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Datos Practicos de Intalaciones Hidraulicas y Sanitarias

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7/26/2019 Datos Practicos de Intalaciones Hidraulicas y Sanitarias http://slidepdf.com/reader/full/datos-practicos-de-intalaciones-hidraulicas-y-sanitarias 1/222 D ATOT PRACI ICOS DE tils,fAlAataflE$ flnnAaucAg Y EATIITAB"S ,/ I I ? t ING. BECERRIT L I'IEGO ONESTIIO 88" EDICION CORREGIDA, AUMENTADA Y ACTUALTZADA NORlliA 20041 2005 DERECHOS RESERVADOS CONFORME A LA LEY
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D

ATOT

PRACI

ICOS

DE tils,fAlAataflE$

flnnAaucAg

Y

EATIITAB"S

,/

I

I

?

t

ING.

BECERRIT

L I'IEGO

ONESTIIO

88"

EDICION

CORREGIDA,

AUMENTADA

Y

ACTUALTZADA

NORlliA

20041

2005

DERECHOS

RESERVADOS

CONFORME

A

LA

LEY

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DATOS

PRACTICOS

DE

INSTALACIONES

HIDRAULICAS

Y

SANITARIAS

(coRREGtDA,

AuMENTADA

Y

ACTUALIZADA)

DERECHOS

RE,SERVADOS

""cdxFonrt'rE

A

LA

LE'Y

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NORTE

66-A No.

7924

COL.

S.

DIAZ MIROH

MEX|CO,

07400

,

D.F.

TELF.

76748{,4

775-24€8

DATOS

DEL

AUTOR

ING.

ELECTRICISTA

E.S'I'M'E'-I'P'N'

CATEDR,ATICO

E$T

I,A

ESCI'EI'A

SUPERIOR

DE IIGENIERTA

Y-

ARQUITECTURA

E.S'r'A'

-

r'P'N'

EN

I,oS

CURSOS

DE:

INSTAIACIONES

ELECTRICAS

r

HIDRAULICAS

Y

SAI{ITARIAS

'

DE

GAS

DOMEST

CO

Y

COMERCIAL

PERITO

EN

OBRAS

E

INSTALACIONES

ETECIRICAS

PERITO

EN OBRAS

E

INSTAIACIONES

DE

GAS

L'P'

CONSTRUCCION

Y

MANTENIMIENTO

Dh

OBRAS

E

INSTALACIONES:

ELECTRICAS

HIDRAULICAS

SANITARTAS

GAS

L.

P.

REFRIGERACION

COI'{ERCIAL

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IliTitOtrUCCfON

Estos

datos

prScticos

estSn

expuestos

--

en

forma

sencill-a,

tomando

en

consideraci6n

que

han

sido

formulados

para

personas

que empiezan-

a

cornpenetrarse

en

el

conocimiento

de

las

rnsta

Iaciones

hidrdulicas

y

sanitarias,

desde

como

se

proyectan,

interpretan,

construyen

y como

func

ionan.

Por

Io

anterior,

s6lo

se

pretende

dar

una

i<1ea

de las

mismas

en

su

m6s

elemental

ex--

presi6n,

como

1o es una casa

habitacj'6n,

y

una-

breve

introducci6n

para empezar

a

conocer

algu-

nas

de

las

condiciones

que deben

llenar

comc

::;

quisiton

las

j.nstalaciones

hiCrSulicas

y

s="-'--

rias

en

edif

icios

de

departamentoso

de

of

:

--'-

'

-

y

otros

afines.

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CAPTTULOS

r

rrr

rI

CONTENTDO

DEFINTCION

DE TNSTALACfON

HTDRAULTCA

Y

SA},TTTARTA.-

GE

NERALTDADES,

PESO

ESPECTFT:

co, DENSTDAD,

VTSCOSTDAD,

-

PRESTON,

PRESION

EI\l

LOS

ElT.I] T NAq

srl4Bol'3crA,

CONEI:IONES

Y

JUEGOS

DE

CONEXiONES

VISTAS

EN

ELEVACION,

Fir'

PLANTA

y

EN

TSOMETRICO.

CLAVES PARA

LA

INTERPRETA*-

CTON

DE

PROYECTOS

DE T}iSTA-

LACTONES

HtrDI*AUI,ICAS

Y

SANI

TARTAS..

UNTDADFS

DE

USO

C6

] {I.]N,

-

TERMTNOLOGIA

UTTLTZA:

DA

EN

LAS

INSTALACIONES

HI-

DRAULICAS

Y

SANITARIAS.

SISTEMAS

DE

ABASTECIMIENTO-

DE

AGUA

FRTA.-

DOTACTONES.-

TTNACOS,

FCRMAS,

CAPACIDA-_

DES

COMERCTALES.-

CALCULO

PRACTTCO

irE

Tri.fliCOS

Y

CIS..-

r.rfnr\./-\D

.

INSTA r

AC

iON DE

BOMBAS

SERVTCTO

DE

AGLTI\

CALTE}ITE.

-

CALENTADORES,

MARCAS,

CAPA-

CTDADES

COMERCTALES.-

FUN--

CIONAMTENTO

DE LOS

CALENTA-

DORES,

UBTCACTON,

CONEXTON.-

JARROS

DE

ATRE

Y

VALWLAS

DE

ALIVTO.-

PRESTON

MTNIMA

DEL

AGUA

EN

LAS

INSTALACTONIIS

HTDRAULTCAS.

-

GOLPE

DE

;\RIIITE

DEDUCCTON

PRqCTICA

Y

APLICA_

CION

DE LAS

FORMULAS

PARA

CONVERTIR

GRADOS

CENTTGRADOS

A

GRADOS FAHR.ENHEIT

Y

\ITI]E-_

VERSA

hn A ?art

^

:A(:

I1\AD

1 in

IY

al

^A

T

4IU

A1

+I

)5

5v

rV

V

VT

BB

4

1

^1

1 1

/

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CAPIT(TPS

VII

VIII

IX

XI

xrr

XIII

LETRINAS

CONSTRUCCION

Y

TIPOS.

CONTENIDO

PAGI'k{a;

INSTA].ACIONES

SA}TIITARIAS'

-

NIJI''ERO

LT1

-:ii

MINIIBC

DE

M('EBLES

SA}'IITARIOS

'

-

DUCTOS,

FCALTZACION

'

DIMENSIONES.-

OBSURADORES

"'O*O['''COS.-

VENTILACION

DE

I'AS

INSTAI..ACIONES

SA}'TITARIAS

'

_

VENTII,ACION

PRIMARIA'

_

WNTTT,ECT6N

SECUNDARIA'

-

DOBLE

VENTII-ACION.

-

DETATLES

DE

VENTII.ACIONES.

PRUEBAS

DE

RECEPCION'-

PRESIONES

L37_i '''

Y

DURACION

DE

IAS

PRUEBAS

DE

*"t""-o*-

-

coNEXroN

DE

r'As

BOMBAS

DE

PRUEBA.

TUBERfAS

UTILIZADAS

,EN

I'AS

43-I-:

INSTAI.ACIONES

EIDRAI.ILICAS

'

-

TUESNfAS

UTILIZADAS

EN

I'AS

INSTAI.ACIONES

SAI{ITARIAS

'

-

CARACTERiSTTCAS._

I'TAfERIAI

PARA

RETACAR.

x

ISOMITRICOS.

-

EJEI'IPLOS

-

cot'lo

gRAZARLOS. 171-1E-

FOSAS

SEPTTCAS.-

CoNSTRUCCION

Y

t89-2':

EUNCIONAMIENTO.

_

T]POS'

SA}IITARIAS.

-

2OL_2C:.

F{-]NCIONAI{IENTO.

-

PRECIPITACI6N

PLTJVIAL'

-

CALCULO

207_22"

EXACII)

Y

PRJACTICO

DE

BA''ADAS

DE

AGUAS

PLIJVIALES

Y

DE

TUBERIAS

QUE

TRABAJAN

A

lttBo

r.LENO.

-

CALCULO

PRACTICO

DE

BOMBAS.

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DEFINTC]O}"ES

IMTALA.CfON

HIDRAULfCA.-

Es

e: conjunto

de

tina

cos,

tdnques

elevados,

cis--c::.as/

tuberias de

succi6n,

descarga

y dlstri:-::1:-,

r-6lvu1as

de

control, v6lvuIas

d-e

servici:, :r::.1:a.s,

equipos-

ce J:onbeo, de

suavizaci6n,

-e:-e:a:::'es de

agua-

caliente, de vapor,

etc.,

necesa:::s

.ara pro--

porcionar

agua

fria,

agua

cai-

-e:---=,

-.-3:r3r

en

ca

sos especif icos, a

l-os muebles

s::-ria:rc s, hi--

C.ranLes

y

demds servicios espec-a-:s :e :ra

edi

ficac

i6n.

II{STALACfONI SANITARIA.

-

Es

ei

cc:t *:.--:

:e

tube-

rias

Ce

conducci6n,

conexiones,

c::'-:a:.::es

hi-

drdulicos

en

general

como

scn

-:s

:::r-::

s

tipo-

P,

tipo

S,

sifones,

c6spo1es,

c:-:,-e:as,

etc.,-

necesarios

para

la

evacuaci6n,

:i:t:raci5n

y

ven

tilaci6n de 1as

acruas negras

\'

:--;..'laies

de una

ed

i.f

icac

i6n.

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HIDRAULICA

La

hidrdulica

es Ia

parte

de

la flsica

a-

Ia

que

corresponde

e1

estudro

y

aplicaci6n

de las

leyes

que

ri.gen

el

comportamiento

de

1os 1fqui.dos,

especialmente

el.

de1

agua.

A

su

vezt la

hidr6ulica

para

el caso

espg

clfico

de las

instalaciones

hi.drdulicas y

sanita-

riasr

s€

divide

en dos

ramas:

1.-

HIDROSTATICA

La

hidrostStica

estudia

los

efectos.produ

cidos

por

e1

peso propio

de1 aqua

y por

Ia

aplica

ci6n

de

presiones

sobre

6sta en

reposo.

2.-

HIDRODTNAUICA

La

hidrodinSmica

es

1a

que

estudia

el colr

portamiento

deI

agua

en

movimiento, contiderando-

cambios

en

1os valores

de

presi6n,

velocidad

y

vo

lumen

entre

otros.

PROPTEDADES

FISICAS

DEL

AGUA

F6rmula

Peso

especlfico

Densidad

Temperatura

de

congelaci6n

Temperatura

de

ebullici6n

Hzo

1000 Kg/m3.

1.0

00c

1000c

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PESO

ESPECIFICO

EI

peso

especlfico

de

un

cuerpo

s6lido

o-

lfquido,

€s

e1

peso

de

la

uniCad

de

volumen'

E1

peso

especlf

ico

del

agua

=

IJa-

=

1000

kg/m?

y la

densidad

=

D

=

1'0'

resuita

Ce

conside

Tar

agua

destilada

a

4oc,

a

cuya

temperar-ura

lie-

ne

su

mdxima

densidad

y tomando

como

referencia

valores al

ni-vel

del

mar'

Como

en

el

sistema

rn€trico

el

peso

unidad

es

e1-

kilografiIo

(Kg'

i

y la

unidad

de

voiumen

eI

netro

cdbico

(mi),

eI

peso

especffico

del

a'gLra

es

,,EL

PESO

DE

Ulil

METRO

CUBrco

DE

AGUA

DESTTLADA

A-

uNA

TEM'ERATURA

DE

4oc,

aproximadamente

1000

Kq.

Peso

especffico

del

agua

=

[^ia

=

1000Kq/m1

como

1.0

ml

=

1000

Kg'

Y

ademds

1.0

m1

=

1000

litros =

1000

1ts

'

'

entoncesl

1.0

litro

de

agua

=

1'0

Kg'

Para

conocer

el

valor

del

peso

especlfico

'

del

agua

en

el

sistema

ingles

(lb/pie3)

'

halz

nece'

sidad

de

partir

de

las

siguientes

consideraci-ones:

si

l-

'

0

Kg

'

=

1000

gr

'

1'

ademds

l-.0

Libra =

1.0

lb" =

453

'

6

gT

'

1'0Kg'

=ffi

=2'2

lb'

Ahora

bien:

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4

si

1.0

m.=

100 cm.y

se sabe

que

1.0

pie

=

12

pulgadas

=

72

pulg. y

ademds

1.0

pulg.

=

2.54

cm. entonces

1.0

pie

=

12

pulg.

=

72 x

2,54

=

30.48

cm.

l-.0 m.

=

1.0 m3

1.0

ml

1.0

ml

Wa.

Wa.

wa.

looo

"

#

62.32 Lb/pie3

En

consecuencia:

L0o

m:zB-

=

5.

z6

pres

Entonces

=

(3.28

pies)

3

=

3.28

pies

x

3.28

pies

x 3.28

pies

=

35.30

pies3

Resultand.o

f inalmente

=

looo

xg/m1 -

srsrEMA

METRrco

_

1000

x 2.2

_

2200

35.30

35.30

STSTEMA

INGLES

DENSIDAD

La

densidad de

un

cuerpo

o substanciar

es

1a relaci6n entre

su

peso y

e1

de igual volumen

-

:le agua

La

densidad

relativa

de

un

cuerpo o subs-

tanciar

s€

obtiene dividiendo

el

peso

de

cierto

-

volumen de

dicho cuerpo o

substancia,

entre el

pg

so de un volunen

igual

de

agua.

La clensi.dad del

agua,

varla

a

temperatu--

ras

mayores o

menores

de

los

4"C.

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5

La

densidad

del

aqua

destilada

y a

4"C

es

igual

a

Ia

unidad

y se

toma

como

referencia

para-

Ias

dem6s

substancias'

por

ello'

siempre

se

hace-

nensi6n

de

substaneias

o

cuerpos

mds

densos

o

me-

nos

densos

que

el

agua'

Denso

=

Compacto

=

Apretado

=

Apiilado

=

lIuy

pesado

en

relaci6n

con

su

volumen'

El

plomo

es

rnSs

denso

que

el

alumfnio'

Humo

denso

diflcif

Niebla

densa

diflcil

vrscosrD--4-9

La

viscosidad

es

una

los

fluidos

de

resistir

a

un

ver

a

trav6s

de

6f

ver

a

trav6s

de

ella

proPiedad

de

todos

movimiento

interno

'

FLUIDO'-

Es

todo

aquel

que

fluye

o

escu--

rret

es

decir, fluido (ltquido'

9dS

o vapor)

es

todo

aquel'

cuyas

porciones

pueden

moverse

unas -

m6s

con

respecto

a

otros'

de

tal

manera

que

queda

alterada

su

forma

si-n

que

para

ello

sea

necesario

el

emPleo

de

grandes

fuerzas'

En

otras

palabras'

la

movilidad

es

la

::

piedad

m5s

sobresaliente

de

los

llquidosi

c3::':

l3

racterlsticas

principales

tienen

las

de

cc: 3:

-'-i

lGmenes

definidos al

carecer de

forma

pr3p-=

'-

adoptar

Ia

del

recipiente

que

los

cont-i

e:e'

aie--

m6s

de

presentar

una

superficie

libre

'

Como

l-os

llquidos

no

tienen

forma

prooia'

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8

la

resultante

de

aplicar

una

fuerza

o

un

pes

bre

una

6rea

o

superficie

determinada.

A

1a

fuerza

o peso

por

unidad

de

d.re

superficie

se

1e

conoce

como

i.ntensidad

de

p

si6n.

F6rmula: p

=

la

unidad

de

presi6n

cuando

ia

o peso

se

aplica

sobre

la

unid

Srea

de

contacto.

para

expli.car

e1

concepto

PRESfON,

se

h

tomado

como

referencia

dos

ejempl0s

cl,sicos

su

F

s

F

=

Fuerza

o

peso

aplicado,

expresado

en

tone

das

(Ton.),

Kg.,

1b.,

gr.

t

etc.

Si

=

Superf{cie

o

drea

de

contaeto,

en

Km3

,

m

cm3,

pies2,

prilg.2,

etc.

P

=

presi6n

resultante,

expresada

en

Ton.

/_*_r,

Kg/m.2

,

Kg/cmz.,

rb/pie2

,

rb/purg.z,

nri*r:,

e

la

f6rmula

de

la

presi6n,

se

deduce

gue

el valor

de

6sta,

es

directamente

proporci

nal

a

la

fuerza

o

peso

aplicado

e

inversamente

proporcional

a

la

superficie

o

Erea

de

contaco

es

decir,

a

mayor

fuerza

o peso

sobre

ur:a

mjsm

Srea

o

superfici.e

de

contactor

€s

neeesari.amen

mayor

el

resultado

de

la

presi6n;

conFrariame

a

mayor

Srea

o

superficie

de

contacto

permanec

do

constante

el

valor

de

la

fuerza

o

n."o--;;;:

do,

e1

valor

de

la

presi6n

resultante

es

menor.

Se

tiene

unidad

de

fuerza

de

superficie

o

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-cientemente

objetivos' a los

cuales

se

res

num6ricos

para

facilitar

adn

mds

su

miento.

EJEMPLO

No'

1'-

Dos

cuerPos

de

pero

con

diferentes

Sreas

o

superficies

to

sobre

el

Piso'

9

dan

valo-

entendi--

igual

Pesc

de

contac

Calculando

e1

valor

de

la

presi6n

resutrta

F

=

Peso

aPlicado

=

2000

kg'

S

-

Superficie

de

contacto

=

5

x

4

-

2A

m?

F

2000

-

2A0

-

100

xq/'o?

p

=

_S_

=

-26-

=

--T-

-

Ahora

el

mismo

cuerpo

y

peso

pero

en

otra

posici6n,

Por

1o

tanto'

diferente

superficre

de

contacto

con

el

Piso'

20m

h0.

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L0

F

=

Peso

aplicado

=

2000

Kg.

s

=

superficie

de

contacto

=

10

x

4

_

40

r..2

=

-2ooo

_

2AO

40-:

l-=

5AKg/m?

D-

F

s

so

., *r:;lo

puede

versee

se

rrasmrte

hscia

e1

pi

de

contacto

ff

;:.;:tlo,r*"

"t

ser

1a

=.rb."ir"r"'-*

respecto

a

la

posrci.6n

nterior,

Ia

presi6n

por

sulta

obviamente

de

1a

miunidad

de

superficie

re_

;;.

"'"

u"

"o""'"nonder.e'T;'";-="iiil'"ri"':ff

;;

Esta

es

Ia

explicaci6n

para

uno

de

tantos

roblemas

vivj.dos

cotidianamente,

por

ejemplo,

::::""n;::""

""

terreno blando,

lodosor

panta-

de

marz,

..

;:";#;i,'.il],

""""il"""j1;r:":

;:";

I":T:ilsrmplemen-te'

tratando

de

no

dejar

hue

blones,

"..ao,"r

s€

utilizan

apoyos

de

tablas,

ta-

Ies,

ldminas

o

cualquier

otro

elemen

F.-o*---J

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-to

de material

diverso

lo mds

ancho

posibleu

por

que

consciente

o inconscientemtne

se

busca

distri

bilir

el

peso

en Sreas

Ce contacto

mayores

para

l:e

fitrn

i

r

'l

a ;-11.pq-i

i- nn 7 rrn i

d

r{

Oe 5f ea.

uu

f

q

t/

sr

lvrr

yv

BJEI4PLO

No.

2"-

Dos euerpos

de

diferente-

peso

pero con igual superficie de

contaeto

'

-f-

-.li

curanco

la

pre

sr 3n

Docn

anlicario

=

2CC0

IirJ.

Srrnci^f

i

r---i e rie

cOntacEC

=

4

 

syvr

-l--*.^

*

^..,

'

 

5

=

Zi,r

lil"-

tr

n-

D

'JE

Ka

aan n ann

z')uv

L zuv

l-oo Kg/n

-76-

-

-Z-

-

Ahora,

ccnsiderando

1a m:'-sr',a

nnni:r.in i-,Frn ani i r:andn ":-'

l:: :

Vrr

usv

uv

I

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F

=

l-000

Kg.

S=4x5-20

ml

F

1000

-

=

-

=

-

=

s20

P

-

50

xg/n:,

r-00

T

PRESION

EN

LOS

FLUIDOS.

PRINCIPIO

DE

PASCAL.-

La

Pre

sobre

un

punto

cualquiera

de

un

llqu

act6a

con

igual intensidad

en

todas

perpendicularmente

a

las

paredes int

Ias tuberlas

o

reci.pi.entes

que

lo

co

EL

PRINCIPIO

DE

PASCAL'

CS

dC

aplicaci6n

en

instalaciones

hidrS.uli

L.P.

o

Natural,

de Diesel,

de Gasol

1eo,

de

Refrigeraci6n,

de Oxlgeno

y

dos

en

general, en edificaciones

pa

en

redes

de

abastecimiento'

para

rea

pruebas

de hermeticidait

tambi6n

con

pruebas de

recepci6n,

que

son

las

qu

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t_3

s

j_

existen

o

no

fugas.

A1

introducir

a

las

tuberfas

o

recipien_*

les

sornetidos

a

ia

prueba

de

hermeticidad

ag,ua,

_

aire

o

cualgu5-er

gas

jnerte

hasta

alcanzar

una

eierta

pres-{.6nF

euyo

valor

dehe

ser

de

acuerdo

al

material

de

-1":s

tuberfas,

conexiones,

tipos

de

vdl-vulasr

ete

"

y

conoe_iendo

el

tipo

de

fiuido

por

ccnducir

adsnSs

d*

:"a

presr6i:

de

*.rairajo,

pr:demos

estar

sequros

que

el

prii:cilr-io

ci:

FASCAI,

$e

cilltl**

n-l

a

Si por

alguna

raz6n

t€er:rca

o

s-imL.ieii:ten.,L=

Cra't.ando

de

derncst::ar

el

pr:-nc_ip,:*

ce

trASi,_.,.i,,

s,:_

e':rnbra

de iugar el

I'AId,I4ETRC

que qeneraimente

=€:

nstaia

i:im.eCiatarnente

despu€s

det

rnedjc

ct-e

ir,;,,ei

r:j-fln

de1

fir:ielc

Ce

l;ruehau

c

se

.:_n:_:t.aian

va::ics

inanfimetros

err

d-,-f*::rntes

i_ugares

i*

l_a*

,Lu-l:*rf*s_

{en

e

r

reuito

ce::::.adcl

su-;eea-s

a

p;es:$no

ei

i.,al.J.r

de

I

a

presidn

.nredicia

ej:

e

aca

Drljt:o

F_

c,:l-l*cidera-r

€S

eXaC:alrfi'tLil

+l

miSnC^

Ai

ecnflr_.:er:s€

el

i.:::e*p{_c

PRESTCN

.

si:s

uniiedes ta::t-i:

i_:i

::l

s:st;ema

rndtrje* i.ljj"I.S.) .._

l*ir

=^-r:j

el_

:l:

s+=i:rit*

:::c;

i€s

iF.

F

"

S,

i

o

y

+n

vi:r.u.:

,:i:..

j:li-i=j

+n

-l-ac

:l

;r:_:i..:.,i::i.:t_ineg

rje

fi:-lldr:c

;:n

qfiitit-fel

:::i:::

li.:ab*_ja;i

annl:,-;:;

::.r;ai:*:"i:e*s.,

ha1,,

11*f,*c:ida.d

i.le

:eiar:--..

r:Af

gUig

1..ia

L{l]li:_il:j

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L4

PRESTON

=P=XE/M3

STSTEMA},IETRfCO

l-.

00

m.

=

3.

2g pies

1.00

m?

= [3.28

pies)

2

=

3.28

pies

x

3.28

pies

r

E

10.75

pies2

1.00

K9.

=

2.2

libras

=

2.2

lb.

En

consecuencia:

1-'oo

Rs/m?

=

#:

=

o.2os

rb/pie2

1.

OO

lb/p1e2

-

1'00

Kg/m?

-

6:

zod'-."

=

4

'

88

xs/m:

L.00

lb/pj.e2

=

4.gg

Kg/m?

Las

uni.dades

de presi6n

expresadas

tanto_

en

Kg/m'.

como

en

rb/pj.ez,

realmente

poco

se

utir_i

zant

principalmente

en

trabajos

de

campo

por

ser_

muy

pequefrasr

g€fier..r-mente

se

trabaja

con

unas

de-

ri.vadas

de

e11as gue

resultan

de

valores

mas

gran

-

es.

A.-

En

el

sistema

m6tricor

€rr

vez

del

Kg/n?r

s€

utiliza

el

Kg/cm?,

cuyo

valor

num6rico-

es

10r000

veces

mayor.

A

Ia

presi6n

unitaria

expresada

en

Kg/cmz;

que

es

en

realidad

una

unidad

auxiliar,

se

le

co_

noce

como

ATI{OSFERA

METRICA.

La,

raz6n

de

que

el valor

de

la

presi6n

e:

presada

en

Rg/crtt

es

mayor

10,

000

veces

que

1a

in-

dicada

ert

Kq/mz,r

€s

1a

siguiente:

i-.00

m.

=

l-00

cin.

1.00

qr3

=

100

cm.x

100

crl.=

10,000

cm.2

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ll

Erltonces/comolafuerzaopesonoseapl}

ca

sobre

una

superficie

de

1"00

m'2

sino

sobre

i"00

cm.2

que es

10r000

veces

menor'

€l-

rralor

de

la

presi6n

resulta

10,

000

veces

ma\zor

"

ts"*

Er:

el

sistema

itrgJ-6s

'

en

vez

'le

exprq

sar

la

presidn

en

Tb/pj]ez,

se

ind"ica

eii

ii:.."cuir-g2;*

que

es

ur:

va.i..or

l-44

veces

mayort

la

r;iz6n

'xe

es'La'

propo::ci5n

rie

"''aiores es la siquiente:

Ccmo

1,0G

Pie

:

L2

Puig"

1..0C

pie

2

En

consecuencia'

cofi1o

la

fuerzi')

o

peso

no

se

aplica

scbre

1"

00

pie2

'

sino

sob::e

una

super*-

ficie

L44

veces

menor,

la

presi6n

resultante

es

obligadamente

I44

veces

mavor'

Finalmente, se tienen Ios

rzalores

unita--

rios

de

presi6n

usuales

tanto

en

el

sistema

mdtri

cc

como

en

el

sistema

ingl6s

'

Presi6n

=

P

=

1.0

Kq/cm't"

*--

srsrEl4A

METRrco

ahora

bien,

si:

l-.0

Kg,=

2'2

lb'

1.0

pulg-

=

2.54

cm'.

1

^

.n.?

-.,1-

1.0

cm.=

;m

=

A'3937

Pulv'

Por lo tanto, el valor unitaric de

1a

pre

si6n

err

el

sistena

inglGs

se

obtiene

de

la

forma-

siguiente:

=

144

pulgj

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16

p=

2.2

Ib.

=oEF-uF

,2

lb.

T0-93r-Pi:1s.

)

2

P

-

14-2

1b,/Pulq'2

srsrEMA

TNGLES

PRESION

ATMOSFERICA'

La

presi6n

atmosf6rica,

€s

la

fuerza

uni-

taria

que

ejerce la

capa que

cubre

a la tierra

cc

nocida

como

atm6sfera;

TORRICELLI

fu6

el

prime-

ro

en

calcular

e1

valor

Ce

la

presi6n

atmosfErica

conayudadeunBARo}lETRoSencillodefabrica-.

ci6n

casera.

Dicho

bar6rnetro

consiste

de

un

dep6sito

abierto,

parcialmente

l1eno

Ce

mercurio

y

un

tubq

de

vidrio

de

85

a

90

cm.

Ce

longitud

(puede

ser

mds

largo),

su secci6n

transversal

puede

ser

de

cualquier

valor

1'

cerrado

en

uno

Ce

sus

extremos'

MODO

DE

OPERARSE.-

Una

vez

lleno

parcial'

mente

de

mercurio

eI

dep6sito,

s€

llena

tambi6n

el

tubo

con

mercurio

y

tapdndole

e1

extremo

abie$

to,

se

invierte

y

se

introduce

en

eI

mercurio

del

dep6sito,

observSndose

que a1

destapar

dicho

ex-'

tremo,

€I

mercurio

contenido

dentro

del

tubo

des'

ciende

por

su

propio

peso

hasta

estabilizarse

a

una

altura

"h",

dejando

sobre

este

nivel

libre

del

mercurio

y

el

extremo

cerrador

uD

espacio

va'

cio,alcualseleconocecomo''CA},IARABARoMETRI

cA".

