segunda expo sanitarias

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SISTEMA TANQUE ELEVADO SISTEMA TANQUE ELEVADO INTEGRADOS POR: INTEGRADOS POR: DAVID CENTENO BARRIENTO DAVID CENTENO BARRIENTO ALEX VELASQUEZ SANEZ ALEX VELASQUEZ SANEZ LUIS SALAS ROJAS LUIS SALAS ROJAS ROMERO PEREZ LUIS F. ROMERO PEREZ LUIS F. EDU JAIMES DE LA CRUZ EDU JAIMES DE LA CRUZ

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SISTEMA TANQUE ELEVADOSISTEMA TANQUE ELEVADO

INTEGRADOS POR:INTEGRADOS POR:DAVID CENTENO BARRIENTODAVID CENTENO BARRIENTOALEX VELASQUEZ SANEZALEX VELASQUEZ SANEZLUIS SALAS ROJASLUIS SALAS ROJASROMERO PEREZ LUIS F.ROMERO PEREZ LUIS F.EDU JAIMES DE LA CRUZEDU JAIMES DE LA CRUZ

INTRODUCCIONINTRODUCCION En el presente trabajo, conoceremos acerca de los distintos tipos de instalaciones que hay En el presente trabajo, conoceremos acerca de los distintos tipos de instalaciones que hay

sobre agua fría en una vivienda, también veremos el cálculo respectivo para el tanque sobre agua fría en una vivienda, también veremos el cálculo respectivo para el tanque cisterna y del mismo modo para el tanque elevado; y también podremos apreciar de acuerdo cisterna y del mismo modo para el tanque elevado; y también podremos apreciar de acuerdo a las normas que están plasmadas en el RNE sobre el cálculo de dotaciones.a las normas que están plasmadas en el RNE sobre el cálculo de dotaciones.

Normas LegalesNormas Legales(IS.010)(IS.010)

2.4.Almacenamiento y Regulación2.4.Almacenamiento y Regulación

Los depósitos de agua Los depósitos de agua deberán ser diseñados y deberán ser diseñados y construidos en forma tal que construidos en forma tal que preserven la calidad del agua.preserven la calidad del agua.

Cuando sólo exista tanque Cuando sólo exista tanque elevado , su capacidad será elevado , su capacidad será como mínimo igual a la como mínimo igual a la dotación diaria, con un dotación diaria, con un volumen no menor de 1000L volumen no menor de 1000L (1M³).(1M³).

Cuando sea necesario Cuando sea necesario emplear una combinación de emplear una combinación de cisterna, bombas de elevación cisterna, bombas de elevación y tanque elevado, la y tanque elevado, la capacidad de la primera no capacidad de la primera no será menor que las ¾ partes será menor que las ¾ partes de la dotación diaria y la del de la dotación diaria y la del segundo no menor de 1/3 de segundo no menor de 1/3 de dicho volumen.dicho volumen.

La distancia vertical entre los ejes de tubos de rebose y La distancia vertical entre los ejes de tubos de rebose y entrada de agua será igual al doble del diámetro del entrada de agua será igual al doble del diámetro del primero y en ningún caso menor de 0.15 m.primero y en ningún caso menor de 0.15 m.

La distancia entre el eje del tubo de rebose y el máximo La distancia entre el eje del tubo de rebose y el máximo nivel de agua será igual al diámetro de aquel y nunca nivel de agua será igual al diámetro de aquel y nunca inferior a 0.10 m.inferior a 0.10 m.

El agua proveniente del rebose, deberá disponerse en El agua proveniente del rebose, deberá disponerse en forma indirecta, mediante brecha de aire de 0.05 m de forma indirecta, mediante brecha de aire de 0.05 m de altura.altura.

El diámetro del tubo de rebose, se calculará El diámetro del tubo de rebose, se calculará hidráulicamente, no debiendo ser menor que lo indicado hidráulicamente, no debiendo ser menor que lo indicado en la siguiente tabla.en la siguiente tabla.

