SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 16
Baixar para ler offline
Ecuación General de la Energía:
0

0

0

Donde:

= Presión 1 = 0, se encuentra a nivel de la presión atmosférica.
= Altura 1= 0, el tanque esta a nivel del piso y es donde comienza el sistema (0)
= velocidad 1 = 0, la velocidad del agua a este nivel es cero porque es el punto de partida.
= presión de bombeo ó energía añadida por algún dispositivo (bomba).
= Perdida de fricción en la tubería.

Donde:

= 65 PSI = 454,21 KN/m² Presión residual.
= 9,8 KN/m³

Peso Especifico del agua.

= 7.26 m Altura del edificio.
2g = 2(constante) x gravedad = 2 x 9,8 m/seg²
: Pérdidas totales por fricción.

Calculo de pérdidas de Presión

Calcular la presión para obtener todos los datos para sustituir en la ecuación de Bernoulli
Entonces decimos que:
Luego evaluamos:

Determinación de la Z:

Que es la sumatoria de la altura de plata baja con la profundidad del tanque de suministro de
agua el sistema contra incendio
Determinación de la velocidad
posterior en la ecuación de Bernoulli

para obtener todos los datos para su sustitución

Ecuación de Velocidad:

Donde:
Q= es el caudal (m3/seg)
A= es el area (m2)

Ecuación del Area de un cilindro de tubería:

( )

Donde:
( )
(

)

Formulación en la ecuación de V por lo que establecemos que:

⁄
⁄

Entonces se sustituyo el valor de

en

sabiendo que

es constantes por lo que decimos

que:

(

)

⁄
⁄

Ecuación de Perdida de fricción en la tubería

(

)

Caudales que establece la COVENIN 1331 para sistemas clase I y trabajo de
simultaneidad en el sistema para la protección de varias edificaciones son para:
Para tuberías
⁄

⁄

Para tuberías

⁄

⁄

Tipo de Tubería
Constante “C” en función del tipo de
CUADRO

tubería
para la formula de Hazen Williams

C=100

Acero Negro (Tubería Seca)

C=120

Acero Negro (Tubería Mojada)

C=120

Acero Galvanizado

C=140

Cobre

C=100

Fundición (sin revestir)

C=130

Fundición (Revestida en Cemento)

C=140

Fibra de Vidrio

Tabla De la NFPA 13. Valores C de Hazen – Williams
C= 120 acero galvanizado (según NFPA 13. Valores C de Hazen – Williams)
Verificación de las Pérdidas por fricción

que son los diámetros de tuberías

presentes en el sistema de extinción:
(

) (

)

Entonces en los tramos de tubería de 4” Determinamos las siguientes variables para
sustituir en la ecuación Hazen Williams:

Longitud tubería = 83.7 m

Evaluamos la Longitud equivalente de cada accesorio:
Cantidad
1
1
4
4

Accesorio
Válvula de Retención Ø 4pulg
Válvula de Compuerta Ø 4 pulg
Codo de 90° Ø 4 pulg
Tee Recta Ø 4pulg

Σ L Total = 6.6m + 0,6m + 12m + 4.8 m

Entonces se sustituyo en

los valores

Equivalencia en metros
6.6
0.6
12
4.8 m
Σ L Total = 24

y Longitud tubería por lo que decimos que:
Diámetros para tubos de acero

DIAMETRO
NOMINAL

DIAMETRO
EXTERIOR
MAXIMO

ESPESOR DE
PARED

TUBO 6,40 m
GALV.
R/A

MINIMO

NEGRO LISO

pulg

mm

mm

mm

Kg

Kg

3/8

17,50

16,30

2,31

5,70

5,41

½

21,70

20,50

2,77

8,51

8,13

¾

27,10

25,90

2,87

11,33

10,82

1

33,80

32,60

3,38

16,70

16,00

11/4

42,60

41,40

3,56

22,59

21,70

11/2

48,70

47,50

3,68

26,88

25,92

2

60,90

59,70

3,91

36,03

34,82

2½

73,80

72,30

5,16

56,77

55,23

3

89,80

88,00

5,49

74,11

72,26

4

115,40

113,20

6,02

105,28

102,85

6

170,00

166,60

7,11

184,45

180,86

Tubos de Acero con Costura, para Agua, Gas, Aire, Vapor y Aplicaciones Industriales
Norma COVENIN 843-84 Serie pesada (ASTM a 53 SCH 40)

Determinación del diámetro para sustituir en Hazen Williams.
Decimos que:
Donde:

(

Transformación

)

del caudal

⁄

⁄

para sustituir en Hazen Williams

Partiendo del principio de simultaneidad de un sistema con una fuente común de agua para
por lo que decimos que:
⁄

⁄

C= 120 acero galvanizado (según NFPA 13. Valores C de Hazen – Williams)
Sustitución para hallar el valor de J como lo establece la norma NFPA 13. Para poder
multiplicar el resultado por el factor de conversión que lo transforma a Bar/m y
Evaluamos:

Donde:
J = Resistencia por fricción
Q = Caudal
C = Coeficiente de fricción en la tubería según tabla 1 de la Norma COVENIN
843 tomando el valor 120 (Acero Galvanizado).
D = Diámetro de la tubería.

