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CALCULOS DE BOMBAS

NOMBRE DEL PROYECTO                                     RIEGO TECNIFICADO DE VIQUES


1. DISENO DE LA LINEA DE IMPULSION

A.-            POBLACION ACTUAL
B.-            TASA DE CRECIMIENTO (%)
C.-            PERIODO DE DISEÑO (AÑOS)
D.-            POBLACION FUTURA                                          Pf = Po * ( 1+ r*t/100 )


E.-            DOTACION (LT/HAB/DIA)


F.-            CONSUMO PROMEDIO ANUAL (LT/SEG)                           Q = Pob.* Dot./86,400


G.-            CONSUMO MAXIMO DIARIO (LT/SEG)                            Qmd = 1.30 * Q

Q max.diario                                                                  Qmd                =

N Horas funcionamiento bomba                                                   N                 =

CAUDAL DE IMPULSION ( Qi )
Qi = Qmd * 24 / N                                                              Qi                =

DIAMETRO DE IMPULSION ( Di )

Usando la formula de Bresse                                              1.1 < K < 1.3;

                               D = K * ( Qi )^1/2




DIAMETRO DE TUBERIA A UTILIZAR:

2. DISENO DE LA POTENCIA DE LA BOMBA

POTENCIA DE LA BOMBA
          Pot. Bomba                          =         ( Pe x Qimp. x Ht ) / (75 x n1 n2 ) =

                                                                         BOMBA A UTILIZAR              =

                         Pe                         =             1000   kg/cm3.          Peso Especifico del agua
                        Qimp.                       =               40   lts./sg.         Caudal de Impulsion
                         Ht.                        =            49.59   mts.             Altura Perdida de Carga Total
                         n1                         =             0.85   O.K.             Eficiencia de la Bomba
                         n2                         =              0.7   O.K.             Eficiencia del Motor
                         V1                         =             0.79   m/sg
CALCULO DE PERDIDA DE CARGA
Ht.            =       himp. + hf. + hc. + hacc.

           Perdida de Carga de Impulsion                                 h imp             =
                                                                                    Cota Nivel Agua Tanque Elevado
                                                                                    Cota Nivel de Fondo de Cisterna
           Perdida de Carga por Friccion                                     hf            =
                                                                                    Longitud de Tuberia de Impulsion
                                                                                    Coeficiente de Hazen-Williams
           Carga por altura de llegada                                       hc            =

           carga Estimada por accesorios                            h acc.                 =

SELECCIÓN DE LA CLASE DE LA TUBERIA DE IMPULSION

PO         =               10.1*V0 (Ke E/(eE+Kd))^.5

Vo         :               Velocidad del agua (m/seg)

e          :               Espesor de la tuberia

K          :               Modulo de elasticidad del agua

E          :               Modulo de la elasticidad de la tuberia

d          :               Diametro exterior

PO         =                        94.55 mt

Pmax       =                        136.55
MBAS

O DE VIQUES




                  10719.60
                         1.20
                        20.00
                  13292.31


                     100.00


                        15.38


                        20.00

                        20.00 l/s                    0.02 m3/seg

                        12.00 Horas


                         0.04 m3/seg                  40 l/s



                    K                 =       1.3

                   Di                 =              0.26 mt.

                   Di                 =             10.24 pulg


                                                10.00 pulg




                                                    44.45 H.P.

                                             45.00       H.P.

so Especifico del agua
 udal de Impulsion
tura Perdida de Carga Total
iciencia de la Bomba                      85 % < n1 < 90 %
iciencia del Motor                        70 % < n2 < 85 %
=      49.59 mts.

                      42.00 mts.                            4035
ta Nivel Agua Tanque Elevado                            4,650.00 m.s.n.m.
ta Nivel de Fondo de Cisterna                           4,608.00 m.s.n.m.
                       0.59 mts.
ngitud de Tuberia de Impulsion                              0.26 Km.
eficiente de Hazen-Williams                                  140
                       5.00 mts.

