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GOBIERNO REGIONAL – PUNO – Dirección de Estudios de Pre inversión
Pag 25
ZONA DE TALLERES Y LOZA DEPORTIVA (DOS NIVELES)
DETERMINACION DE TANQUE HIDRONEUMATICO
INGRESO DE DATOS
CAUDAL MAXIMO PROBABLE DEL SISTEMA A ABASTECER 487.5 U.H.
CON SISTEMA HIDRONEUMATICO Q= 4.62 LT/SEG.
16.641 M3/HORA
0.0046225 M3/SEG.
DIAMETRO ECONOMICO, SEGUN FORMULA DE BRESSER D = 0.0884 M.
D= 3.4798 PULG.
ASUMIENDO UN DIAMETRO COMERCIAL PARA LA IMPULSION D= 3.00 PULG.
VERIFICANDO LA VELOCIDAD DEL CAUDAL DE BOMBEO V= 1.014 M/SEG. O.K
EN LA TUBERIA DE IMPULSION
DIAMETRO DE LA TUBERIA DE SUCCION DSUC = 3.00 PULG.
VERIFICANDO LA VELOCIDAD EN LA TUBERIA DE SUCCION VSUC = 1.014 M/SEG. O.K
HASTA 0.5 20 (3/4")
HASTA 1 25 (1")
HASTA 1.6 32 (1-1/4")
HASTA 3 40 (1-1/2")
HASTA 5 50 (2")
HASTA 8 65 (2-1/2")
HASTA 15 75 (3")
HASTA 25 100 (4")
VERIFICACION :
LA CAPACIDAD DEL EQUIPO DE BOMBEO DEBE SER EQUIVALENTE A LA
MAXIMA DEMANDA SIMULTANEA DE LA EDIFICIACION Y EN NINGUN CASO
INFERIOR A LA NECESARIA PARA LLENAR EL TANQUE ELEVADO EN
DOS HORAS.
VOLUMEN DEL TANQUE ELEVADO VOLT.E. = 34110 LTS.
ASUMIENDO EL TIEMPO DE LLENADO DEL TANQUE ELEVADO TIEMP = 2 HORAS
DETERMINANDO EL CAUDAL DE BOMBEO Qb = 4.738 LTS/SEG.
SE VERIFICA QUE:
EL CAUDAL DE MAXIMA DEMANDA SIMULTANEA
ES MENOR QUE
EL CAUDAL DE BOMBEO PARA LLENAR EL
TANQUE ELEVADO EN 2 HORAS.
GASTO DE BOMBEO EN DIAMETRO DE LA TUB.
Lt/seg. DE IMPULSION (mm.)
CALCULO DEL EQUIPO TANQUE HIDRONEUMATICO PARA INSTALACION DE EDIFICACIONES
POLITECNICO REGIONAL LOS ANDES - DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
DIAMETRO DE LA TUBERIA DE IMPULSION
EN FUNCION DEL GASTO DE BOMBEO
NORMA IS. 010
GOBIERNO REGIONAL – PUNO – Dirección de Estudios de Pre inversión
Pag 26
DETERMINANDO LA ALTURA DINAMICA TOTAL DE BOMBEO :
EN LA SUCCION DEL SISTEMA DE BOMBEO:
LONG. TUBERIA DE SUCCION (CARGA NEGATIVA) LTSUC= 4.50 M.
MATERIAL DE LA TUB. DE SUCCION: FFD.
COEF. H&W., TUB. DE SUCCION CH&W = 110 ADIM.
PERDIDA DE CARGA EN LA TUBERIA DE SUCCION HFTSUC= 0.105 M.
ACCESORIOS EN LA TUBERIA DE SUCCION
CANT. DIAM. COEF. K HF.ACCSUC
VALVULA DE PIE CON 1 4 1.75 0.03 M.
CANASTILLA 1 4 0.75 0.01
TEE 1 4 0.6 0.01
UNION FLEXIBLE 1 4 0.4 0.01
VALVULA DE COMPUERTA ABIERTO 1 4 0.2 0.00
CODO 1 4 0.9 0.01
PERDIDA DE CARGA TUBERIA DE SUCCION POR ACCESORIOS 0.076 M.
ALTURA GEOMETRICA DE LA TUBERIA DE SUCCION 3.80 M.
EN LA IMPULSION DEL SISTEMA DE BOMBEO: (TRAMO MAYOR)
LONGITUD DE LA TUBERIA DE IMPULSION LTIMP = 5.00 M.
MATERIAL DE LATUB. DE IMPULSION: PVC
COEF. H&W., TUB. DE IMPULSION CH&W = 140 ADIM.
PERDIDA DE CARGA EN TUBERIA DE IMPULSION HFTIMP = 0.07 M.
PERDIDADE CARGADE LATUBERIADESDE LASALIDAD DEL T.HIDRON. HACIAPUNTO SALIDACRITICO:
MATERIAL LONG DIAM.PULG COEF.H&W U.HANTER Q TRAMO VELOC HF tub.
M. PULG. ADIM. LPS. M/SEG. M.C.A
PVC 0.55 0.5 140 3 0.12 0.95 0.059
1.13 0.5 140 3 0.12 0.95 0.120
0.39 0.5 140 3 0.12 0.95 0.042
0.57 1 140 8.5 0.305 0.60 0.012
1.05 1 140 11 0.36 0.71 0.029
0.40 1 140 13 0.4 0.79 0.014
1.23 1 140 15 0.44 0.87 0.050
0.51 1.25 140 21 0.56 0.71 0.011
1.30 1.25 140 21 0.56 0.71 0.028
7.91 1.25 140 21 0.56 0.71 0.168
4.00 1.25 140 21 0.56 0.71 0.085
2.88 1.25 140 21 0.56 0.71 0.061
2.60 1.25 140 37 0.87 1.10 0.125
2.85 1.25 140 58 1.226 1.55 0.259
6.15 1.5 140 76 1.418 1.24 0.301
2.52 1.5 140 85 1.5 1.32 0.137
1.92 1.5 140 89.5 1.554 1.36 0.111
2.76 1.5 140 103 1.69 1.48 0.187
33.76 2 140 119 1.822 0.90 0.647
30.56 2.5 140 239 2.74 0.87 0.421
7.00 2.5 140 329.5 3.441 1.09 0.147
26.03 2.5 140 377.5 3.661 1.16 0.613
7.30 2.5 140 480.5 4.574 1.44 0.260
2.98 2.5 140 480.5 4.574 1.44 0.106
HF tub.tot= 3.992
GOBIERNO REGIONAL – PUNO – Dirección de Estudios de Pre inversión
Pag 27
ACCESORIOS EN LA TUBERIA DE IMPULSION
CANT. DIAM. COEF. K U.HANTER Q TRAMO VELOC HF accs.