(
(

⁄
)

)

(

)

⁄
(

) (

)

⁄

Quiere decir que por cada metro de tubería
⁄
de incendio pierde

Luego se sustituyo el valor de

en

diámetro tubería por lo que evaluamos:

107.7 m *

⁄

recorrida en metros el sistema de extinción

para determinar la pérdida por fricción en este
Entonces en el tramo de tubería de

Determinamos las siguientes variables para sustituir

en la ecuación de Hazen Williams.

Longitud tubería = 93 m

Longitud equivalente:
Cantidad

Accesorio

Equivalencia en metros

5

Codo de 90° Ø

9m

1

Reduction Ø

0.74 m

7

Tee recta

5.25 m

Σ L Total = 9 m+ 0.74+ 5.25 m

Sustitución de los valores de Longitud tubería y

Σ L Total = 14.99 m

en

por lo que decimos que:

Diámetros para tubos de acero
DIAMETRO
NOMINAL

DIAMETRO
EXTERIOR
MAXIMO

ESPESOR DE
PARED

TUBO 6,40 m
GALV.
R/A

MINIMO

NEGRO LISO

pulg

mm

mm

mm

Kg

Kg

3/8

17,50

16,30

2,31

5,70

5,41
½

21,70

20,50

2,77

8,51

8,13

¾

27,10

25,90

2,87

11,33

10,82

1

33,80

32,60

3,38

16,70

16,00

11/4

42,60

41,40

3,56

22,59

21,70

11/2

48,70

47,50

3,68

26,88

25,92

2

60,90

59,70

3,91

36,03

34,82

2½

73,80

72,30

5,16

56,77

55,23

3

89,80

88,00

5,49

74,11

72,26

4

115,40

113,20

6,02

105,28

102,85

6

170,00

166,60

7,11

184,45

180,86

Tubos de Acero con Costura, para Agua, Gas, Aire, Vapor y Aplicaciones Industriales
Norma COVENIN 843-84 Serie pesada (ASTM a 53 SCH 40)
Determinación el diámetro para sustituir en la ecuación de Hazen Williams.
Decimos que:

Donde:

(

Transformación

)

del caudal ⁄

⁄

para sustituir en Hazen Williams

Partiendo del principio de simultaneidad de un sistema con una fuente común de agua para
por que decimos que:
⁄

⁄

C= 120 acero galvanizado (según NFPA 13. Valores C de Hazen – Williams)

Luego sustituimos para hallar el valor de J como lo establece la NFPA 13. Para
poder multiplicar el resultado por el factor de conversión que lo transforma a Bar/m y
Evaluamos:

Donde:
J = Resistencia por fricción
Q = Caudal
C = Coeficiente de fricción en la tubería según tabla 1 de la Norma COVENIN
843 tomando el valor 120 (Acero Galvanizado).
D = Diámetro de la tubería.

(
(

)

⁄
(

)
)

⁄
(

) (

)
⁄

Quiere decir que por cada metro de tubería de
⁄

extinción de incendio pierde

Luego sustituimos

recorrida en metros el sistema de

en

para determinar la perdida por fricción en esta

diámetro tubería

10.7.99 *

⁄

Entonces en los tramos tubería de

Determinamos las siguientes variables para sustituir

en Hazen Williams.

Longitud tubería =
Longitud equivalente:
Cantidad

Accesorio

Equivalencia en metros

1

Válvula de compuerta Ø

0.30 m

1

Reduction Ø

0.50 m
Σ L Total = 0.30 m+ 0.50 m

Sustituimos valores de Longitud tubería y

Σ L Total = 0.80m

en

por lo que decimos que:

Diámetros para tubos de acero
DIAMETRO
NOMINAL

DIAMETRO
EXTERIOR

ESPESOR DE
PARED

TUBO 6,40 m
GALV.
NEGRO LISO
R/A

MAXIMO MINIMO
pulg

mm

mm

mm

Kg

Kg

3/8

17,50

16,30

2,31

5,70

5,41

½

21,70

20,50

2,77

8,51

8,13

¾

27,10

25,90

2,87

11,33

10,82

1

33,80

32,60

3,38

16,70

16,00

11/4

42,60

41,40

3,56

22,59

21,70

11/2

48,70

47,50

3,68

26,88

25,92

2

60,90

59,70

3,91

36,03

34,82

2½

73,80

72,30

5,16

56,77

55,23

3

89,80

88,00

5,49

74,11

72,26

4

115,40

113,20

6,02

105,28

102,85

6

170,00

166,60

7,11

184,45

180,86

Tubos de Acero con Costura, para Agua, Gas, Aire, Vapor y Aplicaciones Industriales
Norma COVENIN 843-84 Serie pesada (ASTM a 53 SCH 40)
Determinación del diámetro para sustituir en la ecuación de Hazen Williams.
Decimos que:
Donde:

