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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

              MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

             UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA

                          DE LA FUERZA ARMADA

                         MARACAY – EDO ARAGUA.




                       INSTALACIONES SANITARIAS




Ing. Quintana Víctor

                                        Instalaciones Sanitarias.Integrantes:

                                                            Barreto Yusmely
                                                                Celis Rubén
                                                        Zambrano Giselmar
                                                                 Flores Luis
                                                         Hernández Ronald

                                                        Sección: 09CIVN04

                           Maracay, Junio de 2012
MEMORIA DESCRIPTIVA

UBICACION Y DESCRIPCION

           CENTRO COMERCIAL TIX05
           La edificación será un centro comercial, con un área de parcela
     de 4650,95m², área de construcción de 1102,75m² y 36 puesto de
     estacionamiento. La edificación comercial privada se encuentra
     ubicada en el El Limón Av. Principal Caracas, Sector el Diamante,
     Maracay Estado Aragua. Sus límites son: al norte, con la Av. Principal
     Caracas; al sur con la parcela privada # 10-09: al Este con la parcela
     privada # 11-24 y al Oeste con la calle Principal de El Turpial.



CARACTERISTICAS GENERALES

   La presión de agua en la zona es de 11m.c.a.
   Se utilizara tubería PVC, con coeficiente de rugosidad 140.
   Se abastecerá con un sistema de bomba con hidroneumático.
   Se contara con un estanque subterráneo cuyas dimensiones serán
     3mx1.5mx1.5m, con capacidad de 6750lts.




NORMAS APLICADAS

     Normas Sanitarias S/Gaceta oficial N° 4044 Extraordinario, 1988.
PROCEDIMIENTO DE ANALISIS

Para el cálculo de pérdidas la formula de Hazen Williams.




Para el cálculo del diámetro.


  Q= VxAD=


      Para V se asumió 2m/seg haciendo referencia al artículo 301, que
recomienda un velocidad entre 0,60m/seg como mínimo y 3 m/seg como
máximo. Según el artículo 169 de las normas sanitarias, señala que cuando
se trate de edificaciones de una o dos plantas el diámetro de la tubería de
aducción al estanque elevado podrá seleccionarse en base a la dotación
diaria y a la capacidad del estanque con la tabla 20. Estos diámetros han
sido calculados suponiendo una presión mínima de 10,00 metros a la salida
del medidor, un nivel máximo de agua 8m sobre el nivel de piso bajo, 4 horas
para el llenado del estanque elevado y tuberías de acero galvanizado, para
un coeficiente de rugosidad que corresponde a tuberías de 10 a 15 años de
uso. Estas 4 horas se tomaron en cuenta para el cálculo del caudal.




4horas x
MEMORIA DE CÁLCULO

Dotación

Área de ventas= 462,64m2

Área de jardín= 619,63m2

Área de cafetín= 20.48m2

         Según el artículo 111 de las normas sanitarias, las dotaciones para
edificaciones destinadas a comercios se determinaran de acuerdo con lo que
se indica a continuación: e). Supermercado, casa de abasto, locales
comerciales de mercancías secas 20lts/d/m2 del área de ventas; g) bares,
cervecerías, fuentes de sodas y similares 60 lts/d/m2 de área útil del local.

         Según el articulo 115 de la norma sanitaria, la dotación para jardines y
áreas verdes se calculara a razón de 2lts/ d/m 2 de área verde o jardín a
regar.

20lts/d/m2 x 462,64m2= 9252,8lts/ d

2lts/d/m2 x 619,63m2= 1239,26 lts/ d

60 lts/d/m2 x 20,48m2 = 1228,8 lts/d

Dotación total= 11720,86lts/ d

         Dimensiones y capacidad de estanque bajo.

         Según el articulo 162 de las normas sanitarias, cuando se empleen
sistemas hidroneumáticos o sistemas de bombeo directo, la capacidad útil
del estanque bajo, será por lo menos igual a la dotación de agua de la
edificación.
3m x 2 m x 2m= 12m3

Capacidad= 12000 lts.



                                  2m


                                 2m

                        3m


      Red de distribución de agua.

      Aducción:

      Q= V x A




      Para V se asumió 2m/seg haciendo referencia al artículo 301, que
recomienda un velocidad entre 0,60m/seg como mínimo y 3 m/seg como
máximo. Según el artículo 169 de las normas sanitarias, señala que cuando
se trate de edificaciones de una o dos plantas el diámetro de la tubería de
aducción al estanque elevado podrá seleccionarse en base a la dotación
diaria y a la capacidad del estanque con la tabla 20. Estos diámetros han
sido calculados suponiendo una presión mínima de 10,00 metros a la salida
del medidor, un nivel máximo de agua 8m sobre el nivel de piso bajo, 4 horas
para el llenado del estanque elevado y tuberías de acero galvanizado, para
un coeficiente de rugosidad que corresponde a tuberías de 10 a 15 años de
uso. Estas 4 horas se tomaron en cuenta para el cálculo del caudal.
Articulo 295
       Cuando las piezas sanitarias sean abastecidas(o requieran) de agua
fría solamente, el gasto probable para la tubería de alimentación
correspondiente se calculara con las unidades de gasto que aparecen en la
primera columna de las tablas 33 y 34.




       4horas x


                                = 0,81Lts/seg




       D=2,27cm

       Dcomercial= 1” Según tabla N°20 de la norma, para una dotación
diaria de la edificación hasta 15000lts y una capacidad del estanque de
10500lts a 15000lts el diámetro mínimo de aducción será 3,81cm (1 1/2”).