PULG. ADIM. LPS. M/SEG. M.C.A
ASUMIDO 20% DE LA LONG. 148.36 1 4 1.5 5.00 0.23 0.03 0.000
PERDIDA DE CARGA TUBERIA DE IMPULSION POR ACCESORIOS 0.810
ALTURA GEOMETRICA AL PUNTO CRITICO DEL ACCESORIO SANITARIO 5.28 M.
PRESION DE SALIDA EN LA PIEZA SANITARIA CRITICA 3.00 M.C.A.
ALTURA DINAMICA TOTAL DE BOMBEO HDT = 12.34 M.
PRESION DE ARRANQUE EN EL T.HIDRON. Pa = 15 M.C.A.
1.5 KG/CM2.
PRESION DE PARADA EN EL T.HIDRON. Pp = 20 M.C.A
2 KG/CM2.
SELECCIÓN DE LA BOMBA QUE SATISFACERA EL CAUDAL DE
MAXIMA DEMANDA PROBABLE.
CUADRO DE BOMBA SELECCIONADA:
MODELO (SEGUN CATALOGO HIDROSTAL). B1.1/2 X2.1/2, 3.4T BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL
DIAMETRO SUCCION 2 1/2"
DIAMETRO DESCARGA 1 1/2"
MOTOR 3.4 HP (ESTIMADO)
TIPO MOTOR TRIFASICO
VELOCIDAD 3450 RPM.
FRECUENCIA 60 HZ.
VOLTAJE 220 V.
NPSH REQUERIDO 2.20 M.C.A (MAXIMO)
H (M). MINIMO 24.0 M.C.A.
CAUDAL 4.738 LPS.
CALCULANDO LA POTENCIA DE LA BOMBA:
EFICIENCIA DEL CONJUNTO MOTOR - BOMBA Nefic= 0.50 ADIM.
ALTURA DINAMICA TOTAL H.D.T. = 20 M.C.A.
POTENCIA POT = 2.43 H.P.
INCREMENTO DE LA POTENCIA, SEGUN ACEVEDO NETO:
COMO MARGEN DE SEGURIDAD PARA LOS MOTORES ELECTRICOS.
50% PARA LAS BOMBAS HASTA 2 H.P.
30% PARA LAS BOMBAS HASTA 2 A 5 H.P.
20% PARA LAS BOMBAS HASTA 5 A 10 H.P.
15% PARA LAS BOMBAS HASTA 10 A 20 H.P.
10% PARA LAS BOMBAS HASTA MAS DE.. 20 H.P
ASUMIR PORCENTAJE DE INCREMETO DEBIDO A POT. INCREM= 20 %
POTENCIA DEL SISTEMA MOTOR - BOMBA POT m-b= 2.92 H.P.
DESCRIPCION
GOBIERNO REGIONAL – PUNO – Dirección de Estudios de Pre inversión
Pag 28
CALCULANDO EL NUMERO MAXIMO DE ARRANQUES DE LA BOMBA:
ASUMIENDO EL VALOR DE ARRANQUES POR HORA N = 8 ADIM.
CALCULANDO EL VOLUMEN TOTAL DEL TANQUE PARA EL
NUMERO DE ARRANQUES POR HORA DE LA INSTALACION:
UTILIZAMOS EL GRAFICO SIGUIENTE:
GOBIERNO REGIONAL – PUNO – Dirección de Estudios de Pre inversión
Pag 29
CON LA SIGUIENTE INFORMACION, SE TIENE:
PRESION DE ARRANQUE EN EL T.HIDRON. Pa = 1.5 KG/CM2.
PRESION DE PARADA EN EL T.HIDRON. Pp = 2 KG/CM2.
NUMERO MAXIMO DE ARRANQUES POR HORA N = 8 ADIM.
GASTO O CAUDAL MAXIMO PROBABLE DEL SISTEMA Q = 16.64 M3/HORA
DEL GRAFICO SE OBTIENE:
5
DONDE EL VOLUMEN TOTAL DEL T. HIDRON. Vt = 3.33 M3.
878.64 GAL (USA)
SELECCIÓN DEL TANQUE HIDRONEUMATICO Y DEL
COMPRESOR DE AIRE:
GOBIERNO REGIONAL – PUNO – Dirección de Estudios de Pre inversión
Pag 30
CON LA INFORMACION DEL VOLUMEN DEL T. HIDRON., SELECCIONAMOS LAS DIMENSIONES
QUE MAS SE APROXIMAN.
DIMENSIONES SELECCIONADAS DEL TANQUE HIDRONEUMATICO:
DIAMETRO DIAM= 42 PULG.
ALTURA ALT = 12 PIES.
REQUERIMIENTO DE COMPRESOR COMPRS= 3 PCM.
CANTD = 1 UNID,
POTENCIA DEL COMPRESOR POT COMP= 3/4 HP.
NOTA: PCM= PIE CUBICO POR MINUTO.
CALCULO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO (A), PRODUCIDA
ENTRE CADA ARRANQUE Y PARADA DE LA BOMBA.
A = 0.44 M3.
117.15 GAL (USA)
CALCULANDO EL VOLUMEN OCUPADO POR EL AIRE AL ARRANQUE
Y PARADA DE LA BOMBA:
DONDE:
PRESION DE ARRANQUE EN EL T.HIDRON. Pa = 1.5 KG/CM2.
PRESION DE PARADA EN EL T.HIDRON. Pp = 2 KG/CM2.
VOLUMEN DE PARADA Vp = X M3.
VOLUMEN DE ARRANQUE Va = 0.44 + X M3.
HALLANDO EL VALOR DE …. Vp = 1.33 M3.
EL VOLUMEN OCUPADO POR EL AIRE, SERA: Va = 1.78 M3.
NIVELES DE OPERACIÓN ALCANZADOS POR EL AGUA
EN EL TANQUE HIDRONEUMATICO SELECCIONADO:
DIMENSIONES DEL TANQUE SELECIONADO:
VALORES DEL TANQUE EN POSICION VERTICAL:
DIAMETRO DIAM= 42 PULG.
1.0668 M.
ALTURA ALT = 12 PIES
2.44 M.
AREA DE LA SUPERFICIE TRANSVERSAL S = 1385.45 PULG.2
0.89 M2.
DETERMINANDO LA ALTURA DE ARRANQUE Ha = 1.99 M.
DETERMINANDO LA ALTURA DE APROVECHABLE HA = 0.50 M.
DETERMINANDO LA ALTURA DE PARADA Hp = 1.49 M.
VERIFICANDO LA ALTURA DEL TANQUE HIDRON. HT = 2.44 M.
