SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 36
Descargar para leer sin conexión
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA




        TANQUES Y CISTERNAS

CURSO    : Instalaciones Sanitarias




                                      NUEVO CHIMBOTE Ȃ JUNIO DE 2011
´TANQUES
     Y
CISTERNASµ
UBICACIÓN:
 Para el diseño de la cisterna hay que tomar en cuenta si se trata de residencias o edificios de poca
 altura y de grandes alturas.


CISTERNA PARA RESIDENCIAS O EDIFICIOS DE POCA ALTURA:

     ‡Ubicación: Pueden estar ubicados en patios interiores, jardines interiores, etc. Se debe
     procurar que la cisterna esté en un mismo plano que el tanque elevado.
     ‡Relación entre ancho y largo: Se recomienda que sea 1:2 ó 1:2 ½, de ninguna manera
     sección cuadrada. (Figura 3.6). La altura de succión se recomienda que no sea mayor de 2 ó
     2.5 m. la cisterna debe ser de material resistente e impermeable y dotados de los
     dispositivos necesarios para su correcta operación, mantenimiento y limpieza. Se recomienda
     que sea de concreto armado.
‡Conexiones de la cisterna:
ͻDebe tener una válvula de interrupción entre dos uniones universales, esta llave deberá estar ubicada
preferentemente cerca de la cisterna.
ͻTubería de succión: Debe ser menor de 2m. y su diámetro debe ser superior al de impulsión.
ͻRebose: Se coloca al nivel de agua máxima, para que en caso de malograrse la válvula flotador, el agua
tenga según sitio donde ir. El diámetro mínimo del tubo de rebose a instalarse deberá estar de acuerdo con
la tabla 3.1 . El agua proveniente de los tanques, deberá dispersarse al sistema de desague del edificio en
forma indirecta mediante brecha o interruptor de aire de 5 cm. De altura sobre el fijo, techo u otro sitio de
descarga.
CISTERNA PARA GRANDES EDIFICIOS:
    ‡Ubicación: Cuando el edificio es de más de 4 pisos, se coloca en zótanos, zonas de estacionamiento
    bajo cajas de escaleras, cerca a la caja de ascensores; de preferencia en el mismo plano vertical que se
    encuentra el tanque elevado.
    ‡Diseño: La dimensión de la cisterna depende del área disponible que se tenga. Una relación
    recomendable es:
La tapa de la cisterna debe ser del tipo sanitaria y de una dimensión de
0.6 x 0.6 que nos permite la inspección. Al costado de la cisterna, deberá
ir un cuarto de bombas; así como una caja de desagues con su
correspondiente bomba de desague, para impulsar los desechos a la red
pública. Las dimensiones del pozo de desague, se diseña de tal manera
que los desechos no se detengan más de 15 minutos y las tuberías de
desagues son de fierro fundido o de plástico pesado (SAP).
VOLUMEN:

El volumen de almacenamiento total para un edificio o una casa, se calcula para un día de consumo. En un
sistema indirecto este volumen debe estar almacenado en la cisterna y tanque elevado.
El Reglamento Nacional de Construcciones, especifica que el volumen mínimo que se puede almacenar en la
cisterna debe ser ¾ del volumen de consumo diario y 1/3 debe estar en el tanque elevado; para con un mínimo
de 1 m3 para ambos.

Resumiendo todo lo dicho tenemos:




    Donde:
    VA = VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO
    VCD = VOLUMEN DE CONSUMO DIARIO
EJEMPLO:
Tenemos una casa de 4 habitaciones y un cuarto de servicio y supongamos 2 personas por habitación. Calcular el
volumen de cisterna y el tanque elevado.

SOL:
4 habitaciones x 2 personas        = 8 personas
 1 cuarto de servicio x 2 personas = 2 personas



                              TOTAL = 10 PERSONAS



Suponiendo un consumo de 300 lit/ per / dia residencias, de acuerdo a la tabla 1.2 encontramos:

NOTA:
        El volumen mínimo de cisterna y tanque debe ser de 1m3
TUBERÍA DE REBOSE PARA CISTERNA
       Y TANQUE ELEVADO


 Se coloca al nivel de agua máxima, para que en caso de malograrse la válvula
 flotador, el agua tenga un sitio donde ir. El diámetro mínimo del tubo de rebose a
 instalarse deberá estar de acuerdo con la tabla. El agua proveniente de los tanques,
 deberá dispersarse al sistema de desagüe del edificio en forma indirecta mediante
 brecha o interruptor de aire de 5cm. De altura sobre el fijo, techo u otro sitio de
 descarga.
CONEXIÓN DE LA CISTERNA
CONEXIONES DE UN TANQUE ELEVADO
NOTA

‡   Es importante mencionar que la distancia vertical entre los ejes de los tubos de
    rebose y entrada de agua, será igual al doble del diámetro del primero y en
    ningún caso menor que 15 cm.

‡   La distancia vertical entre el eje del tubo de rebose y el mínimo nivel de agua
    será igual al diámetro de aquel y nunca inferior a 10 cm.
CALCULO DE LA TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN DE
         LA RED PÚBLICA HASTA LA CISTERNA




El cálculo de la tubería de alimentación debe efectuarse considerando   que la
cisterna se llena de horas mínimo consumo en las que se obtiene la presión
máxima y que corresponde a un periodo de 4 horas (12 de la noche a 4 de la
mañana).

Para el cálculo de la tubería hay que tener en cuenta lo siguiente:
‡Presión de agua en la red pública en el punto de conexión del servicio.

‡Altura estática entre la tubería de la red de distribución pública y el punto de
entrega en el edificio.

‡Las pérdidas por fricción en tubería y accesorios en la línea de alimentación,
desde la red pública hasta el medidor.

‡La pérdida de carga en el medidor, la que es recomendable que sea menor del
50% de la carga disponible.

‡Las pérdidas de carga en la línea de servicio interno hasta el punto de entrega
a la cisterna.

‡Volumen de la cisterna.

‡Considerar una presión de la salida de agua en la cisterna mínima de 2.00 m.
PROCEDIMIENTO DE CALCULO

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y los datos de
presión en la red pública proporcionados por la empresa que
administra el sistema de agua potable de la ciudad, el problema
consiste en calcular el gasto de entrada y la carga disponible
seleccionándose luego el medidor, tomando en cuenta que la
máxima perdida de entrada y la carga disponible seleccionándose
luego el medidor, tomando en cuenta que la máxima perdida de
carga que debe consumir el medidor debe ser el 50 % de la carga
disponible.
Obtenida la verdadera carga del medidor, se obtendrá la nueva carga
disponible, procediéndose luego mediante tanteos de diámetros, a
seleccionar el más conveniente.
SISTEMA INDIRECTO
CONCEPTO: Se llama sistema indirecto porque suministro de agua en los puntos de consumo
(aparatos sanitarios no es directamente por presión de la red publica
PARTES DE UN SISTEMA INDIRECTO
1.Red pública de la cuidad o urbanizadora
Ab. Ramal domiciliar, que viene a ser la acometida o sea la tubería que toma el agua de la red pública
hacia el edificio.

2.Medidor
Bc línea de alimentación, comprendida entre el medidor y la entrega de la cisterna.
   C. VÁLVULA DE FLOTADOR

3.Cisterna, abastece las 24 horas
E. TUBERÍA DE SUCCIÓN

4.Conjunto de motor bomba

5.Línea de impulsión o tubería de impulsión, que la bomba ala aguade la cisterna al tanque elevado

6.Tanque elevado, deposito en la parte más lata del edificio que almacena agua.