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t7

Para

calcular

el

valor

de

la

presi6n

at--

mosf6rica,

es necesario

tener

presente:

Si

se

consideran

los

puntos

A

Y

B'

se

ob-

serva

que

se

trata

de

dos

puntos

diferentes

en

un

mismo

nivel

de

un

llquido

homog6neo

en

reposo'

por

lo

tanto

,

Ld

presi6n

en

ambos

puntos

debe

ser

exactamente

Ia

misma'

Considerando

Io

anterior'

la

presi6n

so-

bre

el

punto

trAtr

es

dnicamente

Ia

atmosf6rica

y

-

debe

ser igual a la

presi6n

sobre

el

punto

trBrr

que

es

Ia

ejercida

por

la

columna

de

mercurio'

EI

valor

de

la

presi6n

sobre

eI

puitto

"8"1

se

obtiene

aI

multiplicar

eI

peso

especlfico

del-

mercurio

Iffn'

por

la

altura

"h"

ile

Ia

columna'

---:=-

=---

----___

_-:

unCcunry-

_5-_

-_:==

-?.:-1'

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1B

A,1

nivel

a.f-*u,

y

sin

perturbaciones

at_

mosf6rrcas,

la

altura

'rhrr

de

la

columna

es

en

pro

,medic

de

76

cm.

en

consecuencia,

1a

presi6n

atmos

j

f6rica

vale:

I

lP.

atmosf.

=

Wtqx

h

Wm.

=

peso

especffico

de1

mercuric

=

13600

Rg/mr.

h = altura

de

la

columna

ie

:r.e:curio

=

0.76

m.

P.

atmosf.

=

presi6n

atmosf6rica

P.

atmosf.

=

13,600

Rg/n.

x

0.76

n.

P.

atnrosf

.

=

10

r

33

O

Kg/:.

.

P.

atmosf.

=

1.033

Rg/c.&i

A

este

rzalor

de

presi6n

atraosfdrica

media

al

nivel

del

marr

s€

le

conoce

como

ATIIOSFERA

STANDAR.

por

su

similitud

con

el

de

la

atmosfera

standar,

a

1a

presi6n

unitaria

del

sistema

m6tri_

Co,

Se

le

denomina

AT}IOSFERA

IETRICA

l-.00

Atmosfera

l-.

00

atm.

std.

i-.

00

atm.

std.

l-.00

atm.

std.

l-.00

atm.

std.

1.00

atm6sfera

L.00

atm.

rnet.

1.00

atm.

met-

standar

=

1.00

atm.

=

10,330

Kg/m1

=

l-.

033

Kg/cn?

1 A)"

2.2

-

govJJ

T ='39'72

=

=

L4.7

lb/pul-.g?

m6trica

=

1.00

atm.

=

10,000

Kg/n3

=

1.

00

Rq/c:rr-3

std.

L.033

x

2.2

-D:TT_

met.

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t9

1.oo atm.

met.

=

1.oo

6#F

=

L*#L

1.00

atm.

met.

=

74.2

Lb/puLq?

Como

puede

observarse,

si la

presi6n

ejer

cida

por

1a

columna

de

mercurio

sobre

un

punto

es

lgual

al

peso

especlfico

del

mismo

Wm.=

13500

--

Kq/m}

multiplicado

pcr

la

altura

I'hrr

expresada

er

metros,

6sto

explica

que

en

instalaciones

hidrSu-

licas

y

sanitarias

el

instalador

exprese

las

pre

siones

en

metros

de columna

de

aqua.

Considerando

lo

anierior

y

recordando

que

el

peso

especlfico

del

agua

es

Wa.

=

100

0

Kg/ml

,

-

para

obtener

una

presi6n

de

1-0

xg/cm3

r

€s

necesa

rio

disponer

de

una columna

de

agua

de

10

m.

De

la

f6rmula

P

-

L0O0

Kg/nu3

x

10 nt

P

-

10000

xg/m?

F

=

1.0

xg/cm?

P

=

Wa.x

h

=

10000

Xg/W3

x

m.

EN

CONSECUENCIA.

10

m.

DE

COLUMNA

DE

AGUA

=

l-.0

xg/cm-z

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20

Resumiendo se tiene:

PRESION

EN I,AS

INSTAI,ACTONES

EIDRAI'LICAS Y

SAIIITARIAS, es el enpuje

que

ejerce eI agua sobre

J.as

paredes

interiores

de las tuberias

y

dep6sitos

qlue

J-a

contienen.

Como J-a

presi6n

mini-na

para que

funcionen

eficientenente los muebJ-es

sanitarj.os

de tipo

econ6nico d$e ser Ia

corresponrliente

a 2.0

m.

de

coJ.r:mrra

de agiua

(O

.2

Kg/

cr')

,

€1 Reglanento

de

Construcciones

para

eJ-

Distrito Federa1

l-o

establece de 1a sigrriente

fozaa:

eRlfCttLO 151.

-

Los

tinacos

deber5n coloca,rse

a

una

altura de

por

1o

Benos

2.0 m.

arriJca

del

mueble sanitario

Eas

a].to.

(se

tona

como

referencia

e1

brazo de

la regadera

m6s

alta).

Los

tinacos deber6a

ser de materia]-es

impermeab1es

(que

Do

se dejen

atravesar

por

eI

agua)

e

inocuos

(qtre

no

provoguen

daflo

a

Ia

salud)

y

tener regristros

(tapas)

con

cierre

herm6tico

y

sanitario.

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21

i.

-

TUBERIAS

R-R

v_v

c-c-

-AD_AD

_

l--

SITl

BOLOGiA

TUBER I

A

TUBERIA

DIO

TUBER

IA

GE[JERA.L

IE

AGUA,

TOMA

A

T: I';ACO

S

O

DE

AGUA DESTILADA

DE

SISTEMA

CONTRA

INCEN

ALIMEryTACION

FR

IA

(DE

LA.

A

CISTERNASI

TUBERIA

DE

A GUA t-f(

I A

TUBER

i

A DE

AOUA

CAL

i

EI{TE

TUBERIA

DE RETORNO

DE

AGUA

CA-

Li ENTE

TI.JBERIA

DE

VAPOR

TIJBERIA

DE

CONDENSADO

OUE

CONDUCE GAS

TUBERIA OUE

CONDUCE

DIESEL

PUNTAS DE

TUBERIAS UNIDAS

CON

BR

I

DAS

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22

PUNTAS

DE

TUBERIAS

UNIDAS

CON

SOLDADURA

PUNTA

DE

TUBERIA

DE

ASEEST9-CE

MENTO

Y EXTREMIDAD

DE

Fo.

Fo.,

UNIDAS

CON

,,JUNTA

GIBAULT,,

PUNTAS

DE

TUBERIAS

DE ASBESTO-

CEMENTO

UNIDAS

CoN

UNA

"JUNTA-

GIBAULT

(SE

HACE

EN

REPARACION

DE

TUBERIAS

FRACTURADAS)

PUNTA

DE

TUBERIA

CON

TAPON

CA-

PA, TAMBIEN

C0N0CID0

C0M0

TAPoN

HEMBRA

PUNTA

DE TUBERIA

CON

TAPON

MACHO

__J

I

-J

+

H

DESAGUES

o

DE

l-o

.

l-

o.

I

EXTREMO

pE

TUBo

DE.

Fo.

Fo

(CAMPANA),

CON

TAPON

REGISTRO

DESAGIJES

INDIVIDUALES

EXTREMIDAD

DE

Fo.

Fo.

TUBO

DE

Fo.

Fo.

DE

TUBERIAS

EN

GENERAL

UNA CAMPANA

DOS

CAMPANAS

UBO DE

Fo. Fo.

DE

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23

TUBERIA

DE

ALBANAL

DE

CEMENTO

TUBERIA

DE

ALBANAL

DE

BARRO

VITRIFICADO

2.

-

VALVULAS

+

--fu-

vALVUIA

DE

GLoBo

(noscRoR

o

soL

DAB

LE

,)

vALVULA

QE

coMPuERTA

(noscRoa

o

SOLDABLE/

vALVuLA

DE

coMPuERTn(nnronon)

VALVULA

DE

COMPUERTA

DE

CIERRE

Y

APERTURA

RAPIDOS

vALVULA

DE

coMPUERTA

gIMBoLo

urir-iZAoo

PARA

PRoYEcros-FN

FLANiA;-in

los

cAsos

EN-ouE

DI-

Lfri"valv[r-n

DEBA

$ARcARSE

EN

rLl-

BERIAS

VERTICALES/

VALVULA

CHECK

EN

POSICION

HORI-

ZONTAL

VALVULA

CHECK

EN

POSICIoN

VERTI

CAL

--J&r-

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24

Ifhyxb^r;'F;ffriglurlpro

(eru

oes_

VALVULA

MACHO

O

DE

ACOPLAMIENTO

Como

se

ha

observarlo

gue

ia

navoria

de

las

perso

nas

que

emprezan

a

introducirse

en

e'

conocimien

to

de

1as

instalaciones

hidrSulicas

y

sanitariui

tienen

dificultad

en

1a

interpretaci6n

de

Ia

srm

bologla,

principalmente

cuando

se

representa

urr]

planta

y

adn

m6s

en

isom6trico,

se

indicar6n

al_

gunas

conexiones

sencillas asl

como

combinacio__

nes

o

juegos

de

conexiones

en

diferentes

posicio

na<

NOTA

fMPORTANTE.-

Los

nipl_es

rnarcados

en

los

ex_

tremos

de

las

conexiones

1,

;uegos

de

conexiones,

s61o

ti.enen

como

finalidad,

Carles

forma

mas

pre

cisa

y

objetiva.

3,-

CONEX

I

{

)

J

ONES

EN

ELEVACION

c0D0

DE

45"

c0D0

DE

45"

c0D0

DE

45"

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25

f

r

-t

L

J

I

T

*l-

s

L

t

#

t

+

+

+

Y

coDo

DE

45"

coDo

oe

90"

coDo

DE

90"

coDo

oe

90"

coDo

oe

90"

TUERCA

UNION

O

TUERCA

UNIVERSAL

TUERCA

UNION

O

TUERCA

UNIVERSAL

CONEXION

TEE

CONEXION

TEE

CONEXION

TEE

CONEXION

TEE

CONEXION

CRUZ

ROSCADA

CONEXION

CRUZ

SOLDABLE

coNExIoN

YEE

(lense

i

enteca)

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26

l'

J

,{

Y

r

COl\lEXIONES

VISTAS

EN

PLANTA,

CONEXION

YEE

(ITNSE

CONEXION

YEE

(IENSE

CONEXION

YEE

(IENSE

CONEXION

YEE

DOBLE

TEE

SANITARIA

coDo

DE

90"

coDo

DE

90"

coDo

DE

90"

coDo

DE 90'

coDo

DE

90"

coDo

DE

90'

coDo

DE

90'

HAC

IA

HACIA

HACIA

HAC

IA

HAC

IA

HAC

IA

HAC

IA

I

enrEGA)

I

enleen)

I

cnleen)

4,-

-ro

_+o

I

6

I

{I

r

F*-

?

I

ARR

IBA

ABAJO

ARR

I

BA

ABAJO

ARR

iBA

ABAJO

ARR

I BA

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?7

I

-{or-

-+e{-

+

+

CODO

DE 90"

HACIA

ABAJO

TEE CON

SALIDA

HACIA ARRIBA

TEE

CON

SALIDA

HACIA

ABAJO

TEE

CON

SALIDA

HACIA

ARRIBA

TEE

CON

SALIDA

HACIA

ABAJO

5,

-

JI'EGOS

DE CONEXIONES

VISTAS

EN

ELEVACION.

NOTA

TMPORTANTE.

-

Las

puntas

de

flechar

€n

1os

-

juegos

de conexiones

vistas

en

elevaci6n

y

en

--

planta,

s61o

son auxiliares para

indicar

el

sen-

tido

del

flujo,

o

para

marcar

la

posici6n

de

di-

chos juegos

de

conexiones, de

acuerdo

a la

del

observador.

=r

*L

JUEGO

DE

CODOS

CON DERIVACION

JUEGO

DE

CODOS

CON

DERIVACION

JUEGO

DE

CODOS

CON

DERIVACION

HACIA

ARRIBA,

AL

FRENTE

HACIA ABAJO,

AL

FRENTE

HACIA

ABAJO,

A

LA DERECHA

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z8

+

39

I

-rl

o

-+I

--tr-

->l

o

f

--+l

6

Il-

-->

I

--r.l*

JUEGO

DE

CODOS

CON

DERIVACION

HACIA

ABAJO,

A

LA

IZOUIERDA

JUEGO

DE

CODOS

CON

DERIVACION

HACIA

ARRIBA,

A

LA

DERECHA

JUEGO

DE

CODOS

CON

DERIVACION

HACIA

ARRIBA,

A

LA

IZOUIERDA

TEE

CON

SALIDA

CON

DERIVACION

HACIA

ARRIBA,

A

LA

DERECHA

TEE

CON

SALIDA

CON

DERIVACION

HACIA

ARRIBA,

A

LA

IZOUIERDA

TEE

CON

SALIDA

CON

DERIVACION

HACIA

ABAJO,

A

LA

DERECHA

TEE

CON SALIDA

CON

DERIVACION

HACIA

ABAJO,

A LA

IZOUIERDA

TEE

CON

SALIDA

CON

DERIVACION

HACIA

ARRIBA,

AL

FRENTE

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29

6.

-

JUEGO.S

DE

--+eF

-->

-let-

>

JUEGO

DE

CODOS

CON

DERIVACION

JUEGO

DE

CODOS

CON

DERIVACION

JUEGO

DE

CODOS

CON

DERIVACION

JUEGO

DE

CODOS

CON

DERIVACION

JUEGO

DE

CODOS

CON

DERIVACION

JUEGO

DE

CODOS

DERIVACION

A

LA

JUEGO

DE

CODOS

CON

DERiVACION

TEE

coN

snllon

CON

DERIVACION

HAC

IA

ARRIBA/

AL

FRENTE

HACIA

ABAJO,

AL

FRENTE

HACIA

ABAJO,

A

LA

DERECHA

HACIA

ARRIBA,

A

LA

IZOUICNIA

HACIA

ARRIBA,

A

LA

DERECHA

HACIA

ABAJO,

CON

I

ZOU

I ERDA

HACIA

ARRIBA,

A

LA

DERECHA

HACIA

ARRIBA,

A

LA

DERECHA

CONEXIONES

VISTAS

EN

PLANTA.

=?

T

-r(?)

--

I

T

*

..$

  FGo

DE

C0D0s

HACrA

ABAJo,

coN

DERIVACION

A

LA

IZAUIERDA-'

JUEGO

DE

CODOS

HACIA

ARRIBA,

CON

DER I VAC

I

ON

A LA

r ZOUi'CNON

J$

-foF

T

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30

I

-+( }|-

--+

+l

+e{-

TEE

CON

SALIDA

CON

DERIVACION

HACIA

ARRIBA

A

LA

IZAUIERDA

TEE

CON

SALIDA

CON DERIVACION

HAC

I

A

ABA..IO,

A

LA

IZAUiERDA

TEE

c0N

CON

SALIDA

HACIA

ABAJO,

OENTVACION

A

LA

DERECHA

--+Grr

--->

4{l

TEE

CON

SALIDA

CON

DERIVACION

HACIA

ARRIBA,

AL

FRENTE

TI.E

CON

SALIDA

CON

TAPO

MACHO

RECHA

HACIA

ARRIBA,

EN

LA

BOCA

DE-

,7,-

UISTA

EN

PLANTA

Y

EN

ISOIV1ETRICO

DE

CONEXIO'

NES

Y

JUEGOS

DE

COI]EXIONES.

Para

dar

mayor

objetividad

y ensefrarse

a

obser--

var

con

cierta facilidad

pero

con

exactitud

'

tan

to

conexiones

como

juegos

de

conexiones

en

isom6

trico,

€s

necesario

tener

presentes

las

condicig

nes

siguientes:

isom6tricos

se

levantan

a 3Oo

con

respecto

a

linea

hori-zontal

tomada

como

referencia'

en-

os

una

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31

tanto,

el

observador

sj'empre

deberd

ubj-carse

fo

mando

un

5ngu1o

de

45o

con

respecto

a

Ia

o

las

tuberias

que

se

tomen

como

punto

de

partida

para

ta1

fin.

para

aYudarse

a o

Ce

conexiones

en-

IViTTOilC|

DF_L

CUBO

EN

iSOIVIETRIC()

Existen

dos

m6todos

sencillos

set:var

las

conexiones

Y

juegos

isom6trico.

1.-

Se

dibuja

un

cribo

en

Planta'

servador

en

un

dngulo

de

45o

lado

de

dicho

cubo

que

se

va

ferencia-

ubicando

al

ob-

con

relaci6n

el

a

tomar

como

rg

,)\

450

Observad

\"

or

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3?

2.

-

Se

traza

eI

cubo

el

observador

su

en

isom6trico'

posici6n.

conservando-

observadorl

Para

observar,

inclusive

dibujar

conexiones

o

juegos

de

conexiones

en

isom6trj'co'

€s

necesario

tener

Presente:

1.-

Cuando

se

tienen

cambios

de

d'irecci6n

a

90o'

basta

seguj-r

paralelos d los tres

catetos

marcados

con

llnea

gruesa'

Como

puede

verse,

Ias

verticales

siguen

con-

servandosuposlci6nvertical,noasf,}as

que

van

o

vienen

a

Ia

derecha

o

a

la

i-zquier

da

del

observador,

que

deben

trazarse

a

30o'

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En

los

cambios

de

direcci6n a

45o,

que

corresponden

a

1as

diagonales

del

cubo,

1a

posi_

ci6n

de

las

1lneas

en

isomdtri.co

es

horizontal-

o

vertical

seg6n

sea

e1

caso

especifico

por

resol_

\/p r

Si

afin

persrstiera

alguna

duda

de

parte-

de

quien

necesita

observar

o

dibujar

tanto

co___

nexjones

como

iuegos

de

conexiones,

o

un

isom6__

trico

de una

instalaci5n o parto

de

el1a,

como

filtimo

recurso

se

tendria

que

adoptar

un

m6todo_

menos

t6cnico

pero

mds

sencillo

y

que

es

el-

si--

guiente:

Se

dibujaria

en

isomdtrico

Ia

construc__

ei6nr

€D

Ia

gu€r

para

trazar

el

isomdtrico

de

la

instalaci6n

(en

este

caso

explicat:_vo

s6lo

parte

de

1a

hidrSulica),

bastarfa

segruir

paralelas

con

respecto

aI piso,

muros, azotea,

limites

de

1o__

sas,

etc.

con

respecto

a

la

2.

-

Cuando

se

tienen

hay

necesrdad

de

gonales

punteadas

33

hori

zontal_

.

cambios

de

direcci6n

a

4So,

seguir

paralelas

a

las

dia-

siguiente-

parte

de

la

acuerdo

a1-

Obs6rvese

con

detenimiento

la

construcci5n

en

isom6trico,

en

donde

instalaci6n

hidrdulica

se

trazard

de

criterio

anterior.

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34

Es

importante en

el

trazo

de

los

isom6__

ricosr

indicar

correctamente

las

diferentes

po_

;l::":::.

*

codos'

tuercas

de

uni6n,

teesr

vdlvu

E11o

dad,

ayuddndo::"::jff::::.

con

rerativa

racili-

con

cubos

en

isom6tri

o,

en

donde

pueden

mostrarsc

.r;_-::_^-,'.

van

hacia

a*iba,

hacia

"r:::

t:",

"o:"xiones

sue

3]or a la

derecha

a

la

zguierda,

con cambios

de

direcci6n

a

45o,

a

90o

tc.

r

dsf

eomo

las

gue

van

rentes

posici<

acostadas

en

sus

dife

suientes

trrJ:::r

colro

puede

verse

en

1as

"i:--:

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TUERCAS

DE

UNIol.l

Y

CODoS

DE

90o,

coN

CAMBIOS

DE

DIRECCION

SOLO

A

90'

CODOS

DE

90'

Y

DIRECCION

TEEST

CON

CAMBIOS

SOLAMENTE

DE

90'

DE

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36

coDos

DE

45'

Y

DE

90o.,

HAcIENDo

cAMBIos

DE

DIRECCION

A

45"

EN

UNOS

DE

TANToS

ARREGLOS

DE

USO

DIARIO

Considerando

que

ya

se

tiene

pleno

conocimiento-

de

l-a

representaci'6n

gr6f

ica

de

conexiones

y

jue

gos

de

conexiones

tanto

en

planta

como

:"

isom6-

trico,

s€

procede

a indicar

algunas

de

las

de

--

uso

com6n.

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37

FLAIITA

-+o

__+)

O-

e-

l

6

I

6

?

I

?

I

+-

--r€F

t

+

CODO

DE

90"

HACIA

ARRIBA

CODO

NE

9C"

HACiA

ABAJO

CODO

DE

90"

HACIA

ARRIBA

CODO

DE

90"

HAC

IA

ABAJO

CODO

DE

90"

HACIA

ARRIBA

CODO

DE

90"

HACIA

ABAJO

CODO

DE

90"

HACIA

ARRIBA

CODO

DE

90"

HACIA

ABAJO

TEE

CON

SALIDA

HACIA

ARR

I

BA

TEE

CON

SALIDA

HACIA

ABAJO

TEE

CON

SALIDA

HACIA

ARR

I

BA

TEE

CON

SALIDA

HACIA

ABAJO

I

SffVIETRI

Ct)

)

1

V

(

--J

)

t_

r.t

.y.

4

{-

)--

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3B

-+G{-

'---->

-+9{-

-___>

--+G*-

<_

-+ets

-

-T

,{

+

f

4,

'tt-

'1*-

A

1?

JUEGO

DE

CODOS

HACIA

ARRIBA

CON DERIVACION

AL

FRENTE

JUEGO

DE

CODOS

HAC

IA

ABAJO

CON

DERIVACION

AL

FRENTE

JUEGO

DE

COT}OS

HACIA

ABAJO

CON

DERIVACION

A.L

FR

ENTE

JIJ EGO

D E CODOS

I-IAC

I A

ARR

IBA

CON DERIVACION

AL

FRENTE

JI'EG0

DE

COnOS

HACIA

ABAJO

CON

DERIVACICN

A

LA

DERECHA

JUEGO

DE

CODOS

HACIA

ARRlBA

CON DERIVACION

A

LA

IZOUIERDA

JUEGO

DE

CODOS

HACIA

ARRIBA

CON

DERIVACION

A

LA

DERECHA

n

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39

IT

-J

_-l

+( )

]J

.JUEGO

DE

CODOS

HAC IA

ABAJO

CON

DERIVACION

A"

LA

IZOUIERDA

JUEGO

DE

CODOS

HACIA

ABAJC

CON

DER I

VA.C

I

ON

A

LA

I ZOU

I ERDA

JUEGO

DE

CODOS

HACIA

ARRIBA

CON

DERIVACIOI

A LA

I ZOU

I

ER]IA

JUEGO DE

CODOS

HACIA

ARR IBA

CON DER

IVACION

A LA

DERECHA

TEE

CON

SALIDA

HACIA

ARRIBA

Coft

TAPoN

MACHo

EN

LA

BOCA

DERECHA

TEE

CON

SALIDA

HACIA

ARRIFA

CON

DERIVACION

A LA

DERECHA

TEE

CON

SAL

I1]A FIAC

I

A

ARR

IEA

CON

DER IVAC

ION

A LA

IZOUIERDA

+Glr

'-t(i}t-

--I

_I

+()t-

,p

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40

-+@t-

-_-->

-3\

TEE

CON SALIDA

HACIA

ABAJO CON DERIVACION

A LA IZOUIERDA

TEE

CON

SALIDA

HACIA

ABAJO

CON

DERIVACION

A

LA

DERECHA

TEE

CoN SALIDA

HACrA

ARR IBA

CON

DER

IVAC

ION

A,L

FRENTE

JUEGO DE CODOS

HACIA

ABAJO

CON

DERIVACION

n 45'

A

LA DEREcHA

{

.{

L

_(

fr

\.-

JIJEGO DE CODOS

HAC IA

ARRIBA

CON DERIVACION

n

45"

A

[-A

IZoUTERDA

JUEGOS

DE CODOS

HAC

IA

+GT_TO+

ARRItsA

Y

HACIA

ABAJO

_---->

CON DER

I

VAC

I

ON AL

FRENTE

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4L

CAPITU

LO

CLAVIIS

PARA LA

INTERPRETAC]ON

DE

PROYECTOS

INSTALACIONES

FIIDRAULICAS

Y

SA}]ITARIAS.

RA]\IAL

DE

ALBAfrJAL

ALIT4ENTACTON

BAJADA

DE

AGUAS

NBGRAS

BAJADA

DE

AGI.]AS

PLUVTALAS

CA}4ARA

DE

AIRE

COLUMNA

DE

AGUA

CALIENTE

COLUMNA

DE

AGI]A

FRIA

COLU}4NA

DE

AGIJAS

NEGRAS

COLADERA

CON

CESPOL

COLUMNA

DOBLE

VENTILACION

COLUI4NA

O

CABEZAL

DE

VAPOR

DESAGTJE

O

DESCARGA

I\]DIVIDUAL

RETORNO

AGUA

CALIENTE

SUBE

AGUA

CALIEI\]TE

BAJA

AGUA

CALIENTE

SUBE

AGT]A

FRIA

BAJA

AGUA

FRIA

II

DE

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R.

D.

R.

T.

M.

T.

R.

T.

V.

T.

V.

V.

A.

V.

E.

A.

Fo.

Fo.

fa €^

 

v.

v.

Fo.

Go.

fo.

go.

Fo.

No.

A.

C.

R.

P.

r.

RED

DE

RIEGO

TOMA

MUNTCTPAL

TAPON

REGISTRO

TUBERIA

DE

VENTTLACION

TUBO

VENTILADOR

VALWLA

DE

ALTVTO

VALVULA

ELTMINADORA

DE

ATRE

TUBERTA

DE

FTERRO

FUIIDTDO

TUBERTA

DE

FTERRO

Llftr

tf

GALVANTZADO

,t

TUBERIA

DE

FIERRO

NEGRO

(RO.SCADA

O

BLE)

TUBERTA

DE

ASBESTO-CEI4ENTO

RED

DE

PROTECCTON

CONTRA

TNCENDTO

soLD4

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43

UNIDADES

DE

USO

COMUN

EN

LAS

INSTALACIONES

HTDRAULTCAS

Y

SANITARIAS

1

Mitla

terrestre

=

1

Metro

=

1

Pulgada

=

1 Pulgada2

=

1 Pulgada3

=

lPie

=

1

Piez

=

1

Piez

=

1

Pie3

=

1 Pie3 =

l- Pie3

=

1 Pie3

-

0.

02831-

1 Yarda

=

1.00

Yd.

1 Metro

=

1"00

m.

L,609.30

m.

1.00

m.

=

100 cm.

1pulg.

=

2.54 cm.

=

25.4

mm.

(2.54

cm.)2

=

6.45

c#

(2.54

cm.)3

=

l-6.39 crf

1-2

pulg. =

1"2

x

2.54

=

30.48

cm.

(72

pu1g.,

2

=

144

pulg?

(30.48

cm.)2

=

929

cm?

(12

pu1g.)3

=

1,728

pulgS

(30.48

cm.)3

=

28,3L6.84

cml

28,316.84

cml

=

0.02831-

m3

m3

=

28.3L

litros

=

28.31- Lts.

=

3

pies

=

36

pu19.

=

91.44

cm.

r-00

=ffi=39.37pu19.

1

Centlmetro

=

1 Metro

=

r

Kg./#

=

l-.00

crfn.

=

+n

r-.oo

m"

=

#5u-

=

0.3937

pu1g.

=

t.094

yardas

1]r{etro2

=

1.00

m?

=

100

cm.

x

100 cm.

=

l-0,000

cm?

1 Metro3

=

1.00

m1

=

1,000.000

cm1

1

Metro3

=

1.00

m1

=

l-,000

litros

=

1,C00

Lts'

l Metro2

=

1-.00

m1

=

39.37

x

39"37

=

1-550

pulgl

l Metro2

=

1.00

m1

=

3.28

x 3.28

=

l-0.75

pies2

1 Metro3

= (3.28 pies)3 =

35.28

piesl

1 Kilogramo =

1 k9.

=

l-,000

grarnos

-

1,000

gr

'

1

Libra

=

1 Lb.

=

453.60

gr.

1Ko.

=

,1909

=

2.2

Libras

=

2.2

Lb.

453

.6

2.2 Lb.

12, ?Q nioqlz

2.2

-

^

.iA

rl.\ /n-iaZ

-

-Ti:7E-

=

\)

.

zv+

bLJ.

tt

P

L-

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44

Kg/cn2

=

Onza

=

Gal6n

Litro

Gal6n

Litro

Litro

2.2

Lb

(.0.3937

pu19.)2

28.35

gr.

=

#

=

14

.2 r,b/puLg?

1

1

1

1

L

1

L

1

L

L

1

1

1

1

L

Kg.lcm2

=

10

metros

de

columna

de

agua

Rg./cm2

=

32.81

pies

de

columna

de agua

Libra,/pulq3

=

0.7A4

m.

de

columna

de

agua

r,ibra,/pulg3

=

0.704

Xg/cm?

=

3.785

litros

=

3.785

tts.

=

0.2642

galones

=

0.2642

gal.

=

0.1337

pies3

=

0.0353

piesl

=

67.02

pulq3

Atm6sfera

standar

=

1

Atmosf.

std.