SISTEMA DE SISTEMA DE TANQUE TANQUE

ELEVADOELEVADOSi no se cumplen las dos Si no se cumplen las dos condiciones para utilizar el condiciones para utilizar el sistema directo, es decir si sistema directo, es decir si la red pública no garantiza la red pública no garantiza el caudal y presión el caudal y presión necesarias para un necesarias para un sistema directo funcione sistema directo funcione correctamente durante las correctamente durante las 24 horas del día, es 24 horas del día, es necesario recurrir a otro necesario recurrir a otro sistema que permita se sistema que permita se cumplan con las cumplan con las condiciones.condiciones.

Entrada y salida.- Entrada y salida.- Generalmente para tanques elevados (de concreto y metálicos) Generalmente para tanques elevados (de concreto y metálicos) se utiliza para las funciones de llenado y vaciado la misma tubería, su diámetro de se utiliza para las funciones de llenado y vaciado la misma tubería, su diámetro de preferencia debe ser el de alimentación a la red. Dicho conducto se aprovecha preferencia debe ser el de alimentación a la red. Dicho conducto se aprovecha también para efectuar la limpieza del depósito, utilizando las piezas especiales y también para efectuar la limpieza del depósito, utilizando las piezas especiales y válvulas de seccionamiento.válvulas de seccionamiento.

a) Llegada y salida por la misma tubería.- Este tipo de arreglos representa un ahorro en tubería, la llegada es por la parte inferior del tanque, al mismo tiempo sirve como un amortiguador cuando se presenta una sobre presión (golpe de ariete), en caso de control se utilizarían electro niveles. b) Llegada y salida por tuberías independientes.- En este arreglo se utiliza más tubería por tener líneas independientes, este tipo de arreglo, se utiliza para tener carga constante en la distribución y su control se puede hacer tanto con electro niveles, como por válvulas de flotador.

Tubería de demasías.- Deberá asegurarse que no se tengan demasías, dado que representaría un desperdicio de agua cuyo bombeo representa un costo de operación; esto se logra evitar por medio de válvulas de flotador, electro niveles o de preferencia con válvulas de altitud, como un requisito de seguridad, es conveniente instalar un vertedor de demasías, constituido por una tubería situada en el interior del depósito la que puede colocarse unida a una de las columnas de la torre del tanque

La ventilación a los tanques se proporciona por medio de tubos verticales u horizontales, que atraviesan el techo o la pared; o por medio de aberturas con rejillas de acero instaladas en la periferia del tanque.

 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

UTILIZADOS EN EDIFICACIONES

A continuación se exponen los sistemas de abastecimiento de agua más usuales cuyo uso dependerá de las características de la edificación y de la fuente de agua, ya sea la red pública o fuente propia, de los cuales se podrá escoger el más conveniente, eficiente y económico para cada caso.Al presentar cada uno de los sistemas estableceremos las condiciones en que puede ser utilizado, los componentes o elementos de que consta y las ventajas y desventajas que tienen cada uno de ellos.

 El objetivo y la función de un sistema de abastecimiento de agua para una edificación es suministrar al usuario agua de buena calidad apta para el consumo humano u otros usos, en cantidad suficiente, con una presión adecuada y durante 24 horas del día a través de los aparatos sanitarios, artefactos y equipos conectados a puntos de salida necesarios.

  SISTEMA DIRECTO

Llamado así porque el agua potable es utilizada directamente del sistema público, previa factibilidad otorgado por la Empresa o ente administrador, o de la fuente propia con la presión y el caudal necesario. Esto significa que para optar este sistema, deberá verificarse que se cumplan las dos condiciones (caudal y presión necesaria), durante las 24 horas del día.El sistema propiamente dicho consta de una red de distribución d que se inicia en la conexión domiciliaria, en el límite de propiedad y termina en cada uno de los puntos de salida instalados para conectar los aparatos sanitarios o artefactos y equipos con necesidad de agua. Para el caso de utilizar la red pública de la ciudad el nexo entre esta y la red de distribución mencionada es una conexión mencionada es una conexión domiciliaria que incluye generalmente un sistema de micro medición y que es administrada por el concesionario.

