{"id":13907,"date":"2020-04-03T11:26:28","date_gmt":"2020-04-03T10:26:28","guid":{"rendered":"http:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/?p=13907"},"modified":"2026-02-01T19:30:52","modified_gmt":"2026-02-01T18:30:52","slug":"calculo-de-la-instalacion-de-suministro-de-agua-edificio-de-viviendas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/calculo-de-la-instalacion-de-suministro-de-agua-edificio-de-viviendas\/","title":{"rendered":"C\u00e1lculo y Dimensionado de Instalaciones de Suministro de Agua, HS-4. (I)"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/presentacion-de-calculo-de-una-instalacion-de-aguapdf-2-638-e1586079368229.jpg\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-13939\" src=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/presentacion-de-calculo-de-una-instalacion-de-aguapdf-2-638-e1586079368229.jpg\" alt=\"\" width=\"418\" height=\"277\" srcset=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/presentacion-de-calculo-de-una-instalacion-de-aguapdf-2-638-e1586079368229.jpg 638w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/presentacion-de-calculo-de-una-instalacion-de-aguapdf-2-638-e1586079368229-300x199.jpg 300w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/presentacion-de-calculo-de-una-instalacion-de-aguapdf-2-638-e1586079368229-24x16.jpg 24w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/presentacion-de-calculo-de-una-instalacion-de-aguapdf-2-638-e1586079368229-36x24.jpg 36w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/presentacion-de-calculo-de-una-instalacion-de-aguapdf-2-638-e1586079368229-48x32.jpg 48w\" sizes=\"(max-width: 418px) 100vw, 418px\" \/><\/a><\/p>\n<p>En la actualidad, la mayor\u00eda de los edificios con instalaciones hidr\u00e1ulicas disponen de medios adecuados para suministrar agua apta para el consumo al equipamiento higi\u00e9nico previsto en su construcci\u00f3n, debiendo aportar caudales suficientes para su funcionamiento sin alteraci\u00f3n de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red.<br \/>\nTodo ello debe realizarse aplicando, por un lado, criterios de sostenibilidad limitando el consumo de agua potable y reutilizando las aguas residuales y pluviales, y por otro, criterios de eficiencia energ\u00e9tica aprovechando las fuentes de energ\u00edas renovables, como la energ\u00eda t\u00e9rmica.<\/p>\n<p>Estas exigencias m\u00ednimas est\u00e1n establecidas en el C\u00f3digo T\u00e9cnico de la Edificaci\u00f3n (CTE), concretamente en su secci\u00f3n HS-4, y en el Reglamento de Instalaciones T\u00e9rmicas de los Edificios (RITE). A esto hay que a\u00f1adir, adem\u00e1s, los requisitos establecidos en las normativas espec\u00edficas de las compa\u00f1\u00edas suministradoras de las Comunidades Aut\u00f3nomas y las ordenanzas municipales, ya que en ocasiones suelen ser m\u00e1s restrictivas que los criterios establecidos en el propio CTE.<br \/>\nEntre otros aspectos t\u00e9cnicos, estas reglamentaciones establecen que el suministro de agua debe ser continuo y sin interrupciones, cumpliendo ciertos par\u00e1metros de calidad que permitan el buen funcionamiento y utilizaci\u00f3n del agua por parte de los diferentes equipos instalados en los puntos de consumo. En este sentido, hay tres aspectos importantes que deben considerarse: calidad del agua, protecci\u00f3n contra retornos y condiciones m\u00ednimas de suministro.<\/p>\n<p>En esta entrada de hoy, vamos a tratar de ver, paso a paso, el<strong> c\u00e1lculo y dimensionado de la instalaci\u00f3n de Suministro de Agua<\/strong>, seg\u00fan el <strong>CTE DB-HS-4<\/strong>. Se va a calcular la misma instalaci\u00f3n a trav\u00e9s de <strong>2 m\u00e9todos distintos<\/strong>:<\/p>\n<ol>\n<li><span style=\"color: #000080\"><strong>M\u00c9TODO 1<\/strong><\/span>: <span style=\"color: #000080\">A trav\u00e9s de software CYPE MEP, con criterios de simultaneidad de la Norma UNE 149201.