PARTE 4 PARTE 4 ESTRUCTURAS HIDRAULICAS ESTRUCTURAS HIDRAULICAS - I CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION Y CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION Y RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ABASTECIMIENTO DE AGUA ABASTECIMIENTO DE AGUA CURSO NTEGRADOR CURSO NTEGRADOR PROYECTO INMOBILIARIO DE EDIFICACIONES DE INTERES SOCIAL PROYECTO INMOBILIARIO DE EDIFICACIONES DE INTERES SOCIAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE HIDRAULICA E HIDROLOGIA DEPARTAMENTO ACADEMICO DE HIDRAULICA E HIDROLOGIA PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
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PARTE 4PARTE 4
ESTRUCTURAS HIDRAULICAS ESTRUCTURAS HIDRAULICAS -- IICAPTACION, LINEA DE CONDUCCION Y CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION Y
RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUARESERVORIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
ABASTECIMIENTO DE AGUAABASTECIMIENTO DE AGUA
CURSO NTEGRADORCURSO NTEGRADORPROYECTO INMOBILIARIO DE EDIFICACIONES DE INTERES SOCIALPROYECTO INMOBILIARIO DE EDIFICACIONES DE INTERES SOCIAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIAUNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIAFACULTAD DE INGENIERIA CIVILFACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE HIDRAULICA E HIDROLOGIADEPARTAMENTO ACADEMICO DE HIDRAULICA E HIDROLOGIA
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ØØ La La ingenieringenieríía de losa de los proyectos hidrproyectos hidrááulicosulicos, a , a travtravéés de las obras hidrs de las obras hidrááulicas que concibe y ulicas que concibe y realiza realiza es laes la rama de la ingenierrama de la ingenieríía que tiene a que tiene mayor influencia sobre la salud, el bienestar mayor influencia sobre la salud, el bienestar y la seguridad del genero humanoy la seguridad del genero humano. .
ØØ Los Los proyectos tienen el compromiso deproyectos tienen el compromiso deproponer y realizar las obras que permitan proponer y realizar las obras que permitan garantizar la supervivencia de las futuras garantizar la supervivencia de las futuras generaciones.generaciones.
ALCANCESALCANCES
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ØØ Se clasifican de acuerdo a la forma de Se clasifican de acuerdo a la forma de transportar el flujo en:transportar el flujo en:a.a. Transporte con flujo libreTransporte con flujo libreb.b. Transporte con flujo a presiTransporte con flujo a presióónn
TRANSPORTE CON FLUJO LIBRETRANSPORTE CON FLUJO LIBRE TRANSPORTE CON FLUJO A PRESIONTRANSPORTE CON FLUJO A PRESION
ØØ Estos tipos de obras permiten transportar y/o Estos tipos de obras permiten transportar y/o conducir el agua de un lugar a otro.conducir el agua de un lugar a otro.
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ØØ La necesidad de este tipo de obras se debe a la La necesidad de este tipo de obras se debe a la variabilidad estacional que se presenta en la variabilidad estacional que se presenta en la fuente hfuente híídrica que contrastan con la demanda drica que contrastan con la demanda casi uniforme de la poblacicasi uniforme de la poblacióón en un an en un añño pero o pero fluctuante en el dfluctuante en el díía y que, por otro lado, no es a y que, por otro lado, no es coincidente con la demanda agrcoincidente con la demanda agríícola.cola.
A.2.A.2. OBRAS DE RETENCION O OBRAS DE RETENCION O ALMACENAMIENTO TEMPORALALMACENAMIENTO TEMPORAL
ØØ Los volLos volúúmenes a guardar para el caso de la menes a guardar para el caso de la demanda anual o estacional son mucho mayores demanda anual o estacional son mucho mayores que en el caso de la demanda diaria.que en el caso de la demanda diaria.
ØØ Las obras que Las obras que atienden este tipo atienden este tipo de necesidad son de necesidad son construidas de construidas de material diverso y material diverso y de muy variados de muy variados tamatamañños.os.
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ØØ El tiempo, aparte del sistema de coordenadas El tiempo, aparte del sistema de coordenadas espaciales, es una variable que debe ser espaciales, es una variable que debe ser considerada debido a que el agua es un considerada debido a que el agua es un elemento esencialmente melemento esencialmente móóvil.vil.
