2. INDICE
1. EL AGUA COMO ELEMENTO
2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE
MATEMÁTICAS
3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE
FÍSICA
4. HIDRODINAMICA
5. NORMATIVA
6. ABASTECIMIENTO
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3. EL AGUA COMO ELEMENTO
El agua es el componente más abundante e
importante de nuestro planeta; todos los seres
vivos dependen de su existencia, de ahí su
importancia vital. La mayor parte de la superficie
de la Tierra está compuesta de agua, pero sólo un
poco más del 2% es agua dulce y en su mayor
parte se encuentra en los polos, o en depósitos
subterráneos muy profundos. Las aguas dulces
que el hombre puede usar de forma
económicamente viable son menos del 1% del
agua total de la Tierra. De este modo, el agua
constituye una materia prima indispensable para la
vida humana pero extremadamente escasa.
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4. EL AGUA COMO ELEMENTO
Las características principales del
agua son:
Densidad del agua liquida 1 kg/dm³
Densidad del hielo 0,92 kg/dm³
Temperatura de congelación 0ºc
Temperatura de ebullición 100 ºC
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Al agua, según la definición clásica,
se le conoce por lo que no tiene, ni
olor, ni color, ni sabor.
5. EL AGUA COMO ELEMENTO
H2O
ACIDEZ
Parámetro relacionado con el PH
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6. EL AGUA COMO ELEMENTO
ACIDEZ
Parámetro relacionado con el PH
Agua potable entre 6,5 y 8,5. En minerales se
admite hasta 4,5.
AGUAS ACIDAS
son muy agresivas con los metales y, por tanto,
poco convenientes para las tuberías
tradicionales metálicas
El agua de lluvia es muy acida, al atravesar la
atmósfera se carga con CO2
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7. EL AGUA COMO ELEMENTO
AGUAS DURAS O CALCAREAS
Las que contienen una abundante cantidad
de sales de calcio y magnesio.
Las aguas duras son indigestas y no son
muy adecuadas para lavar la ropa porque
cortan el jabón y éste no hace espuma.
Tampoco son idóneas, por ejemplo, para
cocer legumbres.
Cuando el agua se calienta, al liberarse gas
carbónico (CO2) hay formación de
carbonato cálcico que se cristaliza bajo la
configuración de cal, obstruyendo las
tuberías, llegando incluso a quedar tapadas
del todo (color marrón que a veces nos llega
a los grifos).
Se pueden ablandar (sal electrodomésticos)
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8. EL AGUA COMO ELEMENTO
A
G
U
A
S
DD
UU
RR
AA
SS
OO
CC
AA
LL
CC
AA
R
E
A
S
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9. EL AGUA COMO ELEMENTO
AGUAS BLANDAS
Las que contienen poca cantidad de sales de calcio y de magnesio. Estas aguas pertenecen al grupo de
aguas neutras o ácidas. Se puede decir que, generalmente, las aguas blandas son potables y las duras no.
Un ejemplo de aguas blandas son las de Madrid debido a que el terreno por donde discurren es granítico, y
muy poco soluble, contiene muchos menos minerales y muy poco calcio.
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10. EL AGUA COMO ELEMENTO
LA DUREZA DEL AGUA EN VITORIA-
GASTEIZ
La dureza del agua en la ciudad, según los
datos facilitados por AMVISA, es de grado
medio, adecuada para su consumo directo
del grifo.
Tipo de agua
Calidad del agua
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11. EL AGUA COMO ELEMENTO
CAPTACION Y ABASTECIMIENTO
El abastecimiento y distribución del agua a
las poblaciones es responsabilidad de los
Ayuntamientos, que gestionan ellos mismos o
confían su explotación a concesionarios
privados. El origen de las captaciones se
puede clasificar en cuatro grupos:
Aguas subterráneas.
Manantiales.
Aguas superficiales.
Aguas desaladas.
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18. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE
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MATEMÁTICAS
PERIMETRO
Es la suma de la longitud de sus lados.
Ejemplo:
Calcula el perímetro de un cuadrado de 54,60 m.
