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TECNOLOGIA DE EDIFÍCIOS Universidade do Algarve Escola Superior de Tecnologia 1 REDES PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA António Morgado André UAlg-EST-ADEC [email protected] Noções Básicas Constituição Ramal de Ligação Ramal de Introdução 2 . Colectivo . Individual Ramal de distribuição Ramal de alimentação

TECNOLOGIA DE EDIFÍCIOS - w3.ualg.ptw3.ualg.pt/~aandre/Tecnologia_Edificios/Aguas_2008_2009.pdf · Noções Básicas 3 Z – cota da secção em relação ao plano de referência

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TECNOLOGIA DE EDIFÍCIOS

Universidade do Algarve

Escola Superior de Tecnologia

1

REDES PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

António Morgado AndréUAlg-EST-ADEC

[email protected]

Noções Básicas

ConstituiçãoRamal de Ligação

Ramal de Introdução

2

Ramal de Introdução. Colectivo. Individual

Ramal de distribuição

Ramal de alimentação

Escoamento sobre pressão

Carga Total (H) = Z + p/γγγγ + αv2/2g

Noções Básicas

3

Z – cota da secção em relação ao plano de referênciaP – pressão da águaγ – peso específico da águaα - coeficiente de Coriolisv – velocidade média na secçãog – aceleração da gravidade

Escoamento sobre pressão

Perda de Carga

Noções Básicas

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Perda de Carga

(∆H) = (Z1 + p1/γγγγ) – (Z2 + p2/ γγγγ)

p2/γγγγ = p1/γγγγ - (Z2 - Z1) - ∆H

Pressões de serviço

Regulamentar - 600 > p/γγγγ > 50 kPa

Noções Básicas

5

Regulamentar - 600 > p/γγγγ > 50 kPa

Recomendável - 300 > p/γγγγ > 150 kPa

Velocidades de serviço

Noções Básicas

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Regulamentar - 0,5 > v > 2,0 m/s

Recomendável – v ≈ 1,0 m/s

Caudal de cálculo (Qc)

Caudal Instantâneo (Qi)

Noções Básicas

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Qc=ΣΣΣΣQi x x + Qi x N

x – coeficiente de simultaneidadeN – número de fluxómetros considerados

Noções Básicas

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D – diâmetro (m)Q – caudal (m3/s)J – perda de carga (m/m)b – factor caracterizador da rugosidade do material

b = 0,000230 – tubagens de aço e ferro galvanizadob = 0,000152 – tubagens de cobre ou aço inoxb = 0,000134– tubagens de materiais plásticos

Verificação das condiçõesde pressão

Noções Básicas

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Após o dimensionamento das tubagens deveráverificar-se se as pressões de serviço em todosos dispositivos cumprem o regulamento.

Exercício 1

1.1 - Determine o caudal de cálculo (rede de água fria) para

um ramal de distribuição que alimenta 3 bacias de retrete,

4 lavatórios, 12 chuveiros e 5 mictórios, pertencentes ao

balneário dum ginásio polidesportivo (ver figura 1).

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Nota: Considere toda a tubagem em aço galvanizado e a válvula de seccionamento

do balneário localizada atrás da porta de entrada.

Figura 1

Br

Br

Br

Lv

Mi

Mi

Mi

Mi

Mi

Ch Ch Ch Ch Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

11

Lv

Lv

Lv

ChCh

Caudais Instantâneos

12

Caudais de Cálculo

13

Fluxómetros

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Exercício 1

1.2 - Determine o diâmetro do ramal de entrada (água fria)

no balneário de forma a garantir que a velocidade de

escoamento está dentro dos limites regulamentares.

Verifique a pressão no ponto mais desfavorável.

