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NUEVO!! Ejercicio No. 2 Correspondiente a las unidades II/III/VII del Programa Analítico

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Materia: ICV-965 ACUEDUCTOS

Ejercicio No. 2 Correspondiente a las unidades II/III/VII del Programa Analítico

Fecha: 10 de Noviembre del 2008

Profesor: Ing. Eric Mercedes R. MIA.

1.- Diseñe el sistema de acueducto eficiente y adecuado utilizando una red mallada, para la situación planteada en el esquema. Zona Urbana, condición de riesgo y la alimentación por gravedad desde el punto A con una elevación de 1000 mts.

Parte Norte: Elevación 1030 mts.

N

M2

30 lts/segs

80.00

A

<!–[if mso & !supportInlineShapes & supportFields]> SHAPE \* MERGEFORMAT <![endif]–>

50.00 80.00 150.00 AAA

100.00

Qqq

M1

50 lts/segs

M3

40 lts/segs

Parte Sur una elevacion: 950 mts

2.-Basado en el sistema de distribución ramificada que se muestra en el Esquema correspondiente a una zona urbana de densidad homogénea con una población de 1500 habitantes y una dotación de 350 lts./ Personas/ día Diseñe la red de distribución mas eficiente, teniendo en cuenta en que posición usted va a colocar el estanque.

TRAMOS

LONGITUD

Cota (mts)

AB

200

1000

990

BC

150

990

995

CD

80

995

980

DF

80

980

1020

DE

120

980

970

A

a

D

B

E

C

F

Materia: ICV-965 ACUEDUCTOS

Ejercicio No. 2 Correspondiente a las unidades II/III/VII del Programa Analítico

Fecha: 10 de noviembre del 2008

Profesor: Ing. Eric Mercedes R. MIA.

3.- Basado en el sistema de distribución mallada en el esquema correspondiente a una zona rural de densidad homogénea con una población de 4000 habitantes y una dotación de 200 lts/personas/día. Diseñe la red de distribución teniendo en cuenta que el estanque siempre estará el nodo de alimentación que usted elija a una distancia de 200 metros y una cota de 100 metros.

NODO

B

A

COTA

A

60 MTS.

B

55 MTS

C

50 MTS

D

45 MTS

D

C

Ejercicio No. 1 Correspondiente a las unidades I/II del Programa Analítico

Materia: ICV-965 ACUEDUCTO

Ejercicio No. 1  Correspondiente a las unidades I/II del  Programa  Analítico

Fecha: 10  de Junio del  2008.

Profesor: Ing. Eric Mercedes R. MIA.

 

1.- Calcule cual es el caudal medio de una población  de 8,000 habitantes en las siguientes condiciones:

 

 

a) Dotación: 2000 lts/viviendas clase media/dia. 

Cantidad de personas en viviendas clase media: 4  personas.

Qm (lts/segs.)

 

 

b) Dotación: 250lts/personas/dia

Qm( galones/dia)

 

 

c) Determiné el caudal de diseño de los componentes de ese acueducto que esta conformado por   un dique de una represa ,un tanque de almacenamiento y  una red de distribución. 

 

2.- Una vivienda de una urbanización de la ciudad de  Santiago muestra el siguiente consumo mensual:

 

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept.

Oct.

Nov.

20 mts³

28 mts³

34 mts³

45 mts³

36 mts³

30 mts³

17 mts³

 

En esa vivienda habitan 4 personas, tienen un jardín de 20.00 metros cuadrados que lo mojan 12 días al mes y tienen en alquiler en la marquesina de 40.00 metros cuadrados una oficina.  CORAASAN le cobra mensualmente el mts³ a  RD$ 30.00.  La dotacion para el area verde es 2 lts / mts² / día y la oficina demanda 10 lts / mts² / día

 

a)      Determine cual es la dotación lts/personas/ día para esa vivienda. Según la dotación obtenida, cual es el nivel económico de esa vivienda.