(Pp- Pa)/(Pp+1)
GOBIERNO REGIONAL – PUNO – Dirección de Estudios de Pre inversión
Pag 31
GOBIERNO REGIONAL – PUNO – Dirección de Estudios de Pre inversión
Pag 32
ZONA DE AULAS Y TALLERES (CUATRO NIVELES)
DETERMINACION DE TANQUE HIDRONEUMATICO
INGRESO DE DATOS
CAUDAL MAXIMO PROBABLE DEL SISTEMA A ABASTECER 818.5 U.H.
CON SISTEMA HIDRONEUMATICO Q= 6.715 LT/SEG.
24.174 M3/HORA
0.006715 M3/SEG.
DIAMETRO ECONOMICO, SEGUN FORMULA DE BRESSER D = 0.1065 M.
D= 4.1940 PULG.
ASUMIENDO UN DIAMETRO COMERCIAL PARA LA IMPULSION D= 4.00 PULG.
VERIFICANDO LA VELOCIDAD DEL CAUDAL DE BOMBEO V= 0.828 M/SEG. O.K
EN LA TUBERIA DE IMPULSION
DIAMETRO DE LA TUBERIA DE SUCCION DSUC = 4.00 PULG.
VERIFICANDO LA VELOCIDAD EN LA TUBERIA DE SUCCION VSUC = 0.828 M/SEG. O.K
HASTA 0.5 20 (3/4")
HASTA 1 25 (1")
HASTA 1.6 32 (1-1/4")
HASTA 3 40 (1-1/2")
HASTA 5 50 (2")
HASTA 8 65 (2-1/2")
HASTA 15 75 (3")
HASTA 25 100 (4")
VERIFICACION :
LA CAPACIDAD DEL EQUIPO DE BOMBEO DEBE SER EQUIVALENTE A LA
MAXIMA DEMANDA SIMULTANEA DE LA EDIFICIACION Y EN NINGUN CASO
INFERIOR A LA NECESARIA PARA LLENAR EL TANQUE ELEVADO EN
DOS HORAS.
VOLUMEN DEL TANQUE ELEVADO VOLT.E. = 34110 LTS.
ASUMIENDO EL TIEMPO DE LLENADO DEL TANQUE ELEVADO TIEMP = 2 HORAS
DETERMINANDO EL CAUDAL DE BOMBEO Qb = 4.738 LTS/SEG.
SE VERIFICA QUE:
EL CAUDAL DE MAXIMA DEMANDA SIMULTANEA
ES MAYOR QUE
EL CAUDAL DE BOMBEO PARA LLENAR EL
TANQUE ELEVADO EN 2 HORAS.
EN FUNCION DEL GASTO DE BOMBEO
NORMA IS. 010
GASTO DE BOMBEO EN DIAMETRO DE LA TUB.
Lt/seg. DE IMPULSION (mm.)
CALCULO DEL EQUIPO TANQUE HIDRONEUMATICO PARA INSTALACION DE EDIFICACIONES
POLITECNICO REGIONAL LOS ANDES - DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
DIAMETRO DE LA TUBERIA DE IMPULSION
GOBIERNO REGIONAL – PUNO – Dirección de Estudios de Pre inversión
Pag 33
DETERMINANDO LA ALTURA DINAMICA TOTAL DE BOMBEO :
EN LA SUCCION DEL SISTEMA DE BOMBEO:
LONG. TUBERIA DE SUCCION (CARGA NEGATIVA) LTSUC= 4.50 M.
MATERIAL DE LA TUB. DE SUCCION: FFD.
COEF. H&W., TUB. DE SUCCION CH&W = 110 ADIM.
PERDIDA DE CARGA EN LA TUBERIA DE SUCCION HFTSUC= 0.052 M.
ACCESORIOS EN LA TUBERIA DE SUCCION
CANT. DIAM. COEF. K HF.ACCSUC
VALVULA DE PIE CON 1 4 1.75 0.06 M.
CANASTILLA 1 4 0.75 0.03
TEE 1 4 0.6 0.02
UNION FLEXIBLE 1 4 0.4 0.01
AMPLIACION DE 2.5" A 4" 4 0.3 0.00
VALVULA DE COMPUERTA ABIERTO 1 4 0.2 0.01
CODO 1 4 0.9 0.03
PERDIDA DE CARGA TUBERIA DE SUCCION POR ACCESORIOS 0.161 M.
ALTURA GEOMETRICA DE LA TUBERIA DE SUCCION 3.80 M.
EN LA IMPULSION DEL SISTEMA DE BOMBEO: (TRAMO MAYOR)
LONGITUD DE LA TUBERIA DE IMPULSION LTIMP = 5.00 M.
MATERIAL DE LATUB. DE IMPULSION: PVC
COEF. H&W., TUB. DE IMPULSION CH&W = 140 ADIM.
PERDIDA DE CARGA EN TUBERIA DE IMPULSION HFTIMP = 0.04 M.
PERDIDADE CARGADE LATUBERIADESDE LASALIDAD DEL T.HIDRON. HACIAPUNTO SALIDACRITICO:
MATERIAL LONG DIAM.PULG COEF.H&W U.HANTER Q TRAMO VELOC HF tub.
M. PULG. ADIM. LPS. M/SEG. M.C.A
PVC 0.60 0.5 140 3 0.12 0.95 0.064
1.44 0.5 140 3 0.12 0.95 0.153
0.71 0.75 140 4.5 0.195 0.68 0.026
1.30 0.75 140 4.5 0.195 0.68 0.047
10.70 0.75 140 4.5 0.195 0.68 0.389
2.60 1.25 140 17 0.48 0.61 0.042
2.88 1.25 140 17 0.48 0.61 0.046
0.42 1.25 140 21.5 0.57 0.72 0.009
0.48 1.5 140 32.5 0.798 0.70 0.008
4.00 1.5 140 32.5 0.798 0.70 0.068
4.00 1.5 140 61 1.262 1.11 0.158
4.00 1.5 140 61 1.262 1.11 0.158
2.22 1.5 140 61 1.262 1.11 0.088
1.55 1.5 140 65.5 1.32 1.16 0.066
0.74 1.5 140 78 1.43 1.25 0.037
10.24 1.5 140 89 1.548 1.36 0.590
23.20 2.5 140 286 3.118 0.98 0.406
1.65 2.5 140 306.5 3.336 1.05 0.033
0.90 2.5 140 397 3.928 1.24 0.024
79.10 3 140 415 4.083 0.90 0.938
0.50 3 140 649 5.84 1.28 0.012
36.05 3 140 818.5 6.715 1.47 1.074
10.20 3 140 818.5 6.715 1.47 0.304
4.14 3 140 818.5 6.715 1.47 0.123
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
HF tub.tot= 4.861
GOBIERNO REGIONAL – PUNO – Dirección de Estudios de Pre inversión
Pag 34
ACCESORIOS EN LA TUBERIA DE IMPULSION
CANT. DIAM. COEF. K U.HANTER Q TRAMO VELOC HF accs.
