Buenas noches estimados participantes Bienvenidos a esta cuarta sesión ya del curso de diseño de sistema de alarma con incendios vamos a iniciar ya veo que son participantes como la sesión está siendo grabada vamos a empezar Entonces esta sesión corresponde a ver algunos conceptos de ver los estilos de cableado y también de realizar cálculos de selección de los rociadores y también de las bombas no en base a a los Caudales y las presiones que van a tener los vamos a calcular esa bomba adecuada para nuestro diseño Entonces vamos a iniciar dentro de la etapa de diseño
no tenemos que reconocer los estándares cableado y básicamente la norma en el cual utilizamos para conocer más de estos conceptos utilizamos la Norma vamos a la Norma nfpa 72 lo cual establece las normas y estándares de Rendimiento para diferentes estilos de cableada no tanto para los dispositivos de iniciación llamados idc y también para los dispositivos de notificación entonces quiere decir que esta Norma abarca tanto para los detectores y también para los eh dispositivos de salida no que podrían ser las alarmas las luces estroboscópicas todo eso disp iOS entonces también ve la parte de circuito deción
de lazo que corresponde ya a Un sistema direccionable la parte final que está detallando esta Norma corresponde también cuando utilizamos sistemas direccionables en el cual dentro de los estilos de cableado vamos a encontrar la clase a y clase B no y lo más utilizado es la clase a no vamos a verlo por qué es bastante utilizado y para los estilos de los sistemas direccionables que son Slc están dentro del código en el capítulo 6 y 7 no entonces hace referencia a lo que es este tipo de cableado en los capítulos 4 y se y s
Entonces vamos a ver cada clase de cableado a fin de determinar Cuál es lo más ideal para nuestro proyecto por ejemplo dentro de los estilos tal como les estoy mencionando vamos a tener dos clases la clase a se refiere a un arreglo tal que en el que cuando se Presenta una falla de circuito a tierra o circuito abierto en los dispositivos de iniciación o también en los circuitos de notificación tal como lo hizo la teoría Por ejemplo si nosotros [Música] tenemos un conjunto de dispositivos A ver vamos a seleccionar un color rojo o azul tenemos
e estos conductores no vamos a tener de dos conductores de esta manera y Conectados los respectivos dispositivos de iniciación o dispositivos de idc no y también los dispositivos de notificación por ejemplo algún tipo de falla que podría generarse por ejemplo por este punto algún corte que podría haber imprevisto no va a afectar a lo que es a este detector y a los más detectores no porque tenemos la resistencia fin de línea no básicamente por ese dispositivo es lo Que el sistema va a seguir funcionando y en la parte de estilo de cableado B Se refiere
a un arreglo tal que en el cuando se presenta una falla de circuito a tierra o circuito abierto tanto en los dispositivos de iniciación o [Música] señalización es pierde la señal no entonces quiere decir que todo el sistema pierde la configuración que nosotros Hemos realizado pierde por completo vamos a ver estilos clase a estilo d que son circuitos de tetrafilar no de cuatro hilos por ejemplo en tipo de cableado el cableado se origina en el panel de control se interconectan los dispositivos en serie en paralelo cada uno de ellos tanto los dispositivos de de iniciación
y notificación y dichos Conductores van a retornar al panel no tal como están saliendo deben retornar el circuito de retorno supervisa la línea de voltaje No si se pierde el voltaje la línea de retorno alimentará los dispositivos conectados es uno de los estilos de cableado más utilizados y más eficientes estimados ot consideración es que no se Permit circuitos derivad y vamos a ver más acá tenemos el cableado de iniciadora clase B que vamos a tener mediante circuito bifilar no de dos hilos según la el concepto el cableado se origina en el panel de control Lo
cual es el cerebro de todo nuestro nuestra instalación en el cual se interconecta los dispositivos de conexión en serie y en paralelo no Y sobre todo en este tipo de estilos que básicamente está Direccionado con el sistema convencional no porque trabajamos con un elemento fin de línea o que llamamos eh resistencia fin de línea Entonces el corte de un cable resulta en la pérdida de señal no en todos los dispositivos conectados posteriormente al corte también en este tipo de o estilos de cableado no se permiten realizar los circuitos derivados y acá tal como les estaba
Indicando si nosotros eh toda esta parte que voy a señalizar desde las borneras un y dos que estamos representando para la izquierda van a representar la parte interna Ya de nuestro panel y para la derecha vamos a tener nuestros dispositivos de iniciación básicamente conmutados con un contacto normalmente abierto que va a pasar en este tipo de sistema cuando detecta este detector eh partículas de humo este circuito se va a Convertir en circuito cerrado y la corriente va a empezar a circular por este punto no como la corriente que normalmente viene ya de acuerdo al tipo
de panel que circula por esta resistencia eh de fin de línea es el dispositivo interno de nuestro panel va a detectar eh Como una falla no una condición de alarma Entonces a esa variación de corriente que normalmente o nominalmente varía por Este contacto que estamos haciendo el cierre este panel va a detectar una condición de falla no y va a mandar a los respectivos rel para que puedan conmutar y sobre todo mandar a los dispositivos de notificación que son nuestras salidas entonces Generalmente estas resistencias estimados va a depender del tipo de panel no lo cual
varían entre 2 a 5 kilos no Generalmente No no es va a depender del tipo de panel si es un Panel que van a manejar por zonas o por sistemas direccionables deben tener en cuenta también en la norma 70 estimados de la nfpa nos indica la nos indica no las eh las buenas prácticas que nosotros podemos realizar en cuanto a las instalaciones eléctricas básicamente a los sistemas de alarma y detección de incendios en el artículo 760 y lo cual un resumen que les presento es lo siguiente que en general este requiere Que los instaladores corten
los cables para serc rematados en las conexiones terminales de de cada dispositivo no se me ayuda esta este texto para poder realizar una adecuada supervisión de Los lazos o circuitos básicamente debemos hacer el conexionado en cada terminal y los terminales de cada detector va a depender no recuerden hay un conjunto de detectores que cada uno maneja su Estilo de cableado también sus Respectivos terminales y para sobre todo para realizar el conexionado debemos verificar su dat sheet no o su ficha técnica en eso vamos a poder visualizar de cuáles son los terminales que van a ir
a la entrada y a la salida otro tema de esta Norma también hace la la compatibilidad de dispositivos no Por ejemplo si ustedes van a utilizar o van a hacer algún proyecto deben cotizar tanto desde el sistema De bombas hasta todos los dispositivos que involucran un sistema contraincendios a fin de que todos esos dispositivos pertenezcan a un solo fabricante o vendedor no lo recomendable sus estimados para que tengan compatibilidad en cuanto a algunos módulos de comunicación o algunos protocolos entonces para esos temas siempre hay que tener en cuenta estos conceptos y Asimismo debemos Buscar que
todos los dispositivos que vamos a Utilizar deben ser listados no listados se refiere que deben ser certificados por un laboratorio reconocido y lo más reconocido en el mercado es laboratorios ul en cuanto a los dispositivos de sistemas contraincendios también debemos verificar no Qué tipo de sistema maneja sistema convencional o un sistema direccionable no si es un sistema convencional vamos a trabajar por zonas se les ha indicado Cómo trabajamos y por zona vamos a tener como Máximo de 20 dispositivos conectados a esa zona si ya superamos eh proyectar otra zona en los estilos de cableado vamos
a tener el el conexionado serie paralelo para un sistema direccionado ya acá vemos no por ejemplo eh cableado convencional incorrecto Por qué indicamos que es incorrecto que a pesar que tenemos una resistencia fin de línea que se puede visualizar en esta donde estoy Señalizando lo que pasa es que cuando nosotros eh De repente por temas e de instalación podría pasar que en este punto los terminales pierden contacto y quedan eh libre estos conductores Entonces si cualquier problema que pase con este detector básicamente nuestro sistema no va a detectar eh Como un sistema de falla no
porque la corriente si ustedes logran visualizar va a seguir circulando no porque tenemos todo este Lazo entonces este tipo de conexionado no no debemos realizar No pero en caso si la falla o el corte sucede por este punto si nuestro sistema lo va a detectar como una condición de falla No por qué porque esta corriente ha aumentado su resistividad porque tenemos un vacío y la resistencia va a tender al infinito entonces es por ello que este tipo de conexionado no es recomendable no de realizar las Derivaciones en estos puntos este tipo de conexionado no debemos