Atrnosf

. std.

=

10

,330

Kg./m?

=

1.033

xg/cre?

Atmosf

,

std.

=

1.033 Kg/cm.

x

14.2

=

74.67

Lb/puLg

Atm6sfera

m6trica

=

101000

xg./n?

=

1

K9./ctrr?

Atmosf.

Met.

-

1

Xg./cm? x 14

.2

=

14.2 Lb/puLg?

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TERMINOLOGIA

ABIOTICO.- Sin

vida.

A,BONO.-

Toda

substancia

que

proporciona

a

la

tierra

elementos

nutritrvos.-

Materia

que

fertiliza

1a

tierra.

ABSORCION.-

Incorporaci6n

de

una

substancia

a-

otra

"

ACUEDUCTO.- Arcada

que

soporta

un

canal o

una

tuberla

de

abastecimiento

de

agua.

ACUIFERO.- Formaci6n

geol6gica

subterrS.nea

que-

contenga

agua.

ADEMA

O

ADEME.-

Madera

para

ademar.

ADEMAR.-

Apuntalar,

entibar.

AER.OBIAS.-

Seres

mj"crosc6picos

que

necesitan

de

oxtgeno

para

v

j-vir.

AFORAR.-

Medir

la

cantidad

de

agua

que lleva

una

corriente

en una

unidad

de tiempo.

Calcular Ia

capacidad.

AGUA

NATURAL.-

Como

se

presenta

en Ia

naturaleza

AGUAS

NEGRAS

SANITARIAS.

-

Asuas

negras

que

con-*

tienen

excrementos

hum"anos.

AGUAS

NEGRAS

"

-

Son

la comi:rnaciSn

Ele

i';:;

:ic:'.t:

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46

,

?Gos

c

desecnos

acarreados

por

aguas

pr(

venientes

de

zonas

residenciales'

comer

ciales,

escolares

e

industriales'

pudie

do

contener

aguas

de

origen

pluvi-al

'

su

Perficial

o

del

suelo

'

AGUAS

NEGRAS

SEPTICAS'- Aguas

negras

que

han

sr

frido

proceso

de

putrefacci6n

en

condi

ciones

anaerobias

'

AGUAS

RESIDUALES'-

Las

procedentes

de

desagiies

dom6sticos

e

industriales

'

AGUAS

SERVIDAS.-

Principalmente

las

proveniente

del

abastecimiento

de

aguas

de

una

pobl

ci6n

despu6s

de

haber

sido

utilizadas

ei

diversos

usos'

t

AGUASSUBTERRANEASoINF|LTRADAS.-Sonlasquehan||egadc

a

la

conduccion

a

trav6s

del

terreno'

AGUAS

TERMALES'-

Las

que

brotan

del

suelo

a

tem-

AIREAR.

-

ALBANAL.

peraturas

elevadas'

Poner

en

contacto

con

el

aire'

-

Canal

o

conducto

de

de

sagiie

de

aguas

sucias

de

una

instalaci6n

particular

a

la

red

miniciPal

'

ALBANAL.-

Conducto

cerrado

con

diente

necesarios'

que

Ios

edificios

de

todos

dj-Smetro

Y

Pen---

se

construYen

en'

ti-pos

Para

dar

s€

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47

-lida

a

las

aguas

negras

y

jabonosas

(a-

guas

resid.uales)

.

ALCANTARILLA.

-

Conducto

subterrdneo

para

las

aguas

de

lluvia

o

inmundas.-

Sumidero.

-

Acueducto

o

sumidero

subterrSneo

para

re

coger

las

aguas

llovedizas o

inmundas.

ALCA}ITARILLADO.-

Red

de tuberlas

e

instalaciones

complementarj-as

que

tienen

Ia

funci6n

de

recolectar

y

alejar

las

aguas

servidas

de

las

poblaciones

provistas

de

servicio

intradomiciliarj-o

de agua.

Sistema

forma

do

por

obras

accesorias,

tuberlas

o

con-

ductos

generalmente

cerrados

que

no

tra-

bajen a presi6n

y

que

conducen

aguas

ne-

gras y

pluviales

u otro

desecho

lfquido-

(aguas

servidas.-

Aguas

Negras).

ANAEROBIAS.-

Seres

microsc6picos

que

no

necesi--

tan

para

vivir

del

oxfgeno

del

aj-re,

1o-

toman

del

medio

que

los

rodea.

ATARJEA.-

Cafreria.-

Conducto

cerrado

que lleva -

las aguas

aI

sumidero.-

Conducto

cerrado

que

se coloca enterrado

a Io largo

de

1as

calles,

destinado

primordialmente

al

alojamiento

de

las aguas

negras.

Caja

de

ladrillo

con

que

se

reviste

una

cafrerlat

conducto

de

agua

para

riego

y

otros

usos'

ilIDE.-

I,lueble

tocador

a

manera de

asiento

para

-

r: i

erf

os

'l

arzarln

q

-

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4fr

BIOTICO.-

Con vida.

BROCAL.-

Antepechos

que

rodean

las bocas-de

los-

pozos.

CICLO

HIDROLOGICO.-

Proceso

flsico natural

que

comprende:

a).-

Transpiraci6n

b).-

Evaporaci6n

c).-

Lluvia

d).-

Infiltraci6n

CISTERNA.-

Dep6sito

artificial cubierto,

destina

do

para

recolectar

agua.

CLOACA.-

Alcantarilla

o

sumidero

para

las

aguas-

inmundas de

una Poblaci6n o

de

una Ci.r:dad

COLECTOR.-

Caflerla

general

de

un

alcantaril1ado.

COLOIDES.-

Partlculas

menores

a

dos

mi-cras

de

di6metro

(2

mil6simas de

milfmetro)

r

s6-

lidos finamente

divididos

que

no

pueden-

asentarse

o elimj-narse sino

por

coagula-

ci6n

o acci6n bioquimj.ca.

CONTAMINACION.-'

Introducci6n dentro

del

agua

de-

organi"smos

potencialmente pat6genos

o

substancias

t6xicas

que

1a

hacen

inade--

cuada

para

tomar.

CRUCERO.-

En

instalaciones

sanitarias,

se le

de-

nomina

crucero

cuando

se

solda

un tubo

de

cobre

o

uno

galvanizado

a

uno

de

plo-

mo.

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49

JEMASIAS.-

Agua

excedente

de

un

almacenamiento-

de

caPacidad

determinada.

DEPOSITOS

DE CAPTACION.-

CSmaras

colectoras

ce--

rradas

e

impermeables,

construidas

de

concreto

refotzado,

de

mamposterfa

o

de-

tabique.

DUREZA.-

Expresi6n

que

indica

que en

eI

agua

es-

t6n

contenidos

compuestos

de calcio

y

magnesio,

causantes

de

consumos

elevados

de

jab6n

en

la

limpi-eza

e

incrustaciones

en

las

Paredes

de

l-as

tuberias.

ECOLOGIA.-

Tratado

o estudio

del

medio

en

que se

vive.

EFLUENTE."-

Aguas

negras

o cualquler

otro

llquido

en su estado natural o tratados parcial-

o totalmenten

que

salen

de

un

tanque

de

almacenamiento,

dep6sito

o

planta de

tra

tamiento.

ENTARQUINAR.-

Inundar

un terreno,

rellenSndolo

o

sanearlo

por

sedimentaci6n

para dedicar-

l-o

al

culti-vo.

EXCREMENTO.-

Materia

que

se

arroja

por las

vias-

naturales.

EXCREMENTO.-

Substancias

expulsadas

por

eI

cuer-

por

indtiles

para

e1

organismo

y

cuya

re

tenci6n

serla

Perjudicial.

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50

IXCRETAR.-

Despedi"r el excremento.

fLOCULOS.-

Pequefras

masas

o

grumos

gelatinososr-

formados

en un lfquido

por

la acci6n

de-

coagulantes.

FOSA

SEPTICA.- Pozo

que

recibe eI

excremento

y

lo deseompone,

convirti6ndolo

en

agua

y-

gases

por

un

procedimiento

qulmico.

3ASTO

O FLUJO.- T6rmino que

nos indica

un

volu--

men

de agua

por

unidad

de tiempo

(Lts.7-

min.,

M3/seg.,

etc.)

GOLPE

DE

ARIETE.- EI

golpe

de ariete

es

provoca-

do

por

el

paro

sdbito

de

un

fluido.-

Es-

debido

a

que

aI frenar

en

forma

s6bita

-

el

paso

de

un

fluido,

la energla dindmi-

ca se convierte

en

energla de

presi6n.

GRUMO.- Parte

de un

llguido

que

se

coagula.

INFLUENTE.-

Aguas

negras

o

cualquier

otro lfqui-

do en

forma natural

hacia un tanque

o

dg

p6sito

o

planta

de

tratamiento.

INCRUSTACIONES.-

Dep6sitos

causados

por

sales,

princi.palmente

carbonato

de

calcio

y

nesio.

IAGUEY

O ALJIBE.-

Dep6sito

descubierto,

natural-

o artificial

que

almacena

agua de

lluvia

de dj.mensiones

m6s

reducidas

que

un

lago,

ma(

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51

LETRINA.-

Lugar

utilizado

como

excusado

temporal'

Cosa

sumamente

sucia

y

repugnante'

LETRINA

SAIiITARIA'-

Soluci6n

adecuada

para

la

--

disposici6n

de

los

desechos

humanos

que-

permj-te

confinarlos

debidamenLe

protegi-

dos

en

forma

econ6mica'

I{ORIA

O

POZO

ESCAVADO'-

Hoyo

a

cielo

abierto

r

--

sin

el

empleo

de

maquinaria

especial

y

que

caPta

aguas

Poco

Profundas'

PARTES

POR

MILLON.-

p'p'm'-

Miligramos

de

alguna

substancia

con

relaci6n

a

un

litro

de

agua

(mg.

/lit'

)

'

PATOGENOS.-

Elementos

y

medios

que

originan y

de

sarrollan

enfermedades'

PIEZOMETRICO.-

Relativo

a

cargas

de

presi6n

en

e1

funcionamiento

hidrdutico

de

tuberla'

PLWIODUCTO.-

Ducto

que

se

destina

para

eI

reti-

ro

de

las

aguas

Pluviales

'

POLUCION.-

En

el

agua

cuando

se

mezcLan

en

ella-

aguas

servidas

'

llquidos

'

suspensiones

y

oLras

substanci-as

en

canti-dad

tal

'

9u€

alteren

su

calidad

volvi6ndola

ofensiva-

a

la

vista,

gusto

Y

olfato'

?OTAtsILIZACION.-

Serie

de

procesos

para

hacer

el

agua

aPta

Para

bebida'

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5?

POZO

NEGRO.-

Hoyo

en

gue se

recogen

las

inundi--

cias

en

los

lugares

en

donde

no

existe

-

alcantarillado

'

POZO

DE

CAIDA.

-

Pozo

que

se

hace

con

el

objeto

de

aligerar

la

presi-6n

y

anular

Ia velo-

cidad

que

lleva el

agua

en

el

drenaje'

PoZoDEVISITA..Construccj.6ntroncoc6nicapara-

permi-tir

la

entrada

de

un

hombre

y

los

-

i-mplementos

necesarios

para

efectuar

ing

pecciones

y

reparaciones'

Sirve

para

te'

ner

acceso

al

drenaje

y

poder

Iimpiarl-o-

y desasolvarlo

para

un

buen

funcionamien

to.

PRESION.-

Es

la

carga

o

fuerza

total

que actGa

-

sobre

una

superflcie

'

En

hidrdulica

€X--

presa

1a

intensidad

de

fuerza

por unidad

de

superficie

(Kg./cm2

',

LibrazPulg2

"

-

etc.

PRESION

NEGATIVA.-

Cuando

se

tiene

una

presi6n

menor

que la

atmosf6rica'

RETRETE.-

Instalaci6n

para orinar

y

evacuar

el

vi.entre.

SISTEMA

DE

ABASTECIMIENTO

DE

AGUA

POTABLE.-

Se

entiende

por

sistema

de

abastecimiento

de

agua

potable'

el

con--

junto

de

obras

d'e

caracteres

dif

erentes

'

gue

tienen

por objeto

proporcionar

aqua-

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53

a un nficleo

o

poblaci6n

determinada.

ZEOLITAS.-

Compuestos

qulmicos,

naturales

o arti

ficiales, que

fdcilmente

cambian

su

com-

posici6n

de acuerdo

con l-a

concentracj_6n

de substancias

qulmicas

en soluci6n

con-

1as

que

estSn

en contacto

(se

usan

en

procesos

de

ablandamj.ento de

agua)

.

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54

CAPITULO

IV

srsTEl {AS

DE

ABASTECIMTENTO

DE

AGUA

FRTA

Los

sistemas

de

abastecimi.ento

de

agua

-

fria

de

acuerdo

al

Reglamento

y

Disposiciones

Sa_

nitarias

en

vigor,

son

las

sigruientes:

1.-

STSTEMA

DE

ABASTECTMTENTO

DTRECTO

2.-

STSTEMA

DE

ABASTECIIITENTO

POR

GRAVEDAD

3.-

STSTEMA

DE

ABASTECTMTENTO

COMBTNADO

4.-

STSTEMA

DE

ABASTECIMTENTO

POR

PRESION

STSTEMA

DE

ABASTECTMTENTO

DTRECTO

Se

dice

contar

con

un

sistema

de

abasteci__-

mj.ento

directo,

cuando

1a

alimentaci6n

de

agua

frla

a

10s

muebles

sanitarios

de

las

edificacio--

nes

se

hace

en

forma

directa

de

la

red

municipal

sin

estar

de por

medio

tinacos

de

almacenamiento,

tanques

elevados,

etc.

Para

efectuar

el

abastecimiento

de

agua

frlrt

en

forma

di.recta

a

todos

y

cada

uno

de

los

mue___

bles

de

las edificaciones particularesr

€s

neces€

rio

que

6stas

sean

en

promedio

de

poca

altura

y

gue

en

la

red

munici.pal

se

disponga

de

una pre__"

si6n

ta1,

que

e1

agua

Ilegue

a

los

muebles

de

los

niveles

mds

elevados

con

1a

presi6n

necesari.a

pa_

ra

un

6ptimo

servi.cio,

adn

considerando

'as

p6rdi

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55

-das

por

frlcci6n,

obstrucci6n,

cambios

de direc-

ci6n, ensanchamiento o

reducci6n brusca

de

di5.me-

tros,

etc.

Para

estar

seguros

de

que

e1

agrua

va

a 11e--

gar

a los

muebles

mds elevados

con

1a

presi6n

ne-

cesaria

para

que

trabajen

eficientemente

(mfnimo-

0.2

xg/cm?), basta

medir

Ia

presi6n

manom6trica

en

el

punto

m6s

alto

de

Ia instalaci6n

(brazo

de-

1a regadera

de1 61timo

nivel) o

abrir

l-a vSlvula-

de1

aglua

frla

de este

mueble

y

que

la columna

de-

agua

alcance

a

partir del

brazo

o

en

una

tuberLa-

paralela

libremente

una

altura

de

2.00

m.

SISTEIMA

DE ABASTEC

ENTO

POR

GRAVEDAD

En

este

sistema,

Ia distribuci6n

del

agua

frla

se

realiza

generalmente

a partir

de

tinacos-

o

tanques

elevados,

localizados

en

las azoteas

eI

forma

particular

por

edificaci6n

o

por

medio

de

-

tinacos

o

tanques

regularizadores

construidos

en'

terrenos

elevados

en

forma

general

por

poblaci6n,

A

partir

de

tinacos

de

almacenamj.ento

o

de

-

tanques

elevados,

cuando

Ia

presi6n

del

agua en

'

Ia

red

municipal

es

Ia suficiente

para

llegar hae

ta

611os

y la

continuidad

del

abastecimiento

es

efecti.va

durante

un

mlnimo

de

10

horas

por

dia.

A

partir

de tinacos

o

tangues

regularizado-'

res,

cuando

de

1a

captacj.6n

no

se

tiene

e1 sufi-'

ciente

volumen

de

agua

ni conti.nuidad

en

el

mismt

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56

para

poder

abastecer

directamente

a

la red

de

dig

tribuci6n

y

de

6sta

a

todas

y

cada

una de 1as edi

fi.caciones,

pero

si se

tj-ene

por

diferencia

de a1

tura

de

los tinacos

o

tanques

regularizadores

con

respecto a

1as

edificaciones,

la

suficiente

pre--

si6n

para

que

eI

agua llegue

a

una

altura

supe---

rior a

1a

de

1as

instalaciones por

abastecer.

A

dichos tinacos

o

tanques

regularizadores

se

Ie

permite

llegar

a1

agua

por

distribuir

duran

te

las

24

horas,

para

gue

en

las

horas

en

que

no-

se

tenga

demanda

del flufdo,

6sta

se

acumule

para

suministrarse

en

1as

horas

pico. A dichos

tinacos

o tanques

regularizadores

se

conecta

la red

gene-

ral, con el

fin de

gue

la distribuci6n

del

agua

a

partir

de

6stos

se

realice

l-008

por

gravedad.

STSTEMA

DE ABASTECIMIENTO

COMBI.NADO

Se

adopta

un

sistema

combinado

(por

presi6n-

y

por gravedad),

cuando

la

presi6n

que

se tiene

en

Ia

red

general

para

eI

abastecimiento

de

agua-

frla no es

Ia suficiente

para

que

llegue

a

1os

ti

nacos

o tanques

elevadosr

como

consecuencia

prin-

ci.palmente

de

las

alturas

de algrunos

j.nmuebles'--

por

1o

tanto,

hay

necesidad

de

construir

en

forma

particular

CISTERNAS

o instalar

tanques

de

almace

nami.ento en

1a

parte

baja

delas

construcciones.

A

partir

de

Ias clsternas

o

tanques

de

alma-

cenamiento

ubicados

en

Ia

parte

baja

de

las cons-

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5'|

-trucciones'

por

medio

de

ran

sistema

auxiliar

(una

o

m6s

bombas)

,

se

eleva

el

agiua

hasta

los

ti

nacos

o

tanques

elevados,

para

que a

partir

de 6s

tos

se

realice

la

distribuci6n

de1

agua

por

grave

dad

a

los

diferentes

niveles

y

muebles

en

forma

particular

o

general

segdn

el

tipo

de

instalaci6n

y servicio

1o

requiera.

Cuandoladistribuci6ndelaguafrlayaeS

por

gravedad

y

para

el

correcto

funcj'onamiento

de

Ios

muebles,

es

necesario

que

el

fondo

del

tinaco

o

tanque

elevado

est6

como

mlnimo

a

2'00

rn'

sobre

la

salida

mds

alta

(brazo

d'e

Ia

regadera

del

m5'xi

mo

nivel);

ya

que

esta

diferencia

de

altura

pro--

porciona

una

presi6n

=

O

'2

kg/cm?

'

que

es

1a

mlni

ma

requerida para un

eficiente

funcionamiento

de-

Ios

muebles

de

uso

dom6stico'

SISTEMA

DE

ABASTECIMIENTO

POR

PREqIqN

Elslstemadeabastecimientoporpresi6nes-

mds

complejo

y dependiendo

de

las

caracterlsticas

de

las

edificaciones,

tipo

de

servj-cio,

volumen

de

agua

requerido,

presiones,

simultaneidad

de

servicios,

nfrmero

de.

niveles

,

n6mero

de

muebl€s

r

-

caracterlsticas

de estos

6ltimos' etc'

'

puede ser

resuelto

mediante:

1..

UN

EQUIPO

HTDRONEUMATICO

2..

UN

EQUIPO

DE

BOMBEO

PROGRAMADO

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58

cabe

hacer

notar

que

cuando

las

condiciones-

le

1os

servicios,

caracterfsticas

de

estos,

n6me-

ro y

tipo

de

muebles

instalados

o

por

i.nstalar

y_

eltura

de

1as

codstrucciones

asl

1o

requieranr

s€

prefiere

el

si.stema

de

abastecimiento

por

grave--

lad

sobre

los

restantes

por

1as

siguientes

venta-

jas.

1.-

CONTTNUTDAD

DEL

SERVTCTO

2,-

SEGURIDAD

DE

FUNCTONAMTENTO

3.-

BAJO

COSTO

4.-

M]NTMO

MANTENIMIENTO

Una

desventaja

que

tiene

el

sistema

de

abas-

tecimiento

por

gravedad

y

muy

notable

por cierto,

es

que

en

los

dltimos

niveles

la

presi6n

de1

agua

es muy

reduci.da

y

muy

elevada

en

1os

niveles

m.ds_

bajos,

principalmente

en

edificaciones

de

conside

rable

altura.

Puede

incrementarse

1a

presi6n

en

los

61ti__

mos

ni-veles,

Si

se

atnnenta

1a

altura

de

los

tina-

cos

o

tanques

elevados

con

respecto

al

nivel

ter_

minado

de

azotea,

sin

embargo,

dicha soluci6n

j-m-

plica

la

necesidad

de

construir

estructuras

que

en

ocasj.ones

no

son

recomendables

por

ningfin

con_

cepto.

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::

e-

;S-

l

59

Una vez conocj.dos aunque

someramente

l-os

sj.stemas

de abastecimiento

de

agua

fria,

el

sel-eccionar

uno

de

el1os en

partic':l-ar,

est5.

su

narl i l-

=An

e anlql jgiOneS

tanto

de 1-

i

no da

SefVi--

r},v uu

cio

como

a 1as caracteristicas de

los

inuebles

san

f

f

ari os i)or

alimentar.

Por

ejemplo:

1.-

Para

alimentar

nuebles

san:'-tarios

de

uso

comdn

en casas habitaci6n"

comercios,

of

icinas,

industr

j.as

unidades deportivas

l.'

de esoect6crr-

los

crue

trabajan a baja presi6n

co-

mo Lavabos, Fregaderos,

Reqaderas,--

Lavaderos, W.C. de

tanoue bajo,

etc.

Cono

todos los antes

citados, trahajan-

a una

oresi6n minima

de 0.2 Kq./cm3

equivalente

a una columna de agua

de 2.0

m. de altura,

bas-

ta disponer

de un Sistema Directo, de

un

Siste-

ma

por

Gravedad

o en todo

caso

de un

Sj-stema

Mixto

cuando

Ia

presi6n

del- agua

f-ria en la

Red

Munici.pal

sea

mlnima

v

se

tenqa

Ia

imperiosa

ne

cesidad de disponer

de una cisterna.

2.- En

edif

j"caciones

en las

que

se

ins-

talen

muebles de flux6metro

coino

en

Comercios,

Oficinas, Restaurantes

,

-

Hn1- al eq

-

etr:

-

: srrmando

a lC

alt=:_ _

t

vev'

/

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60

l-a

necesidad'

de

contar

en

las

coci-

nas

de

Restaurantes

Y

HosPitales

con

llaves

para

manguera

para

aseo-

con

agiua

a

Presi6n;

se

Puede

Pensar

de

inmediato

en

la

necesidad

de

con

tar

con sistema

de

Presi6n'

Casos

mds

complejos

pueden

ser

los

mis-

mos

que se

han

considerado

en

el

pdrrafo

ante--

rior,

pero

en

los

que

ademds

de

los

muebles

con

flux6metro

y

mangueras

con

agfua

presurizada'

hay

que

considerar

1os

sistemas

de

riego

por

as

perci6n

y los

sistemas.

contra

incendios'

que

son

complemento

de

un

sistema

de

presi6n

para

formar

cuartos

de

mdqui-nas

con

todos

los

servi-

cios

integrados.

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61

coNst

Mg

DrARro

o DoTACION

En insta].acionessignifica

J-a

cantidad

promedio

una

persona.

o

durante

un

dia.

hidriiulicas,

DOTACION

de

agrua

lfue

consume

en

un

determinado

servicio

EJ.

vaLor

de

La

dotaci6n

(cantidad

en

Litros),

incruye

la

cantidad

necesaria

para

su

aseo

personal,

alimentos

y

den6s

necesidades

o

satisfacer

un

servicio

en particular.

Por 1o anteriorr parE

proyectar

una

rNsrAr,AcroN

HrDR.iiIErcA,

es

imprescindible

deter:minar

la

cantid.ad

de

agua

que

ha

de

consunirse,

de

acuerdo

aJ-

tipo

de

construcci6n,

servicio

que

debe

prestar

y

consid,erando

eI

nrimero

de

muebJ.es

que

puedan

o

deban

trabajar

simuf't6,neanrente.

Las

dotaciones

que

se

asigrnan

segrun

se

indica

en

la

siguiente

tabrar

'o "or

r"rortado

de

una ciencia ni c6lcu1o especifico sino

son

deter:urinadas

empiricarnenter

po

1o

tantor

€rl

algrunos

casos

10s

var-ores

de

r,as

dotaciones

difieren

mucho

arin

para

un

mismo

tipo

de

J-ocal,

pero

debe

comprenderse

que

el

criterio

interviene

directamente

y

6ste

no

es

universal.

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62

DorAqrotlus

r,ri'unras

DE

AeuA

porABLE

Como

consecueneia

de

Ia

reducci6n

en

nri:nero

de

litros

de

a€fua

por

descargra

en

aJ.gun

muebles

sanitarios

(W.C.,

mingitorios

y

en

cas

especiales lavabos)

y

e1

uso

rn6,s

racional

freg'aderos,

regaderas,

I1aves

mangxlera

y

deur6

se

ha

logrado

redueir

eI valor

de

las

d.otacion

en

algrrnos

servicios

especifieos.

Viviendas

de

hasta

90

m2

construi.dos.

Viviendas

de

nis

90

rrr2

construidos.

Albergrres

y

Casas

de

Hu6spedes.

Hote]-es

y

Moteles.

Orfanatorios

y

AsiJ-os.

CanFanentos

para

Renol'ques.

Baios

P6blicos.

Atenci6n

M6dica

(usuarios

externos)

.

Servicios

de

Salud

(usuarios

internos)

.

Lavanderi.as.

Educaci6n Preesco1ar.

Educaci6n

BSsica

y

Media.

Educaci6n

Media

y

Superior.

Institutos

de

Investigaci6n.

Ej6reito,

poJ-icia

y

Bomberos.

Centros

de

Readaptaci6n

Social.

L50

Lts.

/

persona

/

dLa

2O0

LLs.

/

300

I,ts

.

,/

300

Lts.

/

300

Lts.

,/

2OO

Lts.

/

300

Lts.

/

LZ

Lr-S.

/

persona

/

dia

huesped

/

ai-a

huesped

/

ai-a

hu5sped

/

aLa

persona

/

aia

baiista

/

aia

siti-o

/

paciente

800

Lts.

/

eama

/

aia

40

LEs.

/

20

Lts. /

25

LLs.

/

25

LLs.

/

50

Lts.

/

20O

LLs.

/

zvv

lrES.

/

Kilo

de ropa

alu.mno

/ turno

alumno

,/

turno

alumno

,/

turno

alu.mno

/

turno

persona

/

dia

rnterno

/

aia

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Oficinas

de

cualquier

tiPo'

Industrias.

Comercios

Mercados

Pi:b]-icos.

Museos

Y

Centros

de

Informaci6n'

EspectAculos Y

Reuniones'

Especticulos

DePortrvos'

Lugares

de

Culto

(Iglesj-as,

etc.

)

.

Recreaci5n

Socia]..

Deportivos

con

Bafros

Y

Vestidores.

Servicios

de

Alimentos

Y

Bebidas.

Terminales

de

TransPortes

Y

de

Autobuses

For6neos

'

Estaeiones

de]-

Sistema

de

Transporte Colectivo {Metro)

'

Si+-ios,

Paraderos

Y

Estaeiones

de

Transferencaa.

Servicios

Autornotf,:ces'

Agencias

Funerarras.

Ceaenterios

Y

Crematorios

'

Areas

Jardinadas

{IIER

NOIA}.

Areas

de

Estacionamientos'

NOTA.-

En

e1

Distrito

autoriza

dotaci6n

de

agala

6reas

verdes,

s€

Fretencie

ag"uas

residual-es.

50

Lts.

/

persona

/

dia

100

Lts.

/

iuraba3ador /

dLa

6

Lts.

/

n2

/

dia

100

Lts.

/

Puesto

/

dia

10

Lts.

/

asistenLe /

dia

10

Lts.

/

asistente ,/

dia

10

Lts.

/

asj-stenEe

/

dia

10

Lts.

/

asistente /

dia

25

Lts.

/

asistente /

dia

150

Lts.

,/

asislente /

dia

12

Lts.

/

comensal

10

Lts.

/

Pasajeto

/

dia

2

Lts.

/

e2

/

d:-a

L00

Lts.

,/

tratraj

ador

/

dia.

100

LLs

.

/

t'rabafador

,/

d5-a

10

Lts.

,/

sitio

/

dia

100

tt.s.

/

traba)ador

y'

dla

5

Lts.

