Cátedra de Ingeniería Rural Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real. Ejercicio 1

Documentos relacionados
Ejercicio 1. L=200 m L=800 m. (B) H B =34 mca. Ejercicio 2

PROBLEMAS DE NAVIDAD 2001

PRÁCTICO DE MÁQUINAS PARA FLUIDOS II

DOCUMENTO 1: ANEXO B: CÁLCULO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE BIE S ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN CALCULO DEL CAUDAL Y DIÁMETRO DE LA TUBERÍA...

HIDRAULICA Y CIVIL S.A.S

7. RESULTADOS. Tabla N 01 : Pérdidas de Carga y Altura Dinámica Total DN 250 mm. Tabla N 02 : Pérdidas de Carga Local por Accesorios DN 250 mm.

FISICA II HOJA 3 ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGIA 3. ELECTRODINÁMICA FORMULARIO

Tema 8. Fórmulas empíricas para el cálculo de pérdidas de carga continuas en tuberías

Tipos de redes de distribución. Obras de abastecimiento y de saneamiento 3º ITOP

Prácticas de Laboratorio de Hidráulica

Cálculo de pérdidas de carga

Alcance a los Diseños Definitivos para Agua Potable del Ecoparque Industrial Chaullayacu

11. CÁLCULO HIDRÁULICO

SECCIÓN 2: TIPOS DE REDES

Hidráulica Teórica Guía Nº1

Válvula pilotada de pistón inoxidable

CURVAS CARACTERÍSTICAS DE UNA BOMBA

ANEXO 7-2 DETALLE DE LAS INVERSIONES

Índice. Manual PVC AseTUB I-1. Capítulo 1 El Policloruro de Vinilo (PVC) Capítulo 2 Tuberías de PVC rígido (PVC-U)

MEMORIA DE CÁLCULO: ABASTECIMIIENTO DE AGUA

SECCIÓN 3: DIMENSIONAMIENTO CON LLENADO PARCIAL

2. En tuberías de polietileno cuando hablamos de un diámetro de 40 milímetros, su equivalencia en pulgadas es:

HIDRAULICA DE POTENCIA. Unidad 1. Bases físicas de la hidráulica

BOMBA DE ARIETE HIDRAULICO

1. ACTIVIDAD ACADÉMICA MEDIDA DE CAUDALES Y DE PRESIONES

ANEJO Nº-4.- DIMENSIONADO DE VERTIDOS Y REUTILIZACIÓN AGUAS DEPURADAS.

ANEJO 6 CALCULOS DEL EQUIPO DE BOMBEO

Ejercicios y problemas de neumática e hidráulica

TALLER DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA DE SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL. M. en I. Ramón Rosas Moya

Problemas de Estática y Dinámica DINÁMICA DE FLUIDOS

INFORME TÉCNICO Nº 10

MANUAL DE FLUJO DE TUBERIAS A PRESION. Tuberias + Conexiones +

Tema 2. Sistemas de riego a presión

CÁLCULO DEL CAUDAL Y PRESIÓN DE DISEÑO EN REDES DE RIEGO A LA DEMANDA

PRÁCTICA: BANCO DE ENSAYO DE BOMBAS

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE RIEGOS (36402) 4º Curso de Ingenieros Agrónomos

GUÍA PRÁCTICA PARA SELECCIONAR UNA BOMBA ESPA en instalaciones domésticas

VALVULAS Y ACCESORIOS PRIMER ALMACEN PARA REDES DE AGUA

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

OBJETIVO REDUCCIÓN DE EMISIONES GEI REDUCCIÓN DEL GASTO ENERGÉTICO GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA RIEGO

Manejo del riego por aspersión en Valles. Marcelo Marcial Felipe Lima

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

ANEJO Nº 4: CONDUCCIONES

CALENTADOR SOLAR PARA PISCINAS SOBRE EL TERRENO MANUAL DEL USUARIO

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Grupos de regulación premontados Para control a punto fijo de suelo radiante

2. ACTIVIDAD ACADÉMICA CÁLCULO EXPERIMENTAL DE PÉRDIDAS DE CARGA EN

; En el caso de fuerzas conservativas, de donde:

PÉRDIDAS DE CARGAS POR FRICCIÓN

M 40 DEL AGUA EMPLEO DE AGUA REGENERADA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID. Pedro M. Catalinas Montero Zaragoza, 14 de enero de 2015

A. Reportatge fotogràfic.

CALCULOS HIDRÁULICOS ÍNDICE

Sistema Control de Presiones. 1. Reducir la presión en la red disminuye el agua perdida por fuga.