D= 11/2”

Perdidas en la aducción
-Longitud real = 5,0157m+62,37m+23,76m+0,30m= 91,45m

-Longitud de conexión=

1Medidor 11/4” a 11/4” = 16,5m

1 Válvula de paso = 13,70m

1 Válvula de retención= 3,50m

3 Codo 90° 1,34 c/u = 4,02m

1 Ampliación 11/4” = 0,27m

Lc= 37,99m


Le= 37,99m+ 91,45 = 129,44m
Presión en aducción 11- 2,26 = 8,74m

      Diseño de la Bomba

      Las normas sanitarias nos señalan varios artículos que debemos
tomar en cuenta para el cálculo del diseño de bomba:

      Por norma y especificado en el articulo 159, todo estanque de
almacenamiento (bajo, intermedio y elevado), deberá tener acceso directo
desde áreas comunes de la edificación para su debida operación,
mantenimiento e inspección.

      Articulo 165 indica, los estanques subterráneos o semienterrados se
construirán preferentemente de concreto armado y su boca de inspección se
levantara un mínimo de 0,30m sobre el nivel del piso y estará ubicada dentro
de un cuarto o una caseta dotada de puerta y cerradura.

      Para la tapa del tanque el artículo 178 de la norma expresa que todo
estanque de almacenamiento de agua deberá ser dotada de bocas de visitas
de dimensiones mínimas de 0,60 por 0,60 m libres de cubiertas con tapa de
lámina de hierro, cemento, concreto liviano o de materiales similares.

      Las bombas y motores deberán ubicarse a una distancia mínima de un
metro de los linderos de las parcelas, e instalarse sobre las fundaciones de
concreto, adecuadamente proyectadas para absorber las vibraciones. La
altura mínima de estas fundaciones, deberá ser de 0,20m sobre el nivel del
piso. Los equipos se fijaran sobre las fundaciones, mediantes pernos de
anclajes. (Articulo 182 de las normas sanitarias).
Para los diámetros de la tubería de impulsión de las bombas se
determinaran en función del gasto de bombeo, seleccionándose de la tabla
22 o a través de los cálculos respectivos. (Articulo 184).

       El artículo 189 muestra que salvo en el caso de viviendas unifamiliares
o bifamiliares y para sistemas de hidroneumático y con estanque bajo y
elevado,   el   equipo   de    bombeo     deberá    instalarse   por   duplicado,
manteniéndose ambos equipos permanentemente en condiciones adecuados
de operación.

       Para la instalación de equipos hidroneumáticos el articulo 200 indica
que deberá disponerse de un tanque bajo de almacenamiento con capacidad
mínima igual a la dotación total diaria de la edificación.

       En el artículos 200 señala que el equipo de bombeo deberá instalarse
por duplicado, salvo el caso de vivienda unifamiliares y bifamiliares. Cada
unidad tendrá una capacidad igual a la demanda máxima estimada para el
sistema, la cual puede considerarse de 8 a 10 veces el consumo medio, por
hora, en todo caso podrá calcularse la capacidad de las bombas en función
del numero de piezas sanitarias servidas.

Articulo 201
       El equipo de bombeo deberá instalarse por duplicado, salvo el caso de
viviendas unifamiliares y bifamiliares. Cada unidad tendrá una capacidad
igual a la demanda máxima estimada para el sistema, la cual debe
considerarse de 8 a 10 veces el consumo medio por hora, en todo caso
podrá calcularse la capacidad de las bombas en función del numero de
piezas sanitarias servidas.
Articulo 203
       Bajo la condición de máxima demanda, las bombas deberán tener
intervalos adecuados de reposo entre las paradas y los arranques. Se
recomienda que el promedio de estos no sea mayor de 4 a 6 por hora. En
todo caso se tomara en cuenta la capacidad y las características de las
bombas del sistema y el numero de arranques y paradas que permitan las
especificaciones del equipo a instalar.


Articulo 206
       El nivel mínimo de agua en el tanque hidromántico deberá tener una
altura suficiente para cubrir las bocas de entrada y de salida del agua, para
evitar que el aire se escape por dichas bocas. Se recomienda que dicha
altura no se menor de 10cm, o que corresponda al 10% del volumen del
tanque.


Articulo 210
       Se recomienda la instalación de interruptores alternadores para
garantizar el funcionamiento alternativo de las unidades de bombeo.
El equipo hidromántico deberá estar construido y dotado de los componentes
que se indican a continuación:
•      válvulas de retención en a de las tuberías de descarga de cada bomba
al tanque hidromántico.
•      Llaves de paso entre la bomba y el hidromántico; entre este y el
sistema de distribución y entre la bomba y el estanque bajo.
Entre otros requisitos descritos en este articulo.


Articulo 182
       Las bombas y motores deberán ubicarse a una distancia mínima de un
metro de los linderos de las parcelas, e instalarse sobre fundaciones de
concreto, adecuadamente proyectadas para absorber las vibraciones. La
altura mínima de estas fundaciones, deberá ser de 0,20 metros sobre el nivel
del piso. Los equipos se fijaran sobre las fundaciones, mediante pernos de
anclaje.


