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SISTEMAS DE BOMBEO DE
AGUAS SERVIDAS
TITULACIÓN DE ARQUITECTURA
SISTEMA DE INSTALACIONES I
Integrantes: CINTHYA APOLO
CHRISTIAN MEDINA
RICHARD HIDALGO
AGUAS SERVIDAS O
RESIDUALES
Las aguas residuales contienen diversos tipos de
contaminantes, tales como demanda bioquímica de
oxígeno, materia orgánica disuelta, grasas y aceites,
compuestos de nitrógeno, sólidos suspendidos, metales
pesados, entre otros.
SISTEMAS DE BOMBEO DE
AGUAS SERVIDAS
• Sistema por el cual se conduce el agua residual desde la
fuente hasta a entrada de la planta y dentro de la planta;
es decir, que es el Sistema por el cual se lleva el agua de
unidad en unidad para realizer su depuración.
Las estaciones de bombeo son utilizadas para
elevar y transportar aguas residuales por medio de
sistemas de recolección cuando la continuación por
la fuerza de gravedad ya no resulta factible.
BOMBAS
La estación de bombeo puede estar conformada por varias bombas.
Usualmente, éstas están en paralelo, en el caso de aguas residuales
y lluvias. Debe procurarse que las bombas sean del mismo tipo y
capacidad, y guardar similitud con equipos existentes. Otros criterios
de selección son economía, facilidad de operación, disponibilidad en
el mercado y soporte técnico. Teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:
1. Características del agua residual afluente.
2. Tipo de energía disponible.
3. Espacios requeridos y disponibles.
4. Forma de operación prevista.
5. Variación en los niveles máximo y mínimo en la succión y la descarga, así
como la variación en los caudales.
6. Periodos de operación.
7. Compatibilidad con equipos existente
1. BOMBAS EYECTORAS AUTOMÁTICAS
Los eyectores tienen la ventaja de poder recibir las aguas
residuales sin cribado previo lo que no causa daño al
sistema, están constituidos por una cámara metálica a la
cual el agua residual es conducida directamente desde
un colector alimentador. Cuando el nivel alcanza una
altura determinada, automáticamente un comando
eléctrico acciona un compresor que inyecta aire en la
cámara con lo que el agua residual es impulsada a la
tubería de salida.
Debido a que los eyectores funcionan con aire a presión
es obvio que juntamente con la cámara receptora se
debe instalar un compresor y eventualmente un
recipiente de aire comprimido.
2. BOMBAS CENTRÍFUGAS
Las bombas centrífugas, accionadas por motores
eléctricos o de combustión interna, son dispositivos de
uso más frecuente y son fabricadas distintas varias
capacidades. De un modo general presentan elevado
rendimiento y son insustituibles cuando se deben
salvar grandes alturas.
Las bombas de este tipo, destinadas a bombear aguas
residuales, están regidas por los mismos principios de las
bombas centrífugas comunes utilizadas en el bombeo de
agua limpia.
Existen varios tipos de bombas centrífugas para aguas
residuales y pluviales: de eje horizontal; de eje vertical
con instalación en el pozo húmedo; de eje vertical con
instalación en el pozo seco, y conjunto motor – bomba
sumergible.
3. BOMBAS HELICOIDALES O TORNILLO
Están basadas en el tornillo de Arquímedes, funcionan al
aire libre y, por lo tanto, a presión atmosférica. La altura
que debe vencerse corresponde al desnivel existente
entre las extremidades del tornillo, colocado en su
posición de operación. Estas bombas son adecuadas
para caudales importantes y pequeñas alturas de
elevación. Su rendimiento es relativamente bajo debido
principalmente a fugas entre la hélice y la canaleta que la
contiene.
Son recomendadas para grandes caudales y pequeñas
alturas de elevación.
ESQUEMAS DE SISTEMAS DE
BOMBEO
1. ESQUEMA DE BOMBEO EN
PARALELO
Este esquema es útil en situaciones donde se
pronostican fluctuaciones significativas de
caudal.
A medida que aumenta el caudal se van
prendiendo las bombas de acuerdo a la
necesidad. En este caso se suman las
capacidades de las bombas y se operan a la
misma carga.
2. ESQUEMA DE BOMBEO EN SERIE
En este caso se suman las cargas de las bombas a la
misma carga, conectando varias bombas una después
de la otra con el fin de lograr un aumento proporcional de
la presión total o final del sistema.
El caudal va sufriendo sucesivamente una liberación de altura
cuando las bombas están distantes y de presión cuando las bombas
están una inmediatamente después de la otra.
ELEMENTOS DE ESTACIONES DE BOMBEO
• Localización
• Inundaciones
• Protección contra incendios
• Facilidad de mantenimiento
• Operación económica
• Restricción de acceso
NORMAS A SEGUIR PARA EL
DISEÑO DE ESTACIONES
ELEVATORIAS DE AGUAS
SERVIDAS
1. ASPECTOS GENERALES
Las estaciones elevatorias son necesarias para elevar y/o
transportar aguas servidas cuando la disposición final del
flujo por gravedad ya no es posible.
Las aguas servidas son bombeadas con diferentes propó
sitos.
2. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
Estos sistemas son costosos, por lo que
su implantación debe ser decidida Y además
de presentar un costo inicial elevado, exigen gastos de
operación y sobre todo, mantenimiento permanente y
cuidadoso.
