11.12.13

SISTEMAS DE SOBREELEVACIÓN: GRUPOS DE PRESIÓN

SISTEMAS DE SOBREELEVACIÓN: GRUPOS DE PRESIÓN
La deficiencia de presión en la acometida o el abastecimiento de captaciones particulares (pozos); dan lugar a la necesidad de realizar una instalación de elevación de agua mediante:
1. Depósito elevado abierto.
2. Grupo hidroneumático de presión.
3. Grupo de presión de accionamiento regulable.
6.1 Depósito Elevado Abierto.
Consiste en un sistema de bombeo, hasta la cota más elevada a servir, haciendo luego una distribución superior donde el agua puede llegar a los puntos de consumo por gravedad. Este tipo de disposiciones no se desarrollan de forma general en la actualidad, y casi nunca en edificios de viviendas.

Elementos de un depósito elevado.

Los depósitos deberán ir colocados mas altos que el primer grifo, se fabrican de chapa de acero o de hormigón, o bien prefabricados (fibrocemento, metálicos, resina con fibra de vidrio, etc.) Su disposición necesita de elementos estructurales portantes (ya que hay que tener en cuenta que un m3 de agua equivale a una tonelada).
Los tubos que acometen en el mismo deberán tener una disposición racional, para el mejor aprovechamiento teniendo en cuenta su misión:
 Tubo de carga: entrará en el interior del depósito para evitar la caída de agua de forma ruidosa.
 Rebosadero: deberá tener mayor sección que el tubo de carga (para evitar el desbordamiento).
 Desagüe: estará enrasado con el fondo, para que arrastre todos los sedimentos cuando se limpie
 Tubo de salida: estará más alto que el fondo para evitar el arrastre de sedimentos.



Esquema en alzado de abastecimiento en un edificio con depósito elevado

6.2 Grupo hidroneumático de elevación de presión.
Con este sistema se asegura el servicio hasta la cota más alta, pudiendo en este caso realizar distribuciones inferiores. Se conoce también como el grupo de presión convencional, que contará, como elementos principales, con:
a. depósito auxiliar de alimentación o de reserva, que evite la toma de agua directa del tubo de alimentación, por el equipo de bombeo;
b. equipo de bombeo, compuesto, como mínimo, de dos bombas de iguales prestaciones y funcionamiento alterno, montadas en paralelo;
c. depósitos de presión, conectados a dispositivos suficientes de valoración de los parámetros de presión de la instalación, para su puesta en marcha y parada automáticas. También se conocen con el nombre de autoclaves. Incluirán un termostato con interruptor que controlará la puesta en funcionamiento o parada del equipo de bombeo según el límite de la presión.

Esquema de un sistema de sobre-elevación con tres bombas.

El funcionamiento del grupo es el siguiente: suponiendo que la salida del tanque está cerrada, y poniendo en funcionamiento las bombas, el tanque se va llenando de agua y comprimiendo el aire que se encuentra en su interior; cuando alcanza un determinado nivel, la presión a que está el aire de la parte superior (Pmin) del tanque es tal, que si en ese instante se abre el grifo más desfavorable de la instalación, el agua saldría por él perfectamente; a partir de este momento, si la bomba sigue funcionando, va aumentando la presión, puesto que al ir reduciendo el volumen, el aire estará más comprimido hasta alcanzar la presión máxima (Pmax.), en cuyo momento, el presostato (interruptor de presión), cortara el suministro de energía a las bombas y se pararán.
Sí en estas circunstancias se va produciendo el consumo en los grifos de la instalación, la presión está asegurada, y caso de ir bajando el nivel, está asegurada hasta el valor (Pmin), al llegar a este valor el presostato vuelve a poner en funcionamiento las bombas y el ciclo se repite. Por tanto, el volumen que se encuentra entre los valores de presión mínima y presión máxima será el volumen útil de utilización o de reserva del grupo hidroneumático.

Esquema básico del grupo hidroneumático de presión.

El sistema más común para resolver, en edificios, el problema de sobreelevación del agua es mediante la instalación de un grupo hidroneumático de presión. Las ventajas, frente al clásico del depósito elevado, con bomba y distribución superior, son muchas destacando las siguientes:
 El agua suministrada no está sujetada a la contaminación ambiental, ya que se cuenta con un depósito hermético.
 La presión es ajustable a cada caso particular, prefijando su valor para que siempre esté asegurada.
 El emplazamiento del grupo (por lo general en sótanos o en planta baja), no ofrece ninguna dificultad, ni presenta problemas de sobrecargas en la estructura del edificio.
 Permite realizar cualquier distribución, sin que la presión sea ningún condicionante.
 Las secciones de tuberías son menores y no precisa tuberías complementarias.

Grupo de sobreelevación convencional.

Se colocará un by-pass que asegura el funcionamiento de la instalación y que no haga trabajar al grupo hidroneumático de forma innecesaria.
El tanque de presión puede ser de tres tipos:
A. Que no exista una compresión adicional al propio aire en el interior del tanque, o lo que es lo mismo sin compresor.
B. Que exista un compresor que aumente la presión en el interior de tanque y por tanto pueda disminuir su volumen.

Tipos de tanques de presión.


Esquema con las partes de un grupo de sobre-elevación convencional.

C. Que exista una membrana interior que separe el aire del agua y por tanto también exista una presión adicional. Este tipo es que se está exigiendo tras los cambios realizados en la normativa.

