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Hidrosanitarias Garcia- Cabrejo etodos de Dise˜ no etodo Emp´ ırico etodo de Hunter o de Unidades de Consumo etodo de la Velocidad etodo de Igual Fricci´ on etodo del Factor Simultaneidad Instalaciones: M´ etodo de Hunter Oscar Garc´ ıa-Cabrejo Deparmento de Ingenier´ ıa Civil Unversidad Santo Tom´ as Tunja Garcia-Cabrejo USTA - Tunja Hidrosanitarias

Instalaciones Hunter

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Optencion de diametros que llegan a los accesorios, red de agua potable a partir de las tablas de hunter modificado para colombia con la norma incon tec

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Metodo deHunter o deUnidades deConsumo

Metodo de laVelocidad

Metodo de IgualFriccion

Metodo delFactorSimultaneidad

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1 Metodos de DisenoMetodo EmpıricoMetodo de Hunter o de Unidades de ConsumoMetodo de la VelocidadMetodo de Igual FriccionMetodo del Factor Simultaneidad

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Metodo de IgualFriccion

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Metodo de Hunter o UC

Procedimiento 1

Longitudes y diametros de tuberıas se pueden determinarmediante:

1 Obtenga la presion del agua del acueducto en el lugar deconstruccion

2 Calcule el numero total de UC de los accessorios actualesy proyectados

3 Calcule la longitud maxima desarrollada de Tuberıa LMDT(longitud de tuberıa real + accesorios )

LMDT = 1,2 × Distancia a accessorio mas lejano (1)

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Metodo de Hunter o UC

Procedimiento 1

Longitudes y diametros de tuberıas se pueden determinarmediante:

1 Obtenga la presion del agua del acueducto en el lugar deconstruccion

2 Calcule el numero total de UC de los accessorios actualesy proyectados

3 Calcule la longitud maxima desarrollada de Tuberıa LMDT(longitud de tuberıa real + accesorios )

LMDT = 1,2 × Distancia a accessorio mas lejano (1)

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Metodo de IgualFriccion

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Metodo de Hunter o UC

Procedimiento 1

Longitudes y diametros de tuberıas se pueden determinarmediante:

1 Obtenga la presion del agua del acueducto en el lugar deconstruccion

2 Calcule el numero total de UC de los accessorios actualesy proyectados

3 Calcule la longitud maxima desarrollada de Tuberıa LMDT(longitud de tuberıa real + accesorios )

LMDT = 1,2 × Distancia a accessorio mas lejano (1)

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Metodo de Hunter o UC

Procedimiento 2

4 Calcula la perdida de presion debida al cambio deelevacion y restela de la presion del acueducto:

Perdida de-Presion (Psi) ∆P = −0,433h (ft)

Perdida de-Presion (kPa) ∆P = −9,8h (m)(2)

5 Use la Tabla para determinar la longitud y diametro de latuberıa de acuerdo a la demanda total medida en UC ypresion

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Metodo de Hunter o UC

Procedimiento 2

4 Calcula la perdida de presion debida al cambio deelevacion y restela de la presion del acueducto:

Perdida de-Presion (Psi) ∆P = −0,433h (ft)

Perdida de-Presion (kPa) ∆P = −9,8h (m)(2)

5 Use la Tabla para determinar la longitud y diametro de latuberıa de acuerdo a la demanda total medida en UC ypresion

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Tabla 1

Figura : Caudales aprox. y consumos tıpicos por tipo de accesorio yubicacion de la residencia

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Tabla 2

Figura : Requerimientos de agua aproximados para algunos tipos deedificaciones

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Tabla 3

Figura : Demanda, diametro de alimentacion y Unidades de Consumode algunos accessorios comunes

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Tabla 4

Figura : Unidades de Consumo y cargas de diseno en gpm,l/min y l/sde acuerdo al trabajo original de Hunter (El Cazador) para demandadomestica instantanea

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Tabla 5

Figura : Unidades de consumo y cargas de diseno recomendadas engpm, l/min y l/s para algunos tipos de edificaciones

