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CALCULO PARA INSTALACIONES SANITARIAS DE UNA VIVIENDA MULTIFAMILIAR
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1. DATOS GENERALESSE LLENAN LOS DATOS SEGÚN EL PLANO DE ARQUITECTURA CON EL QUE SE ESTA TRABAJANDO
Según la norma IS-0.10 para dotaciones en dedificios multifamiliares (de agua fria) :
TABLA CON LA DOTACION PARA EDIFICIOS MULTIFAMILIAR
Nº DORMITORIOS POR DEPARTAMENTONúmero de departamentos 6
Dotación total de departamentos 8100Nivel 1 4Nivel 2 4Nivel 3 4
DOTACION TOTAL DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIARSemisotano (garaje) 8482 lts.
según norma 2 lt/m2191 m2 382 lts.
2. CALCULO DEL VOLUMEN DIARIO (Vd)
Vd = N° DE DEPARTAMENTOS x DOTACIÓN POR DEPARTAMENTO + DOTACIÓN POR GARAJE
Vd = 4 x 1350 lts/dia + 382 ltsVd = 8482 lts
1.2 VOLUMEN DE CISTERNA (Vc) Y TANQUE ELEVADO (Te)
Vc = 3*Vd/4 = 6362 lts/diaTe = 1*Vd/3 = 2827 lts/dia
3. CAUDAL DE LLENADO (Cisterna)
CALCULO PARA INSTALACIONES SANITARIAS DE UN EDIFICIO MULTIFAMILIAR
Asumimos 3 tanques de 1000 lts. cada uno
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2
2 horas0.88 lps
4. DIAMETRO DE REBOSE (Cisterna)
Según la norma IS 010 Indica que el diámetro de rebose se calculará hidraulicamente, no debiendo sermenor que los indicados en la siguiente tabla
75 mm5. DIMENSIONES HIDRAULICAS
Vc = 6362 lts 1.80 mVc = 6.36 m³
AREA : 3.53 m
6. DIMENSIONES TRANSVERSALES
DE ACUERDO AL LIBRO DE INSTALACIONES SANITARIAS DE JORGE ORTIZ TOMAMOSLA RELACION DE ANCHO Y LARGO PARA EDIFICIOS CON MENOS DE 4 NIVELES
l = 2a
a
lCAMBIO DE SECCIÓN
AREA : 3.53 m² a.l = 3.53 m² l²/2 = 3.53 m² a= 1.40ml = 2.66 m l= 2.60ma = 1.33 m
7. CAUDAL MAXIMA DEMANDA SIMULTANEA (Qmds)
CANTIDAD DE UH PARA UN DEPARTEMENTO
Nº BAÑOS COMPLETOS 2 Nº MEDIO BAÑO 1
LAVATORIO 1 UH DUCHA 2 UHINODORO 3 UH INODORO 3 UH
TLL = QLL = Vc /(TLL*3600)QLL =
Ørebose =
hH2O =
(según libro de instalaciones sanitarias de Jorge Ortiz, para profundidad no
mayor a 2 o 2.5m)
CALCULO PARA INSTALACIONES SANITARIAS DE UNA VIVIENDA MULTIFAMILIAR
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TINA 2 UH SUMA 5 UHSUMA 6 UH
Nº LAVADEROS 2
LAVADEROS 3 UH
TOTAL UH 23 UH (POR DPTO)
Nº DE DPTOS UH TOTAL6 138 UH (PARA TODO EL EDIFICIO)
SEGÚN EL ANEXO Nº3 GASTOS PROBABLES PARA APLICACIÓN DEL METODO HUNTER
CALCULO PARA INSTALACIONES SANITARIAS DE UNA VIVIENDA MULTIFAMILIAR
4
UH lps138 1.96 x = 1.96 lps
Qmds = 1.96 lps
8. CAUDAL DE BOMBEO (QB)
2 hr2827 lts
QB = 2.35 lps
9. DIAMETRO DE IMPULSIÓN Y DIÁMETRO DE SUCCIÓN
ANEXO Nº 5. NORMA IS 0.10
Según el Qb tenemos:
40 mm
50 mm (se escoge el inmediato superior)
Verificación del diametro utilizando la formula de Bresse
Tabulando con los datos obtenidos de la tabla obtenemos:
TLLENADO =
VTE =
Øimpulsion =
Øsuccion=
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Donde :Qb : 2.35 lps 0.002353N: Número de horas de bombeo 2 hr
D = 0.5873*(2^0.25)*(0.00235^0.5)D = ###
10. FACTIBILIDAD DE SERVICIO
PM = 16 lib/pulg2= 4 horas = 14400 seg.