 B=




Ef= 75%




Hm=Manguera 10m




Impulsión

      Q= 1,36 L/s = Ø 1”

Succión

       Ø = 11/4”
Succión
1 Válvula de retención 11/4” = 3m

      2 Válvula de paso 11/4” 11,60 c/u = 23,2

      3 Codo 90° 11/4” 1,16 c/u = 3,48

      1 Tee 11/4” = 0,73 m




      Le= 30,41m + 4m = 34,41m

      JHfs=




      Impulsión

      Lr = 2m

      Lconx = 2 Llave de paso 1” 8,80 c/u = 17,6m

      Le = 19,6m

      JHfi=




      h= 3,80+ 2+ 3,76+ 6,39+ 10 = 25,95m

                      = 0,63 hp    = 1 hp, La bomba seleccionada puede

vencer una carga de 27mts, cumple ya que según calculo se requiere
25,95mts.
Estanque a Presión

Hmin= Hs+He+Hfs+Hfe+Hm

Hs= 4m

He= 9,35m

Hfs= 3,76m

Hfe= 5,56m

Hm=10m

Hmin= 32,67m

Hmax= Hmin+Hd

Hd= 14m

Hmax= 46,67m




% Vol de Agua= 21%

% Vol Aire= 78%

% Vol Agua= 22-10= 12%

Para 6 arranques, factor multiplicador= 1250

Capacidad del estanque a presión= 1250x1,36lt/seg= 1700lts.
Para la tubería de abastecimiento a las piezas sanitarias, se contara
con agua fría.

      Piezas sanitarias en la edificación:

      1Fregadero.

      8 Lavamanos.

      8Wc.

      4 Urinarios.

      1 Lavamopas.

      9Manguera de jardín.