  SISTEMA TANQUE ELEVADO

Si no se cumplen las condiciones para utilizar el sistema directo, es decir la red pública no garantiza el caudal y presión necesaria para que un sistema directo funcione correctamente durante las 24 horas del día, es necesario recurrir a otros sistemas que permita se cumpla con las condiciones para un eficiente servicio.Normalmente los sistemas públicos de abastecimiento de agua potable están diseñados con la capacidad y caudal para cubrir las demandas de la ciudad incluyendo su expansión; y con presiones máximas y mínimas y variables entre horas de máxima y mínima demanda.Una alternativa es utilizar un tanque elevado con capacidad para el 100 % del consumo diario y en una cota que permita dar presión o carga suficiente para el sistema. Para ello será necesario verificar que la presión en la red pública por lo menos en la horas de mínimo consumo sea suficiente para permitir el llenado del tanque y cuyo volumen se pueda utilizar en las horas de máximo consumo.Este sistema consta básicamente de una tubería de alimentación que se inicia en la conexión domiciliaria y que termina en el tanque elevado, permitiendo su llenado, un tanque elevado con la capacidad y altura referidos anteriormente y una red de distribución que se inicia en sanitarios, artefactos o equipos con necesidad de agua.

  SISTEMA CISTERNA-TANQUE ELEVADO

Si el sistema publico de abastecimeinto de agua potable no satsiface la presión necesaria para un sistema directo o para llenar un tanque elevado en las horas de minimo consumo, será necesario crear las condiones para que el sistema de la edificación funcione eficientemente.Ello obliga a utilizar un sistema que considere un depósito de almacenamiento en la parte inferior de la edificación, llamada comúnmente cisterna de almacenamiento, el que se llena con la presión de la red pública y un tanque elevado para dar carga o presión necesaria al sistema y regular el consumo.Este sistema está conformado por una tubería de alimentación que se inicia en la conexión domiciliaria y termina en el cisterna y que conduce el caudal necesario para llenarla generalmente en las horas de mínimo consumo, una cisterna de almacenamiento con una capacidad mínima, de acuerdo a la norma vigente, equivalente al 75 % del consumo diario, un equipo de bombeo para elevar a través de una tubería de succión y una de impulsión o elevación; un tanque elevado con una capacidad mínima equivalente a un tercio del consumo diario y una red de distribución que se indica el tanque elevado y termina en cada uno de los puntos de salida para conectar los aparatos sanitarios, artefactos y equipos con necesidad de agua.

  SISTEMA CISTERNA-PRESURIZACION

Cuando por razones de carácter arquitectónicos o de requerir presiones de salida mayores a las que se puedan conseguir con un tanque elevado adecuado a la volumétrica de la de la edificación, será necesario obviar el tanque elevado y utilizar un equipo de presurización que suministre el caudal y presión adecuadas al sistema.Este sistema está conformado por una tubería de alimentación de la conexión domiciliaria a la cisterna; una cisterna de almacenamiento con capacidad mínima equivalente al 100 % del consumo diario; un equipo de presurización que suministrara el caudal y presión al sistema a través de una tubería de succión y una red de distribución que se inicia en el equipo y termina en cada uno de los puntos de salida para conectar los aparatos sanitarios, artefactos o equipos con necesidad de agua potable.