(

Transformación

)

del caudal ⁄

⁄

para sustituir en Hazen Williams

Partiendo del principio de simultaneidad de un sistema con una fuente común de agua por
lo que decimos que:

⁄

⁄

C= 120 acero galvanizado (según NFPA 13. Valores C de Hazen – Williams)
Luego sustituimos para hallar el valor de J como lo establece la norma NFPA 13.
Para poder multiplicar el resultado por el factor de conversión
que lo transforma
a Bar/m y Evaluamos:

Donde:
J = Resistencia por fricción
Q = Caudal
C = Coeficiente de fricción en la tubería según tabla 1 de la Norma COVENIN
843 tomando el valor 120 (Acero Galvanizado).
D = Diámetro de la tubería.

(
(

⁄

)

)

(

)

⁄
(

) (

)

⁄

Quiere decir que por cada metro de tubería de
⁄

extinción de incendio pierde

Luego sustituimos

en

para determinar la pérdida por fricción en este diámetro

tubería:

1.1 m *

⁄

Sumatorias de las pérdidas de fricción
∑
Eso es igual ∑

recorrida en metros el sistema de
Luego al resultado de ∑

se transforma a metros de columna de agua (mca),

multiplicando por la constante 10,22mca que equivalen a 1 Bar. Porque algunos fabricantes bombas
así lo establecen:

∑

Retómanos y sustituimos en la formula:
∑

(

)

⁄
(

⁄

)

Multiplicamos la presión de bombeo por un factor de seguridad por lo que decimos que:

Llevamos presión de bombeo de mca a PSI

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Cálculos hidráulicos 3
Cálculos hidráulicos 3Cálculos hidráulicos 3
Cálculos hidráulicos 3David Durán
 
Cálculos hidráulicos 2
Cálculos hidráulicos 2Cálculos hidráulicos 2
Cálculos hidráulicos 2David Durán
 
Calculos rociadores 11
Calculos rociadores 11Calculos rociadores 11
Calculos rociadores 11David Durán
 
Capacidad del tanque
Capacidad del tanqueCapacidad del tanque
Capacidad del tanqueDavid Durán
 
Guia paños de manguera
Guia paños de mangueraGuia paños de manguera
Guia paños de mangueraDavid Durán
 
Cálculos hidráulicos de rociadores 3
Cálculos hidráulicos de rociadores 3Cálculos hidráulicos de rociadores 3
Cálculos hidráulicos de rociadores 3David Durán
 
Cálculos hidráulicos de rociadores keiner
Cálculos hidráulicos de rociadores keinerCálculos hidráulicos de rociadores keiner
Cálculos hidráulicos de rociadores keinerDavid Durán
 
Pérdida de carga en tuberías y accesorios
Pérdida de carga en tuberías y accesorios Pérdida de carga en tuberías y accesorios
Pérdida de carga en tuberías y accesorios yuricomartinez
 
Presentacion perdida de cargas de tuberias
Presentacion  perdida de cargas de tuberiasPresentacion  perdida de cargas de tuberias
Presentacion perdida de cargas de tuberiasKarina Gimenez Abreu
 
Practica 5 pérdidas_por_fricción_
Practica 5 pérdidas_por_fricción_Practica 5 pérdidas_por_fricción_
Practica 5 pérdidas_por_fricción_yeisyynojos
 
Perdida de carga
Perdida de cargaPerdida de carga
Perdida de cargajor_22
 

Mais procurados (20)

Guia clase
Guia claseGuia clase
Guia clase
 
Cálculos hidráulicos 3
Cálculos hidráulicos 3Cálculos hidráulicos 3
Cálculos hidráulicos 3
 
Rociadores
RociadoresRociadores
Rociadores
 
Cálculos hidráulicos 2
Cálculos hidráulicos 2Cálculos hidráulicos 2
Cálculos hidráulicos 2
 
ROCIADORES II
ROCIADORES IIROCIADORES II
ROCIADORES II
 
Calculos rociadores 11
Calculos rociadores 11Calculos rociadores 11
Calculos rociadores 11
 
Rociadores III
Rociadores IIIRociadores III
Rociadores III
 
Capacidad del tanque
Capacidad del tanqueCapacidad del tanque
Capacidad del tanque
 
paños
pañospaños
paños
 
Rociadores
Rociadores Rociadores
Rociadores
 
ROCIADORES
ROCIADORES ROCIADORES
ROCIADORES
 
Guia paños de manguera
Guia paños de mangueraGuia paños de manguera
Guia paños de manguera
 