PULG. ADIM. LPS. M/SEG. M.C.A
PERDIDA DE CARGA TUBERIA DE IMPULSION POR ACCESORIOS 0.980
ALTURA GEOMETRICA AL PUNTO CRITICO DEL ACCESORIO SANITARIO 16.50 M.
PRESION DE SALIDA EN LA PIEZA SANITARIA CRITICA 3.00 M.C.A.
ALTURA DINAMICA TOTAL DE BOMBEO HDT = 23.55 M.
PRESION DE ARRANQUE EN EL T.HIDRON. Pa = 25 M.C.A.
2.5 KG/CM2.
PRESION DE PARADA EN EL T.HIDRON. Pp = 35 M.C.A
3.5 KG/CM2.
SELECCIÓN DE LA BOMBA QUE SATISFACERA EL CAUDAL DE
MAXIMA DEMANDA PROBABLE.
CUADRO DE BOMBA SELECCIONADA:
MODELO (SEGUN CATALOGO HIDROSTAL). B1.1/2 X2.1/2, 8.6T BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL
DIAMETRO SUCCION 2 1/2"
DIAMETRO DESCARGA 1 1/2"
MOTOR 8.6 HP (ESTIMADO)
TIPO MOTOR TRIFASICO
VELOCIDAD 3450 RPM.
FRECUENCIA 60 HZ.
VOLTAJE 220 V.
NPSH REQUERIDO 2.20 M.C.A (MAXIMO)
H (M). MINIMO 32.0 M.C.A.
CAUDAL 4.738 LPS.
CALCULANDO LA POTENCIA DE LA BOMBA:
EFICIENCIA DEL CONJUNTO MOTOR - BOMBA Nefic= 0.50 ADIM.
ALTURA DINAMICA TOTAL H.D.T. = 35 M.C.A.
POTENCIA POT = 6.18 H.P.
INCREMENTO DE LA POTENCIA, SEGUN ACEVEDO NETO:
COMO MARGEN DE SEGURIDAD PARA LOS MOTORES ELECTRICOS.
50% PARA LAS BOMBAS HASTA 2 H.P.
30% PARA LAS BOMBAS HASTA 2 A 5 H.P.
20% PARA LAS BOMBAS HASTA 5 A 10 H.P.
15% PARA LAS BOMBAS HASTA 10 A 20 H.P.
10% PARA LAS BOMBAS HASTA MAS DE.. 20 H.P
ASUMIR PORCENTAJE DE INCREMETO DEBIDO A POT. INCREM= 20 %
POTENCIA DEL SISTEMA MOTOR - BOMBA POT m-b= 7.42 H.P.
CALCULANDO EL NUMERO MAXIMO DE ARRANQUES DE LA BOMBA:
DESCRIPCION
GOBIERNO REGIONAL – PUNO – Dirección de Estudios de Pre inversión
Pag 35
ASUMIENDO EL VALOR DE ARRANQUES POR HORA N = 8 ADIM.
CALCULANDO EL VOLUMEN TOTAL DEL TANQUE PARA EL
NUMERO DE ARRANQUES POR HORA DE LA INSTALACION:
UTILIZAMOS EL GRAFICO SIGUIENTE:
CON LA SIGUIENTE INFORMACION, SE TIENE:
PRESION DE ARRANQUE EN EL T.HIDRON. Pa = 2.5 KG/CM2.
PRESION DE PARADA EN EL T.HIDRON. Pp = 3.5 KG/CM2.
NUMERO MAXIMO DE ARRANQUES POR HORA N = 8 ADIM.
GASTO O CAUDAL MAXIMO PROBABLE DEL SISTEMA Q = 24.17 M3/HORA
DEL GRAFICO SE OBTIENE:
5.5
DONDE EL VOLUMEN TOTAL DEL T. HIDRON. Vt = 4.40 M3.
1160.35 GAL (USA)
GOBIERNO REGIONAL – PUNO – Dirección de Estudios de Pre inversión
Pag 36
SELECCIÓN DEL TANQUE HIDRONEUMATICO Y DEL
COMPRESOR DE AIRE:
GOBIERNO REGIONAL – PUNO – Dirección de Estudios de Pre inversión
Pag 37
CON LA INFORMACION DEL VOLUMEN DEL T. HIDRON., SELECCIONAMOS LAS DIMENSIONES
QUE MAS SE APROXIMAN.
DIMENSIONES SELECCIONADAS DEL TANQUE HIDRONEUMATICO:
DIAMETRO DIAM= 48 PULG.
ALTURA ALT = 12 PIES.
REQUERIMIENTO DE COMPRESOR COMPRS= 5 PCM.
CANTD = 1 UNID,
POTENCIA DEL COMPRESOR POT COMP= 1 HP.
NOTA: PCM= PIE CUBICO POR MINUTO.
CALCULO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO (A), PRODUCIDA
ENTRE CADA ARRANQUE Y PARADA DE LA BOMBA.
A = 0.78 M3.
206.28 GAL (USA)
CALCULANDO EL VOLUMEN OCUPADO POR EL AIRE AL ARRANQUE
Y PARADA DE LA BOMBA:
DONDE:
PRESION DE ARRANQUE EN EL T.HIDRON. Pa = 2.5 KG/CM2.
PRESION DE PARADA EN EL T.HIDRON. Pp = 3.5 KG/CM2.
VOLUMEN DE PARADA Vp = X M3.
VOLUMEN DE ARRANQUE Va = 0.78 + X M3.
HALLANDO EL VALOR DE …. Vp = 1.95 M3.
EL VOLUMEN OCUPADO POR EL AIRE, SERA: Va = 2.73 M3.
NIVELES DE OPERACIÓN ALCANZADOS POR EL AGUA
EN EL TANQUE HIDRONEUMATICO SELECCIONADO:
DIMENSIONES DEL TANQUE SELECIONADO:
VALORES DEL TANQUE EN POSICION VERTICAL:
DIAMETRO DIAM= 48 PULG.
1.2192 M.
ALTURA ALT = 12 PIES
2.44 M.
AREA DE LA SUPERFICIE TRANSVERSAL S = 1809.56 PULG.2
1.17 M2.
DETERMINANDO LA ALTURA DE ARRANQUE Ha = 2.34 M.
DETERMINANDO LA ALTURA DE APROVECHABLE HA = 0.67 M.
DETERMINANDO LA ALTURA DE PARADA Hp = 1.67 M.
