perdidas de presion en tuberias

2
Tabla 3. Tolerancias Aproximadas para Racores y Válvulas en Pies de Tubo Recto Tamaño del Tubo (pulgadas) Racores de Cobre Forjado Racores y Válvulas de Bronce Fundido Codo Codo Te Te Curva Curva Codo Codo Te Te Cierre Válvula Válvula 90º 45º Paso Salida 90º 180º 90º 45º Paso Salida Com- Esfera Compuerta Principal Lateral Principal Lateral presión 3/8 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1 1/2 1/2 2 9 -- -- 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1 1 1/2 1/2 2 13 -- -- 5/8 1/2 1/2 1/2 2 1 1 2 1 1/2 3 17 -- -- 3/4 1 1/2 1/2 2 1 2 2 1 1/2 3 21 -- -- 1 1 1 1/2 3 2 2 4 2 1/2 5 30 -- 1 1-1/4 2 1 1/2 4 2 3 5 2 1 7 -- 53 1 1-1/2 2 2 1 5 2 4 8 3 1 9 -- 66 2 2 2 2 1 7 3 8 11 5 2 12 -- 90 2 2-1/2 2 3 2 9 4 16 14 8 2 16 -- -- 2 3 3 4 - -- 5 20 18 11 2 20 -- -- 2 3-1/2 4 -- -- -- 7 24 24 14 2 31 -- -- 2 4 -- -- -- -- 8 28 28 17 2 37 -- -- 2 5 -- -- -- -- 10 37 41 22 2 48 -- -- -- 6 -- -- -- -- 13 47 52 28 2 61 -- -- -- Notas: Basada en pruebas realizadas en la Universidad de Harvard (1948). Si no se conoce el tipo de racor, es decir si es de cobre o bronce fundido, utilice válvulas de bronce fundido para el diseño. Tabla 1. Tubería de Acero - Peso Estándar - C = 100 Caída de Presión en PSI por cada 100 Pies 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” .622” .824” 1.049” 1.380” 1.610” 2.067” Flujo Real del DI en U.S. gpm 1.0 0.91 -- -- -- -- -- 2.0 3.28 0.84 0.26 -- -- -- 3.0 6.93 1.78 0.55 -- -- -- 4.0 11.8 3.00 0.93 0.24 0.12 -- 5.0 17.8 4.54 1.40 0.37 0.17 .052 6.0 25.0 6.36 1.97 0.52 0.24 .072 7.0 33.2 8.48 -- 0.69 0.33 .096 8.0 42.1 10.8 3.35 0.88 0.42 .123 9.0 52.8 13.5 -- -- 0.52 .154 10.0 64.5 16.4 5.06 1.33 0.63 .187 12.0 -- 22.9 7.10 1.87 0.88 .261 14.0 -- 30.6 9.6 2.5 1.2 0.4 16.0 -- 39.1 12.1 3.2 1.5 0.5 18.0 -- 48.6 15.0 4.0 1.9 0.6 20.0 -- 60.0 18.3 4.8 2.3 0.7 25.0 -- -- 27.7 7.3 3.4 1.0 30.0 -- -- 38.7 10.2 4.8 1.4 C = una constante que representa la aspereza de la superficie. Mientras más alto sea el valor numérico de C, más lisa será la superficie interior de la tubería. Para tuberías de acero, buenas, limpias y nuevas, un valor de 100 representa una lisura normal de la superficie interior de la tubería. Tabla 2. Caída de Presión Pérdida de Presión en Racores Roscados Comunes Expresada en Pies Equivalentes de Tubería o Tubo Tamaño Nominal de Conexión 1/2” 5/8” 3/4” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2” Entrada o Salida del Tanque 0.9 1.0 1.2 1.5 2.0 2.3 2.9 Empalme o Unión .35 .40 .44 .56 .74 .86 1.10 Codo Estándar 1.7 1.9 2.1 2.6 3.5 4.1 5.2 Te Igual 1.11 1.2 1.4 1.8 2.3 2.7 3.5 Te Salida Lateral 3.3 3.7 4.2 5.3 7.0 8.1 10.4 Válvula Esfera, Abierta 18.6 19.5 23.1 29.4 38.6 45.2 58.0 Válvula Compuerta, Abierta .35 .40 .44 .56 .74 .86 1.10 Calculando las Caídas de Presión La caída de presión es uno de los factores que frecuentemente se ignoran al calcular las dimensiones de los sistemas de agua para una instalación en particular. Los datos sobre caídas de presión para equipo de tratamiento de agua son por lo general proporcionados por el fabricante del equipo. Normalmente se conoce la presión estática en el sistema de agua, o ésta puede ser fácilmente medida. Las Tablas 1-6 pueden ser utilizadas para calcular la caída de presión en el sistema, con base en la longitud de la tubería, el tamaño de la tubería, (materiales de tubería, encajes, válvulas) y el flujo deseado. Por supuesto, tanto el sistema como las tuberías existentes, contribuirán a una caída de presión y deberán considerarse. En algunos casos puede hacerse muy poco acerca de las tuberías existentes, las cuales pueden ser de un tamaño marginal o definitivamente demasiado pequeñas. En este caso, otros procedimientos, tales como instalar una unidad de mayor tamaño o aumentar el diámetro de la tubería en secciones críticas del sistema, pueden ser necesarios. Por lo general, se reconoce que debe disponerse de una presión mínima de 10 libras por pulgada cuadrada (psi*) en una llave para poder obtener un flujo adecuado de agua en el punto más alejado de la instalación. Generalmente se desean más de 10 psi. En todos los casos, la presión mínima en el tanque de presión, menos la caída de presión en el sistema de tratamiento de agua, deberá ser por lo menos 10 psi. La manera en que puede calcularse una caída de presión típica y el flujo requerido, podría parecer un proceso