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Tabla 6

Figura : Maximo numero de unidades de consumo en funcion de lapresion y diametro de tuberıas

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Motivacion

Objetivo Seleccionar el diametro de tuberıa mas pequenosin exceder una velocidad dadad

Usado para sistemas de alimentacion superior (downfeedsystems)

Usado en diseno preliminar sistemas

Clave perdidas para asegurar que la presion en accessoriomas alejado es adecuada

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Motivacion

Objetivo Seleccionar el diametro de tuberıa mas pequenosin exceder una velocidad dadad

Usado para sistemas de alimentacion superior (downfeedsystems)

Usado en diseno preliminar sistemas

Clave perdidas para asegurar que la presion en accessoriomas alejado es adecuada

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Motivacion

Objetivo Seleccionar el diametro de tuberıa mas pequenosin exceder una velocidad dadad

Usado para sistemas de alimentacion superior (downfeedsystems)

Usado en diseno preliminar sistemas

Clave perdidas para asegurar que la presion en accessoriomas alejado es adecuada

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Motivacion

Objetivo Seleccionar el diametro de tuberıa mas pequenosin exceder una velocidad dadad

Usado para sistemas de alimentacion superior (downfeedsystems)

Usado en diseno preliminar sistemas

Clave perdidas para asegurar que la presion en accessoriomas alejado es adecuada

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Motivacion

Idea basica

Calcular total de UC usadas por una tuberıa

Convertir el total de UC a carga de diseno (gpm o l/min)Determinar tamano y longitud de tuberıas de acuerdo avMax

vMax en Redes de distribucion: 1,5 − 3,1 m/s (5 − 10 ft/s)

Tamanos de tuberıas son calculados en puntos especıficosdel sistema (UC son usadas == cambia la carga)

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Motivacion

Idea basica

Calcular total de UC usadas por una tuberıaConvertir el total de UC a carga de diseno (gpm o l/min)

Determinar tamano y longitud de tuberıas de acuerdo avMax

vMax en Redes de distribucion: 1,5 − 3,1 m/s (5 − 10 ft/s)

Tamanos de tuberıas son calculados en puntos especıficosdel sistema (UC son usadas == cambia la carga)

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Motivacion

Idea basica

Calcular total de UC usadas por una tuberıaConvertir el total de UC a carga de diseno (gpm o l/min)Determinar tamano y longitud de tuberıas de acuerdo avMax

vMax en Redes de distribucion: 1,5 − 3,1 m/s (5 − 10 ft/s)

Tamanos de tuberıas son calculados en puntos especıficosdel sistema (UC son usadas == cambia la carga)

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Motivacion

Idea basica

Calcular total de UC usadas por una tuberıaConvertir el total de UC a carga de diseno (gpm o l/min)Determinar tamano y longitud de tuberıas de acuerdo avMax

vMax en Redes de distribucion: 1,5 − 3,1 m/s (5 − 10 ft/s)

Tamanos de tuberıas son calculados en puntos especıficosdel sistema (UC son usadas == cambia la carga)

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Motivacion

Idea basica

Calcular total de UC usadas por una tuberıaConvertir el total de UC a carga de diseno (gpm o l/min)Determinar tamano y longitud de tuberıas de acuerdo avMax

vMax en Redes de distribucion: 1,5 − 3,1 m/s (5 − 10 ft/s)

Tamanos de tuberıas son calculados en puntos especıficosdel sistema (UC son usadas == cambia la carga)

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Procedimiento

1 Calcule el total de UC para agua caliente y fria (Tabla 3)

2 Determine la demanda probable en gpm (Tablas 4 o 5 )

3 De acuerdo a vMax (ej: 8 ft/s o 2,4 m/s) y carga dediseno, determine el diametro mınimo requerido DMin:

DMin =√

0,409Q/v Q(gpm), v(ft/s), D(in)

DMin =√

21,22Q/v Q(l/min), v(m/s), D(mm)(3)