Reservorios elevados de agua potableReservorios elevados de agua potable

Se realiza una evaluación del sistema del abastecimiento de agua existente. Se realiza una evaluación del sistema del abastecimiento de agua existente. Determinación de la población a ser beneficiada: actual, al inicio del proyecto y al Determinación de la población a ser beneficiada: actual, al inicio del proyecto y al final del proyecto. Determinación del consumo promedio de agua y sus final del proyecto. Determinación del consumo promedio de agua y sus variaciones. Estudio geológico del lugar donde será ubicado el reservorio, para variaciones. Estudio geológico del lugar donde será ubicado el reservorio, para determinar las posibles fallas geológicas. Estudios geotécnicos para determinar determinar las posibles fallas geológicas. Estudios geotécnicos para determinar las condiciones y estabilidad del suelo del lugar de emplazamiento del reservorio. las condiciones y estabilidad del suelo del lugar de emplazamiento del reservorio. Levantamiento topográfico. Levantamiento topográfico.

Parámetros de diseño

Considerando los siguientes factores:

- Vida útil de la estructura de almacenamiento. - Grado de dificultad para realizar la ampliación de la infraestructura. - Crecimiento poblacional. - Economía de escala.

Es recomendable adoptar los siguientes periodos de diseño:

- Reservorio de almacenamiento: 20 años.

- Equipos de bombeo : 10 años.

Dotación de agua La dotación promedio diaria anual por habitante se fijará en base a un estudio de consumo técnicamente justificado sustentado en informaciones estadísticas. Si se comprobara la no existencia de estudios de consumo y no se justificara su ejecución, podrá tomarse como valores guía, los valores que se indican a continuación, teniendo en cuenta la zona geográfica, clima, hábitos, costumbres y niveles de servicio a alcanzar: a) Costa : 50 – 60 lt/hab/día b) Sierra : 40 – 50 lt/hab/día c) Selva : 60 - 70 lt/hab/día

En el caso de adoptarse sistema de abastecimiento de agua potable a través de piletas públicas la dotación será de 20 - 40 l/h/d.

Variaciones de consumo Es recomendable asumir los siguientes coeficientes de variación de consumo, referidos al promedio diario anual de las demandas: - Para el consumo máximo diario, se considerará un valor de 1,3 veces el consumo promedio diario anual. - Para el consumo máximo horario, se considerará un valor de 2 veces el consumo promedio diario anual. Para el caudal de bombeo se considerará un valor de 24/N veces el consumo máximo diario, siendo N el número de horas de bombeo.

Reservorios de almacenamiento elevados Los reservorios elevados son estanques de almacenamiento de agua que se encuentran por encima del nivel del terreno natural y son soportados por columnas y pilotes o por paredes.

Los reservorios elevados en las zonas rurales cumplen dos propósitos fundamentales:- Compensar las variaciones de los consumos que se producen durante el día.- Mantener las presiones de servicio en la red de distribución.

Reservorios de cabecera

Se alimentan directamente de la fuente o planta de tratamiento mediante gravedad o bombeo. Causa una variación relativamente grande de la presión en las zonas extremas de la red de distribución.

Reservorios flotantes

Se ubican en la parte más alejada de la red de distribución con relación a la captación o planta de tratamiento, se alimentan por gravedad o por bombeo. Almacena agua en las horas de menor consumo y auxilia el abastecimiento de la ciudad durante las horas de mayor consumo.

Capacidad del reservorio La capacidad del almacenamiento de un reservorio en el medio rural es función, principalmente, del volumen de regulación para atender las variaciones del consumo de la población. Determinación del volumen de regulación Los reservorios deben permitir que las demandas máximas que se producen en el consumo sean satisfechas cabalmente, al igual que cualquier variación en los consumos registrados en las 24 horas del día, proveyendo presiones adecuadas en la red de distribución. Los reservorios tienen la función de almacenar el agua sobrante cuando el caudal de consumo sea menor que el de abastecimiento y aportar la diferencia entre ambos cuando sea mayor el de consumo. La capacidad así requerida se denominará de regulación o de capacidad mínima

PROCESO CONSTRUCTIVOPROCESO CONSTRUCTIVOLIMPIEZA Y TRAZO LIMPIEZA Y TRAZO

Para llevar a cabo las actividades del inicio de obra de la construcción del tanque ePara llevar a cabo las actividades del inicio de obra de la construcción del tanque e

