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INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE APARATOS SANITARIOS DE USO DOMÉSTICO
17-10-2011
24-11-2011
60 horas
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE APARATOS SANITARIOS DE USO DOMÉSTICO
INDICE 7. 8. 9. 10. 11. 12.
INSTALACIONES SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACIÓN DE LA PRESIÓN. ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES TUBERIAS Y ACCESORIOS CALCULOS I EVACUACION
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Tipos de tuberías utilizadas para fluidos MATERIALES •
HS 4 – 6.1
•
HS 4 – 6.2
INCOMPATIBILIDADES •HS 4 – 6.3
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TUBERIAS Y ACCESORIOS
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Tipos de tuberías utilizadas para fluidos •Paredes rugosas •Acero negro (sin tratamiento, salido directamente de la fundición) –Se utiliza para conducciones de A.C.S. y para conducciones de agua que no se utilice para consumo humano. –El diámetro nominal es el más próximo al diámetro interior, se mide en pulgadas (“). –Su unión tanto de sus accesorios como del tubo, se realiza mediante soldadura o por roscado. –Debe cumplir la norma UNE 19.047 –Se comercializa en longitudes de 6 m. –La rosca macho es troncocónica y la hembra cilíndrica.
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Tipos de tuberías utilizadas para fluidos •Paredes rugosas •Acero negro
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Tipos de tuberías utilizadas para fluidos •Paredes rugosas •Acero negro
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Tipos de tuberías utilizadas para fluidos •Paredes rugosas •Acero galvanizado (obtenido por proceso electroquímico por el cual se puede cubrir un metal con otro ):
–Se puede utilizar para conducciones de conducciones de agua para consumo humano pero nunca para A.C.S. puesto que el galvanizado se pierde a 60º C. –El diámetro nominal es el más próximo al diámetro interior, se mide en pulgadas (“). –Su unión tanto de sus accesorios como del tubo, se realiza mediante roscado. –Debe cumplir la norma UNE 19.047 –Se comercializa en longitudes de 6 m. –La rosca macho es troncocónica y la hembra cilíndrica. –No se puede unir mediante soldadura, el galvanizado desprende un humo tóxico.
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Tipos de tuberías utilizadas para fluidos •Paredes rugosas •Acero galvanizado
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Tipos de tuberías utilizadas para fluidos •Paredes rugosas •Unión de Acero galvanizado
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Tipos de tuberías utilizadas para fluidos •Paredes lisas. •Acero inox: –Se utiliza para todo tipo de conducciones tanto de A.C.S. como de consumo humano. –El diámetro nominal es el diámetro exterior, se mide en milímetros (mm). –Su unión tanto de sus accesorios como del tubo, se realiza mediante presión (press-fiting). –Debe cumplir la norma UNE 19.049-1 –Existen dos clase, AISI 304 para redes en las que el contenido de cloruros en el agua no supere los 200mg/l y el AISI 316 para cuando el contenido de cloruros supere los 200mg/l
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Tipos de tuberías utilizadas para fluidos •Paredes lisas. •Acero inox:
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Tipos de tuberías utilizadas para fluidos •Paredes lisas. •Acero inox:
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Tipos de tuberías utilizadas para fluidos •Paredes rugosas •Accesorios de Acero
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Tipos de tuberías utilizadas para fluidos •Paredes rugosas •Accesorios de Acero
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Tipos de tuberías utilizadas para fluidos •Paredes rugosas •Accesorios de Acero
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Tipos de tuberías utilizadas para fluidos •Paredes lisas. •Cobre (CU): –Se utiliza para todo tipo de conducciones –El diámetro nominal es el diámetro exterior, se mide en milímetros (m m). –Su unión tanto de sus accesorios como del tubo, se realiza mediante soldadura (blanda y fuerte) o por presión (press-fiting). –Debe cumplir la norma UNE 1.057 –Se comercializa en dos formatos; barras en longitud de de 5 m. sin recocer y rollos de 50m recocido.