Ps = 2Ht = 0.2 m (Nivel de sotano menos nivel de llegada de natriz)L = 12.17 (longitud de red publica hacia cisterna)Vc = 5.30 m3
1 llave de paso1 valvula compuerta11 codos de 90°
CALCULO DE GASTO DE ENTRADA
Q = Vc/TQ = 0.368 lps
CALCULO DE LA CARGA DISPONIBLEDe la formula general
PM= HT - Hf -Ps
Donde:HT: desnivel entre la red publica y la cisternaPs: Presión de salidaPM: Presión en la matriz
Despejando Hf y reemplanzando valores tenemos:
Hf= 16 - 2 -0.20Hf= 13.8
DIAMETRO DEL MEDIDOR
Hfmedidor ≤ 50% (13.80)
D = 0.5873*(N^0.25)*(Qb^0.5)
TLL
Hfmedidor ≤ 50% Hf
Hfmedidor ≤ 6.90 m
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Utilizando tabla para encontrar la perdida de carga en el medidor
DIAMETRO PERDIDA DE CARGA PERDIDA DE CARGA EN EL MEDIDOR3/4" 1.16 lib/pulg2 0.763 m5/8" 3.4 lib/pulg2 2.16 m
ALTURA DISPONIBLE CONSIDERANDO TUBERIA DE 3/4"Hf 13.8
13.8 -0.763 13.037 m
Verificación de la velocidad
V = 1.29131597
Para diámetro de tuberia de alimentación de cisterna, se asume un diametro mayor.En este caso
D = 1" = 0.0254 m
Calculo de la longitud equivalente de accesoriosAccesorios Le
1 Valvula de paso 0.20*1 0.21 Válvula compuerta 0.20*1 0.211 codos de 90° 0.90*11 9.9
Total 10.3
Longitud totalLongitud de tuberia 11.95 mLongitud de accesorios 10.30 m
Total 22.25 m
Cálculo de S mediante Hanzen Williams
S = 0.02738255
###
Verificando con la altura disponible
### ≤ 13.037 m
Hdisponible
V = 4*Q/(π*D^2)Cumple V ≤ 2.20 m/s
hf = S*LT=
Q=0.2785*C*(D^2.64)*(S^0.54)
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1 pulgф tuberia de alimentación =
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Según la norma IS-0.10 para dotaciones en dedificios multifamiliares (de agua fria) :
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Según la norma IS 010 Indica que el diámetro de rebose se calculará hidraulicamente, no debiendo sermenor que los indicados en la siguiente tabla
DE ACUERDO AL LIBRO DE INSTALACIONES SANITARIAS DE JORGE ORTIZ TOMAMOS
10. ESQUEMA PARA ALTURA DINAMICA TOTAL
LOSA ( e ) 0.25 mEntrepiso 2.55 m
AZOTEA + 9.80
EDIFICIO DE 3º PISO + 7.005 NIVELES
2º PISO + 4.20
1º PISO + 1.40
NPT +0.00
semisotano -1.20
CISTERNA
DETALLE DE TANQUES ELEVADOS
Ø3" HACIA CAJA DE REG
ISTRO
0.20
0.20
0.10<=DRebose
0.15<=2Drebose
0.10
TAP.3/4"
PVC SAPC=10
u/r
CAJUELA
SUMIDERO TIPO REJILLAØ3"
2.1/2"
0.350.25
DETALLE DE NIVELES Y EQUIPAMIENTO DE CISTERNA 9.07M3
ESC. 1/25
0.20
0.150.15
TAPA METALICA
N.P.T.
