MEMORIA DE CÁLCULO
MEMORIA DE CÁLCULO
1.0 GENERALIDADES
1.0 GENERALIDADES
La presente
La presente memoria se memoria se elabora elabora para dar para dar un alcance de un alcance de los cálculoslos cálculos
realizados para el diseño de las instalaciones sanitarias de agua potable del realizados para el diseño de las instalaciones sanitarias de agua potable del Edifcio Jerusalén, Distrito Cercado, Provincia de Areuipa, Departamento de Edifcio Jerusalén, Distrito Cercado, Provincia de Areuipa, Departamento de Areuipa!
Areuipa!
2.0 OBJETIVO
2.0 OBJETIVO
Pre
Presentar los cálculos sentar los cálculos "ustifcativos del diseño de "ustifcativos del diseño de las instalaciones sanitariaslas instalaciones sanitarias del presente pro#ecto
del presente pro#ecto
3.0 PARÁMETROS Y CONSIDERACIONES DEL SISTEMA DE AGUA
3.0 PARÁMETROS Y CONSIDERACIONES DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE
POTABLE
Los parámetros # consideraciones del diseño de las instalaciones sanitarias, Los parámetros # consideraciones del diseño de las instalaciones sanitarias, están basados principalmente en lo establecido en la $orma %&!'('
están basados principalmente en lo establecido en la $orma %&!'(' contenido en el )eglamento $acional de Edifcaciones
contenido en el )eglamento $acional de Edifcaciones
4.0 CÁLCULO DE LA DOTACIÓN DIARIA
4.0 CÁLCULO DE LA DOTACIÓN DIARIA
El )!$!E establece la dotaci*n para ofcinas una dotaci*n de +Lm-, por El )!$!E establece la dotaci*n para ofcinas una dotaci*n de +Lm-, por tanto.
tanto.
DESCRIPCIÓ
DESCRIPCIÓ
N
N
AREA
AREA
(m2)
(m2)
DOTACION
DOTACION
(L/d)
(L/d)
Primer piso Primer piso
Ofcinas
Ofcinas
(//!01+(//!01+80
80
&egundo piso &egundo pisoOfcinas
Ofcinas
0'!10'20'!10'2!!
!!
33ercer percer pisoiso
Ofcinas
Ofcinas
(2'!+0'4(2'!+0'4"0
"0
C Cuuaarrtto o ppiissooOfcinas
Ofcinas
(2'!+0'4(2'!+0'4"0
"0
55uuiinntto o ppiissoo
Ofcinas
Ofcinas
(2'!+0'4(2'!+0'4"0
"0
Dotaci*n
Dotaci*n
0#$
0#$
5.00 CÁLCULO DE LO APARATOS SANITARIOS REQUERIDOS
5.00 CÁLCULO DE LO APARATOS SANITARIOS REQUERIDOS
&eg6n el )$E
%N&'a
!7En caso de ue el local comercial cuente con un área menor a +' m-se dispondrá por lo menos de un inodoro # un lavatorio!DESCRIPCIÓ
N
ÁREA
(m2)
NMERO DE APARATOS
REUERIDOS
Primer piso %$8D8)8& LA9A38)%8&
8fcina ('( -'!/+(+ ( ( 8fcina ('- (+!0:-2 ( ( 8fcina ('/ (4!:0:: ( ( 8fcina ('4 (+!0+/1 ( ( 8fcina ('2 --!::-( ( ( 8fcina ('+ (1!+00- ( ( 8fcina ('1 -4!(::( ( (
TOTAL
*
*
&egundo piso 8fcina -'( -'!/+(+ ( ( 8fcina -'- (+!0:-2 ( ( 8fcina -'/ (4!:0:: ( ( 8fcina -'4 (1!(2+ ( ( 8fcina -'2 -(!/0(+ ( (TOTAL
!
!