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Tipos de tuberías utilizadas para fluidos •Paredes lisas. •Cobre (CU):
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Tipos de tuberías utilizadas para fluidos •Paredes lisas. •Unión Cobre (CU):
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Tipos de tuberías utilizadas para fluidos •Paredes lisas. •Accesorios (CU):
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Tipos de tuberías utilizadas para fluidos •Paredes lisas. •Polibutileno (PB): –Se utiliza para todo tipo de conducciones aunque para A.C.S. tendremos que tener en cuenta aspectos como la clase y la serie. –El diámetro nominal es el diámetro exterior, se mide en milímetros (m m). –Su unión tanto de sus accesorios como del tubo, se realiza mediante piezas especiales y por termofusión. –Debe cumplir la norma UNE EN ISO 15.876 –Se comercializa en dos formatos; barras en longitud de 6 m. y rollos de distintas medidas.
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Tipos de tuberías utilizadas para fluidos •Paredes lisas. •Polibutileno (PB):
MANUAL PB TERRAIN
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Tipos de tuberías utilizadas para fluidos •Paredes lisas. •Polietileno (PE): –Se utiliza para conducciones de agua que no son definitivas, para acometidas y sobre todo para riego. En instalaciones de A.C.S. tendremos que tener en cuenta aspectos como la clase y la serie. –El diámetro nominal es el diámetro exterior, se mide en milímetros (m m). –Su unión tanto de sus accesorios como del tubo, se realiza mediante piezas especiales. –Debe cumplir la norma UNE EN 12.201 –Se comercializa en rollos de 50 m y existen dos tipos, de baja densidad (totalmente negro) y de alta densidad (con una línea azul longitudinalmente)
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Tipos de tuberías utilizadas para fluidos •Paredes lisas.
•Polietileno (PE): En Europa el uso principal es para el transporte de agua (abastecimiento, saneamiento, riego, agua fría/caliente), uso que suponen más del 50% del total de sus aplicaciones.
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Tipos de tuberías utilizadas para fluidos •Paredes lisas. •Polietileno (PE)
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Tipos de tuberías utilizadas para fluidos •Paredes lisas. •Polietileno (PE)
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Tipos de tuberías utilizadas para fluidos •Paredes lisas. •Polietileno (PE)
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Tipos de tuberías utilizadas para fluidos •Paredes lisas. •Polietileno (PE) •NEGRO CON BANDA AZUL •
T U B O S
D E
P O L I E T I L
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Tipos de tuberías utilizadas para fluidos •Paredes lisas. •Polietileno reticulado (PE-X): –Se utiliza en todo tipo de conducciones de agua pero sobre todo en suelo radiante donde las temperaturas son del orden de 40º- 50º –El diámetro nominal es el diámetro exterior, se mide en milímetros (mm). –Su unión enterrada no es aconsejable por lo que se comercializa en rollos de distintas medidas. –Debe cumplir la norma UNE EN ISO 15.875
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Tipos de tuberías utilizadas para fluidos •Paredes lisas. •Polietileno reticulado (PE-X):
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Tipos de tuberías utilizadas para fluidos •Paredes lisas. •Polietileno reticulado (PE-X):
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Tipos de tuberías utilizadas para fluidos •Paredes lisas. •Policloruro de vinilo (Presión)(PVC P): –Se utiliza para todo tipo de conducciones aunque para A.C.S. tendremos que tener en cuenta aspectos como la clase y la serie. –El diámetro nominal es el diámetro exterior, se mide en milímetros (m m). –Su unión tanto de sus accesorios como del tubo, se realiza mediante pegamentos especiales de secado rápido. –Debe cumplir la norma UNE EN 1452 –Se comercializa en barras en longitud de 5 m.