DETERMINANDO LA ALTURA REMANENTE HR = 0.10 M.
VERIFICANDO LA ALTURA DEL TANQUE HIDRON. HT = 2.44 M.
(Pp- Pa)/(Pp+1)

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CALCULOS TANQUE HIDRONEUMATICO POLITECNICO.docx

  • 1. GOBIERNO REGIONAL – PUNO – Dirección de Estudios de Pre inversión Pag 25 ZONA DE TALLERES Y LOZA DEPORTIVA (DOS NIVELES) DETERMINACION DE TANQUE HIDRONEUMATICO INGRESO DE DATOS CAUDAL MAXIMO PROBABLE DEL SISTEMA A ABASTECER 487.5 U.H. CON SISTEMA HIDRONEUMATICO Q= 4.62 LT/SEG. 16.641 M3/HORA 0.0046225 M3/SEG. DIAMETRO ECONOMICO, SEGUN FORMULA DE BRESSER D = 0.0884 M. D= 3.4798 PULG. ASUMIENDO UN DIAMETRO COMERCIAL PARA LA IMPULSION D= 3.00 PULG. VERIFICANDO LA VELOCIDAD DEL CAUDAL DE BOMBEO V= 1.014 M/SEG. O.K EN LA TUBERIA DE IMPULSION DIAMETRO DE LA TUBERIA DE SUCCION DSUC = 3.00 PULG. VERIFICANDO LA VELOCIDAD EN LA TUBERIA DE SUCCION VSUC = 1.014 M/SEG. O.K HASTA 0.5 20 (3/4") HASTA 1 25 (1") HASTA 1.6 32 (1-1/4") HASTA 3 40 (1-1/2") HASTA 5 50 (2") HASTA 8 65 (2-1/2") HASTA 15 75 (3") HASTA 25 100 (4") VERIFICACION : LA CAPACIDAD DEL EQUIPO DE BOMBEO DEBE SER EQUIVALENTE A LA MAXIMA DEMANDA SIMULTANEA DE LA EDIFICIACION Y EN NINGUN CASO INFERIOR A LA NECESARIA PARA LLENAR EL TANQUE ELEVADO EN DOS HORAS. VOLUMEN DEL TANQUE ELEVADO VOLT.E. = 34110 LTS. ASUMIENDO EL TIEMPO DE LLENADO DEL TANQUE ELEVADO TIEMP = 2 HORAS DETERMINANDO EL CAUDAL DE BOMBEO Qb = 4.738 LTS/SEG. SE VERIFICA QUE: EL CAUDAL DE MAXIMA DEMANDA SIMULTANEA ES MENOR QUE EL CAUDAL DE BOMBEO PARA LLENAR EL TANQUE ELEVADO EN 2 HORAS. GASTO DE BOMBEO EN DIAMETRO DE LA TUB. Lt/seg. DE IMPULSION (mm.) CALCULO DEL EQUIPO TANQUE HIDRONEUMATICO PARA INSTALACION DE EDIFICACIONES POLITECNICO REGIONAL LOS ANDES - DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO DIAMETRO DE LA TUBERIA DE IMPULSION EN FUNCION DEL GASTO DE BOMBEO NORMA IS. 010
  • 2. GOBIERNO REGIONAL – PUNO – Dirección de Estudios de Pre inversión Pag 26 DETERMINANDO LA ALTURA DINAMICA TOTAL DE BOMBEO : EN LA SUCCION DEL SISTEMA DE BOMBEO: LONG. TUBERIA DE SUCCION (CARGA NEGATIVA) LTSUC= 4.50 M. MATERIAL DE LA TUB. DE SUCCION: FFD. COEF. H&W., TUB. DE SUCCION CH&W = 110 ADIM. PERDIDA DE CARGA EN LA TUBERIA DE SUCCION HFTSUC= 0.105 M. ACCESORIOS EN LA TUBERIA DE SUCCION CANT. DIAM. COEF. K HF.ACCSUC VALVULA DE PIE CON 1 4 1.75 0.03 M. CANASTILLA 1 4 0.75 0.01 TEE 1 4 0.6 0.01 UNION FLEXIBLE 1 4 0.4 0.01 VALVULA DE COMPUERTA ABIERTO 1 4 0.2 0.00 CODO 1 4 0.9 0.01 PERDIDA DE CARGA TUBERIA DE SUCCION POR ACCESORIOS 0.076 M. ALTURA GEOMETRICA DE LA TUBERIA DE SUCCION 3.80 M. EN LA IMPULSION DEL SISTEMA DE BOMBEO: (TRAMO MAYOR) LONGITUD DE LA TUBERIA DE IMPULSION LTIMP = 5.00 M. MATERIAL DE LATUB. DE IMPULSION: PVC COEF. H&W., TUB. DE IMPULSION CH&W = 140 ADIM. PERDIDA DE CARGA EN TUBERIA DE IMPULSION HFTIMP = 0.07 M. PERDIDADE CARGADE LATUBERIADESDE LASALIDAD DEL T.HIDRON. HACIAPUNTO SALIDACRITICO: MATERIAL LONG DIAM.PULG COEF.H&W U.HANTER Q TRAMO VELOC HF tub. M. PULG. ADIM. LPS. M/SEG. M.C.A PVC 0.55 0.5 140 3 0.12 0.95 0.059 1.13 0.5 140 3 0.12 0.95 0.120 0.39 0.5 140 3 0.12 0.95 0.042 0.57 1 140 8.5 0.305 0.60 0.012 1.05 1 140 11 0.36 0.71 0.029 0.40 1 140 13 0.4 0.79 0.014 1.23 1 140 15 0.44 0.87 0.050 0.51 1.25 140 21 0.56 0.71 0.011 1.30 1.25 140 21 0.56 0.71 0.028 7.91 1.25 140 21 0.56 0.71 0.168 4.00 1.25 140 21 0.56 0.71 0.085 2.88 1.25 140 21 0.56 0.71 0.061 2.60 1.25 140 37 0.87 1.10 0.125 2.85 1.25 140 58 1.226 1.55 0.259 6.15 1.5 140 76 1.418 1.24 0.301 2.52 1.5 140 85 1.5 1.32 0.137 1.92 1.5 140 89.5 1.554 1.36 0.111 2.76 1.5 140 103 1.69 1.48 0.187 33.76 2 140 119 1.822 0.90 0.647 30.56 2.5 140 239 2.74 0.87 0.421 7.00 2.5 140 329.5 3.441 1.09 0.147 26.03 2.5 140 377.5 3.661 1.16 0.613 7.30 2.5 140 480.5 4.574 1.44 0.260 2.98 2.5 140 480.5 4.574 1.44 0.106 HF tub.tot= 3.992
