Tuberias Para Agua Caliente

August 7, 2017 | Author: Cesar Daniel Hernandez | Category: Nature, Building Engineering, Materials, Chemistry, Energy And Resource
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TUBERIAS PARA AGUA CALIENTE ALUMNO: CESAR DANIEL HERNÁNDEZ LARA MATRICULA:1516204 MAESTRO: GABRIEL QUEZADA MATERIA: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS FECHA: 8 DE MARZO DE 2013

INDICE 1.- PORTADA 2.- INDICE 3.- INTRODUCCION 4.- TUBERIAS AGUA CALIENTE 5.- TUBERÍAS Y CONEXIONES PARA AGUA CALIENTE DE ACERO GALVANIZADO 8.- ACERO INOXIDABLE 11.- TUBERÍAS Y CONEXIONES PARA AGUA CALIENTE DE COBRE 15.- TUBERIAS Y CONEXIONES PARA AGUA CALIENTE DE CPVC 17.- EQUIPOS PARA CALENTAR EL AGUA, TRADICIONALES Y LOS DE ACTUALIDAD 26.- COSTOS 32.- BIBLIOGRAFIA 33.- PREGUNTAS DE CRITERIO

INTRODUCCION O Este trabajo es muy importante para sabes y conocer de

todas y cada una de las tuberías en nuestras instalaciones de agua caliente ya que no son las mismas tuberías de agua fría, que en agua caliente, es importante, que se lea bien este trabajo ya que es de suman importancia para el conocimiento de diversas tuberías y que quede a criterio el seleccionado para su obra.

TUBERIAS O

Los materiales que se utilizan normalmente son el cobre y los plásticos, sobre todo el polietileno reticulado (PEX o PER). También se emplean el acero inoxidable y el galvanizado; este último, siempre que la temperatura del agua no sobrepase los 55 o o O°C. No se admiten las tuberías de acero negro sin soldadura. En el sector doméstico (con pequeños diámetros) el tubo de cobre es el que más se utiliza. Los tubos de plástico también son objeto de una gran atención. Para el tendido y montaje de los tubos se debe tener en cuenta la distancia máxima entre soportes, tanto para los trazados horizontales como verticales. También se tendrán en cuenta las dilataciones que serán objeto de control, respetando las especificaciones de montaje recomendadas y haciendo uso de dilatadores allí donde resulten necesarios.

TUBERÍAS Y CONEXIONES PARA AGUA CALIENTE DE ACERO GALVANIZADO O

se emplea en tuberías y en la fabricación de depósitos acumuladores e interacumuladores, sobre todo en aplicaciones industriales y centralizadas; siempre que la galvanización se realice de acuerdo con las normas y con temperaturas del agua que no excedan de 60°c.

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Los tubos de acero galvanizado se pueden utilizar imponiendo algunas condiciones: emplearlos sólo con aguas con las que puedan formar una capa protectora, instalando filtros en la acometida del agua de red, respetando el orden de montaje en la instalación (en relación con los tramos de cobre) e interponiendo manguitos dieléctricos, utilizando sólo tubos que sean conformes a las normas, haciendo una adecuada puesta en marcha (enjuagando y eliminando todo tipo de residuos de la instalación), etc.

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En los depósitos acumuladores, la protección que da los mejores resultados es la catódica por corriente externa, siempre que se garantice una distribución uniforme de la corriente por toda la superficie; para ello es fundamental el diseño del acoplamiento entre el elemento calefactor interno y las paredes del depósito. Para obviar este problema es preferible utilizar intercambiadores externos de placas, que dejan vacío el depósito, con lo que se facilita la protección y las tareas de supervisión y mantenimiento.

ACERO INOXIDABLE O

La aleación proporciona al acero inoxidable una capa pasiva que le protege en todas las aguas con pH entre 4 y 10, sin necesidad de requerir la formación de capas protectoras adicionales (como las que se forman con el agua). Es un material sensible a los contenidos altos de cloruros en el agua, por lo que se deben respetar siempre los límites de utilización fijados por los fabricantes.

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Su empleo en tubos no es muy frecuente, más bien por cuestiones de precio que por cuestiones de calidad. En estos tubos también es importante utilizar calidades contrastadas, filtrar el agua de la red y hacer un mecanizado, montaje y puesta en marcha cuidadosos.

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Es un excelente material para la fabricación de acumuladores, desde el punto de vista sanitario y de la resistencia a la corrosión. Se emplean aceros ferríticos, austeníticos y acero al cromo-níquel-molibdeno estabilizado con titanio. Siendo este último el que posee las mejores características anticorrosivas.