B.B. ENSAYOS DE LABORATORIOENSAYOS DE LABORATORIO
ØØ Los ensayos y el modelado se tornan Los ensayos y el modelado se tornan indispensables cuando existe un transporte de indispensables cuando existe un transporte de ssóólidos: erosilidos: erosióón, sedimentacin, sedimentacióón, purga de n, purga de desarenadoresdesarenadores, , colmatacicolmatacióónn de embalses, etc.de embalses, etc.
ØØ El modelo cumple El modelo cumple un funciun funcióón n diddidááctica al permitir ctica al permitir visualizar los visualizar los sistemas sistemas hidrhidrááulicos y ulicos y ponderar la ponderar la interacciinteraccióón con la n con la realidad.realidad.
MODELO FISICO/NUMERICO DE UN DESARENADOR
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ØØ La ingenierLa ingenieríía crea obras a crea obras artificiales que son artificiales que son afectadas por el tiempo.afectadas por el tiempo.
ØØ Los elementos estructurales y mecanismos estLos elementos estructurales y mecanismos estáán n disediseññados para comportarse adecuadamente y ados para comportarse adecuadamente y funcionar adecuadamente cuando las exigencias se funcionar adecuadamente cuando las exigencias se encuentran dentro de los alcances del diseencuentran dentro de los alcances del diseñño. El o. El factor de seguridad reduce la posibilidad de fallacuando se sobrepasan los limites establecidos.cuando se sobrepasan los limites establecidos.
C.C. OPERACIOPERACIÓÓN Y MANTENIMIENTON Y MANTENIMIENTO
ØØ Para contrarrestar los efectos negativos causados Para contrarrestar los efectos negativos causados por el tiempo o condiciones inadecuadas se por el tiempo o condiciones inadecuadas se desarrolla y aplica un correcto y adecuado desarrolla y aplica un correcto y adecuado programa de mantenimiento. .
ØØ La La confianza en una obra de ingenierconfianza en una obra de ingenieríía civila civil no no puede descansar puede descansar úúnicamente en un buen disenicamente en un buen diseñño y o y en una construccien una construccióón adecuada sino tambin adecuada sino tambiéén, en la n, en la aplicaciaplicacióón estricta de un programa de operacin estricta de un programa de operacióón y n y mantenimiento. mantenimiento.
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Se realiza mediante estructuras de captación que permiten derivar el caudal de diseño de la fuente de abastecimiento de forma directa o con obras de regulación.
GALERIA FILTRANTE
El caudal de diseño es por lo general el caudal máximo diario : QDISEÑO = Qmd=K1Qm
BOCATOMA
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La La FUENTE DE FUENTE DE ABASTECIMIENTOABASTECIMIENTO de agua de agua es el elemento mes el elemento máás s importante del sistema de importante del sistema de abastecimiento y debe abastecimiento y debe quedar asegurada de tal quedar asegurada de tal forma que se garantice el forma que se garantice el abastecimiento de la abastecimiento de la poblacipoblacióón futura de disen futura de diseñño.o.
La La calidad de las aguascalidad de las aguasa suministrarse deben a suministrarse deben adecuarse a las adecuarse a las regulaciones para uso regulaciones para uso de consumo humano: de consumo humano: Ley de Aguas del Ley de Aguas del Ministerio de Ministerio de Agricultura,Agricultura,……
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En la etapa de selecciEn la etapa de seleccióón de la n de la FUENTE DE FUENTE DE ABASTECIMIENTOABASTECIMIENTO de agua se debe tener presente de agua se debe tener presente los registros hidrollos registros hidrolóógicos histgicos históóricos, geologricos, geologíía de la a de la zona, riesgo szona, riesgo síísmico, smico, …… ademademáás de evaluar las s de evaluar las alternativas para suplir las deficiencias.alternativas para suplir las deficiencias.
El origen de las aguas de la fuente pueden ser:El origen de las aguas de la fuente pueden ser:
-- Estas obras, en lo posible, Estas obras, en lo posible, deben evitar modificar el flujo deben evitar modificar el flujo normal del rnormal del ríío, se deben de o, se deben de controlar los efectos de la controlar los efectos de la erosierosióón y sedimentacin y sedimentacióón.n.