Esquema de un grupo de sobre-elevación convencional con tanque de presión de menbrana.

6.3 Grupo de presión de accionamiento regulable.
Estos sistemas también llamados de caudal variable, podrán prescindir del depósito auxiliar de alimentación y contará con un variador de frecuencia que accionará las bombas manteniendo constante la presión de salida, independientemente del caudal solicitado o disponible.
Una de las bombas mantendrá la parte de caudal necesario para el mantenimiento de la presión adecuada. Se sigue manteniendo el depósito de presión en la mayoría de los casos.
Estarán provistos de un dispositivo que provoque el cierre de la aspiración y la parada de la bomba en caso de depresión en la tubería de alimentación y un depósito de protección contra las sobrepresiones producidas por golpe de ariete.

Grupo de presión de accionamiento regulable de 2 bombas.

Gemma Vázquez Arenas

2.12.13

INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA (II)

2.3 Instalaciones Particulares
Tiene interés recalcar que, a partir del contador, la instalación es propiedad de cada abonado, por lo que debiera existir una llave para cada abonado en este punto además (o en vez) de la que se disponga en el interior de la vivienda, para poder cortar el suministro desde el contador en caso de emergencia.
Las instalaciones particulares estarán compuestas por los siguientes elementos:
 Llave de paso interior o llave de abonado.
 Su misión es el corte del suministro particular, accionable por el propio abonado, se coloca al final del montante.
 Se encuentra en el interior de la vivienda en un lugar accesible a su manipulación  Antes solían ser válvulas de compuerta o asiento, pero hoy en día se emplean válvulas de esfera.
 Derivaciones particulares.
 Son tuberías horizontales que parten de las llaves de paso de cada abonado colocadas al final del montante a la entrada de la vivienda, y reparten el agua a los distintos locales húmedos de la instalación particular.
 Se instalarán por el techo a una altura mínima superior a la del grifo mas elevado con el fin de evitar retamos.
 El trazado de esta derivación particular será de tal manera que las derivaciones a los cuartos húmedos serán independientes.
 Estas tuberías suelen ir ancladas cada cierto número de metros según el material (cobre cada metro y acero galvanizado cada dos metros). Existen abrazaderas para cada diámetro de tubería.
 A la entrada de cado local húmedo se instalará una llave general de corte del servicio, tanto para agua fría como para agua caliente.
 Derivaciones de los aparatos o ramales de enlace
 Son el conjunto de tuberías que partiendo del distribuidor, conducen el agua a cada aparato sanitario, siendo tuberías descendentes desde el nivel de la derivación hasta los grifos o puntos de toma de los aparatos sanitarios.
 Es necesario que se disponga en cada uno de los puntos de consumo y antes de su entronque con el aparato, una llave de corte que dé independencia al servicio, y además, como se ha indicado en el punto anterior, se instalará una llave de corte general a la entrada de cada local húmedo.
Otro concepto a tener en cuenta dentro del apartado de la instalación particular es la distribución de la derivación o tendido de la conducción, la cual se puede realizar de dos formas:
 Superior: Penetrando en la vivienda (o local) junto al techo o a un nivel por encima de cualquier aparato para evitar retornos, manteniéndose horizontalmente en este nivel y arrancando desde la misma, en vértical hacia abajo las derivaciones de los aparatos. Esto debería indicarse en los, planos de proyecto correspondientes especificando el material empleado en cada tramo.
 Inferior: Sobre el forjado y (sólo para suelos flotantes o dobles suelos) bajo el pavimento de forma que las canalizaciones queden embebidas en el propio aislante del suelo flotante (caso de existir éste) y lograr al mismo tiempo la calorifugación de las mismas sin impedir la libre dilatación del material. De la derivación arrancarán en vertical hacia arriba, las derivaciones de los aparatos estando estos últimos alimentados superiormente.


2.4 Derivaciones Colectivas
Discurrirán por zonas comunes, y en su diseño se aplicarán los mismos criterios que para las instalaciones particulares.3.

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN SEGÚN NORMATIVA
3.1 Propiedades que debe de cumplir la instalación
A) Calidad del agua
 El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para consumo humano.
 Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que servirán de base para el dimensionado de la instalación.
 Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que suministren, deben ajustarse a los siguientes requisitos:
i. para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7de febrero;
ii. no deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada;
iii. deben ser resistentes a la corrosión interior;
iv. deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas;
v. no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí;
vi. deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su entorno inmediato;
vii. deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano;
viii. su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación.
 Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o sistemas de tratamiento de agua.
 La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para evitar el desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm).
B) Protección contra retornos
 Se dispondrán sistemas antirretorno, en la mayoría de los casos una válvula de retención, para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos que figuran a continuación, así como en cualquier otro que resulte necesario:
a) después de los contadores;
b) en la base de las ascendentes;
c) antes del equipo de tratamiento de agua;
d) en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos;
e) antes de los aparatos de refrigeración o climatización.
 Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a instalaciones de evacuación ni a instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen que la red pública.
 En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos.
 Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red.
C) Condiciones mínimas de suministro
 La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que figuran en la tabla siguiente:




Caudal instantáneo mínimo para aparatos no incluidos en la normativa
 En los puntos de consumo la presión mínima debe ser:
a) 100 kPa (10 m.c.a) para grifos comunes;
b) 150 kPa (15 m.c.a) para fluxores y calentadores.
 La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa (50 m.c.a).
 La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC y 65ºC. excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que estas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios.
D) Mantenimiento
 Excepto en viviendas aisladas y adosadas, los elementos y equipos de la instalación que lo requieran, tales como el grupo de presión, los sistemas de tratamiento de agua o los contadores, deben instalarse en locales cuyas dimensiones sean suficientes para que pueda llevarse a cabo su mantenimiento adecuadamente.
 Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera posible, deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual deben estar a la vista, alojadas en huecos o patinillos registrables o disponer de arquetas o registros.
3.2 Señalización
Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberías, los grifos y los demás puntos terminales de esta instalación deben estar adecuadamente señalizados para que puedan ser identificados como tales de forma fácil e inequívoca.
3.3 Ahorro de agua
 Debe disponerse un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente para cada unidad de consumo individualizable.
 En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m.
 En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas deben estar dotados de dispositivos de ahorro de agua.