Transcript of perdidas de presion en tuberias

Page 1: perdidas de presion en tuberias

Tabla 3. Tolerancias Aproximadas para Racores y Válvulas en Pies de Tubo Recto

Tamaño del Tubo(pulgadas) Racores de Cobre Forjado Racores y Válvulas de Bronce Fundido

Codo Codo Te Te Curva Curva Codo Codo Te Te Cierre Válvula Válvula90º 45º Paso Salida 90º 180º 90º 45º Paso Salida Com- Esfera Compuerta

Principal Lateral Principal Lateral presión3/8 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1 1/2 1/2 2 9 -- --1/2 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1 1 1/2 1/2 2 13 -- --5/8 1/2 1/2 1/2 2 1 1 2 1 1/2 3 17 -- --3/4 1 1/2 1/2 2 1 2 2 1 1/2 3 21 -- --1 1 1 1/2 3 2 2 4 2 1/2 5 30 -- 11-1/4 2 1 1/2 4 2 3 5 2 1 7 -- 53 11-1/2 2 2 1 5 2 4 8 3 1 9 -- 66 22 2 2 1 7 3 8 11 5 2 12 -- 9 0 22-1/2 2 3 2 9 4 16 14 8 2 16 -- -- 23 3 4 - -- 5 20 18 11 2 20 -- -- 23-1/2 4 -- -- -- 7 24 24 14 2 31 -- -- 24 -- -- -- -- 8 28 28 17 2 37 -- -- 25 -- -- -- -- 10 37 41 22 2 48 -- -- --6 -- -- -- -- 13 47 52 28 2 61 -- -- --Notas: Basada en pruebas realizadas en la Universidad de Harvard (1948). Si no se conoce el tipo de racor, es decir si es de cobre o bronce fundido, utilice válvulasde bronce fundido para el diseño.