Cálculos hidráulicos de rociadores 3
Cálculos hidráulicos de rociadores 3Cálculos hidráulicos de rociadores 3
Cálculos hidráulicos de rociadores 3
 
Cálculos hidráulicos de rociadores keiner
Cálculos hidráulicos de rociadores keinerCálculos hidráulicos de rociadores keiner
Cálculos hidráulicos de rociadores keiner
 
Guía 9 a sistemas en serie
Guía 9 a sistemas en serieGuía 9 a sistemas en serie
Guía 9 a sistemas en serie
 
Pérdida de carga en tuberías y accesorios
Pérdida de carga en tuberías y accesorios Pérdida de carga en tuberías y accesorios
Pérdida de carga en tuberías y accesorios
 
Ejercicios propuestos-mec-flu
Ejercicios propuestos-mec-fluEjercicios propuestos-mec-flu
Ejercicios propuestos-mec-flu
 
Presentacion perdida de cargas de tuberias
Presentacion  perdida de cargas de tuberiasPresentacion  perdida de cargas de tuberias
Presentacion perdida de cargas de tuberias
 
Practica 5 pérdidas_por_fricción_
Practica 5 pérdidas_por_fricción_Practica 5 pérdidas_por_fricción_
Practica 5 pérdidas_por_fricción_
 
Perdida de carga
Perdida de cargaPerdida de carga
Perdida de carga
 

Destaque

Carga calorífica chicas
Carga calorífica chicas Carga calorífica chicas
Carga calorífica chicas David Durán
 
Pavo real1 escalado
Pavo real1 escaladoPavo real1 escalado
Pavo real1 escaladoDavid Durán
 
Determinación de una bomba por el método del peso específico
Determinación de una bomba por el método del peso específicoDeterminación de una bomba por el método del peso específico
Determinación de una bomba por el método del peso específicoDavid Durán
 
Plano san felipe nuevo estacion chivacoa
Plano san felipe nuevo estacion chivacoaPlano san felipe nuevo estacion chivacoa
Plano san felipe nuevo estacion chivacoaDavid Durán
 
Plano san felipe nuevo estacion san felipe
Plano san felipe nuevo estacion san felipePlano san felipe nuevo estacion san felipe
Plano san felipe nuevo estacion san felipeDavid Durán
 
Guía de términos
Guía  de términosGuía  de términos
Guía de términosDavid Durán
 
Planosana1 layout1
Planosana1 layout1Planosana1 layout1
Planosana1 layout1David Durán
 
Planosana1 layout2
Planosana1 layout2Planosana1 layout2
Planosana1 layout2David Durán
 
Yesibel planta completa
Yesibel planta completaYesibel planta completa
Yesibel planta completaDavid Durán
 
Escogencia de la bomba según curvas caracteristicas del fafricante
Escogencia de la bomba según curvas caracteristicas del fafricanteEscogencia de la bomba según curvas caracteristicas del fafricante
Escogencia de la bomba según curvas caracteristicas del fafricanteDavid Durán
 
Trabajo de detectores
Trabajo de detectoresTrabajo de detectores
Trabajo de detectoresDavid Durán
 
Lista de verificación de sistema de detección y extinción de incendios
Lista de verificación de sistema de detección y extinción de incendiosLista de verificación de sistema de detección y extinción de incendios
Lista de verificación de sistema de detección y extinción de incendiosDavid Durán
 
Raiza 2 recover planta baja
Raiza 2 recover planta bajaRaiza 2 recover planta baja
Raiza 2 recover planta bajaDavid Durán
 
distribución de rociadores
distribución de rociadoresdistribución de rociadores
distribución de rociadoresDavid Durán
 

Destaque (20)

Carga calorífica chicas
Carga calorífica chicas Carga calorífica chicas
Carga calorífica chicas
 
TEORÍA DEL FUEGO
TEORÍA DEL FUEGOTEORÍA DEL FUEGO
TEORÍA DEL FUEGO
 
Pavo real1 escalado
Pavo real1 escaladoPavo real1 escalado
Pavo real1 escalado
 
0823 2002
0823 20020823 2002
0823 2002
 
Determinación de una bomba por el método del peso específico
Determinación de una bomba por el método del peso específicoDeterminación de una bomba por el método del peso específico
Determinación de una bomba por el método del peso específico
 
1376 1999
1376 19991376 1999
1376 1999
 
Plano san felipe nuevo estacion chivacoa
Plano san felipe nuevo estacion chivacoaPlano san felipe nuevo estacion chivacoa
Plano san felipe nuevo estacion chivacoa
 
Plano san felipe nuevo estacion san felipe
Plano san felipe nuevo estacion san felipePlano san felipe nuevo estacion san felipe
Plano san felipe nuevo estacion san felipe
 
Guía de términos
Guía  de términosGuía  de términos
Guía de términos
 
Planosana1 layout1
Planosana1 layout1Planosana1 layout1
Planosana1 layout1
 
Planosana1 layout2
Planosana1 layout2Planosana1 layout2
Planosana1 layout2
 
Yesibel planta completa
Yesibel planta completaYesibel planta completa
Yesibel planta completa
 