4. ESQUEMAS DE LOS TIPOS DE TRAZADOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA FRÍA
Los ejemplos de instalaciones de agua fría que incluimos a continuación corresponden hacen mención a la distribución de agua fría para uso en cocinas y aseos, desde la acometida interior del inmueble hasta los aparatos de consumo.
Los esquemas de distribución de la red interior se ajustan a las siguientes situaciones:
a) Contador único y montantes múltiples. Tipo A.
 Idóneo para instalar en edificios de un solo abonado y de mucho longitud en planto (de gran desarrollo horizontal).
 Formado por varias torres independientes que parten de una planta común a todos ellos, como el caso de hoteles, colegios u oficinas.
 En este trazado se combina la disposición de tener mucha presión en planta baja, instalándose válvulas reductoras, presión suficiente en plantas intermedias, e insuficiente para plantas superiores pero ayudadas con grupos de presión.




b) Contador único y montante único. Tipo B.
 Esquema idóneo para edificios de un solo abonado pero con mucha proyección vertical.
 Los sistemas de elección según la presión sea excesiva, suficiente o insuficiente.




c) Contadores divisionarios centralizados. Tipo C.
 Son para edificios de viviendas en los que cada abonado aparte de su contador individual tiene su montante independiente desde la centralización de contadores hasta la vivienda.
 Suele ser, muy cómodo para verificar la lectura de los contadores por parte de los empleados de la compañía suministradora.
 Suele ser el sistema mas caro de instalación para edificios y viviendas por su mayor consumo de material.




d) Contador divisionario en cada vivienda o local por planta. Tipo D.
 Suele ser un sistema más lógico y económico que el anterior, al tiempo que permite un mayor aprovechamiento hidráulico de la red, pero de lectura de contadores incómoda para la compañía suministradora.
 Desde el punto de vista constructivo la previsión de espacios para el paso de tuberías suele ser mínima.
 Un mismo montante no alimentara a más de veinte plantas.


28.11.13

INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA

1. INTRODUCCIÓN
Las instalaciones urbanas de abastecimiento de agua constan de una red integrada por, unos elementos de captación de agua, normalmente depósitos elevados, desde donde el fluido pasa a otros de reserva y regulación o partir de los cuales se organiza la red distribuidora o red público de distribución de agua.
Llamamos red pública de distribución, al conjunto de tuberías que, partiendo de los depósitos antes mencionados, tienen la finalidad de alimentar los aparatos hidráulicos de servicio público así como los ramales de los abonados o particulares.
La toma del servicio de la instalación y los elementos previos a esta, son patrimonio de la Compañía Abastecedora y dicha toma es realizada por ella o petición de las respectivas propiedades que soliciten el servicio del agua.
A partir del tramo de toma es donde comienza la instalación particular que constituye la red de abastecimiento del edificio. Incluye, además del ramal de acometida, los contadores, la red de tuberías que llevan el agua a los puntos de consumo. Esta parte ha seguido hasta la actualidad la Reglamentación descrito en las “Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua» (ORDEN, de 9 de diciembre de 1975), pero en la actualidad se ha desarrollado una nueva normativa competente a dicha instalación incluida dentro del “Código Técnico de la Edificación” y es el Documento Básico HSSalubridad, dentro del apartado HS-4 suministro de agua, cuyo conocimiento es obligado para todo proyectista que deba realizar de forma satisfactoria un estudio de este tipo.
En función de la presión existente en la red de distribución de agua se define el esquema general de la instalación. El esquema general de la instalación se puede realizar teniendo el cuenta el tipo de contabilización del agua, es decir si se colocará un contador único o general o si se realizará una contabilización múltiple a partir de contadores divisionarios, y también considerando que ningún montante alimente a un número mayor de 10 plantas mediante distribuidores ramificados o en anillo. La existencia de dos o más columnas montantes se debe habitualmente a la existencia, en edificios de cierta altura (más de 10 plantas); de una presión excesiva en los pisos bajos, e inferior o la exigida por la Norma en los últimos, mientras que puede ser adecuada para los situados en la zona media del inmueble.
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN
El suministro de agua de un edificio dependerá como ya se ha indicado anteriormente del tipo de contabilización que se haga en ella, y estará compuesta de:
 Acometida.
 Instalación General.
 Derivación Colectiva. Si se dispone de contador único o general
 Instalación Particular. Si existen contadores múltiples o divisionarios.
2.1 Acometida.
Es la tubería que enlaza la instalación general interior del inmueble con la tubería de la red de distribución exterior.
Debe de disponer de los elementos siguientes:
 Llave de toma
 Tubo de acometida
 Llave de corte
 Punto o llave de toma
 Se encuentra colocado sobre la tubería de la red de distribución y abre el paso a la acometida.
 Cuando se abre deja libre todo el paso de la tubería y se cierra dando un cuarto de vuelta a la llave.