LLEGA IMPULSION
.05
SUBE IMPULSION
BRECHA DE AIRE
TUBERIA DE REBOSE
INSTALACION TANQUE ELEVADO
NIV. ARRANQUE BOMBA
CONTROL DE NIVEL
NIV. PARADA BOMBA
BAJA DE TANQUE
RUPTOR DE VACIO
TUB. DISTRIBUCION
H
H/2
H/2
LLEGA IMPULSION
.05
SUBE IMPULSION
BRECHA DE AIRE
TUBERIA DE REBOSE
INSTALACION TANQUE ELEVADO
NIV. ARRANQUE BOMBA
CONTROL DE NIVEL
NIV. PARADA BOMBA
BAJA DE TANQUE
RUPTOR DE VACIO
TUB. DISTRIBUCION
H
H/2
H/2
LLEGA IMPULSION
.05
SUBE IMPULSION
BRECHA DE AIRE
TUBERIA DE REBOSE
INSTALACION TANQUE ELEVADO
NIV. ARRANQUE BOMBA
CONTROL DE NIVEL
NIV. PARADA BOMBA
BAJA DE TANQUE
RUPTOR DE VACIO
TUB. DISTRIBUCION
H
H/2
H/2
DETALLE Y EQUIPAMIENTO DE TANQUE ELEVADO
Elevacion 2.30mAltura de Agua 1.35m NOTA: EL ESQUEMA ES REFERENCIAL, DEPENDIENDO DEL
0.30 mCALCULO PUEDE SER UNO O DOS TANQUES ELEVADOS
DETALLE Y EQUIPAMIENTO DE CISTERNA
Altura de Agua 1.20mEspesor de Losa 0.20m
0.45NB +
NPT + 0.00
1.20m
Ns - 1.68
H sobre el Nivel de Agua
0.20
0.20
0.10<=DRebose
0.15<=2Drebose
0.10
TAP.3/4"
PVC SAPC=10
u/r
CAJUELA
SUMIDERO TIPO REJILLAØ3"
2.1/2"
0.350.25
DETALLE DE NIVELES Y EQUIPAMIENTO DE CISTERNA 9.07M3
ESC. 1/25
0.20
0.150.15
TAPA METALICA
N.P.T.
LLEGA IMPULSION
.05
SUBE IMPULSION
BRECHA DE AIRE
TUBERIA DE REBOSE
INSTALACION TANQUE ELEVADO
NIV. ARRANQUE BOMBA
CONTROL DE NIVEL
NIV. PARADA BOMBA
BAJA DE TANQUE
RUPTOR DE VACIO
TUB. DISTRIBUCION
H
H/2
H/2
LLEGA IMPULSION
.05
SUBE IMPULSION
BRECHA DE AIRE
TUBERIA DE REBOSE
INSTALACION TANQUE ELEVADO
NIV. ARRANQUE BOMBA
CONTROL DE NIVEL
NIV. PARADA BOMBA
BAJA DE TANQUE
RUPTOR DE VACIO
TUB. DISTRIBUCION
H
H/2
H/2
LLEGA IMPULSION
.05
SUBE IMPULSION
BRECHA DE AIRE
TUBERIA DE REBOSE
INSTALACION TANQUE ELEVADO
NIV. ARRANQUE BOMBA
CONTROL DE NIVEL
NIV. PARADA BOMBA
BAJA DE TANQUE
RUPTOR DE VACIO
TUB. DISTRIBUCION
H
H/2
H/2
Ns - 1.68
0.20
0.20
0.10<=DRebose
0.15<=2Drebose
0.10
TAP.3/4"
PVC SAPC=10
u/r
CAJUELA
SUMIDERO TIPO REJILLAØ3"
2.1/2"
0.350.25
DETALLE DE NIVELES Y EQUIPAMIENTO DE CISTERNA 9.07M3
ESC. 1/25
0.20
0.150.15
TAPA METALICA
N.P.T.
NOTA: EL ESQUEMA ES REFERENCIAL, DEPENDIENDO DEL CALCULO PUEDE SER UNO O DOS TANQUES ELEVADOS
0.45
hlibre= 0.430.20
0.20
0.10<=DRebose
0.15<=2Drebose
0.10
TAP.3/4"
PVC SAPC=10
u/r
CAJUELA
SUMIDERO TIPO REJILLAØ3"
2.1/2"
0.350.25
DETALLE DE NIVELES Y EQUIPAMIENTO DE CISTERNA 9.07M3
ESC. 1/25
0.20
0.150.15
TAPA METALICA
N.P.T.