Tramo A-B

Lr= 13,67m

Lconex=          1 Codos 90° 11/4”= 1,16m

                 1 Codos 90° 11/2” = 0,46m

       1 Reducción 11/4” a ½” = 0,34 m

Lconex=1,96m

Le= 13,67+ 1,56 = 15,63m
Tramo B-C

Lr = 0,15 + 39,13 = 39,28m

Lconex=     1 Tee 11/4” = 0,73m

 1 codo 90° 11/4” =1,16m

1 Reducción 11/4” a ½” =0,34m

       1 codo 90° 11/2” =0,46m

Lconex= 2,69m

Le= 2,69 + 39,28 = 41,97m
Tramo C-D

Lr=32,5m

Lconex= 3 Codos 90º 11/4”=3,48m

                1 Tee 11/4” = 0,73m

 1 Reducción 11/4” a 11/2” = 0,34m

        1 Codos 90º 11/2” = 0,46m

Lconex= 5,01m

Le= 32,5+ 4,96 = 37,46m
Tramo E-D

Lr= 0,15X2+22,5 = 22,80m

Lconex= 1 Tee 11/4” = 0,73m

1Codo 90º 11/4” = 1,16m

1 Reducción 11/2” a ½” = 0,34m

1Codo 90º 11/2” = 0,46m

1 Ampliación 11/4” a 11/2” = 0,27m

Lconex= 2,99m

Le= 22,80+2,99= 25,79m
Tramo D-F

Lr= 0,15+ 50= 50,30m

Lconex= 1 Codo 90º 11/2” = 1,34m

              2 Tee 11/2” = 1,70m

2 Reducción 11/2” a ½” = 1,68m

         2 Codo 90º ½”= 0,92m

Lconex= 4,64m

Le= 50,30+4,64= 54,94m
Tramo F-G

Lr = 0,15+3+12,5= 15,65m

Lconex= 1 Codo 90º 11/2” = 1,34m

1 Tee 11/2”= 0,85m

1 Codo 90º 11/2” = 0,46m

1 Reducción 11/2” a ½” = 0,34m

Lconex= 2,99m

Le= 15,65+ 2,99=18,64m
Tramo I-H

Lr= 0,60X4+2,85 = 5,25m

Lconex= 3 Tee 11/2” 0,85C/U= 2,55m

1 Codo 90º 11/2” = 1,34m

4 Codo 90º 11/2” 0,46C/U = 1,84m

4 Reducción 11/2” a ½” = 0,34C/U=1,36m

Lconex= 7,09m

Le= 5,25+7,09 = 12,34m
Tramo G-H

Lr= 3,95+ 1,20= 5,15m

Lconex=1Tee 11/4 = 0,73m

1 Reducción 11/4” a ½” = 0,34m

       1 Codo 90º ½” = 0,46m

            1 Tee 11/2 = 0,85m

Lconex=   2,65M

Le= 5,15+2,65= 7,8m
Tramo H-J

Lr = 2,55m

Lconex=         2 Tee21/2”= 1,31m

 1 Reducción 11/2” a 11/4” = 0,24m

1 Ampliación 11/2” a 21/2” = 1,31m

Lconex= 2,62m

Le= 2,55+ 2,62= 5,17m
Tramo Q-O

Lr= 0,60+ 5,65= 6,25m

Lconex=1 Codo 90º 11/4” = 1,16m

          1 Codo 90º ½” = 0,46m

   1 Reducción 11/4” a ½” = 0,34m

                1 Tee 11/2 = 0,85m

1 Ampliación 11/4” a 11/2” = 0,27m

Lconex= 2,08m

Le= 2,08+ = 8,33m
Tramo P-O

Lr= 0,60x4+ 2,85= 5,25m

Lconex= 4 Codos 90° ½” 0,46 c/u = 1,84m

        3 Tee 11/2” 0,85 c/u= 2,55m

   4Reducción 11/2” a 11/4” = 0,24m

            1 Codo 90° 11/2” = 1,34m

Lconex= 7,09m

Le= 5,25+7,09= 12,34m
Tramo O-N

Lr= 0,85m

Lconex=           1 Tee 11/2 = 0,85m

1 Reducción 11/2” a 11/4= 0,24m

Lconex= 1,09m

Le= 0,85+1,09 = 1,94m
Tramo R-N

Lr= 8,40+0,15= 8,55m

Lconex= 1Codo 90° 11/4” =1,16m

1 Codo 90° ½” = 0,46m

            1 Reducción 11/4” a ½” = 0,34m

Lconex= 1,96m

Le= 8,55+1,96= 10,51m
Tramo M-N

Lr= 0,85m

Lconex= 1 Codo 90° ½” a 2”= 0,37m

1 Ampliación 11/2” a 2” = 0,37m

Lconex= 2,05m

Le = 0,85+2,05= 2,90m
Tramo M-K

Lr= 0,30x5+5,60 =7,10m

Lconex= 5Codo 90° 11/2” 1,34c/u= 6,7m

6 Reducción 2” a 1 ½” 0,27c/u= 1,62m

                 6Tee2” 1,07c/u= 6,42m

     1 Ampliación 2” a 21/2” =0,43m

Lconex= 15,17m

Le= 7,10+15,17= 22,27m
Tramo K-L

Lr= 0,45x4+1,90=3,70m

Lconex= 3 Tee 11/2” 0,85c/u= 2,55m

4 Codo 90° ¾” 0,64c/u= 2,56m

1 Codo 90° 11/2” = 1,34m

4 Reducción 1 ½” a ¾” 0,24c/u= 0,96m

Lconex= 7,41m

Le= 3,70+7,41= 11,11m
Tramo J-K

Lr=7,1 0m

Lconex= 1 Codo 90° 21/2” = 2,14m

3 Tee 21/2” 1,31= 3,93m

3 Reducción 2 ½” a 11/2” 0,46c/u= 1,38m

3 Codo 90° 11/2” 1,34c/u= 4,02m

Lconex= 7,41m

Le= 7,10+11,47=18,57m
Tramo J-Hidro

Lr= 1,65m

Lconex= 0

Le= 1,65m




Aguas Servidas y ventilación

Articulo 320
      Toda pieza sanitaria deberá estar dotada de un sifón cuyo sello de
agua tendrá en general una altura no inferior a 5cm, ni mayor a 10cm.


Articulo 323
      Los diámetros nominales de los sifones en ningún caso serán
menores que los especificados en la tabla 39, ni mayores que los de las
tuberías de descarga de las piezas sanitarias correspondientes.


Articulo 329
      Los conductos y ramales de desagüe así como también las cloacas de
aguas servidas de la edificación, se proyectaran de manera tal que la
velocidad del flujo dentro de ellos no sea menor de 0,60m/seg.
Articulo 330
      La pendiente mínima de los tramos de los conductos y ramales de
desagüe y de cloacas de aguas servidas de la edificación, se4ra constante
en cada tramo y en ningún caso menor del 1%. cuando el diámetro de los
conductos y ramales de desagüe sea igual o menor de 7,62m (3”) la
pendiente mínima de estos será del 2%.


Articulo 332
      Los diámetros de los conductos y ramales de desagüe, bajantes y
cloacas de aguas servidas se calcularan de acuerdo con el numero total de
unidades de descarga de las piezas sanitarias servidas. La tabla 40 indica
las unidades de descarga correspondientes a cada pieza sanitaria.


Articulo 333
      Para la determinación del numero de unidades de descarga
correspondientes a piezas sanitarias o a equipos especificados en el artículo
anterior, se utilizara la tabla 41, en función del diámetro del orificio de
descarga de la pieza o equipo.


Articulo 335
Los diámetros de los conductos y ramales de desagüe y los de los bajantes
de aguas servidas, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a)    El diámetro de un conducto o de un ramal de desagüe no podrá ser
menor que el de cualquiera de los orificios de descarga de las piezas que por
el desaguan.
b)    El diámetro mínimo de un conducto, de un ramal de desagüe o de un
bajante que reciba la descarga de un excusado, será de 10cm (4”).
c)    El diámetro de un bajante no podrá ser ser menor que el de cualquiera
de los conductos o ramales de desagüe de los que en el descarga.
d)    Los diámetros de los conductos y ramales de desagüe y de los
bajantes de aguas servidas, se determinaran de acuerdo con la tabla 42 en
función del número de unidades de descarga que ellos reciban. Dichos
valores son los señalados en la tabla 40 para cada pieza sanitaria.


Articulo 336
      El número máximo de unidades de descarga que pueden ser
conectadas al bajante en un piso cualquiera, no podrá exceder el valor dado
por la siguiente formula:U.D. MÀX= N(1/2n)+(1/4)


      Tramo              Pieza         U.D         Total    Diámetro
      A-B                5x6           30          30       4”
      B-H                3x6           18          18       4”
      H-T2                                         48       4”
      F-E                4x1           4           4        2”
      C-D                4x6           24          24       3”
      C-E                                          28       3”
      E-G                4x1           4           4        3”
      G-T1                                         32       3”
      T1-T2                                        32       3”
      T2-Cachimbo                                  108      4”
      T- cachimbo                                  360      5”




108≤180,25
Para la ventilaciónen concordancia con los artículos (405-406) de la
norma:

405: Cuando entre las piezas sanitarias instaladas en batería figuren:
lavamanos, fregaderos, bateas o piezas similares, excusados, urinario cuyo
conducto de desagüe tenga un tramo vertical, debran ser ventilados en frma
individual de acuerdo con lo establecido sobre el particular en el presente
capitulo.