Fig. 1. Esquema toma de acometida: 1, tubería de la red de distribución; 2, brida de collar (la figura
situada a la derecha se muestra de forma independiente); 3, junta de estanqueidad; 4, tubo de
acometida.


Izda. Brida de acometida con acoplamiento roscado para la colocación de la llave de toma. 1, junta de estanqueidad.
Dcha. Válvula tipo macho para la llave de toma: 1, brida de unión; 2, macho cónico;3, extremo roscado para la uníon con la brida de acometida. Posición A: llave abierta; Posición B: llave cerrada.

Su instalación es conveniente, porque permite hacer tomas en la red y maniobras en las acometidas, sin que la tubería deje de estar en servicio.
Solo podrá ser maniobrada por el suministrador o persona autorizada.
Tubo de acometida
Enlaza la llave de toma, con la llave de corte general en el interior del edificio.
Atravesará el muro de cerramiento del edificio por un orificio practicado por el propietario o abonado, de modo que el tubo quede suelto y le permita la libre dilatación. Para ello se dispone de un manguito pasamuros, compuesto por un contratubo de fibrocemento tomado con mortero de cal, dejando una distancia mayor de 10 mm, entre el interior del contratubo y el tubo de acometida.

Esquema de disposición de la acometida. 1, tubería de la red pública; 2, punto de toma de acometida; 3, tubo de acometida; 4, llave de corte exterior (llave de registro); 5, llave de corte general.

Deberá ser rejuntado de forma que a la vez el orificio quede impermeabilizado mediante masilla plástica que permita los movimientos del tubo.
Los diámetros nominales del tubo de acometida suele ser: 20, 30, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250 mm.
Llave de corte en el exterior de la propiedad
Antes era conocida como la llave de registro.
Estará situada vía pública, junto al edificio.
Alojada en arqueta de fabrica de ladrillo sobre acera.
Como la anterior, la maniobrará exclusivamente el suministrador o persona autorizado, sin que los abonados, propietarios ni terceras personas puedan manipularla.
Si la acometida se realizará desde una captación privada o en zonas rurales en las que no existe una red general de suministro de agua, los equipos a instalar (además de la captación propiamente dicha) serán los siguientes:
o válvula de pie,
o bomba para el trasiego del agua,
o válvulas de registro y general de corte.
El número de acometidas a un edificio, lo fijará la compañía suministradora de agua, en base a la demanda de cada tipo de edificio, disponibilidad en la zona y necesidades del mismo, pero de forma general suele existir una única acometida para cada edificio; aunque se suelen disponer acometidas independientes, para la red contra incendios, red de fluxores, y cuando las demandas son muy elevadas, para servicios de riego, garajes y refrigeración.
2.2 Instalación general del edificio.
Será realizada por un instalador autorizado por la Delegación Provincial del Ministerio de Industria. Dependerá como ya se ha indicado anteriormente del tipo de contabilización del suministro de agua que se realice en la edificación, pudiendo tener un esquema de abastecimiento con:
A) Contador único o contador general.
B) Con contadores múltiples o divisionarios.
A continuación se describirán los elementos que pertenecen a esta instalación general de la instalación:
 Llave de corte general
 Era conocida anteriormente como la llave de paso interior o llave general
 Sirve para interrumpir el suministro de agua al edificio desde el interior del mismo. Estará situada en la unión del tubo de acometida con el tubo de alimentación, junto al umbral de lo puerta en el interior del inmueble.
 Debe situarse siempre en las zonas comunes y en arqueta registrable.
 Si en el edifico existiera una distribución con contador general, esta llave de corte general se encontrará inmediatamente antes de este y en el interior del armario o arqueta del contador general.
 Si la instalación lleva contadores divisionarios la llave de corte general abre lo instalación y se dispone en el interior de una arqueta, enfoscada y bruñida interiormente, y con desagüe en la solera para permitir la evacuación de agua en caso de fuga. Además tendrá una tapa registrable para la manipulación.

Fig.5. Llave de corte general ubicada en arqueta.




 Si fuera preciso, bajo la responsabilidad del propietario del inmueble o persona responsable del local en que estuviese instalado, podrá cerrarse para dejar sin agua la instalación interior de todo el edificio.
 Filtro de la instalación general
 Retendrá los residuos del agua que pyuedan provocar la corrosión, y evitando la calcificación de las tuberías por aguas cargadas de arenas, limos.
 Su colocación será justo después de la llave de corte general y previo al contador general o batería de contadores.
 Se alojará en el interior de la arqueta o armario del contador general, si es el caso.
 Los tipos de filtros se verán más adelante.
 Armario o arqueta del contador general
 Consiste en una cámara impermeabilizada, construida por el propietario o abonado. Solo se construirá en el caso de tener un trazado de abastecimiento por contador único o general.
 En el se alojarán:
 llave de corte general,
 el filtro de la instalación,
 el contador general ,
 un grifo o racor de prueba,
 válvula de retención, y  llave de salida.

Fig. 6. Acometida y armario de contador único.