realizar estimados el conexionado correcto es lo siguiente tenemos eh los respectivos dispositivos conectados en serie básicamente en los dispositivos no la parte de El conexionado del conductor va a ser de manera en paralelo no Y como ustedes visualizan en el último dispositivo tal como su nombre lo indica Nada elemento fin de línea debemos proyectarlo pero a veces se encuentra esta resistencia fin de línea en el tablero o en el panel de control y lo cual es incorrecto debemos siempre proyectar al en el último dispositivo ubicar esta resistencia fin de líneas y trabajamos por zonas por
con un sistema convencional ya les hecho un resumen estimado para que puedan Visualizar las tecnologías en detectores de incendio no lo que más se utiliz también y algunas consideraciones por ejemplo un detector ionización las aplicaciones básicamente podrían utilizar para detección de humos rápidos no con llamas un detector óptico detección de humo en fuegos de llama lenta recomendaciones que no debemos utilizar por ejemplo los detectores lineales son en áreas con presencia de polvo vapor en Operación normal no debemos utilizarlo básicamente para grandes recintos y grandes alturas porque tiene un rayo óptico o un as de luz
no y acá les presento nuevamente de cómo trabajamos por un sistema por zona tenemos cada ambiente que nosotros eh vayamos proyectando vamos a trabajar como áreas no pero para nuestro panel va a representar zona no Esto va a ser la primera zona de salida la segunda salida Y siempre vamos a tener este conductor no el conductor que es el borne común o el neutro que se podría decir que todo circuito tiene que cerrar y acá vemos un sistema direccionable no en la parte de detección todos los dispositivos están conectados en un solo lazo tal como
se visualiza en los diferentes ambientes podemos utilizarlos con respectivas derivaciones también como se visualiza en esta Imagen porque en este tipo de sistema manejamos en base a codificaciones cada dispositivo va a ser Con su respectiva descripción en nuestro panel por ejemplo acá les presento centrales de incendio tipo de panel convencional que maneja 12 zonas que es regular no Generalmente a veces otros paneles tienen seis a o paneles o que también se pueden expandir no que tienen módulos para poder expandir y ya nos brinda mejor solución Son las características de un panel convencional que va a
trabajar por zonas y según el tipo de panel también nos recomienda que podemos instalar hasta 32 elementos por zona No pero lo recomendable estimados es manejarlo a 20 no de manera de sobredimensionar y que nuestros detectores y nuestras estaciones manuales cumplan una adecuada función Asimismo también en este tipo de paneles cuentan con salidas de sirena General no que pueden ser supervisadas y retarda no se puede regular el tiempo en el cual pueden emitir sonido también la parte de emitir luces entonces a eso se refiere cuando nosotros tenemos sistemas retarda tenemos una salida de alarme inmediata
su respectivos contactos normalmente abierto y normalmente cerrado No con esos podemos hacer sus respectivas configuraciones una lógica básica para hacer lo que es el tema de las Alarmas y acá también les presento algunos eh dispositivos de detección y las sirenas también los más convencionales no que ustedes de repente van a encontrar con otros tipos de estructuras o acabados en cuanto algún fabricante Lo importante es que ya saben qué criterios deben tener en cuenta y además cuando ustedes van a comprar de algún fabricante de algún vendedor siempre van a recibir una asesoría solicita en la parte
de cotización Que los pueden asesorar en cuanto si sus proyecciones están adecuadas o no de acuerdo a su plano y ellos podrían recomendarles algunos eh algunas soluciones y acá en la imagen se logra ver los respectivos bornes que vamos a tener en nuestro panel Siempre vamos a tener las salidas del positivo de cada zona tal como se visualiza y vamos a tener a los respectivos detectores recuerden cada tipo de detector va a Tener sus respectivas sus respectivos terminales no de acuerdo al tipo al fabricante también y para ello deben revisar sobre todo el datashet y
con eso hacer el conexionado y lo cual eso es básico dentro de los estilos aado también vamos a tener los lazos que son para sistemas direccionables no dispositivos direccionados entre los más comunes tenemos el estilo cuatro que pertenece a la clase B el corte de un cable resultará en la pérdida de la señal de todos los desventajas que no que sucede en este tipo de cableados [Música] no el estilo se por ejemplo que pertenece a la clase a lo cual es recomendable utilizar e estilo de cableado clase a el corte de un cable no resultará
en la pérdida de la señal quiere decir que nuestro sistema va a estar cumpliendo con la Función que nosotros hemos establecido y ahora los estilos de cable que ya se está utilizando bastante son los np dfr no los cables para risel sobre todo verticales y otros tipo de conductores son los nfp cable para área pleno no estos este tipo de conductor de repente algunos no lo han visto pero ya se está utilizando proyectos de Gran escala y acá tenemos Que generalmente de acuerdo a la normativa la recomendación también de algunos eh fabricantes debemos utilizar que
sea cables trenzados y apantallados que sean libr de halógeno sobre todo y por ejemplo para calibres de 1.5 mm nos recomienda que podemos utilizar hasta distancias de 80000 m si ya superamos esa distancia de todo el recorrido si manejamos por son o sistema Direccionable ya debemos utilizar de otro Calibre de 2.5 mm y esto ya es para distancias de 1500 Entonces lo recomendable que debemos utilizar en cuanto a las distancias y acá vemos una descripción no de cómo se interpreta eh todos estos eh los los valores o los parámetros que vamos a tener dentro de
estos conductores por ejemplo cable para el sistema de alarma contraincendio eh tiene un aislamiento en PVC clase Térmica de 70 gr cel un aislamiento hasta 300 vol es un voltaje bastante y sus respectivas descripciones no tenemos el conductor el aislamiento el hilo de drenaje y tod estos conceptos no las aplicaciones de qué manera nosotros podemos identificar generalmente se maneja en color negro y rojo en las características señal clara Y bajo ruido magnético cuando se refiere al el bajo ruido magnético quiere decir que eh Por debido al campo magnético que podrían estar expuestos estos conductores no
van a ser afectados en cuanto a la señal la señal se se va a mantener entonces para esos casos es lo que menciona de bajo ruido magnético y Tenemos también sus respectivas respectivos ensayos que se Deben hacer de manera rutinaria y las pruebas de tensión y también las pruebas de resistencia entonces hemos visto la parte de los estilos de cableado no lo más recomendable en resumen es el estilo de clase a porque cualquier tipo de falla que podríamos tener en en nuestra instalación de algún detector no puede ser afectado los demás el sistema va a
seguir funcionando y también cumpliendo Con lo que nosotros hemos definido vamos a pasar ahora al tema de cálculo de rociadores ah [Música] tal como les he mencionado est esta parte de la presentación vamos a ver de cómo se dimensionan los rociadores y también la parte de análisis de cavitación si ustedes por más que dimensionan todo el sistema de manera adecuada si el sistema de bombeo no está eh Realizado el tema de análisis de cavitación nuestra bomba va a tener un poco tiempo de duración su vida útil se disminuye entonces para ver esos temas vamos a
ver algunos conceptos que es bastante utilizado tanto para sistemas de bombeos sistemas de contraincendios el tema de análisis de cavitación Entonces vamos a ver cuáles son los criterios de diseño que debemos tener en cuenta eh Para dimensional los rociadores y uno De los conceptos muy importantes estimados es la clasificación de ocupación no entonces como proyectistas que vamos a diseñar este sistemas contraincendios siempre debemos ver qué tipo de clasificación pertenece a nuestro ambiente y la norma nfpa 13 eh publicada en el año 2016 nos indica no que clasificamos las ocupaciones de la manera que se exponen
a continuación vamos a tener ocupaciones de riesgo Ligero ocupaciones de riesgo ordinario con un grupo uno grupo dos ocupación de riesgo extra Se podría decir riesgo alto y vamos a tener sus respectivos grupos por ejemplo la norma mencionada lo Define ocupaciones de riesgo ligero son las ocupaciones o porciones de otras donde la cantidad de combustibilidad de los contenidos es baja y se esperan incendios con bajo índice de liberación de calor entonces la magnitud en este tipo de riesgos es Bajo y las aplicaciones o las ocupaciones que lo clasifica la norma son Iglesias clubes instituciones educativas
