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1 Comisión Nacional del Agua MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PROYECTOS ELECTROMECÁNICOS TIPO PARA PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN POBLACIONES RURALES Diciembre de

2 ADVERTENCIA Se autoriza la reproducción sin alteraciones del material contenido en esta obra, sin fines de lucro y citando la fuente. Esta publicación forma parte de los productos generados por la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, cuyo cuidado editorial estuvo a cargo de la Gerencia de Cuencas Transfronterizas de la Comisión Nacional del Agua. Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Edición 2007 ISBN: Autor: Comisión Nacional del Agua Insurgentes Sur No Col. Copilco El Bajo C.P , Coyoacán, México, D.F. Tel. (55) Editor: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No Col. Jardines de la Montaña, C.P 14210, Tlalpan, México, D.F. Impreso en México Distribución gratuita. Prohibida su venta.

3 Comisión Nacional del Agua Ing. José Luis Luege Tamargo Director General Ing. Marco Antonio Velázquez Holguín Coordinador de Asesores de la Dirección General Ing. Raúl Alberto Navarro Garza Subdirector General de Administración Lic. Roberto Anaya Moreno Subdirector General de Administración del Agua Ing. José Ramón Ardavín Ituarte Subdirector General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento Ing. Sergio Soto Priante Subdirector General de Infraestructura Hidroagrícola Lic. Jesús Becerra Pedrote Subdirector General Jurídico Ing. José Antonio Rodríguez Tirado Subdirector General de Programación Dr. Felipe Ignacio Arreguín Cortés Subdirector General Técnico Lic. René Francisco Bolio Halloran Coordinador General de Atención de Emergencias y Consejos de Cuenca M.C.C. Heidi Storsberg Montes Coordinadora General de Atención Institucional, Comunicación y Cultura del Agua Lic. Mario Alberto Rodríguez Pérez Coordinador General de Revisión y Liquidación Fiscal Dr. Michel Rosengaus Moshinsky Coordinador General del Servicio Meteorológico Nacional C. Rafael Reyes Guerra Titular del Órgano Interno de Control Responsable de la publicación: Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento Coordinador a cargo del proyecto: Ing. Eduardo Martínez Oliver Subgerente de Normalización La Comisión Nacional del Agua contrató la Edición 2007 de los Manuales con el INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA sún convenio CNA-IMTA-SGT-GINT (Proyecto HC0758.3) del 2 de julio de 2007 Participaron: Dr. Velitchko G. Tzatchkov M. I. Ignacio A. Caldiño Villagómez

4 CONTENIDO Página INTRODUCCIÓN...1 DESCRIPCION DEL MANUAL...1 ANTECEDENTES DETERMINACIÓN DE LOS RANGOS DE GASTO - CARGA Consumo de agua por habitante Otras consideraciones: Definiciones necesarias para el cálculo de la potencia de bombeo Fuentes de abastecimiento Pozos profundos Canales, ríos o manantiales Presas, tanques reguladores, pozos someros y galerías filtrantes DETERMINACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGIA APLICABLES Energía eléctrica del sistema CFE o de la CLYFC Energía eléctrica de planta generadora local Motores de combustión Interno Otras fuentes de energía DETERMINACIÓN DE PROYECTOS TIPO Por fuente de agua PROYECTOS TIPO A DESARROLLAR Proyectos de fuentes de energía básicos Motores de combustión interna Energía solar INTEGRACIÓN DE PROYECTOS ELECTROMECÁNICOS TIPO Proyectos mecánicos básicos Descripción de proyectos básicos (M1, M2, M3, M4 y M5.1) Proyectos básicos (M5.2, M6, M7) Proyectos básicos (M8, M9, M 10) Proyectos básicos (M11, M12) Proyectos básicos (M13,M14) Tuberías de succión y de descarga Descripción de proyectos básicos de fuentes de energía Proyecto básico (E1) Proyecto básico (E2) Proyecto básico (E3) Proyecto básico (E4) Integración de los proyectos electromecánicos tipo Definición de claves Relación de proyectos electromecánicos tipo Procedimiento de selección de los proyectos básicos Memoria de cálculo mecánico Cálculo de tubería Diámetro de succión y descarga Cálculo de la potencia de la bomba Memoria de cálculo de la fuente de energía Capacidad de la fuente de energía...61 i

