informe de visita tecnica (mecanica de fluidos)

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN U N S A FACULTAD DE PRODUCCIÓN Y ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA CURSO: MECANICA DE FLUIDOS E HYDRAULICA TEMA: INFORME VISITA TECNICA ESSALUDDOCENTE: Ing. PUMA PONCE EDUARDO. ALUMNO: RAMOS HUAMÁN NILVER J. GRADO: Tercero – 6 Semestre

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Page 1: Informe de Visita Tecnica (Mecanica de Fluidos)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN

AGUSTÍN

UNSA

FACULTAD DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOSESCUELA PROFESIONAL DE

INGENIERÍA MECÁNICA

CURSO: MECANICA DE FLUIDOS E

HYDRAULICA

TEMA: “INFORME VISITA TECNICA ESSALUD”

DOCENTE: Ing. PUMA PONCE EDUARDO.

ALUMNO:

RAMOS HUAMÁN NILVER J.

GRADO: Tercero – 6 Semestre

Arequipa – Perú

2012

Page 2: Informe de Visita Tecnica (Mecanica de Fluidos)

MECANICA DE FLUIDOS

INFORME DE LA VISITA TECNICA (ESSALUD)

ENLA SIGUIENTE OCACION SE PRESTARA ATENCION AL SISTEMA DE BOMBEO EN SEGURO SOCIAL AREQUIPA-PERU

OBSERVAMOS EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA QUE EL SEGURO SOCIAL BRINDA A TODO EL HOSPITAL HECHO HACE COMO 21 AÑOS APROXIMADAMENTE

OBSERBAREMOS LAS BOMAS, EL SISTEMA DE CONTROL, LA BOMBA HIDRONEUMATICA QUE A UN SIGUE OPERANDO DESDE EL AÑO DE 1991, O CUAL SE ENCUENTRA EN UN SOTANO CON TODAS LAS TRANSMISIONES DE BOMBAS.

ÍNDICE

1. UBICACIÓN DEL LUGAR2. POSO DONDE SE ALMACENA EL AGUA DE SEDAPAR 3. PRIMERA ESTACIÓN DE BOMBAS.4. SEGUNDA ESTACIÓN DE BOMBAS5. TANQUE HIDRONEUMÁTICO6. ESTACION DE COMPRESORES WORTHINGTON.7. SISTEMA DE CONTROL

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01) Ubicación del lugar.

Hospital Nivel IV Carlos Alberto Seguín Escobedo

Provincia: ArequipaDistrito: ArequipaDirección: Esquina de Peral y Filtro S/NTeléfono: (054) 214110 / (054) 214050

EsSalud En-Línea:(054) 226969

Posos de sedapar.

DESCRIPCIÓN:

RESERVORIOS.

02) POSO DONDE SE ALMACENA EL AGUA DE SEDAPAR.

DESCRIPCION: Son dos pozos de concreto de Dimensiones: 4x4x4 m. Capacidad de almacenaje aproximadamente de 64 m3. El agua es proporcionada por sedapar. El llenado del primer pozo es por conexión directa de la tubería de sedapar, del

primer al segundo pozo el llenado se da por rebose del primero. .

Page 4: Informe de Visita Tecnica (Mecanica de Fluidos)

Buzones de los reservorios

El Mantenimiento de los reservorios se hacen cada 6 meses. De estos reservorios el agua es bombeado a otros dos reservorios mediante

dos bombas de 5 hp y una 12hp.

03) Primera estación de bombas. Bombas de 5 y 12 hp, que bombean el agua almacenada en los pozos de sedapar a otros dos reservorios de consumo de agua. El encendido de estas bombas está controlado mediante unas boyas ubicadas en los reservorios de consumo.

Bombas worthington

Antigüedad: aproximadamente 50 años.

2 bombas de 5 HP y 1 bomba de 12 HP.

Características:

Tensión: 230V

Frecuencia: 460 Hz

3 fases

Intensidad de corriente 60 A

Peso: 100 lbs

Modelo: D1022.

Tamaño: 30”x15”x15”

Estas bombas funcionan de manera alternada, trabajan bien las dos de 5hp o la bomba de 12 hp. El agua que es bombeado por estas bombas es almacenado en tanques Que posteriormente serán bombeados Por otras bombas de 40 hp hacia el tanque hidroneumático.

Page 5: Informe de Visita Tecnica (Mecanica de Fluidos)

Reservorio de consumo de agua donde el agua bombeado por Las bombas de 5hp o 12 hp son almacenadas, poseen un sistema de Seguridad (una alarma auditiva) para evitar el vaciado por completo del pozo.

04) Segunda estación de bombas.

Bombas de 40 hp, que bombean el agua almacenada de los reservorios de consumo hacia el tanque hidroneumático. Estas bombas trabajan de manera alternada, teniendo un arranque máximo de seis veces por hora.

El arranque de estas bombas está regulada mediante un visor con agua.

El sistema de tuberías es de 4 pulgadas de succión y 3 pulgadas de impulsión.

05) Tanque hidroneumático.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Estos equipos basan su funcionamiento en la fácil compresibilidad del aire (gas) a diferencia del agua (líquido). Cabe destacar que el agua se puede comprimir pero hace falta mucha presión, por ejemplo para comprimir 100 lts. de agua a 20º C hacen falta 1.050 kg/ cm2 para reducir el volumen en sólo un 4%.Según la utilidad para la que destinamos el equipo encontraremos distintas

Page 6: Informe de Visita Tecnica (Mecanica de Fluidos)

maneras de utilizarlo, en todos los casos lo que hacemos es sacar provecho de la compresión del aire y utilizar esa capacidad de resorte para uno u otro fin .

MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES HIDRONEUMATICOS

• El mantenimiento debe ser realizado exclusivamente por personal autorizado. Al menos una vez cada seis meses comprobar a través de la válvula de hinchado que la presión de la cámara de aire se mantiene en los valores de prehinchado, con la precaución de hacerlo mediante el contraste de los valores a igual temperatura y con la instalación despresurizada.• Nunca desmonte el vaso sin haber previamente despresurizado la instalación.• Ocasionalmente pudiera darse una perdida de presión en la unión atornillada entre la tapa y el depósito original por el normal Funcionamiento del mismo (vibraciones, fatiga,...).Esto se subsana con Un sencillo reapriete de los tornillos.

Características del tanque hidroneumático observado.

Antigüedad aproximadamente 21 años. Rango de trabajo de 82- 92 PSI llegando el agua al hospital con 40 PSI. Posee una válvula de seguridad en la parte superior para evitar una

sobrecarga en la presión en el tanque.

DIMENSIONES: Tiene una longitud de 7.5m por 1.85m de diámetro.

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06) ESTACION DE COMPRESORES WORTHINGTON.

Rango de trabajo: 60 a 75 PSI. Los dos compresores funcionan alternativamente y el arranque está controlado por bulbos de mercurio cuando cae la presión en el tanque.

07) SISTEMA DE CONTROL:En este sistema de control se tiene unas llaves generales como:

Interruptores termo magnéticos. Relee térmico. Contactores Orometro, etc.

Page 8: Informe de Visita Tecnica (Mecanica de Fluidos)

7.1) Interruptores Termomagneticos.

Funcionan cuando en una de las bobinas existe fuga de corriente, es decir protege contra un corto circuito.

7.2) Relee térmico.

Funcionan para proteger contra sobrecargas o excesos de corriente. Y se regula con la corriente nominal de la bomba, en este caso 55- 60- 70 amp.

7.3) Urometro.

Controla el tiempo de trabajo de las bombas.