3ercer piso 8fcina /'( -'!/+(+ ( ( 8fcina /'- (+!0:-2 ( ( 8fcina /'/ (4!044 ( ( 8fcina /'4 (4!0:14 ( ( 8fcina /'2 -1!+-(/ ( ( 8fcina /'+ -'!22+1 ( ( 8fcina /'1 (:!-0-( ( ( 8fcina /': (+!044: ( (TOTAL
8
8
Cuarto piso 8fcina 4'( -'!/+(+ ( ( 8fcina 4'- (+!0:-2 ( ( 8fcina 4'/ (4!044 ( ( 8fcina 4'4 (4!0:14 ( ( 8fcina 4'2 -1!+-(/ ( ( 8fcina 4'+ -'!22+1 ( ( 8fcina 4'1 (:!-0-( ( ( 8fcina 4': (+!044: ( (TOTAL
8
8
5uinto piso 8fcina 2'( -'!/+(+ ( ( 8fcina 2'- (+!0:-2 ( ( 8fcina 2'/ (4!044 ( ( 8fcina 2'4 (4!0:14 ( (8fcina 2'2 -1!+-(/ ( (
8fcina 2'+ -'!22+1 ( (
8fcina 2'1 (:!-0-( ( (
8fcina 2': (+!044: ( (
TOTAL
8
8
6.0 SELECCIÓN Y CÁLCULO DEL MEDIDORDISTRIBUCION DIRECTA SIN
CISTERNA
&e realizará tomando el punto más des;avorable del edifcio! Presi*n en la matriz o red p6blica
P M 50 lbf in2 := atm 10.33m:= magua:= 10.331 atm 1 10.33 = 0.097 P M 3.402 at = ⋅ P M 35.15m:=
Presi*n de salida m<nima
P s:=3.5
Altura estática del edifcio, tomada desde el nivel de la red p6blica!
P!"#$#% #& '%"(% #&) *&#$#+"
H f P M H T := − −P s H f 18.575 m=
P!"#$#% *,-. %#*$$/)& & &) *&#$#+"
H fm .5 H := ⋅ H fm 9.287 m= H T 13.075:=
G%+ #&) &#$'$+
Q 1.95 L s := Q 1.95 10× −3m 3 s =Ingresamos el gasto y la perdida máxima en el ábaco utilizado para medidores tipo disco y se encuentra que:
φmedidor :=1in !T"#
6.1. TUBERA DE ALIMENTACIÓN A LA CISTERNA
Presi*n en la matriz o red p6blica
P M 20 lbf in2
:= P M 1.3$1 at = ⋅ P M 14.05:=
P+,si-n d, sa.ida mnima
P s 2:= H T 1m:= % & 3.045m:= 3 Ls 28.42:= T
:=
2'S,1n ,. RNE
La presi*n m<nima de salida de los aparatos sanitarios será de -metros de columna de agua ='!'-' >Pa? salvo auellos euipados con válvulas semiautomáticas, automáticas o euipos especiales en los ue la presi*n estará dada por las recomendaciones de los ;abricantes!
Altura estática de cisterna, tomada desde el nivel de la red p6blica!9olumen de la cisterna
Longitud de la linea de servicio
3iempo de llenado del tanue
7( llave de paso
7( válvula de compuerta
' f1:=H f 'f −
' f1 7.02 m=
7( codo de 42
C,)')+ #& )% '%"(% #$+$/)&
H f P M H T 1.45:= − ⋅ − P s 1.45⋅ H f 9.7 m=
C,)')+ #&) (%+ #& )% &"%#%
Q % & T := Q 0 .423 l s ⋅ =
S&)&''$ #&) *&#$#+"
H fm .5 H := ⋅ H fm 4.85 m=
Btilizando el ábaco de pérdida máima # gasto para medidores de tipo disco se encuentra ue.