7.Salida o salidas del tanque elevado hasta el piso de la azotea

8.Alimentador o alimentadores

9.Redes de distribución
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE ESTE SISTEMA

A.VENTAJAS

1.peremite un cietro alamacenamiento de agua
2.las presiones que se obtienen ene le edifico son mas
constantes, siwndo esto mas favorable para suministro del
sistema de agua caliente.

B. DESVENTAJAS
1. Es un sistema muy costoso respecto al sistema directo
2. Hay posibilidades de contaminación del agua dentro del
edifico, sea cisterna o en le tanque elevado
3. Hay un recargo de refuerzo estructural dentro del edifico.
CALCULO DE CADA UNA DE SUS PARTES:

RAMAL DOMICILIARIO O ACOMETIDA:

Es el tramo de tubería comprendida entre la tubería matriz
pública y la ubicación del medidor o dispositivo de
regulación. el diámetro de este ramal nos proporciona la
sedapal, una vez aprobado los planos por el organismo
encargado de dar licencia de construcción. Este diámetro es
por lo general de4 5/8¶¶ o 3/4¶¶ y al máximo el 1¶¶. el materia
puede ser plástico o fierro fundido
MEDIDOR

Es el dispositivo que nos permite aflorar la cantidad de
agua que se abastece a un edifico o una casa para que
mediante una tarifa especial se paga el consumo de
agua
SELECCIÓN Y CÁLCULO DEL MEDIDOR

El medidor se selecciona en base al gasto que circula a travez de la tubería
debiendo tenerse en cuenta la máxima perdida descarga en el medidor debe
ser el 50% de la perdida de carga disponible es decir

                     Hfm        ! 50 % Hf
                           50
              Hfm    !
PM      HF              PS   
                          100


                                         H       T
                         PM     !
                                    Hf       *       Ps
De la expresion en la red publica , para el punto mas desfavorable del edificio despejando hf tenemos:

                                                       H       T
                          PM             !
                                                Hf         *       Ps

                               Hf ! PM  TM  PS

                                         50
                              Hf    !
PM  H         PS 
                                        100


Donde :
HFM=perdida de carga en el medidor
PM=presion en la matriz o red publica
PS= presión de salida mínima
HT=altura estática del edifico , se toma desde el nivel de la red         publica
CALCULO DE LA TUBERÍA DE
    ALIMENTACIÓN DE LA RED
  PÚBLICA HASTA LA CISTERNA


‡ El cálculo de la tubería de alimentación debe
  efectuarse considerando que la cisterna se llena en
  horas mínima consumo en las que se obtiene la
  presión máxima y que corresponde aun período de
  4 horas (12 de la noche a 4 de la mañana).
CONSIDERACIONES PARA EL CÁLCULO DE
LA TUBERÍA:

  a. Presión de agua en la red pública en el punto de conexión de
     servicio.
  b. Altura enstatita entre la tubería de distribución de red pública
     y el punto de entrega del edificio.
  c. Las pérdidas de fricción en la tubería y accesorios en la línea
     de alimentación, desde la red pública hasta el medidor.
  d. La perdida de carga en el medidor, la que es recordable que se
     menor al 50% de la carga disponible.
  e. Las pérdidas en la línea de entrega hasta la línea de servicio
     interno hasta el punto de entrega a la cisterna.
  f. Volumen de la cisterna.
  g. Considerar una presión de salida de agua en la cisterna
     mínima de 2.00m.
Procedimiento de cálculo

‡ Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y
  los datos de presión en la red pública proporcionados
  por la empresa que administra el sistema de agua
  potable de la cuidad, el problema consiste en calcular
  el gasto de entrada y la carga disponible
  seleccionándose luego el medidor, tomando en cuenta
  que la máxima perdida de entrada de la carga que
  debe consumir el medidor debe de ser el 50% de la
  carga disponible.
Ejemplo
 ‡ Datos
    ± presión en la red pública = 20 libras/pulg2
    ± Presión mínima a la salida de la cisterna = 2.00m.
    ± Desnivel entre la red pública y el punto de entrada a la
      cisterna = 1.00m.
    ± Longitud de la línea de servicio = 20.00m.
    ± La cisterna debe de llenarse en un periodo de 4 horas
    ± Volumen de la cisterna 12 m3.
    ± Accesorios a utilizar: 1 válvula de paso, una válvula de
      compuerta, 2 codos de 90°, y un codo de 45°.
 ‡ SE PIDE:
    ± Seleccionar el diámetro del medidor.
    ± Diámetro tubería de alimentación de la cisterna
Solución.
 1. Calculo del gasto de entrada.
2. Calculo de la carga disponible.

H = PR ± PS ± HT
   ‡ H = carga disponible
   ‡ PR = presión de la red
   ‡ PS = presión de salida
   ‡ HT = altura de la cisterna

  H = 20 ± (2.00 * 1.42 + 1.00 *1.42)
  H = 15.74 libs/pul2

       O también en metros:
       H = 14 ± 2 ± 1 = 11 m.
3. Selección del medidor.
Siendo la máxima perdida de carga del medidor el 50% de la
   carga disponible se tiene:

H = 0.50 * 15.74 = 7.87 libs/pul2




Por lo tanto se selecciona el medidor de ¾´.
4. Selección del diámetro de la tubería
   Como el medidor ocasiona una pérdida de carga de 3.8
   libs/pul2.

   La nueva carga disponible será:
     H = 15.74 ± 3.8 = 11.94 libs/pul2
   Asumiendo un diámetro de 3/4´

   Longitud equivalente por accesorios:
      ‡ 1 válvula de paso de ¾´ = 0.10 m.
      ‡ 1 válvula compuerta de ¾´ = 0.10 m.
      ‡ 2 codos de 90° (2*0.60) = 1.20 m.
      ‡ 1 codo de 45° = 0.30 m.

   Longitud equivalente 1.70 m.
Luego la longitud total es de: 20.00 + 1.70 = 21.70 m.

En el ábaco:
   Q = 0.835 l.p.s
   D = ¾´                s = 800 m. por 1000 m.
                          = 0.80 m/m


Luego H = 21.70 * 0.8 = 17.36 m.
  Como 8.40  17.36

Seleccionamos una tubería de mayor diámetro
Asumiendo un diámetro de 1´
Longitud equivalente por accesorios:

   ‡ 1 válvula de paso de 1´    =      0.20 m.
   ‡ 1 válvula compuerta de 1´ =       0.20 m.
   ‡ 2 codos de 90° (2*0.70 m.) =      1.40 m.
   ‡ 1 codo de 45°           =         0.40 m.
Longitud equivalente                   2.20 m.

Luego la longitud total es de: 20.00 m. + 2.20 m. = 22.20 m.

