abastecimiento clase 2
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ABASTECIMIENTO DE AGUA
EDGARDO TINEO CÓRDOVA INGENIERO SANITARIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
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ABASTECIMIENTO DE AGUA
DISEÑO DE LINEAS DE IMPULSION:
•En caso que la fuente de agua se encontrara por debajo de la cota del reservorio (pozo o cisterna) se necesitará de una línea de impulsión.
Estas tuberías se diseñan con el Caudal Máximo Diario
Qmd (m3/s) = K1 x Qp
Horas de Bombeo = 16 horas al día (supuesto, dependerá del diseño)
Caudal de Bombeo = Qb = Qmd x 24
N
N = Número de Horas de bombeo
Qmd = Caudal Máximo Diario
ABASTECIMIENTO DE AGUASelección de diámetros:
Mediante la formula de Bresse:
D = 1.3 x X^(1/4) x Qb^(1/2)
D = Diámetro en m
X = N° de Horas de Bombeo / 24
Qb = Caudal de bombeo en m3/s
Determinando un “D”, se escogen dos (2) diámetros comerciales en torno al valor de Bresee, con velocidades comprendidas entre 0.6 a 2.0 m/s y se determina las pérdidas de carga y potencia del equipo requerido para cada caso. El análisis de costo involucra tuberías, equipo y costos de operación y mantenimiento permitirá seleccionar el diámetro de mínimo costo.
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Altura Dinámica Total:
El equipo de bombeo deberá vencer la diferencia de nivel entre la fuente agua y el reservorio, más las pérdidas de carga en todo el trayecto (Hf en las tuberías, válvulas y accesorios) y adicionarle la presión de llegada.
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ABASTECIMIENTO DE AGUATienen el mismo criterio de diseño que la línea de aducción (con el Caudal Máximo Horario). El caudal se divide en forma proporcional al área o la población del área que abastece cada nudo. Para estimarlo se emplea:
Método del área. Ejemplo:
El área total: A+B+C+D+F+G+H= 16 hectáreas y A = 2 hectáreas El Caudal Máximo Horario en la Aducción Qmh = 80 l/s
Caudal de A = 2 x 80 = 10 l/s 16
Método de la Población. Ejemplo
La población de A+B+C+D+E+F+G+H = 15000 Hab y Población de A = 1900 hab
Qmh = 80 l/s
Caudal de A = 1900 x 80 = 10.13 l/s 15000
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Altura Dinámica Total:
El equipo de bombeo deberá vencer la diferencia de nivel entre la fuente agua y el reservorio, más las pérdidas de carga en todo el trayecto (Hf en las tuberías, válvulas y accesorios) y adicionarle la presión de llegada.
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METODO HARDY CROSS
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