/

a2

/

dia

8Lts"leal6*-/dia

Federal

,

la

Norrna

nc

potable

Para

rtrego

de

=ecur=:r

a

dJpJ-ec

c€

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64

Los

tinacos

Para

almacenamiento

de

agrua

y

distrilcuc,L6n

d€

6sta

Por

gravedad'

como

puede

constatarse

por sinple

obserwaci6n

eton

de

materiales,

fonnas

y

caPacidades

diversas,

por

1o

tanto

I

plaz;a

obviar

tieopo

y espacio

ae1ui

se

indican

l.os

de

uso

m6s

frecuente'

\ZERTICAIES

SIN

45O,

600,

75O,

\IERTICI.AES

CON

2OO,

300,

4oo,

\ZERTTCAIES

CUADRADOS

:

400,

600

y

1100

Lts.

HORIZONTAIES:

4OO,

7OO,

1100

Y

1600

Lts.

TRAPEZOIDAIES:

600

y

1100

Lts.

ESEfRICOS

ASBESTO

CEMEMrO

:

1600,

25OO

Y

3000

Lts.

ESEITRICOS

FIBRA

DE

VIDRIO:

4OO,

600

y 1100

Lts.

PATAS:

1100

y

2500

Lts.

PATAS:

600,

7OO,800,

1100

Y

1200

Lts.

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.Y

A^

E

de

1o

EA

---j

T

If{ACO

VERTIGAL

SIN

PATAS

MODELO

CAPACIDAD LTS.

PESO

K

G

S.

T

200

38

T

400

47

T

600

74

T

tl00

t3s

A

D

B

CAPACIDAD

LTS.

P

ESO

KOS

982

605

4

80

240

a.a

to92

850

480

EAE

60

to22

tooo

480

805

74

I

e27

ro65

480

|

220

128

O

REAL

DIMENSIONES

EN:

TN

M.

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TiNACOS

VERTICALES

M EDIOAS

CAF

L

TS.

D

H

N

Uil.

PATAS

h' h

PE$

EN

KILOORS

TAilCIU

TAPA

TOTAL

200

620 to40 3 EO ilo

42

E

50

400

E50

t260

4

90

r60

80 t4

94

700

85C |

740 4

t2()

t60 ilo t4

124

EOO

I

o4c |

55()

1 t.lo 200 t50

IE

t68

r too

'l,o4c

t900

4

t50

E\'

\J

r70 IE

I

EE

1200

,lo4c

23-OO

4

tao

aoo

2|2

,lE

23o

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TINACO

VERT

ICAL

CUADRADO

MODELO

CAPACI

DAD

LTS,

PESO

KOS.

400

7c

i

;

ilA

:

rrvi

---

I

VU

i

c

600

c

I

too

A

D

B

CAPACIDA'

L

TS.

P

ESO

KOS.

|

| 55

680 480

4lE

78

l3 05

EOO

450

646

il6

1395

950

4so

|

|

oo

r90

MEDIDAS

EN mm

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H

I

I

_l

TINACOS

HORIZONTALES

C

AP

PESO

A

B

c

D

L

H

700

EO

700

toE

730

836

to

l6

936

tooo

loo

750

l5E

916

or6

tE

l6

ll6

t600

MEDIDAS

EN

NM.

PESO

EN

KGS.

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69

3. ro

L.l'

T:Si AfGS

ES F'ERICOS

MEDIDAS

EN

M M.

PESO

EN

K6S

EAP

PESO

:SPESOffi

U

14

n

fi

F'

i

500

140

I

t46e

i

580

150

ioo

970

2500

25

0

t2

lT to t&io  75 t15

to60

30

00

300

t4

t80o

|

94O

200

t30 il50

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70

La

capac5_dad

bateria

de

tinacos

acuerdo

ral

valor

de

ntmero

de

personas

criLerio

siguiente:

en

litros

de

los

tinacos,

o

,tanques

elevados

r

€s

de

la

dotaci6n

asigrnada

(D)

y

aI

(Hp),

caLculado

de

aeuerdo

aI

UNA

recSmard-------_Np

DOS

rec6rnaras-----__Np

TRES

recAmaras---

--_Np

LRx2+1-1x2

2Rx2+l:2x2

3Rx2+t-3x2

+

+

+

1:3

L:5

L=7

NOTA

fMPORTAI{TE.

_

En

caso

de que

se

cuente

con

m6s

de

3

recimarjs,

se

agregan

2 personas

por

cada

rec6mara

adicional

y

s61o

UNA persona

por

cada

cuarto

de

servicio

EJEMPLO

No- I

Para

una

casa

habitaci6n

de

4

recAmaras

y

un

cuarto

de

servici-o

considerar:

No

de

personas

=

Np

=

(3

x

2

+

L)

+ (2t

+

L

_

10

EuIEMPLO

No.

2

Ca1cular

Ia

capacidad

del

tinacor

pdrE

una

casa

habitaci6n

de

3

recamaras

(3R),

en

cuyo

"""r;;;;e asigna una dotaci5n (D) de

150

lr* -;;

persona

y

por

d1a.

"

'.'

.'",

.

:,.

.

.:

.

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7t

::cos

/

is

de

yaf

:c

al

.:J

-=5

..,

SOLUCTON

Nfmero

de

personas

(Np)

NP:3Rx2+1=7pers.

Dotaci6n

D

:

150

Lts.

/p/a

Demanda

diaria

o

por

dla

(D/d)

D/d:NPxD

D/d

:

7 pers.

X

150

Lts.

/p/d

D/d

:

1,050

Lts.

Un

tinaco

de

L.2OO

Lts.

6

dos

d.e

500

Lts.,

ete.

EJEMPLO

No.

3

ca-l-cular

la

capacidad

del

tinaco/

para

una

casa

habitaci6n

de

tres

recAmaras

(3R)

y

cuarto

de

servicio (C. de s.), con Ia dotaci6n D :

150

Lrs.

/p/a

SOLUCION

NP

:

3R

x

2

+

1

+

1

(det

C.

de

s.)

NP:5+1+1

NP

:

I

pers.

Dotaci6n

D

:

lSOLts./p/a

Demanda

diaria

o

por

dla

(D/d)

D/d:NPxD

D/d

=

I pers"

x

LsO

Lts.

/p/d

D/d

:

L,2AO

LLs.

Dos

tinacos

de

700

Lts.

cad.a

uno.

:asa

:

c10

por

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72

CALCULO.

DE

CTSTERNAS

Para

realizar

el

e6lculo

y

disefro

de

las

cisternas,

es

necesario

tener

presente

lo

que

establecen

los

Regramentos

y

dem6s

Disposiciones

Legales

en vigor'

pues

es

importante

evitar

en

ro

posible

la

contaminaci6n

del

agua

almacenada,

en

base principalmente

a

una

'.Construcci6n

rmpermeable'r

y

de

establecer

clistancias

minimas

a

1os

linderos

,

a las

bajadas

de

agruas

negras

(B.A"N-)

y

con

respecto

a

1os

ar-bafra1es,.

ademas

de

considerar

otras

condiciones

impuestas

por

ias

caracteristicas

y

dimenslones

de1

te*eno

disponibJ.e,

del

volumen

o

cantrdad

del

agua

requerida

o

por

otras

condicrones

qenerales

o

particulares

en

cada

caso.

a)

Al

lindero

rnAs

pr6ximo

deb€

ser

1.

O

m.

como

m:-nl_mo,

A1

albafral

deben

ser

3.0

m.

A

las

bajadas

de

aguas

negrras

3.

0

h.

,

cuya

distancia

puede

reducrrse

hasta

60

cm.

cuando

la

erracuacion

de

l_as

mismas

es

en

tubo de fierro fundido (Fo. Fo.),

tambi6n

conocido

como

fierro

eentrlfugado.

b)

c)

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1o

en

las

gue

a

S

s

73

NOTA

IMPORTAIITE.-

La

aLtura

total

interior

de

la

cisterna,

S€

debe

incrementar

un

minimo

de

30

a

40

cms.

sobre

eL

niveJ-

libre

m5ximo

de1

ag'ua'

para Ia

J-jJcre

operaci5n

de

f1otadores

asi

como

de

los

elementos

de

control

de

los

autom5ticos,

ada5s

de

evitar

en

alguna

forma

qfue

se

sude

d.enasiad.o

eJ-

J-echo

bajo

de

J.a

losa

que sirve

de

tapa.

EJEMPLO

NO.

4

sin

considerar

coeficientes

de

variaci5n

diaria

y

horaria,

cal.cular

tinaco

y

cisterna'

para una

casa

hatritaci6n

de

tres

rec6rnaras

(3R)

,

considerando

]-a

dotaci6n

D

=

150

Lts-

/p/d

SOLUCION

NP=3RX2+L=7Pers.

Dotaci6n

D

=

150

Lts.

/p/a

Denanda

diaria

6

Por

dia

(D/d)

D/d.=

NP

x

D

=

7

pers.

x

150

tts.

/p/a

-

L,050

Lts-

o

CAPACIDAD

DEL

TINACO

La

eapacidad

del

cisterna,

debe

ser

demanda

diaria

o

Por

eJ-

tener

grandes

azoteas y que Ia

(Cap.

t.

)

tinaco,

cuando

se

tiene

de

s6Lo

L/

4

a

L/3

de

la

dia

(D/d'),

evitando

con

e1lo

cargas

concentradas

en

las

o 1as bornbas

Permanezcan

ociosas,

al

obligarlas

a funcionar

de

tres

(3)

a

cuatro

(4)

veces

cada

24

horas

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74

CAPACTDAD

DEL

TTNACO

cap.

t.

=

D/d

=

3

cap.

t.

=

D/d

=

4

=

262.5

Lts.

(Cap.

t.

)

1,

050

Lts.

=

350

Lts.

CAPACIDAD

MfNIT,IA

DE

LA

CTSTERNA

(Cap.

cist.)

De

acuerdo

a

las

Normas

T6cnicas

complementarias

para

eI

Diseflo

y

Ejecucion

d.e

Obras

e

rnstaLaciones

Hidr6ulicas/

ra

capacidad

minima

de

la

cisterna/

debe

ser

ra

equi-valente

a

tres

veces

la

denanda

rriaria

(previendo

falras

en

e].

sistema

de

abastecisriento

de

agua

potable)

.

Cap.

cist.

=

x

D/d

=

D/d.

+

Reserva

Para

este caso se tiene:

Cap.

cist.

=

t,050

Lts.

+

2

x

1,050

Lts.

Cap.

cist.

=

,150

Lts.

E.]EMPLO

NO.

5

Sin

considerar

eoeficientes

de

variaci6n,

en,

virtud

deI

poco

volu.m.en

de

agua

que

se

requiere

en

una

casa

habitacion

de

tres

recirnaras

(3n1

y

cuarto

de

servicio

(C.

de

s.),

cal.cuJ.ar

J-a

denanda

diaria o por dia (D/d),

capacidad

m6xima

deI

tinaco

y

minirna

de

la

cisterna,

para

una

dotaci6n

por

No::ma

de

D

=

150

Lts.

/p/a

1,

050

Lts.

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SOLUCION

NP=3Rx2+

Dld

=

NP

x

D

75

1+L

{del

C.

de s"}

=

S

+

1+ 1= 8

pers"

=

8

pers. x is*

Lts"

p/e

=

tr200 I'ts.

CAPACIDAD

I''A)CIMA DEL

T33{JICCI

{f

ap. e.

}

4llfl Lts

.

2S0

L*rs

.

:"as

A

de

les

an

v

-4

CAF&C]EAF MINIMA DE

L:' el5=:-'.i:'i ii.ti: ;:-:.1

Es pr6et.**a

eoxre*v.l

{en

=:<,

i .., '

.-':--:

,:.:.sr).

eoii

careneias de terreno)

que

le saliae:-aa.'.

:i:-.'l":--rea

ds

La

**stei:.l:a

s€ obtenga

nnuJ-L:p-l-ruB:f€+a

i/i :'

:,-;..,i-r

.3

i

j-a

Cerrraneis

por

d:;l

y

restanr]..,

-Le

s

-.;

-ri

:

-

tinaee * bat-eri-a

.**

t.:nacps.

CaF.

c:st"

=

D,/ei

+

R

-

fa1'

1

eaF"

ei".se.

=

l-,2Q*

+

2

x,1.,2*S-

+

-

4eLl

=

3,;i00

L*:,s,.

fA]*EtIT,* E}X

CTSTSRNAS

f

iilq:i

TtriER&}qA*

CGgFIe

iglCTHS

nE

vARr&,er*ru

"DX&F.3p-a

"Y.

'H*FA5{.5,&

aQue

signif"iean

los eerefieier:e€s €e

t'a.riac:.c;n.

dj-aria

Kd

y

horaria

Kh?

Son ind.:-eaLivos

adirnensicn-a"}es

de

qfu-*:

seg6"n

tipos de servicios,

eostumbres,

e

i-ima,

esteci6ea

deI

afro,

eantidad

y

eanided

clel

agua, s€ Lienen

di-as

y

Freras

en

las

que

etr

coRSULmo ss

lnayor

ai

promed5-o.

SUS

VALORES

PROMEDIQ

SON:

Coefieiente

Coefi-ciente

Ce

variacion

de

variaci6n

diari-a

horaria

Kd=

Kh=

&.€

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76

E.IEMPLO

No.

6

Cal-cuJ.ar

tanque

elevado

(Cap.

t.

e.),

cisterna

(cap.

cist.)

y

diamexro

de

ra

toma

domiciriaria

(o)

,

para

eI

aloastecimiento

de

agua

potalrre

a

un

edificio

de

lO

(dilez)

departanentos

de

tres

rec5rnaras

(3R)

cada

uno,

considerando

la

dotaci6n

D

=

150

Lts.

/p/a

soLUcr6N

Nirmero

de

departamentos

=

10

Rec5maras

por

departamento

=

3

Dotaci6n

D

=

150

Lts.

/p/a

NP/depto.

=

3R

x

2

+

1

=

T pers.

Total

de

personas

=

?

pers.

x 10

deptos.

=

Z0

pers.

D/d

=

NP

x D

=

?O

pers.

x

150

Lts.

/p/a

D/a

-

10,500

Lts.

ta

denanda

por

dia

(D/d,)

diwidida

entre

SG,4OO

seg.

que son

r-os

equivarentes

a ras

24

horas

del

dia,

da

el

gasto

medio

diario

(Qrned.

d.

)

.

D/a

Qned.

d.

-

24x6Ax6O

:

O.L2L

Lts./seg.

0,

500

Lts

86,400

seg

Er

g'asto

medio

diario (@ed.

d)

murtipricado

por

L.2

(coeficiente

de variaci6n

rriaria)

se

obtiene

eI

g'asto

m6ximo

diario (qaex.

d.)

Qmix.

d.-

Qmed.

d.

x

L.2

=

e.121

Lts./seg.

X l--.2

Qmix.

d.- 0.145 Lts. /seg.

Si

e1 gasto

m6ximo rtiario

(em6x.

d.

)

se

multipJ-ica

por

1.5

(coeficiente

de

variacion

horaria)

r

s€

obtiene

el gasto

m6ximo

horario

(9n6x.

h.

)

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77

Lts./seg"

x

1.5

::erRa

:

arl_a

aun

tres

icion

qG

Cap.

t.

e.

=

Qmiix.

h.

=

em5.x.

d.

x

1.5

=

0.145

Qn5x.

h.

=

CI

"2L7

Lts.

/

seg.

pEl,tANpA

TOTAI

Pgs

l}fA

(Dr/6;

DT/d

=

Qm6x.

d.

x

96,400

seg.

DT/d

=

Q.145

Lt,s

"/seg.

X

g6,ACIA

seg.

DT/d

=

L2

,52A

Lts.

(Cap.

r.

e"i

cap.

t.

e.

=

DTlq

-

12'-528

Lts

3

3

.__=4'176tts'

DT/a

L2,

529

r.Es

=%

44

=

3,3"32

Lts.

e,is*,.

i

Reserva

CAPACIDAD

DE

14,

CISTERNA

(eap.

Cap.

cist.

=

J

x

DT/d

=

ETld

+

Cap.

Cj-st" = 3 x t2,SZg

T.ts.

Cap.

cist"

=

S?,Sgd

trts.

DOMTCILIARIA

$n6x.d..=

JlxV

4QmAx"6["=

nD2xV

*n2

-

tLu

grDax"et.

-

_--

xv

4

^2

4Qn6"x.d.

. .J=l-+%

rsxV

Encons**uencia

s-.I:€'::i"AS

sxV

D

=

di6yeetrc

de

1a

+*orna

donni"ci.i:an-ia

eyr rn.

Qm6ix"

ci.

=

Gastc

miixi.rueo

diario

er:

cn3,/s*q"

.

V

=

Veloeidad

de3

aqa?a

en

Ia

red

=

[

"

0

g:l"y's:-_.,

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78

Substituyendo

valores

se

tiene:

4

x

0.000145m3/seg.

3.L4L6

x

1.0

n.

/seg.

D

=

0.013

m

=

13

mm

=

A/2

p:u]-.g.

E,JEIvIPLO

No.

Z

Se

tiene

un

edificio

d.e

de

estacionanniento

y

sigruientes

datos:

5

niwe1es

con

4

departanentos

por

niveJ-.

3

reeimaras

y

cuarto

de

servicio

por

depart:mento.

3

baf,os

por

departannento.

1

nivel

de

estacionaniento

para

28

cajones.

l-

Srea jardinada

de

3S0

m2"

6

loca].es

comercia.les

d,e

35

m2

c/u

(en

planta

baja)

CAJ.CTIT,AR

1

.

-

Nrimero

de personas

Np

"

2.-

Damanda

diaria 6 por dia

D/d,.

3"-

capacidad

de

almacenamiento

y

di6metro

de

Ia

toma.

4.-

TotaL

de

mueb].es

sanitarios.

5.-

Total

de

unidades

mueb1e

(U.

M.).

sol.ucroN

1.

-

TOTA],

DE

PER.SONAS

NP/depto.

=

3R

x

2 +

1+1

(del

c.

de

s.).

=

6

+

L +

1

=

g

pers.

NP/nivel

=

g

pers

.

x

4

deptos

=

32 pers.

Np/S

niveles

=

32 pers./nivel

x

5

niveles

NP/S

niveles

=

160

pers.

5

niveles

tipo,

un

niveJ-

planta

baja

con

Los

0

.000184

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2 .

-

DE {AIIDA

En

dePtos-

En

estac.

Comercios.

Area

verde

POR

DfA

=

160

p.

=

28x

=35m'x

350

(D/d)

x

150

l,ts.

/P/d

=

g

Lts

./calon/d

=

6

x

6

Lts

./m'/d

=

m'

x

5

Lts

-/m'/d

=

D/d

=

24,0oo

224

t,260

1

,750

19

Lts.

Lts.

Lts.

Lts.

27

,234

Lts

-

Gasto

medio

diario

=

orned' d'

D/d

21

,234

LLs.

=

0.

3LSZ

t,ts.

/

seg.

=--

86,400

seg'

Gasto

mixino

diario

=

Qmix'

d'

gnax. d.

=

rrmed' d'

x

Kd

=

0'3L52

Lts'

lseg'

x

L'2

Q,nr6x.

d.

=

0.

3782

Lts

'

/

seg'

Gasto

m6xi-mo

horario =

Qm6'x

'

h

'

9m6x.

h-

=

Qm6'x'

d' x

Kh

=

0'3782

Lts' /seg' x

1'5

gn6x. h.

=

0.56?3

Lts'

/seg'

DE {AT{TDA

TOTA]'

POR

DfA

(DTld)

DT/d

=

Qm5x.

d'

x

85'400

seg'

=

O'3182

Lts'/seg'

x

86,

400

seqt'

DT/d

=

32,676

Lt's'

Qmed.d-

=

24x6Qx60

CAPACIDAD

DEL

TA}IQUE

ELEVADO

(CAP.

(caP.t-

e-

t--

Yf

=

YE*9

=

t.

e.).

8,169

Lts-

DT/d

32,615

Lts

'

(CaP.t.

e.)'=

-;-=

---

=

10,892

Lts.

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80

CAPACIDAD

UTTT,

DE

CfSTERNA

(Cap.

u.

cist.

)

3 x

DT/d

98

,O28

Lts.

(Cap.

u. cist.

)

(Cap.

u. cist.

)

DTAMETRO

DE

I,A

=

Dl/d

+

Reserva

=

:

3

x

32,676

Lts.

:

TO}4A

n-

u-

4 x 0.0003782

m'

/

seg.

=

3.1416

x l-.0

m.

/

seg.

D

:

0.O22

m:

22

mm

Comercialmente

D

=

25.4

mm

:

1.0

pufq.

Qm5x.

d.

:

Axv

:

tD'

*v

4

En

consecuencia

QmAx.

d. :

Q.3782

Lts. /seg.

V

:

Vel-ocidad

del

agua

en la

se

considera

de 1.0

m./seg.

TOTAL

MUEBLES

SAI.IfTARfOS

:

260

4QmAx.

d.-

icD2xV

r/.--

I

nxV

:

e.0O03TB2

mt./seg.

red

de

agua

potable,

para

mayor

seguridad.

-

^lt.z73

x

o.ooo37g2

m2

TOTAI

DE

MUEBLES

Y

DE

UNIDADES

MUEBLE

MUEBLES

NUMERO

UNIDAD

MTIEBLE

TOTALES

Lavabos

66

z

L32

W.

C.

tanque

66

1

66

Regaderas

60

2

L20

Fregaderos

20

2

40

Lavaderos

20

2

40

Lavadoras

20

3

60

Llaves

manquera

9

Vertederos

5

l_

5

U.

M.

:

469

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INSTALACION

DE

ilo

voLTS

,

PARA

UNA

BOMBA

DE

CISTERNA

o1

UI

o.5 H.

P.

SENCILLA

"

I

SENTTDO

EE

F'LUJO,

b25

?_ta

6

\

u,,

\-,

(

4).

 

..-/

o.5 H.P.

"

 u?€F__

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82

il)

@

@

@

@

@

c

@

e

@

@

@

@

M

ATERTAL

PNEA

LA

CONEXIoN

DE

UNA

BoMBA

pARA

ctsrERNA

sE-HcrIun.'

PICHANCHA

CHECK

d38

CONECTOR

DE

COBRE

CUERDA

EXTERIOR6

38

REDUCCION

CAMPANA

DE

COBRE s

38

x

sTs

CONECTOR

DE

COBRE

CUERDA

EXTERIOR 625

CODO

GALVANTZADO

d

25

x

9Oo

TUERCA

UNION

GALVANIZADA

6

ZS .

TUERCA

UNION

GALVANIZADA

g

I9

''Y'.

GRIEGA

GALVANIZADA

6I9

.

TAPON

MACHO

GALVANIZADO

d

I9

.

VALVULA CHECK

COLUMPIO

g

I9.

VALVULA

COMPUERTA

ROSCADA

6I9

CODO

GALVANTZADO

dlgx

45o

REDUCCION

CAMPANA

GALVANTZADA

6

25x6

t9

TODOS

LOS

NIPLES

ROSCADOS

SON

GALVANIZADOS

DE

IO

CMS.

DE

LARGO

EXCEPTO

EL

OUE

VA

ENTRE

LA

VALVULA

COMPUERTA

Y

LA

VALVULA

CHECK

COLUMPIO

OUE

NORMALMENTE

SE

INSTALA

DE

CUERDA

CORRIDA

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83

MONOFASICA

NSTALACION DE

UNA

BOMBA

VISTA

EN

P

LANTA.

LL. M.

<-E-

+

ruUlo

AoB

,13

'^.

L.M.'

\Aa-1g1-a9

6,3

I

[

'''

---

---

T

tI

t

*r{^rrrrrAcroN

EN

PLANos

I

o

IINEA

sENclLLA.

2A

T

FLoTAmR

=

-_

|

:

,^'

gr-F

;T

---l-J-A'J|--ff=

t19

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84

o

.^,ti

F

Ef3"e

6 ?E<

F

Z

HEox

O

co--o

=

j

H

fi.,3:

6 e

zaB'lr

=

d

isisi

E

o

-.:'EE

3.

uslH;

=

<z<<<

l4utFoc

H

q

f

5"8,

 

O

-6o6i

=H

in=t:F

=

5or-6jo

?

:H*Et

J tr{lrrEolrl

a

E'rr2i-

<UJUJOGITJ

oo=rJG-

=

e@

s)

trJ

z

;

o

E

F

lrt

E

o

U'

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85

MATERIAL

PARA

LA

TNSTALACION

Ng

{JNA

ESM

BA

M

O

NO

FA

St

C A

DE

O.5

H.F"

IIO

VOLTS.

CODO

GALV

6

13

mm"

x

9Oo

TUERCA UNION

GAL.V

d

13

MTN.

TEE

GALV.

dl3

mrrr.

VALVULA

DE

FLOTADOR

g13MM.

A.P

FLOTADOR

PARA

A.P

VAI-VULA CCIMPUERTA

ROSCADA

615

MM.

VALVULA

CHECK

COLU

MPIO

ROSCADA

d

3

MM.

M

EDIDO

R.

VALV[-ILA CI.{ECK

PICHANCI-tA

6

38

TNM.

CONECTOR

DE

COBRE

EUERDA

EXTERIORg3SMM.

REDUCCION OAMPANA

DE

EOBRE

d38.X25TNM.

CONECTOR

DE

COBRE

CUERDA

EXTHR|OR

d25

mm.

CODO

GALV.

625

x9Oo

.

TUERCA

UN

ION

GALV.

#

25

M TN.

T U

ERCA

UNION

GALV.

6

19 TN M.

YEE

GALV.

9I9

rNM"

TAPOtl

MACHO

d

l9mm.

COJCI

GAI-V.

sl9

rn rn"x 45e

VALVULA

CHECK

EOLUMPICI

ROSCADA

619MM,

VALVULA COMPUERTA

ROSCADA

d

19

NT

NN

TEE

GALV.

619

MM.

REDUCCIOII BUSHING

OALV.

dlgxlS

mrn.

LLAVE

PARA

MANGUERA

613

MM.

NIPLE

DE CUERDA

CORR|DA6t3

rnm.

o

/;\

\t'

rG)

\-:i

(a)

'-l/

fb,

@

'G\

\?

G)

(e

@

@

@

@

'@)

@

t9

@

@

@

@

@

@

@

@

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85

cAr.cur.o

ou

una

crsrERNA

PARA

UN

CONDOMTNTO

PROTEGIDO

CON

SISTEI,4A

CONTRA

TNCENDTO.

DATOS

Plantabajay6niveles.

4

Departamentos

en

planta

baja

y

por

cada

nivel.

3

RecAmaras

por

departamento

con 2 bafros

completos.

Dotaci6n :

150

litros

/

persona

/

dia.

Area

de

estacionamiento

para

3O

cajones.

sorucr6N

No.

de

departamentos

:

7

x

4

=

2g

No.

de

personas

/

depto

.

=

3

x

2 +

1

_

7

No.

total

de personas

=

2g

x

7

=

19G

Demanda

por

dia

=

D/d

D/d

=

NpxD

+

30

cajones

x

8

Lts

./c,al6n/a

D/d:

196

x

1S0

Lts./p/d

+

30

x

I

Lts

./cat6n/d

D/d

=

29,400

Lts

.

+

24O

Lts.

:

29,640

Lts.

Gasto

medio

diarlo

:

Sned.

d.

D/a

No.

de

segundos

/

ana

29,640

Lts.

6d'*t

t"*

:

o'3430

Lts'

/seg'

Gasto

m6ximo

diario

:

emAx.

d.

QmAx.

d. :

emed.

d.

x

L.2

Qmiix.

d.

-

0.3430

x

j..2 _

0.4LL6

Lts.

/seg.

Siendo

1,.2

eI

coeficiente

de

variaci6n

diaria,

eI

cual

afecta

al

gasto

medio,

porqlue

de

acuerdo

a

las

estaciones

de'

aio,

se

tienen

variaciones

notables

-

en

el

gasto

medio

diari-o,

eon

un

va10r

promedio

de

1.2

Qrned.

fl.

=

Qmed.

d.

-

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88

Tiempo

m5.nirno probable

qtue

deben

trabaja

J-as

DOS mangtrueras,

en

tanto

se

d.ispone

deJ

servicio

de bomberos

=

120

minutos.

Gasto

total.

deJ.

sistema contra incendio -

eTSCf

QTSCI

=

280

Litros/min.

X

\2O min.

QTSCI

=

33,600 Litros.

Sumando J-a

demanda

total-

por

di.a

(DT/d),

m6

el 100t

de

esta

cantidad para

reserva,

mis

eJ

voJ-unen

requerido

para

eI

sistena

contra

incendio,

s€ obtiene

Ia

Capacidad

Util

de

J.

Cisterna.

cap.

iltir cist. =DT/d

+

R

+ erscr

Cap.

Util

Cist.

=

35,268

Lts. +

35,26g

Lts.

+

33,600

Lts.

=

104,136

Lts.