406: Los excusados y urinario de descarga rápida o de expulsión directa
(lipoblowout),   dotadas con   válvulas   semi automáticas de descarga
(flusometro), no deberán ser ventilados utilizando tuberías de ventilación en
conjunto, debiendo ser ventilados en forma individual.

       Se pudo determinar los diámetros de ventilación.

       Tabla 44 de la norma sanitaria Tubería de ventilación para 30 UD.
Tubería 2” longitud máxima tubería en metros hasta (30mts)




       Isometría de la ventilación
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  • 1. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA MARACAY – EDO ARAGUA. INSTALACIONES SANITARIAS Ing. Quintana Víctor Instalaciones Sanitarias.Integrantes: Barreto Yusmely Celis Rubén Zambrano Giselmar Flores Luis Hernández Ronald Sección: 09CIVN04 Maracay, Junio de 2012
  • 2. MEMORIA DESCRIPTIVA UBICACION Y DESCRIPCION CENTRO COMERCIAL TIX05 La edificación será un centro comercial, con un área de parcela de 4650,95m², área de construcción de 1102,75m² y 36 puesto de estacionamiento. La edificación comercial privada se encuentra ubicada en el El Limón Av. Principal Caracas, Sector el Diamante, Maracay Estado Aragua. Sus límites son: al norte, con la Av. Principal Caracas; al sur con la parcela privada # 10-09: al Este con la parcela privada # 11-24 y al Oeste con la calle Principal de El Turpial. CARACTERISTICAS GENERALES  La presión de agua en la zona es de 11m.c.a.  Se utilizara tubería PVC, con coeficiente de rugosidad 140.  Se abastecerá con un sistema de bomba con hidroneumático.  Se contara con un estanque subterráneo cuyas dimensiones serán 3mx1.5mx1.5m, con capacidad de 6750lts. NORMAS APLICADAS Normas Sanitarias S/Gaceta oficial N° 4044 Extraordinario, 1988.
  • 3. PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Para el cálculo de pérdidas la formula de Hazen Williams. Para el cálculo del diámetro. Q= VxAD= Para V se asumió 2m/seg haciendo referencia al artículo 301, que recomienda un velocidad entre 0,60m/seg como mínimo y 3 m/seg como máximo. Según el artículo 169 de las normas sanitarias, señala que cuando se trate de edificaciones de una o dos plantas el diámetro de la tubería de aducción al estanque elevado podrá seleccionarse en base a la dotación diaria y a la capacidad del estanque con la tabla 20. Estos diámetros han sido calculados suponiendo una presión mínima de 10,00 metros a la salida del medidor, un nivel máximo de agua 8m sobre el nivel de piso bajo, 4 horas para el llenado del estanque elevado y tuberías de acero galvanizado, para un coeficiente de rugosidad que corresponde a tuberías de 10 a 15 años de uso. Estas 4 horas se tomaron en cuenta para el cálculo del caudal. 4horas x
  • 4. MEMORIA DE CÁLCULO Dotación Área de ventas= 462,64m2 Área de jardín= 619,63m2 Área de cafetín= 20.48m2 Según el artículo 111 de las normas sanitarias, las dotaciones para edificaciones destinadas a comercios se determinaran de acuerdo con lo que se indica a continuación: e). Supermercado, casa de abasto, locales comerciales de mercancías secas 20lts/d/m2 del área de ventas; g) bares, cervecerías, fuentes de sodas y similares 60 lts/d/m2 de área útil del local. Según el articulo 115 de la norma sanitaria, la dotación para jardines y áreas verdes se calculara a razón de 2lts/ d/m 2 de área verde o jardín a regar. 20lts/d/m2 x 462,64m2= 9252,8lts/ d 2lts/d/m2 x 619,63m2= 1239,26 lts/ d 60 lts/d/m2 x 20,48m2 = 1228,8 lts/d Dotación total= 11720,86lts/ d Dimensiones y capacidad de estanque bajo. Según el articulo 162 de las normas sanitarias, cuando se empleen sistemas hidroneumáticos o sistemas de bombeo directo, la capacidad útil del estanque bajo, será por lo menos igual a la dotación de agua de la edificación.
  • 5. 3m x 2 m x 2m= 12m3 Capacidad= 12000 lts. 2m 2m 3m Red de distribución de agua. Aducción: Q= V x A Para V se asumió 2m/seg haciendo referencia al artículo 301, que recomienda un velocidad entre 0,60m/seg como mínimo y 3 m/seg como máximo. Según el artículo 169 de las normas sanitarias, señala que cuando se trate de edificaciones de una o dos plantas el diámetro de la tubería de aducción al estanque elevado podrá seleccionarse en base a la dotación diaria y a la capacidad del estanque con la tabla 20. Estos diámetros han sido calculados suponiendo una presión mínima de 10,00 metros a la salida del medidor, un nivel máximo de agua 8m sobre el nivel de piso bajo, 4 horas para el llenado del estanque elevado y tuberías de acero galvanizado, para un coeficiente de rugosidad que corresponde a tuberías de 10 a 15 años de uso. Estas 4 horas se tomaron en cuenta para el cálculo del caudal.
