Subido por Kenneth Garcia Anchundia

1-tomas-de-agua (1)

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SISTEMAS DE
CAPTACION DE AGUA
PARA LABORATORIOS
Tomado de Dominguez,
Robalino,Trujillo, Moreira y
Villegas
CONTENIDO
 TOMAS
DIRECTAS
 Características
 Protecciones
 Ventajas y Desventajas
 Variaciones
Tomado de Dominguez,
Robalino,Trujillo, Moreira y
Villegas
 TOMAS
DE AGUA INDIRECTAS
 Sistemas de Puntas
 Variaciones
 Ventajas y desventajas
 CALCULOS
Tomado de Dominguez,
Robalino,Trujillo, Moreira y
Villegas
TOMAS DE AGUA
 Al
igual que las camaroneras los
laboratorios requieren una adecuada
captación de agua.
 El sistema de captación debe proveer
agua de la calidad deseada y en la
cantidad requerida
Tomado de Dominguez,
Robalino,Trujillo, Moreira y
Villegas
TOMAS DE AGUA
Diferencias
Camaroneras
Laboratorios
Grandes volúmenes
Pequeños volúmenes
Alturas medias
Alturas mas bien
pequeñas
Tuberías largas
Cortas longitudes de
tuberías
Grandes diámetros de
Tuberías de diámetros
tuberías
pequeños
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TOMAS DE AGUA
 Tomas
Directas
 Tuberías instaladas directamente en el
océano.
 Pueden estar enterradas o sobre el fondo
 Si están sobre el fondo, deben ser
lastradas adecuadamente.
 Si están enterradas debe considerarse los
cambios del perfil o del fondo.
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TOMAS DE AGUA
 Tomas
Directas
 Se deben colocar detrás de la rompiente
 Por motivos de operación y seguridad,
debe considerarse los niveles mínimos de
agua al momento de instalar la punta de la
toma.
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TOMAS DE AGUA
 Tomas
Directas
 En vista de que existe una gran longitud
de tubería, se debe:
 Disminuir la altura de succión
 Aumentar el diámetro de la tubería
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TOMAS DE AGUA
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TOMAS DE AGUA
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TOMAS DE AGUA
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TOMAS DE AGUA
 Las
rejillas de protección deben evitar el
ingreso de cuerpos extraños, pero no
impedir el flujo.
 Las aberturas deben tener al menos 15
cm.
 Deben ser lo mas grande posible.
 Debe dárseles mantenimiento periódico.
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TOMAS DE AGUA
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TOMAS DE AGUA
 Agua
disponible las 24 horas
 Agua con todas sus características
 Por otro lado:
 Instalación costosa y compleja
 Mantenimiento costoso
 Crecimiento de organismos en su interior
 Expuesta a contaminación marina
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TOMAS DE AGUA
 Expuesta
tráfico marino
 Agua sin filtrar, los filtros se saturan
rápidamente.
 Corrosión acelerada, a menos que se
tomen medidas adecuadas.
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TOMAS DE AGUA
INSTALACION
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TOMAS DE AGUA
Debe
ser correctamente
planificada.
Debe realizarse rápidamente
Debe contarse con las
mejores condiciones
ambientales posibles.
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TOMAS DE AGUA
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TOMAS DE AGUA
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TOMAS DE AGUA
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TOMAS DE AGUA
 Se
“arma” el sistema en la playa
 El sistema es sellado y jalado mar afuera.
 Se alinea lo mejor posible y se permite
inundarse para que se hunda
 Pesos adicionales son colocados para
fijarlo al fondo.
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TOMAS DE AGUA
 En
otro método, la tubería es colocada en
una zanja previamente excavada
 Tuberías para propósitos especiales son
ensambladas e instaladas desde
embarcaciones.
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TOMAS DE AGUA
 Sistema
de Puntas
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 Sistema
alternativo
 Existen varias configuraciones
 Son utilizadas cuando las condiciones de
playa o mar no permiten o hacen
prohibitiva la instalación de tomas
directas.


Playas muy extensas
Oleaje extremadamente fuerte
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 Es
sencillo de instalar y mantener (‘¿?)
 Bajo costo
 Agua “filtrada”
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 Por
otro lado:
 Restringido tiempo de utilización
 Sensible a las composición del suelo
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TOMAS DE AGUA
 Sistema
A
 Punta perforada
 Caja contenedora
 Instalada en la zona intermarea
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TOMAS DE AGUA
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TOMAS DE AGUA
 Sistema
B
 Absorbentes transversales a la tubería
principal.
 Usa grava como filtro.
 Agua filtrada
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TOMAS DE AGUA
 Sistema
C
 Punta enterrada perpendicular
 Simple
 Filtro de grava
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TOMAS DE AGUA
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FUERZAS SOBRE TUBERIAS
 Sobre





una tubería submarina actúan:
Olas
Corrientes
Peso del tubo más su contenido
Boyantes del tubo
Fricción del tubo con el fondo
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Cálculos
 Disposiciones






del sistema
Longitud de la tubería de succión: 200 m
Altura total de descarga:
11 m
Requerimientos
100 GPM
Diámetro de la punta
4 pulgadas
Diámetro de la tubería
3 pulgadas
Contracciones:
4” a 3” (de la punta a la tubería)
3” a 1.5” (de la tubería a la entrada de la
bomba)
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Cálculos
 Cálculo

de la punta:
Se ha seleccionado la punta de 4”, con
perforaciones de 0.040.
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Villegas
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

Entonces esta punta nos dará
20.6 pulg2/pie * 0.31 = 6.386 GPM/pie
Y dado nuestro requerimiento
100GPM / 6.386 GPM/pie = 15.66 pie =
aprox 5 m de punta
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
Cálculo de pérdidas a la entrada:
Pérdida por la punta: 1.5m
Pérdida por el empate número 1 (contracción de 4” a 3”) :
(0.25)*(1.26 m/s)2 / (2)*(9.8 m/s2) = 0.02 m
Pérdida en la tubería
(0.63 pie/100 pie lineales de tubería)*(656 pie)
= 4.1 pie = 1.25 m
Pérdida por el cheque (descartada si se usa auto-cebado) :
(2)*(1.26 m/s)2 / (2)*(9.8 m/s2) = 0.04 m
Pérdida en el empate número 2 (contracción de 3” a 11/2” con 45o):
(0.04)*(6.3 m/s) / (2)*(9.8 m/s2) = 0.08 m
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
Cálculo de pérdidas a la salida:
Pérdida por la tubería
(18.2 pie/100 pie lineal de tubería)*(36 pie) =
0.15 pie = 0.04 m
Pérdida en el codo 90 grados:
(0.90) (1.26 m/s)2 / (2)*(9.8 m/s2) =
0.07 m
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