CIMENTACIONESCIMENTACIONES

EXCAVACIONEXCAVACION

Para los trabajos de excavación fue necesaria la intervención de maquinaria pesada Para los trabajos de excavación fue necesaria la intervención de maquinaria pesada (Retroexcavadora tipo CASE), debido a que la profundidad requerida fue de 3.06m, (Retroexcavadora tipo CASE), debido a que la profundidad requerida fue de 3.06m, esto a raíz de que la profundidad de proyecto del desplante de la zapata es de esto a raíz de que la profundidad de proyecto del desplante de la zapata es de 2.80m, 0.20m para un mejoramiento de terreno, y 0.06m de la plantilla de concreto 2.80m, 0.20m para un mejoramiento de terreno, y 0.06m de la plantilla de concreto simple. levado, fue necesario realizar la limpieza y el trazo de la zona de simple. levado, fue necesario realizar la limpieza y el trazo de la zona de construcción. construcción.

MEJORAMIENTO DE TERRENO Debido a los datos arrojados por el estudio de mecánica de suelos, se considera que la resistencia normal del terreno es de 6.4ton/m2 para lo cual es importante la construcción de un mejoramiento de terreno, que no es otra cosa que la mezcla de materiales gravosos a un 50%

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO EN ZAPATA

SUMINISTRO Y CORTE DE ACERO Con el anticipo hecho a la empresa se realiza el habilitado del acero Fý= 4200kg/cm2 a utilizar en la construcción de la zapata, posteriormente se procede a realizar los cortes de la varilla con las medidas y ganchos necesarios. El acero es cortado con arco y se realizan los dobleces necesarios con la ayuda de tubería galvanizada de 1 ½” de diámetro que se utiliza como brazo de palanca.

ARMADO DE ZAPATA Ahora que ya se tiene un suelo consolidado y el acero cortado a la medida, se procedió a realizar el armado de las parrillas de la zapata. Esta estará armada a base de varilla F’y=4200kg/cm2 del No. 6 a cada 8cm de espesor en ambas direcciones de la parrilla inferior, y con varilla del No. 6 a cada 11.4cm en una parrilla superior igual en ambas direcciones. Dichas parrillas estarán separadas a una distancia de 0.80m y estarán sujetas con unas patas que estarán a cada 1.5m de separación como se muestra en la Figura

El armado constará de amarres serán con alambre recocido, y en los extremos ganchos de 40 diámetros de espesor. Una vez que se tiene la parrilla inferior, se procede con desplantar el armado para los muros que consiste en armar una parrilla doble a base de acero del No. 5 a cada 14 cm en zonas medias, y refuerzos a base de varillas No. 6 a cada 10cm de espesor. Estos refuerzos se localizan en los extremos, a 1/3 del muro, soportados por estribos con varilla del No. 4 a cada 15cm como se muestra en la Figura

CIMBRA

Una vez que se tienen listos y bien formadas las dos parrillas de la zapata, así como de nuestro muro inicial o contra trabe, se procede a realizar trabajos de cimbrado a base de madera de pino de 3ª y con acabados aparentes; para lo cual se empleó hojas de triplay en obra para la contención del concreto, contenida con polines. Se les colocará un lubricante a las hojas para evitar que el concreto se adhiera a la madera y así poder extraerla con facilidad. El material secundario a utilizar es clavo de 2 ½”, alambre recocido, martillo, serrucho y cortadora. La brigada consiste en 1 oficial carpintero y 2 ayudantes.