  • 3. GOBIERNO REGIONAL – PUNO – Dirección de Estudios de Pre inversión Pag 27 ACCESORIOS EN LA TUBERIA DE IMPULSION CANT. DIAM. COEF. K U.HANTER Q TRAMO VELOC HF accs. PULG. ADIM. LPS. M/SEG. M.C.A ASUMIDO 20% DE LA LONG. 148.36 1 4 1.5 5.00 0.23 0.03 0.000 PERDIDA DE CARGA TUBERIA DE IMPULSION POR ACCESORIOS 0.810 ALTURA GEOMETRICA AL PUNTO CRITICO DEL ACCESORIO SANITARIO 5.28 M. PRESION DE SALIDA EN LA PIEZA SANITARIA CRITICA 3.00 M.C.A. ALTURA DINAMICA TOTAL DE BOMBEO HDT = 12.34 M. PRESION DE ARRANQUE EN EL T.HIDRON. Pa = 15 M.C.A. 1.5 KG/CM2. PRESION DE PARADA EN EL T.HIDRON. Pp = 20 M.C.A 2 KG/CM2. SELECCIÓN DE LA BOMBA QUE SATISFACERA EL CAUDAL DE MAXIMA DEMANDA PROBABLE. CUADRO DE BOMBA SELECCIONADA: MODELO (SEGUN CATALOGO HIDROSTAL). B1.1/2 X2.1/2, 3.4T BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL DIAMETRO SUCCION 2 1/2" DIAMETRO DESCARGA 1 1/2" MOTOR 3.4 HP (ESTIMADO) TIPO MOTOR TRIFASICO VELOCIDAD 3450 RPM. FRECUENCIA 60 HZ. VOLTAJE 220 V. NPSH REQUERIDO 2.20 M.C.A (MAXIMO) H (M). MINIMO 24.0 M.C.A. CAUDAL 4.738 LPS. CALCULANDO LA POTENCIA DE LA BOMBA: EFICIENCIA DEL CONJUNTO MOTOR - BOMBA Nefic= 0.50 ADIM. ALTURA DINAMICA TOTAL H.D.T. = 20 M.C.A. POTENCIA POT = 2.43 H.P. INCREMENTO DE LA POTENCIA, SEGUN ACEVEDO NETO: COMO MARGEN DE SEGURIDAD PARA LOS MOTORES ELECTRICOS. 50% PARA LAS BOMBAS HASTA 2 H.P. 30% PARA LAS BOMBAS HASTA 2 A 5 H.P. 20% PARA LAS BOMBAS HASTA 5 A 10 H.P. 15% PARA LAS BOMBAS HASTA 10 A 20 H.P. 10% PARA LAS BOMBAS HASTA MAS DE.. 20 H.P ASUMIR PORCENTAJE DE INCREMETO DEBIDO A POT. INCREM= 20 % POTENCIA DEL SISTEMA MOTOR - BOMBA POT m-b= 2.92 H.P. DESCRIPCION
  • 4. GOBIERNO REGIONAL – PUNO – Dirección de Estudios de Pre inversión Pag 28 CALCULANDO EL NUMERO MAXIMO DE ARRANQUES DE LA BOMBA: ASUMIENDO EL VALOR DE ARRANQUES POR HORA N = 8 ADIM. CALCULANDO EL VOLUMEN TOTAL DEL TANQUE PARA EL NUMERO DE ARRANQUES POR HORA DE LA INSTALACION: UTILIZAMOS EL GRAFICO SIGUIENTE:
  • 5. GOBIERNO REGIONAL – PUNO – Dirección de Estudios de Pre inversión Pag 29 CON LA SIGUIENTE INFORMACION, SE TIENE: PRESION DE ARRANQUE EN EL T.HIDRON. Pa = 1.5 KG/CM2. PRESION DE PARADA EN EL T.HIDRON. Pp = 2 KG/CM2. NUMERO MAXIMO DE ARRANQUES POR HORA N = 8 ADIM. GASTO O CAUDAL MAXIMO PROBABLE DEL SISTEMA Q = 16.64 M3/HORA DEL GRAFICO SE OBTIENE: 5 DONDE EL VOLUMEN TOTAL DEL T. HIDRON. Vt = 3.33 M3. 878.64 GAL (USA) SELECCIÓN DEL TANQUE HIDRONEUMATICO Y DEL COMPRESOR DE AIRE:
  • 6. GOBIERNO REGIONAL – PUNO – Dirección de Estudios de Pre inversión Pag 30 CON LA INFORMACION DEL VOLUMEN DEL T. HIDRON., SELECCIONAMOS LAS DIMENSIONES QUE MAS SE APROXIMAN. DIMENSIONES SELECCIONADAS DEL TANQUE HIDRONEUMATICO: DIAMETRO DIAM= 42 PULG. ALTURA ALT = 12 PIES. REQUERIMIENTO DE COMPRESOR COMPRS= 3 PCM. CANTD = 1 UNID, POTENCIA DEL COMPRESOR POT COMP= 3/4 HP. NOTA: PCM= PIE CUBICO POR MINUTO. CALCULO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO (A), PRODUCIDA ENTRE CADA ARRANQUE Y PARADA DE LA BOMBA. A = 0.44 M3. 117.15 GAL (USA) CALCULANDO EL VOLUMEN OCUPADO POR EL AIRE AL ARRANQUE Y PARADA DE LA BOMBA: DONDE: PRESION DE ARRANQUE EN EL T.HIDRON. Pa = 1.5 KG/CM2. PRESION DE PARADA EN EL T.HIDRON. Pp = 2 KG/CM2. VOLUMEN DE PARADA Vp = X M3. VOLUMEN DE ARRANQUE Va = 0.44 + X M3. HALLANDO EL VALOR DE …. Vp = 1.33 M3. EL VOLUMEN OCUPADO POR EL AIRE, SERA: Va = 1.78 M3. NIVELES DE OPERACIÓN ALCANZADOS POR EL AGUA EN EL TANQUE HIDRONEUMATICO SELECCIONADO: DIMENSIONES DEL TANQUE SELECIONADO: VALORES DEL TANQUE EN POSICION VERTICAL: DIAMETRO DIAM= 42 PULG. 1.0668 M. ALTURA ALT = 12 PIES 2.44 M. AREA DE LA SUPERFICIE TRANSVERSAL S = 1385.45 PULG.2 0.89 M2. DETERMINANDO LA ALTURA DE ARRANQUE Ha = 1.99 M. DETERMINANDO LA ALTURA DE APROVECHABLE HA = 0.50 M. DETERMINANDO LA ALTURA DE PARADA Hp = 1.49 M. VERIFICANDO LA ALTURA DEL TANQUE HIDRON. HT = 2.44 M. (Pp- Pa)/(Pp+1)