5 Selección de conductores y canalizaciones Elementos de protección y control Fuente de energía: SOLAR (ES-1 y ES-2) Proyecto de bomba de ariete hidráulico (M5-2) Proyecto molino de viento (M5-1) MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE REPUESTO Equipo de repuesto para plantas de bombeo Mantenimiento preventivo para plantas de bombeo Equipo de mantenimiento Equipo mecánico de reserva instalado LISTA DE MATERIALES Y EQUIPO Proyectos mecánicos básicos Proyectos básicos de fuente de energía E1 (C) ESPECIFICACIONES GENERALES Equipos mecánicos Suministro Instalación Bombas centrífugas verticales tipo turbina Bombas centrífugas horizontales Bombas verticales de columna corta Bombas de pozo profundo Tuberías, válvulas y accesorios Transmisiones mecánicas Plantas generadoras diesel Plantas generadoras a base de gasolina Motores de combustión interna a base de diese Motores de combustión interna a base de gasolina Molinos de viento (aspas) Eléctricas Alcances Cumplimiento con normas y reglamentos Planos Diseño de sistemas Equipos y materiales Materiales y equipos en subestaciones Objetivo y campo de aplicación Normas Especificaciones Cortacircuitos fusible de distribución Objetivo y campo de aplicación Normas Características Datos de identificación Apartarrayos autovalvulares, tipo distribución, para sistemas de corriente alterna Objetivo y campo de aplicación Normas ii

6 Clasificación Características Arrancadores para motores en baja tensión Alcance Trabajo no incluido Cumplimiento con normas y reglamentos Requisitos de diseño y fabricación Pruebas e inspección Hoja de datos técnicos Dispositivos de generación, control y alimentación eléctrica que intervienen en un proyecto de energía solar Módulos solares Acumuladores Inversor Controlador de carga BIBLIOGRAFÍA PLANOS Lista de planos iii

7 INTRODUCCIÓN Este manual, tiene como objetivo ofrecer a los organismos estatales y municipales encargados del abastecimiento de agua potable, una guía para el desarrollo de proyectos electromecánicos de plantas de bombeo para los sistemas de agua potable de poblaciones rurales. La gran cantidad de poblaciones que requieren el servicio, la diversidad de las posibles fuentes de abastecimiento, así como las características particulares de los sitios de instalación de plantas de bombeo, exige un enfoque sistemático buscando un grado adecuado de estandarización de proyectos en cuanto a: Arreglos funcionales Equipos de bombeo Fuentes de energía Diámetros de tubería y accesorios Esta herramienta de apoyo al diseño redundará en menores costos de la ingeniería de los proyectos y la posibilidad de que los mismos, sean desarrollados por los propios organismos, puntualizando que sin requerir de personal altamente especializado, deberá tener los conocimientos que les permita analizar las condiciones de trabajo (gasto, carga, perfil de la conducción, etc.) de cada caso en particular con el objeto de establecer las posibles limitaciones en la aplicación de los proyectos tipo, llevando a cabo, cuando proceda, las adecuaciones requeridas. DESCRIPCION DEL MANUAL Se presenta en nueve capítulos y un anexo de planos cuyo contenido se describe brevemente a continuación. 1) Determinación de los rangos de gasto - carga Como punto de partida para dimensionar el intervalo de aplicación de los proyectos electromecánicos tipo, se determina en primera instancia, el rango de gastos de diseño que pueden requerirse en función de la población y otros factores, con el fin de lograr una cobertura adecuada. Además, se determina la carga de bombeo esperada atendiendo a: la fuente de abastecimiento, la topografía, las tuberías comerciales, y los gastos de diseño. Se determinó un rango de gastos hasta 26 l/s y cargas hasta 200m. 2) Determinación de las fuentes de energía Contiene el análisis de las diversas fuentes de energía aplicables a las bombas, así como los rangos de potencia que en la práctica pueden aplicarse. Las fuentes de energía incluyen: electricidad, motores de combustión interna, eólica, solar y de ariete hidráulico. 1