Sistema de presión PVC

DE FLUJOS INTERNOS IMPORTANTES. = e Ley universal de Prandtl para la fricción en tuberías lisas Re 2300

Una tubería es un conjunto de tubos y accesorios unidos mediante juntas para formar una conducción cerrada.

NÚCLEO 4 SISTEMA DE CONDUCCIÓN HIDRÁULICA 4.1 CARÁCTERÍSTICAS HIDRÁULICAS DEL SISTEMA

Prevención Documentación técnica

Sistema de presión PVC

DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL GOLPE DE ARIETE. Acueductos a gravedad

Electrotecnia General Tema 26 TEMA 26 CÁLCULO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN II

MEDIDA DE CAUDAL. Prácticas de Laboratorio 1. INTRODUCCIÓN 2. BANCO DE ENSAYO 3. OBJETIVOS Y TRABAJO A REALIZAR

SISTEMAS DE AGUA POTABLE. Captación, depuración, conducción, almacenamiento y distribución

Pérdidas en tuberías y máquinas hidráulicas

Válvulas automáticas de control serie plástica PAZ

Tipologías e Instalación

1 PRIMER CAPÍTULO - PRINCIPIANTES...3

Ventosas X-294 / X-295

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. Adolfo Sahuquillo Gerente Técnico PCI

HIDRAULICA EJERCICIOS PRUEBA

PROYECTO - PRESUPUESTO PARA INSTALACIÓN DE CABEZAL DE RIEGO POR GOTEO AUTOMATIZADO, SEGÚN DETALLE ADJUNTO:

1 o ) Longitud equivalente del sistema referida a la tubería 1 2 o ) Caudal correspondiente a cada tubería

Cátedra de Ingeniería Rural Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real

UNIDAD 3 HIDRODINÁMICA. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. Capítulo 3 Modelos de problemas en tuberías

RED DE ALCANTARILLADO EN EL CAMINO DEL CEMENTERIO DE DESAMPARADOS (FASE I). TERMINO MUNICIPAL DE ORIHUELA (ALICANTE)

h s CÁLCULO HIDRÁULICO BALANCE DE ENERGÍA

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

OS.050 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Mecánica de Fluidos. Docente: Ing. Alba V. Díaz Corrales

DOCUMENTO Nº 3 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares CAPÍTULO II DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO DECANATO DE INGENIERIA CIVIL INSTALACIONES. CARÁCTER: Obligatoria DENSIDAD HORARIA HT HP HS THS/SEM

SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN

El instalador una vez aprobado el examen de instalador de fontanería, tiene que dominar los siguientes temas:

Fundamentos de los Aprovechamientos de la Energía Hidráulica, Marina y Geotermia

contadores 20 3/ G 1 G , ,6 0, / G 3/4 G 3/4 78 0, ,6 0, ,5 2,5 0,20 0,45 < 10 < 8

Sistema móvil de distribución de agua

OS.030 ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

ANEXO 5. CÁLCULOS HIDRÁULICOS

DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Este documento lo encuentra en Internet: -

CAPÍTULO 15. ZAPATAS Y CABEZALES DE PILOTES

SISTEMAS DE RIEGO Objetivos:

Física de fluidos. Densidad. kg/m. kg/m = S. kg/m. Principio de Arquímedes

Formatos para prácticas de laboratorio

ANEJO Nº 7. RED DE ABASTECIMIENTO. CALCULOS

IRRI-ROC Tubos de PVC biorientados para infraestructura de riego

TÍTULO: Presupuestos de Riego AUTOR: Luis López Gutiérrez

SISTEMA DE VENTILACIÓN LONGITUDINAL EN UN TÚNEL. INFLUENCIA DE UN INCENDIO EN EL DIMENSIONAMIENTO DE LA VENTILACIÓN

Tema 9. Funcionamiento de las tuberías por gravedad y en impulsión. 1. Funcionamiento de una tubería por gravedad.