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Tipos de tuberías utilizadas para fluidos •Paredes lisas. •Policloruro de vinilo (Presión)(PVC P):
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Tipos de tuberías utilizadas para fluidos •Paredes lisas. •Policloruro de vinilo (evacuación) (PVC): –Se utiliza para redes de evacuación de agua donde la presión es mínima. –El diámetro nominal es el diámetro exterior, se mide en milímetros (m m). –Su unión tanto de sus accesorios como del tubo, se realiza mediante pegamentos especiales de secado rápido. –Debe cumplir la norma UNE EN 1452 –Se comercializa en barras en longitud de 3 m.
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Tipos de tuberías utilizadas para fluidos •Paredes lisas. •Policloruro de vinilo (evacuación) (PVC):
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Tipos de tuberías utilizadas para fluidos •Paredes lisas. •Polipropileno (PP): –Se utiliza para todo tipo de conducciones, (en los últimos años se utiliza para baterías de contadores y para acometidas. –El diámetro nominal es el diámetro exterior, tendremos que tener muy en cuenta que aunque el espesor del tubo es muy grande, su resistencia al calor es menor que en el resto de tubos plásticos. –Su unión es por termofusión –Se comercializa en barras de 5 m. –Debe cumplir la norma UNE EN ISO 15.874.
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Tipos de tuberías utilizadas para fluidos •Paredes lisas. •Polipropileno (PP):
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Tipos de tuberías utilizadas para fluidos •Paredes lisas. •Multicapa • El tubo multicapa es un sistema integrado de tuberías multicapa en polietileno reticulado con alma de aluminio (PE-X/ AL / PE-X o PERT / AL / PERT). El tubo es utilizable para el suministro de agua fría y caliente en instalaciones de fontanería, calefacción y suelo radiante.
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Diámetros y espesores de tuberías de acero
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Diámetros y espesores de tuberías de cobre
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Tablas de utilización de tuberías plásticas
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Tablas de utilización de tuberías plásticas
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Tablas de utilización de tuberías plásticas
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Tablas de utilización de tuberías plásticas
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Tablas de utilización de tuberías plásticas
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Tablas de utilización de tuberías plásticas
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Montaje de instalaciones con tubo de polibutileno Herramientas necesarias para la instalación: Salvo la tijera para cortar el tubo, la silicona para lubricarlo y un rotulador para marcar, no son necesarias mas herramientas para la realización de la unión
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Montaje de instalaciones con tubo de polibutileno Pasos a seguir para su instalación: 1. Al mirar el tubo nos damos cuenta que viene marcado por una serie de rayas, que nos van a servir como guía para conocer la longitud del tubo que es necesario introducir en la pieza. Es muy importante tener la seguridad de que el tubo se introduce hasta el fondo de la pieza.
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Montaje de instalaciones con tubo de polibutileno Pasos a seguir para su instalación: 2. A continuación se introduce el casquillo (bien sea de plástico o metálico) en el interior del tubo. Es muy importante NO OLVIDARSE de ello, ya que si no el tubo podría salirse de la pieza.
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Montaje de instalaciones con tubo de polibutileno Pasos a seguir para su instalación: Los accesorios se suministran montados y no es necesario manipularlos, tal y como se suministran se utilizan. De este modo se evitan posibles errores en ajustes o aprietes. Es perjudicial forzar la pieza tratando de desenroscar la tuerca.
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Montaje de instalaciones con tubo de polibutileno Pasos a seguir para su instalación: 3. MARCAR CON ROTULADOR la distancia de penetración del tubo en la pieza . Es muy IMPORTANTE realizar este proceso de marcado para tener la seguridad de que el montaje se hace correctamente.
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Montaje de instalaciones con tubo de polibutileno Pasos a seguir para su instalación: 4. Hay que limpiar y lubricar ligeramente el exterior del tubo o el interior del accesorio (sobre todo la junta tórica) con el fin de facilitar la introducción del tubo en la pieza.
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Montaje de instalaciones con tubo de polibutileno Pasos a seguir para su instalación: 5. Una vez realizado este paso, se introduce el tubo en la pieza hasta que el final del mismo coincida con la línea marcada con rotulador. Así sabremos con un simple vistazo y con total seguridad, que la tubería se ha introducido correctamente. De esta forma aseguramos una unión correcta.