Para

sistemas

contra

incenrrio y

para

edificaciones

de

hasta

4,OOO

a2,

si

no

se

dispone

de

un

c5,lcuJ.o

exacto,

considerar

5 LEs.

/m2

de

5rea

construid.a,

ineJ.uyendo

J.osas

que

sirven

de

techos, pisos,

muros,

etc. En

ningrin

easo

e1

voJ.nmen

de

agua

ser6

menor

a

2O,OOO

Lts.

seg{rn

NORI4A.

NOTA.

-

Se

deberin

instalar

couo mini-mo

DOS

bombas

autom6ticas

autocebantes;

una

e].6ctrica y

una

con

rnotor

de

combusti6n

interna,

con

succiones

independientes,

para

surtir

agata

a J.a

red

con

una

presi6n

que

osciJ-a

entre

2.5

y

4.2

Kg./cor2.

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89

_tQ

^f

--ct

CAP

I

TULO

IV

Ei

servicio

de

agua

caiiente,

tan

necesq

rio

en

Fdificios

<le

departamentos,

casas

Habita*

ciones,

Bafros

Ffibr^icos,

clubes con serr,"icio

de

bafro,

I{,:teles,

etc

"

r

€s

tan

dirzersor

que

en

este

caso

s61c

se

asentardn

las

bases

para

el

serrri*_

cio

en

general,

dand.o

a

conocer

los

calentadores

de

uso

cornfin

en casas

habitaci6n

y

en

ed-ificios-

de

departamentos,

haciendc

hincapr6

en

algunas

de

sus

caracteristrcas,

ubicaci6n

y

conexi6n"

Se

tj"enen

de

diferentes

forrnas,

ca-pa_cida

des,

m.arcas,

tipc de

comhustil:ie

"

etc

.

CALTNTADCRgS

]h4ARCAS

i

:^fll.,iC\f li-1

^

C

vvt \Vv UfrU

CAFAC'DAD

Ei\

LiTRCS

G,I_LO38"{

'Lrii r-\F\

An 4C;7" fnt

_

_".yY__,

.r.

LL'u

r"tELVH/.

j--

'

I i= f

,

rl

Ll

).1

38.57,

7*

";2i

\:2

\.,

't*{;

^J

:tr

25

'l

i

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90

GENERAI,TDADES

DE

LOS

CAIENTADORES

Independientemente

del

tipo

de

combusti_

b1e

de

6stos,

se

recomienda

disponer

de

una

vd1_

vula

de

compuerta

antes

de

1a

tuerca

de

uni6n

en

la

entrada

de

agua

frla

para

gu€r

cuando

haya

nS

cesidad

de

dar

manteni.miento

al

calentador

o

en_

el

peor

de

los

casos

cambiarlo,

con

cerrar

Ia

v61vu1a

antes

mencionada

se

evita

desperdicio

in

necesario

de

agua

aparte

de que

10s

demSs

mue___

bles

sanitari.os

de

la instalaci6n

continuardn

__

trabajando

con

normalidad.

Es

de

liacer

notarr

gu€

los

calentadores_

deben

localizarse

1o

mds

cerca

posible

del

o

de

los puntos

de

mayor

consumo

de

agua

caliente

o

bien

deI

punto

donde

se

necesita

a

mayor

tempera

tura.

llres

qE

CALENTADORES

cio

de

Los

calentadores

de

uso

com6n

para

servi

agua

caliente,

son

de

dos

ti.pos.

1..

CALENTADORES

DE

LEfiA

2.

-

CALENTADORES

DE

GAS

En

los

calentadores

de

1efra,,

a utilizar petr6leo

como

combustible,

dos

caracterfsticas

particulares.

adaptables-

se tienen-

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l-.

-

S6lam.ente

se

tienen

a

lmacenarni

ento

.

2.-

EL

diSmetro

de

la

frf-a

y

saj-ida

Cel

en

todos

de

13

nr_rn.

q1

de

dep6sito

o

ce

entrada

del

agua

agua

calienter

€s_

qALENTADORES

DE

GAS

Los

calentadores

de

g&s,

se fabrican

en_

sus

dos

presentacrones

conocidas.

l-.

-

De

dep6sito

(automdticos

y

serniauto_

mdticos).

2.

-

De paso

(autorndticos)

.

En

los

Ce

dep6sito,

€1

djdmetro

minimo

en Ia

entrada

<jel

agua

frla

y

salida

del

agua

ca

l'ente

es

de

19

mn,

pasando

por

los

di.ametros

de

25,

32,

38

rnm,

etc.

,

cuyos

d.idmetros

est6n

de

acuerdo

a1

volumen

de

agua gue

puedan

contener,

_

eonsecuentemente

en

proporci6n

a1

nfimero

de

mue_

bles

san_r-tarios

al_

que

se

pretenda

dar

servicio_

en forma

simultdnea.

Los

de

paso,

considerandc

el

proporcio__

nar

servicjo

de

agua

caliente

como

mdximo

a

dos_

muebLes

en

forma

simultdnea,

€f didmetro

d.e

la

entrada

de

agua

frl.a

y

sal_ida

de

agua

caliente

es

de

19

mm.

FUNCTONAMTENTO.

CALET,]TADORFS

calor

proCucidc

pcr

DE

DEPOSTTO.

*

ia

combusti6n,

En

esto

g

-

api-

-'.

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4.J

92

en

forna *,irecta.al

dep6sito,

tanto en

Ia

'1mrte-

de1

fond.o,

como'erl

el

interior

de

la chimenea.

Otra caracterlstica

importante

en

estos-

calentadores,

€s

la

siguiente:

Cuando

el agua contenida

se

calienta,

pierde

rilenstdad

y

aI

perder

d.ensidad,

aumenta

..su

volumeni

como ,tras

dirnensiones

del

dep6sito

.son

-

constantes,

la

p6rdid.a

de

densid.ad

y

el tratar

de

ganar

volumen

sin

encentrarlor

s€ traduce

en-

un

aumento

de

Presi6n

dentro

del

calentador,

ra-

z6n

por la cual,

Id ubicaci6n

de este

tipo

de c3

lentadores

respecto

a

Ia

diferencia

de

altura

--

con

respecto

a

los

tinacos

o

tansues

elevados,

-

jam6s

a

sido

problema

para

su

correcto

funciona-

miento.

CALENTADORES

DE

PASO.-

En

este

tipo

de

calentad.ores,

el

calor

de

la

flama

es aplicado

en

forma directa

al

serpentln

aI

paso

de1

agua

requerida,

raz6n

por

1a

que

eI incremento

de

pre

si6n

en

la

salida

de1

aglua

caliente

es insignifi

cante.

Por

1o anterior,

hay

necesj.dad

de

locali

zar"

a los

calentadores

de

paso

con

respecto

a la

parte

baja

de

tinacos

o tanques

elevados,

a una-

altura

inclusive

recomendada

por

los

fabricantes

de

4.00

m

preferentemente

y

a

una

mlnima

de

2.50

m,

para obtener

un

6ptimo servicio.

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.t

i-t

Lcs

caj_erit*dn::+:s

rle

GA=,

p*r

n:=r:r:if:,:r,-:r-:

v':-1

se instaia::6n

,{.e::+:_l:t_-

de

i

r--t:

ba?ios.

Se.be

;q€i.":

el:

,luga.res

1a

rcds

.lel1..=:

-,

e*.lsj

r?1L€

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.ii

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d.eben

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Fl

,

l.a

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i:,r.

ic,,

gnl,entarJe

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qiehr:

ci:eila

i:-

tlt

-1.,_:

nl*.;...,:3

d i-:,

ai:irs-i

"

-

s,i.-::

j-.tia

Cc

i:r-i;.-L{it,_',=

,e-::

si:.pe;:f

_t

c--:l*:

ii.+:

t::.;j_ra-it_,

-

nr:.-.::,:r....

:;":'..'-:.i,1

:;.-

1i:

:,.;-.1.1r1?_-*:1-:.:

-:,

.,.

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I

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-;e

r

g:

i: a

$*

s.;

=*-n,f.::i

r]:

j

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s

,

::

,

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96

PREAION

MINI}4A

DEL

AGUA.

Para

establecer

el

\ralor

mlnimo

de

presi6n

del

agua:

en

las

instalaci-on

hidriulicas/ hay

necesidad

de hacer

menci6n

los

dos

casos

especlficos

conoci-dos

1.

Para

i-nstalaciones

hidriulicas

en

cuales

la

distribuci6n

de1

agrua

es

por

graveda

no se

cuenta

con

muebles

de

fluxometro,

establece:

La diferencia de alturas de

la

regadera

la irltima

planta

(toma

de

agua

mas

alta)

al

fo

de

tinacos

o tangues

elerrados,

s€

establece

Reglamento

debe

ser

como

minimo

de

2 00

m

Ladiferenciadealturasde2 00m,equivale

a

una

columna

de

agua

de

2.AO

m

y

6sta

a

presi6n de

O.2

xg/qf

,

walor

minimo

regue

para

qlue

los

muebles

sanitarios

de

tipo

eeon6m

funcionen

eficientemente

.

2.

En

instalaciones

hidr6ulicas

en

cuales

la

distribuci6n

del

agiua

es

a

presi-

6sta

varra

entre

los

si-gurentes

walores:

de

1

2.5

}:g/c:rn2

Y

de

2.0

a

3.5 kg/qcr2-

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97

1a

ones

nde

en

:-ondo

por

'rale

una

ido

1as

6n,

GOLPE

DE

AR]ETE.

E1

golpe

de ariete,

al que

t6cnicamente-

se

le conoce

como

PRESfON

DTNAUICA,

se

originapor

el cambio de la

E ERGfA

CfNETfCA

o

ENFRGIA

-

DE

MOVIMIENTO

de

1os fluidos

dentro

de

Ias

tu]:e-

riasr

€n

ENERGIA

DE PRESfOIq.

Aplicando

tal

defineci.6n, pero

estricta-

mente

a1

tema

gue

nos

ocupa, puede

decirse:

El

GOLPE

DE

ARfETE,

es

e1

que

reciben

--

las tutrerlas,

conexiones

y

vdlvulas

en

general

en

su

parte interior,

cuando

se

cierra

cualquie-

ra

de

estas

dltimas,

al

frenar

en

forma

brusca

e1

paso

deI agua,

convirtiendo

Ia

energla

dindmi

ca adquirida

por

el movimientor

€rr

ENERGfA

DE

PRESTON.

EJEMPLO

EXPLfCATIVO.

-

Cuando

en

una

tubg

ria

por

la que

estS

pasando

agua

se

establece

una obstrucci6n,

ya

sea

por

un

elemento

extrafro-

o por el cierre parcial o total

de

una

vdlvula

en un

intervalo

de tiempo

normalmente

corto,

l?=

particulas

de1 agua

en movj,miento

choean

contra-

el obstdculo

que

.se

interpone,

provocando

una

on

da

de

presi6n,

proporcional

a la

velocidadr pr€-

si6n

y

volumen

de1

agua,

1a

cual

trata

d.e defor-

mar

las

tuberias

y perjudica

1a

parte

intericr

de

las

vdfvulas.

.0

a

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98

EL

GOLPE

DE

ARIETE

NO SE

ELIMINA.

El

golpe

de

ariete,

por

el

mismo

compor-

tamiento

naturaL

de

los

fluidos

dentro

de

1as

tg

berias

no

se

puede

elimlnarr

aunque

es

de hacer-

notarr

gu€

sf se

ha

logrado

disminuir

su

efecto-

en

sus

diferentes

manifestaciones

y

con

elemen--

tos

bastante

sencillos.

1.-

En

tubertas

horizontales

de

longitud

y

di6metros

de

consideraci-6n,

como

en

redes

de

-

distr:ibuci6n,

sistemas

de

riego,

etc ,

se

evita-

en

Io

posible

que

el

9o1pe

de

ariete

las

perjudi

guer

dobt6ndolas

inclusive,

atracando

a

dichas

-

tuberias

en

1os

cambios

de

di-recc16n,

pri.ncipal-

mente

en

aquellos

a

90o.

2.- En

tuberlas

de

descarga

de

grandes

-

bombas

que alimentan

a

cabezales

o

a

tanques

de-

presi6n

y

en

sistemas

hidroneumSticos

a

presi6n-

constante,

para evitar

1os

ruidos

tan

intensos -

SE

1NStAIAN

ACTUAIMCNTC

VALVULAS

CHECK

SILENCIO

SAS,

a

base

de

resortes

antag6nicos

respecto

aI-

regreso

d.e

Ia

columna

de agua,

favoreciendo

ade-

m6s,

Ia

apertura

rdpida

y.ligera

para una

nueva-

inyecci6n

de

agua

Por

1as bombas

3.-

En

las

alimentaciones

de

los

muebles

sani.tarios,

j.nstalando

c6maras

de

Sire

antes

de-

Ias

v61vulas

para

que

cuando

se

frene

en

forma-

brusca

el

paso

del

agua

por

el

cierre

parcial

o-

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:r-

f1r

99

total

de

dichas

vdlvulas,

la parte

alta

d,e

las5_

c6maras

sirva

como

colch6n

amortiguador,

hacien_

do

las

veces

de pozo

de

osciiaci6n.

La

importancia

de

las

cdmaras

de

aire

aI

ces

de

las

v6lvulas

en

1as

alimentaciones

de

l_os

diferentes

muebles

sanitarios,

se

puede

demos___

trar

con

toda

clari<iad

en

e1

siguiente

ejemplo

qah^ r"l I n

{ 4V.

i'i-

l.

t.\

i

. n

F ld R

 

4Y.

I'i a a'

 

rY.

Hagamos

de

cuenta

gue

se

trata

de

Ia

ins

talaci6n

de una

v51vu1a

de globo

sin

cdmara

de

_

aire

para

protegerla

contra

el

golpe

de

ariete.

La

figura

A, representaria

el_

inicio

del

elemplo,

€S

decir,

la

vSlvula

cerrada

y

el

agua_

en

reposo,

con

unas minfisculas

burb6jas

ocupando

l-a

parte

alta

del_

tubo

alimentador,

posici6n

que

ocupan

como

consecuencia

de

su

menor

densidad.

La

figura

B/

muestra

a la

vdlvula

abier_

ta; al empesar

a salir

el

agua,

arrastra

las

pe-

quefras

burbdjas,

despu6s

oe

un

intervalo

relat:*

:d

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100

-vamente

corto

de

tiempo,

el flujo

de1 agua

se

normaliza.

La

f

igura

C, representa

el-

momento

en

que

se

ci.erra

la

v51vu1a.

Como

puede

verse,

1as

particulas del a--

gua

en movimiento que

no alcanzaron

a

salir,

ch9

can

con la

parte

interior

de

la v6lvula,

aI

con-

vertirse

la

energla cin6tica

o

de

movimiento

en-

energla

de

presi6n

(GOLPE

DE

ARIETE), gue

ocasio

na dafros

contlnuos

y

obliga

a

Car

un

mayor

*.ntl

nimiento por

cambios

de

partes,

enDaoues,

etc.

Ahora

supongamos

gue

se i:stala

Ia

misma

v6lvula,

pero protegi6ndola

con

u:ta

cdmara

de

aire.

TAPON

\-f1

r

A

-_l_-

I

I

cm

I

I

I

I

30

CA.}LAR.A

DE

AIR.E

Fig.

A

Fig.

B

Iri a f\

r

y

. U

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101

En

la

figura

A,

nuevamente

t5

cerrada,

eJ_

acrua

en reposo

y

l_as

pand-c

Ia

parte

al.ta

de

la

c6mara

de

En

Ia

figura

B,

la

vElvula

estS

abiertao

en forma

casi

imperceptible

se van

desalojando

las

burbdjas,

dando

como

resultado

un

fJ_u;o

co__

rrecto

del

agua

en

forma

constante.

En

fa

fiEura

C,

como

puede

obser.,,arse

a_

partir

ce

Ia frgura

B,

la

vdlvula

se

encuenrra

permaneni:emente

ahogada

y

sobre

e1

nivel

libre

del

agua

dentro

ile

ra

cdmara

de

aire

no

puecle

es

tabrecerse

cbstrucci6n

alguna,

ar

cerrar

ra

vdl-

vula,

e:_

agua

trata

de

seguir

circulando

pcr

la_

c6rnara

de aire

hasta

que

choca

con

la

parte

arta

de

la

c6mara

de

aire

fapOU

CAPA)

,

que

es

el_

qu€

recibe

el

golpe

de ariete,

amortiqudndose

los

e€

fuerzos

en

toda

1a

longitud

d.e

Ia

susodicha

cdmg

tdr

sin

que

6stos

sean

transmitidos

al

interior_

de

la

vSivula-

la

v6lvu1a

eb

burbujas

ocu

aire.

I

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102

f

teO

Ur.tYZ

DIAGRAMA

PARA

CALET{TADOR

DE

d

PETRoLEo

ENTRADA

OE

AGUA

FRIA

Y

SALIDA

DE

AGUA

CALIENTE

DIAMETRO

STAI.IDAR 6

13

MM-

I

T

PARA

ALII{ ETITAR

OE LE

NA

COI4EUS

-

TrsLEs

d

pernoleo

INSTAL

AClON

DE

LETI.A

COM

BU

ST

IBLES

PAR

A

AOU

A.

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103

NSTALACION

TI

PO DE CALENTADO-

RES. DE

LEN4,

CQUBUST

I

BLES

O

PETROLEO

I

I'

TIPO No.

I

TUBERIAS

Y

CONEXIO

NES

GALVANIZADAS

c

@

@

@

o

@

o

,o

ro

X

J9

o

@

@

@

@

G

o

TUB€RIA

OALVANIZADA

A 3E,32,2S

ti

tS

TEE

OALVANTZAOA

6

38,32,25 6

19

RE&'@ION

BUSI{NO

GALVANIZADA

g

5Exl3, J2xl5,25x13

ri

tgxtg

JARRO DE AnE

O€L AO(A

FRIA

,

TUBO

O^wIXIZ^OO

O

tS

.ARRO

O€ ANE D€L

AOIJA

CALIENTE,

TUBO

OALVANIZADO

6

I3

iIPLE

OALVAIIIZADO

O

36,

32.

25 o' 19

TEE

oALvAxrzAoA

a

Ja,'z,es

d te

REn

CCtOt{ Eutrfto

oALVAI{ZAO

6

36

x32,32

r

25.

25xlg

d

tg r tS

REDttc|oil

AJ8|tlO

O

L\ANUAOA

6

36x13,32x13,25x15

ri

tgxtg

\ILVULA

D€ CO|IPiERTA

ROSCAOA O

13

} PLES OALVATIIZAOOA

O

|3

COOG

OALVANIZADOE

t

13 x 90'

TU€RCAs

UilK)N OALVAIUADAS

'

13

SALDA

O€

AOUA CALENTE

ENTRAM

O€L

AOI,IA FRIA

fl-

SERVICTO D€ AOUA

CALIEI{TE

AL

sERVlCp

DE

AOUA

FRIA

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T04

il

I

I

ENTRADA

DE AGI'A

FRIA

.Y

SALIDA DE

AGUA

CALIENTE

DIAMETRO

MINIMO

E

t9.MM

DIAGRAMA

PARA

INSTALACION

DE

CALENTADOR

AUTOMATICO

DE

GAs

:SA :tsA

.ff

jd0LlA

'GALIENTE

ll

at.3EQVmr6

|

PARA

AGU

A.

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tr05

TIPO

No.2

TUBER

I

A

DE COBRE

CONEX

I

ONE

S

GALVANI

Z

ADAS

coBRE

sse,se,zsd

rg

@

coBRE

o

32

,

2s, rg

d

rs

TUBO

DE

@BRE

6

5E,52,25

d

19.

TEE

DE CoBRE

g

58xi3xgE,32xl3x32,25xl3x25

d lg tgrte.

JARRO DE

AIRE DEL

AOUA

FRIA

(TUbO

dA CObTO O

I3).

JARRO DE

AIRE

DEL

AOUA

CALIENTE

(TUbO

IIC CObTC 6 I3).

TEE

OE

COBRE

O

13

TEE

DE

coBRE

O

38r32x13,32x25x13, 25xl9x13,

lgxl3xl3.

NIPLEg

DE

COBRE

O

I3.

CONECTORES

CUEROA

EXTERIOR

S

I3.

VALVULA

DE

COMPUERTA

ROSCADA O i3.

NIPLEg OALVANIZADOS

'

13.

CODOS

OALVANIZADOS

O

13

x

9Oo.

TUERCAS

DE

UT{OI{

OALVANIZADAS

E

B.

SAUDA

D€

AOUA

CALI€NTE

6

I5.

EilTRADA

D€

A6UA

FRIA O

IS.

At

SERVICIO

D€

AOUA CALIEN?E

6

B

At_

s€RVl^,^

aF

r,aua

FR|A

a 32,25.le

; 13

I

'.4t

I

rD

@

@

@

@

@

o

@

@

@

@

@

@

q

u9

6

Y

Y

n

I

i

;

t^

tv

I

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106

CONEXIONES

TIPO

DE

CALENTADC|RES

VALVULA OE

6MM COMO

PURGA

DE

AIRE

OPERARLA

AL LLENAR

INICIALMENTE.

VALVULA

ESPECIAL

PARA GAS

DE lsmm

LINEA

DE

OAS OE

l9o.l 3mm.

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107

CAP

I

TU

LO

V

DEDUCCION

PRACTICA

Y

APLICACION

DE

LAS-

IORMULAS

PARA

CONVERTIR

GRADOS

CENTIGRADOS

A

--

3RADoSFAHRENHEITYGRADoSFAIIRENi-IEITAGFjIDC.-c.

]ENTIGRADOS.

La

conversi6n

de

ten-Lperaturas

de

grados

:entfgrados

a

grados

fahrenheit

y

viceversa'

tan

comGn

en

el

dj-ario

trabajo

del

Ingeniero

Ci'

vil,

del

Arquitecto'

del

proyectista

y

del

Coix

tructor

de

obras

e

instalaciones

hidrSulicas

li-

sanj-tarias, asl

como

de otras especialidades

a-

fines;

en

ta

pr6ctica

puede

hacerse

sin

necesi-

dad

de

memorizar

las

f6rmulas

correspondiet'ites;

basta

recordar

que:

l-.-

La

escala

centlgrada

o

centecimal

es

a

parti-r

de

0o

hasta

l-00o

(valor

absoluto

l-oo

o

-

1oo)'

es

a

Partir

de

32

=

180)

.

2.-

La

escala

fahrenheit

32ohasta

2I2

(valor

absoluto

2L2

3.-

Las

constantes

y

+

,

resurta:

-T

de

considera'r

la

to

cle

una

escala

equivalencia

del

valor

abs:-

con

resPecto

al

de

la

ot:=

'

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108

OBTENCION

DE

LAS

CONSTANTES

IOO-O=

IOO

F

t2

-32=

t80

:

l

I

-+

32F

Term6metro

en

el

cual

se

indican

tanto-

Ia

escala

graduada

en

grados

centtgrados'

como-

Ia

escala

graduada

en grados

fahrenheit'

para

mostrar

sus

valores

absolutos

y deducir

sus

e--

quivalencias.

De

Ia

f

igura

anterror

)'

en

forma

gr6'f i-

cdt

se

observa

que

aI

convertir

grados

centlgra

dos

a

grados

fahrenheit,

se

obtiene

un

valor

nt:

m-erico

mayor

-

La

constantt + resulta

de

dividir

el

valor

absoluto

de

1a

tl trt

fahrenheit

entre

eI

valor

absoluto

de

la

escala

centlgrada;

es

de--

cir,

es

Ia

equivalencia

de

Ia

escala

fahrenheit

con

respecto

a

la

escala

centfgrada'

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2L2

32

mT'

-

0-

2L2

32 l-80

18

=.-0J0--=m=m=

9

f

109

(1)

De igual

forma,

dl conve:.-:

Eracj.os

f ai.

ranhoif r arad^-

nan'F{^r=.ln- ''":.--.^

:,-

*JvD

uErr u y avv>

r

Jq

-

*

--

-

--u

.l,li Va-

1or

num6rico

menor.

La constante

5 resulta

ce

9

valor

absoluto

de l-a

escal-a

centigr:a:::.

=:.

val-or

absoluto

de la escala fah::enhe:--;

l

.rrrFn1-6rr,anl-A-

Fq la erri:irtalenci-a

ie

-=

n::

r-cnifcrradA

cortr

res-pecto

a ia esca

e

-'=--

-

ltl

tl u

._

zrz 3z

1fJ0 10c

=--..-

--'-=-

2L2 32 1-80

TU

:,

=@d=-

1p

,l

Eiac

j-endo

operaciones con l-as c::,:

.

ademSs

de

1cs vaiores

a]:s:-

 

y

9

,

adem6s

de lcs

vaiores

al:s:-*:

oq

)J

-*1--^

^^^^1-^

..1

^m:'^^+r-

.jtL0dS

eSUcild.S

r

Se

OentUeSLf

a

qUe:

{1ti0)

=

1-80

o

-

5 (l-80) =

l-00

*_6-

Con

Ia ecuaci6n

(1)

o

ci6n

(2

)

,

se

t:ueden

esf-abl

ecer

f

6rmu,ias

{Yenera-l-iis

-

bien

c.:l

de i:^m::i

-:-

.cu?

-:.. - i-,-.

aa'-)

::tr-

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110

DE

LA

ECUACION

(1)

2I2

-

32

-Tm-

SE

TIENE:

2L2-32=

q

2L2=t

9

=T

+

(1oo)

(100)

r

32

Como

se

consideran

Ce

las

dos

escalas,

gueda

q

=t

oc+32

Ios valores

mSximos-

f

inalmente.

FORMULA

QUE

PUEDE

-

INTERPRETARSE

DE

LA

SIGUIENTE

FORMA:

oF

Para

convertir

grados

centlgrados

a

gra

Cos

fahrenheit,

es

necesario

multj-plicar eI

va-

g

lor

conocido

en

oC

por

1a

constante

f

V

suma

32

que

es

el

valor

mlnimo

de

Ia

escala

fahren--

heit.

DE

LA

MISMA

ECUACION

(1)

2L2-32_

l_

00

2t2-32=

q

+_

(100

)

q

i00

=

-*

Y

9

---

f,

Y

-r

=

zlz

(2L2

SE

TIENE

(100

)

32

32)

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11i

ar"

^,1

^-

l^ F i h

-'l

m^-'+.

^

Llgud

lrL,a(, l-

IlrctJ-tilctIL

g.

("F

32)

FORI4ULA

QUE

P[itrDE

I}JTLRPRF,TARSi],

CO_

I{O

STGUL:

Para convertir

gracios

fahrenheit a

gra-

los

centigrajos,

basta

multiplicar por

la

cons-

:ante

5

,

al totai

que

resulte

de restar 32 a.l-

:

L

\,ralor

conociclo en

grad.os

fahrenheit.

Di; LA

IICUA.CIOI\

(2)

100

q

L

5

-9-

(2L2

E

TIEI{E:

10C

=

+

Quedando

finalmente

/o .

-

l2)

FOzu4ULA

PARA

COi{-

VERTIR GRADOS

FAI-I

R.ENHE]T

(OF)

A

--

GRADOS

CENTIGRA--

DOS

('C

)

.

q

-(

=

-

I

DE

LA

MISMA ECUAC]ON

(2)

l_

00

T__T_

SE TIENE:

5

9

100=+

QL2

32)

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LL2

9

--F_

f

272

32

32

(l-00)

(100)

=

2L2

_9

5

oc+32

COMPROBACION

EJEII4PLO

No.

1

A

cuantos

grados

1-00

grados

centlgrados.

100oC

= ?

oF

q

2L2=t(l-00)+32

Quedando

finalmente.

q

=f

l_00+

32

_900f?)

J'

tr

:180+32

=

2L2

FORMULA

PARA

CON

VERTIR

GRADOS CEN

TIGRADOS

( C

)

A

GRADOS

FAI{RENFiEIT

(oF).

f

ahrenhei-t

correspond-er

q

oEr=-

f,

OF

OF

oF

oF

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II-.(

EJEMpLO

No.

2

A

cuantos

grados

centlgrados

correspon_

den

2 2

grados

fahrenheit?

2t2oF=?oC

oc=+

eL2-32)

Y

oc

=

-:

(1Bo)

v

I

-^

9oo

ra

u

-

--q-

l

oC

=

i_00

EJEMPLO

No.

3

:r

Calcular

a

cuantos

grados

centigraoos

_

(oC)

equivale

una

temperatura

de

40

gra,jos

f

ah_

renheit

(oF).

a).-

Pri.mero

se

indica

la fdrm.uila.

o1

5

"c

=

_9__

(oF

32)

b).-

Se

substituyen

val_ores.

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114

Lo

que

quiere

decir,

que

una

temperatura

Je

4Co

en

1a

escala

fahrenheit,

corresponde

a

'4.44o

en

1a

escal_a

centlgrada.

EJEMPLO

No.

4

Cal_cular

a

cuantos

grados

fahrenheit

("F)

corresponde

una

temperatura

Ce

10 grados,

indicada

en

la

escala

centfgrada.

a).-

Se

indica

la

f6rmu1a.

+32

b).-

Se

substituyen

valores.