8 3) Determinación de proyectos tipo Se determinan los proyectos tipo a desarrollar, atendiendo a los resultados de los capítulos 1 y 2. 4) Proyectos electromecánicos tipo Contiene la memoria descriptiva y de cálculo de los proyectos básicos mecánicos y de fuente de energía seleccionados, los cuales se combinan para integrar los proyectos electromecánicos. Así mismo se describe el procedimiento para desarrollar dichos proyectos utilizando este manual. 5) Mantenimiento y equipo de repuesto Contiene recomendaciones sobre el equipo y partes de repuesto para los proyectos electromecánicos. Así mismo se describe el procedimiento para utilizar los proyectos básicos en plantas de bombeo que requieran el equipo mecánico de reserva. 6) Listas de materiales y equipo Se enlistan y describen los equipos y materiales requeridos para los proyectos básicos mecánicos y de fuente de energía incluidos en este manual, los cuales se consideran generales, de tal forma que tomando en cuenta los formatos que se presentan, dichas listas deben de ser particularizadas para el proyecto específico de que se trate. 7) Especificaciones generales Se incluyen las especificaciones generales para los equipos y materiales principales que se utilizan en los proyectos básicos, por lo que son de utilidad al proyectista para pedirlos a proveedores y fabricantes. Una vez definidas las características del proyecto que se elabora, se recurre a este capítulo para integrar las especificaciones completas con base en las cuales se adquirirán los equipos. 8) Bibliografía Se dan las referencias completas de los libros de consulta. 9) Diagramas y tablas Diagramas Se presentan los correspondientes a las instalaciones típicas siguientes: bomba sumergible; bombas verticales tipo turbina; bomba centrífuga horizontal; bomba de ariete hidráulico y el arreglo de un tren de descarga tipo. 2

9 Tablas Se incluyen las correspondientes al análisis del rango de gastos considerado en este manual; las de potencia que toman en cuenta eficiencias del 50, 60 y 70% para los gastos considerados; las del análisis de la capacidad necesaria para elevar gastos de hasta 26 l/s a alturas hasta de 200 mca, para los tipos de bombas indicados. Se presentan además, las que consideran las fuentes de agua y energía; las de los rangos de gasto - carga, tipo de bomba y la relación entre proyectos mecánicos y de energía, así como la potencia requerida. Con relación a las tuberías, se presentan las que listan los esfuerzos permisibles del código de tubería de presión; valores P/S; coeficientes de resistencia de accesorios de tubería y pérdidas por fricción. En lo concerniente a las características eléctricas se presentan las correspondientes a la de capacidad de conducción de corriente en conductores aislados de cobre; de factores de corrección por temperatura; del número de conductores en medidas comerciales y del cálculo de conductores aislados por caída de tensión. 3

10 ANEXO Planos mecánicos Presentan los proyectos mecánicos básicos considerando los diferentes tipos de bombas y fuentes de abastecimiento; los relativos a motores de combustión interna con diferentes acoplamientos; de planta generadora y de aspas movidas por el viento. Planos eléctricos Consideran las subestaciones trifásicas de 10, 75 y 112.5/150 kva en postes de madera y de concreto. En los planos, se indican esquemáticamente los aspectos estructurales (cimentación y soportes de equipos electromecánicos y tuberías), ya que los diseños particulares deberán de estar en función de los requerimientos de los fabricantes de los equipos que se seleccionen para que garanticen el funcionamiento adecuado de los mismos, así como de las condiciones particulares (localización, capacidad de carga, zona sísmica, materiales regionales, etc.) de los sitios en donde se realicen las obras. 4