 Estará ubicado en el interior del inmueble en zonas de uso general y en un plano paralelo al suelo.
 El armario o arqueta del contador general quedará empotrado, y cerrado con puerta de una o dos hojas y cerradura. Interiormente, dicho armario irá enlucido con mortero de cemento, y dispondrá de un sumidero para recogida de agua de posibles fugas o comprobaciones.
 El armario se utiliza hasta diámetros del tubo de acometida de 40 mm según la CTE y con las siguientes dimensiones:

Fig. 7. Armario de contador único.


Dimensiones del armario o arqueta del contador general

 Mientras que para diámetros de acometidas superiores a 40 mm, se puede situar en una cámara bajo el nivel del suelo o arqueta, tal y como se indica en la figura. La disposición de la cámara es exactamente igual que el armario con puerta, cerradura y desagüe natural en su interior.

Fig. 8. Cámara o arqueta de contador único.

 Hay que tener en cuenta que el diámetro del tubo la acometida y el diámetro del contador general debe de ser el mismo.
 En el apartado de valvulería, se estudiarán los tipos de contadores que existen y que se utilizan en el abastecimiento de agua.
 En el caso particular de viviendas unifamiliares, por ejemplo, tanto aisladas como adosadas, dispondrán de un contador único que se instalara de forma accesible desde el exterior de la finca, en el propio cerramiento, en un nicho cerrado con cerradura aceptada por la compañía suministradora. Suelen ir provistos de dos llaves de corte que permiten su cambio sin que se produzcan fugas de agua.
 El contador general, mide la totalidad de los consumos producidos en el edificio, mientras que los contadores divisionarios miden los consumos individuales de cada abonado.
 Tubo de alimentación
 Es la tubería que enlaza la llave de corte general del edificio con el distribuidor principal o la batería de contadores divisionarios según el tipo de distribución que se realice.
 Cuando existan elementos de control y regulación de la presión (válvulas reductoras de presión, equipos de sobreelevación, etc.) el tubo de alimentación terminará en ellos.
 Discurrirá por zonas comunes del edificio. Consta de una tubería que puede ir suspendida del forjado, anclada a los paramentos verticales con abrazaderas, o empotrada en una canalización de fábrica de ladrillo rellena con árido tino, en cuyo caso tendrá que ser registrable al menos al principio y al final del tramo para la inspección y control de posibles fugas, o en los cambios de dirección.
 Distribuidor principal
 Tubería que enlaza los sistemas de control de la presión con los montantes o las derivaciones.
 Su trazado se realizará por zonas comunes del edificio, y si va empotrado es necesario la colocación de registros para su inspección y control de fugas al igual que el tubo de alimentación.
 Según las condiciones de la red urbana, que sea o no capaz de proporcionar las condiciones necesarias de distribución se pueden establecer dos tipos de distribuciones:
 Distribución Inferior: La cual consiste en que el distribuidor principal está situado en la parte inferior del edificio, y las columnas montantes que alimenta dicho distribuidor serán ascendentes o montantes. Es la distribución más racional y con un mejor acoplamiento entre las diferentes derivaciones. A la ves esta distribución puede ser a su vez:
o Abierta: En el cual el distribuidor principal estará ramificado, saliendo las columnas de distintos puntos pero con un trazado lineal. Este sistema presenta la ventaja de su sencillez y economía, sin embargo es más inseguro, ya que una avería en cabeza deja sin agua a toda la instalación.
o En anillo: En este caso el distribuidor está cerrado, quedando garantizado el suministro interior en caso de avería en otro punto. Esta distribución se realizará en edificios de uso sanitario. Tiene el inconveniente que es más caro y a una mayor ocupación de espacio en planta.

Red cerrada o en anillo y Red abierta
Fig. 10. Distribuidor inferior.

 Distribución Superior: Se justifica en edificios de gran altura o en zonas en los que la presión de acometida no es suficiente. Es este caso se eleva el agua mediante un mecanismo externo hasta un depósito en cubierta donde el distribuidor principal se encuentra en la parte superior del edificio y distribuye por gravedad, alimenta y da servicio a las columnas en este caso descendentes.
 Ascentes o montantes
 Las ascendentes o montantes deben discurrir por zonas de uso común del mismo.
 Deben ir alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o huecos, que podrán ser de uso compartido solamente con otras instalaciones de agua del edificio, deben ser registrables y tener las dimensiones suficientes para que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento.
 Las ascendentes deben disponer en su base de:
o una válvula de retención,
o una llave de corte para las operaciones de mantenimiento, y o de una llave de paso con grifo o tapón de vaciado, situadas en zonas de fácil acceso y señaladas de forma conveniente.
 En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o manuales, con un separador o cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y disminuyendo los efectos de los posibles golpes de ariete.
 Estas tuberías irán, en lo posible, alojadas en el interior de cámaras de obra registrables en cada planta y ancladas al paramento con unas abrazaderas a nivel de forjado y como máximo a 3 m.
 Contadores divisionarios
 Deben situarse en zonas de uso común del edificio, de fácil y libre acceso.
 Su misión es: medir el agua captada por el respectivo usuario al que corresponde dicho aparato de medición.
 Su lectura debe realizarse desde el exterior de la vivienda mediante su ubicación en el cuarto de contadores general o mediante su inclusión en una hornacina en el descansillo de cada planta si se realiza mediante el sistema de montantes comunes.
 Contará con pre-instalación adecuada para una conexión de envío de señales para lectura a distancia del contador.
 Antes de cada contador divisionario se dispondrá una llave de corte, y después de él se colocará una válvula de retención.
 Normalmente los contadores divisionarios se agrupan en una batería de contadores, las cuales se ubican en un local exclusivo en la planta baja del edificio por su comodidad de lectura para el personal del Servicio de Aguas, pero existen varios inconvenientes:
 la multiplicidad de montantes,
 ocupación de espacio por éstos,
 problemas de dimensionamiento al haber esta multiplicidad de conductos.
 Particularmente, se recomienda la creación de cámaras de contadores en cada planta, si el Servicio Municipal de Aguas lo permite, servidos por montantes bien dimensionados según un esquema que indicaremos en el apartado siguiente. Este sistema es el mismo de los contadores divisionarios centralizados, pero realizándolo por planta en lugar de general.
 El soporte de contadores se fija a la obra del local mediante anclajes. Las baterías que se instalen en planta baja tendrán su alimentación por la parte inferior, y las que se instalen en el sótano (bajo el nivel de la calle) deberán tener la alimentación por la parte superior.
 El armario donde se aloja el árbol de contadores, según la norma, ha de dejar ver todo el árbol al abrir las puertas, tiene que llevar luz, sumidero y estar situado en una zona de uso común.