  • 6. Articulo 295 Cuando las piezas sanitarias sean abastecidas(o requieran) de agua fría solamente, el gasto probable para la tubería de alimentación correspondiente se calculara con las unidades de gasto que aparecen en la primera columna de las tablas 33 y 34. 4horas x = 0,81Lts/seg D=2,27cm Dcomercial= 1” Según tabla N°20 de la norma, para una dotación diaria de la edificación hasta 15000lts y una capacidad del estanque de 10500lts a 15000lts el diámetro mínimo de aducción será 3,81cm (1 1/2”). D= 11/2” Perdidas en la aducción
  • 7. -Longitud real = 5,0157m+62,37m+23,76m+0,30m= 91,45m -Longitud de conexión= 1Medidor 11/4” a 11/4” = 16,5m 1 Válvula de paso = 13,70m 1 Válvula de retención= 3,50m 3 Codo 90° 1,34 c/u = 4,02m 1 Ampliación 11/4” = 0,27m Lc= 37,99m Le= 37,99m+ 91,45 = 129,44m
  • 8. Presión en aducción 11- 2,26 = 8,74m Diseño de la Bomba Las normas sanitarias nos señalan varios artículos que debemos tomar en cuenta para el cálculo del diseño de bomba: Por norma y especificado en el articulo 159, todo estanque de almacenamiento (bajo, intermedio y elevado), deberá tener acceso directo desde áreas comunes de la edificación para su debida operación, mantenimiento e inspección. Articulo 165 indica, los estanques subterráneos o semienterrados se construirán preferentemente de concreto armado y su boca de inspección se levantara un mínimo de 0,30m sobre el nivel del piso y estará ubicada dentro de un cuarto o una caseta dotada de puerta y cerradura. Para la tapa del tanque el artículo 178 de la norma expresa que todo estanque de almacenamiento de agua deberá ser dotada de bocas de visitas de dimensiones mínimas de 0,60 por 0,60 m libres de cubiertas con tapa de lámina de hierro, cemento, concreto liviano o de materiales similares. Las bombas y motores deberán ubicarse a una distancia mínima de un metro de los linderos de las parcelas, e instalarse sobre las fundaciones de concreto, adecuadamente proyectadas para absorber las vibraciones. La altura mínima de estas fundaciones, deberá ser de 0,20m sobre el nivel del piso. Los equipos se fijaran sobre las fundaciones, mediantes pernos de anclajes. (Articulo 182 de las normas sanitarias).
  • 9. Para los diámetros de la tubería de impulsión de las bombas se determinaran en función del gasto de bombeo, seleccionándose de la tabla 22 o a través de los cálculos respectivos. (Articulo 184). El artículo 189 muestra que salvo en el caso de viviendas unifamiliares o bifamiliares y para sistemas de hidroneumático y con estanque bajo y elevado, el equipo de bombeo deberá instalarse por duplicado, manteniéndose ambos equipos permanentemente en condiciones adecuados de operación. Para la instalación de equipos hidroneumáticos el articulo 200 indica que deberá disponerse de un tanque bajo de almacenamiento con capacidad mínima igual a la dotación total diaria de la edificación. En el artículos 200 señala que el equipo de bombeo deberá instalarse por duplicado, salvo el caso de vivienda unifamiliares y bifamiliares. Cada unidad tendrá una capacidad igual a la demanda máxima estimada para el sistema, la cual puede considerarse de 8 a 10 veces el consumo medio, por hora, en todo caso podrá calcularse la capacidad de las bombas en función del numero de piezas sanitarias servidas. Articulo 201 El equipo de bombeo deberá instalarse por duplicado, salvo el caso de viviendas unifamiliares y bifamiliares. Cada unidad tendrá una capacidad igual a la demanda máxima estimada para el sistema, la cual debe considerarse de 8 a 10 veces el consumo medio por hora, en todo caso podrá calcularse la capacidad de las bombas en función del numero de piezas sanitarias servidas.