Tabla 1. Tubería de Acero - Peso Estándar - C = 100Caída de Presión en PSI por cada 100 Pies

1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” .622” .824” 1.049” 1.380” 1.610” 2.067”

Flujo Realdel DI enU.S. gpm

1.0 0.91 -- -- -- -- --2.0 3.28 0.84 0.26 -- -- --3.0 6.93 1.78 0.55 -- -- --4.0 11.8 3.00 0.93 0.24 0.12 --5.0 17.8 4.54 1.40 0.37 0.17 .0526.0 25.0 6.36 1.97 0.52 0.24 .0727.0 33.2 8.48 -- 0.69 0.33 .0968.0 42.1 10.8 3.35 0.88 0.42 .1239.0 52.8 13.5 -- -- 0.52 .154

10.0 64.5 16.4 5.06 1.33 0.63 .18712.0 -- 22.9 7.10 1.87 0.88 .26114.0 -- 30.6 9.6 2.5 1.2 0.416.0 -- 39.1 12.1 3.2 1.5 0.518.0 -- 48.6 15.0 4.0 1.9 0.620.0 -- 60.0 18.3 4.8 2.3 0.725.0 -- -- 27.7 7.3 3.4 1.030.0 -- -- 38.7 10.2 4.8 1.4C = una constante que representa la aspereza de la superficie. Mientras más alto sea elvalor numérico de C, más lisa será la superficie interior de la tubería. Para tuberías deacero, buenas, limpias y nuevas, un valor de 100 representa una lisura normal de lasuperficie interior de la tubería.

Tabla 2. Caída de PresiónPérdida de Presión en Racores Roscados Comunes Expresada en Pies Equivalentes de Tubería o Tubo

Tamaño Nominal de Conexión 1/2” 5/8” 3/4” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2”Entrada o Salida del Tanque 0.9 1.0 1.2 1.5 2.0 2.3 2.9Empalme o Unión .35 .40 .44 .56 .74 .86 1.10Codo Estándar 1.7 1.9 2.1 2.6 3.5 4.1 5.2Te Igual 1.11 1.2 1.4 1.8 2.3 2.7 3.5Te Salida Lateral 3.3 3.7 4.2 5.3 7.0 8.1 10.4Válvula Esfera, Abierta 18.6 19.5 23.1 29.4 38.6 45.2 58.0Válvula Compuerta, Abierta .35 .40 .44 .56 .74 .86 1.10

Calculando las Caídasde Presión

La caída de presión es uno de los factores que frecuentemente seignoran al calcular las dimensiones de los sistemas de agua para unainstalación en particular. Los datos sobre caídas de presión para equipode tratamiento de agua son por lo general proporcionados por el fabricantedel equipo. Normalmente se conoce la presión estática en el sistema deagua, o ésta puede ser fácilmente medida. Las Tablas 1-6 pueden serutilizadas para calcular la caída de presión en el sistema, con base en lalongitud de la tubería, el tamaño de la tubería, (materiales de tubería,encajes, válvulas) y el flujo deseado. Por supuesto, tanto el sistema comolas tuberías existentes, contribuirán a una caída de presión y deberánconsiderarse.

En algunos casos puede hacerse muy poco acerca de las tuberíasexistentes, las cuales pueden ser de un tamaño marginal o definitivamentedemasiado pequeñas. En este caso, otros procedimientos, tales comoinstalar una unidad de mayor tamaño o aumentar el diámetro de la tuberíaen secciones críticas del sistema, pueden ser necesarios. Por lo general,se reconoce que debe disponerse de una presión mínima de 10 libras porpulgada cuadrada (psi*) en una llave para poder obtener un flujo adecuadode agua en el punto más alejado de la instalación. Generalmente sedesean más de 10 psi. En todos los casos, la presión mínima en el tanquede presión, menos lacaída de presión en elsistema de tratamientode agua, deberá ser porlo menos 10 psi.

La manera en quepuede calcularse unacaída de presión típica yel flujo requerido, podríaparecer un proceso

Page 2: perdidas de presion en tuberias

Tabla 4. Cobre Rígido Tipo L - C - 130Caída de Presión en PSI por cada 100 Pies

Tamaño Normal 1/2” 5/8” 3/4” 1” 1-1/2” 2”Flujo Real del 0.545” 0.666” 0.785” 1.025” 1.505” 1.985”DI en US gpm