11 ANTECEDENTES En el documento Situación actual del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento a diciembre de 1992 publicado por la Comisión Nacional del Agua, se resumen los resultados del Programa Nacional de Agua Potable. En el periodo analizado del documento mencionado se lograron avances significativos, ya que en el servicio de agua potable registraron un incremento global del 5 % y para el servicio doméstico de 4.7 %, cifra superior al crecimiento de la población en 2.4 veces. La cobertura nacional del servicio a fines de 1992, calculada con base en cifras del censo de 1990 y actualizadas con estimaciones de crecimiento de CONAPO, fue de 83.9 % si se considera la población total; sin embargo, se observan variaciones importantes en el nivel de cobertura entre las áreas urbanas y las rurales, pues en las localidades con más de 50,000 habitantes, ésta llega a valores superiores al 97.5 % contra una cobertura del 40.4 % en localidades menores de 500 habitantes. El rezago más importante se registra en 153,867 poblaciones dispersas menores de 2,500 habitantes, donde se aloja el 28.1 % de la población. Como un compromiso del Gobierno de México, a fin de incrementar el nivel de cobertura del servicio de agua potable en las poblaciones rurales, se requiere una serie de acciones y programas dirigidos a lograr que más poblaciones rurales cuenten con dicho servicio. En el marco de acciones para resolver el problema, la Comisión Nacional del Agua, a través de la Subdirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana e Industrial, y la Gerencia de Normas Técnicas, desarrolla un plan de acción para apoyar a las entidades responsables de dotar de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a poblaciones rurales de la República Mexicana, con los lineamientos técnicos básicos que se deben considerar en la elaboración de los proyectos ejecutivos requeridos para la realización de las obras. Para llevar a cabo lo anterior, y en virtud del gran número de núcleos comprendidos en esta categoría, se consideró necesario formular proyectos electromecánicos tipo, que permitan uniformar las instalaciones electromecánicas y, que en su caso, se aprovechen para adaptarlos a las necesidades particulares del sitio de la obra, sin perder de vista que se debe realizar un análisis detallado en cada caso. Alcance de los proyectos Se ha considerado que el alcance de estos proyectos sea cubrir el abasto de poblaciones rurales, lo anterior representa una amplia gama de necesidades, las cuales, pueden variar no sólo en función del número de pobladores sino también de las condiciones topográficas, geográficas (clima, precipitación, etc.) y situación socioeconómica de las comunidades; condiciones que se involucran de una manera general y tratando de tipificar para la elaboración de este manual. 5

