3.1) Sistema indirecto de suministro de agua.pdf

June 15, 2018 | Author: Luzgarda Avila | Category: Pump, Tanks, Hydrology, Water, Liquids
Report this link


Description

III UNIDAD: SISTEMA INDIRECTO DE SUMINISTRO DE AGUA 22/10/2014 Ingº Olger J. Febres Rosado 1 3.1) Definición y Partes del Sistema Indirecto El suministro de agua por el sistema indirecto no trabaja con la presión de la red matriz para suministrar el agua a los aparatos sanitarios, se tiene que almacenar agua en una cisterna y un tanque elevado. El servicio al edificio es por gravedad desde el tanque elevado. Este sistema se utiliza en edificios a los cuales la presión de la red de servicio público no alcanza a los aparatos sanitarios. Partes: (Ver Gráfico) 22/10/2014 Ingº Olger J. Febres Rosado 2 Febres Rosado 3 .2) Ventajas y desventajas del sistema 22/10/2014 Ingº Olger J.3. 3) Cisternas y Tanques Elevados 1.010 (R.Toda edificación ubicada en sectores donde el abastecimiento de agua pública no sea continuo o carezca de presión suficiente. con un volumen no menor a 1000 L.E.Recomendaciones Norma IS.3. su capacidad será como mínimo igual a la dotación diaria. . deberá estar provisto obligatoriamente de depósitos de almacenamiento que permitan el suministro adecuado a todas las instalaciones previstas. Febres Rosado 4 .N. 22/10/2014 Ingº Olger J.) .. Tales depósitos podrán instalarse en la parte baja (cisternas) o sobre la edificación (tanques elevados).Cuando sólo exista tanque elevado. su capacidad será como mínimo igual a la dotación diaria.Cuando sólo exista cisterna.P. bombas y tanque elevado. .D.D. la capacidad de la primera no será menor de las ¾ partes de la dotación diaria y la del segundo no menor de 1/3 la dotación diaria. Febres Rosado 5 .Cuando sea necesario emplear una combinación de cisterna. 3 Vc = (C. con un volumen no menor a 1000 L.) 4 22/10/2014 1 Vte = (C.P.) 3 Ingº Olger J.. La capacidad adicional de los depósitos de almacenamiento para los fines de control de incendios. . En caso de no cumplir con la distancia mínima. se diseñará un sistema de protección que evite la posible contaminación del agua de la cisterna.Las cisternas deberán ubicarse a una distancia mínima de 1 m de muros medianeros y desagües. deberá estar de acuerdo con el item 3. . 22/10/2014 Ingº Olger J..4 (Sistemas contra incendio). Febres Rosado 6 .Estos depósitos de almacenamiento deberán ser construidos de material resistente y paredes impermeabilizadas y estarán dotados de los dispositivos necesarios para su correcta operación y mantenimiento. 15 m.La distancia vertical entre el techo del depósito y el eje del tubo de entrada de agua.La distancia vertical entre los ejes de tubos de rebose y entrada de agua será igual al doble del diámetro del primero y en ningún caso menor de 0.20 m. 22/10/2014 Ingº Olger J. dependerá del diámetro de éste y de los dispositivos de control.. Febres Rosado 7 . . no pudiendo ser menor de 0. 10 m por lo menos por encima de la parte superior de las correspondientes tuberías de rebose. deberá disponerse en forma indirecta.10 m.El agua proveniente del rebose de los depósitos. Febres Rosado 8 .La tubería de aducción o de impulsión al tanque de almacenamiento deberá estar a 0. mediante brecha de aire de 0. 22/10/2014 Ingº Olger J. techo u otro sitio de descarga..05 m de altura mínima sobre el piso. .La distancia vertical entre los ejes del tubo de rebose y el máximo nivel de agua será igual al diámetro de aquel y nunca inferior a 0. . 22/10/2014 Ingº Olger J..El diámetro del tubo de rebose se calcula de acuerdo a la siguiente tabla: Capacidad del Depósito (L) Diámetro del Tubo de Rebose Hasta 5000 50 mm ( 2" ) 5001 a 12000 75 mm ( 3" ) 12001 a 30000 100 mm ( 4" ) Mayor de 30000 150 mm ( 6" ) La Tubería de Rebose debe instalarse de preferencia en el lado opuesto al ingreso del agua. Febres Rosado 9 . En el caso que la tubería de succión no trabaje bajo carga positiva. Febres Rosado 10 .En la tubería de succión con presión positiva se instalará una válvula de interrupción. deberá instalarse una válvula de retención.. 22/10/2014 Ingº Olger J. 22/10/2014 Ingº Olger J..2.1.50 m.CISTERNAS: 2.Cisternas para Edificios de Poca Altura: La cisterna para edificios de poca altura son generalmente con bomba de succión negativa. Su altura no mayor de 2. Para su dimensión se recomienda entre largo y ancho de 1:2 ó de 1:1. Debe procurarse que esté ubicada en el mismo plano del tanque elevado. Febres Rosado 11 . de concreto armado o prefabricadas.. Debe procurarse que esté ubicada en el mismo plano del tanque elevado.50 m y de concreto armado 22/10/2014 Ingº Olger J. Febres Rosado 12 . Su altura no mayor de 2. Para su dimensión se recomienda entre largo y ancho de 1:2 ó de 1:1.Cisterna con Succión Negativa La cisterna para edificios de poca altura son generalmente con bomba de succión negativa. Cisternas para Edificios Altos: La cisterna para edificios altos son de mayor volumen y generalmente la bomba de agua de succión positiva. Se recomienda su ubicación en el mismo plano del tanque elevado.. Tiene una cámara de almacenamiento de agua y una cámara seca para los equipos de bombeo.2.2. Su dimensión en la relación de 2:3 y de concreto armado 22/10/2014 Ingº Olger J. Febres Rosado 13 . Cisterna con Succión Positiva 22/10/2014 Ingº Olger J. Febres Rosado 14 . 