Calculo de Una Instalacion de Gas

July 18, 2017 | Author: davidmn2010 | Category: Nature, Science, Technology (General), Engineering
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Calculo de una instalación de gas.

Método formula del Dr. POLE

La formula del DR. POLE nos sirve para calcular instalaciones de aprovechamiento de gas L.P. en BAJA PRESION. Esta dada por la siguiente formula.

% Hb = Q2 x L x Fb Donde :

%Hb = caída de presión en baja presión regulada Q = consumo en metros cúbicos por hora (m3/hr) L = longitud en metros del tramo de tubería en estudio. Fb = factor de calculo de tubería en baja presion (depende del diámetro y material del tubo)

Para poder dar solución a cualquier tipo de instalación tenemos que tener o conocer los siguientes valores:

•Saber cuales son los consumos de los equipos que tengamos planeado colocar en nuestra instalación. (Dicha información la podemos obtener directamente en la ficha técnica de nuestro equipo de consumo, y en caso de que no sea posible podemos consultar en tablas siempre y cuando sea una fuente de información confiable.)

•Conocer el factor de tubería. (Tendremos que tener las tablas que nos proporcionan dicha información y que sean de una fuente confiable)

Previo a iniciar el calculo, es muy importante que tengamos ya solucionado el aspecto de diseño y trayectos de nuestra o nuestras líneas de suministro, respetando la indicaciones que por reglamento se requieren, siempre garantizando la seguridad de los usuarios, e infraestructura.

Ya cuando tengamos lo anterior solicitado, incluyendo la representación en planos (plantas, cortes, isométrico), podemos iniciar el calculo. Aplicando la formula anteriormente mencionada. (ejemplo de una casa habitación)

Casa habitación tipo media residencial. Planta baja.

Planta 1er nivel

Los pasos a seguir son los siguientes: 1. Identificar el tipo de construcción y clase de instalación.

En este nivel no encontramos ningún aparato de consumo

Planta azotea.



Habitacional, tipo medio residencial.



Instalación clase “A”, domestica unifamiliar.

2. Ubicación de los aparatos de consumo.

Los pasos a seguir son los siguientes: 1. Identificar el tipo de construcción y clase de instalación. •

Habitacional, tipo medio residencial.



Instalación clase “A”, domestica unifamiliar.

2. Ubicación de los aparatos de consumo.

En este nivel no encontramos ningún aparato de consumo

Planta 1er nivel.

Los pasos a seguir son los siguientes: 1. Identificar el tipo de construcción y clase de instalación. •

Habitacional, tipo medio residencial.



Instalación clase “A”, domestica unifamiliar.

2. Ubicación de los aparatos de consumo. •

Calentador de paso



Estufa de 4 quemadores, horno y comal

3. Determinar el consumo por aparato y el consumo total.

Planta Baja

Según tablas tenemos los siguientes consumos: Calentador de paso. •CAL. PASO •1.1098 m3/Hr Estufa de 4 quemadores, horno y comal. •E4QHC •0.5578m3/Hr Consumo total: •CAL PASO----------C=1.1098 m3/hr •E4QHC--------------C=0.5578 m3/hr •Consumo total-----Q=1.6676 m3/hr

4. El paso a seguir es ubicar y seleccionar el tipo de recipiente. Se decide el suministro de un recipiente tipo estacionario.

Conociendo el consumo total: Q=1.6676 m3/hr Consultamos en tablas y buscamos uno con una capacidad de vaporización igual o mayor de 1.6676 m3/hr

Planta azotea.

Consultamos en tablas y buscamos uno con una capacidad de vaporización igual o mayor de 1.6676 m3/hr

5. PARA PODER DETERMINAR EL TIPO DE REGULADOR QUE OCUPAREMOS, SEGUIREMOS DE FORMA SIMILAR EL PROCEDIMIENTO ANTERIOR SOLO QUE AHORA LO HAREMOS CONSULTANDO LA TABLA DE REGULADORES DE BAJA PRESION, PRIMARIOS O ETAPA UNICA.

Consultamos en tablas y buscamos uno con una capacidad de suministrar como minimo 1.6676 m3/hr

Hasta esta etapa de nuestro calculo poder resumir los siguiente. •

TENEMOS UNA CONSTRUCCIÓN TIPO HABITACIONAL, CLASE MEDIA RESIDENCIAL



NUESTRO TIPO DE INSTALACIÓN ES DE CLASE “A” USO DOMESTICO UNIFAMILIAR



NUESTROS APARATO DE CONSUMO SON:

CALENTADOR DE PASO

CAL PASO--C=1.1098 m3/hr

•ESTUFA 4 QUEMADORES, HORNO Y COMAL

E4QHC--------C=0.5578 m3/hr

• EL CONSUMO TOTAL ES DE

Consumo total-----Q=1.6676 m3/hr



PROPUSIMOS UN RECIPIENTE TIPO ESTACIONARIO DE 300 LTS DE CAPACIDAD.



