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SEGUNDA ENTRAGA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

Mafe RodriguezEnsayo4 de Julio de 2018

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SEGUNDA ENTRAGA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

PRESENTADO POR:

Yuly Katherin Cardona Cod: 504715

Vanessa Bello Cod: 504807

Maida Combita Cod: 504017

Andres Camargo Cod:505132

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA

FACTULTAD DE INGENIERIA

INGENIERIA CIVIL

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

BOGOTA D.C., 5 DE JULIO DE 2018

SEGUNDA ENTRAGA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

PRESENTADO POR:

Yuly Katherin Cardona Cod: 504715

Vanessa Bello Cod: 504807

Maida Combita Cod: 504017

Andres Camargo Cod:505132

DOCENTE:

Fidel Alberto Pardo Ojeda

GRUPO DE TRABAJO:

4

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA

FACTULTAD DE INGENIERIA

INGENIERIA CIVIL

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

BOGOTA D.C., 5 DE JULIO DE 2018

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN        ………………………………………………………………………………………6

SOLUCIÓN        …………………………………………………………………………………………...7

Item A. Variabilidad De Sistema Desde Red Matriz Hasta Entrada A Predio……………………………………………………………………………………………..........7

Item B Variabilidad De Sistema Desde Entrada Hasta Ramal De Regulación.        13

Ítem C. Relaciones Gráficas Entre Cargas Lineales Y Cabezas De Presión.        15

Item D Relaciones Gráficas Entre Cargas Lineales Y Cabezas De Presión.        16

Item E Tiempos De Operación.        ..17

CONCLUSIONES        18

RECOMENDACIONES        19

BIBLIOGRAFIA ..…………………………………………………………………………………….20

        

        TABLA DE TABLAS        

Tabla 1 Secuenciador de la acometida        7

Tabla 2 Secuenciador del almacenamiento.        7

Tabla 3 Condiciones generales del grupo.        7

Tabla 4 Matriz de Simbología.        9

Tabla 5 Calculo de área        10

Tabla 6 Interpolación        11

Tabla 7 Valor en kg/m3        11

Tabla 8 Calculo de velocidad.        11

Tabla 9 Cabeza de velocidad.        11

Tabla 10 Calculo de Longitud ITEM A.        12

Tabla 11 Pérdidas lineales ITEM A.        12

Tabla 12 k para accesorios encontrados.        12

Tabla 13 Perdidas Singulares ITEM A.        13

Tabla 14. Despeje de la presión PD.        14

Tabla 15 Calculo de Longitud ITEM B        14

Tabla 16 Pérdidas lineales ITEM B.        14

Tabla 17 k para accesorios encontrados ITEM B.        15

Tabla 18 Perdidas singulares ITEM B.        15

Tabla 19 PD calculado ITEM B.        16

Tabla 20 Cálculo de Presiones        16

Tabla 21 Datos HL Vs V2/2g        17

Tabla 22 Tiempo de operación tubería llena.        18

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Peso específico del agua.        9

Ilustración 2 Gráfica entre cargas lineales y cabezas de presión.        16

Ilustración 3.Datos HL Vs V2/2g.        17

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se ponen en práctica los temas vistos durante las clases, iniciando por los distintos factores y condiciones iniciales que se deben tener presentes para el desarrollo del diseño de una red hidráulica; como lo son las presiones, el número de pisos en los que se va a realizar el suministro, el uso que se le va a dar a esta construcción entre otros factores. Es de vital importancia tener en contexto estos conocimientos para generar un diseño eficiente y que desempeñe su trabajo de manera rápida y productiva.

También se pretende mostrar un diseño que sea óptimo y que cumpla con los requerimientos solicitados pero que de igual manera reduzca los costos en su operación, siendo efectivos en el diseño que se implementa teniendo en cuenta las capacidades de la tubería, de los accesorios y de la bomba si es el caso de ser requerida.

SOLUCIÓN

ITEM A. Variabilidad de sistema desde red matriz hasta entrada a predio.

        

FIGURA 1. ANDRES

  1. Para el desarrollo se presentan los siguientes datos iniciales:

Tabla 1 Secuenciador de la acometida

Tabla 1.

Tramo

CHD

HTFL

HDR

HDU

ST

(m)

(m)

(m)

Kg/m2

EXN-FL

45°

1.07

2.98

7.69

2.3450

Tabla 2 Secuenciador del almacenamiento.

Tabla 2.

Tramo

H

c

[pic 2]

(m)

Pulg

1

½

2

2.649

3

2.499

4

2.216

5

1.521

Tabla 3 Condiciones generales del grupo.

Grupo

T

F

QDS

(°C)

lps

m3/s

4

9.0

0.014

1.97

0.00197

  1. Siguiendo el desarrollo del punto se procede a realizar la matriz de simbología para determinar la cantidad de accesorios que se requieren.

Tabla 4 Matriz de Simbología.

[pic 3]


  1. Se procede al cálculo de los demás datos que se requieren, dando inicio por área requerida.

Tabla 5 Calculo de área

[pic 4]

4. A partir de la temperatura determinada anteriormente se halla el peso específico. Dado que la temperatura es de 9° y no se encuentra en la tabla No 1 [1] se procede a interpolar para determinar el peso específico para una temperatura de 9°.

[pic 5]

                   Ilustración 1 Peso específico del agua.

  1. A partir de la siguiente ecuación se realizará la interpolación.

[pic 6]

Tabla 6 Interpolación

[pic 7]

El valor anteriormente calculado se requiere en kg/m3 por ese motivo se realiza la siguiente operación.

              Tabla 7 Valor en kg/m3

[pic 8]

  1. Para el cálculo de la velocidad se realizará mediante la ecuación de continuidad se despeja la velocidad

[pic 9][pic 10]

Tabla 8 Calculo de velocidad.

[pic 11]

  1. A partir del cálculo de la velocidad, se determina el valor Cabeza de Velocidad.

Tabla 9 Cabeza de velocidad.

[pic 12]

  1. Las longitudes serán determinadas a partir del ángulo de 45 que entre la red exterior y la distancia HTFL se calculó el tramo de I-A.

FIGURA 2

 Tabla 10 Calculo de Longitud ITEM A.

[pic 13]

  1. La pérdida total se calcula mediante la ecuación Hf=HL+Hs.

Mediante la ecuación de Dancy Weisbach (D-W) se calcularán las perdidas lineales por tramo.

[pic 14]  Tabla 11 Pérdidas lineales ITEM A.

I-A

20.5617399

A-B

40.4927573

C-D

104.493055

HL

165.547552

...

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