                      2.00 mts.




                            =              0.79 m/sg

                            =             0.006 m

                            =          2.00E+08 kg/m2

                            =          2.10E+10 kg/m2

                            =             0.266 m
4165.3
 5529    1363.7

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  • 1. CALCULOS DE BOMBAS NOMBRE DEL PROYECTO RIEGO TECNIFICADO DE VIQUES 1. DISENO DE LA LINEA DE IMPULSION A.- POBLACION ACTUAL B.- TASA DE CRECIMIENTO (%) C.- PERIODO DE DISEÑO (AÑOS) D.- POBLACION FUTURA Pf = Po * ( 1+ r*t/100 ) E.- DOTACION (LT/HAB/DIA) F.- CONSUMO PROMEDIO ANUAL (LT/SEG) Q = Pob.* Dot./86,400 G.- CONSUMO MAXIMO DIARIO (LT/SEG) Qmd = 1.30 * Q Q max.diario Qmd = N Horas funcionamiento bomba N = CAUDAL DE IMPULSION ( Qi ) Qi = Qmd * 24 / N Qi = DIAMETRO DE IMPULSION ( Di ) Usando la formula de Bresse 1.1 < K < 1.3; D = K * ( Qi )^1/2 DIAMETRO DE TUBERIA A UTILIZAR: 2. DISENO DE LA POTENCIA DE LA BOMBA POTENCIA DE LA BOMBA Pot. Bomba = ( Pe x Qimp. x Ht ) / (75 x n1 n2 ) = BOMBA A UTILIZAR = Pe = 1000 kg/cm3. Peso Especifico del agua Qimp. = 40 lts./sg. Caudal de Impulsion Ht. = 49.59 mts. Altura Perdida de Carga Total n1 = 0.85 O.K. Eficiencia de la Bomba n2 = 0.7 O.K. Eficiencia del Motor V1 = 0.79 m/sg CALCULO DE PERDIDA DE CARGA
  • 2. Ht. = himp. + hf. + hc. + hacc. Perdida de Carga de Impulsion h imp = Cota Nivel Agua Tanque Elevado Cota Nivel de Fondo de Cisterna Perdida de Carga por Friccion hf = Longitud de Tuberia de Impulsion Coeficiente de Hazen-Williams Carga por altura de llegada hc = carga Estimada por accesorios h acc. = SELECCIÓN DE LA CLASE DE LA TUBERIA DE IMPULSION PO = 10.1*V0 (Ke E/(eE+Kd))^.5 Vo : Velocidad del agua (m/seg) e : Espesor de la tuberia K : Modulo de elasticidad del agua E : Modulo de la elasticidad de la tuberia d : Diametro exterior PO = 94.55 mt Pmax = 136.55
  • 3. MBAS O DE VIQUES 10719.60 1.20 20.00 13292.31 100.00 15.38 20.00 20.00 l/s 0.02 m3/seg 12.00 Horas 0.04 m3/seg 40 l/s K = 1.3 Di = 0.26 mt. Di = 10.24 pulg 10.00 pulg 44.45 H.P. 45.00 H.P. so Especifico del agua udal de Impulsion tura Perdida de Carga Total iciencia de la Bomba 85 % < n1 < 90 % iciencia del Motor 70 % < n2 < 85 %
  • 4. = 49.59 mts. 42.00 mts. 4035 ta Nivel Agua Tanque Elevado 4,650.00 m.s.n.m. ta Nivel de Fondo de Cisterna 4,608.00 m.s.n.m. 0.59 mts. ngitud de Tuberia de Impulsion 0.26 Km. eficiente de Hazen-Williams 140 5.00 mts. 2.00 mts. = 0.79 m/sg = 0.006 m = 2.00E+08 kg/m2 = 2.10E+10 kg/m2 = 0.266 m
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8. 4165.3 5529 1363.7