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #ff9900\"><strong>M\u00c9TODO 2<\/strong>: Mediante el uso directo de f\u00f3rmulas de c\u00e1lculo en una hoja de excell, con criterios de simultaneidad de la Norma UNE 149201.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p>Lo primero que haremos ser\u00e1 proponer el enunciado de un c\u00e1lculo de la instalaci\u00f3n de suministro de agua en un edificio de viviendas. Luego, definiremos unas condiciones generales para el c\u00e1lculo. A partir del esquema de principio de la instalaci\u00f3n, procederemos a hacer los c\u00e1lculos y el dimensionado seg\u00fan los m\u00e9todos descritos arriba.<\/p>\n<h2>ENUNCIADO DEL PROBLEMA<\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Determinar el caudal estimado de consumo de un edificio destinado a viviendas constituido por 5 plantas con 4 viviendas en cada una. Se tienen viviendas de dos tipos:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000080\">Vivienda Tipo A (15 unidades): 1 cuarto de ba\u00f1o completo + 1 aseo + 1 cocina + 1 lavadero<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000080\">Vivienda Tipo B (5 unidades): 1 cuarto de ba\u00f1o completo + 1 cocina + 1 lavadero<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>Cada planta tiene una altura de 3 metros entre forjado. La presi\u00f3n de suministro de la compa\u00f1\u00eda es de 3 bar.&nbsp; (1 bar=10.2m.c.a.). La acometida est\u00e1 en el portal del edificio, a cota 0.<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Se supone una acometida hasta bater\u00eda de contadores divisionarios. Desde el cuarto de contadores, sale una tuber\u00eda hacia cada vivienda. Utilizaremos tuber\u00edas pl\u00e1sticas de PE-X (polietileno reticulado) para cada una de las partes de la instalaci\u00f3n interior y los montantes. Para la acometida, utilizaremos PE (polietileno).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Los equipos sanitarios instalados en cada cuarto h\u00famedo son:<\/span><\/p>\n<table style=\"width: 720.487px\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"width: 303px\"><strong>CUARTO H\u00daMEDO<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 364px\"><strong>APARATOS SANITARIOS<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 303px;text-align: left\"><strong>Cuarto de Ba\u00f1o<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 364px;text-align: left\"><span style=\"font-weight: 400\">\u25ba 1 LAVABO<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">\u25ba 1 BID\u00c9<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">\u25ba 1 BA\u00d1ERA DE MENOS DE 1.40m<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">\u25ba 1 INODORO CON CISTERNA<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 303px;text-align: left\"><strong>Aseo<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 364px;text-align: left\"><span style=\"font-weight: 400\">\u25ba 1 LAVABO<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">\u25ba 1 DUCHA<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">\u25ba 1 INODORO CON CISTERNA<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 303px;text-align: left\"><strong>Cocina<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 364px;text-align: left\"><span style=\"font-weight: 400\">\u25ba 1 FREGADERO DOM\u00c9STICO<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">\u25ba 1 LAVAVAJILLAS DOM\u00c9STICO<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 303px;text-align: left\"><strong>Lavadero<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 364px;text-align: left\"><span style=\"font-weight: 