 

b)      Si el año que viene sucede lo siguiente con el jardín: que en Mayo lloviera 28 días y en el mes de Junio lloviera 5 días. Cual seria la dotación promedio para el jardín para el próximo ano durante esos 7 meses? Determinar el valor en galones por día.

 

c)      Calcule cuanto debería pagar al mes la oficina si su dotación se estima en

10 lts/mts²/día.

 

d)      Dígame porque el mes de Noviembre se consumió solo 17 mts³

 

e)      Piense porque razón  en Agosto hubo un alto consumo.

 

 

 

 

Una comunidad clase media de Bonao con una población de 15,000 personas desea planificar el acueducto para su futura urbanización para el próximo año,  aspirando a los siguientes detalles:

 

Manzana

Detalles

Dotación

Gasto

120

50 viviendas unifamiliares

1000 lts/viviendas/dia

 

121

Un hospital con 30 camas y 20 consultorios

 

 

122

100 viviendas unifamiliares

 

 

123

Un hotel de 10 habitaciones y una escuela con 1000 estudiantes

 

 

124

10 edificios de cuatro niveles con dos apartamentos en cada piso  para 5 personas.

 

 

126

Un area verde de 3000 mts²

4 lts/mts²/dia

 

calles

Una longitud de 20 kms con un ancho de 7.00 mts.

 

2 lts/mts²/dia

 

 

Nota: Los datos para las dotaciones faltantes consultar el libro de texto.

 

  1. Determinar el gasto medio de esa futura urbanización.

 

 

  1. Por las condiciones topográficas y la ubicación del río, se deberá habilitar un tanque de almacenamiento en metálico y la red de distribución en tubería de  Hierro Galvanizados  determine el tiempo y el caudal de diseño de esos componentes  del acueducto.

 

 

 

 

  1. Para el sistema de bombeo se calcula dos periodos de 8 horas de servicios alternado a las horas picos, cual será el periodo y el caudal de  diseño para los equipos de bombeo

Cypecad Aplicado a Instalaciones de abastecimiento de agua potable.

Cilk Aqui presentacion-abastecimiento-de-agua2

Tuberias PVC

TUBERÍA DE PVC. El PVC (poli cloruro de vinilo) este es un material de origen petroquímico, el cual fue utilizado por primera vez en Alemania a fines de la década de los 30´ para la fabricación de tubería. Desde su introducción en el mercado mexicano en 1965, se ha venido utilizando con magníficos resultados en instalaciones de edificios residenciales, hospitales y bienes de interés social, etc. Esto significa que las instalaciones han estado expuestas a una variedad de circunstancias y condiciones de funcionamiento; con esto queda demostrado el rendimiento satisfactorio de la tubería de PVC para estas aplicaciones.

 

Las instalaciones con tubería PVC sanitaria permiten un flujo fácil de los desechos, debido a la superficie lisa interior de los tubos y conexiones; también por esta razón prácticamente se eliminan las instrucciones y obstrucciones en su interior, además su bajo peso, amplia gama de conexiones y las diferentes longitudes en que se provee la tubería facilita la labor del instalador. En los primeros años de utilización de la tubería de PVC las uniones fueron hechas a base de un cemento especial. Este sistema tenía el inconveniente de requerir mano de obra especializada y exagerada limpieza. La empresa en busca de un sistema de acoplamiento sencillo y seguro; desarrollo el sistema de unión, en el cual se emplea un anillo de empaque de hule cilíndrico, que asegura un sello perfecto y además cumple con la importante función de absorber la dilatación que por cambio de temperatura pueda presentarse en la tubería. Este nuevo acoplamiento acelero en gran escala la introducción de la tubería PVC sanitaria para desagüe, ya que además de asegurar una unión hermética, es de fácil y rápida ejecución.

UNIONES.
Las T sanitarias sencillas para conexión de ramales de bajadas con albañales de conector principal solo se permitirá cuando el cambio de dirección sea vertical u horizontal. Ejemplo de cómo usarse. Como conexión en una bajada y un conector principal. Como conexión entre un ramal horizontal y un ducto de ventilación. Recibiendo la descarga de un inodoro la rama de la conexión en T, como conexión entre un ramal horizontal y una bajada.