salón de clase sobre todo hospitales centros penitenciarios museos oficinas tanto edificios residenciales no residencias tal como visualizan van a estar dentro de ocupaciones de riesgo ligero otra ocupación es de riesgo ordinario en este tipo son las ocupaciones o porciones de otras donde La combustibilidad es baja la cantidad de combustibles Es moderada sobre todo las existencias de mercancías de combustible almacenadas no exceden a los 2 m de altura sobre todo para este tipo de eh ambientes que nosotros vamos a vamos a tener que definir vamos a ver la altura no la altura de los objetos que
van a estar almacenados en ese ambiente entonces y para este tipo de ambientes Se esperan que el incendio tenga una Liberación de de calor moderado Se podría decir medio y las aplicaciones o las ocupaciones que están clasificadas dentro de este riesgo ordinario que pertenecen al grupo uno están las salas de exhibición estacionamiento de automóviles también fábrica de bebidas fábrica de conservas plantas de electrónica no lavandería sobre todo y lo que es cuarto Mecánica dentro del riesgo ordinario grupo dos son las ocupaciones o las porciones de otras cantidades no esto también vamos a ver de acuerdo
al índice de calor que van a liberar estas ocupaciones o estos ambientes no deberán exceder los objetos que nosotros tengamos mayor a 3.7 m entonces las las ocupaciones dentro que están clasificadas en este tipo de riesgos van a hacer instalaciones Agrícolas vamos a ver tiendas de maquinarias también trabajos en metales todas esas aplicaciones vamos a tener también ocupaciones de riesgo extra que esto ya lo pueden ir revisando no vamos a ir avanzando también pueden ya revisarlo de riesgos extra grupo dos Cuáles son las ocupaciones y los ambientes en el cual están clasificados dentro de los
componentes Del sistema de contraincendios están los doadores los ramales las respectivas tuberías y todos estos conceptos están direccionados o se basan en ha la norma nfpa 13 tanto en los materiales que vamos a utilizar accesorios y la ubicación y cómo se va a instalar básicamente en esos conceptos por ejemplo acá visualizamos si ustedes han algún punto comercial siempre van a visualizar estos rociadores la parte del Techo tal como se visualiza en esta imagen estos son los rociadores no [Música] Entonces los componentes del sistema no la instalación de rociadores automáticos Es una rama altamente especializada no
de la direccionado a la ingeniería mecánica eh eh Por tanto se requiere bastante atención en cuanto al dimensionamiento de estos dispositivos por las Características de los fenómenos de extinción de los rociadores su correcta instalación es crítica estimados para garantizar su funcionamiento y sobre todo de de salvar vidas más abajo vamos a ver cuál es su principio de funcionamiento tenemos eh regadera automática no una represión del fuego control del dispositivo que opera automáticamente cuando el calor del Elemento es activado lo que sucede estimados es lo siguiente este componente que ustedes están visualizando tiene una una temperatura
nominal cuando esa temperatura nominal llega caso de un incendio que se está generando dentro del ambiente que se ha ubicado este rociador este elemento va a reventar y se van a activar los rociadores no va a empezar a salir Eh el lítio de acuerdo a la presión y al caudal que nosotros seleccionamos Entonces lo más esencial del rociador es este componente que cuando llega a una determinada temperatura que viene de acuerdo al color que lo vamos a ver más abajo Cuáles son esos colores y sus respectivas temperaturas nominales este este dispositivo revienta y van a
salir el fluido que tenemos para la parte ya de de mitigar el Incendio y vamos a ir viendo qué conceptos también se tiene en cuenta Entonces tal como les estaba indicando dentro de la parte del rociador vamos a tener conexión mediante roscas y las dimensiones o el diámetro son de media pulgada de 3 cuart hasta una pulgada eso va a depender del caudal que nosotros necesitamos para todo el proyecto tenemos el tapón de orificio y el vlvo no sobre todo el vlvo es el elemento Sensor no tal como les estaba indicando cuando llega a esa
temperatura nominal este este elemento bulb revienta y empieza a salir los chorros de agua dentro de los tipos de rociadores también vamos a encontrar eh gran cantidad de variedad y sobre todo para estos dispositivos también de ver de cómo se instalan en la parte de montaje debemos ver ver su dat shit [Música] No Y la clasificación de los rociadores por ejemplo vamos a tener por desempeño eh rociadores de control o también de extinción lo más utilizado de manera convencional son los de control no los que llamamos rociadores estándar tipo es primine y los de extinción
que son ya sfr y también cmsa ya son sistemas que tienen mayor tecnología No ya son un poco más avanzadas entonces también podemos eh Clasificarlo Por respuesta no de acuerdo al tiempo en el cual va a tener que comprender esa temperatura nominal y recién activarse no o romperse este elemento sensor y que salga los respectivos chor no con la respectiva presión y caudal por ejemplo el QR dentro de las respuestas rápidas que nos vamos a clasificar el QR es un tipo de aspersor que tiene un elemento térmico de 50 m segundo esto A qué se
refiere estimados Que esto es la distancia o el radio que va a tener que emitir Respecto a los choros en un en un determinado segundo vamos a tener también rociadores de respuesta estándar lo que generalmente se utiliza por el tema del costo rociadores definidos como estándar la respuesta tiene un elemento térmico de 80 m segundo no y en cuanto la sensibilidad estimados la sensibilidad para estos dispositivos es como si nosotros llamaríamos el tema De eficiencia la sensibilidad va a depender qué tan sensible es este elemento sensor de temperatura respecto a su entorno para que pueda
reventarse entonces para eso ha su unidad de medida de la sensibilidad térmica es el índice de tiempo puesta también indicado rti en cuanto a orientación podemos encontrar rociadores que van a ir colgante Montante o que van a ir adosados en la pared también de manera horizontal o vertical ahora dentro de las temperaturas de clasificación de los adores es lo que les estaba comentando no de acuerdo al color que tiene este elemento va a tener su temperatura nominal por ejemplo eh se podría clasificar como ordinaria intermedia y alta por ejemplo el color rojo representa una temperatura
nominal de 68 gr celus no cuando llega a esta Temperatura del entorno Donde está ubicado este elemento va a romperse y va a empezar a emitir chorros de líquido y vamos a encontrar amarillo verde también azul fuerte un azul claro un color morado y un color negro Entonces para para que ustedes puedan dimensionar lo más importante de Referenciar es el el color A qué tipo de entorno va a estar ubicado este este rociador y en base a ello determinar Cuál va a ser la temperatura nominal que nosotros deseamos porque tampoco se trate que en alguna
alarma esté condicionado el el rociador es rociador tiene que llegar necesariamente a esta temperatura para que pueda y Asimismo vemos de algunos algunos colores de estos elementos también que Podemos encontrar en algunos fabricantes y vemos sus temperaturas por ejemplo para un color naranja encontramos la temperatura nominal a 57 gr cel y de esa manera se va incrementando en base al color o a la clasificación Mediante los colores que va a ser direccionado la parte de su temperatura la cobertura estimados va a depender de Con qué caudal y presión van a trabajar estos eh rociadores No
entonces La presión y el caudal ya van a venir definido en su Data ch no Entonces lo más utilizado en sistemas contraincendios es de la cobertura tipo estándar Este es el tipo de cobertura que se puede visualizar en esta parte por qué es más utilizado porque respecto a su área de trabajo eh cumple una mejor función no a comparación de un una cobertura extendida que lo el arco en el cual se direccionan los chorros de Agua se va desplazando de manera radial no y se extiende no Y esto cuando se se dimensiona de manera incorrecta
sucede esto no cuando el arco se dispersa de esta manera cuando no se dimensiona adecuadamente estos rociadores sucede que todos los chorros que van a salir por este rociador tienen este sentido no esta cobertura que en teoría Se podría decir que tienen una forma circular pero En la práctica cuando se hacía los protocolos de de prueba suceden este tipo de salidas de los chorros Entonces lo recomendable es este tipo de eh cobertura que sea estándar y acá vemos eh algunas clasificaciones de cómo eh de algunos fabricantes también no Recuerden que cada fabricante brinda una determinada