400\">\u25ba 1 LAVADERO<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">\u25ba 1 LAVADORA DOM\u00c9STICA<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2>PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES PARA EL DIMENSIONADO Y C\u00c1LCULO DE LA INSTALACI\u00d3N DE SUMINISTRO DE AGUA<\/h2>\n<p>El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo al procedimiento siguiente:<\/p>\n<ul>\n<li>El caudal m\u00e1ximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla que figura en el apartado &#8216;Condiciones m\u00ednimas de suministro&#8217;, tabla 2.1. HS-4.<\/li>\n<li>Establecimiento de los caudales simult\u00e1neos de cada tramo de acuerdo con el criterio seleccionado (UNE 149201):&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/2020-04-07_1342.png\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-13947\" src=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/2020-04-07_1342.png\" alt=\"\" width=\"492\" height=\"295\" srcset=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/2020-04-07_1342.png 919w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/2020-04-07_1342-300x180.png 300w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/2020-04-07_1342-768x460.png 768w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/2020-04-07_1342-24x14.png 24w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/2020-04-07_1342-36x22.png 36w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/2020-04-07_1342-48x29.png 48w\" sizes=\"(max-width: 492px) 100vw, 492px\" \/><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Elecci\u00f3n de una velocidad de c\u00e1lculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:\n<ul>\n<li>tuber\u00edas met\u00e1licas: entre 0.50 y 2.00 m\/s.&nbsp;<\/li>\n<li>tuber\u00edas termopl\u00e1sticas y multicapas: entre 0.50 y 3.50 m\/s.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Obtenci\u00f3n del di\u00e1metro correspondiente a cada tramo en funci\u00f3n del caudal y de la velocidad.&nbsp; Utilizamos D(mm)=RAIZ((4000*Qsim)\/(3.1416*V)) para obtener el di\u00e1metro interior m\u00ednimo y con este dato vamos a los di\u00e1metros comerciales superiores.<\/li>\n<li>Factor de fricci\u00f3n y p\u00e9rdida de carga se har\u00e1 mediante \u00e1bacos. Tambi\u00e9n se puede utilizar la f\u00f3rmula de Darcy-Weisbach.<\/li>\n<li>Siguiendo las indicaciones del HS-4, se determinan los di\u00e1metros de las derivaciones particulares a aparatos.<\/li>\n<li>Se dimensiona toda la instalaci\u00f3n, incluso la necesidad de uso de equipos de presi\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><b>DIBUJA UN GR\u00c1FICO DEL EDIFICIO QUE REPRESENTE TODAS LAS TUBER\u00cdAS Y MONTANTES DE SUMINISTRO DE AGUA<\/b><\/h2>\n<p>Este paso es com\u00fan a todos los m\u00e9todos que utilicemos para calcular cualquier instalaci\u00f3n de suministro de agua. Es necesario como primer paso, hacer un boceto o un esquema de nuestra instalaci\u00f3n. Esto nos ayudar\u00e1 en la identificaci\u00f3n de cada uno de los tramos de los montantes y de las derivaciones de nuestra instalaci\u00f3n.<\/p>\nngg_shortcode_0_placeholder\n<h2><span style=\"color: #000080\">M\u00e9todo 1. A trav\u00e9s de software CYPE MEP, con criterios de simultaneidad de la Norma UNE 149201.