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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
MATERIA:
CIV 238 “INGENIERÍA SANITARIA I”
(JEFATURA DE TRABAJOS PRÁCTICOS)
DOCENTE:
Ing. Gregorio Carvajal Sumi
LA PAZ - BOLIVIA
TEMA:
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
Tienen como función
mantener un volumen
adicional como reserva
y garantizar las
presiones en la red de
distribución para
satisfacer demandas
de agua.
Los tanques de almacenamiento
son estructuras civiles destinadas
al almacenamiento del agua.
Altura de
presión
Altura de
presión
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
La función básica
del tanque es
almacenar agua en
los períodos en los
cuales la demanda
es menor que el
suministro de tal
forma que en los
períodos en los que
la demanda sea
mayor que el
suministro se
complete el déficit
con el agua
almacenada
inicialmente.
Curva de distribución horaria del consumo de la
pobalción
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Hora
%
Qmax-día
Curva de Distribución horaria
1. Compensar las
variaciones de consumo
de agua durante el día
2. Tener una reserva de agua para
atender los casos de incendio
3. Disponer de un volumen
adicional para casos de
emergencia, accidentes,
reparaciones o cortes de energía
eléctrica (cuando haya un sistema
de bombeo)
En general, se puede establecer que las dimensiones de un tanque regulador se
determinan para cumplir las siguientes funciones
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
Curva de distribución horaria del consumo de la
pobalción
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Hora
%
Qmax-día
Curva de Distribución horaria
VOLUMEN DE REGULACION
VOLUMEN CONTRA INCENDIO
VOLUMEN DE RESERVA
TANQUES DE ALMACENAMIENTO
Tanque
Cámara de
llaves
Caseta de
cloración
Tanque
Tubería de
entrada
Escalera
CAPACIDAD DEL TANQUE
La capacidad del tanque de
almacenamiento debe ser igual
al volumen que resulte mayor
de las siguientes
consideraciones:
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
De
la
cloración
Tubería de paso directo
o tubería bypass
Tubería de
limpieza
Tubería de
rebose
salida
de llaves
entrada
Cámara
de llaves
Cámara
Desague
A la Red
Tubería ventilación
Drenaje
y rebose
PLANTA
Drenaje
Tubería de
rebose
Tubería de
limpieza
Caudal
de aire
Cubierta
Tapa de
acceso
Tubería de salida
PERFIL
Entrada
Colador
Colador
de bronce
VOLUMEN DE REGULACION:
Vr = C * Qmáx.d * t
VOLUMEN CONTRA INCENDIO:
Vi = 3,6 * Qi * t
VOLUMEN DE RESERVA:
Vre = 3,6 * Qmáx.d * t
UBICACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
Obra de
Captación
(galerías)
Tubería de aducción
(por bombeo)
Planta de Tratamiento
de Agua Potable
Tanque de almacenamiento de agua
Cálculo del coeficiente de regulación
Columna N° 1: Intervalos de tiempo
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Columna N° 3: Curva integral de consumo =
(∑ columna N° 2)
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Horas
Determinación gráfica del volúmen de regulación con
abastecimiento constante
Consumos
Abast. Q cte.
Cálculo del coeficiente de regulación
Columna N° 5: Curva integral de suministro =
(∑ columna N° 4)
Cálculo del coeficiente de regulación
Columna N° 6: Déficit horário = (columna N°4 - columna
N°2)
Donde: (+) = acumulación de agua;
(-) = descarga de agua
Cálculo del coeficiente de regulación
Columna N° 7: Déficit acumulado = (∑ columna N° 6); Se
observan los puntos de máximo déficit (15,62%) y
máximo sobrante (3,36%). El coeficiente de regulación
es la suma de los dos valores anteriores (15,62 + 3,36 =
18,98%)
Grafica: Columna Nº 1 vs. Columna Nº 2 y Columna Nº 4
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Qmax-día
Hora
Cálculo gráfico del volumen del tanque
Curva de Consumo Curva de suministro
Cálculo del coeficiente de regulación
Columna N° 8: Volumen horario del agua en el tanque =
(Vn-1 - Columna N°6); suponiendo el volumen igual a
cero para el punto de máximo déficit (hora: 17-18), se
obtiene el volumen máximo en el punto de máximo
sobrante (hora: 21-22)
VOLUMEN DE REGULACION (Método curvas de consumo)
Suministro por gravedad 24 Hrs
El volumen debe ser determinado utilizando la siguiente
expresión:
Vr = C * Qmáx.d * t
Donde:
Vr Volumen de regulación en m3
C Coeficiente de regulación
Sistemas por gravedad de 0,15 a 0,30
Sistemas por bombeo de 0,15 a 0,25
Qmáx.d Caudal máximo diario en m3/d.
t Tiempo en días.
t = 1 día como mínimo.