12 1. DETERMINACIÓN DE LOS RANGOS DE GASTO - CARGA 1.1. CONSUMO DE AGUA POR HABITANTE El parámetro de partida para la elaboración de proyectos de agua potable es la dotación de agua por habitante y por día; actualmente no se dispone de valores normalizados para aplicación genérica por parte de la CNA, ya que se efectúan estudios particulares en cada caso para definir este parámetro. Tomando en cuenta la situación anterior, y dados los objetivos de normalización del trabajo, se recurrió a la información de publicaciones especializadas así como a las experiencias de las entidades que actualmente tienen a su cargo los sistemas. Esto, con el fin de contar con valores medios obtenidos a partir de observaciones prácticas para ser utilizados como base en la identificación de los valores extremos de capacidad que puedan requerirse de acuerdo con los alcances que se pretenden. Los valores que se determinen se usarán exclusivamente para acotar los rangos de cálculo a fin de definir los proyectos tipo que conviene desarrollar, por lo que no se proponen para su uso en aplicaciones particulares. Los rangos de dotación que se presentan a continuación, se obtuvieron de la referencia 1, en donde se recomiendan para aplicación general en la determinación de la capacidad de las bombas. A. Para pequeños poblados, de: 100 a 200 l/hab/día B. Para poblados mayores, de: 200 a 300 I/hab/día C. Para ciudades con industria, de: 200 a 400 I/hab/día Con el objeto de validar la información anterior, se calcularon los consumos promedio de agua en diferentes ciudades del país con 80,000 hab y mayores a partir de la información de facturación por habitante contenida en el informe Situación actual del subsector agua potable y alcantarillado y saneamiento, a diciembre de Se obtuvieron valores que van desde 214 litros por habitante y por día (lphd) para Cd. del Carmen, Campeche, hasta 500 lphd para Guaymas, Sonora. En el informe de referencia no se dispone de información específica de localidades rurales equivalentes de interés para el trabajo, sin embargo, los valores para poblaciones mayores de 80,000 habitantes caen en los rangos indicados en los puntos B y C, por lo que podría inferirse que los rangos del punto A podrían ser razonablemente válidos para poblados menores que cuenten con servicio de agua potable y con hábitos de uso del agua ya desarrollados. Para los fines de este manual, y considerando que las poblaciones para las que se aplicarán los proyectos tipo, se encuentran dispersas en el país, con costumbres y condiciones de clima muy variadas, y que además en algunas de ellas se desarrollará la cultura de uso del agua con el tiempo, se seleccionaron tres niveles 6

13 iniciales de dotación para pequeños poblados, los cuales se considera cubren la mayoría de los casos que pueden presentarse, estos son: 75, 100 y 150 l/hab/ día OTRAS CONSIDERACIONES: Para seleccionar la capacidad de las plantas de bombeo, teniendo en cuenta el crecimiento de demanda por aumento de la población, el incremento en el consumo por habitante debido al cambio de hábitos como resultado de la disponibilidad del agua y el nivel socioeconómico, así como los patrones de consumo diario, se hicieron las siguientes consideraciones. I. Se estimó una reserva para crecimiento horizontal (aumento de la población) equivalente a 10 años con una tasa del 2.5 % anual y un crecimiento vertical del 22 % en el mismo periodo; estos supuestos equivalen a un crecimiento anual medio de 4.1 %. La reserva total bajo tales consideraciones se refleja en un incremento de la capacidad necesaria de la planta de bombeo para fines de crecimiento, del 50 %. II. A partir del consumo medio diario del punto anterior, se analizó el patrón de consumo horario, encontrándose que un alto porcentaje del consumo se efectúa en periodos que van de las 6:00 a 8:00 horas para aseo personal y elaboración de alimentos; de 8:00 a 11:00 horas para lavado de ropa y aseo del hogar; 12:00 a 15:00 horas para preparación de alimentos y aseo de utensilios de cocina. El resto del tiempo, el consumo disminuye considerablemente dependiendo de las actividades socio-económicas de la población. El patrón de consumo descrito lleva a concluir que un alto porcentaje de la demanda diaria se efectúa en un periodo no mayor de 12 horas, por lo que para fines de cálculo se consideró que la planta de bombeo deberá ser capaz de cubrir la demanda diaria total en ese periodo. De la información analizada en los párrafos anteriores y de las consideraciones asentadas se obtuvo la Tabla PBT G-1 en donde se observa que una planta de bombeo de 1 l/s es suficiente para una población de 500 habitantes y una de 15 l/s para 5,000 habitantes para una dotación diaria de 75 l; también se muestran resultados para dotaciones diarias de 100 y 150 l. En este último caso el gasto máximo de diseño para una planta de bombeo destinada a una población de 5,000 habitantes es de 26 l/s. Para lograr el mayor rango de cobertura en los casos que pudieran presentarse durante la aplicación de los proyectos electromecánicos tipo, objeto de este trabajo, se tomará el rango de gastos, hasta un máximo de 26 l/s. A continuación se describen brevemente algunos de los conceptos principales que intervienen en el desarrollo de este manual. 7