CODO CON SALIDA BAJA Y SALIDA ALTA.
Debe utilizarse el codo de 90° con salida baja y salida sanitaria, el codo de 90° con salida alta tiene gran aplicación en ventilación secundaria y aparatos sanitarios como inodoros pues directamente encima de estas piezas va. La salida alta es la que sirve como ventilación secundaria, su descarga desemboca en un ramal horizontal.

“Y” DOBLE y “T” SANITARIA.
La forma de utilizar Y doble de 4” en desagüe de drenaje es la siguiente. Cuando se instala dos servicios sanitarios contiguos la forma de unirlos al ramal horizontal es por medio de una Y doble de 4”, la curva debe ser suave por eso se une con un codo de 45° de 4” y para conectar el inodoro después de este codo de 45° se coloca un codo de 90° 4”, el cual da un cambio de horizontal a vertical. La rama de la T sanitaria sirve como ducto de ventilación. En donde dos ó más bajadas de aguas negras ó de desechos descarguen en el colector principal ó un colector, deberán conectarse a la mitad superior del colector principal. Las conexiones para limpieza deben instalarse de tal manera que la abertura de limpieza este en dirección opuesta a la del flujo en el desagüe ó a un ángulo recto con respecto a el. Las conexiones para limpieza de tubería ocultas ó subterráneas deben extenderse de manera que sean accesibles al muro hasta el piso ó hasta el nivel del suelo. Las conexiones para limpieza debe tener el mismo diámetro nominal que el tubo, pero no necesitan tener un diámetro mayor de 4”.

CONEXIONES RECOMENDADAS PARA LOS RAMALES DE DESAGUE POR EL EDIFICIO.
Las conexiones de ramal por encima de la mitad superior del colector principal se recomienda por varias razones:

  • Reducen las obstrucciones que se presentan en los desagües del ramal.

  • Producen menos interferencia de flujo en la conexión del ramal.

  • En periodos en que uno o más ramales de las bajadas de ventilación no estén en servicio, puede usarse su área completa de sección transversal para aliviar las presiones que se presentan en el desagüe del edificio.

Material Segundo Parcial

Presentacion: Instalacion de Tuberias.

instalacion-de-tuberia.ppt

Material Segundo Parcial: Seleccion Comercial y Practica de Equipos de Bombeo.

seleccion-comercial-y-practica-de-equipos-de-bombeo-impresion-noviembre-11-2007.ppt

Seleccion Comercial y Practica de Equipos de Bombeo.

Para descargar el pps completo pulse Aqui.

Redes Malladas, Remificadas & Mixtas

abas004.gifabas004.gifimgag009.jpgmodel10.gifred-dest.jpgtrak003.jpgMalladas.
Mixtas.
Según el modo en que se distribuye la presión, las redes pueden ser:
De un piso.
Escalonadas.
Por impulsión.
REDES RAMIFICADAS

Las redes de distribución ramificadas, tienen como característica que el agua discurre siempre en el mismo sentido.

Las redes ramificadas se componen esencialmente de tuberías primarias, las cuales se ramifican en conducciones secundarias y éstas, a su vez, se ramifican también en ramales terciarios.

Las redes ramificadas deben ser utilizadas en núcleos urbanos de 1.000 habitantes como máximo y de configuración urbana lineal.

Las arterias tendrán una longitud máxima de 1.000 m y seguirán el eje de los núcleos. Los distribuidores tendrán una longitud máxima de 300 m. (ramales ciegos).

El sistema ramificado reúne las siguientes ventajas:

Ser el más sencillo de calcular, ya que al estar definido el sentido de circulación del agua, puede precisarse con exactitud, el caudal que circulará por cada tubería, lo cual facilita, enormemente, el cálculo de los diámetros.

Resulta a primera vista más económico.

Sus inconvenientes son:

Una rotura puede originar el entorpecimiento e incluso el corte general, de la casi totalidad, de la distribución.