El proyectista podrá utilizar tiempos mayores a un día, si los
justifica técnicamente.
El volumen de almacenamiento para atender la demanda
contra incendio debe calcularse para un tiempo de
duración del incendio entre 2 horas y 4 horas, a través de
la siguiente expresión:
Vi = 3,6 * Qi * t
Donde:
Vi Volumen para lucha contra incendios en m3.
Qi Caudal contra incendio en l/s.
t Tiempo de duración del incendio en horas.
b) VOLUMENE CONTRA INCENDIOS
Como aguas arriba del tanque hay una serie de obras más
o menos expuestas a interrupción, es evidente que durante
ese lapso debe disponerse de una reserva de agua en los
tanques de almacenamiento; para ello se recomienda
considerar un volumen equivalente a 4 horas de consumo
correspondiente al caudal máximo diario.
Vre = 3,6 * Qmáx.d * t
Donde:
Vre Volumen dereserva en m3.
Qi Caudal máximo diario en l/s.
t Tiempo en horas.
c) VOLUMENE DE RESERVA
CAPACIDAD DEL TANQUE Nº 1
La capacidad del tanque de almacenamiento debe ser igual al
volumen que resulte mayor de las siguientes consideraciones:
a) Volumen de regulación
b) Volumen contra incendios
c) Volumen de reserva
Volumen del tanque =
Taque semienterrado
Taque semienterrado
Planos
Vista frontal y posterior
Entrada de
La aducción
Salida a la Red
Vistas y detalles de entrada de agua
Entrada de
la aducción
Tee
Codo de 90°
Unión universal
Válvula de paso
Tubería de
aducción
Vistas y detalles de entrada de agua
Tee Codo de 90°
Unión universal
Válvula de paso
Tubería de
aducción
Vistas y detalles de salida de agua
Salida a
la Red
Tee
Codo de 90°
Unión universal Válvula de paso
Tubería de salida
a la Red
Codo de 90°
Tubería de
Limpieza
Tubería de
Reboce
Vistas y detalles de salida de agua
Tubería de salida
a la Red
Tubería de
Limpieza
Tubería de
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Tubería de
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Al alcantarillado
Al alcantarillado
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  • 1. UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES FACULTAD DE INGENIERÍA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL MATERIA: CIV 238 “INGENIERÍA SANITARIA I” (JEFATURA DE TRABAJOS PRÁCTICOS) DOCENTE: Ing. Gregorio Carvajal Sumi LA PAZ - BOLIVIA TEMA: TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
  • 2. TANQUE DE ALMACENAMIENTO Tienen como función mantener un volumen adicional como reserva y garantizar las presiones en la red de distribución para satisfacer demandas de agua. Los tanques de almacenamiento son estructuras civiles destinadas al almacenamiento del agua. Altura de presión Altura de presión
  • 3. TANQUE DE ALMACENAMIENTO La función básica del tanque es almacenar agua en los períodos en los cuales la demanda es menor que el suministro de tal forma que en los períodos en los que la demanda sea mayor que el suministro se complete el déficit con el agua almacenada inicialmente. Curva de distribución horaria del consumo de la pobalción 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Hora % Qmax-día Curva de Distribución horaria
  • 4. 1. Compensar las variaciones de consumo de agua durante el día 2. Tener una reserva de agua para atender los casos de incendio 3. Disponer de un volumen adicional para casos de emergencia, accidentes, reparaciones o cortes de energía eléctrica (cuando haya un sistema de bombeo) En general, se puede establecer que las dimensiones de un tanque regulador se determinan para cumplir las siguientes funciones TANQUE DE ALMACENAMIENTO Curva de distribución horaria del consumo de la pobalción 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Hora % Qmax-día Curva de Distribución horaria VOLUMEN DE REGULACION VOLUMEN CONTRA INCENDIO VOLUMEN DE RESERVA
  • 5. TANQUES DE ALMACENAMIENTO Tanque Cámara de llaves Caseta de cloración Tanque Tubería de entrada Escalera
  • 6. CAPACIDAD DEL TANQUE La capacidad del tanque de almacenamiento debe ser igual al volumen que resulte mayor de las siguientes consideraciones: TANQUE DE ALMACENAMIENTO De la cloración Tubería de paso directo o tubería bypass Tubería de limpieza Tubería de rebose salida de llaves entrada Cámara de llaves Cámara Desague A la Red Tubería ventilación Drenaje y rebose PLANTA Drenaje Tubería de rebose Tubería de limpieza Caudal de aire Cubierta Tapa de acceso Tubería de salida PERFIL Entrada Colador Colador de bronce VOLUMEN DE REGULACION: Vr = C * Qmáx.d * t VOLUMEN CONTRA INCENDIO: Vi = 3,6 * Qi * t VOLUMEN DE RESERVA: Vre = 3,6 * Qmáx.d * t
  • 7. UBICACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Obra de Captación (galerías) Tubería de aducción (por bombeo) Planta de Tratamiento de Agua Potable Tanque de almacenamiento de agua
  • 8. Cálculo del coeficiente de regulación Columna N° 1: Intervalos de tiempo Columna N° 2: Consumo Horario
  • 9. Grafica: Columna Nº 1 vs. Columna Nº 2 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 % Qmedio Hora Curva de variaciones horarias del consumo de la población
  • 10. Cálculo del coeficiente de regulación Columna N° 3: Curva integral de consumo = (∑ columna N° 2)
  • 11. Cálculo del coeficiente de regulación Columna N° 4: Suministro horário continuo = 100% / 12)
  • 12. Grafica: Columna Nº 1 vs. Columna Nº 2 y Columna Nº 4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 % del Qmedio Horas Determinación gráfica del volúmen de regulación con abastecimiento constante Consumos Abast. Q cte.