"F=+(10)+32

=+

(10)

+

32

)F=l-B+32=50

Lo

que

indj-car

eu€

mj-entras

en

1a

escala

.ie

grados

centlgrados se

tlene el valor 10,

en

Ia

escala

fahrenheit

debe

ser

de

50.

oEr

-

o(.

rU

f,

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115

rul

-c t,

oqJ

(U

L.r

o

CJ

FA

F.o

rqJ

0J.

o(J

oor([, fL

F

-o

AJ

;;;+;;;F;;

+;;;;;;;;

}TilFFiTTfF

F?;FrefTff

iffi;;+ff;+

?r?rfrt?r?f

$fi;fHrFflfil

dp

fif

:l^:?T:T.:?,

 

L

I YS\l:+(oNor)d(y)o(

=Esl

r;F:5\o6ili

u1

-i;l

rrr+-iiii:

E

mF

=f

sa+Qqiq\qr

fr

h--

ill

eeee.;====:*:

=

6_

_f

f

+

+

+ +

+ +

+

+

I

H

-€

tl

-;5

1

Nco3'cl-

E

sEl

rYfflFHfSH

I ? el I

-

6E3t I

Z

:

ssl

:;lgI_e

ji:X

ts

9-

.ol

-dNnt..Jcvcvelcoil

5 Hi.l **++f++++'++

(J

l-

(JFl_

:

FEil:q\qiqB$Bs

F

-

o

ol

f

t';?-,.2'9

j-i-i

ft

-JEl

"

'

|

|

|

I

I

=

F€

=l

\coorog

5

"

.El Tr"fTl"'nS*K

€ E"--l

'

' -++++++

H

r al

E

E

-=

|

9=.:

q

.e

o

si-(v.)

co

se

*l

?FF-sisRets

O

o

ol

.

T

r

f

+

+

+

E

SPf

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::

sl

ry+ryry+ryry+++

-:

-l

+JFl

0J.U

| :fCOL:sf(\C

o

b

-l

TT?TT?T'??T

E

331

f

3;l<)<+cv-:1?9^:?t

E -

El

v-.

q'-.'3=5inN

LdF+)l

I

r+++++r-

{rl

I

+

(n

I

\i-

+

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O

_l

sl

:l

I

r.ce.r==S:=3

-

+++++++++_

:T":?T:aa-..-

sl-(oCCOHOnN-

-

T.l-"fsoj-s:

i

ff++++++__-

cn.+

+<+

-f

++

c)

a)

It

BaCss

 

+

+l+

+

I

.+

<v

rl"o

,o

B:

sls

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:r

i

dld

d

+++l++

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ctcONF\d

cv)F\N'oH

cD (\

c\.t

d d

-Hddd

ttrl

N

O

+

r(C

.n

+

3

I

+

()

+

iq:1.:sS$BF

FfF?Fr?Fs

cv

C\

c

+

Iiq\qqqqqq

?FFli?FSffl

FF3F5ilflSflF

rr+*+e+g$+

qqiqryq33$3

FSffFFFfl$F

FT$FFHFFFF

Tflflfl=FFF;

;=I:--h:ii.:

ffTillFFFFil

qqqiqryryqq

$

?ilFFilililFF

S

FBBRsNsxsls:

 

+

+

+

+

+

+

+

+i

+

91"':?i9rl:fr

HTEE3Eggilg

r r

+ +

+

+

+

+

+l+

iq\qq

q+33=ENRsts

==:*:

g=dsii"--.:"q*

+ +

+

+

+

;';TTT,iii??

sa+Q€

d"dd==

++

+ +

+

FT+glrDF$s,l

EsBdauBBBs

r+rl+++

+++

++-i+lf;yyy*

i::d::l]"1

e1^:

-J==*".:?"c

:=sSIil sII

F??fl+;+i$F

rf + +l+ + + + +

+

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-16

A

efecto

de

trabajar

Ia

tabla

r6pida

de

conversi6n

de

temperaturas,

s€

han

marcado

en

ella

las

mas

usuales

en

las instalaciones

hi---

drdul

icas

.

0oC

=

Temperatura

de

congelaci6n

del

aguar

gu€

corresPonden

a

32oF.

l-00oC

=

temperatura

de

ebullici6n

de1

agua,

gue corresponde

a

21-2oF.

Las

demds

temperaturas

SUB?TAYADAS

en

la

tabla,

son

1as

comunmente

usadas

en

itg

talaciones

hidr6ulicas

residenciales

con

retorno

de

agua

caliente

]z

con

ran-

gos de operacj"6n

de:

40"c

a

50oc

=

I04oF

a

L22o

F para

tempe-

ratura

normalr

€fl

aquellos

servicios

en

l-os

que

se

desea

util

\zar

e1

agua

calj-en

te

sin

mezclarla

con

frlra.

50"C

a 60oC

=

L22"F

a

140oF

para

servi-

cios

denominaclcs-;

de

temperatura

calien-

 a

LE.

60oC

a

75"C

=

140oF

a

L67"F

i:ara servi-

cios

denominados

como

de

tem.:eratura

--

muv

caliente.

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=lr

177

CAPITULO

VI

TNSTALAC

IO}JES

SAI{TTARIAS..

Las

instalacrones

sanitarias

tienen por

:bjeto

retirar

de

1as

construccjones

en

forma

se

Jura

aunque

no

necesa.riamente

econ6mica

las

agu.as

negras

y pluvrales

aderrrds

de

establecer

-

obturaciones

o

trarnpas

hidrdulicas

para

evitar-

que

los

gases

y

malos

olores

producidos

por

la

descomposici6n

de

las materias

orgdnicas

acarrea

Cas

saloan

po::

donde

se

usan

los muebles

sanita

rios

o

por

las

coladeras

en

qeneral.

las

instalaciones

sanitarias

deben

pro-

yectarse

y

principalmente

construirse

procuran-

do

sacar

el

mdximo provecho

de

1as

cualidades

de

los

materiales

empleados

e instalarse

en

forma-

1o

mds

pr6ctica

posible

de modo

que

se

eviten

reparaciones

constantes

e injustificadasr

Fr€---

viendo

un

minimo

mantenimiento

€l cual consisti

rd

en

condiciones

normales

de

funcionamrento

€D

dar

Ia limpieza peri6dica

requerida

a

trav6s

cle-

los

registros.

Lo anterior

quiere

decirr

eu€

indepen---

dientemente

de

que

se

proyecten

y

construyan

1as

instalaciones

sanitarj.as

en

forma prdctica

y

en-

ocasiones

hasta

cierto

punto

econ5mica

no debe-

olvidarse

de

cumplir con

Ias

necesidades

higi6:-_

cas

y

que

ademds

1a eficiencia y

funcionallia:-

sean

l-as

regueridas

en 1as

construcciones

ac:.:n-

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118

-Ies,

planeadas

y

ejecutadas

con estricto

apego-

a

1o

establecj.do

en los

Codj.gos

y

Reglamentos

Sa

nitariosr

eu€

son l-os

que

determinan

1os

requisi

tos mlnimos

gue

deben

cumplirse, para

garantizar

eI

correcto

funcionamiento

de

las

instalaciones-

particulares,

gue

redunda

en

un 6ptimo

servicio-

de

las

redes de

drenaje

general.

A

pesar

de

gue

en

forma

unlversal

a

Ias*

aguas

evacuadas

se

les

conoce

como

AGUAS

NEGRAS,

suele

denominarseles

como

AGUAS

RESfDUAIES,

por_

1a

gran

cantidad

y

variedad

de

residuos que

arrastran,

o

tambiGh

se

les

puede

1lamar

y

con

toda

propiedad

como

AGUAS

SERVfDAS,

porque

se

desechan

despu6s

de

aprovechdrseles

en un

deter-

mi.nado

servicio.

TUBERTAS

DE

AGUAS

NEGRAS.

VERTICALES

---

conocidas

como

BAJADAS

HORfZONTALES

conocidas

como

RAMALES

AGUAS

RESTDUALES

O

SERVTDAS.

A

las

aguas

residuales

o

dividirseles

por

necesidad

A).-

AGUAS

NEGRAS

b) -

AGUAS

GRTSES

c).-

AGUAS

JABONOSAS

aguas

de

su

servidas,

coloraci6n

uele

como:

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.1,:-,..,-

^

.TfFGRF1S

.

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t20

n ..

sr'.Rvrcro I

w.C.

T,AV.

REG.

MI

@oios

sALIto

Y

AsrsrE{crA

salas

da

EsPeta'

2

0

BaEta

100

Personas

'

0

5

2

De

101

a

zuu

IEr

2

I

0

Cuartos

de

ca'oaa

'

I

Eaeta

1O

callas

'

I

1

r--

1

5

2

3

De

11

a

25

cala

1

1

1

Cada

25

acl:-cLon4reE

e

rr*------'

I

-:r:=;;;--=

"rr.rrn

Y coMERcros

2

z

0

HasEa

25

eEI)reaqes

5

2

0

De

26

a

5u

euPrsrye

2

0

De

51

a

/5

erPaedse-

5

5

0

DE

't6

fracci6n

1

1

Hasta 4

usuar

2

3

De5aLousua

3

3

4

De1La

4

I

De21a5u

J

5

4

^-A-

qO.dacro%

CET{TTROS

DE

REI]NION

servicio

de

'Uioentos

Y

Bebidas'

Espect6culos'

Reuniones

ynecreaci6nsocial'

;

t I

t

I

o

I

==s:1

100

gersorts:j

0

De

I'O1

a

zuu

PerDe'e-

'

I

2

0

Cada

100

adicionales

o

rraqcrv'^

*-^. V

NFrNTROS DE

INFOR

TACION

I

2

2

o

Hasta

ruu

Pe

4

0

De

101

a

4uu

Per

r

1

o

PRACTICAS

DEPORTTVAS

^^N

p^iros

Y

VESTTDoRES

2

4

4

4

f

DE

10n

2

2

2

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L2L

TIPO

DE

SERVTCIO

I^I.

C.

I"AV.

REG.

MING.

ESPECTACIEOS

DEPORTTVOS

Hasta

100

tr)ersonas. z

2

1

De

101

a

200 personas.

4

2

Cada 200

adiciona].es

o fracci6n.

0

1

SERVICIOS

TURiSTTCOS

Hasta

10

hu6spedes.

z

1

De

11

a

25

hu6spedes.

2

Cad.a 25

adic.i-onal-es

o

fracci_6n.

1

LUGARES

pE

CUITO

Tenplos/

Iglesiasi

otros.

Hasta

100

asistenLeg

a

0

1

De

101

a

200 asistentes.

4

0

Cada

100

adiciona1es

o fracci5n.

I

SERVICIOS

DE

SESURID.AD

Hasta

10

pexsonas.

1

1

1

1

De

11

a

25

personas.

2

Cada

25

adicionales

o fracci6n

L

1

1

SERVTCIOS

AUTOMOTRICES

Hasta 100 personas.

2

0

1

De

l-01

a 200

personas

z

U

a

Cad. 100

adicionales

o

fraeci6n

1

0

L

SERVICJOS

F '}{ERARIOS

Hasta-

100

personas.

0

1

De

i01

a

200 personas.

A

0

2

Cada

20C

adi,cionales

c fracci6n,

2

0

1

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122

LOCALIZACTON

DE

DUCTOS.

La

ubicaci6n

de

ductos

es

muy

importante

obedece

tanto

aI

tipo

de

construcci6n

como

de

e

pacios

disponj.bles

para

tal

fin.

l_.-

En

casas

habjtaci6n

y

en

edifici.os

de

departamentosr

s€

deben

loca1

izar

lejos

de

r

cdmaras,

salas,

comedores,

etc.,

en

fin,

lejos

de

lugares

en

donde

el ruido

de

las

descargas

*

contlnuas

de

los

muebles

sanitarros

conectados

en

niveles

superioresr

rro

provoquen

malestar.

2.

-

En

lugares

pdblicos

y

de

espect6cu__

en donde

las

concentraciones

de

personas

consideraci6n,

debe

tenerse

presente

Lo

am6n

de

gue

otras

ccndrciones

podrfan-

:i6n

en

cada

caso

particular.

IOIV

EN

LOS

PROYECTOS

MUSEOS

Y

De

101

a 4:.

Cada 200

ad::

PRiA,CTTCAS

DgF,

colr

gAfros

v

r=s

Hasta 100

tr)erscaa

De

101

a 400

persc

Ceben

tomarse

en

cuenta

'1e

locales,

fos

espa___

y

las

tuberlas,

___

que

deben

proyec_

.o

a las

instalacio-

instalacj-ones

que

deben-

tipo

de

construcci6n

>(

Es:Y

o.

yRe

Bas

a

Cada

200

adi.cioiaie

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7/26/2019 Datos Practicos de Intalaciones Hidraulicas y Sanitarias

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t22

LOCALTZACTON

DE

DUCTOS

La

ubicaci6n

de

ductos

es

muy

importantq

obedece

tanto

aI

tipo

de

construcci6n

como

de

e

pacios

dj.sponibles

para

tal

fin.

1.-

En

casas

habitaci6n

y

en

edificj.os

de

departamentosr

s€ deben

local

izar

lejos

de

re

cdmaras

salas

comedores

etc.

en

fin lejos

de

lugares

en

donde

el

ruido

de

las

descargas

_

contlnuas

de

los

muebles

sanitarros

conectados

en

niveles

superioresr

rro provoquen

mal_estar.

2.

-

En

lugares

pdblicos

y

de

espectdcu__

1os

en donde

1as

concentraciones

de

personas

;on

de consideraci6n

debe

tenerse

presente

1o

anterior

am6n

de

gue

otras

condiciones

podrfan_

salir

a

colaci6n

en

cada caso

particular.

SU

PREVISTON

EN

LOS

PROYECTOS

Es patente

que

deben

al

hacer

la

distribuci6n

de

cios

ocupados

por

los

ductos

pues

es

de

hacer

notar

gue:

tomarse

en

cuenta

loca1es

los

espa---

y

las

tuberlas

---

Existen

construcciones

gue

deben

proyec_

tarse y construirse

de

acuerd.o

a las

rnstalacio_

nes.

Existen

tambj6n

instalacj-ones

que

deben_

hacerse

de

acuerdo

al

tipo

de

construcci6n

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:ante

:e

es

 5

:u

--

:--

-311.t-

YA

123

Las

dimensiones

de

1os

ductos,

deLren

es_

tar

de

acuerdo,

tanto

a1

nfimero

corno

al

didmetro

y

material

de

las

tuberlas

instaladas.

No

es

1o

mismo

trabajar

tuberfas

solda_-

bles

gue

roscadas,

ni

representa

Ia

misma

difi__

cultad

dar

mantenrmiento

a

hacer

cambios

en

ins-

talaciones

construidas

con

tuberlas

de

diSmetros

reduci.dos,

que

en

instalaciones

realizadas

con

tuberias

de

grandes

di6metros.

-OBTURADORES

H

TDRAUL

TCOS

Los

obturadores

hidrdulicos,

no

son

mds_

que

trampas

hidrduricas

que

se

instalan

en

r_os

desagrues

d.e

Los

muebles

sanitarios

y

coladeras,_

para

evrtar

que

los

gases

y

malos

olores

produci.

dos

por

la

descomposici6n

de

ras

materias

orgarr

cas,

salgan

al-

exterior

preci.samente

por

donde

I

se

usan

los

diferentes

muebles

sanitarios.

Las

partes

interiores

de

los

sifones

r

_-

cespoles

y

obturadores

en

qeneral

no

deben

tener

en

su

interior

ni

aristas

ni

rugosidades

gue

pue

dan

retener

los

diversos

cuerpos

extrafros

y

resi

duos

evacuados

con

las

aguas

ya

usadas.

CLASTFTCACTON

Atendi

endo

1os

obturadores

se

primordialmente

a

su

forma,

--

caLsifican

como:

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L24

FOR}'lA

FORMA

P

J

Paralavabos,fregaderos,mingitorios'o

debajo

de

rejillas

tipo

fRVTNI{G

en

baterias

de

regaderas

para

servicios

al

pdblico'

elc'

En forma

de

cono'

€il la parte interior -

de

coladeras,

de

diferentes

forrnas

y

materiales'

ST]S

DTAMETROS

Dependj-endo

de1

mueble

o

elemento

sanita

rio

aI

que

dan

servicio'

Ios

cliSmetros

de

los

tu

bos

de

desagiie

o

descarga

y Ce

los

c6spoles

o

si

fones,

son

de

diferentes

medidas

asi

1os

tenemos

de:

32,38,

5 ,

l-02

mm

de

diSmetro'

etc'

Unidas

las

caracteristicas

de

diSmetro

anteriores,

recordar

que

si

alguno

de

los

mue---

bles

ha

de

ventilarse'

€I

tubo

de

ventilaci6n

co

rrespondiente

debe

ser

corno

mfnimo'

Ia

mitad

del

diSmetro

del

tubo

de

desagiie

o

descarga

de1

mue-

ble

corresponCiente'

NUMERO

MINIMO

DE

MUEBLES

SANITAR-IOS

EN

UNA

CASA

HABITACION

TIPO

POPULAR

CON

TODOS

LOS

SERVTCTOS.

1.-

FREGADERO

2.-

LAVABO

3.-

EXCUSADO

4.-

LAVADERO

5.-

REGADERA

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125

VENTILACION

DE INSTALACIONES

SANITARI4q

Como las

descargas

de

1os

muebles

sani-

tarios

son

rdpidas,

dan

origen

a1

golpe

de arie

t€,

provocando

presiones.

o

depresiones

tan

gran

des

dentro

de

las

tuberlasr

gue pueden

en

un

mo

mento

dado

anular

eI

efecto

de

las

trampas,

ob-

turadores

o

sel1os

hidrdulicos,

perdi6ndose

el

cierre

herm6tico

y

dando

oportunidad

a

que

los-

gases

y

malos

olores

producidos

al

descomponer-

se

1as

materias

orgSnicas

acarreadas

en

las

aguas

residuales

o

negras, penetren

a las

habi-

taciones.

Para

evitar

sea anulado

el

efecto

de

1os

obturadores,

sellos

o

trampas

hidrdulj.ca_s

por

las

preslones

o

depreslones

antes

citadasr-

se

conectan

tuberlas

de

ventilaci6n

que

desempe

fran

Ias

siguientes

funciones:

a).- Equilibran

las

presiones

en

ambos-

lados

de los

obturadores

o

trampas hidr6ulicas,

evitando

la

anulaci6n

de

su efecto.

b).-

Evitan

el

peligro

de

depresrones

o

sobreS:resiones

que pueden

aspirar

e1

aqua de

los

obturadores

hacia

1as

bajadas

de

aguas

ne--

gras,

o

expulsarla

dentro

del

1ocal.

c).-

A1

evitar

1a

anul_aci6n

del

efecte-

de

l-os

obturadores

o

trampas

hidrdulicas,

impr*

Cen

1a

entrada cle

los

gases

a las

ha-bitac: ones.

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L26

d).-

Impiden

en

cierto

modo

Ia

corro---

si6n

de

los

elementos

que

i.ntegran

las

instala-

ciones

sanitarias,

al introducir

en

forma

perma

nente

aire

fresco

que ayuda

a

diluj.r

los

gases'

TIPOS

DE VENTILACION

Existen

tres

tipos

de

ventilaci6n,

a

saber:

1)

.-

Ventilaci6n

Primaria.

2)

.-

Ventilaci6n

Secundaria.

3)

.-

Doble

Ventilaci6n-

VENTILACION

PRIMARIA

A

Ia

ventilaci-6n

de

Ios

bajantes

de

a--

guasnegrasrs€leconocecomo Ventilaci6nPri

maria',

o

bien

suele

llamSrsele

simplemente

vel

tilaci6n

Vertical ,

el

tubo

de

esta

ventilaci6n

debesobresalirdelaazoteahastaunaaltura-

conveniente.

La

ventj-1aci6n

primari'a,

ofrece

1a ven-

tajadeacelerarelmovimientodelasaguasre..

siduales

o

negras

y

evitar

hasta

cierto

puntol-

l_a

obstrucci6n

de

las

tuberlas,

adem6s,

la

ven-

tilaci6n

de

tos

bajantes

en

instalacj.ones

sani-

tarias

particularesr

es

una

gran

ventaja

higi6-

nica

ya

que ayuda

a

Ia ventilaci6n

del

alcanta-

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-rillado

pdblico,

siempre

y

cuando

no

trampas

de

acometrda.

L21

existan

VENTILACTON

SECUNDARIA

-

La

ventilacr6n

que

se

hace

en

los

rama_

res es

1a

'tventilac16n secundaria

tambidn

cono

cida

como

ventilaci6n

rndi-vidud1 ,

esta

venti-

Iaci6n

se

hace

con

el_

objeto

de

que

el

agua

de

los

obturadores

en

e1

lado

de

la

descarga

de

los

muebles,

quede

conectada

a

la

atm6sfera

y

_

asl

nivelar

1a

presi6n

de1

agua

de

los

obturado

res

en

ambos

1ados,

evi.tando

sea

anulado

el

e__

fecto

de

las

mismas

e

impidiendo

1a

entracla

de

los

gases

a

I

as habitaciones.

La

ventilaci6n

secundaria

consta

de:

l-.-

Los

ramales

de

ventilaci.6n

que

par-

ten

de

la

cercanla

de

los

obturado_

res

o

trampas

hidr6ulicas.

2.-

Las

bajadas

de

ventil_aci6n

a

las

que

pueden

estar

conectados uno

o

varios

muebles.

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128

DIAMETRO

DEL DESAGIiE

DEL ACCESORIO

DISTANCIA

MAXIMA

DE

LA.

CONEXION

DE

LA

VENTILA-

CION AL

CESPOL O

TRAMP}

METROS

0.75

0. 85

1.50

1.

85

3.

00

cM.

3.2

3.8

5.0

7.5

l_0.0

PULG.

17/4

1

L/2

2

3

4

Se

pueden

ventilar

en

grupo

r

err

serie

o

baterla,

accesorios

o

muebles

sanitarios

en

un-

mismo

nivel,

como

es

com6n

encont,rar

conectados

el- fregadero

con

los

muebles

de1

bafro

en

cons--

trucciones

de

un solo

piso

o

en

pisos

superio--

res

de

varios

niveles,

a

condici6n

de

que

las

descargas

por

nivel

queden

conectadas

en

forma-

ipdirridua l

con

1as

bajadas

de

aguas neoras.

Es

necesario hacer

hincapi6

en

la

D€c€-

sidad

de

que

los

sifones

o trampas

hidrSulicas-

en

los

muebles

sanitarios,

est6n

disefrados

en

tal

forma,

eue

se

pueda

renovar

todo

su conteni

do

en

cada

operaci6n

de

descarga,

evitando que-

de

en

e1los

agua

que

pueda

descomponerse,

dando

origen

a

malos

olores,

ademSs,

deben

tener

un

-

registro

que permita

un

mayor

grado

de

limpieza

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|

/Y

I--

L-

V:

Los

fregaderos

de

cocina

en

casas

liabr-

taci6n

y

en

edificos

de

departamentos,

descar--

gan

por

medio

ce

un sif6n

de

obturaci6n

hidrdu-

lica,

provisto

en

su

parte baja

de

un

registro-

para

poder reall-zat

la

Ij-mPieza

Los

fregaderos

de cocinas

de

estableci-

mi.entos

que

dan

servicio

colectivo,

ademSs

de1-

sif6n

con

obturacj_6n

hidrSulica,

Ia

descarga

se

conecta

a una

caja

de

recolecci6n

de

grasas

r

co

nocj-da

como

tramPa

de

grasas.

DOBLE

VEh]TILACION

Se

1e

da el

cuando

se

ventilan

talaci6n

sanitaria

negras.

nombre

de

doble

ventilaci6n

tanto los

muebles

de

la ins-

como

las

columnas

de

aguas

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130

IL

i\L

:{

;'

I

i:a

I

i

I

t

T

r

T.V.

I

A RED

DE

VENTILACION

SECUNDARIA

(

LAVA

BO

}

NEORAS

tt. .

1]

1

t,u

lu

I

L

T

I

o

@

@

@

@

@

COOO

Fo.Fo.

A

IOO

x45c

@DO

h.Fo.

6lOOx9Oo

con

vcntilo

qllo.

NTPLE

OE

COBRE 6

GALV.

O32

@

@DO

OE

COERE

6

GALV

g

32x450

cooo

DE

coBRE 6

oALV O32x900

TEE

D€

COBRE

6

GALV

O 32

A

BAJAOA

DE

AOUAS NEORAS

DETALLES

DE

VENTILACION

O

cooo

DE

coBRE

ti

oRt_v

ct

Jgxgoo

O

coDo

DE coBRE

6

oRt_v.

o

gex4so

O reE

DE

coBRE

6

setv s

se

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0

@

/al

v

@

rA

v

@

@

n..

i\

il

T.V

I

I

lsa

I

L

r

lse

I

i,l

c

15o

oooo

0ALV.ri oe

cogne

o

5119go

NrpLEs

GALv.

ri

oE

coeng

o st

x

to <i

ts cn

TAPON MACHO

OOLADERA HELVEX Mod.

1342- H

coDo

oALV. <i

oe coene

6

32

x

goo

TEE DE COBRE

6 OALV

O

32

CONECTOR CON CUERDA EXTERIOR

O

5l

(poro

ooncxlonr

d.

oobrc)

131

VENTILAOON

SECUNDARIA

d

tt'totvtouRL

(

LAVABo

)

VENTILACION

SECUNDARIA

(

w.c.

y

LAVABo)

YE

DE Fo.

Fo.

O IOO

AUMENTO 0E

Fo.Fo.g

IOO

CODO

DE

Fn.Fo.

A

|oO

x45o

YE

0E

Fo.Fo.

Q

loo

x

5l

COOo 0E

Fo.Fo.

6 loo

x

9oo

ventilo

o lto

A

REO

OE

AOUAS

NEORAS

....

3a

t

I

I

I

O

@

o

@

o

@

ID

@

REDIJCCION

CONECTOR

O

5l

(poro

COLADERA

Fr.Fo.6lOOxSl

CON

CIJERDA

EXTERIOR

conexionee

de

cobre)

I{ELVEX MOd.

24

-

H

d

uod.zee-p

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132

VENTILACION

PRIf lARIA

EN

CONSTRUCCIONES

TIPO

ECq

N0lvl

I CO.

DETALLE

DE

DESAGUE

DT

3

14.C.

Y

UNA

COLADEM

EN

PLANTA

ALTA

POR DEBAJ|J

DE

LA

LOSA,

CON

VENTI1A

CION

SEIvlIHU|VIEDA

Y

TAPON

REGISTRO

PARA

LIIvlPIEZA

EN

CASO

DE

OBSTRUCCION.

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133

--3**,

%

DTTALLT

DE

UNA

BAJADA

DE

AGUAS

NEGRAS

EN

F;.

i'.

DE

04

cON

GIR0

A

90

HACIA

ABA-

,lO, nyUOnD0S

CON

2 C0D0S

DE

04 ,x

45o

Y-

Uf\'nUMe

rufO

DE

F'.

F .

DE

04

HACIA

ABAJO'

iVrrnr'rno

C0D0

DE

04

x

90o

PARA

QUE

N0

-

inRen,lE

AHoGADO

EL

DESAGUE,

EL

PRIMER

--

CNI'IgTO

A

9OO

HORIZONTAL,

SE

REALIZO

CON.

oino

cooo

DE

Fo.

Fo.04

x

45'Y

UNA ---

iir,

Fnnn

DISPoNER

DE

uN

TAPoN

REGISTRo'

FNCiI-ITNNDO

LA

LIMPIEZA

EN

CASO

DE

ALGU-

NA

OBSTRUCCION.

.

FI\I  LII

-rla

'-7h

-

-Ln

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134

COLUMNA

OE

VEI{TILACION

j'J

-1

--.1

l---r

i

ri I

-=

n=

trI

tr-

TI

trr-.- l-r

t:_'t""J::lit

-I

II

EI

F

l-l

ai

i I

ill

lil

attl

lrll

L-r

J]--i..1

EJEMPLO

OE

DOBLE

VENTILACION

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135

trI

--l

il

Li

NI

trT

t]l

trT

fI

TUBO

DE

VENT

ILACIO

N

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.r36

50 F- sl

ES

WC CON FLUX*EiRO

3ahB

3l ES

WC

COX

TANOUE

--

..

.

:.--..

:

.-.-

--

-.

-.-_ ...

.

-:

, ..

---.. - .

:.

-

:. 4 .

;

-a

- ,..

-

-

-

CODO

DE

Fo

Fo.

COI

VENTILA

A-TA

VENTILACION

DEL

W.

C.

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IJ/

CAPITULO

VI

I

I

PRUEBA9

DE

IIERMqTfg:P39

Las

pruebas

de

hermeticidad

se

realizan-

en

las

j-nstalacJ'ones

hldrdullcas

y sanitarias'

para

verificar

si

se

tienen

o

no

fugas

en

las

uniones

roscadas,

soldadas'

a

compresi6n'

en

re-

tacadas,

etc'

Las

pruebas

de

hermeticidad

en

forma

ge'

neral

se

clasif:Lean

como

sigue:

1.