GUÍA DE DISEÑO PARA LÍNEAS DE CONDUCCIÓN E IMPULSIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA RURAL

BOMBA MANUAL DE AGUA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Transcripción:

Ejercicio 1 Se desea trasegar agua desde el depósito A al C utilizando para ello la bomba B. Las pérdidas de carga por fricción son del 5 por mil, y las pérdidas de carga localizadas en cada punto del 1 al 6 son de 0.5 mca. La bomba B proporciona una altura HB=34 mca. Determinar la línea de alturas piezométricas y la distribución de presiones a lo largo de la tubería, así como la presión manométrica en el punto medio entre 4 y 5. Determinar también la presión manométrica a la salida de la bomba. (A) 90 (1) L=500 m (3) 87 (5) (6) (C) 105.5 L=200 m L=200 m L=800 m L=1200 m (2) 70 L=200 m (B) HB=34 mca (4) 60 Ejercicio 2 Desde un embalse situado a una cota de 100 m se pretende abastecer una zona regable mediante una tubería de PVC-6 atm de 250 mm de diámetro que transporta una caudal de 55 l/s. Se desea conocer la presión que tendrá el primer hidrante, situado a una cota de 60 m, si la longitud de la tubería que le une al embalse es de 2300 m. Resolver el ejercicio usando a) Fórmulas logarítmicas (considerar KPVC=0.0015 mm) b) Fórmulas empíricas Cuál sería la presión de dicho hidrante en el supuesto de que la longitud equivalente de las pérdidas de carga localizadas del trayecto se estimasen en 200 m? Ejercicio 3 En el abastecimiento de la figura, el caudal circulante en de 25 l/s. Calcular la presión con que el agua llegará al punto 2. Las pérdidas de carga singulares se estiman en un 10% de las continuas. (1) 150 El diámetro interior de la tubería es de 150 mm La rugosidad absoluta del material es K=0.02 mm L=1200 m (2) 20 1

Ejercicio 4 Se quiere proyectar una tubería de distribución en PVC-6atm de tal manera que el caudal circulante sea de 50 l/s. La longitud de la tubería será de 700 m, y unirá el punto 1, de cota 100 m, con el punto 2, de cota 98 m. La presión manométrica en 1 es de 5 atm, debiéndose garantizar en 2 una presión de 4 atm. Se desea conocer el diámetro adecuado a las condiciones de funcionamiento impuestas, sabiendo que la longitud equivalente por pérdidas de carga localizadas es de 75 m. Resolver el ejercicio utilizando a) Fórmulas logarítmicas b) Fórmulas empíricas Ajustar a las condiciones de funcionamiento indicadas utilizando dos diámetros. Ejercicio 5 Se ha estudiado el abastecimiento de agua a una población y se realizará desde un depósito situado a una cota de 35 m. La tubería será de PVC-6 atm, y unirá el depósito con un punto A de entronque con la entrada a la red de distribución. La cota de A es de 3 m y se estima será necesaria una altura piezométrica de 2.5 atm en ese punto. El caudal a transportar es de 70 l/s y la distancia desde el depósito al punto A de 1.8 km. Las pérdidas de carga singulares se estiman en un 10% de las continuas. Calcular el diámetro de la conducción de manera que se cumplan las condiciones de diseño impuestas. Resolver el ejercicio utilizando a) Fórmulas logarítmicas b) Fórmulas empíricas Ajustar a las condiciones de funcionamiento indicadas utilizando dos diámetros. Ejercicio 6 La instalación de la figura corresponde a un depósito de regulación y almacenamiento de agua, situado a una cota de 220 m, que permite directamente el riego por goteo a partir del nudo B, donde se requiere una presión mínima de 2.5 kg/cm 2. El caudal a transportar es de 160 l/s en período punta. La tubería AB, que funciona por gravedad, es de PVC. Las pérdidas de carga singulares se estiman en un 10% de las continuas. a) Calcular el diámetro de la conducción. b) Calcular la presión con que llega efectivamente el agua a B en caso de utilizar un diámetro único. c) Ajustar a las condiciones de diseño impuestas utilizando dos diámetros. (A) 220 L=1500 m (B) 160 2