Los extremos o finales de la ramificación presentan el inconveniente de que en ellos el agua queda estancada y se hace necesario, para evitar contaminaciones, efectuar frecuentes descargas (ya sea por medio de bocas de riego o llaves de descarga).

La economía que resulta del menor desarrollo (menor número de kilómetros de la red) es más bien aparente que real, ya que en este caso será necesario contar con diámetros mayores, puesto que la alimentación de cada tramo no se verifica más que por un solo lado.

REDES MALLADAS

En las redes malladas, las tuberías principales se comunican unas con otras, formando circuitos cerrados y se caracterizan por el hecho de que la alimentación de las tuberías puede efectuarse por sus dos extremos indistintamente, según se comporten las tuberías adyacentes, de manera que el sentido de la corriente no es siempre, forzosamente, el mismo.

La separación máxima entre los lados opuestos de una malla será de 900 m. y la mínima de 250 m. La superficie máxima de una malla será de 30 Ha y la mínima de 9 Ha. Cada malla abastecerá un máximo de 1.500 viviendas y a un mínimo de 500. Cuando el núcleo tenga menos de 500 viviendas se dispondrá una sola malla. Los distribuidores estarán conectados entre si, y/o a las arterias.

La red quedará dividida en sectores mediante llaves de paso, de manera que, en caso necesario, cualquiera de ellos pueda quedar fuera de servicio y de este modo facilitar las operaciones de limpieza y de mantenimiento que son necesarias efectuar con carácter periódico.

El sistema mallado, tiene las siguientes ventajas:

Libertad en el sentido de la circulación del agua.

Mejor repartición de la presión.

Mayor seguridad en el servicio, ya que una avería en un punto determinado no acarrea, como en el caso anterior, un corte de suministro, pues el agua puede conducirse por otras tuberías de la malla, dejando aislado el tramo en reparación.

Los inconvenientes son los siguientes:

Para el cálculo de la red, es necesario establecer, de antemano y por hipótesis, el sentido en el que circulará el agua.

El montaje de la red, resulta más caro que cuando se trata de un montaje de red ramificada.

REDES MIXTAS

Es evidente que también puede adoptarse un sistema mixto, o sea, distribución en malla en el centro de la población y ramificada para los barrios extremos.

En las redes mixtas, únicamente se instalan distribuidores ciegos cuando la trama urbana lo requiera, como pueden ser los fondos de saco y los puntos de consumo aislados, su longitud no será mayor de 300 m. ni podrán abastecer a más de 200 viviendas.

El buen funcionamiento y la razonable duración de una red de distribución obligan a que los valores de la Presión, en la misma, queden dentro de límites recomendables (30 a 45 m.c.a).

REDES DE UN SOLO PISO

Cuando las presiones estáticas máximas que hacen falta para alcanzar las presiones dinámicas mínimas necesarias, resulten, en todos los puntos de la red, iguales o inferiores a los seis kilogramos por centímetro cuadrado (=< 6 Kgf/cm2), se podrá disponer de una instalación constituida por un depósito regulador para un solo piso con o sin depósito de cola.

REDES ESCALONADAS

En el caso de topografías muy accidentadas, puede existir sectores en que las presiones máximas que puedan producirse superen los seis Kilogramos por centímetro cuadrado (6 Kgf/cm2), resultará necesario, por tanto, dividir la superficie afectada por la ordenación en el número suficiente de pisos, de forma que en ninguno de ellos se supere la presión límite arriba establecida; esta solución da lugar a las llamadas redes escalonadas

REDES POR IMPULSIÓN

En determinados supuestos se hace necesario organizar una impulsión para superar algún obstáculo orográfico del relieve, en estas circunstancia se hace imprescindible el empleo de redes por impulsión.