TUBERÍAS Y CONEXIONES PARA AGUA CALIENTE DE COBRE O

son bien conocidas sus propiedades anticorrosivas e inhibidoras del crecimiento de colonias de bacterias. Es un material semi-noble y es muy resistente a la mayoría de las aguas que se utilizan. No obstante, es deseable que pueda formar capas protectoras con el agua. En presencia de aguas blandas se pueden esperar ataques, en todo caso ligeros, promovidos por el CO2 libre.

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Su empleo en tubos se ha extendido considerablemente en las aplicaciones domésticas. El mayor riesgo de corrosión se deriva de la penetración en la red de partículas de óxido de hierro, procedentes de otras partes de la instalación que, al depositarse sobre la superficie interior del tubo, pueden provocar la corro-sión del cobre por aireación diferencial y, en algunos casos, incluso, producir la perforación total de la pared.

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Para el empleo de los tubos de cobre son igualmente válidas las recomendaciones hechas para los tubos de acero galvanizado, en lo que se refiere al orden de colocación en la red, filtrado del agua y puesta en marcha de la instalación.

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La chapa de cobre reforzada con otra de acero, se emplea también para fabricar el recipiente interior de los acumuladores e interacumuladores, obteniéndose buenos resultados, ya que, si el resto de la instalación también es de cobre no hay riesgo de que se formen pares galvánicos.

TUBERIAS Y CONEXIONES PARA AGUA CALIENTE DE CPVC O

La aplicación de este nuevo sistema sustituye al 100% cualquier tubería o instalación previa hechas en cobre, de manera exitosa. Es ideal para los sistemas de distribución de agua caliente y fría en edificaciones residenciales, comerciales, viviendas modulares y casas móviles.

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Es resistente a la corrosión, jamás se oxida o pica, proveen muchos años de servicio libre de mantenimiento y prolongan la vida útil del sistema. Brinda mayor capacidad de flujo y menores costos de Instalación.

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Las tuberías Cpvc son igual de eficientes que las de cobre, no deben doblarse ya que existen piezas diseñadas para cada ángulo que son muy fáciles de ensamblar. En caso de querer formar pequeñas curvas podremos utilizar un secador de pelo o un soplete (evitando quemar el plástico) para así ablandar el material deformándolo ligeramente. El mercado también nos ofrece un tipo de tubería pvc flexible para evitar realizar estas acciones en caso de querer doblarlas. Cuando queremos cortarlas de forma recta, se debe utilizar un serrucho tradicional o una sierra con pequeños dientes ya que es un material bastante fácil de penetrar; una vez hecho esto, se debe pasar una lima o un papel de lija para eliminar las imperfecciones exteriores e interiores.

EQUIPOS PARA CALENTAR EL AGUA, TRADICIONALES Y LOS DE ACTUALIDAD O

Un calentador de agua, o calentador de lava, calefón,1 caldera o boiler2 es un dispositivo termodinámico que utiliza energía para elevar la temperatura del agua. Entre los usos domésticos y comerciales del agua caliente están la limpieza, las duchas, para cocinar o la calefacción. A nivel industrial los usos son muy variados tanto para el agua caliente como para el vapor de agua.

Tipos de calentadores de agua O • • • • O

Los tipos de calentadores de agua más conocidos son: calentador de punto calentador de paso (boiler) calentador de acumulación caldera (para recirculación). El tipo de calentador y el tipo de combustible a seleccionar depende de muchos factores como la temperatura del agua que se desea alcanzar, disponibilidad local del combustible, costo de mantenimiento, costo del combustible, espacio físico utilizable, caudal instantáneo requerido, clima local, y costo del calentador.

Calentadores de punto O

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Estos calentadores son unidades muy pequeñas instaladas a poca distancia del lugar donde se requiere el agua caliente. Son alimentados con electricidad y se activan automáticamente por flujo o manualmente con un interruptor. Su uso se reduce a unas pocas aplicaciones comerciales o domésticas. El país de origen es Estados Unidos. Tienen un reducido consumo eléctrico van desde 1500 W a 5000 W. Solo tienen un uso práctico en países de clima templado, dada su baja capacidad de calentamiento. Podemos encontrar ejemplos de su uso instalados directamente a lavamanos o duchas (regaderas) de punto, comunes en viviendas económicas en países de clima templado.

Calentadores de paso O

También llamados calentadores instantáneos o calentadores de flujo son también de reducido tamaño en los modelos eléctricos y algo más grandes en los modelos de gas natural o GLP. Son unidades que están apagadas, sin consumir energía, un sensor de flujo se activa cuando detectan circulación de agua e inician su procedimiento de calentamiento. Los modelos eléctricos van desde los 8.000 W (1,91 kcalorías/s) hasta los 22.000 W (5,26 kcalorías/s). Los modelos de gas pueden alcanzar las 8 kcal/s como es el caso de un calentador de 18 L/min. Los modelos eléctricos están equipados con resistencias calentadoras de inmersión y los de gas encienden una llama que calienta un intercambiador de calor por donde circula el agua.