<\/span><\/h2>\n<p>Introducimos los datos a trav\u00e9s de las distintas ventanas como se muestra:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/CYPE_NORMA_UNE_149201.png\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-13949\" src=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/CYPE_NORMA_UNE_149201.png\" alt=\"\" width=\"576\" height=\"133\" srcset=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/CYPE_NORMA_UNE_149201.png 602w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/CYPE_NORMA_UNE_149201-300x69.png 300w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/CYPE_NORMA_UNE_149201-24x6.png 24w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/CYPE_NORMA_UNE_149201-36x8.png 36w, 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src=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/2020-04-07_1404.png\" alt=\"\" width=\"961\" height=\"566\" srcset=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/2020-04-07_1404.png 966w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/2020-04-07_1404-300x177.png 300w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/2020-04-07_1404-768x452.png 768w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/2020-04-07_1404-24x14.png 24w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/2020-04-07_1404-36x21.png 36w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/2020-04-07_1404-48x28.png 48w\" sizes=\"(max-width: 961px) 100vw, 961px\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span style=\"color: #ff9900\">M\u00e9todo 2. Mediante el uso directo de f\u00f3rmulas de c\u00e1lculo en una hoja de excell, con criterios de simultaneidad de la Norma UNE 149201.<\/span><\/h2>\n<p>Para realizar los c\u00e1lculos por este m\u00e9todo, nos servimos de una hoja de c\u00e1lculo. Lo iremos resolviendo por pasos para, al final, indicar cada uno de los di\u00e1metros de todas las partes de la instalaci\u00f3n.<\/p>\n<h3><b>1) Determinar el caudal parcial instant\u00e1neo de cada una de <\/b><b>las viviendas<\/b><b>, en l\/s.<\/b><\/h3>\n<p>Sirvi\u00e9ndonos de la tabla 2.1. del CTE HS-4,&nbsp;tenemos que,&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter\" src=\"https:\/\/www.ingenierosindustriales.com\/wp-content\/uploads\/Tabla-2-1-del-HS4-598x396.png\" alt=\"Como calcular el caudal simult\u00e1neo de agua en un edificio de ...\" width=\"646\" height=\"427\"><\/p>\n<p>Los caudales instant\u00e1neos son:&nbsp;<\/p>\n<p>Qinst, vivienda tipo A= 1.65 l\/s<\/p>\n<p>Qinst, vivienda tipo B= 1.25 l\/s<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><b>2) Determinar el coeficiente de simultaneidad de cada una de <\/b><b>las viviendas, seg\u00fan la Norma UNE 149201.<\/b><\/h3>\n<p>No hace falta calcular el coeficiente de simultaneidad si empleamos la siguiente f\u00f3rmula para la instalaci\u00f3n interior: Qsim=0.682*(Qinst)E0.45 -0.14, siempre y cuando, cada uno de los caudales instant\u00e1neos de los aparatos, sea menor a 0.5l\/s.<\/p>\n<h3><b>3a) Determinar el caudal parcial simult\u00e1neo de <\/b><b>cada vivienda.<\/b><\/h3>\n<p>Tenemos, por tanto, empleando la f\u00f3rmula de arriba:<\/p>\n<p>Qsim, vivienda tipo A= 0.714 l\/s<\/p>\n<p>Qsim, vivienda tipo B= 0.614 l\/s<\/p>\n<h3>3b) Caudal del montante de cada una de las viviendas.<\/h3>\n<p>Al ser un edificio de viviendas con contadores divisionarios, el caudal parcial simult\u00e1neo de cada vivienda coincide con el caudal del montante de cada vivienda.<\/p>\n<h3>3c) Caudal de la acometida del edificio y tuber\u00eda de alimentaci\u00f3n.<\/h3>\n<p>El caudal en la acometida del edificio viene dado por la expresi\u00f3n<\/p>\n<p>Qsim=0.4*(Qinst)E0.54 +0.48,<\/p>\n<p>donde Qinst, en este caso, viene de multiplicar el Qinst de cada tipo de vivienda por el n\u00famero de viviendas de ese tipo.<\/p>\n<p>As\u00ed, tenemos:<\/p>\n<blockquote><p><strong>Caudal de Acometida<\/strong> &#8211;&gt; Qsim=0.4*(1.65*15 + 1.25*5)E0.54 + 0.48 = <strong>3.03l\/s<\/strong><\/p><\/blockquote>\n<h3><b>4) Seleccionamos o elegimos una velocidad para el c\u00e1lculo.