Instalaciones Sanitarias
Instalaciones Sanitarias
Instalaciones Sanitarias
GRUPO:
ING:
ING.
CURSO:
INSTALACIONES SANITARIAS
CICLO: IX
JULIACA- PERÚ
2016
MEMORIA DESCRIPTIVA
PROPIETARIO: GRUPO
DEPARTAMENTO: PUNO
DISTRITO: JULIACA
1.0 GENERALIDADES:
Las instalaciones sanitarias estudiadas en este caso, son del tipo domiciliario, donde se
consideran los aparatos sanitarios de uso privado. Estas instalaciones básicamente deben
cumplir con las exigencias de habitabilidad, funcionabilidad, durabilidad y economía en toda
la vivienda.
El trabajo se basa en el método más utilizado para el cálculo de las redes de distribución
interior de agua, que es el denominado Método de los gastos probables, creado por Roy B.
Hunter, que consiste en asegurar a cada aparato sanitario un número de unidades de gasto
determinadas experimentalmente.
2.0 OBJETIVOS:
El presente proyecto tiene los siguientes objetivos:
Diseño de cisterna.
Diseño de tanque elevado.
Dimensionamiento de tuberías.
UBICACIÓN:
Departamento: La Libertad.
Provincia: Trujillo.
Distrito: Trujillo.
DEL AREA:
Los tramos horizontales pueden ir por los muros o contra pisos de acuerdo
a que los aparatos sanitarios descarguen por el muro o por el piso
respectivamente.
Al ir por los muros se hace economía en el recorrido de tuberías y accesorios,
pero se tiene la desventaja que hay que picar las paredes y efectuar pases
en los vanos de las puertas y pasadizos.
El ir por el piso resulta ventajoso cuando se debe efectuar una reparación,
pues es más económica y fácil cambiar las losetas del piso que las mayólicas
de las paredes.
Las tuberías de aducción e impulsión deben llevar una válvula de retención.
En los tramos horizontales las tuberías de agua fría deben instalarse siempre
debajo de las de agua caliente y encima de las de desagüe, a una distancia
no menor de 0.10 m entre sus superficies externas.
Al ingreso de cada ambiente debe instalarse en lo posible una válvula.
Al delinearse las redes de desagüe exteriores en el primer piso de debe tener
presente que las cajas de registro estén ubicadas en forma tal que puedan ser
revisadas cómodamente, sin causar molestias ni dañar la estética.
TABLAS REQUERIDAS
SISTEMA DE ABASTECIEMIENTO.
SISTEMA INDIRECTO
Imagen n° 1
flujo grama
dl sistema
de un
sistema
indirecto.
VENTAJAS DESVENTAJES
Permite un cierto almacenamiento Es un sistema caro con respecto al
de agua directo. Hay posibilidades de
Las presiones que se obtiene en el contaminación del agua dentro del
edificio son más constantes, siendo edificio, sea en la cisterna o en el
esto muy favorable para el tanque elevado.
suministro de agua caliente Hay un recargo de refuerzo
estructural dentro del edificio.
TANQUE CISTERNA.
Diseñadas para caudales altos y presiones bajas. Son las más usadas en las
instalaciones sanitarias para viviendas, para abastecer al tanque elevado con agua
de la cisterna.
TANQUE ELEVADO
CONSIDERACIONES DE DISEÑO.
.
TABLA
N° 4:
Gastos
o Inodoro.
De tanque bajo acoplado a la taza, de doble acción sinfónica, con descarga al
piso, con batería interna de bronce, con flotador de plástico, con pernos de anclaje
con capuchones. Con asiento de tipo abierto y tapa de plástico sólido.
o Lavatorios
De losa celeste agua 20" x 17" de poza rectangular con rebose oculto, desagüe
de 1 1/4", con trampa P, con soporte oculto para fijación a la pared y el otro Apoyo
al piso.