LLEGA IMPULSION
.05
SUBE IMPULSION
BRECHA DE AIRE
TUBERIA DE REBOSE
INSTALACION TANQUE ELEVADO
NIV. ARRANQUE BOMBA
CONTROL DE NIVEL
NIV. PARADA BOMBA
BAJA DE TANQUE
RUPTOR DE VACIO
TUB. DISTRIBUCION
H
H/2
H/2
2.30
0.20
0.20
0.10<=DRebose
0.15<=2Drebose
0.10
TAP.3/4"
PVC SAPC=10
u/r
CAJUELA
SUMIDERO TIPO REJILLAØ3"
2.1/2"
0.350.25
DETALLE DE NIVELES Y EQUIPAMIENTO DE CISTERNA 9.07M3
ESC. 1/25
0.20
0.150.15
TAPA METALICA
N.P.T.
11. ALTURA DINAMICA TOTAL
Altura Libre+ 0.20 m
h libre = 0.45 m
Altura de Succion
Hs = 2.13 m
Altura de Impulsion
Hi = 14.50 m
Perdida de carga por Succión
Cant. Descripcion ø (pulg.) Lequiv. (m)1 Canastilla 2 13.8411 Codo 90º 2 2.043
Total 15.88 m
Lreal. (m) 2.08 m
C = 150 QB = 2.35 lps
Ss = 27.12º/oo
hfs = 0.49 m
Perdida de carga por Impulsion
Cant. Descripcion ø (pulg.) Lequiv. (m)1 Te 1.5 3.1091 Check 1.5 4.3181 Compuerta 1.5 0.3284 Codo 90º 1.5 1.554
Total 13.97 m
Lreal. (m) #REF!
C = 150 QB = 2.35 lps
Si = 110.09º/oo
hfi = #REF!
Ps >=2.00mPs = 2.50m
ADT = #REF!
12. POTENCIA DE LA BOMBA
e = 0.70
POT = #REF!
13. POTENCIA DEL MOTOR
POT = #REF!
UNA VEZ DIBUJADA LA TUBERIA EN EL PLANO, SE PROCEDE A DEFINIR LOSDIAMETROS DE LA TUBERIA, QUE SE REALIZA CON AYUDA DE LAS SGTESTABLAS.
ANEXO Nº3. GASTOS PROBABLES PARA APLICACIÓN DE METODO DE HUNTER
ANEXO Nº1. UNIDADES DE GASTO PARA EL CALCULO DE LAS TUBERIAS DE DISTRIBUCION DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LOS EDIFICIOS (APARATOS DE USO PRIVADO)
ANEXO Nº5. DIAMETROS DE LAS TUBERIAS DE IMPULSION EN FUNCION DEL GASTO DE BOMBEO
TRAMO LONG. (m) Le (m) U.H Q Smáx Ø Sreal HfrealAD 16.00 19.20 25.5 0.66 0.120 1 1/2 '' 0.010 0.200DG 2.80 3.36 25.5 0.66 4.494 1 '' 0.075 0.252GJ 2.80 3.36 17.0 0.48 5.252 3/4" 0.169 0.569JM 2.80 3.36 8.5 0.31 5.916 3/4" 0.075 0.253
TRAMO A - D
2.3
Le= 19.20 Smáx = 0.120
Sreal = 0.010432
TRAMO D - G
15.8 + 2.8 -3.5 = 15.1Le= 3.36 Smáx = 4.494 Sreal = 0.0751477
TRAMO G - J
18.347+2.8-3.5= 17.647Le= 3.36 Smáx = 5.2521 Sreal = 0.1692418
TRAMO J - M
20.579+2.8-3.5= 19.879Le= 3.36 Smáx = 5.9162 Sreal = 0.0753755
HD = Smáx = HD/Le
HD = Smáx = HD/Le
HD = Smáx = HD/Le
HD = Smáx = HD/Le
Sreal=(1.72×Q^1.85×〖 10〗^3)/(C^1.85×D^4.87 )
Pto PresiónD 15.800G 18.347J 20.579
M 23.125
Sreal=(1.72×Q^1.85×〖 10〗^3)/(C^1.85×D^4.87 )