Pasos para calcular una Acometida de agua Potable
▶acometida (RESUMEN)
▶calculo de tuberia para acometida, tanque superior (tanque elevado) y tanque inferior (cisterna) para edificios
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datos de tanques:
▶tanque superior (Ts)

%)
▶cilindrico o rectangular
▶Hutil

m)
▶tanque inferior (Ti)

%)
▶cilindrico o cuadrado
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▶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)
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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
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solucion:
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1.
-
V=PPN*N*dot
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2.
-
Vmaxd=K1*V
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3.
-
Valmac=Ka*Vmaxd+N*V
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4.
caudal de entrada
-
Qentrada=(Vmaxd+N*V)/t
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5.
Hd=Pred-Hmedidor-Pmedidor-Pdescarga
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6.
φ=(1743.811/Hd*(Q/c)^(1.85)*L)^(1/(4.87))
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7.
V=Q/A
A=(π/4)*D^2
V=(4*Q)/(π*D^2)
0.6 m/s≤V≤3.0 m/s
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8.
Hf=1743.811/φ^(4.87)*(Q/c)^(1.85)*L
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9.
Pdescarga=Pred-Hmedidor-Pmedidor-Hf
Pred>Pdescarga OK
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10.
VTsup=(%Tsup)*Vmaxd
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11.
VTinferior=Valmac-VTsup
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12.
TANQUE SUPERIOR
ATsup=VTsup/Hutil
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13.
A=(π/4)*D^2
D=√((4*A)/π)
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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
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15.
CAUDAL DE BOMBEO
Qb=Vtsup/Tbombeo
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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
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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 Li

descarga tanque superior (4mca)
CDT=Σ(Ls)+Σ(Li)
CDT:m.c.a.
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18.
Hp=(Qb*CDT)/(76*e)
redondear hp a potencias comerciales
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19.
revision del calculo de la bomba:
Qb=(Hp*76*e)/CDT
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20.
T=Vtsup/Qb
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21.
V=(4*Q)/(π*D^2)
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22.
CONCLUSION
si el tiempo es menos del dado entonces se llenara mas rapido con ese caudal
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