Escogencia de la bomba según curvas caracteristicas del fafricante
Escogencia de la bomba según curvas caracteristicas del fafricanteEscogencia de la bomba según curvas caracteristicas del fafricante
Escogencia de la bomba según curvas caracteristicas del fafricante
 
Tipo de ocupacion
Tipo de ocupacionTipo de ocupacion
Tipo de ocupacion
 
1176 1980
1176 19801176 1980
1176 1980
 
Trabajo de detectores
Trabajo de detectoresTrabajo de detectores
Trabajo de detectores
 
Lista de verificación de sistema de detección y extinción de incendios
Lista de verificación de sistema de detección y extinción de incendiosLista de verificación de sistema de detección y extinción de incendios
Lista de verificación de sistema de detección y extinción de incendios
 
1331 2001
1331 20011331 2001
1331 2001
 
Raiza 2 recover planta baja
Raiza 2 recover planta bajaRaiza 2 recover planta baja
Raiza 2 recover planta baja
 
distribución de rociadores
distribución de rociadoresdistribución de rociadores
distribución de rociadores
 

Semelhante a Ecuación general de la energía 12.6

Guia de calculo de alttura manometrica
Guia de calculo de  alttura manometricaGuia de calculo de  alttura manometrica
Guia de calculo de alttura manometricajhon hernandez
 
Solucionario arturo-rocha-cap-4
Solucionario arturo-rocha-cap-4Solucionario arturo-rocha-cap-4
Solucionario arturo-rocha-cap-4Elvis Condor
 
Practica no.5 (1)
Practica no.5 (1)Practica no.5 (1)
Practica no.5 (1)MEEDINA
 
Cálculo y selección de la bomba de sello mecánico
Cálculo y selección de la bomba de sello mecánicoCálculo y selección de la bomba de sello mecánico
Cálculo y selección de la bomba de sello mecánicoJesús Alberto Sánchez Abreu
 
Practica no.5 Lab I
Practica no.5 Lab IPractica no.5 Lab I
Practica no.5 Lab ICarito_27
 
Ejemplo de cálculo de tubería afch para edificio de vivienda
Ejemplo de cálculo de tubería afch para edificio de viviendaEjemplo de cálculo de tubería afch para edificio de vivienda
Ejemplo de cálculo de tubería afch para edificio de viviendaMaria Jose gonzalez
 
Capítulo 5-cálculos - Golpe de Ariete
Capítulo 5-cálculos - Golpe de ArieteCapítulo 5-cálculos - Golpe de Ariete
Capítulo 5-cálculos - Golpe de ArieteSerpetbol - Peru
 
turbomaquinas uni-rupap
turbomaquinas uni-rupapturbomaquinas uni-rupap
turbomaquinas uni-rupaplevandoskhis
 
Instalacion de edificaciones final
Instalacion de edificaciones  finalInstalacion de edificaciones  final
Instalacion de edificaciones finalLeitoBardales
 
167782318 hoja-de-calculo-puente-canal
167782318 hoja-de-calculo-puente-canal167782318 hoja-de-calculo-puente-canal
167782318 hoja-de-calculo-puente-canalTony Ventura
 
167782318 hoja-de-calculo-puente-canal
167782318 hoja-de-calculo-puente-canal167782318 hoja-de-calculo-puente-canal
167782318 hoja-de-calculo-puente-canalTony Ventura
 

Semelhante a Ecuación general de la energía 12.6 (20)

Guia de calculo de alttura manometrica
Guia de calculo de  alttura manometricaGuia de calculo de  alttura manometrica
Guia de calculo de alttura manometrica
 
Proyecto de fluido
Proyecto de fluidoProyecto de fluido
Proyecto de fluido
 
Solucionario arturo-rocha-cap-4
Solucionario arturo-rocha-cap-4Solucionario arturo-rocha-cap-4
Solucionario arturo-rocha-cap-4
 
Practica no.5 (1)
Practica no.5 (1)Practica no.5 (1)
Practica no.5 (1)
 
Cálculo y selección de la bomba de sello mecánico
Cálculo y selección de la bomba de sello mecánicoCálculo y selección de la bomba de sello mecánico
Cálculo y selección de la bomba de sello mecánico
 
20221-08 NSPH bombas.pdf
20221-08 NSPH bombas.pdf20221-08 NSPH bombas.pdf
20221-08 NSPH bombas.pdf
 
Practica no.5 Lab I
Practica no.5 Lab IPractica no.5 Lab I
Practica no.5 Lab I
 
Practica no.5
Practica no.5Practica no.5
Practica no.5
 
Practica 5
Practica 5Practica 5
Practica 5
 
Ejemplo de cálculo de tubería afch para edificio de vivienda
Ejemplo de cálculo de tubería afch para edificio de viviendaEjemplo de cálculo de tubería afch para edificio de vivienda
Ejemplo de cálculo de tubería afch para edificio de vivienda
 