14 1.3. DEFINICIONES NECESARIAS PARA EL CÁLCULO DE LA POTENCIA DE BOMBEO Con el fin de normalizar los términos técnicos que se usarán en este manual, enseguida se definen los conceptos básicos. a. Carga estática La carga estática máxima es la diferencia de elevaciones entre el nivel del espejo del agua mínimo en la fuente de abastecimiento y el nivel máximo del espejo del agua, o bien el de descarga y si ésta es libre, en el tanque de almacenamiento. Su magnitud dependerá de las características topográficas particulares y ubicación de la fuente de abastecimiento, así como del tanque de almacenamiento de cada población. b. Pérdidas por fricción Dependen del diseño particular de la línea de conducción del agua entre la fuente de abastecimiento y el tanque de almacenamiento, de la velocidad del agua, el diámetro y la longitud de la tubería, de los cambios de dirección y de los dispositivos especiales de la conducción a presión, así como del material de dicha conducción. c. Carga dinámica Es la que tiene que vencer la bomba en operación; se calcula como la suma de la carga estática y las pérdidas por fricción. El valor máximo se obtiene de la suma de la carga estática máxima, y las pérdidas por fricción, incluyendo la carga de velocidad de la descarga (para el gasto de diseño). La determinación de la carga dinámica es muy importante para una selección adecuada de la bomba, por lo que se debe tener especial cuidado en su cálculo. d. Determinación de rangos de carga dinámica Para determinar el rango de cargas que pudieran surgir en un amplio número de casos, se analizan, como ejemplos, a continuación dos casos que representan situaciones extremas en los requerimientos de carga de bombeo: Carga dinámica mínima Si se supone que la fuente de abastecimiento de agua potable fuera un canal, y que el tanque de almacenamiento estuviera contiguo a éste, la carga de bombeo se definiría por: Nivel de aguas mínimo en el canal Nivel del terreno natural Nivel de descarga en el tanque Pérdidas por fricción = -2.0 m = 0.0 m = 15.0 m = 3.0 mca 8

15 Carga total de bombeo = 20.0 mca Las pérdidas por fricción incluyen pérdidas en la tubería, codos, válvulas, medidor de flujo y carga de velocidad en la descarga. Carga dinámica máxima Se puede presentar en el caso de que la fuente de abastecimiento se encuentre situada a una elevación inferior al nivel del consumo, por ejemplo, cuando la fuente de abastecimiento sea un pozo profundo. En este caso sería factible presentar necesidades de carga de bombeo extraordinarias, por ejemplo si se acota el problema considerando un pozo profundo de 150 m, con un nivel de espejo de agua con NAMINO a 130 m, y a esto se le agrega una conducción a presión de 3 km de longitud, con un diámetro de tubería de 150 mm (6 pulg), se tendrían pérdidas de carga para un gasto de 15 l/s de aproximadamente 27 m; al considerar adicionalmente la altura del tanque regulador de 20 m, se requeriría una carga dinámica total de 177 m (130 m + 27 m + 20 m). Por otra parte es conveniente estandarizar la tubería a utilizar tanto en la succión, como en la descarga y el múltiple ("tren de descarga") de la planta de bombeo, de tal forma que sea la CED 40 de acero al carbón, con el fin de tener suficientemente protegida esta zona. La conducción de descarga puede hacerse con otros materiales menos costosos cuando el diseño así lo permita. Para este ejemplo se propone entonces, acotar como carga máxima 200 mca. Los casos que requirieran cargas mayores, implican soluciones particulares o bien se pueden resolver empleando 2 o más plantas de bombeo tipo en serie, según se determine con un estudio de evaluación económica. e. Potencia de bombeo necesaria A partir de los resultados del análisis efectuado en los capítulos 2 y 3, que se presentan más adelante, se elaboró una matriz de potencias de bombeo que cubre la gama de gastos entre 1 y 26 I/s, y de carga entre 20 y 200 m, considerando una eficiencia conjunta motor -bomba del 70 %; los resultados se presentan en la Tabla 1.1, y en la Tabla 1.2 y Tabla 1.3, la matriz de las potencias de bombeo requeridas para eficiencias del conjunto motor -bomba del 60 y 50 respectivamente. Las eficiencias reales de las bombas varían con la capacidad y el tipo de bomba que se seleccione, de acuerdo con el fabricante para cada caso en particular. 9