-- Toda toma debe contar con una rejilla y un Toda toma debe contar con una rejilla y un sistema de control y regulacisistema de control y regulacióón. En los rn. En los rííos de os de poco tirante debe proveerse de estructuras de poco tirante debe proveerse de estructuras de represamientorepresamiento..
-- La toma de lagos y embalses debe ubicarse lo La toma de lagos y embalses debe ubicarse lo mmáás alejado de posible de descargas de s alejado de posible de descargas de llííquidos quidos cloacalescloacales o de otros deshechos.o de otros deshechos.
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Su ubicaciSu ubicacióón se fundamenta en los n se fundamenta en los estudios e investigaciestudios e investigacióón de las aguas n de las aguas subterrsubterrááneas.neas.La construcciLa construccióón debe evitar el n debe evitar el arenamientoarenamiento futuro del pozo.futuro del pozo.Todo pozo deberTodo pozo deberáá ser aforado despuser aforado despuéés s de un bombeo continde un bombeo continúúo mo míínimo de 72 nimo de 72 horas.horas.El rendimiento definitivo se obtiene de El rendimiento definitivo se obtiene de la evaluacila evaluacióón de los pozos de prueba.n de los pozos de prueba.
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El diEl diáámetro mmetro míínimo de excavacinimo de excavacióón es n es 1.50 m.1.50 m.En caso de requerirse revestimiento se En caso de requerirse revestimiento se harharáán perforaciones en la zona situada n perforaciones en la zona situada en estrato permeable. Se recomienda en estrato permeable. Se recomienda que sean de 25 a 50 que sean de 25 a 50 mmmm de dide diáámetro metro espaciadas a 20 espaciadas a 20 cmcm de centro a centro.de centro a centro.Cuando se instale un bomba dentro del Cuando se instale un bomba dentro del pozo serpozo seráá necesario proteger el agua necesario proteger el agua de la contaminacide la contaminacióón mediante una n mediante una plataforma de operaciplataforma de operacióón con una altura n con una altura superior al nivel msuperior al nivel mááximo del agua del ximo del agua del subsuelo.subsuelo.
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Se diseSe diseññaran de acuerdo al corte aran de acuerdo al corte geolgeolóógico, obtenido mediante gico, obtenido mediante perforaciones de prueba de acuerdo al perforaciones de prueba de acuerdo al estudio del rendimiento el acuestudio del rendimiento el acuíífero.fero.El diEl diáámetro mmetro míínimo de las tubernimo de las tuberíías a as a utilizarse es de 300 utilizarse es de 300 mmmm, con , con perforaciones de 25 perforaciones de 25 mmmm a 50 a 50 mmmmespaciadas a 10 espaciadas a 10 cmcm, a 20 cm. La , a 20 cm. La velocidad mvelocidad mááxima serxima seráá de 0.60 m/s.de 0.60 m/s.Se proveerSe proveeráá de cde cáámaras de inspeccimaras de inspeccióón n espaciadas convenientemente espaciadas convenientemente dependiendo del didependiendo del diáámetro de la tubermetro de la tuberíía a y no a mayores de 100m.y no a mayores de 100m.CORTE CORTE
TRANSVERSALTRANSVERSAL
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1.21.2 AGUAS SUBTERRANEAS AGUAS SUBTERRANEAS ……1.2.41.2.4 Manantiales, Puquiales o Manantiales, Puquiales o JagueyesJagueyes
El manantial es una formaciEl manantial es una formacióón superficial, en lan superficial, en laque sin la intervencique sin la intervencióón del hombre, brota n del hombre, brota (alumbra) el agua de las rocas o del suelo a la (alumbra) el agua de las rocas o del suelo a la tierra o dentro de una masa de agua, siendo tierra o dentro de una masa de agua, siendo relativamente restringido el tamarelativamente restringido el tamañño del lugar o del lugar del brote.del brote.