Y DETERMINAMOS LA UTILIZACIÓN DE REGULADOR DE BAJA PRESIÓN MARCA “REGO” MODELO 2403-C-2 QUE TIENE UNA CAPACIDAD DE SUMINISTRO DE 5.38m3/hr

6. LO SIGUIENTE ES EL CALCULO DE NUESTRA TUBERIA DE SUMINISTRO, RECORDANDO QUE YA TENEMOS LOS CONSUMOS PARCIALES Y EL CONSUMO TOTAL. Consumo total: •CAL PASO----------C=1.1098 m3/hr •E4QHC--------------C=0.5578 m3/hr •Consumo total-----Q=1.6676 m3/hr

LA FORMULA DEL DR. POLE ES LA SIGUIENTE:

% Hb = Q2 x L x Fb DONDE COMO CONDICIÓN Y PARA TENER UN CALCULO CORRECTO TENEMOS QUE:

% Hb < 5%

AQUÍ ES DONDE TENDREMOS QUE UTILIZAR NUESTROS PLANOS Y SE RECOMIENDA AMPLIAMENTE CONSULTAR LA INFORMACIÓN EN EL

“ISOMÉTRICO” REG. B.P.REGO 2403-C-2

8.22 m.

A

B

CAL. PASO 1.1098 m3/hr

4.0 8m .

RECIP. ESTACIONARIO CAP. 300 LTS.

D 1.50 m.

C

E4QHC 0.5578 m3/hr

SUSTITUYENDO VALORES EN NUESTRA FORMULA

TRAMO AB % Hb = Q2 x L x Fb %Hb = (1.6676)2 x L x Fb %Hb = 2.78 x 8.22 x Fb %Hb = 22.85 x Fb (PARA DETERMINAR EL VALOR DE Fb, TENEMOS QUE PROPONER UN DIÁMETRO DE TUBERÍA Y DESPUÉS CONSULTAR EN TABLAS CUAL ES EL VALOR QUE LE CORRESPONDE)

PROPONIENDO LA UTILIZACIÓN DE UNA TUBERÍA DE COBRE RÍGIDO TIPO “L” DE ¼”, TENEMOS QUE:

RIGIDO TIPO “L”

NUESTRO FACTOR “Fb” ES DE

5.0074

REGRESANDO A NUESTRA FORMULA

TRAMO AB % Hb = Q2 x L x Fb %Hb = (1.6676)2 x L x Fb %Hb = 2.78 x 8.22 x Fb %Hb = 22.85 x Fb NUESTRO FACTOR “Fb” ES DE 5.0074 PARA UN TUBERIA DE CR TIPO L Ø1/4”

%Hb = 22.85 x 5.0074 % HbAB = 114.46 % 114.46% > 5% NO CUMPLE

AL NO CUMPLIR CON LA CONDICIÓN TENDREMOS QUE PROPONER UN DIÁMETRO DE TUBERÍA MAYOR.

TRAMO AB % Hb = Q2 x L x Fb %Hb = (1.6676)2 x L x Fb %Hb = 2.78 x 8.22 x Fb %Hb = 22.85 x Fb NUESTRO FACTOR “Fb” ES DE

PROPONIENDO LA UTILIZACIÓN DE UNA TUBERÍA DE COBRE RÍGIDO TIPO “L” DE 1/2”, TENEMOS QUE:

RIGIDO TIPO “L”

NUESTRO FACTOR “Fb” ES DE

1.5310

REGRESANDO A NUESTRA FORMULA

TRAMO AB % Hb = Q2 x L x Fb %Hb = (1.6676)2 x L x Fb %Hb = 2.78 x 8.22 x Fb %Hb = 22.85 x Fb NUESTRO FACTOR “Fb” ES DE 1.5310 PARA UN TUBERIA DE CR TIPO L Ø1/2”

%Hb = 22.85 x 1.5310 % HbAB = 34.98 % 34.98% > 5% NO CUMPLE

PROPONIENDO LA UTILIZACIÓN DE UNA TUBERÍA DE COBRE RÍGIDO TIPO “L” DE 3/4”, TENEMOS QUE:

RIGIDO TIPO “L”

NUESTRO FACTOR “Fb” ES DE

0.06323

REGRESANDO A NUESTRA FORMULA

TRAMO AB % Hb = Q2 x L x Fb %Hb = (1.6676)2 x L x Fb %Hb = 2.78 x 8.22 x Fb %Hb = 22.85 x Fb NUESTRO FACTOR “Fb” ES DE 0.06323 PARA UN TUBERIA DE CR TIPO L Ø3/4”

%Hb = 22.85 x 0.06323 % HbAB = 1.44 % 1.44% < 5% SI CUMPLE

Y DE ESTA MANERA CONTINUAMOS CON LOS TRAMOS SIGUIENTES.