Asumimos φ t 1in:= Q 0.42 3 L
s
⋅ =
Datos para tuber<a de P9C
( :=0.00042$$ )
:=
140 # Q ( ) ⋅ φ⋅ t 2.$3
1 0.54 := Q ( ) ⋅ φ⋅ t 2.$3 # 0.0375 - codos de 0' (!4'mP!"#$#% & &) *&#$#+"
'f m 2.$8m:=
$ueva pérdida de carga a agotarse en la longitud de la tuber<a será.
Longitudes euivalentes, pérdida por accesorios ( codo de 42 '!4'm Le:=2.2 LT Ls Le:= + =30.$2 m 'f f LT # := ⋅ = 1.148 m 'f f 'f 1<
Perdida de carga en la tuber<a
% ! % & % T* := + = 4 .39 9 10× 3⋅L
9olumen en la cisterna
9olumen del tanue elevado
φ rebose:=2i
7.0 DISE8O DE LA CISTERNA
En el presente pro#ecto se prevee almacenar el agua contra incendios en la cisterna raz*n por la cual se tiene ue el volumen de agua contra incendios es.
% in&endios 4.5m:=
La relaci*n recomendada entre las dimensiones de la cisterna es.
Anco de cisterna !& L& 1 2.5 := !&
L& Longitud de cisterna
La altura de la cisterna uedara defnida por. H H &:= H uH u 0.3+
De acuerdo a esto la cisterna presenta las dimensiones de.
!& :=2 L&:=4
H u % & % in&endios
+
!& L&⋅ = 0.943 m
:=
E. #$,*&"+ #& )% /&"9% #& "&/+&
de la cisterna, de acuerdo al )$E le corresponde% & 7.544m:= 3
:.0. CÁLCULO DE LA TUBERA DE IMPULSIÓN
3iempo de llenado del tanue elevado
T ll 1':=
Cantidad de agua a bombearse
Qb:= φ2500LT
φsu&&ion 1.25i :=
10.0. EQUIPO DE BOMBEO
En esta etapa nos interesa conocer la potencia de la bomba a emplear.
Cada. d, 3&m3,&
Qb 0.$94 L s ⋅ =Efci,ncia d, .a 3&m3a
n:=
0.55A.'+a din4mica '&'a
lAltura de succi*n 's 1.5:=
Altura total 't 14.925:=
Pérdida de carga en la tuber<a de impulsi*n φim+ulsion= 1 i ⋅ Qb 0.$94 L
s ⋅
= #
:=
0.094' fi 't # := ⋅ = 4.$03 ft ⋅
Pérdida de carga en la tuber<a de succi*n φsu&&ion= 1.25 i ⋅ Qb 0.$94= ⋅ Ls #
:=
0.03 # Qb⋅ Ls .00042 140⋅ φim+ulsion in
2.$3 ⋅
1 0.54 1000 =0.097 :=H T 's 't := + + ' fi + ' fs =17.988⋅ HP Qb⋅ gal min H T ft ⋅ 39$0 0.5⋅ = 0.328 := HP Qb H T ⋅ 75 n⋅ := HP 1.3'+
:=
' fs 1.1's # := ⋅ = 0.524 ft ⋅ HP=
9$9 .41 ,11.0 DISE8O DE TANQUES ELEVADOS
El tanue elegido para el presente pro#ecto será de plástico!
12.0. AGUA CONTRA INCENDIO
De acuerdo a la norma se considera ue el volumen m<nimo para combatir incendios será.
% in&endios 4.5m:= 3
El presente sistema contará con un euipo de bombeo
independiente al tanue elevado, con;ormado por mangueras ubicadas estratégicamente en cada nivel en gabinetes contra incendios!
3iempo de ;uncionamiento del agua contra incendioT &i 0.5':= Cantidad de agua a bombearse
Qb % in&endios T &i := Qb 2.5 L s ⋅ =
De acuerdo al ).$.E se tiene ue el diámetro de la tuber<a de impulsi*n. φim+ulsion:=1in
Del mismo modo se sugiere ue la tuber<a de succi*n sea de un diámetro inmediatamente superior al de la tuber<a de impulsi*n!