En el desarrollo del proyecto, se deben evaluarEn el desarrollo del proyecto, se deben evaluarlas condicionas que conducen a la formacilas condicionas que conducen a la formacióón n del manantial:del manantial:
a)a) Permanencia del afloramiento (caudal) del Permanencia del afloramiento (caudal) del manantial.manantial.
b)b) Posibilidad de incrementar la producciPosibilidad de incrementar la produccióón por n por trabajos convenientes.trabajos convenientes.
c)c) Probable descubrimiento de otros Probable descubrimiento de otros alumbramientos cercanos.alumbramientos cercanos.
PUQUIAL “OJO DE GATO”YANACANCHA/1993
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1.2.41.2.4 Manantiales, Puquiales o Manantiales, Puquiales o JagueyesJagueyes ……
La fuente puede clasificarse de acuerdo al escurrimiento en:La fuente puede clasificarse de acuerdo al escurrimiento en:-- Manantial de LaderaManantial de Ladera-- Manantial de FondoManantial de FondoLa fuente respecto a la distribuciLa fuente respecto a la distribucióón superficial puede ser:n superficial puede ser:-- concentradoconcentrado-- dispersodisperso
1.2.4.1 Dise1.2.4.1 Diseñño Hidro Hidrááulico y Dimensionamiento de una Captaciulico y Dimensionamiento de una Captacióónna) Manantial de Ladera a) Manantial de Ladera –– concentradoconcentrado
Partes del sistema: protecciPartes del sistema: proteccióón del afloramiento, cn del afloramiento, cáámara mara hhúúmeda que regule el caudal a usarse, cmeda que regule el caudal a usarse, cáámara seca que mara seca que sirva para proteger la vsirva para proteger la váálvula de control.lvula de control.
b) Manantial de Fondo b) Manantial de Fondo –– concentradoconcentradoPartes del sistema: una cPartes del sistema: una cáámara hmara húúmeda sin fondo que meda sin fondo que rodee la zona donde brota el agua, almacenando y rodee la zona donde brota el agua, almacenando y regulando el caudal, y una cregulando el caudal, y una cáámara seca para proteger la mara seca para proteger la vváálvula de control.lvula de control.
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LINEA DE CONDUCCIONSe denominan obras de conducción a las estructuras que transportan el agua desde la captación hasta la planta de tratamiento o a un reservorio. Esta se pueden realizar por:
1. CONDUCCION POR GRAVEDADCANAL: La velocidad no debe ocasionar depósitos ni erosiones.
Los canales deben ser revestidos y techados.TUBERIA: La velocidad mínima se adoptará de acuerdo al material
en suspensión pero en ningún será menor a 0.60 m/s.La velocidad máxima admisible será:
Tubos de concreto 3 m/sTubos de asbesto-cemento, acero, PVC 5 m/s
Cuando la tubería trabaja como canal se recomiendan los siguientes valores de n de R. Manning:
Asbesto-cemento, PVC 0.010
Fierro fundido y concreto 0.015
2. CONDUCCION POR BOMBEOEl dimensionamiento se hará de acuerdo al criterio del diámetro económico. Se deben instalar dispositivos de protección contra golpe de ariete, así como válvulas de aire, válvulas de purga,…Los equipos de bombeo deben ser dobles para garantizar el servicio continúo.
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Ø En un sistema de abastecimiento de agua potable por gravedad, la L. de C. esta constituido por un conjunto de tuberías, válvulas, accesorios, estructuras y obras de arte encargadas del transporte del agua desde la captación hasta el reservorio.
Ø La L. de C. se diseña utilizando el máximo de la energía disponible para conducir el caudal deseado, seleccionando el menor diámetro que permita presiones iguales o menores a la resistencia física que el material de la tubería puede soportar.
Ø Estas tuberías normalmente siguen el perfil del terreno y en ocasiones la topografía condiciona la implementación de acueductos, sifones invertidos, túneles …. siendo las consideraciones económicas un factor para la selección de la mejor alternativa
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c. RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIALØ La resistencia de la tubería a la presión del fluido se
denomina clase de la tubería.
Ø Las distintas clases de tuberías a seleccionar para la L. de C. son función de la máxime presión que puede presentarse en la línea de carga, eventualmente se pueden generar sobre presiones inducidas por el fenómeno de golpe de ariete.