  • 7. GOBIERNO REGIONAL – PUNO – Dirección de Estudios de Pre inversión Pag 31
  • 8. GOBIERNO REGIONAL – PUNO – Dirección de Estudios de Pre inversión Pag 32 ZONA DE AULAS Y TALLERES (CUATRO NIVELES) DETERMINACION DE TANQUE HIDRONEUMATICO INGRESO DE DATOS CAUDAL MAXIMO PROBABLE DEL SISTEMA A ABASTECER 818.5 U.H. CON SISTEMA HIDRONEUMATICO Q= 6.715 LT/SEG. 24.174 M3/HORA 0.006715 M3/SEG. DIAMETRO ECONOMICO, SEGUN FORMULA DE BRESSER D = 0.1065 M. D= 4.1940 PULG. ASUMIENDO UN DIAMETRO COMERCIAL PARA LA IMPULSION D= 4.00 PULG. VERIFICANDO LA VELOCIDAD DEL CAUDAL DE BOMBEO V= 0.828 M/SEG. O.K EN LA TUBERIA DE IMPULSION DIAMETRO DE LA TUBERIA DE SUCCION DSUC = 4.00 PULG. VERIFICANDO LA VELOCIDAD EN LA TUBERIA DE SUCCION VSUC = 0.828 M/SEG. O.K HASTA 0.5 20 (3/4") HASTA 1 25 (1") HASTA 1.6 32 (1-1/4") HASTA 3 40 (1-1/2") HASTA 5 50 (2") HASTA 8 65 (2-1/2") HASTA 15 75 (3") HASTA 25 100 (4") VERIFICACION : LA CAPACIDAD DEL EQUIPO DE BOMBEO DEBE SER EQUIVALENTE A LA MAXIMA DEMANDA SIMULTANEA DE LA EDIFICIACION Y EN NINGUN CASO INFERIOR A LA NECESARIA PARA LLENAR EL TANQUE ELEVADO EN DOS HORAS. VOLUMEN DEL TANQUE ELEVADO VOLT.E. = 34110 LTS. ASUMIENDO EL TIEMPO DE LLENADO DEL TANQUE ELEVADO TIEMP = 2 HORAS DETERMINANDO EL CAUDAL DE BOMBEO Qb = 4.738 LTS/SEG. SE VERIFICA QUE: EL CAUDAL DE MAXIMA DEMANDA SIMULTANEA ES MAYOR QUE EL CAUDAL DE BOMBEO PARA LLENAR EL TANQUE ELEVADO EN 2 HORAS. EN FUNCION DEL GASTO DE BOMBEO NORMA IS. 010 GASTO DE BOMBEO EN DIAMETRO DE LA TUB. Lt/seg. DE IMPULSION (mm.) CALCULO DEL EQUIPO TANQUE HIDRONEUMATICO PARA INSTALACION DE EDIFICACIONES POLITECNICO REGIONAL LOS ANDES - DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO DIAMETRO DE LA TUBERIA DE IMPULSION
  • 9. GOBIERNO REGIONAL – PUNO – Dirección de Estudios de Pre inversión Pag 33 DETERMINANDO LA ALTURA DINAMICA TOTAL DE BOMBEO : EN LA SUCCION DEL SISTEMA DE BOMBEO: LONG. TUBERIA DE SUCCION (CARGA NEGATIVA) LTSUC= 4.50 M. MATERIAL DE LA TUB. DE SUCCION: FFD. COEF. H&W., TUB. DE SUCCION CH&W = 110 ADIM. PERDIDA DE CARGA EN LA TUBERIA DE SUCCION HFTSUC= 0.052 M. ACCESORIOS EN LA TUBERIA DE SUCCION CANT. DIAM. COEF. K HF.ACCSUC VALVULA DE PIE CON 1 4 1.75 0.06 M. CANASTILLA 1 4 0.75 0.03 TEE 1 4 0.6 0.02 UNION FLEXIBLE 1 4 0.4 0.01 AMPLIACION DE 2.5" A 4" 4 0.3 0.00 VALVULA DE COMPUERTA ABIERTO 1 4 0.2 0.01 CODO 1 4 0.9 0.03 PERDIDA DE CARGA TUBERIA DE SUCCION POR ACCESORIOS 0.161 M. ALTURA GEOMETRICA DE LA TUBERIA DE SUCCION 3.80 M. EN LA IMPULSION DEL SISTEMA DE BOMBEO: (TRAMO MAYOR) LONGITUD DE LA TUBERIA DE IMPULSION LTIMP = 5.00 M. MATERIAL DE LATUB. DE IMPULSION: PVC COEF. H&W., TUB. DE IMPULSION CH&W = 140 ADIM. PERDIDA DE CARGA EN TUBERIA DE IMPULSION HFTIMP = 0.04 M. PERDIDADE CARGADE LATUBERIADESDE LASALIDAD DEL T.HIDRON. HACIAPUNTO SALIDACRITICO: MATERIAL LONG DIAM.PULG COEF.H&W U.HANTER Q TRAMO VELOC HF tub. M. PULG. ADIM. LPS. M/SEG. M.C.A PVC 0.60 0.5 140 3 0.12 0.95 0.064 1.44 0.5 140 3 0.12 0.95 0.153 0.71 0.75 140 4.5 0.195 0.68 0.026 1.30 0.75 140 4.5 0.195 0.68 0.047 10.70 0.75 140 4.5 0.195 0.68 0.389 2.60 1.25 140 17 0.48 0.61 0.042 2.88 1.25 140 17 0.48 0.61 0.046 0.42 1.25 140 21.5 0.57 0.72 0.009 0.48 1.5 140 32.5 0.798 0.70 0.008 4.00 1.5 140 32.5 0.798 0.70 0.068 4.00 1.5 140 61 1.262 1.11 0.158 4.00 1.5 140 61 1.262 1.11 0.158 2.22 1.5 140 61 1.262 1.11 0.088 1.55 1.5 140 65.5 1.32 1.16 0.066 0.74 1.5 140 78 1.43 1.25 0.037 10.24 1.5 140 89 1.548 1.36 0.590 23.20 2.5 140 286 3.118 0.98 0.406 1.65 2.5 140 306.5 3.336 1.05 0.033 0.90 2.5 140 397 3.928 1.24 0.024 79.10 3 140 415 4.083 0.90 0.938 0.50 3 140 649 5.84 1.28 0.012 36.05 3 140 818.5 6.715 1.47 1.074 10.20 3 140 818.5 6.715 1.47 0.304 4.14 3 140 818.5 6.715 1.47 0.123 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 HF tub.tot= 4.861