solución en cuanto a su ergonomía y la eficiencia también de estos dispositivos Entonces vamos a encontrar gran variedad De rociadores riesgo leve vamos a utilizar sistema de tuberías húmedas Generalmente cuando nosotros utilizamos en un sistema de tubería que va a estar húmeda los caudales van a estar entre 150 para arriba los caudales pero en las unidades galones por minuto es el gpm también es muy importante que ustedes reconozcan las unidades de medida tanto de caudales iones para que puedan dimensionar adecuadamente estos Dispositivos tenemos área y densidad esto es un concepto en cuanto a la Norma
de cómo se podría calcular eh la variación en cuanto a la altura ahora para vamos a ver ya de cómo se selecciona no lo más básico en esta tabla estimados tal como están visualizando tenemos un conjunto de rociadores que tienen su respectivo caudal que está en litros por Minuto y también tenemos galones por minuto entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente no siempre vamos a seleccionar este c el factor de descarga y este valor es normalizado no lo cual lo van a encontrar en los rociadores que son listados no una manera de visualizar
en su datashet del rociador van a encontrar este factor K que nos va a ayudar a determinar Cuál es el caudal y la Presión necesaria que va a tener que soportar estos rociadores entonces este acá lo van a obtener de las tablas de la ficha técnica o llamada de los rociadores que ustedes elijan Entonces vamos a tener diferentes maneras no Selección del factor de descarga por la densidad a mayor densidad se recomienda un K más alto entonces para poder calcular el caudal que va a circular o que vamos a tener Que proyectar para este ro
vamos a multiplicar por el factor de descarga multiplicado por la raíz cuadrada de la presión y para determinar Cuál es la la presión necesaria vamos a determinar el caudal sobre el el el K cuadrado no Entonces está como lo estamos indicando no a mayor densidad mayor caudal no por área de cobertura del rociador a mayor de área de acuerdo a la ecuación de continuidad de bern podemos ver no si el Área Se incrementa vamos a tener eh Mayor Mayor caudal y compresiones bajas básicamente este concepto vamos a detallar nosotros tenemos el diámetro de esta manera
y un diámetro de esta manera diámetros de radios diferentes para este radio vamos a tener Mayor caudal Mayor caudal pero presiones bajas la presión disminuye cuando Nosotros tenemos el incremento del diámetro Y en este tipo de diámetros cuando las diámetro es menor el caudal se reduce pero la presión [Música] enta si una energía se pierde otra energía tiene que ganarse no eso ya es por conceptos de termodinámica entonces sucede estos fenómenos Asimismo podemos determinar a mayor densidad se recomienda un K más Alto no en base a la densidad calculamos el cal o también podemos calcular
el K en base al q y al p no que tenemos ya de acuerdo al tipo de rociador que nosotros podemos utilizar por ejemplo en algunos eh rociadores van a tener su propia sobre todo para determinar el factor No que los datos de entrada van a ser la densidad van ser la densidad y la presión básicamente con esos datos de Entrada intercept y proyectamos eso en la forma lo más estándar estimados para determinar est esta fórmula no el factor K el factor de descarga multiplicado por la presión y de la misma manera y acá les
estoy indicando un ejemplo más resumido para seleccionar el factor descarga por la densidad debemos utilizar lo siguiente no esta esa reducción de presión es Buena beneficia Hasta cierto punto lo que quiere decir en este texto estimados para todos nuestros rociadores como mínimo debemos tener 7 pci la presión que debemos tener en estos dispositivos debe ser mayor a 7 pci si nosotros tenemos menor a s no debemos utilizarlos para nuestros proyectos No porque es la presión mínima que debemos tener para que se pueda formar una Cobertura eh De acuerdo al radio que tiene ya cada cada
rociador no Entonces para cada caudal que nosotros tengamos por ejemplo para 26 galones por minuto vamos a tener su factor un factor de 5.6 y la presión de salida en nuestro rociador va a ser de 21.55 entonces hay tablas también eh que algunos fabricantes sobre todo lo vas a encontrar cuando cotizas no en la Cotización eh tratan de solicitar la ficha técnica de cada de cada producto para que puedan revisar Y dimensionar adecuadamente entonces acá vemos también que a mayor altura se recomienda un K más alto sobre todo para almacenar y estas consideraciones son lo
mismo ya lo pueden ir revisando vamos a ir avanzando a la parte De Entonces la temperatura también que es muy importante va a depender de la aplicación del ambiente Qué tipo de activad actividad se van a hacer dentro de la tambi de que nosotros estamos proyectando sistemas contraincendios Entonces cuál es la finalidad sobre todo para eh seleccionar Cuál es la temperatura ideal para nuestro rociador no Recuerden que nuestro rociador tiene un elemento que eh trabaja en base a la Temperatura Entonces por ello Es muy importante analizar Cuál va a ser el la temperatura nominal o
máxima en el cual este dispositivo va a tener que accionar por ejemplo tenemos tipos no tipos de rociadores estándar y también sfr y acá vemos una comparación la selección de un sfr frente a un rociador estándar va a depender de los siguientes parámetros Inclinación sobre sobre todo si tien una pendiente el techo se pueden utilizar eh los rociadores sfr Cuando tenemos menos del 16 por de pendiente y en cuanto a las obstrucciones eh el rociador fcr son más sensibles no en cuanto a las obstrucciones y Esto va a depender también del tipo de de AR
rociador que ustedes seleccionen no de algún fabricante o Vendedor por ejemplo la selección de rociador que tenga una respuesta rápida o estándar generalmente la norma nfp 101 recomienda de forma obbligatorio para cuartos de hotel entonces eh Para estos ambientes si debemos utilizar necesariamente eh rociadores que tengan una respuesta rápida otra limitación de encuanto a los rociadores de respuesta rápida es que no se pueden utilizar en riesgos altos Recuerden que cada ambiente nosotros vamos a clasificarlo también de acuerdo a a los agentes que van a estar involucrados en ese ambiente No si vamos a tener combustibles
y vamos a tener también inyección de aire y sobre todo algún combustible vamos a tener que clasificarlo no si es un ambiente de riesgo medio riesgo bajo riesgo medio eh clasificamos Cuando tenemos dos agentes los agentes que provocan o que hacen que se produzca el Incendio y acá vemos la cobertura tenemos algo estándar y y Tenemos también la cobertura extendida no lo más recomendable es el estándar y para ver cuál es su cobertura el radio de cobertura que va a tener eh cada rociador deben deben revisar la Data shit no porque a veces eh se
podría interpretar que siempre los eh rociadores estándar tienen una cobertura bastante eficiente pero eso es en la Teoría no ya en el propio dispositivo elemento podrían cambiarse Entonces vamos a ver el límite de cobertura por montante también o sea por cada tubería eh que clasificamos riesgos ligeros riesgos ordinarios riesgos extra en base a al metro cuadrado y eso lo vamos a ver más adelante a que llamamos riesgo ligero un ejemplo estimados es también es una teoría que ya lo van Revisando lo que quería es detallar esto el espaciamiento de los rociadores estándar Cuáles son las
distancias que nosotros vamos a tener que ubicar estos rociadores van a ser de la siguiente manera vamos a leer la teoría sé que van a existir muchos rociadores no diferentes tipos entonces la idea no es discutir en cuanto a esos dispositivos no por ejemplo para fines de entrenamiento siempre siempre se consideran techos o Estructuras no combustibles y sistemas hidráulicamente calculados A qué se refiere este estimados vamos a tener el área máxima y la distancia máxima entonces para riesg con ligeros debemos tener área máxima hasta 20.9 m cu el área máxima que más abajo voy a
detallar Cuál es el área máxima que Nosotros llamamos y la distancia máxima que está en metros entonces tiene su respectiva clasificación Y lo vamos a detallar a continuación el espaciamiento de rociador es estándar el s va a representar la distancia entre rociador en el mismo ramal a llamamos ramal vamos a llamar a a todo este tramo de tubería que estoy señalizando esto representa el ramal entonces para este ejemplo estamos teniendo dos ramales l representa distancia entre rociadores en dos ramales distintos Entonces vamos vamos a tener s máximo y L máximo y lo que nosotros vamos
a calcular el área máxima va a ser el producto el producto de s por l Entonces vamos a multiplicar esta esta separación de cada uno de los rociadores por la por la separación de los dos ramales Entonces esta área que nosotros calculamos nos va a poder ayudar a determinar eh Cuál es el nivel o el riesgo que nosotros tenemos no tenemos Un riesgo ligero riesgo ordinario o tenemos un riesgo bastante un riesgo elevado no por por ejemplo la regla número dos de acuerdo a este este concepto está direccionada la norma nfpa 13 la cobertura del