  • 10. Articulo 203 Bajo la condición de máxima demanda, las bombas deberán tener intervalos adecuados de reposo entre las paradas y los arranques. Se recomienda que el promedio de estos no sea mayor de 4 a 6 por hora. En todo caso se tomara en cuenta la capacidad y las características de las bombas del sistema y el numero de arranques y paradas que permitan las especificaciones del equipo a instalar. Articulo 206 El nivel mínimo de agua en el tanque hidromántico deberá tener una altura suficiente para cubrir las bocas de entrada y de salida del agua, para evitar que el aire se escape por dichas bocas. Se recomienda que dicha altura no se menor de 10cm, o que corresponda al 10% del volumen del tanque. Articulo 210 Se recomienda la instalación de interruptores alternadores para garantizar el funcionamiento alternativo de las unidades de bombeo. El equipo hidromántico deberá estar construido y dotado de los componentes que se indican a continuación: • válvulas de retención en a de las tuberías de descarga de cada bomba al tanque hidromántico. • Llaves de paso entre la bomba y el hidromántico; entre este y el sistema de distribución y entre la bomba y el estanque bajo. Entre otros requisitos descritos en este articulo. Articulo 182 Las bombas y motores deberán ubicarse a una distancia mínima de un
  • 11. metro de los linderos de las parcelas, e instalarse sobre fundaciones de concreto, adecuadamente proyectadas para absorber las vibraciones. La altura mínima de estas fundaciones, deberá ser de 0,20 metros sobre el nivel del piso. Los equipos se fijaran sobre las fundaciones, mediante pernos de anclaje. B= Ef= 75% Hm=Manguera 10m Impulsión Q= 1,36 L/s = Ø 1” Succión Ø = 11/4”
  • 13. 1 Válvula de retención 11/4” = 3m 2 Válvula de paso 11/4” 11,60 c/u = 23,2 3 Codo 90° 11/4” 1,16 c/u = 3,48 1 Tee 11/4” = 0,73 m Le= 30,41m + 4m = 34,41m JHfs= Impulsión Lr = 2m Lconx = 2 Llave de paso 1” 8,80 c/u = 17,6m Le = 19,6m JHfi= h= 3,80+ 2+ 3,76+ 6,39+ 10 = 25,95m = 0,63 hp = 1 hp, La bomba seleccionada puede vencer una carga de 27mts, cumple ya que según calculo se requiere 25,95mts.
  • 14. Estanque a Presión Hmin= Hs+He+Hfs+Hfe+Hm Hs= 4m He= 9,35m Hfs= 3,76m Hfe= 5,56m Hm=10m Hmin= 32,67m Hmax= Hmin+Hd Hd= 14m Hmax= 46,67m % Vol de Agua= 21% % Vol Aire= 78% % Vol Agua= 22-10= 12% Para 6 arranques, factor multiplicador= 1250 Capacidad del estanque a presión= 1250x1,36lt/seg= 1700lts.
  • 15. Para la tubería de abastecimiento a las piezas sanitarias, se contara con agua fría. Piezas sanitarias en la edificación: 1Fregadero. 8 Lavamanos. 8Wc. 4 Urinarios. 1 Lavamopas. 9Manguera de jardín. Tramo A-B Lr= 13,67m Lconex= 1 Codos 90° 11/4”= 1,16m 1 Codos 90° 11/2” = 0,46m 1 Reducción 11/4” a ½” = 0,34 m Lconex=1,96m Le= 13,67+ 1,56 = 15,63m
  • 16. Tramo B-C Lr = 0,15 + 39,13 = 39,28m Lconex= 1 Tee 11/4” = 0,73m 1 codo 90° 11/4” =1,16m 1 Reducción 11/4” a ½” =0,34m 1 codo 90° 11/2” =0,46m Lconex= 2,69m Le= 2,69 + 39,28 = 41,97m
  • 17. Tramo C-D Lr=32,5m Lconex= 3 Codos 90º 11/4”=3,48m 1 Tee 11/4” = 0,73m 1 Reducción 11/4” a 11/2” = 0,34m 1 Codos 90º 11/2” = 0,46m Lconex= 5,01m Le= 32,5+ 4,96 = 37,46m
  • 18. Tramo E-D Lr= 0,15X2+22,5 = 22,80m Lconex= 1 Tee 11/4” = 0,73m 1Codo 90º 11/4” = 1,16m 1 Reducción 11/2” a ½” = 0,34m 1Codo 90º 11/2” = 0,46m 1 Ampliación 11/4” a 11/2” = 0,27m Lconex= 2,99m Le= 22,80+2,99= 25,79m
  • 19. Tramo D-F Lr= 0,15+ 50= 50,30m Lconex= 1 Codo 90º 11/2” = 1,34m 2 Tee 11/2” = 1,70m 2 Reducción 11/2” a ½” = 1,68m 2 Codo 90º ½”= 0,92m Lconex= 4,64m Le= 50,30+4,64= 54,94m
  • 20. Tramo F-G Lr = 0,15+3+12,5= 15,65m Lconex= 1 Codo 90º 11/2” = 1,34m 1 Tee 11/2”= 0,85m 1 Codo 90º 11/2” = 0,46m 1 Reducción 11/2” a ½” = 0,34m Lconex= 2,99m Le= 15,65+ 2,99=18,64m
  • 21. Tramo I-H Lr= 0,60X4+2,85 = 5,25m Lconex= 3 Tee 11/2” 0,85C/U= 2,55m 1 Codo 90º 11/2” = 1,34m 4 Codo 90º 11/2” 0,46C/U = 1,84m 4 Reducción 11/2” a ½” = 0,34C/U=1,36m Lconex= 7,09m Le= 5,25+7,09 = 12,34m
  • 22. Tramo G-H Lr= 3,95+ 1,20= 5,15m Lconex=1Tee 11/4 = 0,73m 1 Reducción 11/4” a ½” = 0,34m 1 Codo 90º ½” = 0,46m 1 Tee 11/2 = 0,85m Lconex= 2,65M Le= 5,15+2,65= 7,8m
  • 23. Tramo H-J Lr = 2,55m Lconex= 2 Tee21/2”= 1,31m 1 Reducción 11/2” a 11/4” = 0,24m 1 Ampliación 11/2” a 21/2” = 1,31m Lconex= 2,62m Le= 2,55+ 2,62= 5,17m
  • 24. Tramo Q-O Lr= 0,60+ 5,65= 6,25m Lconex=1 Codo 90º 11/4” = 1,16m 1 Codo 90º ½” = 0,46m 1 Reducción 11/4” a ½” = 0,34m 1 Tee 11/2 = 0,85m 1 Ampliación 11/4” a 11/2” = 0,27m Lconex= 2,08m Le= 2,08+ = 8,33m
  • 25. Tramo P-O Lr= 0,60x4+ 2,85= 5,25m Lconex= 4 Codos 90° ½” 0,46 c/u = 1,84m 3 Tee 11/2” 0,85 c/u= 2,55m 4Reducción 11/2” a 11/4” = 0,24m 1 Codo 90° 11/2” = 1,34m Lconex= 7,09m Le= 5,25+7,09= 12,34m
  • 26. Tramo O-N Lr= 0,85m Lconex= 1 Tee 11/2 = 0,85m 1 Reducción 11/2” a 11/4= 0,24m Lconex= 1,09m Le= 0,85+1,09 = 1,94m
  • 27. Tramo R-N Lr= 8,40+0,15= 8,55m Lconex= 1Codo 90° 11/4” =1,16m 1 Codo 90° ½” = 0,46m 1 Reducción 11/4” a ½” = 0,34m Lconex= 1,96m Le= 8,55+1,96= 10,51m