3. para dar la suficiente presión al punto más alto de abastecimiento de agua del edificio. Febres Rosado 15 . 22/10/2014 Ingº Olger J..TANQUES ELEVADOS PARA EDIFICIOS DE POCA ALTURA: Almacenan solamente agua doméstica.TANQUES ELEVADOS: Es una estructura para almacenar agua y se instala a una altura igual o mayor a 2 metros sobre la azotea del edificio.1. 3. No almacenan agua contra incendio. Pueden ser de concreto armado o prefabricados (HDPE o fibra de vidrio).. Tanque Elevado para Edificios de Poca Altura 22/10/2014 Ingº Olger J. Febres Rosado 16 . Febres Rosado 17 . se debe instalar tanques de almacenamiento de agua cada 40 metros.. 22/10/2014 Ingº Olger J.2.3.TANQUES ELEVADOS PARA EDIFICIOS ALTOS: Son generalmente de mayores dimensiones porque almacenan agua contra incendio. Para edificios de más de 40 metros de altura. Tanque Elevado para Edificios Altos 22/10/2014 Ingº Olger J. Febres Rosado 18 . .Procedimiento de Diseño: 1.. 2. 5. 3.Equipo de bombeo. 7.Acometida. 4.... 8.. Febres Rosado 19 ..Alimentadores. 6.Dotación Diaria. 22/10/2014 Ingº Olger J.4...Tubería de Succión.Tanque Elevado.Tubería de Impulsión.Cisterna. Febres Rosado 20 .a.): Su cálculo se realiza con la Tablas dadas por el R.P.c. Su cálculo se realiza por el Sistema Directo. Presión de salida en la cisterna: Psc = 2 m.010) en el item 1. Diseño de Acometida: La acometida es la tubería que va desde la red matriz hasta el ingreso a la cisterna.N.D. (Norma IS. 22/10/2014 Ingº Olger J. El tiempo de llenado de la cisterna debe ser entre 4 a 6 horas.Dotación Diaria o Consumo Promedio Diario (C.E.6) Dotación. En su diseño siempre tiene un diámetro inmediatamente superior al de la tubería de impulsión..3. debido a que puede cavitar la bomba. La tubería de succión tiene una canastilla (filtrar el agua) con su válvula de pie (mantener agua en la tubería) 22/10/2014 Ingº Olger J.4) Cálculo de las líneas de Succión e Impulsión Tubería de Succión: La tubería de succión se instala dentro de la cisterna. Febres Rosado 21 .50 m. Esta tubería no debe ser mayor de 2. Tubería de Impulsión: Es la tubería que va desde el equipo de bombeo hasta el tanque elevado. Febres Rosado 22 . En la tubería de impulsión. La bomba extrae el agua de la cisterna y la impulsa por la tubería de impulsión hasta el tanque elevado. deberá instalarse una válvula de retención (check) y una válvula de interrupción. inmediatamente después de la bomba. Vte Qb = T Donde: Qb : Caudal de bombeo (l/s) Vte: Volumen final del tanque elevado (litros) T : Tiempo de llenado del tanque elevado en segundos (2 horas = 7200 seg) 22/10/2014 Ingº Olger J. 010 del R.E. 22/10/2014 Ingº Olger J.N.La Tubería de impulsión se calcula de acuerdo al Anexo 5 de la Norma IS. Febres Rosado 23 . Espacio libre alrededor del equipo.5) Cálculo del equipo de bombeo Los equipos de bombeo que se instalen dentro de las edificaciones deberán ubicarse en ambientes que satisfagan los siguientes requisitos: . Febres Rosado 24 . deberán ser protegidos adecuadamente contra la intemperie. . . 22/10/2014 Ingº Olger J. suficiente para su fácil operación.Ventilación adecuada. reparación y mantenimiento. .60 m.Piso impermeable con pendiente no menor al 2% hacia desagües previstos. Los equipos que se instalen en el exterior.3.Altura mínima: 1. Febres Rosado 25 . 22/10/2014 Ingº Olger J. Salvo en el caso de viviendas unifamiliares. el sistema de bombeo deberá contar como mínimo con dos equipos de bombeo de funcionamiento alternado.Los equipos de bombeo deberán ubicarse sobre estructuras de concreto. adecuadamente proyectadas para absorber las vibraciones. GRADIENTE HIDRÁULICA MÁXIMA Se calcula esta gradiente hasta el punto más desfavorable. Febres Rosado 26 . DIMENSIONAMIENTO PLANO DE CORTE En este plano debe ubicarse la acometida. CÁLCULO DE LAS UNIDADES HUNTER Se calcula las Uh en las salidas de las montantes y en los tramos de la red del alimentador.3. utilizando la fuerza de presión ganada por gravedad. cisterna.6) Cálculo de los alimentadores ALIMENTADOR Es la tubería que transporta el agua del tanque elevado a los servicios del edificio. debe contar con los accesorios necesarios de seguridad y control. En la red del alimentador se señala con letras mayúsculas todas las salidas de agua. PUNTO MÁS DESFAVORABLE Es el punto más alejado horizontalmente y más cerca verticalmente del tanque elevado. tanque elevado y alimentador. 22/10/2014 Ingº Olger J. el tubo de succión y de descarga. Febres Rosado 27 .CUADRO DE CÁLCULO 22/10/2014 Ingº Olger J.


Comments

Copyright © 2024 UPDOCS Inc.