rociador es es el área máxima del producto de s por l No si se queda en un círculo inscrito en el rectángulo y quedan sombras vamos a indicar aquí llamamos sombras Pero estas sombras están consideradas en el Espaciamiento de solape gráfico y es una mala praxis de diseño a esto llamamos las sombras estimados cuando nosotros no llegamos a cubrir estas áreas en cuanto a la cobertura de salida de los chorros por ejemplo si se está ocasionando el incendio o se está incrementando la Llama por este punto estoy señalizando nuestros rociadores no van a llegar hasta
este punto no Entonces para llegar a estos puntos Llamados sombras debemos de sobredimensionar los sobre todo en un 10% o 15% en cuanto a la cobertura o al al área máxima no que hemos detallado en este la parte anterior de la presentación esta área máxima debemos sobredimensionar no para no tener esta sombra que estamos indicando el espaciamiento de rociadores estándar la distancia máxima de Cualquier rociador a la pared debe ser como mínimo de 10 eh cm entonces la separación en cuanto a a las paredes o a los techos también deben estar esa proyección A 10
cm como mínimo no Entonces lo recomendable a veces se trabaja con [Música] 25 ya está un proyecto verificamos que estaba a una altura de eh 30 cm no Entonces cuál es la idea de proyectar a esas alturas que En un pequeño una condición de incendio cuando ya se está formando partículas de llama este dispositivo llegue a actuar de manera rápida no ahora eh para los temas de los los rociadores vamos a tener en cuenta los siguientes parámetros el caudal y la presión la parte de potencia y la altura máxima y el diámetro de tubería va
a estar direccionado ya a la parte de las Bombas Entonces vamos a empezar con el tema de las bombas estimados de una forma de calcular fue en el El ejemplo anterior mostrado y ahora vamos a ver de cómo se calcula en base a a todo el recorrido de las tuberías o montantes y también a los caudales y presión que van a tener cada uno de los rociadores acá vemos una instalación eh De modo de ejemplo para detallar de cómo calculamos va a ser de la siguiente Manera vamos a tener acá la cisterna estamos [Música] representando
y acá vamos a tener el motor Recuerden que el elemento de accionamiento que nosotros podemos utilizar para la bomba podría ser un motor eléctrico o un motor diésel dos dos tipos de accionamiento por ahí siempre va a controversia En cuál de los dispositivos Debemos utilizar por ejemplo las ventajas de utilizar un motor eléctrico acoplado a nuestra bomba voy a determinar esto una como una bomba y acá vamos a motor diésel ahora cuál es la ventaja por ejemplo en este tipo de sistema si vamos a tener un motor eléctrico Perdón Me estaba equivocando esto es un
motor eléctrico estimados vamos a vamos a borrar Esto va a ser un motor Eléctrico vamos a empezar a detallar cuál es la ventaja Por ejemplo si nosotros vamos a utilizar un motor eléctrico este tipo de motores van a ser bastante silenciosos en cuanto a al rubido no Y también fácil de hacer el mantenimiento Asimismo en cuanto al al espacio al al área que va a requerir con Estos tipos de motores sobre todo para el cuarto de máquinas va a ser más reducido a comparación de un Motor diésel que tiene mayor cantidad de componentes y también
el tema de mantenimiento es bastante complejo quiere de personal que conozca bien toda la parte de los motores de combustión interna para hacer el respectivo mantenimiento Entonces si nosotros optamos por un motor eléctrico está sujeto a qué estimados que en caso de que el sistema eléctrico falle cuando está ocurriendo El incendio todo el sistema pierde la función que nosotros habíamos proyect por ese lado va una de las desventajas pero ya existen alternativas que nosotros podemos plantear por ejemplo que este motor eléctrico tenga un grupo electrógeno no que esté direccionado conectado con un grupo electrógeno con
su respectivo tablero de de transferencia que tengamos acá un tablero de transferencia Desde un grupo electrógeno tener un grupo electrógeno de acuerdo a nuestra capacidad nuestra potencia que nosotros eh vamos a demandar en nuestro motor eléctrico tener un grupo eleno si en caso de averías el sistema eléctrico nuestro grupo electrógeno pueda entrar en accionamiento Y de esa manera eh mantener alimentado nuestro motor eléctrico y cumplir con el tema de de Brindar el caudal y la presión necesaria para el sistema contraincendios [Música] y sobre todo el motor eléctrico a veces se elige por temas de costo
motor eléctrico es más más accesible a comparación de un motor diésel entonces eh les he mencionado en cuanto a al espacio que requieren estos eh Estos tipos de accionamientos espacios reducidos utilizamos un motor eléctrico y espacio Si nosotros tenemos un cuarto de de cuarto de máquinas suficiente eh amplio podemos utilizar un motor diésel no Y también si tenemos eh un presupuesto que sí se puede manejar un motor diésel a comparación de de lo que les estaba comentando de en caso si nosotros no tenemos el fluido eléctrico para nuestra bomba el motor diel siempre nos va
a dar ese respaldo independientemente si se va la energía en este tipo de sistema va a Seguir brindando la funcionalidad que nosotros hemos proyectado y para el ejemplo de este curso vamos a trabajarlo ya por el tiempo con un motor eléctrico pero en la entación estimados que no lo vamos a revisar se les va a compartir de cómo se dimensiona también y lo cual es parecido tiene una semejanza en cuanto a la selección de los motores de los motores eléctricos Lo importante es que nosotros determinemos Cuál es el caudal y la Presión que nosotros necesitamos
para toda nuestra instalación y con eso ya el tipo de accionamiento podemos eh eh tomar la decisión ya en la parte final Lo importante es conocer Cuál es la el caudal y la presión que necesita nuestra bomba o toda nuestra instalación y en base a ello ya determinar estos accionamientos ahora en la parte del recorrido de las tuberías a que estamos representando 1000 m entonces este 1000 M está va a representar estimados al Recorrido de las tuberías no sea de manera horizontal o sea de manera vertical a todo ese recorrido vamos a ir denominando por
ejemplo en esta parte de 1000 Met eso está contemplado esas dimensiones Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva ahora vamos a ver de cómo calculamos caudales y presiones Recuerden que por la fórmula básica caudal podemos calcular el [Música] caudal que es igual [Música] a volumen entre tiempo es una enlase derivada Mejor dicho y después podemos tener también [Música] que es igual a velocidad por área no y este área va a ser el área de la tubería áa la sección transversal y aquí llamamos sección transversal a esto no Vamos a tener la tubería de esta
manera de representarlo la sección transversal que nosotros eh utilizamos en nuestros cálculos está direccionado a esta parte no la parte frontal Se podría decir a este a esta sección es lo que nosotros utilizamos en esta fórmula no que codal es igual a velocidad por área y es la ecuación de continuidad y Asimismo podemos hallar con esta fórmula Cuál es la Velocidad que tiene nuestro nuestro fluido tanto en la parte de succión y en la parte de descarga ya les he detallado que llamamos succión y descarga a esto llamamos AC tenemos la bomba a todo este
tramo de tubería llamamos la tubería de succión y la salida llamamos la tubería de descarga o impulsión entonces calculamos la velocidad con el cual está saliendo desde la cisterna caudal entre área Pero Esto sí manejen bastante las unidades y sobre todo manejen las unidades del sistema internacional y si ustedes tienen algunas dimensiones que están en el sistema inglés que hacer las dimensiones galones por minuto de convertirlo sobre todo metros cúbicos por segundo las medidas del caudal las unidades siempre van a ser lo siguiente Vamos a tener en metros cúbicos por por segundo también podemos manejar
por minuto o también por horas no y justo uno de los participantes en la sesión anterior nos había consultado De qué manera Yo calculo el volumen de Mi cisterna si en caso deseo proyectar lo más fácil es utilizar esta fórmula caudal el caudal ya lo vas a saber no Cuál es el caudal que necesitas de todo tu instalación entonces este Volumen despejas no despejas lo cual tendrías que multiplicar por el tiempo y el tiempo podrías manejarlo en horas o de acuerdo no Si tú deseas que la cisterna tenga un respaldo de una hora o 2
horas trabajas con ese tiempo y determinas en base a tu caudal el volumen de tu cisterna no de manera fácil de manera rápida Mejor dicho entonces hemos calculado la velocidad del fluido no que es el caudal entre área y el área es pi Por diámetro al cuadrado sobre 4 No si en caso manejamos el diámetro y podemos obtener de una manera práctica de 0.94 este caudal estimados que estamos visualizando lo vamos a calcular en base a la sumatoria de todos los eh dispositivos que nosotros tengamos Por ejemplo yo voy a tener por este punto un