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Herramientas de fontanería
Soplete de butano
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Herramientas de fontanería
Soplete de oxibutano
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Herramientas de fontanería
Esquema de funcionamiento del manoreductor
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Herramientas de fontanería
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Herramientas de fontanería
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Herramientas de fontanería
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Herramientas de fontanería
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Herramientas de fontanería
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Herramientas de fontanería
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Herramientas para el curvado •Es habitual encontrase con un cambio de dirección en las tuberías •Generalmente las tuberías son suministradas y fabricadas en tramos rectos que tendremos que transformar para obtener la forma deseada. •La tubería puede ser curvada usando un útil en el que se apoya, y que tendrá la nueva forma que queremos obtener y un sistema que aportará la fuerza necesaria para realizar el curvado. •Puede ser accionado manualmente, por un motor eléctrico, por un sistema neumático o por un sistema hidráulico. •Pueden ser portátiles o fijas.
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Herramientas para el curvado Muelles curvatubos •El sistema más sencillo para curvar tubos de cobre recocido o aluminio. •Capacidad 6–16 mm. •Para trabajar con el muelle se introduce la tubería en el interior del muelle y después, manualmente y muy despacio, se va dando la forma deseada; una vez alcanzada, la forma de la tubería, se saca del muelle.
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Herramientas para el curvado Curvatubos múltiple •Para curvar tuberías de pequeño diámetro, hasta 180° de tubos de cobre recocido, latón y acero dulce. •Incorpora escala de curvas claras. Posición inicial del mango, 90°. •Mangos de aluminio indeformables. •Normalmente llevan indicado el diámetro de las tuberías para las que se utilizan, en mm o en pulgadas. •Se coloca un tramo recto de tubería en la curvadora y, con ayuda de la herramienta y la palanca que proporciona, se realiza la curva. •Se utiliza normalmente en trabajos de refrigeración.
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Herramientas para el curvado Curvadora manual 90° Para el curvado a mano hasta 90° de tubo de cobre recocido, cobre revestido, aluminio, acero dulce y acero inoxidable de pared fina. Requiere cambiar las hormas para operar con diferentes diámetros.
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Herramientas para el curvado Curvadoras eléctricas y neumáticas portátiles Para dar comodidad al operario, aumentar la producción de curvas o gran necesidad de fuerza. Dependiendo del diámetro del tubo, del tipo de material o del espesor de la pared tendremos que usar máquinas de mayor o menor potencia. En general diremos que la fuerza necesaria aumentará al aumentar el diámetro, el espesor de la pared del tubo, la dureza del material y el tratamiento térmico de templado del mismo. Necesitan de unos patines que sean ajustables para poder asegurar la calidad de sus curvas.
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Herramientas para el curvado Curvadoras eléctricas y neumáticas portátiles Las hay con cuerpo de aluminio para bajar el peso y posibilitar el transporte y el trabajo a pie de obra, y de mayor envergadura para utilizar sobre un banco de trabajo.
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Herramientas para el conformado y abocardado. Conformado: Darle forma a un material •Abocardado: Expansiones de la punta del tubo en forma de cono a 45° que se realizan para preparar el tubo para un empalme sin soldadura; se utiliza en tubos de cobre, latón, aluminio y acero dulce.
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Herramientas para el conformado y abocardado. •Abocardado:
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Herramientas para el conformado y abocardado. Para un abocardado se seguirán los siguientes pasos: • Cortar el tubo a la longitud deseada. • Quitar las rebabas del corte y limpiar la punta del tubo.
•
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Herramientas para el conformado y abocardado. Para un abocardado se seguirán los siguientes pasos: • Introducir la tuerca en el tubo (si no se hace en ese momento después será imposible). • Colocar el tubo sobre la herramienta soporte del abocardador en su diámetro correspondiente, fijándose que salga un poco, como una moneda de un euro. • Colocar la horquilla sobre la pletina soporte y colocar sobre el cono una gota de aceite de refrigeración. .