Fig. 13. Dimensiones y características de los armarios y locales de contadores.

 Aunque pueden ser construidos por otros materiales, en la actualidad, las baterías de contadores mas frecuentes son los de tubo de acero galvanizado a fin de dadle rigidez y continuidad de paso, embridados al tubo de alimentación. Esta formada por un conjunto de tubos horizontales y verticales que alimenta los contadores divisionarios, sirviendo de soporte a dichos aparatos y a sus llaves. Los tubos que integran la batería formarán circuitos cerrados, habiendo como máximo tres tubos horizontales. Tipos de soporte de batería de contadores: TIPO CUADRO Y TIPO COLUMNA.
 En todos los casos, la puerta del armario o cámara destinada a la ubicación de la batería deberá ser de una o más hojas que, al abrirse, dejen libre todo el ancho del cuadro.
 Las cámaras quedarán situadas en un lugar de fácil acceso y de uso común en el inmueble, estando dotadas de iluminación eléctrica, desagüe directo a la alcantarilla, con cota adecuada y suficientemente separadas de otras dependencias; destinadas a la centralización de contadores de gas y de electricidad. En el cuarto de contadores pueden ubicarse los equipos de bombeo, descalcificación, depuración, etc., pero siempre de manera que se pueda proceder a su montaje y colocación de forma que se puedan manipular todos sus elementos de forma directa y sin necesidad de espejos, escaleras, etc.
 La instalación de baterías de contadores divisionarios requerirá previa autorización de la correspondiente Delegación Provincial del Ministerio de Industria.

23.11.13

MUROS DE CONTENCIÓN CON BLOQUES DE HORMIGON (III)

ACABADOS MESA ESCALONADOS Y CORONACIONES DEL MURO
4.1 Muros escalonados
Los muros Mesa escalonados brindan una alternativa visualmente agradable y más discreta que la construcción convencional. En los emplazamientos que proveen una superficie adecuada para esta aplicación, típicamente se diseñan los muros con un espacio verde entre las hileras. Para diseñar los muros escalonados por separado, la distancia (en la parte superior) entre el Muro A inferior y el Muro B superior (en su base) deberá tener al menos el doble de la altura del Muro A inferior (consúltese la ilustración a la derecha). Si esta condición no existe, deberá diseñarse el Muro A inferior teniendo en cuenta la carga adicional del Muro B superior.


4.2 Barreras de tráfico
Los muros de contención Mesa pueden coronarse fácilmente con barreras de tráfico de hormigón armado. Tras la instalación del muro, deberán colocarse y fijarse los materiales de encofrado en la hilada superior del muro Mesa según los procedimientos estándares. Cuando el diseño requiere una barrera sobresaliente, deberá formarse el borde delantero fijando un material de encofrado en forma de “L” en el frente del muro Mesa. Deberá construirse la barrera de la manera diseñada, incluido el uso de juntas de control, sin limitarse a ellas.


4.3 Barandas de seguridad
Podrán colocarse barandas de seguridad fácilmente en la parte superior del muro Mesa según los procedimientos de la instalación estándar. Los postes de las barreras de seguridad podrán colocarse cortando agujeros en la geomalla, o los postes podrán clavarse a través de la geomalla. El ingeniero de diseño tendrá en cuenta la ubicación, el diseño y el impacto de los postes de las barreras de seguridad en el muro de contención Mesa. Las barreras de seguridad también podrán colocarse en sonotubos (formas cilíndricas para moldear columnas de hormigón) instalados durante la construcción del muro, llenándolos luego con hormigón. La geomalla Tensar podrá cortarse para acomodar los sonotubos.


4.4 Barandas/postes de cerco
De modo similar a las instalaciones de barandas de seguridad, las barandas y los postes de cerco podrán colocarse detrás de las unidades Mesa según lo descrito en la sección 4.3. Si los postes han de colocarse en el núcleo de la unidad Mesa, deberán colocarse en incrementos de espacios de 1,5 pies. El ingeniero de diseño dispondrá la profundidad del poste dentro de la unidad Mesa.
Se colocará una membrana separadora debajo de la unidad Mesa en la profundidad especificada, para que se pueda colocar mortero en el núcleo hasta la parte superior del muro. Los postes se colocan primero, seguidos por la instalación del mortero. El propósito de la membrana separadora es asegurar que el mortero se coloque sólo hasta la profundidad especificada. Las unidades Mesa de coronación se cortarán en el lugar para acomodar los postes.