  • 13. Cálculo del coeficiente de regulación Columna N° 5: Curva integral de suministro = (∑ columna N° 4)
  • 14. Cálculo del coeficiente de regulación Columna N° 6: Déficit horário = (columna N°4 - columna N°2) Donde: (+) = acumulación de agua; (-) = descarga de agua
  • 15. Cálculo del coeficiente de regulación Columna N° 7: Déficit acumulado = (∑ columna N° 6); Se observan los puntos de máximo déficit (15,62%) y máximo sobrante (3,36%). El coeficiente de regulación es la suma de los dos valores anteriores (15,62 + 3,36 = 18,98%)
  • 16. Grafica: Columna Nº 1 vs. Columna Nº 2 y Columna Nº 4 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 % Qmax-día Hora Cálculo gráfico del volumen del tanque Curva de Consumo Curva de suministro
  • 17. Cálculo del coeficiente de regulación Columna N° 8: Volumen horario del agua en el tanque = (Vn-1 - Columna N°6); suponiendo el volumen igual a cero para el punto de máximo déficit (hora: 17-18), se obtiene el volumen máximo en el punto de máximo sobrante (hora: 21-22)
  • 18. VOLUMEN DE REGULACION (Método curvas de consumo) Suministro por gravedad 24 Hrs El volumen debe ser determinado utilizando la siguiente expresión: Vr = C * Qmáx.d * t Donde: Vr Volumen de regulación en m3 C Coeficiente de regulación Sistemas por gravedad de 0,15 a 0,30 Sistemas por bombeo de 0,15 a 0,25 Qmáx.d Caudal máximo diario en m3/d. t Tiempo en días. t = 1 día como mínimo. El proyectista podrá utilizar tiempos mayores a un día, si los justifica técnicamente.
  • 19. El volumen de almacenamiento para atender la demanda contra incendio debe calcularse para un tiempo de duración del incendio entre 2 horas y 4 horas, a través de la siguiente expresión: Vi = 3,6 * Qi * t Donde: Vi Volumen para lucha contra incendios en m3. Qi Caudal contra incendio en l/s. t Tiempo de duración del incendio en horas. b) VOLUMENE CONTRA INCENDIOS
  • 20. Como aguas arriba del tanque hay una serie de obras más o menos expuestas a interrupción, es evidente que durante ese lapso debe disponerse de una reserva de agua en los tanques de almacenamiento; para ello se recomienda considerar un volumen equivalente a 4 horas de consumo correspondiente al caudal máximo diario. Vre = 3,6 * Qmáx.d * t Donde: Vre Volumen dereserva en m3. Qi Caudal máximo diario en l/s. t Tiempo en horas. c) VOLUMENE DE RESERVA
  • 21. CAPACIDAD DEL TANQUE Nº 1 La capacidad del tanque de almacenamiento debe ser igual al volumen que resulte mayor de las siguientes consideraciones: a) Volumen de regulación b) Volumen contra incendios c) Volumen de reserva Volumen del tanque =
  • 25. Vista frontal y posterior Entrada de La aducción Salida a la Red
  • 26. Vistas y detalles de entrada de agua Entrada de la aducción Tee Codo de 90° Unión universal Válvula de paso Tubería de aducción
  • 27. Vistas y detalles de entrada de agua Tee Codo de 90° Unión universal Válvula de paso Tubería de aducción
  • 28. Vistas y detalles de salida de agua Salida a la Red Tee Codo de 90° Unión universal Válvula de paso Tubería de salida a la Red Codo de 90° Tubería de Limpieza Tubería de Reboce
  • 29. Vistas y detalles de salida de agua Tubería de salida a la Red Tubería de Limpieza Tubería de Reboce Tubería de Limpieza Al alcantarillado Al alcantarillado