&nbsp;<\/b><\/h3>\n<p>Al ser tuber\u00edas pl\u00e1sticas, <strong>seleccionaremos una velocidad de 2.2 m\/s<\/strong>. Recordemos que, indudablemente, a mayor velocidad, menor di\u00e1metro, y mayor p\u00e9rdida de presi\u00f3n lineal. Adem\u00e1s de un fluir del agua con mayor ruido, y por tanto m\u00e1s molesta.Y viceversa, a menor velocidad, mayor di\u00e1metro, y menor p\u00e9rdida de presi\u00f3n lineal. Siendo un fluir del agua con menor ruido y molestias a los ocupantes.<\/p>\n<h3><b>5) Calculamos el di\u00e1metro interior m\u00ednimo.<\/b><\/h3>\n<p>Para las derivaciones a los cuartos h\u00famedos y los ramales de enlace, tenemos que cumplir unos m\u00ednimos, que son los que vienen&nbsp; en la tabla 4.2. del HS-4.&nbsp;<\/p>\n<p>Recomiendo, en este punto ver, las entradas sobre los di\u00e1metros de las distintas tuber\u00edas y el HS-4:&nbsp;<a href=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/diametros-de-cu-en-el-hs-4\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">DI\u00c1METROS DE Cu EN EL HS-4, <\/a><a href=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/diametros-de-pex-en-el-hs-4\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">DI\u00c1METROS DE PEX EN EL HS-4<\/a>, <a href=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/diametros-de-ppr-en-el-hs-4\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">DI\u00c1METROS DE PPR EN EL HS-4<\/a>.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/2020-04-08_1934.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-13968\" src=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/2020-04-08_1934.png\" alt=\"\" width=\"744\" height=\"381\" srcset=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/2020-04-08_1934.png 744w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/2020-04-08_1934-300x154.png 300w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/2020-04-08_1934-24x12.png 24w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/2020-04-08_1934-36x18.png 36w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/2020-04-08_1934-48x25.png 48w\" sizes=\"(max-width: 744px) 100vw, 744px\" \/><\/a> <a href=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/2020-04-08_1934_001.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-13969\" src=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/2020-04-08_1934_001.png\" alt=\"\" width=\"736\" height=\"78\" srcset=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/2020-04-08_1934_001.png 736w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/2020-04-08_1934_001-300x32.png 300w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/2020-04-08_1934_001-24x3.png 24w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/2020-04-08_1934_001-36x4.png 36w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/2020-04-08_1934_001-48x5.png 48w\" sizes=\"(max-width: 736px) 100vw, 736px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Adem\u00e1s, tendremos que cumplir unos m\u00ednimos en los di\u00e1metros de alimentaci\u00f3n en cuanto a la alimentaci\u00f3n a cuartos h\u00famedos, a la alimentaci\u00f3n a derivaci\u00f3n a vivienda y a la columna o montante de cada una de las viviendas se refiere.&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/2020-04-08_1934_002.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-13970\" src=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/2020-04-08_1934_002.png\" alt=\"\" width=\"886\" height=\"447\" srcset=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/2020-04-08_1934_002.png 886w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/2020-04-08_1934_002-300x151.png 300w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/2020-04-08_1934_002-768x387.png 768w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/2020-04-08_1934_002-24x12.png 24w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/2020-04-08_1934_002-36x18.png 36w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/2020-04-08_1934_002-48x24.png 48w\" sizes=\"(max-width: 886px) 100vw, 886px\" \/><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Para este paso, utilizaremos la siguiente f\u00f3rmula: D(mm)=RAIZ((4000*Qsim)\/(3.1416*V))<\/p>\n<p>Podemos calcular el di\u00e1metro interior m\u00ednimo del montante de cada tipo de viviendas y el di\u00e1metro m\u00ednimo de la acometida:<\/p>\n<blockquote><p>D montante, TipoA = 20.32 mm<\/p>\n<p>D montante, TipoB =&nbsp; 18.85 mm<\/p>\n<p>D acometida = 41.87 mm<\/p><\/blockquote>\n<h3><b>6) Selecci\u00f3n de los di\u00e1metros comerciales disponibles.