-

PRUEBA

HIDROSTATICA

2.-

PRUEBA

A

TUBO

LLENO

3.-

PRUEBA

A

COLUMNA

LLENA

PR'UEBA

HIDROSTATICA'-

Esta

se

realiza

er

Ias

tuberlas

de

agua

frLa'

caliente'

reLornos

de

agua

caliente,

de

vapor'

de

condensados'

etc.'

es

decir,

solannente

en

las

instalaciones

hidrSu*

1i-cas

Se

}levan

a

cabo

'

introCuciendo

agua

frta

a

presi6n

en

las

tuberias

correspondientes-

con

ayuda

de

una

bo'nba

de

mano

o

bo:nba

de

prueba

o

bien

por

otros

medios

similares'

Cuando

la

prueba

se

realiza

con

ayuda

de

Ia

bomba

de

prueba'

en

la

tuberla

de

descarga

'=

dicha

bomba

se

acopia

un

man6metro

cuya

escala

normalmente

est6

graduada

en

kg/cm3

o

su

esu

-':-

lencia

en

libras/P'*Iq?

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138

El-

valor

de

la

presi6n

a

que

debe

reali

zarse

la

prueba

hidrost6tica,

depende

del

tipo

de

servicio,

caracterlsticas

de

las

tuberfas

c9

nexj.ones,

vdlvulas

de

control

y v51vu1as

de

ser-

vicio lnstaladas,

ademds

de

otras

condiciones

de

operaci6n.

Las

tuberlas

de

agua

frfa,

caliente

y rg

torno

de

agua

calienter

s€

prueban

a

presiones

promedio

de

7

a

8

kg/cmz

(99 4

a

113 6

libras

/pulgz),

presiones

mayores

ocaslonan

dafros

irre-

versibles

a

las

cuerdas

de

las

tuberlas

y a

las-

partes

interiores

de

las

vSlvulas

Las

tuberlas

para

vapor

y

condensado

de

pendiendo

del

tipo

de

materi al,

presi6n

de

trab3

jo y

a

que

las

vSlvulas

son

de

mayolt

consisten--

cia,

pueden

ser

probadas

a

presiones

promedio

de

10

kg/cmz.

DURACION

DE

LA

PRUEBA

HIDROSTATICA

Una

vez

que

se

ha

introducido

eI

agua

--

dentro

de

las tuberlas, inclusive

alcanzado

Ia

presi6n

deseada,

se

deja

un

minimo

de

4:00

horas

para

ver

si

las

conexiones

y

sellos

estdn

en

pe

fecto

estado

y

la

instalaci6n

excenta

de

fa1las

PRUEBA

A

TUBO

LLENO

-

Esta

prueba

se

re

lj.za

en

los

desagiies

horizontales,

solamente

11

nando

t{e

acrua

1as

tuberlas

correspondientes

sin

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a af

liresur

izarLa,

e1

tiempo

de

}a

prueba'

Principal-

mente

a

niveles

superiores

a

la

planta

baja

Fo'-

Fo.

o

PVC

sanitaria,

debe

ser

como

mdxirno

d'e

4:00

horas

Por

Reglam ento'

En

la

prdct'ica

siempre

se

ha

considerado

qae

eI

tiempo

de

pri:eba

especif

icado

por

P'eqla--

mento

es

mucho' porque

aI realizarse a

tubo

lle-

nor

la

est'opa

alguriranada

y

el

PC4

se

empiezan-

a

humedecer,

Io

que

origina

una

disminuci6n

en

el

nivel

tomado

ccmo

referencia'

Por

Io

anteriorn

s€

aconseja

reducir

eI-

tiempo

de

esta

prueba

r

Ya

que

la

disnr'inuci6n

16-

pida

de

niveles

determinan

Ia

existencia

de

fu-*

gas

y las

humedad-es

en

los

muros

nos

rnarcan

los-

puntos

de

tales

i'rregularidades'

PRUEBA

A

COLUMNA

LLENA.

-

ESTA

SE

llEVA

E

cabo

en

columnas

de

ventilaci6n,

bajadas

de

aquas

negras

y

bajadas

de

aguas

pluviales'

Serealizaacadanivel,tom'andocomor€

ferencia

eI

nivel

mdximo

en

eI

casquillo

o

codo-

de

plomo

que

recibe

el

desagiie

de

Ios

W'C'

El

tiempo de

prueba

est6 sujeto a

las

mismas

condiciones

que

la

prueba

a

tubo

lleno'

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140

BOMBA

DE

PRUEBA

(

ARMAqA

EN

O

B

R

A

I

Utlg[rn-'

CU613

@

e

ffiI

lil[

'$\[

ru

 

lott^t..E

DEL

E]rBot,'

eS

o

eusouo]:::

DE

COBRE

d

O9'5

mm

coBRE

tl

o9'5

mm'

coBRF-

DE

20

Clvs'

7 ro tRPot't

oAPA

(3

)

\:/

v

@

uoHeon

DE

O

PILZA

DE

C0tJKb

Ulr

rC,IN.i,

DIAMETRO

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M

ATER

IAL

ES

BOM

P

ARA

EL

B

A

DE

AR

M

ADO

PRUEBA

141

DE

LA

O

p'cHANcHA cHEcK

e

13

mm'

@

conecroR

DE

coBRE

cuERDA

ExTERIoR

613mm'

@

cooo

DE

coBRE

d l3x9oo'

@

ree

DE

coBRE

6l3xl3xl9mm'

(c

rEE

DE

coBRE

dl3

mm.

@

c

@

@

@

o

TAPON

CAPA

DE

COBRE

d I3MM.

CONECTOR

DE

COBRE

CUERDA

EXTERIOR

6 19

MM'

REDIJCCION

CAMPANA

GALV'

d 19X

13

MM'

NIPLE

GALV.

DE

CUERDA CORRIDA

dI3MM.

TUERCA

DE

ESTOPERO

PARA

ALIMENTADOR

DE

LAVABO'

TUBO

DE

COBRE

(

EMBOLO)

'

9'5

MM'

@

rer

DE

coBRE

d 9'5

mm'

@

ruencA

uNloN

GALv'

d

l3mm'

@

vnuvuLA

DE

coMPUERTA

RoscADA

d'13

mm'

(O

veuvuun

cHEcK

DE

@LUMPlo

t

B

m

m'

@

ree

GALv.

d

13

mm'

@

unnoMETRo

EScALA

DE

o

@

cooo

DE

coBRE

coN

cUERDA

I9

REDUCCION

BUSIIINf]

CALV

'

A

lO

Kgs/cnP

INTERIOR

d

l3mm'

fi

1/2 A

1/4

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1,42

EOMBA

DE

PRUEBA

6

rNsrALActoN

POR

PROBAR

AL

RAMAL

HtoRAULICA

ACCESORIOS PARA

SU

INSTALACION

2

REDUCCIONEs

3

NIPLES

CUEROA

I

CHECX

HORIZONTAL

I CHECK

VERTICAL

I

VALWLA

DE

OLOBO

2

COPLES

(

A

MANOMETRO

Y

LINEA

POR

PROBAR)

t

TUEROA

UNIVERSAL

I IIANOMETRO

I

TEE

I

PfSTON

2

l/4'

RECORRIOO

E.

TOi{A

l/

2'

o€gcAROA

I'

e

@

@

@

o

@

o

@

o

@

@

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I4J

CAPTTULO

TX

TUBERIAS

PARA

rNSTA] ACIONES

HIDRAULICAS

Y

SANITARTAS

.

Q\LVANIzAnA

CEDUI A

40

(Fo.

Go. Ced.

40)

.

-

Tramos

de 6.10 8., di6metros comerciales de L/4,

3/8,

L/2, 3/4,

t, ]-L/4,

Lt/2,

2,

2t/2,

3,4

y

6

pulgadas.

USOS.-

Para

agua

fria y

agua

cal_iente,

riego

por

aspersi6n,

sistemas

contra

i_ncendj_o,

desagri:es

individuales

de

vertederos,

etc.

FIERRO

NEGRO

(Fo.

en

DOS

presentaciones:

fregaderos,

lavaderos,

No.).-

Tramos

de

6.10

m

v

L.-

Fierro

Negro

Roscado

(Fo.

No.

R).-

En

diSmetros

comerciales

de

L/2

a 4

pulgadas.

2.-

Fierro

Negro

Soldable

(Fo.

No.

S).-

En

diAmetros comerciales

de ll2 a

72

pulgadas.

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L44

USOS.

-

vibraciones

'

temperaturas

usos.

*

habitaci6n'

comerciales t

siempre

Y

temPeratura

En

instalaciones

exPuestas

esfuerzos

mecinicos

Y

a

Presiones

notables,

Para

instalaciones

en

casas

edificios

habitacionales,

de

oficinas,

d€

esPect6culos,

eLc'

cuando

las

condicrones

de

Presi6n'

y

servicio

no

sean

notables'

a

v

coBRE

TIPO

.*M'/

(CU.

M).-

En

tramos

de

6.10

m

y

diAmetros comerciales

de

3/8 a

4

pulgadas'

v

COBRE

TIPO

L''

(CU

diSmetros

comerciales

L).-

En

tramos

de

6.10

de3/8a6Pulgadas-

USOS.-

Para

instalaciones

temperaturas

notables

.

con

presLones

coBRE

TIPO

.'K

(Cu.

K)

.

-

En

tramos

de

5

-

10

y

di6metros

comerciales

de

3/8

a

2

pulgadas'

USOS.-

Para

instalaciones

industriales

d

aLto

riesgto

/

vapor

/

oxrgeno,

etc

'

y

e

condiciones

bastante

severas

de

temperatura

presi6n

Y

servicio.

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1.4q

pVC

HIDRAULICA

(PVC

6.l-0

m

Y

se

fabrj-ca

en

DOS

Hid.).-

En

tramos

presentaciones:

-t^

1.

-

TiPo

Cementada

comerciales

de

1 /2

a

6

2.

-

TiPo

Anger

(Anguer)

comerciales

de

L

L/2

pulgadas.

-

En

di5met ros

pulgadas.

-

En

diSmetros

(40

n rn)

a

t2

NoTA.

-

En

serle

u6tnrca

ESPECTAL

s€

fabrica

en

diimetros

de

6t

8,

10

y

12

pulgadas

USOS.

-

Para

instalaciones

en

condicrones

poco

severas

de

presi6n

temperatura

y servicio

ACERO

AL

CARBON

cEDUT ,AS

40

Y

80

tA-c ,

ced

40

y

A-C,

Ced

B0) -

En

tramos

de

4

6

y I

m

Y

diimetros

comerciales

de

1

a

t4

pulgadas

USOS.

-

En

cabezales

de

succi6n

Y

distribuci6n

de

sistemas

de

presurizaci6n

cabezales

de

vapor

etc

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146

CONCRETO

STMPLE

(Atbafral)._

cemento

con

arena

en proporcj-6n

de

1

con

mortero

de La

misma

proporci6n.

Mortero

de

a 3

y

unidos

La longitud ritil de cada tramo

(desde

la

espi-ga

o

gula

a

la

base

de

la

campana)

es

de

9L.44

cm

(una

yarda)

r

€rr

di5metros

comerciales

de

5

a

18

pulgadas.

usos.-

para

evacuaciones

de

agruas

residuales

y

pluviales

en

planta

baja,

interconexion

entre

registros

y

conexi5n

a

Ia

red

municj_pal

con

un

di-6metro minimo

de

G

pulgadas.

FIERRO

FUNDfDO

(Fo.

Fo.)._

Con

una

longitud

aprovechable

(desde

la

espiga

a

la

base

de

la

campana)

de

1.52

m

(S

pies)

y

3.05

m

(10

pies)

-

Se

fabrican

de

una

y

de

dos

c€rmpanas

y

en

liSmetros

de

2,

4

|

6,

g

y

J.0 pulgadas.

USOS.

-

Bajadas

de

agiuas

negras,

pluviales,

 entilaciones,

etc.

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7/26/2019 Datos Practicos de Intalaciones Hidraulicas y Sanitarias

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FTERRO FUNDIDO *LINEA STAR'' O ]I

ACOPLAMIENTO

RAPIDO

(Fo.

Fo.

STAR).- Tuberlas

:'

conexiones de fierro vaciado

con

extremos lisos.

para

ensamblarse

o acopfarse

con

un cople

de

neopreno

y

unas abrazaderas

y

tornillos

de

acero

inoxidable.

Se fabrica

en

diSmetros comerciales

de

2, 4

y

6

pulqadas.

USOS.* Los

mismos

gue

e1

Fo.Fo.

est6ndar

y

ti-ene

las mismas

medidas

iltiles

de

L.52

v

3.05

m.

PLOMO.-

En

tramos de 3.0

m

v

di6metros de

 t/4,

LL/2,

y

4

pulgadas.

USOS.-

En

desagues

de lavabos,

fregaderos,

vertederos,

descargas

de inodoros.

PVC

SANITARIA

(PVC

Sanit.

)

.

-

Se

fabrica

en

DOS

rrresentaciones:

1.-

Cementada-

2

.

-

Tipo Anger

(Anguer)

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148

DiSmetros

comerciales

de 4Q

50 75 100

150 rnrn.

De extremos

lisos

€D

tramos

de

2.4 3.0

5.0

m.

De

una

y

de

dos

cannpanas

€D

tramos

de

0.5

1.0 1.5

2.O

y 3.0

m.

USOS.-

Los

mismos

que

el

Fo. Fo.

pe

previendo

condiciones

poco

severas

de temperat

ambiente

y

esfuerzos

mecinicos.

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7/26/2019 Datos Practicos de Intalaciones Hidraulicas y Sanitarias

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L49

-E V

:ura

SoLDAD 'RAS

BGNDAS

Soldaduras

blandas

'

-

Aquellas

que

tienen

su

punto

de

fusi6n

a

una

temperatura

menor

a

los

450'C

.

SoLDADURA

50/50

(Estaffo/Plomo)

'

-

Ternperafura

de

fusi6n

183"C,

temperatura

m6xima

de

trabai<:

LZO"C;

a

la

temperatura

ambiente

soporta

presiones

de

hasta

10

Kg/cm2

'

USOS.-

Para

tuberlas

de

cobre

que

conducer

agua

fr1a.

SOLDADURA

95/5

(Estaflo/Antimonio)'-

Temperatura

de

fusi6n

234"C'

temperatura

mAxrma

de

trabajo

155'c;

se

recomienda

para

presiones

que

no

'excedan

los

18

Kg/crnz

'

USOS.-

En

tuberias

de

cobre

para

conducir

agua

caliente

en

casas

habitaci6n'

edificros

habitacionares,

clinicas,

hospitales,

baflos

pirblicos

,

etc

'

TambiSn

para

instalaciones

de

Gas

L'P'

y

Gas

Natural

en

baja

y

alta

presi6n/

aare

acondicronado,

calefacci6n'

etc'

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7/26/2019 Datos Practicos de Intalaciones Hidraulicas y Sanitarias

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150

NOTA.

-

Las

soldaduras

para instalaciones

hidrosanitarias

realizadas

con

tuberia

de cobre'

deben

ser

de

carrete

de

3

mm

de

di6metro

sin

alma

de

fundente.

I{ATERIAI.

NECESARIO

PARA

RETACAR

TUBOS

DE

FIERRO

FUNDIDO.

orer-mrno

DE],

TTIBO

DE

Fo.Fo.

51

mm.

100

mm.

150

mm.

200

mm.

ESTOPA

E,',QUITR,ilNADA

o.2OO

Kg.

0.38O

Kg.

O.600

Kg.

0.800

Kg.

TRENZA

DE

PC4

0.90

1 .60

2.30

2.90

KII,OS

DE

PLOMO

0.700

1 .000

1.750

2.250

m

m.

m

h

Otra

forma

Prictica

de

PCA,

es

considerando

fundido

de

4

Por

bote

de

de

estimar

Ia

cantidad

15

retaeadas

en fierro

3

Kg-

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OIAMETRC

NOMINAL

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PESO

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Cm.

P

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Mm.

PULG.

Mm

PU

LG. Mm.

PULG,

KGS.

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5 3/4 152

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NOMINAL

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PULG.

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PU

LG Mm.

PULG.

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7/26/2019 Datos Practicos de Intalaciones Hidraulicas y Sanitarias

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CODO

9O

CON

VENTILA

ALTA

DIMENSIONES

UNICA

]ESO

APROX

Cms,

P

ugs.

Kgs.

lO x5

4x2

6.

OOO

CODO

90

CON

VENTILA

BAJA

DIMENSIONES

UNICA

PESO

APROX,

C

ms.

P

u lgs.

Kgs

lO

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7/26/2019 Datos Practicos de Intalaciones Hidraulicas y Sanitarias

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CODO

Fo.Fo

CON

VENTILA

DERECHA

I

VISTA

FRONTAL

VISTA

LATERAL

D

IMENSIONES

UNICA

PESO

APROX,

Cms.

Puls .

Kgs.

lO

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6.

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Fo.

Fo.

CON

VENTILA

IZQUIERDA

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I

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FRO]ITAL

VISTA

LATERAL

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7/26/2019 Datos Practicos de Intalaciones Hidraulicas y Sanitarias

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7/26/2019 Datos Practicos de Intalaciones Hidraulicas y Sanitarias

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162

DOBLE

CAMPANA

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7/26/2019 Datos Practicos de Intalaciones Hidraulicas y Sanitarias

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163

TUBERIAS

DE

COBRE

''NACOBRE''

PARA

INSTALACIONES

HIDRAULTCAS Y

SANITARIAS.

Todas

las

tuberias

de cobre

NACOBRE ,

son

fabricadas

de

acuerdo

a las

Normas de Cali--

oad establecidas

por

la

Secretaria

de

Comercio

a

trav6s

de l-a Direccj-6n

General de Normas;

apegSn

Cose

tambi6n

a

1as

Normas

Americanas A.S.T.M.

(American

Standard

Testing

Materials) .

Como

Nacobre

est6

adherido

al

C6digo

-

Internacional

de

Colores,

esta

situaci6n

1o

facrl

ta

para

marcar cada

tipo

de

tuberla

seg6n

sus

ca

racterlsticas,

consecuentemente

su

uso

especlfi-

Los

tipos

de tuberlas de

cobre

fabrica--

das

por

NACOBRE

especialmente

para

i-nstalacj.o-

nes

HIDROSANITARIAS son

Ios

siguiEntes:

TIPO

'rMrr.-

Marcadas

en

color

ROJO, s€

fabrican

en

temple

rlgidor

€ri

tramos

de

6.10

mts.

y

diS.metros de

3/8

a

4t'

(de

9.5

a 101.6 mm.).

isos.

-

En redes de aqua

frla

y

de agua caliente

para

casas

habitaci6n

de inter6s

social,

residenc

j.as,

edif

icios habitacionales, -

de

oficinas,

comerciales, etc.

IIIPO

trDVlvrt.-

Marcadas

en

color

AMARTLLOT

s€ fa--

brican

tambi6n

s61o

en temple

rfgi-

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'164

USOS.

-

-do,

tramos

rectos

de

6.L0

mts.

y

en-

di6.metros comerciales

de

1

7/4 a 4"

(de

31.8

a

101

mm.).

En

instalaciones

sanitarias

en

qeneral;-

necesarias

en

la evacuaci6n

de

fluidos

altamente

corrosivos.

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7/26/2019 Datos Practicos de Intalaciones Hidraulicas y Sanitarias

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7/26/2019 Datos Practicos de Intalaciones Hidraulicas y Sanitarias

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t70

TUBERTAS

DE

gqBqE

NACoBRE

1'-

Ligereza

de

10s

tramos

debido

a'

reducido

espesor

de

su pared,

lo

gue

facilita

la

_

transportacl6n

e

instalaci6n

de

los

mis__

mos.

2.-

Su

fabrLcaci6n

sin

costura,

permite

gue

1as

tuberfas

seg{in

eI

tipo

de

6stasr

r€__

sistan

las

presiones

internas

de

trabajo_

previstas

con

un

alto

factor

de

seguridad

3.-

Su pared

interior

completamente

lisa,

pef

mi.te

gue

los

fluidos

al

circular,

sufran_

un

mlnimo

de

p6rdidas

por

fricci.6n.

4.-

Su

alta

resi.stencia

a

la

corroci6n,

da

-oriqen

a

una

larga

vida

titil

de

las

insta

laciones

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7/26/2019 Datos Practicos de Intalaciones Hidraulicas y Sanitarias

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171

CAPI

TULN

IS

)METRICCS

Los

isom6tricos'

cc'mo

ha

c1i:edacio

estable

cido,

Se

levantan

a

30o

con

respecto

a

una

linea

horizontal

denominada

lLnea

Ce

referencia

y ob--

servando

las

tuberias

tomadas

como

punto

de

par-

tida,

con una

angulaci6n de

45o'

El

real

izar

a escala

l-os

iscm6tricos

de-

Ias instalaciones

hidr6uli-cas

y

sanitarias,

faci

Iita

cuantificar

con

exactituC

el

rnateriai

a

uti

Lizar

o

utilizado

en

elias,

ai

pcderse

observar-

todas

y

cacla

una

de

las

conexiones,

v5 1vu1as

y

-

tramos

de

tuberias.

En

las

j-nstalaciones

hidrSulicas

y

sani-

tarj.as en general, se tienen

normaLrlente

deriva-

ciones

a

45

y

9Ao

'

aunque

ha1'

necesida d

de

hacer

hincapi6

que

en

grancles

obras

de

abastecin 'iento-

d.e

agua

fria,

principalmente

Ias

arrnadas

con

co-

nexiones

bridadas,

se

dispone

de

codos

con

Sngu-

Ios

de

90,

45,

22.5

Y

11'25o

'

anterior,

Podrian

desglozarse

Lc

s

tres

casos

especlficos:

1.

-

Cuando

todas las derivaciones

tlc

90o,

los

isom6tr:'-cos

se

levantan

con

sdlo

tr

paralelas

a los

tres

catetos

marcados

con

Li

gruesa

de

un

cubo

en

:lsom6trico

como

ei

de

r

guiente

f

ictura

-

X

:ido

-a

:s--

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o-

-1ad

-rAr

1O-

Por

1o

i-som-etricos

en

r;

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Page 175: Datos Practicos de Intalaciones Hidraulicas y Sanitarias

7/26/2019 Datos Practicos de Intalaciones Hidraulicas y Sanitarias

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172

CUBO

EN

I

SOMETR

I

GO-

. A

PARA

LEVANTAR

lsoMETR

l

ollo.N

DER

I

VAC

I

ONES

A

45O

Y

9OO

OEOMETR

I

COS

ttnee

xon

tzoNTAL

TOttA

DA

PLANO

DE

REFERENCIA

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t73

2.-

Cuando

existen

derivaciones

a

45o,

hay

necesid.ad

de trazar

paralelas

con

respecto

a

1as

diagonales

marcadas

con

1lneas

punteadas'

3.-

Cuando

se

tienen

derivaciones

o

cam-

bj.os

de

direcci6n

a 22.50

y 11

-25o

,

hay

necesi--

dad

de intercalar

Ia llnea entre

1as

derivacio--

nes

a

90

y 45o

para

darle

forma

aproximada

al

isom-etr

ico

def

initivo.

En

las si.guientes

pdginas,

s€

tienen

los

isom6tricos

de

dos

ejemplos

sencillos

desde

Ia

toma

hasta

el

ti naco.

Para

continuar

los isom6trrcos

de Ias

instalaciones

hidrdulicas

a

partir

de

Ia

salida-

de1

agua

en

los

tinacos

o

tanques

elevados,

se

localj.za

eI

punto

de la

bajada

de1

agua

ft':.a

y

-

a

partir

de

6ste,

s€

sigue

exactamente

eI

mismo-

procedim-{ento

inicial,

trazando

paralelas

a

1os-

catetos

o

a

1as

diagonales

segdn

e1

caso,

Iocali

zando

las

alimentaciones

de 1os

muebles'

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D

IAGRAMA

DE

INSTALACION

MEDIDOR

Y

TINACO

(

lsoMErRlco

TIPO

-

l)

DE

A

1

I.

a

{

q

A

-

c0D0s

DE

90

-

TUERCAS

UNION

-

MEDIDOR

-

VALVULA

-

FLOTADOR

-

LLAVE

DE

-

VALVULA

PRES

ION

COMPUERTA

MANGUERA

DT

ALTA

PARA

FLOTADOR

3oo

LTNEA

DE

REFERENcIA

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776

DIAGRAMA

DE

INSTALACION

DE

MEDIDOR

Y

TINACO.

(TtPo-2)

/ATIO

TRASERO

I,.

TUERCAS

UNION.

2.-

MEolooR.

3.-

VALVULA

COMPI EFTA.

4.-

FLOTAOOR

AZOT

E

A

JARO

IN

EE

M

r: 1

rrr rm

VL

ial

u-i

ffiffi

ffi

ffiffi

ffi

ffiffi

ffi

PLANTA

AJA.

POR

OE

LA

TOMA

HUNICIPAL

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177

D

TACRAMA

DE

INSTALACION

DE

MEDIDOR

Y

TINACO

(

lsoMETRlGo

TlPo

-

2)

X-

1.-

2.-

3.-

^-

-

6.-

?l?H:*8 fl?;-

MtrNTNOR

vAiiutA

coMPUERTA

li?lftRP

MANG'ERA

ihiirlil-DE

ALTA^-

T

INAC{,

;t;;;o'N

FAnn

ruornnon

REFERENCIA.

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178

TIPO

No'J

INSTALACION

TUBERIA

Y

TI

PO

DE

TI

NACOS

CONEXIONES

o

@

@

@

o

@

GALVANIZADAS

REUJCCIoN

BusHtt{o

oALvAiltzADA

o

3E

x32'38xzs

d

38x19

NTPLEs

oALvANlzAms

6

s2'zs

d

tg

TEE

GALVANIZADA

o

32'zs

<i

tg

TAPoN

MAcHo

6

32'zS

ri te

TUERCA

DE

UNION

OALVANIZADA

O

32

25

O

19

VALVuLA

DE

COMPUERTA,ROSCADA

O32'ZS

d

IE

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L79

TIPO

No

INSTALACION

TIPO

DE

TUBERIA

Y

CONEXIONES

TINACOS

DE

COBRE.

O

@

o

@

@

@

@

@IIECTOR

CT ERDA

EXTERIOR

O

3E

REnrcCnN zuSHtitO DE

COBRE

6 5Ex32,3Ex25

d Sarte

NIPLES DE

COERE

O

32,2565

TEE DE

COBRE

A

32,2S

d

Ig

cOilECTOR

ct

EROA

INTER]OR

q

32,25

tj

l9

TAPoil

MAcl{o

A

32,

zS

ti

te

vALVuLA

coMptJ€RTA

solDABLE

o

Jz,zs

6 te

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180

1

z

o

o

A

vt

u

tl

E

o

l5

l-F

o

;

o

;

 

o

z

a

o

lz

 D

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181

F

il,

Ii

 'i

BANO

TIPO NO.

ESCALA I:20

B.A.N

O

IOO

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IB2

o

 L

F

o

,2.

m

a

 

o

io

iu

io

to

lo

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  83

o

z

o

o_

o_

F

o3

tZ

m

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184

TIPO

BANO

3

Y

COCINA

il\\

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185

4

N

o

hJ

o

z o

N

o-

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o

ot{l

tz.

m

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  86

MEMME

mnnmmmmm

CALEN

T

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189

CAPITUL{]

XI

IIOSAS

SEPTICAS

La:;

fosas

:6-oticas

son

en

real_idad

tan_

ques

subterrSneos

hermdticos

de

fermentaci6n

y

bajo

cj.ertas

condiciones

un

complemento

de

las_

instalaciones

sanitarias.

Se construy en

en lugares carentes

de

AL

CANTARILLADC,

en

los

cuales,

es dificil

alejar_

1os

desechos

llquidos

con

1a

faciliclad

y

la

sen

cillez

que

permiten

aquellas

instalaciones,

si-

se les; presta

la

atenci6n

clebida,

resuelven

en_

forma

satisfactoria

el problema

cLe

eliminaci6n*

de

pequefros

vol0menes

de

aguas

negras.

Por

lo

expuesto

lineas

arriba,

es

facil

entender

que

se consrruyen

fosas

s6pticas

siempre

y

cuando

en

las

casas,

edificios

o

construcciones

por

servir,

exista provision

suficiente

de

agua y

que

como

mfnimo

se

disponga

en

los

INODOROS

de

una

conienle

de

agua

Je 6

litros

por

descarga.

LA

FOS/T

SEPTTCA

CONSTA

ESENCIALMETJTE

DE:

1.

-

Tanrlue

s61:tico

2.

-

Cani;o

de

oxj_daci6n

10.