rociador el segundo rociador con su Respectivo diámetro que podría ser eh de 3 cuart de media pulgada de una pulgada entonces en base a esos diámetros yo puedo conocer el el caudal que va a circular por este por est por este rociador no Entonces a todos esos caudales que nosotros tengamos hacemos la sumatoria sumamos el caudal de este rociador el rociador número uno de rociador número dos y asador número tres a toda esta Sumatoria que nosotros obtenemos utilizamos para determinar Cuál es la velocidad del fluido y para que manejen esas eh esos caudales deben manejarlo
en las unidades que ustedes manejen mejor que podría ser en galones por minuto podrían manejarlo en metros cúbicos por segundo por minuto o también podría ser por litros no litros por segundo litros por minuto Entonces ya ustedes se adaptan a las unidades que Ustedes manejan entonces hemos calculado esta velocidad de acuerdo a la sumatoria de caudales de cada rociador y el área va a ser de las tuberías cuando nosotros tenemos por ejemplo que los rociadores van a tener eh diámetros diferentes por ejemplo de 3 cuart o media pulgada entonces sus tuberías varían y sus caudales
también entonces vamos a tratar de de toda nuestra Instalación de manejarlos de manera separada todos los rador que pertenece a un diámetro de 3 cu4 media pulgada con esta fórmula y al finalizar hacemos la sumatoria de todas las velocidades para obtener este valor que es de 0.94 ahora tal como les estaba indicando tenemos que hacer el cálculo del número de Rey un momento voy a cargar mi PC estimado Correcto vamos a seguir entonces para calcular el número de reinolds es una fórmula bastante amigable el número de reinos podemos calcular la densidad multiplicado por la del
fluido por el diámetro sobre comoo Me estaba equivocando cómo se llama este parámetro se me escapó de la mente a velocidad cinemática y velocidad Din viscosidad Perdón estimados este parámetro que están visualizando que como una u es la viscosidad dinámica no que en otra fórmula de reinos van a encontrar solamente una B de esta manera una B esto es ya la de la viscosidad cinemática no que es igual a la viscosidad dinámica entre la densidad si nosotros multiplicamos extremos y medios determinamos que es el Mismo valor no entonces Eh hay diferentes formas de manejarlo el
número de reinos para estos cálculos acá estamos manejando parámetros de repente que no han visualizado no De dónde estamos sacando para ello vamos a hacer lo siguiente siempre en la parte de diseño trabajamos con tablas por ejemplo vamos a sacar de la tabla la densidad y sus unidades como es masa sobre volumen es kilogramos sobre metros Cúbicos la densidad es 992.2 tal como visualizamos en este ejemplo el 0.94 hemos calculado que es la velocidad del fluido el 0.05 se está trabajando con ese diámetro para la red de tuberías y este 0.65 es este valor no
la viscosidad cinemática si ustedes e dividen 65.3 por 10 a la-5 entre la densidad van a obtener este mismo valor este mismo valor de 0.65 Entonces el número de reinol que nosotros obtenemos es de 71.7 no Entonces es bastante bajo este número de reinolds por qué porque tenemos un caudal bajo y lo cual si nosotros tenemos el número de reinos menor a 2000 estamos en un régimen laminar estimados un régimen laminar menor a 2000 y si tenemos el número de reinold entre 2000 y 4000 vamos a tener régimen Régimen crítico o régimen de de transición
que lo vamos a ir viendo más adelante y a partir de 4000 ya llamamos el régimen turbulento y para qué calculamos o el número de reinos estimados es para para lo siguiente una vez que nosotros hemos calculado en base a la temperatura no nuestro dato de entrada así la temperatura estimados Recuerden que eh Para hacer cualquier proyecto los Parámetros que siempre influyen en la parte de las bombas es la temperatura porque en base a la temperatura o también a la presión va a existir cavitación o no de estas bombas por ejemplo acá les estoy mencionando
que las tablas que vamos a utilizar más adelante sobre todo para sacar las presiones de vapor No ahora como les estaba indicando No acá tenemos eh les muestro de cómo Eh se logra visualizar el comportamiento de las moléculas de de un fluido no que es del del agua cuando Es un régimen laminar todo es continuo pero cuando ya tenemos un flujo turbulento el flujo de del líquido es bastante brusco no que podrían dañar las paredes paredes internas o generar contracciones de las tuberías no toda esta parte podrían generar que se dilaten sobre todo o pasen
a de acuerdo a la ci Ciencia de los materiales a la etapa de plasticidad entonces para calcular hemos utilizado el flujo el perdón el número de reinos si está en un flujo laminar o está en un flujo turbulento entonces para nuestro ejemplo hemos determinado que nos sale laminar y el comportamiento es lineal no sobre sobre todo del fluido ahora esta fórmula que están visualizando es la ecuación de Dars y esta ecuación de dars Para qué nos sirve para determinar las pérdidas por accesorios sobre todo por accesorios de toda nuestra instalación y los parámetros que van
a estar involucrados dentro de esta fórmula van a ser el diámetro de la tubería eh la [Música] gravedad la longitud de la tubería estimado esta longitud estimados tal como les estaba comentando va a ser la Sumatoria de todo el recorrido de la tubería independientemente si sea horizontal o vertical Ustedes deben metrar no realizan el metrado de Cuánta longitud tienen Y esa longitud vamos a utilizar en esta fórmula y la velocidad promedio es lo que nosotros hemos calculado no en base al caudal o a la sumatoria de caudales de cada de cada rociador Ahora hay unas
fórmulas también Para calcular lo siguiente por ejemplo como nuestro cálculo Nos salió Es que estamos dentro del régimen laminar el coeficiente de fricción que es el F que generalmente de repente en algunos problemas de hidráulica como dato de problema te podrían dar pero en ya un en campo en la parte de diseño los datos tienes que generarlo tú mismo no en base a las fórmulas que todo Lo que has aprendido entonces este valor el factor de fricción o el coeficiente se calcula en un régimen laminar de 64 entre el número de reinos Entonces estamos calculando
en esta parte ya tenemos el coeficiente de fricción de 0.89 si en caso estaríamos en un flujo turbulento de toda nuestra instalación qué es lo que debemos utilizar ya utilizamos el diagrama de moodi entonces voy a presentarles el Diagrama que también es bastante utilizado en la parte hidráulica No todo lo que es sistemas de bombeo sistemas contraincendios siempre se utiliza este diagrama entonces la forma de utilizarlo de repente algunos no lo conocen o no lo utilizan es de manera rápida no el número de rinol que hemos calculado ya que podría por ejemplo podemos manejar para
un número reinold que esté básicamente bastante turbulento de dos a la 10 a la 6 no 10 multiplicado 10 a la 6 Entonces qué es lo que vamos a hacer esta rugosidad que es un e una designación e vamos a calcularlo también en base a este parámetro Me parece que no les he copiado o no le he adjuntado una información este valor de estimados e la rugosidad relativa va a depender eh de la tubería que nosotros utilizamos por ejemplo eh una tubería de hierro Fundido su rugosidad estimados dividido entre el diámetro está Generalmente por este
punto vamos a asumir por 0.01 25 vamos a asumir entonces para utilizar esta gráfica proyectamos de esta manera y de la misma manera para el número de reinos que estamos indicando número dos proy y en la parte donde nos intersect donde se chocan ambas líneas Proyectadas hacemos lo siguiente manejamos para la parte lateral que está el factor de fricción de dars entonces podemos aproximar a 0.27 el factor de fricción cuando nosotros conocemos el número de reinos Y la rugosidad del material sobre todo de la tubería Entonces de esa manera se utiliza el diagrama de [Música]
Moody Entonces estamos haciendo la Sumatoria total de todas las tuberías tanto de la parte de succión de todo recorrido de las tuberías Que son 1000 m también eh recorrido de las tuberías verticales que son 13 m má 5 m la parte esta parte que estamos calculando también o estamos añadiendo la entrada de la tubería no de manera horizontal entonces hacemos la sumatoria y también en la cantidad de Accesorios No si nosotros tenemos válvulas codos todo en toda nuestra instalación hacemos la sumatoria para este caso estamos eh manejando con cuatro codos podríamos tener válvulas compuertas eh