En el ábaco:
Q = 0.835 l.p.s.
D = 1´                       s = 180/100 m.
                               = 0.18 m/m.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Informe de agua y desague
Informe de agua y desagueInforme de agua y desague
Informe de agua y desagueUPAO
 
predimensionamiento de placas
predimensionamiento de placaspredimensionamiento de placas
predimensionamiento de placasganoa
 
50405072 metodo-hunter-para-cuantificar-el-gasto
50405072 metodo-hunter-para-cuantificar-el-gasto50405072 metodo-hunter-para-cuantificar-el-gasto
50405072 metodo-hunter-para-cuantificar-el-gastoSusan Robles Mendoza
 
Diseño de redes de distribucion de agua potable
Diseño de redes de distribucion de agua potableDiseño de redes de distribucion de agua potable
Diseño de redes de distribucion de agua potableGiovene Pérez
 
Formulario final concreto armado (2)
Formulario final concreto armado (2)Formulario final concreto armado (2)
Formulario final concreto armado (2)oscar torres
 
E.060 concreto armado
E.060   concreto armadoE.060   concreto armado
E.060 concreto armadoJaime amambal
 
DISEÑO Y CALCULO DE LOSA ALIGERADA (1).pdf
DISEÑO Y CALCULO DE LOSA ALIGERADA (1).pdfDISEÑO Y CALCULO DE LOSA ALIGERADA (1).pdf
DISEÑO Y CALCULO DE LOSA ALIGERADA (1).pdfDIEGOMARTINROLANDOCO
 
Componentes de una conexión domiciliaria y su normativa.
Componentes de una conexión domiciliaria y su normativa.Componentes de una conexión domiciliaria y su normativa.
Componentes de una conexión domiciliaria y su normativa.NICOLAS ISRAEL ESTRADA RIMACHI
 
Cálculo del área de acero sin iteraciones
Cálculo del área de acero sin iteracionesCálculo del área de acero sin iteraciones
Cálculo del área de acero sin iteracionesWillian Montalvo Malca
 
Informe construccion- construcción de zapata
Informe construccion- construcción de zapataInforme construccion- construcción de zapata
Informe construccion- construcción de zapataWalter Pacheco Javier
 
Semana 2 diseño de obras de captación - u. continental
Semana 2   diseño de obras de captación - u. continentalSemana 2   diseño de obras de captación - u. continental
Semana 2 diseño de obras de captación - u. continentalniza483
 

La actualidad más candente (20)

Cisterna y-tanque-elevado
Cisterna y-tanque-elevadoCisterna y-tanque-elevado
Cisterna y-tanque-elevado
 
Informe de agua y desague
Informe de agua y desagueInforme de agua y desague
Informe de agua y desague
 
predimensionamiento de placas
predimensionamiento de placaspredimensionamiento de placas
predimensionamiento de placas
 
instalaciones sanitarias
instalaciones sanitariasinstalaciones sanitarias
instalaciones sanitarias
 
50405072 metodo-hunter-para-cuantificar-el-gasto
50405072 metodo-hunter-para-cuantificar-el-gasto50405072 metodo-hunter-para-cuantificar-el-gasto
50405072 metodo-hunter-para-cuantificar-el-gasto
 
Diseño de redes de distribucion de agua potable
Diseño de redes de distribucion de agua potableDiseño de redes de distribucion de agua potable
Diseño de redes de distribucion de agua potable
 
Sistema de agua mixto
Sistema de agua mixtoSistema de agua mixto
Sistema de agua mixto
 
Formulario final concreto armado (2)
Formulario final concreto armado (2)Formulario final concreto armado (2)
Formulario final concreto armado (2)
 
E.060 concreto armado
E.060   concreto armadoE.060   concreto armado
E.060 concreto armado
 
Sistema de desague
Sistema de desagueSistema de desague
Sistema de desague
 
Instalaciones Sanitarias
Instalaciones Sanitarias Instalaciones Sanitarias
Instalaciones Sanitarias
 
DISEÑO Y CALCULO DE LOSA ALIGERADA (1).pdf
DISEÑO Y CALCULO DE LOSA ALIGERADA (1).pdfDISEÑO Y CALCULO DE LOSA ALIGERADA (1).pdf
DISEÑO Y CALCULO DE LOSA ALIGERADA (1).pdf
 
Componentes de una conexión domiciliaria y su normativa.
Componentes de una conexión domiciliaria y su normativa.Componentes de una conexión domiciliaria y su normativa.
Componentes de una conexión domiciliaria y su normativa.
 
Cimentaciones - Roberto Morales
Cimentaciones - Roberto MoralesCimentaciones - Roberto Morales
Cimentaciones - Roberto Morales
 
Cálculo del área de acero sin iteraciones
Cálculo del área de acero sin iteracionesCálculo del área de acero sin iteraciones
Cálculo del área de acero sin iteraciones
 
Informe construccion- construcción de zapata
Informe construccion- construcción de zapataInforme construccion- construcción de zapata
Informe construccion- construcción de zapata
 
Dotacion de-agua
Dotacion de-aguaDotacion de-agua
Dotacion de-agua
 
Semana 2 diseño de obras de captación - u. continental
Semana 2   diseño de obras de captación - u. continentalSemana 2   diseño de obras de captación - u. continental
Semana 2 diseño de obras de captación - u. continental
 
Puente Losa
Puente LosaPuente Losa
Puente Losa
 
Sanitarias is 010
Sanitarias is 010Sanitarias is 010
Sanitarias is 010
 

Destacado

Diseño y calculo de las instalaciones de agua potable y agua servidas en una ...
Diseño y calculo de las instalaciones de agua potable y agua servidas en una ...Diseño y calculo de las instalaciones de agua potable y agua servidas en una ...
Diseño y calculo de las instalaciones de agua potable y agua servidas en una ...Barcelona S.C.
 
Memoria de Calculo Hidraúlico de Casa Habitacion
 Memoria de Calculo Hidraúlico de Casa Habitacion Memoria de Calculo Hidraúlico de Casa Habitacion
Memoria de Calculo Hidraúlico de Casa HabitacionDiana Aceves
 
13938949 capitulo-v-hidraulica-de-tuberias
13938949 capitulo-v-hidraulica-de-tuberias13938949 capitulo-v-hidraulica-de-tuberias
13938949 capitulo-v-hidraulica-de-tuberiasDaniel Eduardo Mantilla
 
Hidraulica en tuberias
Hidraulica en tuberiasHidraulica en tuberias
Hidraulica en tuberiasbocha76
 
Construcción de Cisterna
Construcción de CisternaConstrucción de Cisterna
Construcción de CisternaMarce F.
 
Cisternas
CisternasCisternas
Cisternaswebxone
 
Cisternas De Concreto
Cisternas De ConcretoCisternas De Concreto
Cisternas De ConcretoMarooned
 
Calculo de memoria de sanitaria agua
Calculo de memoria de sanitaria  aguaCalculo de memoria de sanitaria  agua
Calculo de memoria de sanitaria aguaOmar Calisaya Ramos
 
Intalaciones sanitarias en edificios
Intalaciones sanitarias en edificiosIntalaciones sanitarias en edificios
Intalaciones sanitarias en edificioslalluvia
 
Instalaciones hidraulicas y sanitarias en edificios
Instalaciones hidraulicas y sanitarias en edificiosInstalaciones hidraulicas y sanitarias en edificios
Instalaciones hidraulicas y sanitarias en edificiosJeeveth Jackelinne I IT
 
Texto ejercicios resueltos de hidraulica
Texto ejercicios resueltos de hidraulica Texto ejercicios resueltos de hidraulica
Texto ejercicios resueltos de hidraulica Jorge Cardona Mojica
 
instalación de agua en una vivienda (fría, caliente y saneamiento)
instalación de agua en una vivienda (fría, caliente y saneamiento)instalación de agua en una vivienda (fría, caliente y saneamiento)
instalación de agua en una vivienda (fría, caliente y saneamiento)Arturo Iglesias Castro
 
PROCEDIMIENTOS DE CALCULO DE AGUAS BLANCAS EN EDIFICACIONES RESIDENCIALES
PROCEDIMIENTOS DE CALCULO DE AGUAS BLANCAS EN EDIFICACIONES RESIDENCIALESPROCEDIMIENTOS DE CALCULO DE AGUAS BLANCAS EN EDIFICACIONES RESIDENCIALES
PROCEDIMIENTOS DE CALCULO DE AGUAS BLANCAS EN EDIFICACIONES RESIDENCIALESJose Sirica
 
manual-de-instalacion-sanitaria
manual-de-instalacion-sanitariamanual-de-instalacion-sanitaria
manual-de-instalacion-sanitariaArq Rocha
 
Instalacion Sanitaria
Instalacion SanitariaInstalacion Sanitaria
Instalacion SanitariaPedro Urzua
 

Destacado (20)

Diseño y calculo de las instalaciones de agua potable y agua servidas en una ...
Diseño y calculo de las instalaciones de agua potable y agua servidas en una ...Diseño y calculo de las instalaciones de agua potable y agua servidas en una ...
Diseño y calculo de las instalaciones de agua potable y agua servidas en una ...
 