  • 10. GOBIERNO REGIONAL – PUNO – Dirección de Estudios de Pre inversión Pag 34 ACCESORIOS EN LA TUBERIA DE IMPULSION CANT. DIAM. COEF. K U.HANTER Q TRAMO VELOC HF accs. PULG. ADIM. LPS. M/SEG. M.C.A PERDIDA DE CARGA TUBERIA DE IMPULSION POR ACCESORIOS 0.980 ALTURA GEOMETRICA AL PUNTO CRITICO DEL ACCESORIO SANITARIO 16.50 M. PRESION DE SALIDA EN LA PIEZA SANITARIA CRITICA 3.00 M.C.A. ALTURA DINAMICA TOTAL DE BOMBEO HDT = 23.55 M. PRESION DE ARRANQUE EN EL T.HIDRON. Pa = 25 M.C.A. 2.5 KG/CM2. PRESION DE PARADA EN EL T.HIDRON. Pp = 35 M.C.A 3.5 KG/CM2. SELECCIÓN DE LA BOMBA QUE SATISFACERA EL CAUDAL DE MAXIMA DEMANDA PROBABLE. CUADRO DE BOMBA SELECCIONADA: MODELO (SEGUN CATALOGO HIDROSTAL). B1.1/2 X2.1/2, 8.6T BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL DIAMETRO SUCCION 2 1/2" DIAMETRO DESCARGA 1 1/2" MOTOR 8.6 HP (ESTIMADO) TIPO MOTOR TRIFASICO VELOCIDAD 3450 RPM. FRECUENCIA 60 HZ. VOLTAJE 220 V. NPSH REQUERIDO 2.20 M.C.A (MAXIMO) H (M). MINIMO 32.0 M.C.A. CAUDAL 4.738 LPS. CALCULANDO LA POTENCIA DE LA BOMBA: EFICIENCIA DEL CONJUNTO MOTOR - BOMBA Nefic= 0.50 ADIM. ALTURA DINAMICA TOTAL H.D.T. = 35 M.C.A. POTENCIA POT = 6.18 H.P. INCREMENTO DE LA POTENCIA, SEGUN ACEVEDO NETO: COMO MARGEN DE SEGURIDAD PARA LOS MOTORES ELECTRICOS. 50% PARA LAS BOMBAS HASTA 2 H.P. 30% PARA LAS BOMBAS HASTA 2 A 5 H.P. 20% PARA LAS BOMBAS HASTA 5 A 10 H.P. 15% PARA LAS BOMBAS HASTA 10 A 20 H.P. 10% PARA LAS BOMBAS HASTA MAS DE.. 20 H.P ASUMIR PORCENTAJE DE INCREMETO DEBIDO A POT. INCREM= 20 % POTENCIA DEL SISTEMA MOTOR - BOMBA POT m-b= 7.42 H.P. CALCULANDO EL NUMERO MAXIMO DE ARRANQUES DE LA BOMBA: DESCRIPCION
  • 11. GOBIERNO REGIONAL – PUNO – Dirección de Estudios de Pre inversión Pag 35 ASUMIENDO EL VALOR DE ARRANQUES POR HORA N = 8 ADIM. CALCULANDO EL VOLUMEN TOTAL DEL TANQUE PARA EL NUMERO DE ARRANQUES POR HORA DE LA INSTALACION: UTILIZAMOS EL GRAFICO SIGUIENTE: CON LA SIGUIENTE INFORMACION, SE TIENE: PRESION DE ARRANQUE EN EL T.HIDRON. Pa = 2.5 KG/CM2. PRESION DE PARADA EN EL T.HIDRON. Pp = 3.5 KG/CM2. NUMERO MAXIMO DE ARRANQUES POR HORA N = 8 ADIM. GASTO O CAUDAL MAXIMO PROBABLE DEL SISTEMA Q = 24.17 M3/HORA DEL GRAFICO SE OBTIENE: 5.5 DONDE EL VOLUMEN TOTAL DEL T. HIDRON. Vt = 4.40 M3. 1160.35 GAL (USA)
  • 12. GOBIERNO REGIONAL – PUNO – Dirección de Estudios de Pre inversión Pag 36 SELECCIÓN DEL TANQUE HIDRONEUMATICO Y DEL COMPRESOR DE AIRE:
  • 13. GOBIERNO REGIONAL – PUNO – Dirección de Estudios de Pre inversión Pag 37 CON LA INFORMACION DEL VOLUMEN DEL T. HIDRON., SELECCIONAMOS LAS DIMENSIONES QUE MAS SE APROXIMAN. DIMENSIONES SELECCIONADAS DEL TANQUE HIDRONEUMATICO: DIAMETRO DIAM= 48 PULG. ALTURA ALT = 12 PIES. REQUERIMIENTO DE COMPRESOR COMPRS= 5 PCM. CANTD = 1 UNID, POTENCIA DEL COMPRESOR POT COMP= 1 HP. NOTA: PCM= PIE CUBICO POR MINUTO. CALCULO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO (A), PRODUCIDA ENTRE CADA ARRANQUE Y PARADA DE LA BOMBA. A = 0.78 M3. 206.28 GAL (USA) CALCULANDO EL VOLUMEN OCUPADO POR EL AIRE AL ARRANQUE Y PARADA DE LA BOMBA: DONDE: PRESION DE ARRANQUE EN EL T.HIDRON. Pa = 2.5 KG/CM2. PRESION DE PARADA EN EL T.HIDRON. Pp = 3.5 KG/CM2. VOLUMEN DE PARADA Vp = X M3. VOLUMEN DE ARRANQUE Va = 0.78 + X M3. HALLANDO EL VALOR DE …. Vp = 1.95 M3. EL VOLUMEN OCUPADO POR EL AIRE, SERA: Va = 2.73 M3. NIVELES DE OPERACIÓN ALCANZADOS POR EL AGUA EN EL TANQUE HIDRONEUMATICO SELECCIONADO: DIMENSIONES DEL TANQUE SELECIONADO: VALORES DEL TANQUE EN POSICION VERTICAL: DIAMETRO DIAM= 48 PULG. 1.2192 M. ALTURA ALT = 12 PIES 2.44 M. AREA DE LA SUPERFICIE TRANSVERSAL S = 1809.56 PULG.2 1.17 M2. DETERMINANDO LA ALTURA DE ARRANQUE Ha = 2.34 M. DETERMINANDO LA ALTURA DE APROVECHABLE HA = 0.67 M. DETERMINANDO LA ALTURA DE PARADA Hp = 1.67 M. DETERMINANDO LA ALTURA REMANENTE HR = 0.10 M. VERIFICANDO LA ALTURA DEL TANQUE HIDRON. HT = 2.44 M. (Pp- Pa)/(Pp+1)