1.0 PRUEBA DE LAS INSTALACIONES DE AGUA.
La prueba debe realizarse antes de instalar los aparatos sanitarios, colocándose tapones
en los lugares correspondientes. Para los efectos de seguridad de la prueba, deberán
usarse manómetros sensibles que permitan observar cualquier cambio de presión.
2.0 PRUEBAS DE LAS TUBERIAS DE DESAGUE.
Las pruebas de las tuberías se efectuaran parcialmente a medida que los trabajos vayan
avanzando, debiendo realizarse al final una prueba general.
CALCULO DE ALMACENAMIENTO
25 m3 = 2500 lts
a: Volumen a Almacenar
3
i.-) TC =
4
C
3
= 4200.00
4
= 3150.00 lts. = 3.15 m3
1 C
ii.-) TE =
3
C +
I
1
= 4200.00 + 0.00
3
= 1400.00 + 0.00
Area: 2.625 m2
Vol. 3.15
H = = = 1.2 m.
Area 2.625
TUBERIA DE ENTRADA
0.20 0.20
0.15
0.25 0.10
AGUA 1.20
1.20 POTABLE
Area: 1.392 m2
Vol. 1.40
H = = = 1.01 m.
Area 1.392
TUBERIA DE ENTRADA
0.20 0.20
0.15
0.25 0.10
AGUA 1.01
1.01 POTABLE
CALCULO DE ALMACENAMIENTO
DATOS:
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO T 2 horas
LONGITUD DE LA TUBERIA DE IMPULCION L 22.7 metros
VISCOSIDAD DEL AGUA w 1.42E-06 m2/seg.
L= 5 + 17 + 0.7 = 22.7 m.
Q
V =
A
0.0004
V = = 1.02
0.0003
1.02 = Se ace'pta porque se encuentra dentro del rango que establese el RNE.
3.- Evaluacion del Diametro Economico
Hf 0.15 H
2
LxV
Hf = f
D x 2g |
VD 1.02 x 0.01905000
Re = =
w 1.42E-06
= 1.4E+04
e 0.015
= = 0.0008
d 19.05
f = 0.02
HD = H + HF + Hm + Hf
2
a.- Determinación de Hm: K = V
2g
Accesorios K Cantidad Sub. Total K.
19.45 x 1.02
Hm = = 1.03 m
2 x 9.8
Q x HD x W
P =
75 nt
P = 0.796768021 hp
P = 0.10 hp
K = V
a.- Factor deSeguridad (1,5)
= 0.15 hp
= 1/5 hp
Se hiso el cálculo de toda la isometría de plano de los tres pisos para calcular los
UG (caudales), para luego calcular la presiones indicadas
TRAMO UG Q (lts/seg.) Long. Real (m) Long Equiv. ('') Diametro ('') V (m/seg.) longitud total Hf *Pi Pf Observaciones
A-B 46 1.03 4.78 2.29 0.0254 2.033 7.07 1.09 4.02 2.93
B-C 46 1.03 3.14 3.05 0.0254 2.033 6.19 0.95 5.68 4.73
C-D 12 0.38 7.12 1.52 0.0254 0.750 8.64 0.21 4.73 4.52
D-D' 8 0.29 1.70 1.52 0.0254 0.572 3.22 0.05 4.52 4.48
D'-D'' 2 0.1 4.60 0.76 0.0190 0.353 5.36 0.04 4.48 3.82
D'-E 6 0.25 5.42 9.42 0.0190 0.882 14.84 0.68 4.48 2.00 1.8
D-F' 8 0.29 1.70 1.52 0.0254 0.572 3.22 0.05 4.52 4.48 ducha
F'-F'' 2 0.1 4.60 0.76 0.0190 0.353 5.36 0.04 4.48 4.43 punto mas critico
F'-F 6 0.25 5.42 9.42 0.0190 0.882 14.84 0.68 4.48 3.80