DETALLES DEL MURO MESA
DETALLE TÍPICO DE LA LOSA DE NIVELACIÓN




DETALLE TÍPICO DE LA CURVA DE 90º


DETALLE TÍPICO DEL MURO ESCALONADO – 2 NIVELES DE MURO


DETALLE TÍPICO DEL MURO ESCALONADO – 3 NIVELES DE MURO


DETALLE DE LA BARANDA ENCIMA DEL MURO MESA


VISTA EN PLANTA – DETALLE DE LA BARANDA ENCIMA DEL MURO


DETALLE TÍPICO CON CERCADO ESLABONADO


DETALLE TÍPICO DE LA BARRERA DE TRÁFICO DETRÁS DEL MURO


DETALLE TÍPICO DE LA BARRERA DE TRÁFICO ENCIMA DEL MURO


DETALLE TÍPICO CON CORREDOR DE SERVICIOS PÚBLICOS DETRÁS DEL MURO

21.11.13

MUROS DE CONTENCIÓN CON BLOQUES DE HORMIGON (II)

CURVAS Y ESQUINAS MESA
2.1 Curvas cóncavas
En lo posible, comenzar el muro cóncavo Mesa desde el centro de la curva, alternando entre la izquierda y la derecha de la unidad central. Cuando se edifica con una inclinación de 5/8 de pulgada, cada unidad Mesa se retrasa en una curva cóncava en relación con las unidades inferiores.
Consúltese la sección de “Construcción y control de calidad” de este manual para ver los procedimientos de instalación correctos para conectores, bloques y geomallas para todas las hiladas.
PRIMERA HILADA
Deberán seguirse las instrucciones de la instalación estándar para preparar la subrasante y la losa de nivelación. Cuando se coloca la primera hilada, ilustrada en el Diagrama A, se sugiere que se coloque un tubo flexible en el extremo inferior de la unidad para asegurar una curva pareja. Si se usa la inclinación de 5/8 de pulgada, deberán traslaparse las esquinas de las unidades Mesa en la primera hilada. La magnitud del traslape variará según el tamaño de la curva.
El radio aumenta a medida que el muro crece en altura. En consecuencia, se producen espacios. El máximo espacio aceptable es de 1/2 pulgada. Si se supera el espacio máximo, se puede quitar una aleta de cada conector para cerrar el espacio.


SEGUNDA HILADA
Deberán seguirse los procedimientos de la instalación estándar para rellenar y colocar la hilada. Consúltese el Diagrama B para ver la posición correcta de la segunda hilada. En lo posible, deberá colocarse la primera unidad a media trabazón con la primera hilada en el centro de la curva cóncava. Deberá trabajarse en ambos sentidos para minimizar movimientos que desbaraten la trabazón.


TERCERA HILADA
Deberán seguirse los procedimientos de la instalación estándar para rellenar y colocar la hilada. Consúltese el Diagrama C para ver la posición correcta de la tercera hilada. Deberá colocarse la primera unidad a media trabazón con la segunda hilada en el centro. Deberá trabajarse en ambos sentidos para minimizar movimientos que des-baraten la trabazón. Deberá asegurarse que los cuatro dientes del conector encajen en la ranura del conector. Hay que restablecer la trabazón corrida en los extremos de la curva para desarrollar la capacidad de conexión plena. Posiblemente requiera que se corten o esmerilen las unidades de revestimiento.


2.2 Curvas convexas
Al igual que los muros cóncavos Mesa, deberá comenzarse el muro convexo Mesa desde el centro de la curva, alternando hacia la izquierda y la derecha de la unidad central. Cuando se edifica con un inclinación de 5/8 de pulgada, cada unidad Mesa se adelanta en una curva convexa en relación con las unidades inferiores.
En forma opuesta a las curvas cóncavas, el radio de la curva convexa se reduce con cada hilada adicional.
Consúltese la sección de “Construcción y control de calidad” de este manual para ver los procedimientos de instalación correctos para conectores, bloques y geomallas para todas las hiladas.
PRIMERA HILADA
Deberán seguirse las instrucciones de la instalación estándar para preparar la subrasante y la losa de nivelación. Cuando se coloca la primera hilada, ilustrada en el Diagrama A, se sugiere que se coloque un tubo flexible en el extremo inferior de la unidad para asegurar una curva pareja. Si se usa el retranqueo de 5/8 de pulgada, las unidades de la primera hilada no deberán tener espacios mayores de 1/2 pulgada. El radio disminuye a medida que el muro crece en altura, en consecuencia, se producen ligazones.


SEGUNDA HILADA
Deberán seguirse los procedimientos de la instalación estándar para rellenar y colocar la hilada. Consúltese el Diagrama B para ver la posición correcta de la segunda hilada. En lo posible, deberá colocarse la primera unidad a media trabazón con la primera hilada en el centro de la curva. Deberá trabajarse en ambos sentidos para minimizar los movimientos que desbaratan la trabazón.


TERCERA HILADA
Deberán seguirse los procedimientos de la instalación estándar para rellenar y colocar la hilada. Consúltese el Diagrama C para ver la posición correcta de la tercera hilada. En lo posible, deberá colocarse la primera unidad a media trabazón con la segunda hilada en el centro de la curva. Deberá trabajarse en ambos sentidos para minimizar los movimientos que desbaratan la trabazón.