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D – diâmetro (m)

Exercício 1

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D – diâmetro (m)Q – caudal (m3/s)J – perda de carga (m/m)b – factor caracterizador da rugosidade do material

b = 0,000230 – tubagens de aço e ferro galvanizadob = 0,000152 – tubagens de cobre ou aço inoxb = 0,000134– tubagens de materiais plásticos

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D – diâmetro (m)

Exercício 1

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D – diâmetro (m)Q – caudal (m3/s)J – perda de carga (m/m)b – factor caracterizador da rugosidade do material

b = 0,000230 – tubagens de aço e ferro galvanizadob = 0,000152 – tubagens de cobre ou aço inoxb = 0,000134– tubagens de materiais plásticos

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Troço Qc Dteorico DN Dint V J L DH

1 0,15 0,013824 15 17 0,66 0,0727 1 0,087205

2 0,30 0,01955 15 17 1,32 0,2444 3,5 1,026629

3 0,45 0,023944 25 28 0,73 0,0464 0,7 0,039015

4 0,60 0,027648 25 28 0,98 0,0768 0,7 0,064547

5 0,75 0,030911 25 28 1,22 0,1136 0,7 0,095383

6 0,90 0,033861 25 28 1,46 0,1562 0,7 0,131231

7 1,05 0,036575 25 28 1,71 0,2046 1,4 0,343735

8 1,20 0,0391 32 36,7 1,14 0,0715 0,7 0,060051

9 1,35 0,041472 32 36,7 1,28 0,0879 0,7 0,073796

10 1,50 0,043715 32 36,7 1,42 0,1056 0,7 0,088738

11 1,65 0,045849 32 36,7 1,56 0,1248 0,7 0,104845

12 1,80 0,047887 32 36,7 1,70 0,1453 0,5 0,087206

13 0,50 0,020607 25 28 0,81 0,0559 0,65

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13 0,50 0,020607 25 28 0,81 0,0559 0,65

14 0,50 0,020607 25 28 0,81 0,0559 0,65

15 1,00 0,035693 25 28 1,63 0,1879 0,65

16 1,00 0,035693 25 28 1,63 0,1879 0,65

16' 1,00 0,035693 25 28 1,63 0,1879 0,55

17 2,80 0,059726 50 53,8 1,23 0,0512 4,5 0,276401

18 2,90 0,060783 50 53,8 1,28 0,0544 1 0,065312

19 3,05 0,062335 50 53,8 1,34 0,0594 1 0,071339

20 3,11 0,062946 50 53,8 1,37 0,0615 1 0,073813

21 3,16 0,06345 50 53,8 1,39 0,0633 0,7 0,053131

22 3,20 0,06385 50 53,8 1,41 0,0647 0,7 0,054314

23 3,22 0,064049 50 53,8 1,42 0,0654 0,7 0,054909

24 3,26 0,064446 50 53,8 1,43 0,0668 4,4 0,352682

Sum. 3,204282

Pf 14,99572

Exercício 1

1.3 - Desenhe o traçado da rede de águas frias e quentes.

Nota: Utilize a simbologia regulamentar fornecida em anexo.

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Exercício 1

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Br

Br

Br

Lv

Mi

Lv

Lv

Lv

Mi

Mi

Mi

Mi

Ch Ch Ch Ch Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

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Lv

ChCh

Exercício 1

1.4 - Desenhe a perspectiva isométrica do balneário.

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Exercício 2

2.1 - Determine o diâmetro do ramal de ligação do edifício

representada nas figuras 2 a 4.

Cada habitação é munida de água quente fornecida por

um esquentador localizado na cozinha.

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Nota: Considere PEX como material constituinte para a rede de distribuição no

interior dos fogos e PVC como material constituinte da restante rede predial.

Exercício 2

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Caudais Instantâneos

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Caudais de Cálculo

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Exercício 2

2.2 – Determine a pressão no dispositivo mais condicionante

do fogo B, sabendo que a pressão na entrada do ramal de

ligação é de 250kPa.

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Nota: Considere PEX como material constituinte

Exemplo – tubagem rígida

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Exemplo – tubagem rígida

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Exemplo – tubagem rígida

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Exemplo – tubagem flexivel

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Exemplo – tubagem flexivel

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Exemplo – tubagem flexivel

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Exercício 2

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Exercício 2

2.3 – Determine a pressão no Fogo F para o dispositivo

equivalente analisado em 2.2.

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Nota: Altura média entre pavimentos é de 2,80m.