Ø La presión máxima no ocurre en condiciones de operación sino cuando se presenta la carga estática al estar cerrada la válvula de control de la tubería. Un cierre o apertura abrupta de la válvula induce ondas de sobre presión que deben evaluarse.
Ø Las tuberías de PVC son cada vez más usadas en poblaciones rurales y en mayores. Estas tuberías tienen la ventaja con respecto a otras en que el material es más económico, flexible, durable, anticorrosivo, de poco peso y fácil transporte e instalación, además se fabrican en diámetros menores de 2¨ disponibles en el mercado.
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c. RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL …Ø En la tabla siguiente se presentan los tipos de clase
de una tubería.
1.5100 (10 bar)15015
1.570 (7 bar)10510
1.550 (5 bar)757.5
1.435 (3.5 bar)505
FACTORDE
SEGURIDAD
PRESION MAXIMA DE
TRABAJO (m)A 20ºC
PRESION MAXIMA DE PRUEBA (m)
CLASE
CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA TUBERIA PARA PRESION NTP-ISO-4422
Ø La caracterización de los diversos materiales usados en la fabricación de tuberías así como los ensayos de aceptación han sido elaboradas por SENCICO, pudiéndose además consultar en la web de INDECOPI.
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Tuberías en instalaciones hidroeléctricas con turbinas:Con inclinación y diámetro pequeñoCon inclinación y diámetro grandeHorizontales y gran longitud
1.0 a 2.00.5 a 0.71.5 a 3.0
Redes de distribución para agua potable e industrial:Tuberías principalesTuberías lateralesTuberías muy largas
1.5 a 2.0Tuberías de descarga en bombas
0.5 a 1.0Tuberías de succión en bombas centrifugas, de acuerdo con la carga de succión, longitud, temperatura del agua (menos de 70ºC)
VELOCIDAD MEDIA MAS ECONOMICA EN TUBERIAS (m/s)
según RICHTER
En la determinación del diámetro comercial se consideran diferentes soluciones y se evalúan diversas alternativas desde el punto de vista económico. Considerando el máximo desnivel en toda la longitud del tramo, el diámetro seleccionado deberá tener la capacidad de transportar el caudal de diseño con velocidades entre 0.6 a 3.0 m/s (ver Tabla de RICHTER, reglamentos) y las perdidas de carga por tramo calculado deberán ser menores o iguales a la carga disponible.
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1.5 ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS1.5.a Válvulas de aire
En una L. de C. se puede acumular el aire en las puntos altos ocasionando la reducción del área de flujo, produciendo un aumento de pérdida de carga y una disminución del caudal. La válvula de aire se instala para evitar esta acumulación, pudiendo ser manual o automática, siendo esta última muy costosa por lo que se suele emplear una válvula de compuerta.
NORMA DE SANEAMIENTO VNORMA DE SANEAMIENTO VS.010 CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUA2.1.3 Accesorios
a. Válvulas de AireSe colocarán válvulas extractoras de aire en cada punto alto de la línea de conducción. Cuando la topografía no sea accidentada, se colocarán cada 2.5 km como máximo y en los puntos más altos.Si hubiere peligro de colapso de la tubería a causa del material de la misma y de las condiciones de trabajo, se colocarán válvulas de doble acción (admisión-expulsión).El dimensionamiento de las válvulas se determinará en función del caudal y presión de la tubería.
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Los sedimentas acumulados en los puntos bajos de la L. de C. con topografía accidentada, provocan la reducción del área de flujo del agua, siendo necesario instalar válvulas de purga que permitan periódicamente la limpieza por tramos de la tubería.
NORMA DE SANEAMIENTO VNORMA DE SANEAMIENTO VS.010 CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUA2.1.3 Accesorios
b. Válvulas de PurgaSe colocarán válvulas de purga en los puntos bajos, teniendo en consideración la calidad del agua conducida y modalidad de funcionamiento de la línea. Las válvulas de purga se dimensionarán de acuerdo a la velocidad de drenaje, siendo recomendable que el diámetro de la válvula sea menor que el diámetro de la tubería.