4 Seleccione el tamano de la tuberıa de acuerdo al materialusando las Tablas respectivas con un diametro internomayor o igual a DMin

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Procedimiento

1 Calcule el total de UC para agua caliente y fria (Tabla 3)

2 Determine la demanda probable en gpm (Tablas 4 o 5 )

3 De acuerdo a vMax (ej: 8 ft/s o 2,4 m/s) y carga dediseno, determine el diametro mınimo requerido DMin:

DMin =√

0,409Q/v Q(gpm), v(ft/s), D(in)

DMin =√

21,22Q/v Q(l/min), v(m/s), D(mm)(3)

4 Seleccione el tamano de la tuberıa de acuerdo al materialusando las Tablas respectivas con un diametro internomayor o igual a DMin

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Procedimiento

1 Calcule el total de UC para agua caliente y fria (Tabla 3)

2 Determine la demanda probable en gpm (Tablas 4 o 5 )

3 De acuerdo a vMax (ej: 8 ft/s o 2,4 m/s) y carga dediseno, determine el diametro mınimo requerido DMin:

DMin =√

0,409Q/v Q(gpm), v(ft/s), D(in)

DMin =√

21,22Q/v Q(l/min), v(m/s), D(mm)(3)

4 Seleccione el tamano de la tuberıa de acuerdo al materialusando las Tablas respectivas con un diametro internomayor o igual a DMin

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Procedimiento

1 Calcule el total de UC para agua caliente y fria (Tabla 3)

2 Determine la demanda probable en gpm (Tablas 4 o 5 )

3 De acuerdo a vMax (ej: 8 ft/s o 2,4 m/s) y carga dediseno, determine el diametro mınimo requerido DMin:

DMin =√

0,409Q/v Q(gpm), v(ft/s), D(in)

DMin =√

21,22Q/v Q(l/min), v(m/s), D(mm)(3)

4 Seleccione el tamano de la tuberıa de acuerdo al materialusando las Tablas respectivas con un diametro internomayor o igual a DMin

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Tabla 7

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Tabla 8

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Tabla 9

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Tabla 11

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Metodo de Igual Friccion

Metodo de Igual Friccion

Metodo exacto para determinar diametro de tuberıas enredes complejas

Principio 1 Determinar la perdida de presion entre elacueducto y el accessorio

Principio 2 Determinar longitud equivalente de tuberıaigual a la perdida de presion por 100 ft

Metodo Iterativo

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Metodo de Igual Friccion

Metodo exacto para determinar diametro de tuberıas enredes complejas

Principio 1 Determinar la perdida de presion entre elacueducto y el accessorio

Principio 2 Determinar longitud equivalente de tuberıaigual a la perdida de presion por 100 ft

Metodo Iterativo

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Metodo de Igual Friccion

Metodo exacto para determinar diametro de tuberıas enredes complejas

Principio 1 Determinar la perdida de presion entre elacueducto y el accessorio

Principio 2 Determinar longitud equivalente de tuberıaigual a la perdida de presion por 100 ft

Metodo Iterativo

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Metodo de Igual Friccion

Metodo de Igual Friccion

Metodo exacto para determinar diametro de tuberıas enredes complejas

Principio 1 Determinar la perdida de presion entre elacueducto y el accessorio

Principio 2 Determinar longitud equivalente de tuberıaigual a la perdida de presion por 100 ft

Metodo Iterativo

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Metodo de Igual Friccion

Procedimiento

Basado en Figuras.

1 Encuentre el caudal en la Figura

2 Muevase horizontalmente y determine los diametros juntocon las velocidades y la caıda de presion

3 Seleccione el diametro de tuberıa que tiene la caıda depresion deseada sin exceder la velocidad

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Metodo de Igual Friccion

Procedimiento

Basado en Figuras.