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Herramientas para el conformado y abocardado. Para un abocardado se seguirán los siguientes pasos: • Hacer girar la tuerca hasta que el cono presione el tubo contra la pletina hasta que se forme el abocardado. • Separar el tubo de la pletina y comprobar que el abocardado es correcto. • Acoplar la unión. Cambiando el cono de la cabeza del tornillo y colocando una cabeza expandida, esta herramienta puede realizar funciones de expandidor.
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Herramientas para el conformado y abocardado. Para un abocardado se seguirán los siguientes pasos:
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Herramientas para el conformado y abocardado. Para un abocardado se seguirán los siguientes pasos:
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Herramientas para el conformado y abocardado. Abocinadores o abocardadotes y expandidores
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Herramientas para el conformado y abocardado. Abocinadores o abocardadotes y expandidores
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Herramientas para el conformado y abocardado. Extractores de tés Para realizar una derivación en tubos de cobre rígido y recocido, aluminio o acero dulce, la herramienta indicada para la realización de derivaciones o collarines es el extractor. Se aplica en instalaciones de fontanería, gas, calefacción y refrigeración. Puede ser manual o eléctrica.
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Herramientas para el conformado y abocardado. Extractores de tés
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Soldadura blanda Concepto de capilaridad Propiedad natural de los cuerpos en estado líquido, ascender por tubos finos o entre dos superficies muy juntas. En soldadura "por capilaridad" se aprovecha dicha propiedad natural.
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Soldadura blanda Se gana en capilaridad, a efectos de soldadura del cobre, si sucede: 1 / Distancia mínima entre paredes. El tubo y accesorio deben estar calibrados perfectamente. 2 / Temperatura suficientemente alta y mantenida, para que el material de aportación de la soldadura se mantenga en estado líquido hasta ascender al máximo. 3 / Limpieza química de paredes (decapante) y limpieza mecánica previa, si fuera necesario, para facilitar la ascensión del material de aportación en estado líquido.
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Soldadura blanda Proceso de soldadura blanda: •
Se corta el tubo y se quitan con cuidado todas las rebabas.
•
Se limpia la zona del tubo que se va a soldar con lana de acero o telas esmeril para desoxidar el cobre. Es importante limpiar bien para que la soldadura quede perfecta.
•
Poner decapante en las partes a soldar (tubo y pieza a unir) e introducir bien una dentro de otra. Nota: el decapante mejora la unión entre piezas y hace más liquida la soldadura al estaño - plata.
•
Limpiar el exceso de decapante.
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TUBERIAS Y ACCESORIOS S
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Soldadura blanda Según norma UNE-EN 1057 y UNE EN 29453 se puede utilizar en instalaciones hidrosanitarias y en otros tipos de instalaciones en las que los fluidos conducidos no superen los 120 ºC y en diámetros hasta 54 mm.
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TUBERIAS Y ACCESORIOS Soldadura blanda
SOLDADURA BLANDA
Y FUERTE
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TUBERIAS Y ACCESORIOS PressFitting Método de unión por presión
PressFitting Cobre
Pressfitting
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CALCULO DE LAS INSTALACIONES A tener en cuenta •Caudal •Presión •Trazado •Pérdidas de carga •De tuberías (rozamiento y longitud) •De accesorios y componentes •En el trazado ascendente o descendente
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CALCULO DE LAS INSTALACIONES A tener en cuenta •Para las pérdidas de carga •Dividir la instalación en tramos homogéneos (diámetros y materiales) •Posteriormente cálculo de pérdidas de carga unitarias (tablas y ábacos de los fabricantes) •Dos tipos de tuberías a tener en cuenta •Paredes lisas: cobre y plásticos •Paredes rugosas: acero galvanizado y negro
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CALCULO DE LAS INSTALACIONES A tener en cuenta •Para la elección de las velocidades de cálculo el CTE distingue entre: •Tuberías metálicas •Tuberías plásticas •En el cálculo de las pérdidas de carga se han de tener en cuenta: •El caudal requerido por la instalación •La velocidad de diseño. •El diámetro, longitud y situación especial del tramo a considerar.
