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DISEÑO DE LA LINEA DE CONDUCCION, PARA UN SISTEMA DE IMPULSION (TRAMO - 02) La linea de impulsion se diseña con el caudal maximo diario mas el caudal de reserva, se utiliza caudal de reserva para poblaciones mayores de 10000 hab. DONDE: : Caudal de impulsion (l/t). Qmd : Caudal maximo diario (l/t). N : Numero de horas de bombeo Para nuestro caso: Qmd 15.29 l/t N 18 hrs 15.29 24 18 20.3867 l/t ANALISIS DE VELOCIDAD EN EL TRAMO 02 De acuerdo al reglamento para sistemas de impulsion se recomienda la utilizacion de diametros de tuberias que te permitan velocidades: Diametro de tuberia tramo 02 tuberia de 6 0.152 m V 1.12 m/s OK Entonces la tuberia de impulsion mass eficiente ser 6 DETERMINACION DE LAS PERDIDAS DE CARGA 1. Perdidas de carga en la tuberia de impulsion Longitud 360 ml Diametro 6 Qimp. 20.387 l/t 0.0203867 Velocidad 1.12 m/s De la formula de Darcy Weisbach. De la formula de SWAMEE - JAIN: Para valores de Re mayores de 4,000 es recomendable usar la siguiente expresion: DONDE: f Coeficiente de friccion de la tuberia Ks Rugosidad de la tuberia D Diametro de la tuberia (m) Re Numero de Reynolds (adim) QI QI QI m 3 /s = = = x = = > 1.00 m/s " " = = = = " = = = = Q I =Q md 24 N 1.00 m s <V <2.00 m s V = 4 Q πD 2 Hf=fL D V 2 2 g f= 0.25 [ log( Ks D 3.7 + 5.74 Re 0.9 ) ] 2 Re= VD u

Linea de Impulsion

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diseo bombeo T-2DISEO DE LA LINEA DE CONDUCCION, PARA UN SISTEMA DE IMPULSION (TRAMO - 02)La linea de impulsion se disea con el caudal maximo diario mas el caudal de reserva, seutiliza caudal de reserva para poblaciones mayores de 10000 hab.DONDE:QI: Caudal de impulsion (l/t).Qmd: Caudal maximo diario (l/t).N: Numero de horas de bombeoPara nuestro caso:Qmd15.29l/tN18hrsQI15.292418QI20.3866666667l/tANALISIS DE VELOCIDAD EN EL TRAMO 02De acuerdo al reglamento para sistemas de impulsion se recomienda la utilizacion de diametros detuberias que te permitan velocidades:Diametro de tuberia tramo 02tuberia de60.152mV1.12m/sOKEntonces la tuberia de impulsion mass eficiente sera6DETERMINACION DE LAS PERDIDAS DE CARGA1. Perdidas de carga en la tuberia de impulsionLongitud360mlDiametro6Qimp.20.387l/t0.0203866667m3/sVelocidad1.12m/sDe la formula de Darcy Weisbach.De la formula de SWAMEE - JAIN:Para valores de Re mayores de 4,000 es recomendable usar la siguiente expresion:DONDE:fCoeficiente de friccion de la tuberiaKsRugosidad de la tuberiaDDiametro de la tuberia (m)ReNumero de Reynolds (adim)DONDE:uViscosidad cinetmatica (20 C)Vvelocidad del fluido en la tuberia (m/s)Para nuestro caso sera:u1.01*10-60.00000101V1.12m/sRe1.120.1521.01*10-6Re168635Luego reemplazando en la ecuacion de SWAMEE - JAIN:Ks0.00150.0000015mD0.152mAplicando la ecuacion se tiene.f0.0161432227Reemplazando en la ecuacion de de Darcy:g9.81m/s2Hf0.01614322273601.120.1529.81Hf2.43m2. Perdida de carga en accesorios:Tomando como referencia el cuadro adjunto los valores de K seran:ACCESORIOSKN accesoriosparcialcodo 30 (6")0.110.1valvula compuerta (6")0.230.6valvula check (6")2.525.0Sumatoria total de K5.7Aplicando la longitud equivalente en la ecuacion .Hf5.71.1189.81Hf0.36mDETERMINACION DE LA ALTURA DINAMICA DE LA TUBERIAEcuacion de energia en reservorio de captacion a reservotio proyectadoDONDE:P1presion en el reservorio existentepeso especifico del aguaV2velocidad en el reservorio existenteZ2altitud del reservorioHBaltura que genera la bomba para impulsar aguaal nivel del reservorio proyectadoHperdperdida de carga por friccion y accesorios.hidiferencia de nivel eje del rotor y nivel de descarga.La altura de perdidas de carga estara dada por la suma total de todas las perdidas presentadasen los calculos:Hperd2.4280.36Hperd2.79mDETERMINACION DE LA SOBRE PRESION POR CIERRE INSTANTANEO:Velocidad de propagacion de la onda (m/s).DONDE:avelocidad de propagacion de la onda (m/s)densidad del agua (1000 kg/m3)Ddiametro de la tuberia (m)eespesor de la tuberia (m)modulo de elasticidad del agua (10*10^9 N/m2)Emodulo de elasticidad de tracciondel material (8.61*10^8 N/m2)Para nuestro caso sera:1000kg/m3D0.152mcalculo espesore0.0033m203.2199.90.00332*109N/m22000000000N/m2E8.61*108N/m28.61E+08N/m2a135.9099411924m/sTiempo de cierre de la tuberia:DONDE:TcTiempo de cierre de ua valvula (seg)Llongitud de la tuberia (m)Para nuestro caso sera:L360mTc360135.9099411924Tc5.298m/sSobre presion causada por el golpe de ariete:DONDE:HaAltura de carga de la sobre presion (m)Ha1.12135.919.81Ha15.48mDETERMINACION DE LA ALTURA DE CARGA DINAMICA MAXIMADONDE:HmaxAltura maxima de carga de agua (m)Hperdaltura total de carga de agua por friccion (m)Haaltura de carga por sobre presion (m)hidiferencia de nivel eje del rotor y nivel de descarga.Para nuestro trabajo las alturas seran:hi98mHmax982.7915.48Hmax116.27mDETERMINACION DE LA POTENCIA DE LA BOMBALa potencia de la Bomba esta definida por la siguiente ecuacion:DATO:Q: gasto en lt/seg: altura dinamica de la bomban: eficiencia recomendado por los fabricantes de bomba.n (bomba): 0.90n (motor): 0.95n =0.90 * 0.95n =0.86LUEGO LA POTENCIA DE LA BOMBA SERA:DONDE:Q =20.3866666667lt/seg116.27mn =0.86HP36.8HP

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