Ejercicio 7 Se tienen los depósitos A y B unidos mediante tubería de PVC-6 atm como se muestra en la figura. En C se precisa un caudal de 20 m 3 /h y una presión mínima de 1 atm. a) Dimensionar las tuberías para que a C llegue el caudal necesario. b) Qué presión se tendría en C si sólo lo abasteciera el depósito A? c) Qué presión se tendría en C si sólo lo abasteciera el depósito B? d) Qué caudal proporciona cada uno cuando funcionan simultáneamente? (A) 30 L=500 m (B) 35 L=800 m (C) 0 L=1200 m (D) 25 Ejercicio 8 La red de la figura está realizada con tubería de fibrocemento, con los diámetros y longitudes que se indican. Las pérdidas de carga localizadas se estiman en un 15% de las continuas. a) Calcular el agua que aportará cada depósito cuando el consumo en el punto D sea de 400 l/s. b) Calcular el caudal que pasará de A a B cuando el consumo en D sea nulo. c) Calcular la presión en D cuando desde el depósito A salgan 350 l/s y el depósito B esté cerrado. (A) 40 (B) 30 (D) 0 L=2600 m D=450 mm L=3000 m D=500 mm (C) 20 L=1400 m D=400 mm 3

Ejercicio 9 En la red de la figura, realizada con tubería de PVC-6 atm, las pérdidas de carga localizadas se estiman en un 10% de las continuas. Calcular cómo colabora cada depósito en el sistema cuando el consumo en P es de 150 l/s, así como la presión con que llega el agua a dicho punto P. A 50 m L=900 m φ 250 mm C 25 m 40 m B L=500 m φ 200 mm L=600 m P φ 315 mm 3 m 4

Ejercicio 10 El suministro de agua potable a una población se realiza por gravedad desde dos depósitos A y B conectados mediante tuberías de fibrocemento según el esquema de la figura. Calcular el caudal máximo que tendremos en el punto de entronque con la población C, sabiendo que la presión requerida en dicho punto es de 2 atmósferas. Calcular cómo colabora cada depósito en el sistema. Se suponen las pérdidas de carga accidentales un 15% de las continuas. Resolver también para PVC y comentar el resultado obtenido. 40 A 1160 m φ 200 700 m φ 175 35 B 30 D 500 m φ 250 8 C Ejercicio 11 Diseñar una tubería de impulsión en PVC con pendiente uniforme, sabiendo que unirá dos puntos 1 y 2 separados 1200 m y cuya diferencia de cotas es de 15 m, y que deberá transportar un caudal punta de 80 l/s. Se precisa en 2 una presión mínima de 1 atm. Y se estiman las pérdidas de carga localizadas en un 15% de las continuas. Calcular la sobrepresión producida por el golpe de ariete al detener el sistema y representarlo en un perfil longitudinal a escala, situar las válvulas de retención necesarias para evitar esta sobrepresión y timbrar la tubería una vez colocadas las válvulas de retención. Señalar la línea de máximas presiones resultante. 5

Ejercicio 12 Calcular el caudal que circula por cada tramo de tubería (1, 2 y 3) sabiendo que a A llega un caudal de 60 l/s. El material es PVC 0.6 MPa. A 1 2 3 B L1=300 m φ1=160 mm L2=200 m φ2=125 mm L3=500 m φ3=200 mm 6