EN

EL

TANQUE

SEPTICO

quedan

lguas

en

reposo y

en

61

se

ileva

a

cabc

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190

mentaci.6n

y

Ia

fermentaci6n

de natas

(putretac-

ci6n);

despu6s

de un

tiempo

determinado,

el

vo-

Lumen de

los

sedimentos

y

de

las

natas

sobre

la

superficie

de1 llquido

disninuye

y

su

car6cter-

que

en un

principio

es

altamentc

ofensivo

a

la

vista

y

al olfato, tiende

a

desaparecer.

EI

agua

que

se encuentra

entre

el

sed.i-

mento y

las

natas,

se

va

transformando

en un

11

quido

claro

como

consecuencia

de

que prj.vada

la

masa total del

aire

y

de

la luz,

se

favorece

1a

reproducci6n

de unos

micoorganismos

que

prolife

ran

en un ambiente desprovisto

de

oxigeno

del

aire,

llamados BACTERIAS

ANAEROBIAS

sue

como

su

nombre

Io

indicar

ro

necesj.tan

oxlgeno

del

aire

para

vivir, sino

que

1o

toman

de

la

materia

que

las

rodea. Estas

bacterias

ANAEROBIAS,

destru--

yen

todas

Ias

bacteri.as

pat6genas

acarreadas

en

el

excremento

transformando

el

estado de

6ste

y

convirti6ndolo

en llguidos y

gases

en

una ten--

dencia

favorable a reducj-r

las

formas

peligro--

sas del

excremento

a

productos

minerales

inofen

sivosr

€fl

consecuencia,

1as

bacterj.as ANAERO---

BIAS

realizan

e1

proceso

de

putrefacci6n

de

las

materias

contenidas en

las

aguas

negras

cono---

ci6ndose

este

ciclo

como

PROCESO

SEPTICO .

Una

vez destrutdas

las

bacterias

pat6ge

nas

contenidas en

eI excremento y-6ste

converti

1o

en

gases

y

aguas,

dichas

aguas

se convierten

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1qi

3n

una

condj-ci6n

tal

que al

ponerse

en

contactc

Jon

el

aire,

rdpidamente

se

oxidan

y

se

trans--

forman

en

inofensivas

este

dltimo

cambio

se

de

kre

a

cjue

las

ANAIIROBIAS

son

destruitlas

pcr

otra

bacterias

ilamadas

AEROFIAS

al

salir

aquellas-

al

campo

d e

oxidaci6n

2o

-

En

el

campo

de

oxidaci6n

como

su

nombre

lo indica s€ lleva

a

cabo

la-

oxidaci6n-

.lue

en

este

caso

es

la

del

EFLUtrNTE

Este

camifo

se

forma

con

una

=garl

g

de

drenes

colocados

en

el

subsuelo

de

terrenoi:

po-

rosos

procurando

distribuir

unj-formemente

el

e-

fluente

para

cjue

se

realice

su

oxidaci6n

al

ha-

cer

contacto

con

eI

aire

contenido

en

los

rlue--

cos

del

terreno

En

forma

mds

clara

cuede

de--

cirse

que

el

camiro

de oxidaci6n es

acjuel

forma

do

:)or

una

red

de

tubos

de

albarral

cLue

f:ueden

:olocarse

cle

las

dos

siguientes

:ormas:

a).-

Calafateados

o

unidos

b).-

Sin

calafatear

o

sin

unirse

a)

.-

Cuando

est6n

calaiateados

o

u;:icc

-

lo

s

tubo

s

se

le

s

lracen

Ye

-

ueia

s

-

perforaciones en la r drte

ba

ja

res

pecto

a

su

posicj-6n

horizoncal

pa-

ra

faciiitar

1a

dist.rr buc:-6n

deI

eflrlent-e-

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792

d).-

Cuando

no estdn

unidos

unos

a o---

trosr

se

dejan separados

aproxilna-

damente 0.5

cm.

con

eI misno

f in.

El

campo

de oxidaci6n

en ocasiones

es

substituldo

por

un

POZO DE

ABSORCION;

6ste

es

recubj.erto

en

sus

paredes

interiores

con

pi-edra

redonda

o

piedra de

rto

y

en el-

fondo

debe

te--

ner

grava,

cascajo

o cualquier

otro

material

i-

nerte

para facilj.tar

la

penetraci6n del

efluen-

te.

CAMPO

DE

OXIDACION

1.-

El

n6mero

mlnimo de

llneas

de

tube-

rlas

de albafral

serS

Ce

DoS

2.-

La

longitud

mS.xima

de cualquier

11-

nea

de tuberla

es

de 30

metros.

3.-

4.-

q-

Separaci6n

minima

entre

llneas

de

tuberlas

es

de

I.B

metros.

La

profundidad

de

las

zanjas

varla-

entre

0.45

y

0.60

metros

aungue

Pue

de

ser

un

poco

mayor

o

un

Poco

me--

nor

segdn

condiciones

de1 terreno.

La

pendj-ente de

las

zanjas

ser6

ma-

yor

mientras

mds

Poroso sea

el

sue-

1o,

pero

nunca

mayor

del

104

ni

me-

nor

del

1 .

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_.14

-

IYJ

b -

Er fcndo

del

pozo

de

absorci6n

debe

r5.

estar a

una distancia

vertical

mlnima

ce

l-

.5

0

metros

.

7,- El

ca:npo de oxidaci6n

dehe

estar

cc

mo

mlnimo

de 15

metros

de

cualquier

fuente

de abasteciiniento

de

agua

po

'l-

:

1r'l

a

B.- Las

cajas

drstribu-i.c;oras,

ubicadas-

inmediatamente des;rues

de las

fosas

s6pticas, sirven para distribuir el

efluente en

partes

proF,orcionaless-

al ndmero de

salidas

previstas

para

e1 proceso de

oxidaci6n.

TANQUE-SEPTICO

1

-

Capacidad

mLnir,.a

-.

50

0

l

itros

2.- Tirante

mlnimo

del

llquido

1.1

me--

tros.

_a-

:--

/l

El

largo

debe

ser

de 2

a

3 veces

su

ancho

Diferencia

de

alturas

entre

las tu-

berfas

de

entrada

v

de

salida

5

cm.

5.- Distancia

minima

de cualquier vJ---*

vienda debe

ser de

3 metros.

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o

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UJ

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7/26/2019 Datos Practicos de Intalaciones Hidraulicas y Sanitarias

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FOSA

SEPTI

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I

CA

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I

I

I

lE

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198

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199

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I

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Utl

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FOSA SEPTICA

DE DOS

CAMARAS

CON

SALIDA

DEL EFLUENTE

EN

LA

PARTE INFERIOR.

En

6sta,

el

proceso

s6ptico

es exacta--

mente igual

al

de

las dos

fosas

s6pticas

yar

des

critas,

s61o

que

la

salida del

efluente

es

por-

la

parte

baja

y

no

se

produce

en cada

uso

sino-

que

se

vacla

1a

segunda

cdmara cuando

eI

efl-uen

te rebasa

la altura

del tirante

de 13

mm.

Por

to

anLeriormente

descrito,

la

opera

ci6n

de

descarga

de

1a

segunda

cdmara

por

medio

del dispositivo

(patentado

LAV-

O-

MEX),

indica

oo

por medio

de1 CESPOL,

Ia

CAI4PANA

Y

EL

TIRAI -

TE es id6ntica

a

Ia

descarga

que

se

tiene

en

un

tanque

lavador.

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200

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20t

UAPITULO

XII

LETRINAS

SAI{ITARIAS

Cuando

las

poblaciones en

zonas

rurales

o

semiurbanas

carecen

de

abastecimiento

de

aglla

j-ntradomiciliariar

flo

se

cuenta

con

atarjeas

y-

no

se

dispone

de suficiente

agua

para

alejar

l-os

desechoq

humanos,

para

conf

inar

6stos

y

pro

tegerlos

debidamente

y

en forma

econ6mica,

es

recomendabl-e

La

construcci6n

de

LETRINAS

qAryfl

RIAS.

UBICACION

DE

LAS

LETRINAS

La

distancia

entre

las

letrinas

a

cual-

quier

pieza

habitable

debe

ser

como

mlnimo

de

-

5

m.,

y

entre

las

letrinas

y

cualquier

toma

de

agua

potable

debe

ser

de

7

-5

a

1-5

m.,

deben

de

constrr:irse

en

terrenos

secos

y libres de

inun-

daciones

independientemente

de

que

en

terrenos-

con

pendientes

se

deben

localizar

en

las

partes

bajas

de

donde

se

encuentren

las

fuentes

de

su-

mj-nistro

de

agua,

adem6s

estar

de

1.5

a

3'0

m'-

sobre

el

nivel

de

las

aguas

subterrdneas'

Una

vez

que

estSn

en

servicj'o

las

letri.

nas

sanitarias

procurar

no

introducirles

agua

a

algGn

desinfectante

y evitar filtraciones

hacia

eIlas.

Cuando

por caracterf.sticas

y

topografla

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202

det

terreno

exista

la

imperiosa

necesidad

de

__

construirlas

en

terrenos

flojos,

hay

necesidad_

de

ADEIvIAR

las

paredes

de

los

fosos

con materj.a-

les

existentes

en la

regi6n para

evitar

derrum-

hes (tabique,

troncos,

morj.Ilos,

tablas,

etc.

).

TIPOS

DE

LETRI}JAS

1.-

Con Laza.

2.-

Con s61o

huecos

en 1a

q

una

altura entre

35

partir

del

nivel

del

3.-

Con

huecos

en

la

losa

conocida

como

letrina

pcs

o trpo

presidio.

losa

pero

6sta

y

45

cm.,

a

piso

terminado.

a ras

del

piso,

de

tres

ti-em--

FORMAS

DEL

FOSO

l-.

-

Cuadrado

2.-

Redondo

3,-

Rectangular

DIMENSIONES

Y TIEMPO

DE

USO

DE

LOS

FOSOS

Tanto

e1 largo

como

el

ancho

de

los

f,o--

sos Ceben

ser

de unos

20

cm.,

menores

que

1as

dimensiones

de las

losas que

Los

cubren

srn

em-

harao

ssa-4:1o

se

quiere

dar

una

na:'ot:

scgjJiidad,

L'

j

r::;

r-,' tetj

O

tene1.

nal'O11

es

m.ed

j-,CaS

nAt-E

a.;,,;ef

-

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203

-tar Ia superficie

de

contacto.

La

profundidad

de

1os

fosos

se

ha

estan-

darizado

en

1-.80 m.

aunque

hay

que

hacer

notar-

gue

en

ocasiones

por

condiciones

del

terreno,

-

este

valor

puede

reduc

j-rse.

TIEMPO

DE

SERVICIO

DE

LOS

FOSOS

El- tiempo

de servicro, depende

principal

mente

de

la

frecuencia

de

uso,

pero

en

todos

--

1os

casos, cuando

el nivel

del

excremento

l-le--

gue

a

0 5

m.,

de la

superfj.cie

del

suel-o, se

de

be

reti.rar la

l-osa, s€

llena

e1

foso

de

tierra-

apisondndola

ligeramente,

entonces

se cambia

o

construye

la

l-etrina

sanitaria

en

otro lugar

ba

jo

las

mj.smas

caracterlsticas

constructivas

de

Ia anterior.

:f.

-

so,

:Ll-

i-l

l/f,:f

t

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SA

HAF

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LETRINA

SANITARIA

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205

l.

lOm

f

LETRINA

SANITARtA

2

Tiempos

i

r.son

t

l ^ l

IVI

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l

I

\-/ll

LETRINA

SANITARIA

3 Tiompog

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207

CAPITULO

XIII

PRECTPITACTON PLUVIAL

Precipitabi6n

pluvial

o calda

de1 agua

en

forma

de

lIuvia,

La

precipitaci6n

pluvial

se

expresa

en

mm/hr,

considerando

en

promedio

de una hora

su

duraci6n

y

de

5

minutos

su

mAximo

valor.

Para

el

Distrito

Federal

y

lugares con clima

similar, s€

consideran

valores de

100

mm/hr,

150 mm/hr

y

2OO

mm,/hr,

pero;

aQu6

significan

tales

valores?

Significa,

que

sl- se

habla

de

precipitaciones pluviales

de

100

nun/hr,

150

mm/hr

y

2OO mm/hr

y

las

Sreas

en

estudio

se

dividen

en

cuadrados

perfectos

de 1.0 m.

por

lado; en cada

cuadro

la altura

del agrua

alcanzaria

100 mm.

10

crn.),

150 mrn.

15

.crn.)

y

2OO

mm.

 2O

crn.

)

respectivamente,

1o

que

traducido

en

volirmenes,

equivalen

a L00

Lts.

,

15O

Lts.

y

2OO

Lts.

por

metro

cuadrado.

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208

BAJADAS

DE

AGUAS

PLWIALES

EN

Fo. Fo.

El

c61cu1o

de

las

bajadas

de

aguas

pluvi-ales,

se hace para

manejar

un

volumen

de

agua

eguivalente

a

un

cuarto

de

la

capacidad

de1

tubo

y

no

a tubo

lIeno.

En

general,

si el

parte

\\N

=

4 ,

de1

tubo

el

espesor

de

1a

l5mina

pared

j-nterior

de

dicho

agua

solo llena

1a

cuarta

de

diSmetro

interior

\\D//,

de

agua

\\E./

adherida

a la

tubo

es:

sL

4

I

E

::

i

i-t

D

N_1

E

2N

De

modo,

que

100mm.yN:

tiene:

150

=T

(1

Ia

B.A.

P.

(tubo

1leno

esdeD:4pulg

a 1a

cuarta

parte)

se

f,=

2

E

=

L2.5

mm.

-

1.25

cm.

En

una

B.A.P.

de D

=

6

pulg.

la

l-5mina

de

agrua

adherida

a

de1

tubo

tendr6

un

espesor

de:

:

so(

1

-

o.Ts

)

:

50(

0.25

)

1_T

4-L

)

:75(i-

4

:

15O

nm.

y

N

=

4,

la

pared

interior

100

ile

:

18.75

=

I

.875

crn.

0.7s

)

=

7s(

0.25

)

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4-

JCl

=

de

Cel

rta

ala

209

Para determinar

la

eapacidad

de

una

B.A-P.

rarcialmente

llena

(s61o

1a

cuarta

parte),

primero

se

calcula

el-

radio

hidrSulico

\\R/

-

Area

de

paso

de1 agua

Q=

Perimetro

de contacto

de1

agua

trDz

3.1415D z

Area

Interlor

:

A

:-:

44

Como

e1

agiua

ocupa

s61o

la

cuarta

parte del

6rea

interj-or

del

tubo,

€I Srea

de

paso

del

agua

ES:

3.L4L6D

A

^

3.141-6D ?

3.L476D2

AP

:-:

?

:

-

:

 

4 4

4x4

16

)

se

EI

perlmetro de

conLacto

de1

agiua

en

e1

interior del

tubo

es:

P:nD-3.141-6D

En

consecuencia,

€1

radio

hidrAulico

resulta

ser:

A

rIOr

A11

I(:

E

3.L4L6D2

1

^

3.1416D

D

.lR-- -=j-:€:-

:

\

-J

t

3.1416D

3.L415p

x

L5

l-6

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2to

Como

segundo

Paso,

s€

considera

1a

hidrAulica

\\S'/.

pendiente

pendiente

hidr5ulica

se

obtiene

dividiendo

la

diferencia

de

ni'vel

entre

1a

longitud

de1

tramo

de

Ia tuberia

en

estudj'o

'

Para bajadas

de agruas

pluviales

(B'A'P'), Ia

pendiente

hidrSulica

es

igrual

a

la

unidad'

porque

Ia diferencia

de

ni-vel

y

la

longitud

de1

tramo

de

tuberla

son

iguales

Y

Por

tanto:

S

:

1 .0

para

B.A.

P.

Formula

de

I'IANNING

v

:

-1 R4tsl'

N

v

=

Velocidad

de

Ia

agua

en

m

/

seg-

N

:

Coeficiente

de

ruqosidad

b.Of

para

Fo'

Fo')

R

:

Radio

hidr6ulico

S

:

Pendiente

hidr6ulica

h.0

para B.A.P')

Consecuentemente/

para

el caso

especlfico

una

B.A.P.

en

Fo. Fo.

se

ti-ene:

y

:

--1-

rr4ts'|

:

lggp{'g*

:

looR'/tly''

0.01

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2tt

v

:

1oo{F.,F

:

lool/i?

Pero

si

eI

radi-o

hidrAulico

\\R//

se

expresa

en

rnm.

'

la

velocidad

en

m

'/seg'

con

que

desciende

el

agua

pluvial

por

un

tubo

en

posicj-6n

wertical

ES:

^a

l^

v=R{':{RT

EJEMPLO.

Para

una

B.A'P'

en

Fo'

Fo'

De

Ilena

s51o

la

cuarta Parte

de

tiene:

4

PuIg

:

1oo

mm'

Y

su

area

interior

se

D

*:E

=

-

6.25

nun.

La

v

v

velocidad

con

gue

desciende

el

aqua

es

:

R+

=

f

=?,[@

:1lm

3.393

m

/

seg'

=

33'93

dm

/

seg'

EI

6rea

de

Paso

de1

agua

es:

de

3.L4L6D2

_

3.1416

x

102

19.635

crn2

Ap

16

19.635

2

16

=

0.19535

dm'?

Ap=

100

100

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2\2

El

gasto

mAximo admisible

en

una

Bajada

de

Aguas

Pluviales

de

Fo.

Fo.

Y de

4

pulg.(100

mm.)

es:

Q

:

Area de

paso

x

veloeidad

e =

0.19535

dm2

x

33.93 dm

/

seg.

Q

=

6.

55

dm3

/

seE

-

6.66

lts

/

seg.

Para calcular

la superficie

de

azotea

gue

aportar5

5.66 Lts.

/seg.,

hay

que

considerar

la

intensidad

de

Ia

precipitaci6n

pluvial

y

los

5

minutos

de

m6ximo

valor.

Si

1a

precipitaci6n

es

de

150

mm-fhr-,

lluvia

cae

a

raz6n de

150

l,ts.

/hr

en

cada

porque:

en cada

m2

el

agiua

alcanza

una

altura

15O

mm.

=

15crn.

 e

2

rn-

de

En consecuencaa

:

150

Lts.

/

hr.

-

0.0416

l,ts.

/

seg.

50x60

Ahora

bien,

si

teniendo

Lrna

precipitacion

pluvial

de 150

mm./hr.

cada

m'

de

azotea

aporta

0.0416

Lts./seg., s61o

resta calcular

que

5rea

aporta

5.56

Lts.

/seg.

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L.0

m2

X

2L3

0.04161ts.

/

seg.

5.56 Lts.

/

seg.

e

nf: .

)

1.0m2

x

5.

65

Lts.

,/

seg.

;E=

=150m2

0.0416 Lts.

/

seg.

que

1a

Lo

anterior

quiere

decir,

gu€ para

una

precipitaei6n

pluvial

de

150

mm./hr.,

una

B.A.P.

de Fo. Fo. Y

de

4

pulg.

de

diimetro, Liene

capacidad

para

evacuar

hasta

16O

m2

de

azotea.

Resultado

qlue

coincide

con

el

c61cu1o

que

se

hace

en forma

prSctica

aI

considerar

un diSmetro

de

4

pulg.

Y

una

precipitaci6n

pluvial

de

150mm.

/hr.

:S

5

1a

62

de

SE ELEVA AL

CUADRADO

EL

DIAI\4ETRO

EXPRESADO EN

PULC,ADAS

Y

SE MULTIPLICA

POR

DTEZ.

4x4x10=160m

E.TEMPLO

No. 2

i6n

rta

Para

una

B.A.P.

de Fo. Fo.

y

de 6

pu1g.

de

di5metro

(150

mm.

)

y

tambi6n

para

una

precipitaci6n

pluvi-al

de

l-50

mm/hr

se tiene:

rea

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2L4

v-

f=

a-

Q=

Radio

hidrSulico

=

R

Area

de

paso

Ap

=

-[D2

L6

3.1415 x

152

:

:

44.129

crnz

15

44.L78

cyinz

=+

-

l..I Anlnd )-

2

100

-

O.44L7A

dm2

Velocidad

con que

desciende

el

agua

R/

=

VF=

iEF

=

Vaz.EE

4.447

m.

/

seg.

:

44.47

dm.

/

seg.

Ap

x

V

=

0

.44L79

dm2

x

44.47

dm.

/

seg.

L9.64

dm3

/

s€g.:19.G4

Lts./seq.

Como

la precipitaci6n

es

de

150

mm./hr.,

aportaci6n

por

m2

0.041G

Lts.

/seg.,

s51o

azotea

que

aporte

L9.64

D

i_6

-

9.38

mm.

sigue

siendo

resta

calcular

el

6rea

Lts.

/seg.

-

-

0.0416

Lts./seg.

19.64

Lts.

/seg.

Ap

Ap

ld

de

de

1.0

X

[:

m2

1.0

m2

x

19.64

Lts.

/

seg.

0.0416

Lts.

/

seg.

:

472

m2.

L50

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CALCLTI,O

PE4\CTICO.

-

Se

multiplican

i0

los

3

walores

de

1os

di6metros

5.0

pulgadas

ivalores

comerciaies)

2x4x6x10:480m2

2L5

entre

si

y

por

de

2.Q,

4"0

y

obten:-6ndose:

ea:ne:

la

dj-f;erensia

en

m6:; n'3 es

fi'la"Y+3r

al

2&,

s€ een*iCera

c51cul"0

exacco.

CAPAC:DAD

DU

Fi,4JF:AF*S

DE

AGLI'LIS

FLiIY:Al'E'g

fiN F+"

F*,

{PARA.

AZOTEAS

Tig

LTi-:A

PLA}'iA}

*iAt"trTRO

*E

i

rtrTri$gxT:,A.

DE

1*4.

il\MFl' 'H{ ) 1;f. I

-1-a$.1.::.r.i.'irfal-i.:*:'i'/

u

:sl

itlS

F.-h"p.

lR[]:Fl')';l-'';

.-:;-''*;1rI'aT-

NCTA

IMPORTANTS

"

-

Hi

Reglamento

rJe eon.siruccaones

para

el

Distr,i

t'o

Fed*ral

r*ccRrienda,

por

seguriela.d

eonsiderar;

llna

Ba

j

a'Sa

de

&guas

Pli":via

ies

de

4

pr:lgaCas

pcr

cada

100

rn'

de

Area

tribubarra.

| ryna:-

J".L"

472

m'

I

354

ni-

:

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2L6

CAI,CULO

DEL

GASTO

EN

TUBERiAS

QUE

TRABAJAN

A

TUBO

LLENO

Asl

eomo

se

dispone

de un

c61cu1o

exactc

para

bajadas de aquas

pluviales

(B.A.P.);

para

la

conducci5n

de

agrua

a

tubo

l1eno

se

tienen valores

tabulados,

considerando

velocidades

mlnimas

:

m6ximas

promedio

de 1.5,

2.O

y

hasta 2.5

m,/seg,

aplicando

Ia

f6rmula

siguiente:

Q

:

AV

en

donde

:

Q

:

Gasto

en

Lts/seg.

A

=

Area

interior

o

humeda

de1

tubo

propuesto

V

=

Velocidad del

agua

en

m/seg.

E.'EMPLO

Calcular el

Gasto

en

un tubo

que

trabaja

a tubc

Il-eno,

cuyo diSmetro

es de 1.0

pulg

:

25.4

mr:

=

O.0254

m,

considerando

una

velocidad m6xima

de

cSlculo

Y: 2.5

m/seg.

Formula

Q

nd'

[

:-3

4

=AV

3.1415(O.o2s4m)'z

^

+

-

0.785

(

0,0254m

A

:0.785

{

O.OOO645

m

)'

-

0.000506 m2

Sustituyendo

valores

Q

:

0.000505 rn2

x

2.5 m/

seg.

Q

:

0.001265

mt

/

seg.

:

1.265 Lts.

/

seg.

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CAPACIDAD

D.E

CONDUCCION

A

TUBO

LLENO

AREA

INTERICR

i

cu'

GASTCS

vsLocrnADES

EN

M/SEG.

2r7

a.252

0 852

1 n1?

1.581

1.975

2.280

i

2 850

4 050

I

s oee

5-3tL

q

11R

I

7.

e00

EN

PULG.

?.

/A

t

/2.

zla

1

L

rle

L

Ll

I

. 1 12

J

EN

MM.

9.50

L2.74

try

1u

25

.4*

?1 An

38.l-e

50

.8CI

bJ.3\J

?6 ?0

0.071

0.126

n

?Ad

n En6

il ?90

1 140

2

O25

5.IOU

0.106

0.

189

0.426

n ?qo

1.185

1

?1n

? n??

4.744

6.825

n ?'1

q

{-} 11 O

L ZO3

A

t_*1

50

I

i-30

12

195

eorn*

en

*o,J*s

'tes

*asos

a-1.

2*

,

stq

;:*ns

j-*e:;an

'*al

eui-r:s

11 ??q

LL.JI'

20.323

el *rr*r

:1*

es

m'e:i-*l'-

*]{a*tl,=.

CALCULO

PRACTICO

iA

tubo

lleno)

ConsrCerando

un r''alor pro:nedio de

veiocidad'

V:2

.

A

rnl

seg

,

s€

calc :la

eI

gaslo

en

Lts/seg

Para

di6metros

enteros

Ce

1 0'

2 t)'

3 0

y 4 il

pulgaCas

/

con

scla

elevarlos

a1

cuadrado

(lx1:i

'

0

Lts,/s€g,

2x2:4.C

Lts/segi

3x3=9 0

Ltstseg

4x4=16

Lts/seg.l;l-o

que da

errores

de

i-'20

o

L'24

'

1

2L

y

l- 51,8

r*speeLivamenLe

{en

menosi

'

1o

que

aut.omSt.icarnente

ria un

factor

de

segurrdad'

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2 8

CALCULO

DE

BOMBAS

Para calcuLar la potencia en caballos

de

fuerza

(H.e.y

de

una

bomba

para

el

1lenado

de

un

tinaco

o

una

bateria

de

tinacos,

considerar

los

paaos

sigruientes:

1.

Calcular

la

carga

total

H ,

euya

f6rmula

es

:

Hr=hs+he+hf

en

donde

:

hs

=

Carga

he

=

Carga

hf

=

Carga

de

succi6n

estAtica

de

fricci6n

La

carga

de

succi5n

hs,

es negativa

cuando

Ia

bomba

se

instala

por

sobre

er

nivel

rniximo

de1

agua

dentro

de

la

cisterna

(sobre

la

tapa

de

la

cisterna,

sobre

e1

niwel

de1

piso

que

l_a

rodea,

etc.

)

.

La

carga

de

succi6n

hs

es

positiva,

cuand.o

1a

bomba

trabaja

ahogadar

€s

decir,

cuando

eI

Lirante

der

agrua

de

ra

cisterna

queda

sobre

el

eje

de

succi6nr

€n

consecuenciai

si

Ia

bomba

trabaja

ahogada,

hs

=

0

quedando

la

f6rmura:

HE-he+hf

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2L9

E.]EMPLO

Calcular

la

potencia

en

H P

de una

bomba

para

el

llenado

de

un

tinaco

en

una

edificaci6n

cie

2 niveles

(planta

baja

y

planta

alta)

=

8.00

m

Para

este

caso,

la

carga

de

fricci6n

hf

eguivale

aI

desarrollo

horizontal

(des.

horiz.)

de

5.OO

m m6s

el

1Ot

de

la distancia

entre

el

punto

bajo

de

Ia

succi6n

hasta

eI

punto

de

descarga(P.D.),loqueequivaleaconsiderarel

10*

de

perdidas

por cambios

de

direcci6n

friccj-6n y

dem6s

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224

Carga

total

Hn

=

hs

+

he

+

hf

En

cuYa

f6rmula

se

tiene

:

hs

=

Carga

de

succi6n

=

2'0

m

he

:

Carga

est6tica

:

8'0

m

hf

=

Carqa

de

frici6n

:

?

hf

hf

hf

des.horiz

+

5.0

m

+

10t

6.0

m

+

108

108

(

hs

(

z.o

m

+

(re.om

)

=

7.6

m

+

des.horiz

+

he

5.0

m

+

8.0

m

)

)

=

e

.0

m

+

1.6

m

SubstituYendo

valores

se

tiene

:

Hr

:

1.0

m+

8.0m

+

7'6

m

=

17'6m

Suponiendo

un

tinaco

con

una

capacidad

de

almacenamiento

de

1,LO0

Lts';

deiando

en

Ia

parte

alta

interror

un

espacro

iibre

(eI

eguivalente

a

100

Lts. para Ia libre

operaci6n

de

controles)

y

una

reserva

en

1a

parte

inferior

de

200

Lts'

'

s61o

se

renovarin

800

Lts

en

cada

operaci6n

de

Arrancar

Parar'

Si

se

desea

hacer

(diez)

minutos,

Ld

el

llenado

en

un

tiemPo

de

10

capacidad

de

la

bomba

ser6:

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22t

DATOS

Litros

Por

renovar

=

800

Tiempo

de

llenado

:

10min'

:

17.5m

=

10x60

=

600se9


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