eh la válvula de pie Con su respectiva canasta todo esos eh componentes y con qué finalidad hacemos o contamos el número de accesorios para determinar las pérdidas las pérdidas por fricción este parámetro que les he Indicado el factor el coeficiente de fricción lo hemos determinado este valor l es la longitud Total que nosotros también lo hemos calculado la sumatoria Y esto es la velocidad que también hemos calculado en base al caudal en base al caudal y al diámetro de la tubería la parte del denominador tenemos el diámetro el diámetro de la tubería multiplicado dos veces
la gravedad no Y esto Esta fórmula ya corresponde a Las pérdidas secundarias que nosotros podemos tener por accesorios por válvulas por codos por todos esos accesorios ahora Estamos [Música] considerando para cuatro codos factor este factor estimados va a tener cada cada accesorio por ejemplo las válvulas van a tener su respectivo factor el factor K y para calcular est por fricción vamos a sumarlo el dos es por fórmula no 2 2 esto generalmente se puede simplificar y manejar solamente el K o también manejarlo de manera simplificada esde la siguiente manera este volumen Perdón esta velocidad que
nosotros tenemos esta velocidad y la gravedad podemos simplificarlo y acá suar todos los factores K de cada accesorio sumar y multiplicarlo por la velocidad entre la gravedad entonces en esta parte estamos haciendo ese mismo concepto lo cual no estamos e añadiendo estimados [Música] recuerden los k de los rociadores no el factor de descarga entonces para Añadir de los rociadores sumamos acá sumamos su respectivo k y también su respectiva velocidad Recuerden esa velocidad lo pueden calcular en base al diámetro de salida del del chor y al caudal que tiene de acuerdo a a la ficha técnica
no entonces el la gravedad es un dato clave no que es 9.81 entonces toda esa sumatoria que nosotros hemos calculado las pérdidas por fricción son de 750 la sumatoria entonces con este valor queé es lo que vamos a realizar es lo siguiente y acá también les comparto Estas tablas no por ejemplo los factores k para válvulas también para codos codos de 45 sea un codo normal o suave y también de acuerdo al tipo de tubería para media pulgada una pulgada dos pulgadas 4 pulgadas o respectivo K tal como lo están visualizando acá tenemos los factores
K por ejemplo para un codo de 45 para una para un diámetro de tubería de media Pulgada el factor K le corresponde a 0.39 y de esta manera se utiliza entonces sumamos Esas pérdidas totales las pérdidas por fricción y la altura Total que nosotros tenemos y que tenemos un valor de 7646 ahora qué es lo más importante estimados debemos calcular la potencia de la bomba multiplicamos densidad por gravedad la densidad a temperatura ambiente lo más utilizado es de 1000 kg M c Entonces este ya es un dato por defecto ahora la gravedad vamos a trabajarlo
con 9.8 y el caudal en este caso está convertido ya en metros cúbico sobre segundo para obtener en las unidades de jul por segundo y por segundo es qu y nosotros estamos dividiendo entre 1000 a todo este resultado si gustan pueden comprobarlo dividimos entre 1000 Para calcular en kilowatt entonces a ver yo consulto esta potencia con esta potencia debemos hacer la compra de nuestro de nuestra electrobomba o con otra potencia A ver vamos a ver en el chat Qué opinan es con esta potencia que hemos calculado debemos ir a un a un comprador algún fabricante
proveedor y comprar nuestra bomba a ver les menciono estimados Qué opinan ustedes a ver ah voy a detallar les estimado lo siguiente Esta potencia que nosotros calculamos es la potencia mecánica más no es la potencia eléctrica estimados eso Recuerden el dato que nosotros estamos calculando que es 13.48 es la potencia mecánica necesaria para impulsar a esas alturas a todo ese recorrido de tubería que nosotros tenemos en cuanto a nuestra instalación Entonces esto es la potencia mecánica pero podrían decir que está en kilowatt y ya ya es la potencia Eléctrica o La potencia de consumo No
eso va a depender de acuerdo al motor que nosotros seleccionamos Entonces qué es lo que hacemos [Música] Eh en base a lo calculado anteriormente vamos a convertirlo en unidades de HP que generalmente es convencional que vamos a encontrar en el mercado cuando nosotros deseamos comprar una determinada Bomba y para una mejor práctica para poder dimensionar estas bombas lo que se hace Es lo siguiente hasta 2 HP debemos sobredimensionar lo más más del 50% Y tenemos bombas de dos 5 HP debemos sobredimensionar lo en un 30% más y de esta de la misma manera no de
5 a 10 debemos Añadir 20% más en cuanto a la potencia No si ustedes y un dato más muy importante no de de de la potencia Mecánica que nosotros hemos obtenido en kilowatts es un valor de 13.48 vamos a convertirlo en HP no un HP es igual a 0.746 kw entonces hacemos ese cálculo y vamos a obtener esta potencia que es 18 W Perdón 18 HP Entonces como tenemos entre el rango de 10 y 20 HP dentro de las bombas debemos añadirlo el 15% más de esta bomba de esta de esta potencia añadimos ese 15%
más que sale un Aproximado 2.1 y calculamos la potencia ideal para toda nuestra instalación es de 21 pun HP pero potencia mecánica ahora qué es lo que hacemos recuerden lo siguiente esto es la potencia que tiene la bomba no la potencia mecánica y Recuerden que la eficiencia se mide de la siguiente manera no voy a ir a texto la eficiencia es igual a la potencia de salida entre la potencia de Entrada entonces La potencia de salida es la potencia mecánica que nosotros hemos calculado de la bomba no que es 21 HP esta eficiencia Va a
depender de qué eh Qué tipo de motor están seleccionando no cada motor tiene su respectiva eficiencia y con esa eficiencia Por ejemplo si ustedes desean tener una eficiencia de de toda la instalación 0.80 0.7 por ejemplo es bastante Manejable podemos determinar la potencia de entrada y La potencia de entrada es la potencia de la red no la potencia que nos va a consumir nuestra instalación en cuanto si utilizamos un motor eléctrico como accionamiento para la bomba entonces este es el valor y nosotros para hacer la compra de la respectiva electrobomba ya que tenemos motor más
una bomba ya se convierte en una electrobomba debemos ir debemos Comprarlo en base a la potencia de entrada no La potencia de accionamiento que es la potencia de la red que nosotros hemos calculado y ahora vamos a ver eh A ver cuántos nos queda vamos a quedarnos hasta las 10:4 y vamos a ver ahora el fenómeno de cavitación si ustedes logran visualizar el efecto que genera el fenómeno de cavitación es básicamente dañar el Impulsor ustedes logran visualizar el impulsor está bien dañado tiene grieta y lo cual si usted se por más buena eh un buen
motor que ustedes seleccionen o un buen una buena bomba si es que no hacen el análisis de cavitación la bomba no va a durar poco tiempo la vida útil de esta bomba se reduce si es que no se hace el análisis de cavitación Qué es el fenómeno de cavitación es la formación de burbujas de vapor o de gas en el seno Del líquido no sucede cuando hay reducción de área de manera brusca no tal como se visualiza en esta imagen cuando nosotros reducimos áreas esa reducción de área genera estas burbujas eh de vapor lo cual
van dañando las paredes de la tubería y estas burbujas van llegando a la bomba y van dañando el impulsor entonces para hacer hacer el análisis de cavitación vamos a manejar dos parámetros el Np requerido que significa r y el np disponible y Qué es el np estimados es la altura de succión positiva neta es un parámetro en el cual nos permite visualizar Cuál es la energía total en la entrada de la bomba o la energía que se cita para aspirar el fluido hasta la entrada del rodete no Entonces para hacer ese análisis vamos a manejar
este parámetro n Pch requerido que está básicamente relacionado con las curvas hq no y vamos a verlo más adelante cuál es esa curva hq que se utiliza y es eso vamos a encontrarlo en los fabricantes no cada fabricante tiene su curva hq que es altura y caudal para nosotros manejarlo el npsh requerido y en cuanto al npsh disponible va a depender de los factores de la presión atmosférica la Temperatura el peso específico la densidad del fluido también las alturas de succión y las pérdidas en la tubería de succión y aquí les menciono de cómo eh
podemos encontrar estas tablas no la curva características de las bombas cualquier tipo de bomba sea de aplicaciones para sistemas contraincendio van van a tener estas bombas y cómo se utiliza esta curva para determinar el npsh requerido de esta Manera Por ejemplo si nosotros tenemos el caudal para nuestro diseño que podría estar por este tramo que podría ser de 400 por ejemplo vamos a manejarlo con litros por segundo de esta manera para les y que no se va a interceptar la idea es que entiendan Por ejemplo si nosotros manejamos en caudales de 30 L por segundo