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Los modelos más avanzados están equipados con controles electrónicos de temperatura y caudalímetros. De esta manera el usuario puede seleccionar la temperatura que desea en grados. El controlador electrónico mide el flujo de agua que está circulando, la temperatura de entrada, y gradúa la potencia que aplicarán la resistencias de calentamiento en el caso de los modelos eléctricos o el tamaño de la llama en los modelos a gas. Los modelos eléctricos pueden aplicar el 99% de la energía consumida al agua, mientras que los modelos a gas alcanzan entre un 80% y un 90% de eficiencia. En el caso de los calentadores a gas la energía no utilizada se libera en forma de aire caliente.

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Los modelos eléctricos pueden instalarse en lugares cerrados pues no requieren ventilación, en cambio los de gas deben instalarse en lugares ventilados o, si se instalan en lugares cerrados, deben dirigir los gases que expelen a través de un ducto de ventilación al exterior. Los calentadores eléctricos tienen ventajas de ahorro de espacio, ahorro de energía y agua caliente ilimitada pero sólo son prácticos en países de clima templado o caliente dada su baja capacidad de calentamiento a grandes flujos de agua, o si la temperatura inicial del agua es muy baja.

Calentadores de acumulación O

Estos calentadores son los más económicos de explotación; poseen un tanque donde acumulan el agua y la calientan hasta alcanzar una temperatura seleccionada en su termostato. La capacidad de su depósito es muy variable y va desde los 15 litros hasta modelos de 1000 L. Utilizan como energía gas natural, gas propano (GLP), electricidad, carbón, luz solar, madera o keroseno. Para la selección del tamaño se debe considerar la cantidad de agua caliente que se pueda requerir en determinado momento, la temperatura de entrada del agua y el espacio utilizable.

Calderas O

Las calderas son sin duda los sistemas más eficientes para calentar y proveer agua caliente, manteniendo una temperatura constante sin importar el uso. Un sistema de caldera bien equilibrado puede proveer agua caliente para calefacción y para uso directo simultáneamente. Las calderas proveen vapor para usos comerciales e industriales de manera segura y eficiente.

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Existen varios tipos de calderas pero en su concepto básico son envases de metal (cobre, acero inoxidable o hierro colado) por donde circula el agua. Este envase es atravesado por barras calientes. El combustible para calentar estas barras puede ser gas, combustible fósil, madera, fisión nuclear o incluso resistencias calentadoras si es eléctrico. El agua circula, en algunos casos por medio de una bomba de agua a través de tuberías que recorren los lugares donde se requiera el agua caliente o vapor. El agua no utilizada regresa a la caldera para reiniciar el ciclo. Un sistema de nivel mide el faltante de agua y la agrega en caso de ser necesario.

COSTOS

COSTOS EQUIPOS PARA ALBERCAS

BIBLIOGRAFIA http://www.h2otek.com.mx/tienda/category.php?id_category=102 http://www.nakomsa.com/esp/index/items/76/electricos http://www.nakomsa.com/esp/index/items/75/de-paso-a-gas http://www.nakomsa.com/esp/index/items/34/de-deposito http://www.nakomsa.com/esp/index/items/33/de-paso-instantaneos http://espanol.geappliances.com/Calentadores-de-agua-el%C3%A9ctricosde-gas-GE/1g84/ http://www.durman.com.mx/vol02/pagina.nsf/ED_FlowGuardGold/$FILE/lp $fgg.pdf http://www.coval.com.co/pdfs/listasprecios/ult_cobre.pdf http://www.coval.com.co/pdfs/listasprecios/ult_galvanizado_tuberias.pdf http://www.tuberias.mx/tuberiaacero.html http://es.wikipedia.org/wiki/Calentador_de_agua

O PREGUNTAS DE CRITERIO O

A) ¿PARA QUÉ ME SIRVE ÉSTA INFORMACIÓN? Esta información es muy importante, ya que nos ayuda a conocer los diferentes tipos de tuberías existentes y que podemos utilizar, para cada una de las instalaciones. O B) ¿CUÁL ES MI FUNCIÓN COMO ARQUITECTO AL RESPECTO DE ÉSTA INFORMACIÓN? Saber aplicar cada una de las tuberías, ya que para cada instalación es diferente tubería, y es importante para nosotros los arquitectos saber y conocer de estas tuberías. O C) ¿QUÉ RECOMENDACIONES DARÍA YO AL USUARIO DE ÉSTA INFORMACIÓN? Que la lea bien, y una vez leída las aplique a su situación o instalación, ya que si no se lleva acabo de una buena forma o con los materiales correctos la instalación podría fallar. O D) ¿EN QUÉ PLANO DEBERÁ ESTAR CONTENIDA ÉSTA INFORMACIÓN? Plano de instalaciones de agua caliente.

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