2 labo tubos dde friccion
2 labo tubos dde friccion2 labo tubos dde friccion
2 labo tubos dde friccion
 
Capítulo 5-cálculos - Golpe de Ariete
Capítulo 5-cálculos - Golpe de ArieteCapítulo 5-cálculos - Golpe de Ariete
Capítulo 5-cálculos - Golpe de Ariete
 
MF 7 Flujo de líquidos en tuberías
MF 7 Flujo de líquidos en tuberíasMF 7 Flujo de líquidos en tuberías
MF 7 Flujo de líquidos en tuberías
 
Viscosidad
ViscosidadViscosidad
Viscosidad
 
turbomaquinas uni-rupap
turbomaquinas uni-rupapturbomaquinas uni-rupap
turbomaquinas uni-rupap
 
PROYECTO.pptx
PROYECTO.pptxPROYECTO.pptx
PROYECTO.pptx
 
PROYECTO.pptx
PROYECTO.pptxPROYECTO.pptx
PROYECTO.pptx
 
Instalacion de edificaciones final
Instalacion de edificaciones  finalInstalacion de edificaciones  final
Instalacion de edificaciones final
 
167782318 hoja-de-calculo-puente-canal
167782318 hoja-de-calculo-puente-canal167782318 hoja-de-calculo-puente-canal
167782318 hoja-de-calculo-puente-canal
 
167782318 hoja-de-calculo-puente-canal
167782318 hoja-de-calculo-puente-canal167782318 hoja-de-calculo-puente-canal
167782318 hoja-de-calculo-puente-canal
 

Mais de David Durán (20)

Fórmulas para determinación de la potencia de la bomba
Fórmulas para determinación de la potencia de la bombaFórmulas para determinación de la potencia de la bomba
Fórmulas para determinación de la potencia de la bomba
 
Calculo de potencia
Calculo de potenciaCalculo de potencia
Calculo de potencia
 
Calculo de potencia de bombeo de la bomba jockey
Calculo de potencia de bombeo de la bomba jockeyCalculo de potencia de bombeo de la bomba jockey
Calculo de potencia de bombeo de la bomba jockey
 