<\/b><\/h3>\n<p>A partir del paso anterior y de los di\u00e1metros interiores m\u00ednimos, vamos a los cat\u00e1logos de los fabricantes y elegiremos el di\u00e1metro interior inmediatamente superior al calculado antes. Tendremos en cuenta que los fabricantes nos dan los datos de los di\u00e1metros exteriores y el espesor de pared. Con lo cual, tendremos que ver los distintos di\u00e1metros interiores disponibles, que son los que realmente nos interesan.&nbsp; (Ver <a href=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/diametros-de-pex-en-el-hs-4\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">este enlace<\/a> para aclaraciones).<\/p>\n<p>Recordemos que para los montantes y la instalaci\u00f3n interior de cada vivienda, utilizamos <strong>PE-X<\/strong>. Nos dirigimos, por ejemplo, al cat\u00e1logo de <a href=\"https:\/\/www.blansol.es\/descargas\/tarifas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Industrial Blansol<\/a>,&nbsp; que dispone del sistema Rayper de PE-Xa.<\/p>\n<p><strong>Para D montante, TipoA<\/strong> = 20.32 mm necesitaremos como m\u00ednimo esos 20.32mm de di\u00e1metro interior.&nbsp; La tuber\u00eda de este fabricante que nos aporta este di\u00e1metro m\u00ednimo es la de <strong>25&#215;2.3<\/strong>, que nos ofrece 20.4mm de di\u00e1metro interior.&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Para D montante, TipoB<\/strong> = 18.85 mm necesitaremos como m\u00ednimo esos 18.85mm de di\u00e1metro interior.&nbsp; La tuber\u00eda de este fabricante que nos aporta este di\u00e1metro m\u00ednimo es la de <strong>25&#215;2.3<\/strong>, que nos ofrece 20.4mm de di\u00e1metro interior.&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Para la acometida<\/strong>, el material propuesto es <strong>PE<\/strong>. El di\u00e1metro m\u00ednimo para la acometida = 41.87 mm. Visitamos, por ejemplo, el cat\u00e1logo de <a href=\"https:\/\/www.baezaonline.com\/descarga\/idcatalogo:79\/pdfdirecto:\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Baeza-SA<\/a>, en el que podemos encontrar tuber\u00edas PE 100, PN=16atm.&nbsp; La tuber\u00eda de este distribuidor que nos aporta este di\u00e1metro m\u00ednimo es la de <strong>63&#215;5.8<\/strong>, que nos ofrece 51.4mm de di\u00e1metro interior.&nbsp;<\/p>\n<h3><b>7) Confirmamos el di\u00e1metro comercial con la velocidad real.<\/b><\/h3>\n<p>Una vez seleccionadas las tuber\u00edas con di\u00e1metros comerciales, confirmamos que se cumplen los criterios de velocidad en los tramos del paso anterior. Obtenemos las velocidades reales siguientes:<\/p>\n<p>Vmontante, TipoA = 2.18 m\/s<\/p>\n<p>Vmontante, TipoB =&nbsp; 1.88&nbsp;m\/s<\/p>\n<p>Vacometida = 1.46 m\/s<\/p>\n<p>Como vemos, estamos dentro del rango permitido por la normativa, HS-4.<\/p>\n<h3><b>8) C\u00e1lculo de p\u00e9rdida de carga lineal en cada uno de los tramos.&nbsp;<\/b><\/h3>\n<p>Lo haremos con la utilizaci\u00f3n de \u00e1bacos. Puedes ver c\u00f3mo se utilizan los \u00e1bacos <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=1O8YseTA9bc\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">en este enlace<\/a>.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/Abaco_tuber\u00edas.