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CALCULO DE LAS INSTALACIONES Procedimiento para el dimensionado •Se partirá del tramo más desfavorable, con mayor pérdida de carga. •Cálculo del caudal máximo •Tener en cuenta la simultaneidad •Cálculo del caudal simultáneo o caudal de cálculo •Elección de la velocidad •Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo •Comprobación de la presión en el punto más desfavorable
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CALCULO DE LAS INSTALACIONES Tipos de caudales a efectos de cálculo •Caudal total (Qt), Es el caudal resultante de sumar los caudales mínimos (véase tabla de caudales mínimos de todos los aparatos sanitarios). •Caudal de cálculo (Qc) o simultáneo, Es el caudal más aproximado al real que va a circular por el tubo de alimentación de la instalación que estamos diseñando, es decir, es el resultado de aplicar el coeficiente de simultaneidad al caudal total establecido, por eso también se llama caudal simultáneo y para determinarlo se pueden seguir varios procedimientos de cálculo.
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CALCULO DE LAS INSTALACIONES Caudales a efectos de cálculo
•
HS 4 – 2.1.3.
Tabla de caudales mínimos de todos los aparatos sanitarios
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CALCULO DE LAS INSTALACIONES Caudales a efectos de cálculo
•
HS 4 – 4.3.
Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos
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CALCULO DE LAS INSTALACIONES Tipos de caudales a efectos de cálculo •
Diámetros mínimos de alimentación
HS 4 – 4.3.
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CALCULO DE LAS INSTALACIONES Coeficiente de simultaneidad •Las instalaciones en general constan de una serie de aparatos de consumo •Estos aparatos no están siempre funcionando a la vez sino que lo hacen alternativamente •Resulta un tanto absurdo dimensionar las tuberías que los abastecen para una utilización de todos a la vez, o simultánea •Trataremos
de aproximarnos a una situación real de utilización previendo que sólo van a funcionar simultáneamente unos pocos •Con
el consiguiente ahorro en material y espacios
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CALCULO DE LAS INSTALACIONES Coeficiente de simultaneidad •El gasto total posible obtenido por la adición de los valores anteriores se multiplica por un factor menor que la unidad, denominado coeficiente de seguridad. •Será función del tipo de edificio y del número de aparatos instalados. •No es lo mismo el uso de agua en viviendas que en la industria o edificios de carácter específico. •En un inmueble de oficinas o en una fábrica, los lavabos, duchas, inodoros, etc., funcionen sin interrupción a la hora de la salida. •En un edificio escolar, e incluso en hoteles cuando se produce la llegada masiva de viajeros, todos los lavabos y duchas funcionan a la vez. •En un edificio de viviendas no se suelen dar estas situaciones.
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CALCULO DE LAS INSTALACIONES Coeficiente de simultaneidad
•Qc (caudal de cálculo) es el utilizado para el dimensionado de los distintos tramos de la instalación. A partir de la suma de los caudales instantáneos mínimos, calculados según las fórmulas siguientes (Norma UNE 149201-2008, basada a su vez en la Norma alemana DIN 1988), dependiendo del tipo de edificación
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CALCULO DE LAS INSTALACIONES Coeficiente de simultaneidad
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CALCULO DE LAS INSTALACIONES Coeficiente de simultaneidad
Para otras construcciones especiales (cuarteles, cárceles, seminarios, industrias, etc.) hay que establecer consideraciones especiales sobre la simultaneidad. Esto se debe justificar en el proyecto concreto. Así como siempre que el proyectista lo estime conveniente en función de la especificidad del proyecto.