Memoria de Calculo Hidraúlico de Casa Habitacion
 Memoria de Calculo Hidraúlico de Casa Habitacion Memoria de Calculo Hidraúlico de Casa Habitacion
Memoria de Calculo Hidraúlico de Casa Habitacion
 
instalaciones sanitarias (sistema directo e indirecto)
 instalaciones sanitarias (sistema directo e indirecto) instalaciones sanitarias (sistema directo e indirecto)
instalaciones sanitarias (sistema directo e indirecto)
 
Cisternas
CisternasCisternas
Cisternas
 
13938949 capitulo-v-hidraulica-de-tuberias
13938949 capitulo-v-hidraulica-de-tuberias13938949 capitulo-v-hidraulica-de-tuberias
13938949 capitulo-v-hidraulica-de-tuberias
 
Hidraulica en tuberias
Hidraulica en tuberiasHidraulica en tuberias
Hidraulica en tuberias
 
EJEMPLOS DE CALCULO DE WATERCAD
EJEMPLOS DE CALCULO DE WATERCADEJEMPLOS DE CALCULO DE WATERCAD
EJEMPLOS DE CALCULO DE WATERCAD
 
Construcción de Cisterna
Construcción de CisternaConstrucción de Cisterna
Construcción de Cisterna
 
Cisternas
CisternasCisternas
Cisternas
 
Cisternas De Concreto
Cisternas De ConcretoCisternas De Concreto
Cisternas De Concreto
 
Calculo de memoria de sanitaria agua
Calculo de memoria de sanitaria  aguaCalculo de memoria de sanitaria  agua
Calculo de memoria de sanitaria agua
 
Intalaciones sanitarias en edificios
Intalaciones sanitarias en edificiosIntalaciones sanitarias en edificios
Intalaciones sanitarias en edificios
 
Inst. sanitarias
Inst. sanitariasInst. sanitarias
Inst. sanitarias
 
Instalaciones hidraulicas y sanitarias en edificios
Instalaciones hidraulicas y sanitarias en edificiosInstalaciones hidraulicas y sanitarias en edificios
Instalaciones hidraulicas y sanitarias en edificios
 
Texto ejercicios resueltos de hidraulica
Texto ejercicios resueltos de hidraulica Texto ejercicios resueltos de hidraulica
Texto ejercicios resueltos de hidraulica
 
instalación de agua en una vivienda (fría, caliente y saneamiento)
instalación de agua en una vivienda (fría, caliente y saneamiento)instalación de agua en una vivienda (fría, caliente y saneamiento)
instalación de agua en una vivienda (fría, caliente y saneamiento)
 
Ejercicios hidráulica de tuberías bomba
Ejercicios hidráulica de tuberías bombaEjercicios hidráulica de tuberías bomba
Ejercicios hidráulica de tuberías bomba
 
PROCEDIMIENTOS DE CALCULO DE AGUAS BLANCAS EN EDIFICACIONES RESIDENCIALES
PROCEDIMIENTOS DE CALCULO DE AGUAS BLANCAS EN EDIFICACIONES RESIDENCIALESPROCEDIMIENTOS DE CALCULO DE AGUAS BLANCAS EN EDIFICACIONES RESIDENCIALES
PROCEDIMIENTOS DE CALCULO DE AGUAS BLANCAS EN EDIFICACIONES RESIDENCIALES
 
manual-de-instalacion-sanitaria
manual-de-instalacion-sanitariamanual-de-instalacion-sanitaria
manual-de-instalacion-sanitaria
 
Instalacion Sanitaria
Instalacion SanitariaInstalacion Sanitaria
Instalacion Sanitaria
 

Similar a Cistena con calculo

Suministro de agua en las edificaciones
Suministro de agua en las edificacionesSuministro de agua en las edificaciones
Suministro de agua en las edificacionesBeatriz Aquise
 
CLASE N°19-Diseño de instalaciones sanitarias de un sistema de abastecimiento...
CLASE N°19-Diseño de instalaciones sanitarias de un sistema de abastecimiento...CLASE N°19-Diseño de instalaciones sanitarias de un sistema de abastecimiento...
CLASE N°19-Diseño de instalaciones sanitarias de un sistema de abastecimiento...YonstanJamesTomsTorr
 
INSTALACIONES SANITARIAS Y NORMATIVAS.pptx
INSTALACIONES SANITARIAS Y NORMATIVAS.pptxINSTALACIONES SANITARIAS Y NORMATIVAS.pptx
INSTALACIONES SANITARIAS Y NORMATIVAS.pptxLidaLenyTelloEvangel
 
EXPOSICION SESION 12 INST ELECT Y SANIT.pdf
EXPOSICION SESION 12 INST ELECT Y SANIT.pdfEXPOSICION SESION 12 INST ELECT Y SANIT.pdf
EXPOSICION SESION 12 INST ELECT Y SANIT.pdfJohanGatty
 
01 SISTEMA INDIRECTO (1).pdf
01 SISTEMA INDIRECTO (1).pdf01 SISTEMA INDIRECTO (1).pdf
01 SISTEMA INDIRECTO (1).pdfPieroManrrique
 
Sistemas de bombeo_sist_emas_de_bom_beo
Sistemas de bombeo_sist_emas_de_bom_beoSistemas de bombeo_sist_emas_de_bom_beo
Sistemas de bombeo_sist_emas_de_bom_beoelviscarpio2
 
Memoria de calculo_ap_24_07_20071 (3)
Memoria de calculo_ap_24_07_20071 (3)Memoria de calculo_ap_24_07_20071 (3)
Memoria de calculo_ap_24_07_20071 (3)Alfredo Ramos
 
CLASE N°17-Trazo de tubería en un cuarto de baño, cálculo de redes de agua fr...
CLASE N°17-Trazo de tubería en un cuarto de baño, cálculo de redes de agua fr...CLASE N°17-Trazo de tubería en un cuarto de baño, cálculo de redes de agua fr...
CLASE N°17-Trazo de tubería en un cuarto de baño, cálculo de redes de agua fr...YonstanJamesTomsTorr
 
Memoria descriptiva-inst-sanitarias
Memoria descriptiva-inst-sanitariasMemoria descriptiva-inst-sanitarias
Memoria descriptiva-inst-sanitariasAthabasca University
 
98936962 memoria-descriptiva-inst-sanitarias
98936962 memoria-descriptiva-inst-sanitarias98936962 memoria-descriptiva-inst-sanitarias
98936962 memoria-descriptiva-inst-sanitariasWilly Pérez Obregón
 
Instalación bomba hidroneumatica
Instalación bomba hidroneumaticaInstalación bomba hidroneumatica
Instalación bomba hidroneumaticaCarla Rodriguez
 
Memoria de calculo_ap_24_07_20071
Memoria de calculo_ap_24_07_20071Memoria de calculo_ap_24_07_20071
Memoria de calculo_ap_24_07_20071Willy Saga
 

Similar a Cistena con calculo (20)

Suministro de agua en las edificaciones
Suministro de agua en las edificacionesSuministro de agua en las edificaciones
Suministro de agua en las edificaciones
 
CLASE N°19-Diseño de instalaciones sanitarias de un sistema de abastecimiento...
CLASE N°19-Diseño de instalaciones sanitarias de un sistema de abastecimiento...CLASE N°19-Diseño de instalaciones sanitarias de un sistema de abastecimiento...
CLASE N°19-Diseño de instalaciones sanitarias de un sistema de abastecimiento...
 