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Si se presenta bastante desnivel entre la captación y algunos puntos a lo largo de la L. de C. se pueden generar presiones superiores a la presión máxima que puede soportar la tubería. Para minimizar este efecto se colocan válvulas reductoras de presión o se construye una cámara rompe-presión.La selección obedece a criterios económicos.La construcción de una cámara de rompe-presión disipa la energía y reduce la presión relativa a cero (presión atmosférica) evitando los daños en la tubería. Cuando se disminuye la presión se requieren tuberías de una menor clase y se reduce el costo.
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Ø La LGH indica la presión del agua a lo largo de la tubería bajo condiciones de operación.
Ø Es la energía necesaria para transportar una caudal de un punto a otro y que disipa el fluido por fricción.
Ø Las tuberías pueden clasificarse en largas y cortas (criterio L/D y 10% de perdidas por fricción).
Ø Las perdidas por fricción pueden lineales o locales.
Ø Al trazar la LGH para un caudal que descarga libremente a la atmósfera (como dentro de un reservorio) puede resultar en una presión residual en el punto de descarga que puede ser positiva o negativa.
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Ø Al dimensionar el diámetro de la L. de C. puede no haber un único diámetro que proporcione la pérdida de carga deseada por lo que se requiere una combinación de diámetros de tuberías y clases.
Ø Cuando se combinan los diámetros de las tuberías se pueden manipular las pérdidas de carga y reducir las presiones dentro de rangos admisibles, disminuyendo el diámetro y en algunos casos el número de cámaras rompe presión, por lo que resulta un proyecto menos costoso.
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Regula la diferencia de volumen que se produce entre el ingreso de agua al reservorio (teóricamente constante) y la salida de agua, constituida principalmente por la demanda horaria, la cual es variable durante las horas del día.
La función principal es almacenar agua cuando el suministro es menor que el consumo y entregar el déficit cuando el consumo supera al suministro.
V = VOLUMEN DEL RESERVORIO = VREG + VI + VE
OTRA FUNCION: suministrar presión adecuada a la red de distribución.
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1.1.-- Reglamentos vigentes en la zona del proyectoReglamentos vigentes en la zona del proyecto
SUBSECTOR DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIONSUBSECTOR DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONESREGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONESNORMA DE SANEAMIENTO VNORMA DE SANEAMIENTO V
R.MR.M. N. Nºº 021021--9898--MTC/15.01MTC/15.01
S.030S.030 ALMACENAMIENTO DE AGUAALMACENAMIENTO DE AGUA
1 – Almacenamiento de agua potableAlmacenamiento de agua potable
1.1 – Volumen de regulaciVolumen de regulacióónn
El volumen de regulación deberá fijarse de acuerdo al estudio del diagrama masa correspondiente a las variaciones horarias de la demanda.Cuando se compruebe la no disponibilidad de esta información, se deberá adoptar como mínimo el 25% del promedio anual de la demanda como capacidad de regulación, siempre que el rendimiento de la fuente de abastecimiento sea calculado para 24horas de funcionamiento.
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1.1.-- Reglamentos vigentes en la zona del proyectoReglamentos vigentes en la zona del proyecto
SUBSECTOR DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIONSUBSECTOR DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONESREGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONESNORMA DE SANEAMIENTO VNORMA DE SANEAMIENTO V
R.MR.M. N. Nºº 021021--9898--MTC/15.01MTC/15.01
S.030S.030 ALMACENAMIENTO DE AGUAALMACENAMIENTO DE AGUA
1 – Almacenamiento de agua potableAlmacenamiento de agua potable
1.2 – Volumen contra incendioVolumen contra incendio
En los casos que se considere demanda Contra incendio deberáasignarse un volumen adicional adoptado al siguiente:- Para áreas destinadas netamente a vivienda: 50 m3- Para áreas destinadas a uso comercial o industrial deberá
calcularse utilizando el grafico adjunto para agua de extinción, yconsiderando un volumen aparente de incendio de 3,000 m3 y elcoeficiente de apilamiento respectivo.
Independiente de este volumen de reserva los locales (Industriales, Comerciales y otros) deberán tener su propia reserva.
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Reglamentos vigentes en la zona del proyecto...Reglamentos vigentes en la zona del proyecto...
SEDAPALSEDAPALSERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMAALCANTARILLADO DE LIMA
NUEVO REGLAMENTO DE ELABORACIONNUEVO REGLAMENTO DE ELABORACIONDE PROYECTOSDE PROYECTOS
TITULO V - ALMACENAMIENTOCAPITULO 5.1 - VOLUMENES DE ALMACENAMIENTO
ART. 5.1.1. El almacenamiento se dimensionará para satisfacer los requerimientos de un determinado esquema integral de servicios.
ART. 5.1.2. Los volúmenes de almacenamiento deben comprender los requerimientos de regulación, incendio y reserva para interrupciones de servicio.
ART. 5.1.3. Para las habilitaciones indicadas en el Art. 3.2.1. a), se requerirá un volumen de regulación igual al dieciocho por ciento (18%) del consumo máximo diario.
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Reglamentos vigentes en la zona del proyecto...Reglamentos vigentes en la zona del proyecto...
SEDAPALSEDAPALSERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMAALCANTARILLADO DE LIMA
NUEVO REGLAMENTO DE ELABORACIONNUEVO REGLAMENTO DE ELABORACIONDE PROYECTOSDE PROYECTOS
TITULO V - ALMACENAMIENTOCAPITULO 5.1 - VOLUMENES DE ALMACENAMIENTO …
ART. 5.1.4. En las habilitaciones urbanas donde se considere demanda contra incendio, conforme lo indicado en el Art. 3.4.2. se requerirá un volumen adicional contra incendio como sigue:
- Residencial (Áreas de vivienda) 100 m3
- Comercial y/o industrial 200 m3
ART. 5.1.5. Para las habilitaciones citadas en el Art. 3.2.1. a), se requerirá un volumen adicional de reserva que sea igual al siete por ciento ( 7%) del consumo máximo diario.
ART. 5.1.6. Independientemente de estos volúmenes, las edificaciones en general (residencial, comercial, industrial y otros) deberán contar con sus propias reservas, en concordancia con lo establecido en la Norma S 200: Instalaciones Sanitarias para Edificación.
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Reglamentos vigentes en la zona del proyecto ...DIGESA DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL – MINISTERIO DE SALUD
NORMA TECNICAABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA POBLACIONES
RURALES Y URBANO-MARGINALES
4.06.5. RESERVORIOS O TANQUES DE ALMACENAMIENTOSon destinados para almacenar un volumen de regulación, para compensar las variaciones horarias de consumo.
A. VolúmenesLa capacidad del reservorio será calculada en función de la demanda máxima diaria anual, el porcentaje de regulación no deberá sobrepasar los siguientes valores:
- Gravedad: 25 %- Bombeo : 30 %
Otros valores deberán ser justificados.B. Válvulas y Accesorios varios
Se deberá colocar las válvulas y accesorios mínimos necesarios para la operación y mantenimiento.- Las tuberías de salida de los reservorios deberán contar con canastilla.- El diámetro de la tubería de rebose será:
Capacidad DiámetroHasta 10.00 m3 2 pulg
¨ 10.01 a 30.00 m3 3 pulgMas de 30.00 m3 4 pulg
El reservorio deberá tener tuberías independientes de limpia y ventilación.
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En las inmediaciones de Lima Metropolitana se dispone de un área de 25.63 Ha para ser urbanizada proyectando 1,451 lotes para viviendas residenciales. Se desea determinar el volumen del reservorio si este se alimentará por bombeo durante 18 horas.
SOLUCION
Reglamento de SEDAPAL:
CALCULO DE LA POBLACION:
Densidad = 7 hab/vivienda
Dotación = 250 l/hab/día
K1 = 1.3
K2 = 2.6
Población = Densidad * Nº de Lotes
= 7 hab/vivienda * 1,451 vivienda
Población = 10,157 hab
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Izquierda :Modelo matemático de tanque apoyado de concreto armado. Derecha :Diagrama de fuerzas anulares sobre la pared del tanque debido a la acción de las presiones hidrodinámicas ocasionadas por sismo.
CALCULO ESTRUCTURALCALCULO ESTRUCTURAL
MODELANDO CON EL SAP 2000
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