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-13973\" src=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/Abaco_tuber\u00edas.png\" alt=\"\" width=\"1060\" height=\"575\" srcset=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/Abaco_tuber\u00edas.png 1600w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/Abaco_tuber\u00edas-300x163.png 300w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/Abaco_tuber\u00edas-768x417.png 768w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/Abaco_tuber\u00edas-1024x556.png 1024w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/Abaco_tuber\u00edas-24x13.png 24w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/Abaco_tuber\u00edas-36x20.png 36w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/04\/Abaco_tuber\u00edas-48x26.png 48w\" sizes=\"(max-width: 1060px) 100vw, 1060px\" \/><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Las p\u00e9rdidas de carga en los tramos m\u00e1s significativos de la instalaci\u00f3n son:&nbsp;<\/p>\n<p>P\u00e9rdida de carga montante, TipoA = 0.25 m.c.a\/m (2.18m\/s, 20.4mm di\u00e1metro interior, 0.714l\/s)<\/p>\n<p>P\u00e9rdida de carga montante, TipoB = 0.18 m.c.a\/m (1.88m\/s, 20.4mm di\u00e1metro interior, 0.614l\/s)<\/p>\n<p>P\u00e9rdida de carga acometida, TipoB = 0.05 m.c.a\/m (1.46m\/s, 51.4mm di\u00e1metro interior, 3.03l\/s)<\/p>\n<h3><b>9) Corregir la p\u00e9rdida de carga lineal.<\/b><\/h3>\n<p>En este paso, se recogen las p\u00e9rdidas de carga de cada tramo incrementando la p\u00e9rdida de carga por los \u00abaccidentes\u00bb de las tuber\u00edas: v\u00e1lvulas, codos, etc. La normativa nos permite calcular esta p\u00e9rdida de carga por accesorios incrementando la longitud real de los tramos en un 20 \u00f3 30%.&nbsp; Aplicaremos el criterio siguiente:<\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><strong>Leq=Lreal*1.2<\/strong><\/p>\n<p>Nos centramos en las tuber\u00edas de las viviendas de las plantas m\u00e1s altas, que son las que m\u00e1s p\u00e9rdida de carga van a tener.<\/p>\n<p>Leq, vivienda tipo A, planta 5= 18*1.2=21.6 metros<\/p>\n<p>Leq, vivienda tipo B, planta 5= 18*1.2=21.6 metros<\/p>\n<h3><b>10) Calculamos la p\u00e9rdida de carga en un tramo determinado.<\/b><\/h3>\n<blockquote><p>P\u00e9rdida presi\u00f3n de un tramo = Perdida de presi\u00f3n lineal x Longitud equivalente<\/p><\/blockquote>\n<p>P\u00e9rdida carga vivienda tipo A= 0.25m.c.a\/m * 21.6m= 5.4 m.c.a.<\/p>\n<p>P\u00e9rdida carga vivienda tipo B= 0.18m.c.a\/m * 21.6m= 3.88 m.c.a.<\/p>\n<h3><b>11) Seleccionamos el tramo m\u00e1s desfavorable.<\/b><\/h3>\n<p>Una vez calculadas todas las perdidas de presi\u00f3n de los tramos que conforman el circuito m\u00e1s desfavorable las sumaremos y aplicaremos la siguiente expresi\u00f3n para calcular la presi\u00f3n final disponible en el punto de consumo m\u00e1s desfavorable:<\/p>\n<blockquote><p>Pfinal=Pinicial &#8211; P\u00e9rdida presi\u00f3n del tramo -P\u00e9rdida presi\u00f3n por diferencia de cota &#8211; P\u00e9rdida carga por contador, filtro, etc.(Singularidad con alto valor)<\/p><\/blockquote>\n<p>Pfinal= 3*10.2 mc.a. &#8211; 15 m.c.a. &#8211;&nbsp; 3m.c.a. (contador divisionario) &#8211; 3 m.c.a. (filtro) =&nbsp; 9.6 m.c.a&nbsp; (0.94 bar)<\/p>\n<p>Hemos supuesto que el tramo m\u00e1s desfavorable est\u00e1 en la planta 5 del edificio, de ah\u00ed los 15 m.c.a. de diferencia de cota.&nbsp;<\/p>\n<h3><b>12) Confirmar la necesidad o no de grupo de presi\u00f3n en el edificio.<\/b><\/h3>\n<p>El objetivo del c\u00e1lculo de una red de distribuci\u00f3n de AFS \u00f3 ACS es proporcionar en los puntos de consumo un caudal m\u00ednimo en los aparatos y una determinada presi\u00f3n normal de suministro. Deberemos por tanto observar que la presi\u00f3n est\u00e1 entre un m\u00e1ximo y un m\u00ednimo.