1 Encuentre el caudal en la Figura

2 Muevase horizontalmente y determine los diametros juntocon las velocidades y la caıda de presion

3 Seleccione el diametro de tuberıa que tiene la caıda depresion deseada sin exceder la velocidad

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Metodo de laVelocidad

Metodo de IgualFriccion

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Metodo de Igual Friccion

Procedimiento

Basado en Figuras.

1 Encuentre el caudal en la Figura

2 Muevase horizontalmente y determine los diametros juntocon las velocidades y la caıda de presion

3 Seleccione el diametro de tuberıa que tiene la caıda depresion deseada sin exceder la velocidad

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Tabla 1?

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Tabla 1?

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Tabla 1?

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Metodo del Factor Simultaneidad

Metodo del Factor Simultaneidad

Advertencia No se necesitan conocimientos de la Teorıa dela Relatividad de Einstein

Punto clave Se requieren dos definiciones

Caudal Maximo Posible Suma caudales mınimosrequeridos funcionamiento accesorios

Caudal Maximo Probable Caudal efectivo tramo red segunuso normal aparatos sanitarios

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Metodo del Factor Simultaneidad

Metodo del Factor Simultaneidad

Advertencia No se necesitan conocimientos de la Teorıa dela Relatividad de Einstein

Punto clave Se requieren dos definiciones

Caudal Maximo Posible Suma caudales mınimosrequeridos funcionamiento accesorios

Caudal Maximo Probable Caudal efectivo tramo red segunuso normal aparatos sanitarios

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Advertencia No se necesitan conocimientos de la Teorıa dela Relatividad de Einstein

Punto clave Se requieren dos definiciones

Caudal Maximo Posible Suma caudales mınimosrequeridos funcionamiento accesorios

Caudal Maximo Probable Caudal efectivo tramo red segunuso normal aparatos sanitarios

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Metodo de laVelocidad

Metodo de IgualFriccion

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Metodo del Factor Simultaneidad

Metodo del Factor Simultaneidad

Advertencia No se necesitan conocimientos de la Teorıa dela Relatividad de Einstein

Punto clave Se requieren dos definiciones

Caudal Maximo Posible Suma caudales mınimosrequeridos funcionamiento accesorios

Caudal Maximo Probable Caudal efectivo tramo red segunuso normal aparatos sanitarios

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Metodo deHunter o deUnidades deConsumo

Metodo de laVelocidad

Metodo de IgualFriccion

Metodo delFactorSimultaneidad

Metodo del Factor Simultaneidad

Metodo del Factor Simultaneidad

Principio 1 definir un factor que da cuenta funcionamientosimultaneo de accesorios

Suposicion Caudales de funcionamiento de cada accesorio

Factor de Simultaneidad es Factor probabilıstico

F.S =Caudal Maximo Probable

Caudal Maximo Posible(4)

Depende de numero de accesorios conectados a tramo,uso, alimentacion

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Metodo del Factor Simultaneidad

Metodo del Factor Simultaneidad

Principio 1 definir un factor que da cuenta funcionamientosimultaneo de accesorios

Suposicion Caudales de funcionamiento de cada accesorio

Factor de Simultaneidad es Factor probabilıstico

F.S =Caudal Maximo Probable

Caudal Maximo Posible(4)

Depende de numero de accesorios conectados a tramo,uso, alimentacion

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Metodo de laVelocidad

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Metodo delFactorSimultaneidad

Metodo del Factor Simultaneidad

Metodo del Factor Simultaneidad

Principio 1 definir un factor que da cuenta funcionamientosimultaneo de accesorios

Suposicion Caudales de funcionamiento de cada accesorio

Factor de Simultaneidad es Factor probabilıstico

F.S =Caudal Maximo Probable

Caudal Maximo Posible(4)

Depende de numero de accesorios conectados a tramo,uso, alimentacion

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Metodo de laVelocidad

Metodo de IgualFriccion

Metodo delFactorSimultaneidad

Metodo del Factor Simultaneidad

Metodo del Factor Simultaneidad

Principio 1 definir un factor que da cuenta funcionamientosimultaneo de accesorios

Suposicion Caudales de funcionamiento de cada accesorio

Factor de Simultaneidad es Factor probabilıstico

F.S =Caudal Maximo Probable

Caudal Maximo Posible(4)

Depende de numero de accesorios conectados a tramo,uso, alimentacion

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Metodos deDiseno

MetodoEmpırico

Metodo deHunter o deUnidades deConsumo

Metodo de laVelocidad

Metodo de IgualFriccion

Metodo delFactorSimultaneidad

Metodo del Factor Simultaneidad

Procedimiento

1 A partir de lista de accesorios determine caudal mınimototal de red

(Caudal Maximo Posible)

2 Determine F.S. de acuerdo al numero de accesoriosconectados a tramo, uso y alimentacion (ver Tablasiguiente)

3 Determine Caudal Maximo Probable con F.S. y CaudalMaximo Posible

4 Calcule UC totales a partir de Caudal Maximo Probable yutilice metodo de Hunter

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MetodoEmpırico

Metodo deHunter o deUnidades deConsumo

Metodo de laVelocidad

Metodo de IgualFriccion

Metodo delFactorSimultaneidad

Metodo del Factor Simultaneidad

Procedimiento

1 A partir de lista de accesorios determine caudal mınimototal de red (Caudal Maximo Posible)

2 Determine F.S. de acuerdo al numero de accesoriosconectados a tramo, uso y alimentacion (ver Tablasiguiente)

3 Determine Caudal Maximo Probable con F.S. y CaudalMaximo Posible

4 Calcule UC totales a partir de Caudal Maximo Probable yutilice metodo de Hunter

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MetodoEmpırico

Metodo deHunter o deUnidades deConsumo

Metodo de laVelocidad

Metodo de IgualFriccion

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Metodo del Factor Simultaneidad

Procedimiento

1 A partir de lista de accesorios determine caudal mınimototal de red (Caudal Maximo Posible)

2 Determine F.S. de acuerdo al numero de accesoriosconectados a tramo, uso y alimentacion (ver Tablasiguiente)

3 Determine Caudal Maximo Probable con F.S. y CaudalMaximo Posible

4 Calcule UC totales a partir de Caudal Maximo Probable yutilice metodo de Hunter

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MetodoEmpırico

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Metodo de laVelocidad

Metodo de IgualFriccion

Metodo delFactorSimultaneidad

Metodo del Factor Simultaneidad

Procedimiento

1 A partir de lista de accesorios determine caudal mınimototal de red (Caudal Maximo Posible)

2 Determine F.S. de acuerdo al numero de accesoriosconectados a tramo, uso y alimentacion (ver Tablasiguiente)

3 Determine Caudal Maximo Probable con F.S. y CaudalMaximo Posible

4 Calcule UC totales a partir de Caudal Maximo Probable yutilice metodo de Hunter

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Metodo de laVelocidad

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Procedimiento

1 A partir de lista de accesorios determine caudal mınimototal de red (Caudal Maximo Posible)

2 Determine F.S. de acuerdo al numero de accesoriosconectados a tramo, uso y alimentacion (ver Tablasiguiente)

3 Determine Caudal Maximo Probable con F.S. y CaudalMaximo Posible

4 Calcule UC totales a partir de Caudal Maximo Probable yutilice metodo de Hunter

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Nro Aparatos Sanitarios Factor de SimultaneidadInst. Clase 1 Inst. Clase 2 Inst. Clase 3

1 1.00 1.00 1.002 1.00 1.00 1.003 0.68 0.64 0.714 0.62 0.51 0.585 0.59 0.43 0.506 0.56 0.38 0.457 0.54 0.34 0.418 0.53 0.31 0.389 0.51 0.28 0.35

10 0.50 0.26 0.33

Inst. Clase 1 Predominio aparatos comunes. FS = 1log10 n

Inst. Clase 2 Predominio aparatos fluxometro.FS = 1

(n−1)0,5 − 0,07

Inst. Clase 3 Instalaciones residenciales. FS = 1(n−1)0,5

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