1.0 1.06 0.40 0.18 -- -- --2.0 3.84 1.48 0.65 0.18 -- --3.0 8.10 3.07 1.38 0.38 -- --4.0 13.9 5.19 2.34 0.64 -- --5.0 20.9 7.88 3.53 0.96 -- --6.0 29.3 11.0 4.98 1.35 -- --7.0 38.9 14.2 6.53 1.80 -- --8.0 50.2 18.8 8.44 2.32 0.36 --9.0 61.9 23.3 10.5 2.87 0.44 --

10.0 75.3 28.4 12.7 3.50 0.54 0.1412.0 -- 39.7 17.8 4.89 0.75 0.1918.0 -- -- 37.7 10.5 1.6 0.4

C - una constante que representa la aspereza de la superficie. Mientras más alto sea elvalor numérico de C, más lisa será la superficie interior de la tubería. Para tuberías decobre rígido, buenas, limpias y nuevas, un valor de 130 representa una lisura normal dela superficie interior de la tubería.

Table 5. Tubería de Cobre Flexible Tipo K - C = 130Caída de Presión en PSI por cada 100 Pies

Tamaño Normal 1/2” 5/8” 3/4” 1”Flujo Real del .527” .652” .745” .995”DI en US gpm

1.0 1.26 0.45 0.23 --2.0 4.54 1.61 0.84 0.213.0 9.61 3.41 1.77 0.444.0 16.3 5.80 3.01 0.745.0 24.6 8.74 4.54 1.126.0 34.5 12.3 6.36 1.577.0 45.9 16.3 8.48 2.088.0 58.9 20.9 10.9 2.689.0 73.1 26.0 13.5 3.31

10.0 88.7 31.7 16.4 4.0212.0 -- 44.2 23.0 5.6318.0 -- -- 48.8 11.9

C - una constante que representa la aspereza de la superficie. Mientras más alto sea elvalor numérico de C, más lisa será la superficie interior de la tubería. Para tuberías decobre flexible, buenas, limpias y nuevas, un valor de 130 representa una lisura normal dela superficie interior de la tubería.

Tabla 6. Plástico - C = 140Caída de Presión en PSI por cada 100 Pies

Tamaño Normal 1/2” 3/4” 1” 1-1/4” 1-1/2”Flujo Real del .622” .824” 1.049” 1.380” 1.61”DI en US gpm

1.0 0.49 -- -- -- --2.0 1.77 0.45 0.14 -- --3.0 3.74 0.96 0.29 -- --4.0 6.41 1.62 0.50 0.13 0.0625.0 9.61 2.45 0.76 -- --6.0 13.5 3.44 1.06 0.28 0.137.0 18.0 4.59 -- -- --8.0 22.9 5.84 1.80 0.48 0.239.0 28.6 7.27 -- -- --

10.0 34.8 8.83 2.74 0.72 0.3412.0 -- 12.4 3.83 1.01 0.4818.0 -- 26.3 8.1 2.2 1.0C - una constante que representa la aspereza de la superficie. Mientras más alto sea elvalor numérico de C, más lisa será la superficie interior de la tubería. Para tuberías deplástico buenas, limpias y nuevas, un valor de 140 representa una lisura normal de lasuperficie interior de la tubería.

www.agualatinoamerica.com

complicado. Sin embargo, solamente consiste de una serie de pasossencillos. Es importante conocer los requisitos específicos del código detuberías que han sido adoptados, y puestos en vigor, por la jurisdicciónresponsable de vigilar la seguridad e integridad de construcciones ytuberías en el área geográfica de instalaciones de equipo de tratamientodel agua donde usted se encuentra.

Los tres códigos principales que se aplican a las tuberías en losEstados Unidos son: 1) el Código para Viviendas de Una y Dos Familias,del Concilio de Oficiales de Construcción de los EE.UU. (CABO*), 2) elCódigo Uniforme de Plomería (UPC*), y 3) el Código Internacional dePlomería (IPC*).

1 psi = 0.069 bar1 pulgada = 2.54 cm12 pulgadas = 1 pie = 0.3048 m1 gpm = 3.75 lpm

DI = diámetro interior

* Por sus siglas en inglés.

FUENTE: Installer’s Home Study Course, Water Quality Association,Lisle, Illinois, EE.UU.