INSTALACIONES SANITARIAS Y NORMATIVAS.pptx
INSTALACIONES SANITARIAS Y NORMATIVAS.pptxINSTALACIONES SANITARIAS Y NORMATIVAS.pptx
INSTALACIONES SANITARIAS Y NORMATIVAS.pptx
 
EXPOSICION SESION 12 INST ELECT Y SANIT.pdf
EXPOSICION SESION 12 INST ELECT Y SANIT.pdfEXPOSICION SESION 12 INST ELECT Y SANIT.pdf
EXPOSICION SESION 12 INST ELECT Y SANIT.pdf
 
Maquinas ejericios 3
Maquinas ejericios 3Maquinas ejericios 3
Maquinas ejericios 3
 
01 SISTEMA INDIRECTO (1).pdf
01 SISTEMA INDIRECTO (1).pdf01 SISTEMA INDIRECTO (1).pdf
01 SISTEMA INDIRECTO (1).pdf
 
Sistema Hidroneumatico
Sistema Hidroneumatico Sistema Hidroneumatico
Sistema Hidroneumatico
 
Trabajo final sanitarios
Trabajo final sanitariosTrabajo final sanitarios
Trabajo final sanitarios
 
Ejemplo de memoria sanitaria
Ejemplo de memoria sanitariaEjemplo de memoria sanitaria
Ejemplo de memoria sanitaria
 
Sistema hidroneumatico
Sistema hidroneumaticoSistema hidroneumatico
Sistema hidroneumatico
 
Sistemas de bombeo_sist_emas_de_bom_beo
Sistemas de bombeo_sist_emas_de_bom_beoSistemas de bombeo_sist_emas_de_bom_beo
Sistemas de bombeo_sist_emas_de_bom_beo
 
Curso ucab
Curso ucabCurso ucab
Curso ucab
 
Memoria de calculo_ap_24_07_20071 (3)
Memoria de calculo_ap_24_07_20071 (3)Memoria de calculo_ap_24_07_20071 (3)
Memoria de calculo_ap_24_07_20071 (3)
 
CLASE N°17-Trazo de tubería en un cuarto de baño, cálculo de redes de agua fr...
CLASE N°17-Trazo de tubería en un cuarto de baño, cálculo de redes de agua fr...CLASE N°17-Trazo de tubería en un cuarto de baño, cálculo de redes de agua fr...
CLASE N°17-Trazo de tubería en un cuarto de baño, cálculo de redes de agua fr...
 
Memoria descriptiva-inst-sanitarias
Memoria descriptiva-inst-sanitariasMemoria descriptiva-inst-sanitarias
Memoria descriptiva-inst-sanitarias
 
98936962 memoria-descriptiva-inst-sanitarias
98936962 memoria-descriptiva-inst-sanitarias98936962 memoria-descriptiva-inst-sanitarias
98936962 memoria-descriptiva-inst-sanitarias
 
Instalación bomba hidroneumatica
Instalación bomba hidroneumaticaInstalación bomba hidroneumatica
Instalación bomba hidroneumatica
 
CLASE 04 - GRUPO 04.pdf
CLASE 04 - GRUPO 04.pdfCLASE 04 - GRUPO 04.pdf
CLASE 04 - GRUPO 04.pdf
 
Memoria de calculo_ap_24_07_20071
Memoria de calculo_ap_24_07_20071Memoria de calculo_ap_24_07_20071
Memoria de calculo_ap_24_07_20071
 
Sistema indirecto
Sistema indirectoSistema indirecto
Sistema indirecto
 

Último

La Modernidad y Arquitectura Moderna - Rosibel Velásquez
La Modernidad y Arquitectura Moderna - Rosibel VelásquezLa Modernidad y Arquitectura Moderna - Rosibel Velásquez
La Modernidad y Arquitectura Moderna - Rosibel VelásquezRosibelVictoriaVelas
 
Sesión 02 Buenas practicas de manufactura.pptx
Sesión 02 Buenas practicas de manufactura.pptxSesión 02 Buenas practicas de manufactura.pptx
Sesión 02 Buenas practicas de manufactura.pptxMarcosAlvarezSalinas
 
Arquitectura moderna / Nazareth Bermúdez
Arquitectura moderna / Nazareth BermúdezArquitectura moderna / Nazareth Bermúdez
Arquitectura moderna / Nazareth BermúdezNaza59
 
Gabriela Marcano historia de la arquitectura 2 renacimiento
Gabriela Marcano historia de la arquitectura 2 renacimientoGabriela Marcano historia de la arquitectura 2 renacimiento
Gabriela Marcano historia de la arquitectura 2 renacimientoGabrielaMarcano12
 
APORTES Y CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS DE CORBUSIER. MIES VAN DER ROHE
APORTES Y CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS DE  CORBUSIER. MIES VAN DER ROHEAPORTES Y CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS DE  CORBUSIER. MIES VAN DER ROHE
APORTES Y CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS DE CORBUSIER. MIES VAN DER ROHEgonzalezdfidelibus
 
Historia de los estilos artísticos docum
Historia de los estilos artísticos documHistoria de los estilos artísticos docum
Historia de los estilos artísticos documminipuw
 
Calendario 2024 Santoral con fase lunar.pdf
Calendario 2024 Santoral con fase lunar.pdfCalendario 2024 Santoral con fase lunar.pdf
Calendario 2024 Santoral con fase lunar.pdfAsol7
 
MARIA ZABALA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II, ARQUITECTURA RENACENTISTA.pdf
MARIA ZABALA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II, ARQUITECTURA RENACENTISTA.pdfMARIA ZABALA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II, ARQUITECTURA RENACENTISTA.pdf
MARIA ZABALA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II, ARQUITECTURA RENACENTISTA.pdfitssmalexa
 
Plano de diseño de una Planta de tratamiento de aguas PTAP
Plano de diseño de una Planta de tratamiento de aguas  PTAPPlano de diseño de una Planta de tratamiento de aguas  PTAP
Plano de diseño de una Planta de tratamiento de aguas PTAPjuanrincon129309
 
La arquitectura griega y su legado en la historia
La arquitectura griega y su legado en la historiaLa arquitectura griega y su legado en la historia
La arquitectura griega y su legado en la historiaCamilaIsabelaRodrigu
 
ALICORP wdv ebwnskjdhejsklxkcnhbvjdkspdlfkjhdjisokdjchbvfnhjdkslkjdhfeiopweoi...
ALICORP wdv ebwnskjdhejsklxkcnhbvjdkspdlfkjhdjisokdjchbvfnhjdkslkjdhfeiopweoi...ALICORP wdv ebwnskjdhejsklxkcnhbvjdkspdlfkjhdjisokdjchbvfnhjdkslkjdhfeiopweoi...
ALICORP wdv ebwnskjdhejsklxkcnhbvjdkspdlfkjhdjisokdjchbvfnhjdkslkjdhfeiopweoi...sayumi4
 