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CALCULO DE LAS INSTALACIONES Coeficiente de simultaneidad Para la simplificación del cálculo, la norma nos ofrece unas gráficas de las que podemos extraer los datos de un manera aproximada:
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CALCULO DE LAS INSTALACIONES Coeficiente de simultaneidad
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CALCULO DE LAS INSTALACIONES Coeficiente de simultaneidad Ecuaciones de la ya derogada NIA utilizadas anteriormente. Coeficiente de simultaneidad para la vivienda y caudal simultáneo:
Coeficiente de simultaneidad para el edificio:
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CALCULO DE LAS INSTALACIONES Determinación de la velocidad de diseño •Siguiente paso, determinación de la velocidad deseada para el agua. •Exceso de velocidad produce ruidos. •Distintos usos, distintas exigencias (hospital, granja, discoteca,… ) •Velocidad alta favorece golpes de ariete. •Velocidades recomendadas en HS4 •Entre 0,5 y 2 m/s para metálicas •Entre 0,5 y 3,5 mIs para plásticas
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CALCULO DE LAS INSTALACIONES Determinación de la velocidad de diseño •La velocidad dependerá del criterio del instalador •Algunos autores proponen unas velocidades promedio, como las de la siguiente tabla:
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CALCULO DE LAS INSTALACIONES Cálculo del diámetro del tramo •Dos métodos para este cálculo: los ábacos o las fórmulas matemáticas. •Utilización del ábaco •Cálculo por fórmulas matemáticas
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CALCULO DE LAS INSTALACIONES Cálculo del diámetro del tramo •Utilización del ábaco •Hay varios tipos (por materiales)
Tuberías de acero galvanizado y cobre
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CALCULO DE LAS INSTALACIONES Cálculo del diámetro del tramo •Utilización del ábaco
Tuberías de polietileno
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CALCULO DE LAS INSTALACIONES C
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CALCULO DE LAS INSTALACIONES Cálculo del diámetro del tramo •
Utilización del ábaco 3
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CALCULO DE LAS INSTALACIONES Cálculo del diámetro del tramo •Cálculo por fórmulas matemáticas
Para operar con estas fórmulas siempre lo debemos hacer en las unidades expresadas, para no variar los resultados. Para e! caudal = Q = litros/segundo = l/s Para la velocidad = V = metros/segundo = m/s Para el diámetro = d = milímetros = mm.
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CALCULO DE LAS INSTALACIONES Cálculo de la pérdida de carga (pdc) •Pérdida de carga lineal Con la pérdida de carga obtenida en el ábaco o en tablas específicas de los fabricantes, obtenemos la pérdida de carga lineal para 1 metro de longitud, solo quedaría multiplicarlo por el número de metros.
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CALCULO DE LAS INSTALACIONES Cálculo de la pérdida de carga (pdc) •Pérdida de carga localizada •1º Método Utilizando el cuadro donde se nos da la pérdida de carga que cada accesorio suma al circuito, dependiendo de su diámetro. Esta pérdida de carga nos la da expresada "en metros de tubería equivalente de ese diámetro". Ejemplo: un codo de 90° de 25 mm tiene una pérdida de carga de 0,76 esto quiere decir que ese accesorio o aporta una perdida igual que un tramo de tubería de ese diámetro que tiene una longitud de 0,76 metros. Por tanto, Si sumamos las perdidas de todos los elementos de la instalación, al final obtendremos X metros de tubería, por ejemplo 18 metros de tubería equivalente. Pues bien, si estos metros se los sumamos a los de tubería real obtendremos, por ejemplo: 36 metros de tubería real 18 metros de tubería equivalente 54 metros de tubería total Sí la Pdc unitaria fuera 0,1 m.c.a tendríamos que la Pdc total seria: 54 m x 0,1 m.c.a = 5,4 m.c.a todo el tramo
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CALCULO DE LAS INSTALACIONES Cálculo de la pérdida de carga (pdc) •Pérdida de carga localizada •1º Método
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CALCULO DE LAS INSTALACIONES Cálculo de la pérdida de carga (pdc) •Pérdida de carga localizada
•
HS 4 – 4.2.2.
