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
- 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 |
[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 |
- 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]
- 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.
- 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]
- 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]
- A partir del cálculo de la velocidad, se determina el valor Cabeza de Velocidad.
Tabla 9 Cabeza de velocidad.
[pic 12]
- 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]
- 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 |
...