LAMODERNIDADARQUITECTURABYBARBARAPADILLA.pdf
LAMODERNIDADARQUITECTURABYBARBARAPADILLA.pdfLAMODERNIDADARQUITECTURABYBARBARAPADILLA.pdf
LAMODERNIDADARQUITECTURABYBARBARAPADILLA.pdfBrbara57940
 
Arquitectos del Movimiento Moderno (Historia de la Arquitectura)
Arquitectos del Movimiento Moderno (Historia de la Arquitectura)Arquitectos del Movimiento Moderno (Historia de la Arquitectura)
Arquitectos del Movimiento Moderno (Historia de la Arquitectura)LeonardoDantasRivas
 
Slaimen Barakat - SLIDESHARE TAREA 2.pdf
Slaimen Barakat - SLIDESHARE TAREA 2.pdfSlaimen Barakat - SLIDESHARE TAREA 2.pdf
Slaimen Barakat - SLIDESHARE TAREA 2.pdfslaimenbarakat
 
arquitectura griega.pdf fghjdchjypiyez2d
arquitectura griega.pdf fghjdchjypiyez2darquitectura griega.pdf fghjdchjypiyez2d
arquitectura griega.pdf fghjdchjypiyez2dheribertaferrer
 
Arquitectura moderna nazareth bermudez PSM
Arquitectura moderna nazareth bermudez PSMArquitectura moderna nazareth bermudez PSM
Arquitectura moderna nazareth bermudez PSMNaza59
 
Arquitectura Moderna Le Corbusier- Mies Van Der Rohe
Arquitectura Moderna Le Corbusier- Mies Van Der RoheArquitectura Moderna Le Corbusier- Mies Van Der Rohe
Arquitectura Moderna Le Corbusier- Mies Van Der Roheimariagsg
 
presentación de historia; arquitectura renacentista
presentación de historia; arquitectura renacentistapresentación de historia; arquitectura renacentista
presentación de historia; arquitectura renacentista30898575
 
Le Corbusier y Mies van der Rohe: Aportes a la Arquitectura Moderna
Le Corbusier y Mies van der Rohe: Aportes a la Arquitectura ModernaLe Corbusier y Mies van der Rohe: Aportes a la Arquitectura Moderna
Le Corbusier y Mies van der Rohe: Aportes a la Arquitectura Modernasofpaolpz
 
Curso Básico de Windows Word y PowerPoint.pdf
Curso Básico de Windows Word y PowerPoint.pdfCurso Básico de Windows Word y PowerPoint.pdf
Curso Básico de Windows Word y PowerPoint.pdfirisvanegas1990
 

Último (20)

La Modernidad y Arquitectura Moderna - Rosibel Velásquez
La Modernidad y Arquitectura Moderna - Rosibel VelásquezLa Modernidad y Arquitectura Moderna - Rosibel Velásquez
La Modernidad y Arquitectura Moderna - Rosibel Velásquez
 
Sesión 02 Buenas practicas de manufactura.pptx
Sesión 02 Buenas practicas de manufactura.pptxSesión 02 Buenas practicas de manufactura.pptx
Sesión 02 Buenas practicas de manufactura.pptx
 
Arquitectura moderna / Nazareth Bermúdez
Arquitectura moderna / Nazareth BermúdezArquitectura moderna / Nazareth Bermúdez
Arquitectura moderna / Nazareth Bermúdez
 
Gabriela Marcano historia de la arquitectura 2 renacimiento
Gabriela Marcano historia de la arquitectura 2 renacimientoGabriela Marcano historia de la arquitectura 2 renacimiento
Gabriela Marcano historia de la arquitectura 2 renacimiento
 
APORTES Y CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS DE CORBUSIER. MIES VAN DER ROHE
APORTES Y CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS DE  CORBUSIER. MIES VAN DER ROHEAPORTES Y CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS DE  CORBUSIER. MIES VAN DER ROHE
APORTES Y CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS DE CORBUSIER. MIES VAN DER ROHE
 
Historia de los estilos artísticos docum
Historia de los estilos artísticos documHistoria de los estilos artísticos docum
Historia de los estilos artísticos docum
 
Calendario 2024 Santoral con fase lunar.pdf
Calendario 2024 Santoral con fase lunar.pdfCalendario 2024 Santoral con fase lunar.pdf
Calendario 2024 Santoral con fase lunar.pdf
 
MARIA ZABALA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II, ARQUITECTURA RENACENTISTA.pdf
MARIA ZABALA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II, ARQUITECTURA RENACENTISTA.pdfMARIA ZABALA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II, ARQUITECTURA RENACENTISTA.pdf
MARIA ZABALA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II, ARQUITECTURA RENACENTISTA.pdf
 
Plano de diseño de una Planta de tratamiento de aguas PTAP
Plano de diseño de una Planta de tratamiento de aguas  PTAPPlano de diseño de una Planta de tratamiento de aguas  PTAP
Plano de diseño de una Planta de tratamiento de aguas PTAP
 
La arquitectura griega y su legado en la historia
La arquitectura griega y su legado en la historiaLa arquitectura griega y su legado en la historia
La arquitectura griega y su legado en la historia
 
ALICORP wdv ebwnskjdhejsklxkcnhbvjdkspdlfkjhdjisokdjchbvfnhjdkslkjdhfeiopweoi...
ALICORP wdv ebwnskjdhejsklxkcnhbvjdkspdlfkjhdjisokdjchbvfnhjdkslkjdhfeiopweoi...ALICORP wdv ebwnskjdhejsklxkcnhbvjdkspdlfkjhdjisokdjchbvfnhjdkslkjdhfeiopweoi...
ALICORP wdv ebwnskjdhejsklxkcnhbvjdkspdlfkjhdjisokdjchbvfnhjdkslkjdhfeiopweoi...
 
LAMODERNIDADARQUITECTURABYBARBARAPADILLA.pdf
LAMODERNIDADARQUITECTURABYBARBARAPADILLA.pdfLAMODERNIDADARQUITECTURABYBARBARAPADILLA.pdf
LAMODERNIDADARQUITECTURABYBARBARAPADILLA.pdf
 
Arquitectos del Movimiento Moderno (Historia de la Arquitectura)
Arquitectos del Movimiento Moderno (Historia de la Arquitectura)Arquitectos del Movimiento Moderno (Historia de la Arquitectura)
Arquitectos del Movimiento Moderno (Historia de la Arquitectura)
 
Slaimen Barakat - SLIDESHARE TAREA 2.pdf
Slaimen Barakat - SLIDESHARE TAREA 2.pdfSlaimen Barakat - SLIDESHARE TAREA 2.pdf
Slaimen Barakat - SLIDESHARE TAREA 2.pdf
 
arquitectura griega.pdf fghjdchjypiyez2d
arquitectura griega.pdf fghjdchjypiyez2darquitectura griega.pdf fghjdchjypiyez2d
arquitectura griega.pdf fghjdchjypiyez2d
 
Arquitectura moderna nazareth bermudez PSM
Arquitectura moderna nazareth bermudez PSMArquitectura moderna nazareth bermudez PSM
Arquitectura moderna nazareth bermudez PSM
 