P = L1 + L2 + L3 + L4 como el cuadrado tiene los
cuatro lados iguales
P = L x 4
P = 54,60 x 4 = 218,40 m
19. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE
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MATEMÁTICAS
Área del cuadrado
Área del rectángulo
20. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE
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MATEMÁTICAS
Longitud circunferencia
La longitud de la circunferencia es el producto del
diámetro por π (3,1416):
L=D x π
Como el diámetro es igual a dos radios podemos
transformar la formula anterior en la siguiente:
L = 2r x π
El diámetro se obtiene dividiendo la longitud de la
circunferencia por π
D = L/ π
21. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE
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MATEMÁTICAS
Área del círculo
Área de la corona circular
22. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE APARATOS SANITARIOS DE USO DOMÉSTICO
MATEMÁTICAS
Volumen del cubo
Volumen del paralelepípedo
24. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE
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FISICA
UNIDADES Y SÍMBOLOS
Con el fin de utilizar todos los países un mismo
sistema de unidades, se creó el SISTEMA
INTERNACIONAL, cuya abreviación es S.I. que nos
dice en qué unidades, daremos una serie de
magnitudes:
SÍMBOLO
m
kg
MAGNITUD UNIDAD
Longitud . metro
Masa . kilogramo
Tiempo . segundo s
25. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE
FISICA
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UNIDADES Y SÍMBOLOS
UNIDAD
metro cuadrado
metro cúbico
kilogramo dividido por metro cúbico
metro dividido por segundo
SÍMBOLO
m²
m³
kg/m³
mIs
MAGNITUD
Superficie
Volumen
Densidad
Velocidad
Aceleración
Fuerza
metro dividido por segundo al cuadrado m/s²
Newton N
Presión Pascal Pa
Volumen específico metro cúbico dividido por kilogramo m³/kg
26. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE
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FISICA
PRESION
P = F / S
Presión atmosférica
Peso que ejerce la columna de aire sobre una unidad
de superficie.
Presión manométrica o relativa
Diferencia entre la presión absoluta o real y la presión
atmosférica
28. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE
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FISICA
APARATOS DE MEDIDA DE PRESION
MANÓMETRO
Mide la presión relativa, aunque algunos dan la absoluta.
La escala puede venir dada en kgf/cm2 m.c.a., mm.c.a. y
algunas otras.
Cuando vienen calibradas en m.c.a. se les denominan
"hidrómetros" y se utilizan para conocer el llenado de las
instalaciones. Tendremos en cuenta algunas consideraciones:
a) Sobre un manómetro no debe actuar depresión.
b) Debe protegerse del frío y del calor excesivo.
c) Nunca debe instalarse por debajo de una tubería.
d) Debe evitarse los golpes bruscos de presión.
e) Debe emplearse un tamaño de esfera correcto para su
lectura.
f) Debe utilizarse la escala adecuada.
30. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE
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FISICA
APARATOS DE MEDIDA DE PRESION
VACUOMETRO
Mide el vacío, cuando la presión está por debajo de
la atmosférica.
Son válidas todas las recomendaciones anteriores, a
excepción de la “1ª", ya que sobre un vacuómetro no
debe actuar presión superior a la atmosférica.
31. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE APARATOS SANITARIOS DE USO DOMÉSTICO
FISICA
APARATOS DE MEDIDA DE PRESION
VACUOMETRO
32. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE APARATOS SANITARIOS DE USO DOMÉSTICO
FISICA
APARATOS DE MEDIDA DE PRESION
MANOVACUÓMETROS
Miden presiones y depresiones
33. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE APARATOS SANITARIOS DE USO DOMÉSTICO
FISICA
Dureza del agua
La dureza se mide en grados TH. Un gradoTH
(grado francés) son 10 miligramos de carbonato
cálcico por cada litro de agua.
Aguas muy duras: Concentración de más de 200 mg/l
de carbonato cálcico. Más de 20° TH.
Aguas moderadamente duras: Entre 100 y 200 mg/l de
carbonato cálcico Entre 10° y 20° TH.
Aguas ligeramente duras: Entre 50 y 100 mg/l de
carbonato cálcico. Entre 5° y 10°TH.
Aguas blandas: Concentración de menos de 50 mg/l
de carbonato cálcico. Menos de 50 TH.
34. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE
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FISICA
CORROSIÓN:
Descomposición progresiva del
material del tubo, con reducción
del espesor y de la resistencia a
presión interna.
Corrosión Interna: Resultado de
la exposición de un material a PH
agresivos, oxigeno,…
Corrosión Externa:
Generalmente por materiales
tradicionales de la construcción.
35. HIDRODINAMICA
Parte de la dinámica que estudia el
movimiento de los líquidos. Dicho
movimiento tiene lugar a lo largo de
una conducción según tres regímenes
de distinta naturaleza:
Régimen sin rozamientos o de Bernouilli
Régimen laminar o de Poiseuille
Régimen turbulento o de Venturi.
