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Pasos para calcular una Acometida de agua Potable


142fc496eac1104b24ae30fdcb1cffa1.11711001451Pasos para calcular una Acometida de agua Potable
▶acometida (RESUMEN)

▶calculo de tuberia para acometida, tanque superior (tanque elevado) y tanque inferior (cisterna) para edificios
-------------------------
datos de tanques:

▶tanque superior (Ts)%)
▶cilindrico o rectangular
▶Hutil m)
▶tanque inferior (Ti)%)
▶cilindrico o cuadrado
-------------------------
▶niveles (n):
▶tipo de tuberia PVC→c=140 y HG→c=100
▶poblacion por nivel (PPN)personas/nivel)
▶dotacion (Dot)GPPD)
▶K1 %) maxima diaria
▶K2 %) maxima horaria
▶Kalmace %)
si no da Ka usar 1.30

si no da Ka lo encontramos asi:
Kequiv=(horas de consumo maximo)/24)+1
8horas/24+1=1.33%

▶presion disponible (Predis)lb/pulg^2)
▶periodo de servicio (Ps):cada cuanto llega el agua
▶horario de servicio (Hservi):
▶tiempo de llenado de tanque inferior (Ti)horas)
▶perdida de presion en medidor (Hmedidor)lb/pulg^2)
▶perdida de presion en accesorios menores (Hmenores)% de la log tuberia)
▶presion de llegada a la cisterna (Pc)mca)
-------------------------
si nos da
Hmenores=25%Hmayores

Hmayores=(1743.811/D^4.87)*(Q/C)^1.85*L

L:longitud de la tuberia

Hmenores=(%/100)*Hmayores
Hmenores:mca
-------------------------
solucion:
-------------------------
1.
-
V=PPN*N*dot
-------------------------
2.
-
Vmaxd=K1*V
-------------------------
3.
-
Valmac=Ka*Vmaxd+N*V
-------------------------
4.
caudal de entrada
-
Qentrada=(Vmaxd+N*V)/t
-------------------------
5.
Hd=Pred-Hmedidor-Pmedidor-Pdescarga
-------------------------
6.
φ=(1743.811/Hd*(Q/c)^(1.85)*L)^(1/(4.87))
-------------------------
7.
V=Q/A
A=(π/4)*D^2

V=(4*Q)/(π*D^2)

0.6 m/s≤V≤3.0 m/s
-------------------------
8.
Hf=1743.811/φ^(4.87)*(Q/c)^(1.85)*L
-------------------------
9.
Pdescarga=Pred-Hmedidor-Pmedidor-Hf

Pred>Pdescarga OK
-------------------------
10.
VTsup=(%Tsup)*Vmaxd
-------------------------
11.
VTinferior=Valmac-VTsup
-------------------------
12.
TANQUE SUPERIOR

ATsup=VTsup/Hutil
-------------------------
13.
A=(π/4)*D^2

D=√((4*A)/π)
-------------------------
14.
TANQUE INFERIOR

l/a=x
l=1.5*a

ATinf=Vinf/Hutil

Vinf=l*a*Hutil
Vinf=x*a*a*Hutil
a=√(Vinf/(x*Hutil))

sustituir
l=a*x
-------------------------
-------------------------
15.
CAUDAL DE BOMBEO

Qb=Vtsup/Tbombeo
-------------------------
16.
calculo del diametro (φ) de la tuberia de la linea de Impulsion:

φBresse=1.3*X^0.25*√(Qb)

X=Tts/24
X=(N. de horas de bombeo)/24
-------------------------
17.
|formulas| Ls | Li |

1)ΔGeomertrico
distancia del tubo a nivel de la bomba

Ls:
succion:altura vertical desde la bomba hasta la parte de abajo de la cisterna pero no incluir los 0.15

Li:
impulsion:altura vertical desde la punta del tanque hasta la bomba incluir 10cm

2)perdida cinetica
V^2/(2*g)

usar mismo datos en Li y Ls

3)perdida de presion real
Hf=1743.811/φ^(4.87)*(Q/C)^(1.85)*L

Ls:toda la tuberia de la cisterna desde la bomba hasta la base osea mas 0.15
y multiplicar por Hmenores si nos da y sino se deja asi

Li:toda la tuberia de desde la punta del tanque de arriba hasta la bomba incluyendo el recorrido horizontal
y multiplicar por Hmenores si nos da y si no se deja asi

4)presion de descarga
Ls:0 Lidescarga tanque superior (4mca)

CDT=Σ(Ls)+Σ(Li)

CDT:m.c.a.
-------------------------
18.
Hp=(Qb*CDT)/(76*e)

redondear hp a potencias comerciales
-------------------------
19.
revision del calculo de la bomba:

Qb=(Hp*76*e)/CDT
-------------------------
20.
T=Vtsup/Qb
-------------------------
21.
V=(4*Q)/(π*D^2)
-------------------------
22.
CONCLUSION

si el tiempo es menos del dado entonces se llenara mas rapido con ese caudal
-------------------------


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