TRAMO BC % Hb = Q2 x L x Fb %Hb = (0.5578)2 x L x Fb %Hb = 0.31 x 4.08 x Fb %Hb = 1.27 x Fb PROPONIENDO UNA TUBERIA DE ½”

PROPONIENDO LA UTILIZACIÓN DE UNA TUBERÍA DE COBRE RÍGIDO TIPO “L” DE 1/2”, TENEMOS QUE:

RIGIDO TIPO “L”

NUESTRO FACTOR “Fb” ES DE

1.5310

Y DE ESTA MANERA CONTINUAMOS CON LOS TRAMOS SIGUIENTES.

TRAMO BC % Hb = Q2 x L x Fb %Hb = (0.5578)2 x L x Fb %Hb = 0.31 x 4.08 x Fb %Hb = 1.27 x Fb PROPONIENDO UNA TUBERIA DE ½” EL VALOR DE Fb=1.5310

%Hb = 1.27 x 1.5310 % HbBC = 1.94 % 1.94% < 5% SI CUMPLE

CERRAMOS EL CALCULO CON EL ULTIMO TRAMO.

TRAMO CD % Hb = Q2 x L x Fb %Hb = (0.5578)2 x L x Fb %Hb = 0.31 x 1.5 x Fb %Hb = 0.46 x Fb PROPONIENDO UNA TUBERIA DE 1/4”

PROPONIENDO LA UTILIZACIÓN DE UNA TUBERÍA DE COBRE RÍGIDO TIPO “L” DE ¼”, TENEMOS QUE:

RIGIDO TIPO “L”

NUESTRO FACTOR “Fb” ES DE

5.0074

CERRAMOS EL CALCULO CON EL ULTIMO TRAMO.

TRAMO CD % Hb = Q2 x L x Fb %Hb = (0.5578)2 x L x Fb %Hb = 0.31 x 1.5 x Fb %Hb = 0.46 x Fb PROPONIENDO UNA TUBERIA DE 1/4” EL VALOR DE Fb= 5.0074

%Hb = 0.46 x 5.0074 % HbCD = 2.30 % 2.30% < 5% SI CUMPLE

PERO NO TODO TERMINA, AHORA TENEMOS QUE CUMPLIR CON UN ULTIMO REQUISITO Y QUE SE TRADA DE:

QUE LAS SUMATORIAS DE TODAS LAS CAÍDAS DE PRESIÓN TIENEN QUE SER MENOR A 5% Y ESTA ES LA CAÍDA MÁXIMA DE PRESIÓN

% HbAB = 1.44 %

POR LO QUE TENDREMOS QUE PROPONER UN DIÁMETRO MAYOR A NUESTRAS TUBERÍAS

% HbBC = 1.94 % % HbCD = 2.30 % TOTAL = 5.68 %

PUDIENDO SER EL TRAMO AB O EL TRAMO BC

5.68% > 5% NO CUMPLE

MODIFIQUEMOS EL TRAMO AB

REGRESANDO A NUESTRA FORMULA

TRAMO AB % Hb = Q2 x L x Fb %Hb = (1.6676)2 x L x Fb %Hb = 2.78 x 8.22 x Fb %Hb = 22.85 x Fb NUEVO VALOR DE “Fb” ES DE 0.01666 PARA UN TUBERIA DE CR TIPO L Ø1”

%Hb = 22.85 x 0.01666 % HbAB = 0.38 % 0.38% < 5% SI CUMPLE

PROPONIENDO LA UTILIZACIÓN DE UNA TUBERÍA DE COBRE RÍGIDO TIPO “L” DE 1”, TENEMOS QUE:

RIGIDO TIPO “L”

NUESTRO FACTOR “Fb” ES DE

0.01666

CORRECCIÓN DE MÁXIMA CAÍDA DE PRESIÓN

% HbAB = 0.38 % % HbBC = 1.94 % % HbCD = 2.30 % TOTAL = 4.62 % 4.62% < 5% SI CUMPLE

LISTO, AHORA SI TENEMOS TERMINADO EL CALCULO DE TUBERÍAS DE GAS

AHORA LO QUE NOS RESTA POR TERMINAR ES EL DE COMPLETAR NUESTRO PLANO, NO OLVIDANDO QUE TAMBIÉN HAY QUE PLASMAR EL RESUMEN TABULADOR DE LA MÁXIMA CAÍDA DE PRESIÓN Y TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA, PARA QUE SEA POSIBLE UNA CORRECTA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN OBRA.

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