2.3 Esquinas de 90º exteriores
Las unidades de esquina simplifican la instalación y proporcionan un atractivo componente visual bien definido para cualquier muro Mesa. La instalación es sencilla, rápida y no requiere ningún equipo especial ni personal especializado.
Consúltese la sección de “Construcción y control de calidad” de este manual para ver los procedimientos de instalación correctos para conectores, bloques y geomallas para todas las hiladas.
PRIMERA HILADA
Deberán seguirse las instrucciones de la instalación estándar para preparar la subrasante y la losa de nivelación. Trabajando a partir de la unidad de esquina (véase el Diagrama A), colocar las unidades apretadas entre sí. Deberá colocarse relleno de drenaje en la unidad de esquina y en las unidades que se encuentran de ambos lados de la misma.


SEGUNDA HILADA
Deberán seguirse los procedimientos de la instalación estándar para rellenar y colocar la hilada. Consúltese el Diagrama B para ver la posición correcta de la segunda hilada. Cuando se construye un muro Mesa con un retranqueo de 5/8 de pulgada, el lado más corto (9") de la unidad de esquina deberá cortarse en el lugar para tomar en cuenta el retranqueo y mantener una trabazón corrida. Deberá alternarse el sentido de la unidad de esquina y colocarse las unidades a media trabazón con las unidades de la primera hilada. La unidad de esquina deberá fijarse a la unidad inferior utilizando un adhesivo aprobado para hormigón exterior. Deberá colocarse relleno de drenaje en la unidad de esquina y en las unidades que se encuentran de ambos lados de la misma.


TERCERA HILADA
Deberán seguirse los procedimientos de la instalación estándar para rellenar y colocar la hilada. Consúltese el Diagrama C para ver la posición correcta de la tercera hilada. Cuando se construye un muro Mesa con un retranqueo de 5/8 de pulgada, el lado más corto (9") de la unidad de esquina deberá cortarse en el lugar para tomar en cuenta el retranqueo y mantener una trabazón corrida. Deberá alternarse el sentido de la unidad de esquina y colocarse las unidades a media trabazón con las unidades de la primera hilada. La unidad de esquina deberá fijarse a la unidad inferior utilizando un adhesivo aprobado para hormigón exterior. Deberá colocarse relleno de drenaje en la unidad de esquina y en las unidades que se encuentran de ambos lados de la misma.


2.4 Esquinas de 90º interiores
Las esquinas interiores Mesa de 90º requieren cierta preparación y planificación para lograr resultados bien definidos. Una vez determinadas las dimensiones iniciales, la instalación es sencilla y rápida. Para darle el mayor atractivo visual al muro, los cortes mencionados a continuación deberán realizarse en el muro más corto (Muro A). Consúltese la sección de “Construcción y control de calidad” de este manual para ver los procedimientos de instalación correctos para conectores, bloques y geomallas para todas las hiladas.
PRIMERA HILADA
Deberán seguirse las instrucciones de la instalación estándar para preparar la subrasante y la losa de nivelación. La construcción de la primera hilada (consúltese el Diagrama A) podrá comenzar en la esquina o en un punto más allá de la esquina. En la esquina interior, deberá comenzarse con una unidad Mesa cortada a aproximadamente 1/3 del largo original de la fachada. Desde la unidad de esquina, las unidades deberán colocarse apretadas entre sí.


SEGUNDA HILADA
Deberán seguirse las instrucciones de la instalación estándar para preparar la subrasante y la losa de nivelación. Consúltese el Diagrama B para ver la colocación correcta de las unidades en la segunda hilada. Cuando se construye esta hilada, deberá comenzarse con el Muro B, y construirlo más allá de la extensión del Muro A. Deberá medirse y cortarse la Unidad A en el lugar para proveer una trabazón corrida simétrica encima de la primera hilada.


TERCERA HILADA
Deberán seguirse las instrucciones de la instalación estándar para preparar la subrasante y la losa de nivelación. Consúltese el Diagrama C para ver la colocación correcta de las unidades en la tercera hilada. Cuando se construye esta hilada, deberá comenzarse con el Muro B, y construirlo más allá de la extensión del Muro A. Deberá medirse y cortarse la Unidad A en el lugar de modo que las unidades de la tercera hilada estén centradas sobre las unidades de la primera hilada.


ESCALONES Y ESCALERAS MESA
Existe una variedad de opciones para diseñar e instalar escalones en relación con los muros Mesa. Combinando unidades de esquina, estándares y de coronación, se puede realizar casi cualquier diseño. Cuando se construyen escalones, deberán seguirse las técnicas de instalación presentadas anteriormente en este manual. Se puede lograr una variedad de alturas de contraescalones variando la ubicación de la unidad Mesa estándar básica. Las unidades Mesa estándares utilizadas para construir los escalones deberán llenarse con relleno granular u hormigón.
3.1 Escalones en el frente del muro
Consúltese la sección de “Construcción y control de calidad” de este manual para ver los procedimientos de instalación correctos para conectores, bloques y geomallas para todas las hiladas.
Nota: podrán utilizarse diversos materiales para cubrir los escalones y las escaleras, incluidos los siguientes, sin limitarse a ellos: unidades Mesa de coronación, adoquines, piedra natural y hormigón. Cuando lo exija el ingeniero, deberá usarse un adhesivo aprobado para hormigón exterior.

3.2 Escalones dentro del muro
Consúltese la sección de “Construcción y control de calidad” de este manual para ver los procedimientos de instalación correctos para conectores, bloques y geomallas para todas las hiladas.