  • 28. Tramo M-N Lr= 0,85m Lconex= 1 Codo 90° ½” a 2”= 0,37m 1 Ampliación 11/2” a 2” = 0,37m Lconex= 2,05m Le = 0,85+2,05= 2,90m
  • 29. Tramo M-K Lr= 0,30x5+5,60 =7,10m Lconex= 5Codo 90° 11/2” 1,34c/u= 6,7m 6 Reducción 2” a 1 ½” 0,27c/u= 1,62m 6Tee2” 1,07c/u= 6,42m 1 Ampliación 2” a 21/2” =0,43m Lconex= 15,17m Le= 7,10+15,17= 22,27m
  • 30. Tramo K-L Lr= 0,45x4+1,90=3,70m Lconex= 3 Tee 11/2” 0,85c/u= 2,55m 4 Codo 90° ¾” 0,64c/u= 2,56m 1 Codo 90° 11/2” = 1,34m 4 Reducción 1 ½” a ¾” 0,24c/u= 0,96m Lconex= 7,41m Le= 3,70+7,41= 11,11m
  • 31. Tramo J-K Lr=7,1 0m Lconex= 1 Codo 90° 21/2” = 2,14m 3 Tee 21/2” 1,31= 3,93m 3 Reducción 2 ½” a 11/2” 0,46c/u= 1,38m 3 Codo 90° 11/2” 1,34c/u= 4,02m Lconex= 7,41m Le= 7,10+11,47=18,57m
  • 32. Tramo J-Hidro Lr= 1,65m Lconex= 0 Le= 1,65m Aguas Servidas y ventilación Articulo 320 Toda pieza sanitaria deberá estar dotada de un sifón cuyo sello de agua tendrá en general una altura no inferior a 5cm, ni mayor a 10cm. Articulo 323 Los diámetros nominales de los sifones en ningún caso serán menores que los especificados en la tabla 39, ni mayores que los de las tuberías de descarga de las piezas sanitarias correspondientes. Articulo 329 Los conductos y ramales de desagüe así como también las cloacas de aguas servidas de la edificación, se proyectaran de manera tal que la velocidad del flujo dentro de ellos no sea menor de 0,60m/seg.
  • 33. Articulo 330 La pendiente mínima de los tramos de los conductos y ramales de desagüe y de cloacas de aguas servidas de la edificación, se4ra constante en cada tramo y en ningún caso menor del 1%. cuando el diámetro de los conductos y ramales de desagüe sea igual o menor de 7,62m (3”) la pendiente mínima de estos será del 2%. Articulo 332 Los diámetros de los conductos y ramales de desagüe, bajantes y cloacas de aguas servidas se calcularan de acuerdo con el numero total de unidades de descarga de las piezas sanitarias servidas. La tabla 40 indica las unidades de descarga correspondientes a cada pieza sanitaria. Articulo 333 Para la determinación del numero de unidades de descarga correspondientes a piezas sanitarias o a equipos especificados en el artículo anterior, se utilizara la tabla 41, en función del diámetro del orificio de descarga de la pieza o equipo. Articulo 335 Los diámetros de los conductos y ramales de desagüe y los de los bajantes de aguas servidas, deberán cumplir con los siguientes requisitos: a) El diámetro de un conducto o de un ramal de desagüe no podrá ser menor que el de cualquiera de los orificios de descarga de las piezas que por el desaguan. b) El diámetro mínimo de un conducto, de un ramal de desagüe o de un bajante que reciba la descarga de un excusado, será de 10cm (4”).
  • 34. c) El diámetro de un bajante no podrá ser ser menor que el de cualquiera de los conductos o ramales de desagüe de los que en el descarga. d) Los diámetros de los conductos y ramales de desagüe y de los bajantes de aguas servidas, se determinaran de acuerdo con la tabla 42 en función del número de unidades de descarga que ellos reciban. Dichos valores son los señalados en la tabla 40 para cada pieza sanitaria. Articulo 336 El número máximo de unidades de descarga que pueden ser conectadas al bajante en un piso cualquiera, no podrá exceder el valor dado por la siguiente formula:U.D. MÀX= N(1/2n)+(1/4) Tramo Pieza U.D Total Diámetro A-B 5x6 30 30 4” B-H 3x6 18 18 4” H-T2 48 4” F-E 4x1 4 4 2” C-D 4x6 24 24 3” C-E 28 3” E-G 4x1 4 4 3” G-T1 32 3” T1-T2 32 3” T2-Cachimbo 108 4” T- cachimbo 360 5” 108≤180,25
  • 35. Para la ventilaciónen concordancia con los artículos (405-406) de la norma: 405: Cuando entre las piezas sanitarias instaladas en batería figuren: lavamanos, fregaderos, bateas o piezas similares, excusados, urinario cuyo conducto de desagüe tenga un tramo vertical, debran ser ventilados en frma individual de acuerdo con lo establecido sobre el particular en el presente capitulo. 406: Los excusados y urinario de descarga rápida o de expulsión directa (lipoblowout), dotadas con válvulas semi automáticas de descarga (flusometro), no deberán ser ventilados utilizando tuberías de ventilación en conjunto, debiendo ser ventilados en forma individual. Se pudo determinar los diámetros de ventilación. Tabla 44 de la norma sanitaria Tubería de ventilación para 30 UD. Tubería 2” longitud máxima tubería en metros hasta (30mts) Isometría de la ventilación
  • 36. ANE
  • 38. XOS