16 Tabla 1.1 Proyectos electromecanicos tipo para plantas de bombeo de agua potable para poblaciones rurales analisis dé la potencia de bombeo en HP (Eficiencia 60%) GASTO l/s H (mca) , , , ,

17 Tabla 1.2 Proyectos electromecánicos tipo para plantas de bombeode agua potable para poblaciones rurales análisis de la potencia de bombeo en HP (Eficiencia 60%) GASTO l/s H (mca) , , , , , , ,

18 Tabla 1.3 Proyectos electromecánicos tipo para plantas de bombeo de agua potable para poblaciones rurales análisis de la potencla de bombeo en HP (Eficiencia 50%) GASTO l/s H (mca)

19 1.4. FUENTES DE ABASTECIMIENTO Dada la variedad de situaciones topográficas que se presentan en la práctica es válido considerar que los rangos de gasto y carga determinados, se pueden aplicar en todas las fuentes de agua que considera este estudio las cuales se listan a continuación: Pozos profundos Canales, ríos, manantiales, presas y lagos Tanques reguladores, pozos someros y galerías filtrantes La cobertura de los rangos Q - H para las distintas fuentes se definirá de acuerdo al tipo de bomba seleccionada en cada caso. A continuación se analiza cada fuente en particular Pozos profundos Los pozos llegan a tener comúnmente profundidades que van desde algunos metros hasta los 200 o 300 m; en algunos lugares se perforan a profundidades hasta más de 1,000 m, donde según los estudios que en cada caso deben realizarse, se encuentran los mantos acuíferos. Para los casos más comunes que son los presentados en este manual, se han considerado profundidades para cargas totales hasta de 200 m, y gastos máximos de 26 l/s (Tabla 1.1, Tabla 1.2, Tabla 1.3). Para la determinación de los rangos de gasto - carga, se analizaron los tipos de bombas aplicables en pozo profundo: bombas sumergibles y bombas verticales, tipo turbina. Bombas sumergibles Se obtuvieron las características y curvas de operación de algunas de las bombas sumergibles disponibles en el mercado encontrándose que los rangos de gasto carga determinados pueden cubrirse con los tipos de bombas de línea fabricados comercialmente (Tabla 1.4 y Tabla 1.5). El arreglo típico de las bombas se presenta en la Figura 1.1. Bombas verticales Se analizaron algunas de las bombas verticales tipo turbina disponibles en el mercado obteniéndose sus curvas de operación y capacidades que se presentan en la figura de donde se deduce que este tipo de bombas cubre toda la gama de rangos Q - H requeridos. El arreglo típico de las bombas se muestra en la Figura

20 Tabla 1.4 Comision nacional del agua proyectos tipo de plantas de bombeo para poblaciones rurales analisis de la capacidad necesaria en HP D F GASTO l/s CARGAS (m) A , B , C , , SELECCIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES RANGOS COMERCIALES A. D. G. B. E. H. C F E 14

21 Tabla 1.5 Comision nacional del agua proyectos tipo de plantas de bombeo para poblaciones rurales analisis de la capacidad necesaria en hp C E G GASTO l/s CARGAS (m) A , B , F , , D H SELECCIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES RANGOS COMERCIALES A. D. G. B. E. H. C F 15

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