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36. HIDRODINAMICA
Régimen sin rozamientos o de
Bernouilli
Velocidad del líquido no muy grande, sin
cambios bruscos de dirección y líquidos sin
viscosidad. Las partículas se mueven
simultáneamente.
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37. HIDRODINAMICA
Régimen laminar o de Poiseuille
Con las mismas características que el
régimen sin rozamiento, con la diferencia de
el líquido posee viscosidad. Las partículas
se mueven con más velocidad cuanto más
alejadas se encuentran de las paredes del
conducto.
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38. HIDRODINAMICA
Régimen turbulento o de Venturi
Cuando llavellociidad dellllíquidoes muy grande o cuando llaconducciiónpresenta bruscos cambios de direcciión.Se trata de un moviimiientocaótiico.
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39. HIDRODINAMICA
Ecuación de continuidad
Las velocidades de las partículas de un
líquido en los distintos puntos de una
conducción, son inversamente proporcionales
a las secciones correspondientes
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40. HIDRODINAMICA
Viscosidad
Propiedad que caracteriza la mayor o menor
facilidad que tiene un líquido para fluir. Cuanto
más viscoso sea un líquido, mayor resistencia
opone para moverse y mayor deberá ser el
esfuerzo que se emplee para hacerlo fluir.
Viscosidad dinámica o absoluta.
• Unidad S.I.:
Viscosidad Cinemática. Viscosidad dinámica
dividida por la densidad.
• Unidad S.I.: Centiestoke (Cst)
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41. HIDRODINAMICA
Régimen de
circulación y Nº
de Reynolds.
el Se establec
régimen es
eeqquueeppaarraaRRee<<22330000eellrrééggiimmeenneessllaammiinnaarryyppaarraaRRee>>22330000
tuturrbbuulleenntoto..
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42. HIDRODINAMICA
Pérdida de carga
Disminución de la presión interior de las
tuberías causada por el movimiento del
fluido.
Serán continuas las que se producen a lo
largo de la conducción y serán localizadas
las que se producen en puntos singulares
(codos, válvulas,…)
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44. NORMATIVA
El año 1975 en que se promulga la NlA (Normas
básicas para las instalaciones interiores de
suministro de agua) se establecen los criterios a
aplicar en dichas instalaciones
Estas disposiciones legales obligan a utilizar unos
materiales homologados, diámetros de tuberías,
trazados de las mismas, dispositivos de control,
etc…
A partir de 2006 se deroga la NIA y entra en vigor
el CTE (Código Técnico de la Edificación). Fecha a
partir de la cual es de obligado cumplimiento para
las nuevas instalaciones
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45. NORMATIVA
Código Técnico de la Edificación: Marco normativo actual
organizado por Documentos Básicos, a su vez divididos en
Exigencias Básicas que recogen todos los pormenores
relativos a cada disciplina constructiva ya sea ésta relativa a
electricidad, acústica, seguridad, prevención contra
incendios, etc.
El Documento Básico que contempla las normas relativas al abastecimiento y evacuación de
aguas se llama Salubridad y está dividido .en varias Exigencias Básicas, dos de las cuales se
refieren al agua: El HS 4 y el HS 5.
Exigencia Básica HS 4 de suministro de agua.•
• Exigencia Básica HS 5 de evacuación de aguas
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48. NORMATIVA
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Ámbito de aplicación del CTE
El ámbito de aplicación del CTE es de aplicación
en nueva construcción y en las ampliaciones,
modificaciones, reformas o rehabilitaciones de
las instalaciones existentes siempre y cuando
se amplíe el número o la capacidad de los
aparatos receptores en la instalación.
49. NORMATIVA
El HS 4 y el HS 5.
Ambos están organizados en siete apartados o
temas:
GENERALIDADES.
CARACTERIZACIÓN.
DISEÑO.
DIMENSIONAMIENTO.
CONSTRUCCIÓN.
PRODUCTOS.
MANTENIMIENTO.
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50. NORMATIVA
La documentación de la que constan estos
apuntes, está basada en los requerimientos de la
norma establecida. A modo de ayuda, los dos
documentos HS4 y HS 5 se encuentran anexados
al final de la documentación
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51. NORMATIVA
HS4, al final de los apuntes
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•
•
•
Apartado 2.1.1 Calidad del agua
Apéndice A: Terminología
Apéndice C: Normas de referencia
52. DISTRIBUCION
Esquema de sistema de distribución
ramificada.
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