y necesitamos determinar Cuál es el npsh Requerido lo manejamos de la siguiente manera [Música] proyectamos y en el punto donde chocamos con esta curva que están visualizando en la parte inferior proyectamos para la parte derecha de esta manera que nos sale un valor aproximado de 5 m Entonces el npsh requerido va a ser el 5 m ese valor debemos copiarlo que va a ser de 5 m Ahora ya tenemos calcul ese valor entonces Generalmente lo más recomendable en el tema de sistemas contraincendio debemos utilizar sistemas constucción positiva y acá les presento una imagen convencional de
un sistema de bombeo para que puedan entender mucho mejor a que llamamos eh succión positiva lo que es succión negativa no es no es no se utiliza estimado y y también la norma lo recomienda siempre Debemos tener eh succiones positivas ahora para ya hacer el cálculo de cavitación debemos hacer lo siguiente si en caso ustedes no no conocen Cuál es la presión atmosférica local vamos a calcular con esta fórmula y lo cual es eh modificable solamente este parámetro la altitud la altitud sobre el nivel del mar si van a instalar en provincia o en algún
departamento van a manejar la altitud no en el cual se va A instalar esta bomba Entonces coloque ese parámetro y también la temperatura no por ejemplo esta fórmula lo estoy utilizando en con la temperatura de 15 gr y la las unidades de esta temperatura están en Kelvin sumamos 273 + 15 obtenemos 288 entonces este valor es constante quiere decir siempre va a estar ese valor lo mismo el 1 el 0.005 tod parámetros Lo único modificable es la altitud y la Temperatura entonces de esa manera podemos calcular la presión atmosférica local y es dentro de las
fórmulas es esto estimados el pa el pb que están visualizando es la presión de vapor la presión de vapor va a estar direccionada básicamente de acuerdo a la temperatura y acá tenemos el peso específico y acá tenemos la altura de succión y las pérdidas en las tuberías de succión Entonces este valor lo vamos a tener siempre de este diagrama de una succión positiva se va a medir desde el eje de la [Música] bomba hasta el punto superior o el de el nivel máximo en el cual va a llegar nuestra cisterna no va a estar ubicado
nuestro fluido Entonces hasta ese límite máximo Vamos a a tener que medir Cuánto es esa altura para determinar la altura de succión Entonces por ejemplo si nosotros calculamos que sea de 2 m eh y medio enter y vamos avanzando ese 2,5 que hemos calculado va a representar el hc la altura de succión y el he va a representar a todo este tramo a las pérdidas para calcular las pérdidas de todo este tramo hasta la bomba acá tenemos codos válvulas entonces hacemos la sumatoria con la Ecuación de darc para determinar esta pérdida pérdidas secundarias que lo
denominamos entonces Hacemos todos esos cálculos estimados y el pb de dónde sacamos es la pregunta el p lo van a sacar de esta tabla de esta tabla lo van a sacar el pb Por ejemplo si ustedes van a trabajar a temperatura ambiente podría ser 20 grados el pb van a sacar de acá y la presión que vamos a tener es en bar y Para nuestras Fórmulas deben convertirlo a pascales y también les estoy indicando que un bar que es unidad de presión podemos convertirlo a pascales no que es Newton por metro cuadrado que es igual
a 10 a la qua entonces hacemos la conversión para utilizar en esta fórmula estimados en esta fórmula para el pb el peso específico lo sacamos en base a la temperatura por ejemplo vamos a manejar una temperatura De 20 gr tal como les estaba indicando nos vamos a esta tabla proyectamos y el peso específico es 9788 35 entonces este valor copiamos en esta parte en el denominador hacemos los cálculos por ejemplo Recuerden que hemos eh hemos designado que el np requerido nos sale 5 m entonces la el npsh disponible debe salirnos mayor a 5 Met supongamos
que nos salga 7 [Música] M entonces np disponible nos sale 7 M debe cumplirse con la siguiente condición que el npsh disponible debe ser mayor o igual que el npsh requerido requerido sacamos de las curvas hq y el npsh disponible sacamos con la presión de vapor y las pérdidas en las tuberías de succión entonces las recomendaciones que acá les indico para evitar o sobre Todo Cuáles son los factores que generan el peligro de cavitación es cuando la presión de la superficie del agua local sea menor que el lugar de la instalación un dato muy importante
cuando ustedes van a trabajar por ejemplo un proyecto acá en Lima van a trabajar con con la presión atmosférica local lo cual a nivel del mar ya sin necesidad estar haciendo los cálculos en esta Fórmula ya de frente reemplazan el valor en esta parte el pa reemplazan el valor que tenemos indicado esta presión reemplazan y realizan los cálculos entonces las recomendaciones no hay más peligro de cavitación en la sierra que en la costa debido a qué debido a que se tiene una mejor una menor presión atmosférica entonces en la sierra sobre todo debemos hacer Eh
un cálculo más detallado de análisis de cavitación no porque están más propensos las bombas a sufrir cavitación por la temperatura sobre [Música] todo ahora vamos a ver los requisitos de aceptación Siempre vamos a Añadir documentos tambén la parte operativa no cómo se va a instalar todos esos conceptos en los requisitos de documentos vamos a tener formato de pruebas de aceptación debidamente Firmado los planos de cómo se está construyendo las memorias hidráulicas a las memorias hidráulicas se refiere Cómo hemos calculado el caudal la presión de cómo se han dimensionado las bombas los dispositivos de accionamiento si
es un motor diésel o es un motor eléctrico todos esos eh detalles debemos adjuntarlo también el tema de señalización y los manuales de operación de los equipos siempre debemos añadirlo en nuestros Proyectos en la parte operativa podemos hacer inspecciones visuales eh pruebas de flujo Perdón pruebas operativas pruebas eléctricas sobre todo mantenimiento predictivo preventivo y correctivo los estimados eh son los conceptos que se les ha detallado en cuanto al dimensionamiento de las bombas y está bien detallado la presentación para que ustedes puedan revisarlo y con en paralelo con el video y hacer el cálculo De de
la bomba de adecuada y el dispositivo de accionamiento también correctamente dimensionado entonces estimados estaríamos finalizando esta cuarta sesión lo que quedaba en deuda con ustedes es de compartirles la norma para no estar compartiendo paquete por paquete eh tenía planeado de compartirles la Norma claro cualquier consulta de repente a Medida que algún proyecto realicen ya como principiantes gustosamente los voy a apoyar les voy a dar algunas recomendaciones todas esas cosas las consultas a mi correo no también otro medio que podrían utilizar es el link que pueden ubicarme como Ronaldo Cristóbal y hacerme las consultas las consultas
por ese Medio por ejemplo para sistemas de humo podrías utilizar e los cables mencionados pero el calibre número 12 o número 14 lo general por ejemplo para humos se utiliza número 14 pero que sean blindados y apantallados sobre todo y que sean libre de halógeno Y eso también recuerda de acuerdo a la distancia que va a ser el recorrido de De cuántos detectores de humo eso sería la respuesta estimada Luis Recuerden que correcto estimados en cuanto a las derivaciones recuerden va a depender del tipo de sistema si vas a hacer el conexionado de estos detectores
de humo que van a trabajar por zonas no podemos hacer derivaciones si te refieres a la parte de empalmes imagino que te refieres al a fijar en cada en cada terminal de Los detectores de humo Recuerden que esos terminales cada tipo de detector eh tiene los tipos de configuraciones no Entonces lo importante es que revisen el datashet en el datashet van a visualizar de cómo se realiza el conexionado y todos esos conceptos estimados importante es revisar la dat sheit no porque va a depender del del tipo de detector que utiliza bueno estimados voy a también
les había comentado Si vas a trabajar por por zonas y después utilizar cajas de pase para hacer las derivaciones podrías utilizar eh dos pares de de Calibre número 14 por ejemplo para una tubería de una pulgada pero eso es siempre en cuando vas tener en un punto cajas de pase no del cual te permitan hacer las derivaciones para llevar a otra zona bueno estimados eh hace un gusto de compartir este conocimiento de Transmitirles toda la información lo más importante y también los voy a compartir un plano en rit para que puedan visualizar todos los componentes
y est con sus respectivas designaciones cada componente que lo he realizado y pueden detallarlo y sobre todo para que puedan entender mucho mejor correcto estimado Luis Cualquier cosa me escribes voy compartir Ese ese plano o ese modelado en revit para que puedan visualizarlo correcto eso se voy a enviarles estimados mañana a primera hora a las 99:30 es ahora voy a revisar voy a enviarles sí revit voy a compartirles bueno estimados así Un gusto de trabajar estas cinco sesiones eh trabajar este curso espero haya sido satisfactorio para cada uno de ustedes Ya cualquier cosa me consultan
eh Por los medios indicados Muchas gracias eh Cuídense estimado Un saludo para cada uno de ustedes