DIRECCIONES DE INTERÉS

http://www.lehmberg.es/html/lehmberg_consultores/Acciones complementarias/Itinerarios/Técnico de Sistemas de Distribución de Agua.PDF. Técnico en sistemas de distribución de aguas.

http://www.caib.es/sac/tr/programa_normalizados/pt1.htm Curso para Técnicos de sistemas de distribución de aguas.

http://www.automatas.org/afeisa/mida20.htm Telemandos

BIBLIOGRAFÍA

Pedro María Rubio. Instalaciones Urbanas. Control Ambiental. Madrid. 1979.

C.A.T.- C.S.C.A.E. Guía para la redacción de Proyectos de Urbanización. Red de Abastecimiento.

DIAPOSITIVAS.

Acometida del abastecimiento de aguas potables a la urbanización de Los Cancajos. Breña Baja. La Palma (237 Kb).

CUESTIONARIO.

I116-1: Las redes de distribución de agua según su estructura en planta pueden ser:

a) De un solo piso.

b) Malladas.

c) Por impulsión.

d) Escalonadas.

I116-2: Las redes de distribución ramificadas, tienen como característica que el agua discurre siempre en:

a) ambos sentidos.

b) el mismo sentido.

I116-3: Las redes ramificadas deben ser utilizadas en núcleos urbanos de:

a) 4.000 habitantes como mínimo y de configuración urbana rectangular.

b) 1.000 habitantes como máximo y de configuración urbana lineal.

c) 250 habitantes como máximo y de configuración urbana lineal.

d) 100 habitantes como máximo y de configuración urbana lineal.

I116-4: En las redes ramificadas, las arterias tendrán una longitud máxima de:

a) 5.000 m y seguirán el eje de los núcleos.

b) 4.000 m y seguirán el eje de los núcleos.

c) 1.000 m y seguirán el eje de los núcleos.

d) 500 m y seguirán el eje de los núcleos.

I116-5: En las redes ramificadas, los distribuidores (ramales ciegos) tendrán una longitud máxima de:

a) 300 m.

b) 1.000 m.

c) 2.000 m.

d) 50 m.

I116-6: En las redes malladas, la separación máxima entre los lados opuestos de una malla será de:

a) 2.000 m.

b) 1.000 m.

c) 900 m.

d) 50 m.

I116-7: En las redes malladas, la separación mínima entre los lados opuestos de una malla será de:

a) 2.000 m.

b) 250 m.

c) 100 m.

d) 50 m.

I116-8: En una red mallada, la superficie máxima de una malla será de:

a) 500 Ha.

b) 30 Ha.

c) 10 Ha.

d) 5 Ha.

I116-9: En una red mallada, la superficie mínima de una malla será de:

a) 500 Ha.

b) 30 Ha.

c) 9 Ha.

d) 2 Ha.

I116-10: En una red mallada, cada malla abastecerá un máximo de:

a) 4.000 viviendas.

b) 1.500 viviendas.

c) 1.000 viviendas.

d) 500 viviendas.

I116-11: En una red mallada, cada malla debe abastecer como mínimo a:

a) 1.000 viviendas.

b) 800 viviendas.

c) 500 viviendas.

d) 20 viviendas.

I116-12: En una red mallada, cuando el núcleo tenga menos de 500 viviendas se dispondrá:

a) de 30 mallas.

b) de 10 mallas.

c) de 5 mallas.

d) de una sola malla.

I116-13: En una red mixta, los distribuidores ciegos no podrán tener una longitud superior a:

a) 1.000 m.

b) 300 m.

c) 50 m.

d) 10 m.

I116-14: En una red mixta, los distribuidores ciegos no podrán suministrar a más de:

a) 200 viviendas.

b) 300 viviendas.

c) 600 viviendas.

d) 1.000 viviendas.

I116-15: Se podrá disponer de una instalación constituida por un depósito de regulación con o sin depósito de cola, cuando las presiones estáticas máximas que hacen falta para alcanzar las presiones dinámicas mínimas necesarias, resulten, en todos los puntos de la red, iguales o inferiores a los:

a) 20 Kgf / cm2

b) 10 Kgf / cm2

c) 6 Kfg / cm2

d) 0.1 Kfg / cm2

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