•2º Método Es seguir la indicación del CTE en la que simplifica los cálculos y establece que las perdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación Ejemplo: Es decir, que si hemos calculado por el ábaco los datos del ejemplo anterior, que el tramo real, de tubería supone una pérdida de carga de: 36 m x 0,1 m.c.a = 3,6 m.c.a Le añadimos el resultado de hallar ese 20% o 30% y quedará así: 3,6 m.c.a x 20 o 30: 100 = 0,72 o 1,08 m.c.a 3,6 m.c.a + 0,72 m.c.a o 1,08 m.c.a = 4,32 o 5,4 m.c.a Como vemos adoptando el 30% nos da exactamente lo mismo que el cálculo por tablas.
NOTA: L elección del 20 o 30% es criterio del instalador, atendiendo a la mayor o menor complejidad del circuito en cuestión
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CALCULO DE LAS INSTALACIONES Dimensionado de los contadores •
HS 4 – 4.5.1.
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación. Caudal nominal Qn: El caudal nominal es igual a la mitad del caudal máximo (simultáneo). Se expresa en metros cúbicos por hora y sirve para designar el contador. Al caudal nominal, el contador debe poder funcionar en régimen normal de uso, es decir, de forma continua e intermitente, sin sobrepasar los errores máximos tolerados.
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CALCULO DE LAS INSTALACIONES Dimensionado de los contadores En la siguiente tabla encontrará, según el diámetro, las características principales de los contadores para agua fría y agua caliente (Clase B), también válida para contadores con emisor de impulsos. (Existen más modelos y versiones pero aquí se indican los más comunes).
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CALCULO DE LAS INSTALACIONES Cálculo del grupo de presión Depósito auxiliar de alimentación.
•
HS 4 – 4.5.2.1.
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CALCULO DE LAS INSTALACIONES Cálculo del grupo de presión Depósito auxiliar de alimentación.
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CALCULO DE LAS INSTALACIONES Cálculo del grupo de presión Presión de suministro (Ps). La presión de suministro es la suma de considerar en términos de presión los siguientes valores: a) Altura de aspiración de la instalación (Ha) b) Altura geométrica la instalación (Hq). c) Pérdidas de carga en tubos. d) Pérdidas carga en accesorios. e) Pérdidas de en elementos singulares (filtros, contadores, etc.). f) Presión mínima dinámica del apartado en la situación más desfavorable.
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CALCULO DE LAS INSTALACIONES Cálculo del grupo de presión Presión de arranque (Pb). La presión de arranque del grupo de sobreelevación no debe ser inferior a la presión necesaria de suministro
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CALCULO DE LAS INSTALACIONES Cálculo del grupo de presión Presión de paro (Pp).
•
HS 4 – 4.5.2.2.
La presión de paro es la resultante de sumar a la presión de arranque, el diferencial (d) de presión entre el arranque y parada
El valor de d varía entre 2 bar y 3 bar, de acuerdo al apartado 4.5.2.2. del DB-HS 4 del CTE.
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CALCULO DE LAS INSTALACIONES Cálculo del grupo de presión Presión de consigna (para velocidad variable) (Pc). La presión de consigna debe ser como mínimo igual a Ps + 0,1 MPa
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CALCULO DE LAS INSTALACIONES Cálculo del grupo de presión Cálculo de las bombas
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CALCULO DE LAS INSTALACIONES Cálculo del grupo de presión Cálculo de las bombas Cálculo de la potencia eléctrica de las bombas.
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CALCULO DE LAS INSTALACIONES Cálculo del grupo de presión Cálculo del depósito de presión. Según HS4
•
HS 4 – 4.5.2.3.
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CALCULO DE LAS INSTALACIONES Cálculo del grupo de presión Cálculo del depósito de presión. Utilizaremos
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CALCULO DE LAS INSTALACIONES Cálculo del grupo de presión •
HS 4 – 4.5.3.
Sistemas de reducción de la presión. Deben instalarse válvulas limitadoras de presión en el ramal o derivación pertinente para que no se supere la presión de servicio máxima establecida en 500 kPa El diámetro nominal se establecerá aplicando los valores especificados en la tabla 4.5 en función del caudal máximo simultáneo: