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

TECNOLOGIA DE EDIFÍCIOS - w3.ualg.ptw3.ualg.pt/~aandre/Tecnologia_Edificios/Aguas_2010_2011.pdfα- coeficiente de Coriolis v – velocidade média na secção g – aceleração da

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1

TECNOLOGIA DE EDIFÍCIOS

REDES PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

António Morgado AndréUAlg-EST-ADEC

[email protected]

Universidade do AlgarveEscola Superior de Tecnologia

2

Noções Básicas

ConstituiçãoRamal de Ligação

Ramal de Introdução. Colectivo. Individual

Ramal de distribuição

Ramal de alimentação

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Escoamento sobre pressãoCarga Total (H) = Z + p/ + αv2/2g

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

Noções Básicas

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Escoamento sobre pressãoPerda de Carga

(ΔH) = (Z1 + p1/) – (Z2 + p2/ )

p2/ = p1/ - (Z2 - Z1) - ΔH

Noções Básicas

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Pressões de serviçoRegulamentar - 600 > p/ > 50 kPa

Recomendável - 300 > p/ > 150 kPa

Noções Básicas

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Velocidades de serviçoRegulamentar - 0,5 > v > 2,0 m/s

Recomendável – v ≈ 1,0 m/s

Noções Básicas

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Caudal de cálculo (Qc)

Caudal Instantâneo (Qi)

Qc=Qi 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

Noções Básicas

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

Noções Básicas

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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).

Nota: Considere toda a tubagem em aço galvanizado e a válvula de seccionamento do balneário localizada atrás da porta de entrada.

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Figura 1

Br

Br

Br

Lv

Mi

Lv

Lv

Lv

Mi

Mi

Mi

Mi

Ch Ch Ch Ch Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

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Caudais Instantâneos

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Caudais de Cálculo

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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)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

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

Exercício 1

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Troço Qc Dteorico DN Dint V J L DH1 0,15 0,013824 15 17 0,66 0,0727 1 0,0872052 0,30 0,01955 15 17 1,32 0,2444 3,5 1,0266293 0,45 0,023944 25 28 0,73 0,0464 0,7 0,0390154 0,60 0,027648 25 28 0,98 0,0768 0,7 0,0645475 0,75 0,030911 25 28 1,22 0,1136 0,7 0,0953836 0,90 0,033861 25 28 1,46 0,1562 0,7 0,1312317 1,05 0,036575 25 28 1,71 0,2046 1,4 0,3437358 1,20 0,0391 32 36,7 1,14 0,0715 0,7 0,0600519 1,35 0,041472 32 36,7 1,28 0,0879 0,7 0,07379610 1,50 0,043715 32 36,7 1,42 0,1056 0,7 0,08873811 1,65 0,045849 32 36,7 1,56 0,1248 0,7 0,10484512 1,80 0,047887 32 36,7 1,70 0,1453 0,5 0,08720613 0,50 0,020607 25 28 0,81 0,0559 0,6514 0,50 0,020607 25 28 0,81 0,0559 0,6515 1,00 0,035693 25 28 1,63 0,1879 0,6516 1,00 0,035693 25 28 1,63 0,1879 0,6516' 1,00 0,035693 25 28 1,63 0,1879 0,5517 2,80 0,059726 50 53,8 1,23 0,0512 4,5 0,27640118 2,90 0,060783 50 53,8 1,28 0,0544 1 0,06531219 3,05 0,062335 50 53,8 1,34 0,0594 1 0,07133920 3,11 0,062946 50 53,8 1,37 0,0615 1 0,07381321 3,16 0,06345 50 53,8 1,39 0,0633 0,7 0,05313122 3,20 0,06385 50 53,8 1,41 0,0647 0,7 0,05431423 3,22 0,064049 50 53,8 1,42 0,0654 0,7 0,05490924 3,26 0,064446 50 53,8 1,43 0,0668 4,4 0,352682

Sum. 3,204282Pf 14,99572

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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

Ch

Ch

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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 seguintes.Cada habitação é munida de água quente fornecida por um esquentador localizado na cozinha.

Nota: Considere PEX como material constituinte para a rede de distribuição nointerior dos fogos e PP-R como material constituinte da restante rede predial.

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Exercício 2

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Caudais Instantâneos

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Diâmetros comerciais PP-R

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Caudais de Cálculo

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Exercício 2

2.2 – Determine a pressão no dispositivo mais condicionante do fogo A, sabendo que a pressão na entrada do ramal de ligação é de 280kPa.

Nota: Considere PEX como material constituinte

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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

2.3 – Determine a pressão no Fogo J para o dispositivo equivalente analisado em 2.2.

Nota: Altura média entre pavimentos é de 3,05m.