT CASA ANDINA - TACNA

PROPIETARIO : SR. FERNANDO PABLO MARTORELL SOBERO

ELABORADO : INGº VICTOR ALCAZAR FLOR

TACNA – PERUAGOSTO 2014.

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ANTECEDENTES.-

La presente memoria describe las Instalaciones Sanitarias del EDIFICIO DEL HOTEL SELECT CASA ANDINA – TACNA, de propiedad del Sr. Fernando Pablo Martorell Sobero.

DEL TERRENO.-

UBICACIÓN.-

El terreno se encuentra ubicado en la calle Billinghurst Nº 170, de la Ciudad, Distrito, Provincia y Región Tacna.

AREA Y USO.-

El Proyecto del Edificio de Departamentos se ha desarrollado en el terreno que tiene un área de 381.84 m2, presentando la siguiente distribución y uso:

El Sótano se ha destinado para el uso de Estacionamiento, Cuarto de máquinas y Caja de Ascensor.

En el Primer Piso se ubica un Cuarto de Guardianía, Caja de Ascensor, Caja de Escaleras y Estacionamiento.

El Edificio consta de 27 departamentos, los mismos que se distribuyen 3 por piso desde el 2º Nivel hasta el 10mo piso.

METODOLOGIA.-

Para la determinación del consumo de agua potable, se ha hecho uso de las dotaciones de agua potable estipuladas por el Reglamento Nacional de Edificaciones en el Título III.3 Instalaciones Sanitarias, Norma IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones, Artículo 6º Dotaciones.

CALCULOS JUSTIFICATIVOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.-

De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) , Norma IS.010 Instalaciones Sanitarias, Artículo 2.2 Dotaciones:

Se estipula para Edificios Multifamiliares los siguientes requerimientos de agua fría:

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USO CANTIDAD DOTACION (lt/día)

SUB TOTAL (lt/día)

Sótano - Estacionamientos (m2) 350.00 2.00 700.001er Piso - Estacionamientos (m2) 350.00 2.00 700.002º Piso - Depart. 2 dormitorios 3.00 850.00 2,550.003er Piso - Depart. 2 dormitorios 3.00 850.00 2,550.004to Piso - Depart. 2 dormitorios 3.00 850.00 2,550.005to Piso - Depart. 2 dormitorios 3.00 850.00 2,550.006to Piso - Depart. 2 dormitorios 3.00 850.00 2,550.007o Piso - Depart. 2 dormitorios 3.00 850.00 2,550.008vo Piso - Depart. 2 dormitorios 3.00 850.00 2,550.009no Piso - Depart. 2 dormitorios 3.00 850.00 2,550.0010o Piso - Depart. 2 dormitorios 3.00 850.00 2,550.00

TOTAL (lts/dia) 24,350.00

De acuerdo con el Cuadro anterior se tiene:

Consumo diario = Cd = 24,350.00 lts/díaCd = 0.282 lps.

Consumo máximo diario = Cmd = 0.367 lps.

Y un Consumo máximo horario = 0.508 lps.

Considerando las restricciones en el servicio público de agua potable y las horas de servicio, es necesario hacer uso de un sistema indirecto de suministro de agua potable, conformado por un tanque cisterna, sistema de bombeo y un tanque elevado.

TANQUE CISTERNA :

De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones la capacidad del Tanque Cisterna será igual a ¾ partes del Consumo diario.

Vc = ¾ * 24,350 lts.

Vc = 18,263 lts. = 18.30 m3.

De igual manera de acuerdo al artículo 4 Agua Contra Incendios.- 4.2 Sistemas de Tuberías y Dispositivos a ser usados por los ocupantes del Edificio: el almacenamiento en la Cisterna debe ser por lo menos 25.00 m3.

Por lo que se ha considerado un Tanque Cisterna de capacidad :

VC = Vc + C.I. = 45.00 m3.

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TANQUE ELEVADO :

De igual manera la capacidad del tanque elevado se estipula con una capacidad mínima de 1/3 del Consumo diario :

Vte = 1/3 * 24,350 lts.

Vte = 8,117 lts = 8.12 m3. Se consideró 10.00 m3.

El control de encendido y apagado del sistema de bombeo, se realizará automáticamente mediante control eléctrico de niveles.

CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION

Los diámetros de las tuberías de distribución se calcularán con el método Hunter (Método de Gastos Probables), para ello determinamos los gastos probables por departamento y por piso.

CALCULO DE UNIDADES DE GASTO/PISO PARA EL CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION

  INODOROS DUCHAS LAVATORIO LAVADERO UNIDADES DE GASTO/DPTO

Litros/seg. POR DPTO

Litros/seg. POR PISO

DPTO 01 2.0 2.0 2.0 2.0  

UNIDAD DE GASTO 1.5 2.0 1.0 3.0  

U.H. 3.0 4.0 2.0 6.0 15.00 0.46  

DPTO 02 2.0 2.0 3.0 2.0  

UNIDAD DE GASTO 1.5 2.0 1.0 3.0  

U.H. 3.0 4.0 3.0 6.0 16.00 0.75  

DPTO 03 4.0 2.0 4.0 2.0  

UNIDAD DE GASTO 1.5 2.0 1.0 3.0  

U.H. 6.0 4.0 4.0 6.0 20.00 0.54 1.75

Para el cálculo de las montantes de abastecimiento que bajan del Tanque Elevado debemos considerar los caudales acumulados piso por piso.

NIVEL MONTANTE 1 (lts/seg) MONTANTE 2 (lts/seg) MONTANTE 3 (lts/seg)

1ER 0.23 0.23

2DO 0.46 0.69 0.46 0.54

3ER 0.46 1.15 0.46 0.92 0.54 1.08

4TO 0.46 1.61 0.46 1.38 0.54 1.62

5TO 0.46 2.07 0.46 1.84 0.54 2.16

6TO 0.46 2.53 0.46 2.3 0.54 2.7

7MO 0.46 2.99 0.46 2.76 0.54 3.24

8VO 0.46 3.45 0.46 3.22 0.54 3.78

9NO 0.46 3.91 0.46 3.68 0.54 4.32

10MO 0.46 4.37 0.46 4.14 0.54 4.86Cálculo del primer tramo Tanque elevado – derivación Montante 3

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Δh = 0.12 m/m v = 3 m/seg.L = 7.80 m. ΔT= 0.94m.

De acuerdo con el Reglamento Nacional de Edificaciones la presión en la derivación de la Montante 3 es:

Ps = 3.00 mts – 0.94mts. = 2.06 m.c.a. ≥ 2.00 m.c.a OK.

Seguimos chequeando los diámetros en función del Gasto, altura y diámetro comprobamos las presiones de servicio:

T.E.

Q=4.37+4.14+4.86=13.37lts/seg.

H=3.00 m Φ3

L=5.00m

2.80m

2.80m

2.80m

2.80m

2.80m

2.80m

2.80m

2.80m

2.80m

2.80m

10mo Niv.

9no Niv.

8vo Niv.

7mo Niv.

6to Niv.

5to Niv.

4to Niv.

3ro Niv.

2do Niv.

1er Niv.

Φ1½

Φ2 

Q=4.86lt/seg

Q=4.32lt/seg

Q=3.78lt/seg

Q=3.24lt/seg

Q=2.70lt/seg

Q=2.16lt/seg

Q=1.62lt/seg

Q=1.08lt/

Q=0.54lt/seg

Φ2 

Φ1½

Φ1

Φ1

Φ1

Φ¾

Φ¾

Ps= 2.06 mca

Δh=0.14m/mΔT=0.39m Ps=(2.06+2.80)-0.39=4.47mca OK

Δh=0.12m/mΔT=0.34m

Ps=(4.47+2.80)-0.34=6.93mca OK

Δh=0.34m/mΔT=0.95m

Ps=(6.93+2.80)-0.95=8.78mca OK

Δh=0.26m/mΔT=0.73m

Ps=(8.78+2.80)-0.73=10.85mca OK

Δh=1.27m/mΔT=3.55m

Ps=(10.85+2.80)-3.55=10.10mca OK

Δh=0.88m/mΔT=2.46m

Ps=(10.10+2.80)-2.46=10.44mca OK

Δh=0.49m/mΔT=1.38m

Ps=(10.44+2.80)-1.38=11.86mca OK

Δh=0.84m/mΔT=2.35m

Ps=(11.86+2.80)-2.35=12.31mca OK

Δh=0.28m/mΔT=0.79m

Ps=(12.31+2.80)-0.79=14.32mca OK

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En conclusión podemos decir que las Presiones de Servicio Ps ,se encuentran dentro del rango especificado en la Norma IS.010 Instalaciones Sanitarias:

2 mca ≤ Ps ≤ 50mca

CALCULOS JUSTIFICATIVOS SISTEMA DE EVACUACION (DESAGUE).-

De acuerdo al Reglamento Nacional de Construcciones la capacidad del colector proyectado debe verificarse para un trabajo al 75% del diámetro proyectado y verificar la velocidad del flujo para un trabajo del colector al 50% del diámetro.Para realizar dicha verificación se hizo uso del programa H canales para sección circular y se ha considerado como Caudal de diseño el 80% del Consumo máximo horario de agua potable.

Se puede observar que la capacidad del Colector al 75%D = 18.90 lt/seg › 10.70 lt/seg …..OK.De igual manera verificamos la velocidad de circulación para el 50%D

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El colector trabajando al 50%D tiene una capacidad de conducción de 9.30 lts/seg y la velocidad de circulación es 1.05 m/seg › 0.60 m/seg que es la velocidad de sedimentación …..OK.

CONCLUSIONES :

Vemos que la capacidad del colector proyectado Ø 6” es superior al caudal de agua consumido, y las velocidades se encuentran en el rango de 0.60m/seg< Vs<5 m/seg.