Arquitectura Moderna Le Corbusier- Mies Van Der Rohe
Arquitectura Moderna Le Corbusier- Mies Van Der RoheArquitectura Moderna Le Corbusier- Mies Van Der Rohe
Arquitectura Moderna Le Corbusier- Mies Van Der Rohe
 
presentación de historia; arquitectura renacentista
presentación de historia; arquitectura renacentistapresentación de historia; arquitectura renacentista
presentación de historia; arquitectura renacentista
 
Le Corbusier y Mies van der Rohe: Aportes a la Arquitectura Moderna
Le Corbusier y Mies van der Rohe: Aportes a la Arquitectura ModernaLe Corbusier y Mies van der Rohe: Aportes a la Arquitectura Moderna
Le Corbusier y Mies van der Rohe: Aportes a la Arquitectura Moderna
 
Curso Básico de Windows Word y PowerPoint.pdf
Curso Básico de Windows Word y PowerPoint.pdfCurso Básico de Windows Word y PowerPoint.pdf
Curso Básico de Windows Word y PowerPoint.pdf
 

Cistena con calculo

  • 1. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA TANQUES Y CISTERNAS CURSO : Instalaciones Sanitarias NUEVO CHIMBOTE Ȃ JUNIO DE 2011
  • 2. ´TANQUES Y CISTERNASµ
  • 3. UBICACIÓN: Para el diseño de la cisterna hay que tomar en cuenta si se trata de residencias o edificios de poca altura y de grandes alturas. CISTERNA PARA RESIDENCIAS O EDIFICIOS DE POCA ALTURA: ‡Ubicación: Pueden estar ubicados en patios interiores, jardines interiores, etc. Se debe procurar que la cisterna esté en un mismo plano que el tanque elevado. ‡Relación entre ancho y largo: Se recomienda que sea 1:2 ó 1:2 ½, de ninguna manera sección cuadrada. (Figura 3.6). La altura de succión se recomienda que no sea mayor de 2 ó 2.5 m. la cisterna debe ser de material resistente e impermeable y dotados de los dispositivos necesarios para su correcta operación, mantenimiento y limpieza. Se recomienda que sea de concreto armado.
  • 4. ‡Conexiones de la cisterna: ͻDebe tener una válvula de interrupción entre dos uniones universales, esta llave deberá estar ubicada preferentemente cerca de la cisterna. ͻTubería de succión: Debe ser menor de 2m. y su diámetro debe ser superior al de impulsión. ͻRebose: Se coloca al nivel de agua máxima, para que en caso de malograrse la válvula flotador, el agua tenga según sitio donde ir. El diámetro mínimo del tubo de rebose a instalarse deberá estar de acuerdo con la tabla 3.1 . El agua proveniente de los tanques, deberá dispersarse al sistema de desague del edificio en forma indirecta mediante brecha o interruptor de aire de 5 cm. De altura sobre el fijo, techo u otro sitio de descarga.
  • 5. CISTERNA PARA GRANDES EDIFICIOS: ‡Ubicación: Cuando el edificio es de más de 4 pisos, se coloca en zótanos, zonas de estacionamiento bajo cajas de escaleras, cerca a la caja de ascensores; de preferencia en el mismo plano vertical que se encuentra el tanque elevado. ‡Diseño: La dimensión de la cisterna depende del área disponible que se tenga. Una relación recomendable es:
  • 6. La tapa de la cisterna debe ser del tipo sanitaria y de una dimensión de 0.6 x 0.6 que nos permite la inspección. Al costado de la cisterna, deberá ir un cuarto de bombas; así como una caja de desagues con su correspondiente bomba de desague, para impulsar los desechos a la red pública. Las dimensiones del pozo de desague, se diseña de tal manera que los desechos no se detengan más de 15 minutos y las tuberías de desagues son de fierro fundido o de plástico pesado (SAP).
  • 7. VOLUMEN: El volumen de almacenamiento total para un edificio o una casa, se calcula para un día de consumo. En un sistema indirecto este volumen debe estar almacenado en la cisterna y tanque elevado. El Reglamento Nacional de Construcciones, especifica que el volumen mínimo que se puede almacenar en la cisterna debe ser ¾ del volumen de consumo diario y 1/3 debe estar en el tanque elevado; para con un mínimo de 1 m3 para ambos. Resumiendo todo lo dicho tenemos: Donde: VA = VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO VCD = VOLUMEN DE CONSUMO DIARIO
  • 8. EJEMPLO: Tenemos una casa de 4 habitaciones y un cuarto de servicio y supongamos 2 personas por habitación. Calcular el volumen de cisterna y el tanque elevado. SOL: 4 habitaciones x 2 personas = 8 personas 1 cuarto de servicio x 2 personas = 2 personas TOTAL = 10 PERSONAS Suponiendo un consumo de 300 lit/ per / dia residencias, de acuerdo a la tabla 1.2 encontramos: NOTA: El volumen mínimo de cisterna y tanque debe ser de 1m3
  • 9. TUBERÍA DE REBOSE PARA CISTERNA Y TANQUE ELEVADO Se coloca al nivel de agua máxima, para que en caso de malograrse la válvula flotador, el agua tenga un sitio donde ir. El diámetro mínimo del tubo de rebose a instalarse deberá estar de acuerdo con la tabla. El agua proveniente de los tanques, deberá dispersarse al sistema de desagüe del edificio en forma indirecta mediante brecha o interruptor de aire de 5cm. De altura sobre el fijo, techo u otro sitio de descarga.
  • 10.
  • 11. CONEXIÓN DE LA CISTERNA
  • 12. CONEXIONES DE UN TANQUE ELEVADO
  • 13. NOTA ‡ Es importante mencionar que la distancia vertical entre los ejes de los tubos de rebose y entrada de agua, será igual al doble del diámetro del primero y en ningún caso menor que 15 cm. ‡ La distancia vertical entre el eje del tubo de rebose y el mínimo nivel de agua será igual al diámetro de aquel y nunca inferior a 10 cm.
  • 14. CALCULO DE LA TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN DE LA RED PÚBLICA HASTA LA CISTERNA El cálculo de la tubería de alimentación debe efectuarse considerando que la cisterna se llena de horas mínimo consumo en las que se obtiene la presión máxima y que corresponde a un periodo de 4 horas (12 de la noche a 4 de la mañana). Para el cálculo de la tubería hay que tener en cuenta lo siguiente:
  • 15. ‡Presión de agua en la red pública en el punto de conexión del servicio. ‡Altura estática entre la tubería de la red de distribución pública y el punto de entrega en el edificio. ‡Las pérdidas por fricción en tubería y accesorios en la línea de alimentación, desde la red pública hasta el medidor. ‡La pérdida de carga en el medidor, la que es recomendable que sea menor del 50% de la carga disponible. ‡Las pérdidas de carga en la línea de servicio interno hasta el punto de entrega a la cisterna. ‡Volumen de la cisterna. ‡Considerar una presión de la salida de agua en la cisterna mínima de 2.00 m.
  • 16. PROCEDIMIENTO DE CALCULO Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y los datos de presión en la red pública proporcionados por la empresa que administra el sistema de agua potable de la ciudad, el problema consiste en calcular el gasto de entrada y la carga disponible seleccionándose luego el medidor, tomando en cuenta que la máxima perdida de entrada y la carga disponible seleccionándose luego el medidor, tomando en cuenta que la máxima perdida de carga que debe consumir el medidor debe ser el 50 % de la carga disponible. Obtenida la verdadera carga del medidor, se obtendrá la nueva carga disponible, procediéndose luego mediante tanteos de diámetros, a seleccionar el más conveniente.
  • 17. SISTEMA INDIRECTO CONCEPTO: Se llama sistema indirecto porque suministro de agua en los puntos de consumo (aparatos sanitarios no es directamente por presión de la red publica
  • 18. PARTES DE UN SISTEMA INDIRECTO 1.Red pública de la cuidad o urbanizadora Ab. Ramal domiciliar, que viene a ser la acometida o sea la tubería que toma el agua de la red pública hacia el edificio. 2.Medidor Bc línea de alimentación, comprendida entre el medidor y la entrega de la cisterna. C. VÁLVULA DE FLOTADOR 3.Cisterna, abastece las 24 horas E. TUBERÍA DE SUCCIÓN 4.Conjunto de motor bomba 5.Línea de impulsión o tubería de impulsión, que la bomba ala aguade la cisterna al tanque elevado 6.Tanque elevado, deposito en la parte más lata del edificio que almacena agua. 7.Salida o salidas del tanque elevado hasta el piso de la azotea 8.Alimentador o alimentadores 9.Redes de distribución
  • 19. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE ESTE SISTEMA A.VENTAJAS 1.peremite un cietro alamacenamiento de agua 2.las presiones que se obtienen ene le edifico son mas constantes, siwndo esto mas favorable para suministro del sistema de agua caliente. B. DESVENTAJAS 1. Es un sistema muy costoso respecto al sistema directo 2. Hay posibilidades de contaminación del agua dentro del edifico, sea cisterna o en le tanque elevado 3. Hay un recargo de refuerzo estructural dentro del edifico.
  • 20. CALCULO DE CADA UNA DE SUS PARTES: RAMAL DOMICILIARIO O ACOMETIDA: Es el tramo de tubería comprendida entre la tubería matriz pública y la ubicación del medidor o dispositivo de regulación. el diámetro de este ramal nos proporciona la sedapal, una vez aprobado los planos por el organismo encargado de dar licencia de construcción. Este diámetro es por lo general de4 5/8¶¶ o 3/4¶¶ y al máximo el 1¶¶. el materia puede ser plástico o fierro fundido
  • 21.
  • 22. MEDIDOR Es el dispositivo que nos permite aflorar la cantidad de agua que se abastece a un edifico o una casa para que mediante una tarifa especial se paga el consumo de agua
  • 23. SELECCIÓN Y CÁLCULO DEL MEDIDOR El medidor se selecciona en base al gasto que circula a travez de la tubería debiendo tenerse en cuenta la máxima perdida descarga en el medidor debe ser el 50% de la perdida de carga disponible es decir Hfm ! 50 % Hf 50 Hfm !
  • 24. PM HF PS 100 H T PM ! Hf * Ps
  • 25. De la expresion en la red publica , para el punto mas desfavorable del edificio despejando hf tenemos: H T PM ! Hf * Ps Hf ! PM TM PS 50 Hf !
  • 26. PM H PS 100 Donde : HFM=perdida de carga en el medidor PM=presion en la matriz o red publica PS= presión de salida mínima HT=altura estática del edifico , se toma desde el nivel de la red publica
  • 27. CALCULO DE LA TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN DE LA RED PÚBLICA HASTA LA CISTERNA ‡ El cálculo de la tubería de alimentación debe efectuarse considerando que la cisterna se llena en horas mínima consumo en las que se obtiene la presión máxima y que corresponde aun período de 4 horas (12 de la noche a 4 de la mañana).
  • 28. CONSIDERACIONES PARA EL CÁLCULO DE LA TUBERÍA: a. Presión de agua en la red pública en el punto de conexión de servicio. b. Altura enstatita entre la tubería de distribución de red pública y el punto de entrega del edificio. c. Las pérdidas de fricción en la tubería y accesorios en la línea de alimentación, desde la red pública hasta el medidor. d. La perdida de carga en el medidor, la que es recordable que se menor al 50% de la carga disponible. e. Las pérdidas en la línea de entrega hasta la línea de servicio interno hasta el punto de entrega a la cisterna. f. Volumen de la cisterna. g. Considerar una presión de salida de agua en la cisterna mínima de 2.00m.
  • 29. Procedimiento de cálculo ‡ Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y los datos de presión en la red pública proporcionados por la empresa que administra el sistema de agua potable de la cuidad, el problema consiste en calcular el gasto de entrada y la carga disponible seleccionándose luego el medidor, tomando en cuenta que la máxima perdida de entrada de la carga que debe consumir el medidor debe de ser el 50% de la carga disponible.
  • 30. Ejemplo ‡ Datos ± presión en la red pública = 20 libras/pulg2 ± Presión mínima a la salida de la cisterna = 2.00m. ± Desnivel entre la red pública y el punto de entrada a la cisterna = 1.00m. ± Longitud de la línea de servicio = 20.00m. ± La cisterna debe de llenarse en un periodo de 4 horas ± Volumen de la cisterna 12 m3. ± Accesorios a utilizar: 1 válvula de paso, una válvula de compuerta, 2 codos de 90°, y un codo de 45°. ‡ SE PIDE: ± Seleccionar el diámetro del medidor. ± Diámetro tubería de alimentación de la cisterna
  • 31. Solución. 1. Calculo del gasto de entrada.
  • 32. 2. Calculo de la carga disponible. H = PR ± PS ± HT ‡ H = carga disponible ‡ PR = presión de la red ‡ PS = presión de salida ‡ HT = altura de la cisterna H = 20 ± (2.00 * 1.42 + 1.00 *1.42) H = 15.74 libs/pul2 O también en metros: H = 14 ± 2 ± 1 = 11 m.
  • 33. 3. Selección del medidor. Siendo la máxima perdida de carga del medidor el 50% de la carga disponible se tiene: H = 0.50 * 15.74 = 7.87 libs/pul2 Por lo tanto se selecciona el medidor de ¾´.
  • 34. 4. Selección del diámetro de la tubería Como el medidor ocasiona una pérdida de carga de 3.8 libs/pul2. La nueva carga disponible será: H = 15.74 ± 3.8 = 11.94 libs/pul2 Asumiendo un diámetro de 3/4´ Longitud equivalente por accesorios: ‡ 1 válvula de paso de ¾´ = 0.10 m. ‡ 1 válvula compuerta de ¾´ = 0.10 m. ‡ 2 codos de 90° (2*0.60) = 1.20 m. ‡ 1 codo de 45° = 0.30 m. Longitud equivalente 1.70 m.
  • 35. Luego la longitud total es de: 20.00 + 1.70 = 21.70 m. En el ábaco: Q = 0.835 l.p.s D = ¾´ s = 800 m. por 1000 m. = 0.80 m/m Luego H = 21.70 * 0.8 = 17.36 m. Como 8.40 17.36 Seleccionamos una tubería de mayor diámetro Asumiendo un diámetro de 1´
  • 36. Longitud equivalente por accesorios: ‡ 1 válvula de paso de 1´ = 0.20 m. ‡ 1 válvula compuerta de 1´ = 0.20 m. ‡ 2 codos de 90° (2*0.70 m.) = 1.40 m. ‡ 1 codo de 45° = 0.40 m. Longitud equivalente 2.20 m. Luego la longitud total es de: 20.00 m. + 2.20 m. = 22.20 m. En el ábaco: Q = 0.835 l.p.s. D = 1´ s = 180/100 m. = 0.18 m/m.
  • 37. Luego: H = 0.18 * 22.20 = 3.996 m. Como: 8.40 3.996 m. El diámetro es el de 1´. Por lo tanto: Diámetro del medidor. = ¾´ Diámetro tubería de entrada. = 1´