COLADO DE ZAPATA El colado de la zapata se realiza con la ayuda de 2 revolvedoras y palas para obtener un concreto hecho en obra f’c= 250kg/cm2 con un proporcionamiento como se muestra en la Tabla de estimación de materialesLa aplicación del concreto se realizó por medio de la descarga a base de unas canaletas de lámina galvanizada así como de 2 cuadrillas con 1 oficial albañil y 3 ayudantes cada una. Se empleó el vibrador en toda la superficie colada para evitar acumulación de aire dentro de la estructura. Suministro y colado de la zapata del Tanque elevado

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA MUROS DE APOYO

ARMADO Los muros de desplantan de la zapata; estos están armados en su estructura principal por varillas del No. 5 con una separación de 14cm, con estribos a base de acero del No. 4 a cada 15 cm. Se ubican unos refuerzos en los extremos a todo lo largo de los muros comenzando en el nivel 1 con 14 varillas del No. 6 a cada 10cm hasta una altura de 2.50m a partir del terreno natural, así mismo lo contienen estribos con acero del No. 4 a cada 10 cm con doble armado como se observa en la foto.

La madera a utilizar se le aplica una capa de lubricante a base de aceite quemado para evitar que este se adhiera al concreto al momento de descimbrar la estructura.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE TANQUE

ARMADO Una vez colocada la estructura se procede a armar tanto la losa como los muros del tanque.

. De igual manera se realiza la colocación de una banda de PVC son ojillos en el perímetro de la losa donde se encuentra la unión de losa-tanque.

MUROS DEL TANQUE ARMADO Los muros del tanque tienen don de 2.52m de altura por 4.20m de ancho, con un espesor de 0.30m; a base de concreto armado f’c=250kg/cm2 y armado con doble parrilla a base de acero del No. 4 a cada 16.5cm en ambas direcciones. CIMBRA La cimbra a utilizar se trata de una cimbra para tanque elevado aparente con cimbraplay de pino de 16mm.

En la unión de la losa con los muros es necesaria la colocación de una banda de P.V.C. a lo largo del contorno interior. Esta banda se coloca en la parte media del muro y la losa para evitar la filtración del agua en las juntas generadas.

Se aplica un adhesivo para concreto para adherir perfectamente los muros a la losa, de esta manera, con la ayuda de la banda de P.V.C. se refuerza el sistema para evitar filtración es de agua en la unión de estas.

ACABADOS APLANADO MUROS INTERIORES Se realizaron los aplanados a plomo y regla en muros interiores del tanque, realizando un terminado pulido con mortero cemento-arena 1:3, con un espesor de 2 cm. la cuadrilla a utilizar es un oficial albañil con 1 ayudante, con el apoyo de clavos para concreto, hilo, regla de fierro galvanizado, cuchara

TANQUES DE POLIETILENO

 

Desarrollado con la nueva tecnología de Polietileno, así como con los estándares más altos de calidad que brindan un almacenamiento totalmente seguro e higiénico. Viene totalmente equipado con los accesorios que le permiten una fácil instalación. Su visor con UV le permite verificar el nivel de agua de manera rápida y segura.

 

Colores: Capacidades:

-Azul - 600 Lt

-Negro - 1100 Lt

- 2500

Accesorios:

- Válvula y flotador 3/4"

- Multiconector

- Visor de nivel de agua y ventilación

- Niple para rebose 2"

- Soporte de visor de nivel de agua

- Filtro

- Cinta teflón

 

FiltrosEl tanque Rotoplas viene equipado con un filtro que brinda agua cristalina y evita que se tapen las tuberías con tierra, arena o sedimentos

Multiconector con Válvula esférica integrada.Exclusivo de Rotoplas, con unión y tapón para la limpieza. Con reducción de 1 ½ a 1 ó ¾".

Válvula y FlotadorExclusivo empaque que evita rebalses en el llenado de agua. Fabricado con plásticos de alta tecnología, no genera oxido ni sarro y sus partes mecánicas resisten una operación continua y sin fallas. De ¾" con reducción a ½"

Tubo de aire.

De color negro para evitar el paso de luz solar y consecuentemente la formación de algas.

Exclusiva capa interior de Rotoplas anti reproductora de bacterias, la cual inhibe el crecimiento y reproducción de bacterias (no se adhieren al interior del tanque). .