C-G 6 0.25 4.44 9.47 0.0190 0.882 13.91 0.63 4.73 4.10
C-H 28 0.71 3.14 3.05 0.0254 1.401 6.19 0.48 7.43 6.95
H-I 12 0.38 7.12 1.52 0.0254 0.750 8.64 0.21 6.95 6.75
I-J' 8 0.29 1.70 1.52 0.0254 0.572 3.22 0.05 6.75 6.70
J'-J'' 2 0.1 4.60 0.76 0.0190 0.353 5.36 0.04 6.70 6.65
J'-J 6 0.25 5.42 9.42 0.0190 0.882 14.84 0.68 6.70 6.02
I-K' 6 0.29 1.70 1.52 0.0254 0.572 3.22 0.05 6.75 6.70
K'-K'' 2 0.1 4.60 0.76 0.0190 0.353 5.36 0.04 6.70 6.65
K'-K 6 0.25 5.42 9.42 0.0190 0.882 14.84 0.68 6.70 6.02
H-L 6 0.25 4.44 9.47 0.0190 0.882 13.91 0.63 6.95 6.32
H-M 10 0.43 0.90 1.08 0.0254 0.849 1.98 0.06 9.65 9.59
M-O 4 0.16 7.82 4.14 0.0190 0.564 11.96 0.24 9.59 9.36
M-N 6 0.25 5.10 8.70 0.0190 0.882 13.80 0.63 9.59 8.97
Velocidades:
Presiones
Presión mínima: 2 m.c.a.
Presión máxima: 50 m.c.a
a: Calculo de Pi.
TUBERIA DE REBOSE
NP +16,35
TUBERIA DE ENTRADA
0.20 0.20
0.15
0.25 0.10
AGUA 1.00
1.00 POTABLE
Pi =
Pi = 4.73 m.c.a.
a: Calculo de Pi.
TUBERIA DE REBOSE
NP +16,35
TUBERIA DE ENTRADA
0.20 0.20
0.15
0.25 0.10
AGUA 1.00
1.00 POTABLE
Pi =
Pi = 6.95 m.c.a.
NP + 5,85
TUBERIA DE REBOSE
NP +16,35
TUBERIA DE ENTRADA
0.20 0.20
0.15
0.25 0.10
AGUA 1.00
1.00 POTABLE
Pi =
Pi = 9.59 m.c.a.
NP +0,15
7.0 CONCLUSION
Las tuberías que circulen por las paredes deberán ser colocadas en canales
preparados o en canaletas picadas en la pared y fijadas con un mortero.
Las tuberías de desagüe que estén instaladas en primer piso serán colocadas sobre
solado de cemento, es recomendable forrarlas hasta ½” todo con mezcla pobre 1/8
ó 1/10cemento-hormigón.
8.0 BILIOGRAFIA.
https://www.google.com.pe/search?sclient=psy-
ab&btnG=Buscar&q=reglamento+nacional+de+edificaciones+PERU
https://www.google.com.pe/search?sclient=psy-
ab&btnG=Buscar&q=reglamento+nacional+de+edificaciones+PERU
http://www.construccion.org.pe/normas/rne2011/rne2006/files/titulo3/03_IS/RNE20
06_IS_010.pdf
https://www.google.com.pe/search?q=N%C2%B0+DE+DIAMETROS+(L/D)Y+COE
FICIENTES+K+PARA+DIFERENTES+ACCESORIOS&espv=2&biw=1600&bih=75
5&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiI8P7a6YrOAhXDKh4KHQUGDy
8Q_AUIBigB#imgrc=wlVj506ksolcnM%3A
http://www.conectapyme.com/files/medio/guia_interior.pdf
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_2773_C.pdf.
CASTILLO ANSELMI, Luis.: (s.f.). Instalaciones sanitarias. Manual del instructor.
MONTERO Z., F. J. (s.f.). Gasfitería (Fascículo 7). Perú.: Ediciones B. Honorio.