<\/p>\n<p>Presi\u00f3n m\u00ednima de suministro:<\/p>\n<ul>\n<li>100 kPa (1 bar) en los grifos comunes.<\/li>\n<li>150 kPa (1,5 bar) en la entrada de los calentadores de ACS y de los fluxores.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Presi\u00f3n m\u00e1xima de suministro:<\/p>\n<ul>\n<li>500 kPa (5 bar) en todos los puntos de consumo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>En el paso anterior hemos visto que en el punto m\u00e1s desfavorable, tenemos una presi\u00f3n de 0.94 bar, inferior a lo marcado por la normativa. Esto nos indica la necesidad de instalar un grupo de presi\u00f3n en el edificio, que ayude a vencer estas p\u00e9rdidas de carga y poder llegar a los puntos de consumo con una presi\u00f3n adecuada. Para calcular el grupo de presi\u00f3n necesario, puedes ver <a href=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/diseno-y-calculo-de-grupos-de-presion-en-el-suministro-de-agua\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">esta entrada<\/a>.&nbsp;<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>CONCLUSI\u00d3N FINAL<\/h2>\n<p>He querido mostrar, paso a paso, y con ejemplos reales, el c\u00e1lculo de una instalaci\u00f3n de suministro de agua. Siguiendo la normativa, paso a paso, o dej\u00e1ndonos llevar por alg\u00fan software de c\u00e1lculo, los resultados son aproximadamente iguales.&nbsp;<\/p>\n<p>Por otro lado, las redes de ACS, cuando son con producci\u00f3n individual, se dimensionan a partir de las tablas 4.2 y 4.3 del HS-4 (ver punto 5 de este apartado).&nbsp; Si fuesen de producci\u00f3n comunitaria, se dimensionar\u00eda igual que las redes de AFS.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p>Cuando tenemos que dimensionar los montantes de las viviendas y de los edificios, no hay que sumar los caudales de los aparatos para ACS (tabla 2.1 del HS-4) ya que se supone que si gastas AFS no gastas ACS, y por tanto, a estos efectos, se contabiliza solo uno de los consumos de la red. Esta afirmaci\u00f3n no viene recogida en ninguna normativa, al menos no la conozco, sino que queda a criterio del que dise\u00f1a&nbsp; la instalaci\u00f3n de suministro de agua del edificio.<\/p>\n<p>Para terminar, lo que s\u00ed recomiendo es que, sea cu\u00e1l sea la herramienta de c\u00e1lculo que utilices, uses el sentido com\u00fan a la hora de dise\u00f1ar y calcular las instalaciones.&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En la actualidad, la mayor\u00eda de los edificios con instalaciones hidr\u00e1ulicas disponen de medios adecuados para suministrar agua apta para el consumo al equipamiento higi\u00e9nico previsto en su construcci\u00f3n, debiendo aportar caudales suficientes para su funcionamiento sin alteraci\u00f3n de las&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":4048,"featured_media":13908,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ngg_post_thumbnail":0,"footnotes":""},"categories":[1301],"tags":[1096384,1096365],"aioseo_notices":[],"post_mailing_queue_ids":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13907"}],"collection":[{"href":"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4048"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13907"}],"version-history":[{"count":40,"href":"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13907\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13983,"href":"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13907\/revisions\/13983"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13908"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13907"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13907"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13907"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}