zanjas
 zanjas zanjas
zanjas
 
tamque 6
 tamque 6 tamque 6
tamque 6
 
siamesa
 siamesa siamesa
siamesa
 
rociadres A
rociadres Arociadres A
rociadres A
 
rociadores 2 A
 rociadores 2 A rociadores 2 A
rociadores 2 A
 
pulsadores 3
pulsadores 3pulsadores 3
pulsadores 3
 
lampara
lamparalampara
lampara
 
extintor
extintorextintor
extintor
 
bomba
bombabomba
bomba
 
bies
biesbies
bies
 
tanque
tanquetanque
tanque
 
siamesa
siamesasiamesa
siamesa
 
lampara
 lampara lampara
lampara
 
extintor
 extintor extintor
extintor
 
estacion manual
 estacion manual estacion manual
estacion manual
 
detectores
detectoresdetectores
detectores
 
anclaje
anclajeanclaje
anclaje
 

Ecuación general de la energía 12.6

  • 1. Ecuación General de la Energía: 0 0 0 Donde: = Presión 1 = 0, se encuentra a nivel de la presión atmosférica. = Altura 1= 0, el tanque esta a nivel del piso y es donde comienza el sistema (0) = velocidad 1 = 0, la velocidad del agua a este nivel es cero porque es el punto de partida. = presión de bombeo ó energía añadida por algún dispositivo (bomba). = Perdida de fricción en la tubería. Donde: = 65 PSI = 454,21 KN/m² Presión residual. = 9,8 KN/m³ Peso Especifico del agua. = 7.26 m Altura del edificio. 2g = 2(constante) x gravedad = 2 x 9,8 m/seg² : Pérdidas totales por fricción. Calculo de pérdidas de Presión Calcular la presión para obtener todos los datos para sustituir en la ecuación de Bernoulli Entonces decimos que:
  • 2. Luego evaluamos: Determinación de la Z: Que es la sumatoria de la altura de plata baja con la profundidad del tanque de suministro de agua el sistema contra incendio Determinación de la velocidad posterior en la ecuación de Bernoulli para obtener todos los datos para su sustitución Ecuación de Velocidad: Donde: Q= es el caudal (m3/seg) A= es el area (m2) Ecuación del Area de un cilindro de tubería: ( ) Donde: ( )
  • 3. ( ) Formulación en la ecuación de V por lo que establecemos que: ⁄ ⁄ Entonces se sustituyo el valor de en sabiendo que es constantes por lo que decimos que: ( ) ⁄ ⁄ Ecuación de Perdida de fricción en la tubería ( ) Caudales que establece la COVENIN 1331 para sistemas clase I y trabajo de simultaneidad en el sistema para la protección de varias edificaciones son para: Para tuberías
  • 4. ⁄ ⁄ Para tuberías ⁄ ⁄ Tipo de Tubería Constante “C” en función del tipo de CUADRO tubería para la formula de Hazen Williams C=100 Acero Negro (Tubería Seca) C=120 Acero Negro (Tubería Mojada) C=120 Acero Galvanizado C=140 Cobre C=100 Fundición (sin revestir) C=130 Fundición (Revestida en Cemento) C=140 Fibra de Vidrio Tabla De la NFPA 13. Valores C de Hazen – Williams
  • 5. C= 120 acero galvanizado (según NFPA 13. Valores C de Hazen – Williams) Verificación de las Pérdidas por fricción que son los diámetros de tuberías presentes en el sistema de extinción: ( ) ( ) Entonces en los tramos de tubería de 4” Determinamos las siguientes variables para sustituir en la ecuación Hazen Williams: Longitud tubería = 83.7 m Evaluamos la Longitud equivalente de cada accesorio: Cantidad 1 1 4 4 Accesorio Válvula de Retención Ø 4pulg Válvula de Compuerta Ø 4 pulg Codo de 90° Ø 4 pulg Tee Recta Ø 4pulg Σ L Total = 6.6m + 0,6m + 12m + 4.8 m Entonces se sustituyo en los valores Equivalencia en metros 6.6 0.6 12 4.8 m Σ L Total = 24 y Longitud tubería por lo que decimos que:
  • 6. Diámetros para tubos de acero DIAMETRO NOMINAL DIAMETRO EXTERIOR MAXIMO ESPESOR DE PARED TUBO 6,40 m GALV. R/A MINIMO NEGRO LISO pulg mm mm mm Kg Kg 3/8 17,50 16,30 2,31 5,70 5,41 ½ 21,70 20,50 2,77 8,51 8,13 ¾ 27,10 25,90 2,87 11,33 10,82 1 33,80 32,60 3,38 16,70 16,00 11/4 42,60 41,40 3,56 22,59 21,70 11/2 48,70 47,50 3,68 26,88 25,92 2 60,90 59,70 3,91 36,03 34,82 2½ 73,80 72,30 5,16 56,77 55,23 3 89,80 88,00 5,49 74,11 72,26 4 115,40 113,20 6,02 105,28 102,85 6 170,00 166,60 7,11 184,45 180,86 Tubos de Acero con Costura, para Agua, Gas, Aire, Vapor y Aplicaciones Industriales Norma COVENIN 843-84 Serie pesada (ASTM a 53 SCH 40) Determinación del diámetro para sustituir en Hazen Williams. Decimos que:
  • 7. Donde: ( Transformación ) del caudal ⁄ ⁄ para sustituir en Hazen Williams Partiendo del principio de simultaneidad de un sistema con una fuente común de agua para por lo que decimos que: ⁄ ⁄ C= 120 acero galvanizado (según NFPA 13. Valores C de Hazen – Williams) Sustitución para hallar el valor de J como lo establece la norma NFPA 13. Para poder multiplicar el resultado por el factor de conversión que lo transforma a Bar/m y Evaluamos: Donde:
  • 8. J = Resistencia por fricción Q = Caudal C = Coeficiente de fricción en la tubería según tabla 1 de la Norma COVENIN 843 tomando el valor 120 (Acero Galvanizado). D = Diámetro de la tubería. ( ( ⁄ ) ) ( ) ⁄ ( ) ( ) ⁄ Quiere decir que por cada metro de tubería ⁄ de incendio pierde Luego se sustituyo el valor de en diámetro tubería por lo que evaluamos: 107.7 m * ⁄ recorrida en metros el sistema de extinción para determinar la pérdida por fricción en este
  • 9. Entonces en el tramo de tubería de Determinamos las siguientes variables para sustituir en la ecuación de Hazen Williams. Longitud tubería = 93 m Longitud equivalente: Cantidad Accesorio Equivalencia en metros 5 Codo de 90° Ø 9m 1 Reduction Ø 0.74 m 7 Tee recta 5.25 m Σ L Total = 9 m+ 0.74+ 5.25 m Sustitución de los valores de Longitud tubería y Σ L Total = 14.99 m en por lo que decimos que: Diámetros para tubos de acero DIAMETRO NOMINAL DIAMETRO EXTERIOR MAXIMO ESPESOR DE PARED TUBO 6,40 m GALV. R/A MINIMO NEGRO LISO pulg mm mm mm Kg Kg 3/8 17,50 16,30 2,31 5,70 5,41
  • 10. ½ 21,70 20,50 2,77 8,51 8,13 ¾ 27,10 25,90 2,87 11,33 10,82 1 33,80 32,60 3,38 16,70 16,00 11/4 42,60 41,40 3,56 22,59 21,70 11/2 48,70 47,50 3,68 26,88 25,92 2 60,90 59,70 3,91 36,03 34,82 2½ 73,80 72,30 5,16 56,77 55,23 3 89,80 88,00 5,49 74,11 72,26 4 115,40 113,20 6,02 105,28 102,85 6 170,00 166,60 7,11 184,45 180,86 Tubos de Acero con Costura, para Agua, Gas, Aire, Vapor y Aplicaciones Industriales Norma COVENIN 843-84 Serie pesada (ASTM a 53 SCH 40) Determinación el diámetro para sustituir en la ecuación de Hazen Williams. Decimos que: Donde: ( Transformación ) del caudal ⁄ ⁄ para sustituir en Hazen Williams Partiendo del principio de simultaneidad de un sistema con una fuente común de agua para por que decimos que:
  • 11. ⁄ ⁄ C= 120 acero galvanizado (según NFPA 13. Valores C de Hazen – Williams) Luego sustituimos para hallar el valor de J como lo establece la NFPA 13. Para poder multiplicar el resultado por el factor de conversión que lo transforma a Bar/m y Evaluamos: Donde: J = Resistencia por fricción Q = Caudal C = Coeficiente de fricción en la tubería según tabla 1 de la Norma COVENIN 843 tomando el valor 120 (Acero Galvanizado). D = Diámetro de la tubería. ( ( ) ⁄ ( ) ) ⁄ ( ) ( )
  • 12. ⁄ Quiere decir que por cada metro de tubería de ⁄ extinción de incendio pierde Luego sustituimos recorrida en metros el sistema de en para determinar la perdida por fricción en esta diámetro tubería 10.7.99 * ⁄ Entonces en los tramos tubería de Determinamos las siguientes variables para sustituir en Hazen Williams. Longitud tubería = Longitud equivalente: Cantidad Accesorio Equivalencia en metros 1 Válvula de compuerta Ø 0.30 m 1 Reduction Ø 0.50 m
  • 13. Σ L Total = 0.30 m+ 0.50 m Sustituimos valores de Longitud tubería y Σ L Total = 0.80m en por lo que decimos que: Diámetros para tubos de acero DIAMETRO NOMINAL DIAMETRO EXTERIOR ESPESOR DE PARED TUBO 6,40 m GALV. NEGRO LISO R/A MAXIMO MINIMO pulg mm mm mm Kg Kg 3/8 17,50 16,30 2,31 5,70 5,41 ½ 21,70 20,50 2,77 8,51 8,13 ¾ 27,10 25,90 2,87 11,33 10,82 1 33,80 32,60 3,38 16,70 16,00 11/4 42,60 41,40 3,56 22,59 21,70 11/2 48,70 47,50 3,68 26,88 25,92 2 60,90 59,70 3,91 36,03 34,82 2½ 73,80 72,30 5,16 56,77 55,23 3 89,80 88,00 5,49 74,11 72,26 4 115,40 113,20 6,02 105,28 102,85 6 170,00 166,60 7,11 184,45 180,86 Tubos de Acero con Costura, para Agua, Gas, Aire, Vapor y Aplicaciones Industriales Norma COVENIN 843-84 Serie pesada (ASTM a 53 SCH 40) Determinación del diámetro para sustituir en la ecuación de Hazen Williams. Decimos que:
  • 14. Donde: ( Transformación ) del caudal ⁄ ⁄ para sustituir en Hazen Williams Partiendo del principio de simultaneidad de un sistema con una fuente común de agua por lo que decimos que: ⁄ ⁄ C= 120 acero galvanizado (según NFPA 13. Valores C de Hazen – Williams) Luego sustituimos para hallar el valor de J como lo establece la norma NFPA 13. Para poder multiplicar el resultado por el factor de conversión que lo transforma a Bar/m y Evaluamos: Donde: J = Resistencia por fricción
  • 15. Q = Caudal C = Coeficiente de fricción en la tubería según tabla 1 de la Norma COVENIN 843 tomando el valor 120 (Acero Galvanizado). D = Diámetro de la tubería. ( ( ⁄ ) ) ( ) ⁄ ( ) ( ) ⁄ Quiere decir que por cada metro de tubería de ⁄ extinción de incendio pierde Luego sustituimos en para determinar la pérdida por fricción en este diámetro tubería: 1.1 m * ⁄ Sumatorias de las pérdidas de fricción ∑ Eso es igual ∑ recorrida en metros el sistema de
  • 16. Luego al resultado de ∑ se transforma a metros de columna de agua (mca), multiplicando por la constante 10,22mca que equivalen a 1 Bar. Porque algunos fabricantes bombas así lo establecen: ∑ Retómanos y sustituimos en la formula: ∑ ( ) ⁄ ( ⁄ ) Multiplicamos la presión de bombeo por un factor de seguridad por lo que decimos que: Llevamos presión de bombeo de mca a PSI