3. DETERMINACIÓN DE LA UBICACIÓN
Su ubicación es de suma importancia, sobretodo en
áreas parcialmente urbanizadas. La parte estética
o arquitectónica también debe ser considerada en la
selección del sitio de tal forma que no afecte
adversamente el área vecina.
4. CANTIDAD DE AGUAS SERVIDAS (CAUDALES)
La cantidad de aguas servidas que llega a una estación
elevatoria presenta variaciones cíclicas en el consumo de
agua.
Generalmente se estudian: el caudal promedio diario, los
caudales diarios mínimos y máximos, y el caudal "pico"
horario.
5. DISEÑO
Desde el punto de vista mecánico, es deseable operar una bomba
por períodos largos. Sin embargo, el funcionamiento no es
compatible con el mantenimiento de las aguas servidas cuando se
presentan largos periodos de conservación.
• Capacidad y forma del pozo
• Tuberías y piezas especiales
• Dispositivos complementarios: boyas o electrodos para el
accionamiento de las llaves de comando de los motores,
bomba para agotamiento de aguas de condensación, de
infiltración o de filtración, puente grúa
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CLASIFICACIÓN DE LAS
ESTACIONES DE BOMBEO
1. Por capacidad (metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por
día o litros por segundo)
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SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS

  • 1. SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS TITULACIÓN DE ARQUITECTURA SISTEMA DE INSTALACIONES I Integrantes: CINTHYA APOLO CHRISTIAN MEDINA RICHARD HIDALGO
  • 3. Las aguas residuales contienen diversos tipos de contaminantes, tales como demanda bioquímica de oxígeno, materia orgánica disuelta, grasas y aceites, compuestos de nitrógeno, sólidos suspendidos, metales pesados, entre otros.
  • 4. SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS
  • 5. • Sistema por el cual se conduce el agua residual desde la fuente hasta a entrada de la planta y dentro de la planta; es decir, que es el Sistema por el cual se lleva el agua de unidad en unidad para realizer su depuración.
  • 6. Las estaciones de bombeo son utilizadas para elevar y transportar aguas residuales por medio de sistemas de recolección cuando la continuación por la fuerza de gravedad ya no resulta factible.
  • 8. La estación de bombeo puede estar conformada por varias bombas. Usualmente, éstas están en paralelo, en el caso de aguas residuales y lluvias. Debe procurarse que las bombas sean del mismo tipo y capacidad, y guardar similitud con equipos existentes. Otros criterios de selección son economía, facilidad de operación, disponibilidad en el mercado y soporte técnico. Teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 1. Características del agua residual afluente. 2. Tipo de energía disponible. 3. Espacios requeridos y disponibles. 4. Forma de operación prevista. 5. Variación en los niveles máximo y mínimo en la succión y la descarga, así como la variación en los caudales. 6. Periodos de operación. 7. Compatibilidad con equipos existente
  • 9.
  • 10. 1. BOMBAS EYECTORAS AUTOMÁTICAS Los eyectores tienen la ventaja de poder recibir las aguas residuales sin cribado previo lo que no causa daño al sistema, están constituidos por una cámara metálica a la cual el agua residual es conducida directamente desde un colector alimentador. Cuando el nivel alcanza una altura determinada, automáticamente un comando eléctrico acciona un compresor que inyecta aire en la cámara con lo que el agua residual es impulsada a la tubería de salida.
  • 11. Debido a que los eyectores funcionan con aire a presión es obvio que juntamente con la cámara receptora se debe instalar un compresor y eventualmente un recipiente de aire comprimido.
  • 12. 2. BOMBAS CENTRÍFUGAS Las bombas centrífugas, accionadas por motores eléctricos o de combustión interna, son dispositivos de uso más frecuente y son fabricadas distintas varias capacidades. De un modo general presentan elevado rendimiento y son insustituibles cuando se deben salvar grandes alturas. Las bombas de este tipo, destinadas a bombear aguas residuales, están regidas por los mismos principios de las bombas centrífugas comunes utilizadas en el bombeo de agua limpia.
  • 13. Existen varios tipos de bombas centrífugas para aguas residuales y pluviales: de eje horizontal; de eje vertical con instalación en el pozo húmedo; de eje vertical con instalación en el pozo seco, y conjunto motor – bomba sumergible.
  • 14. 3. BOMBAS HELICOIDALES O TORNILLO Están basadas en el tornillo de Arquímedes, funcionan al aire libre y, por lo tanto, a presión atmosférica. La altura que debe vencerse corresponde al desnivel existente entre las extremidades del tornillo, colocado en su posición de operación. Estas bombas son adecuadas para caudales importantes y pequeñas alturas de elevación. Su rendimiento es relativamente bajo debido principalmente a fugas entre la hélice y la canaleta que la contiene.
  • 15. Son recomendadas para grandes caudales y pequeñas alturas de elevación.
  • 16. ESQUEMAS DE SISTEMAS DE BOMBEO
  • 17. 1. ESQUEMA DE BOMBEO EN PARALELO Este esquema es útil en situaciones donde se pronostican fluctuaciones significativas de caudal. A medida que aumenta el caudal se van prendiendo las bombas de acuerdo a la necesidad. En este caso se suman las capacidades de las bombas y se operan a la misma carga.
  • 18. 2. ESQUEMA DE BOMBEO EN SERIE En este caso se suman las cargas de las bombas a la misma carga, conectando varias bombas una después de la otra con el fin de lograr un aumento proporcional de la presión total o final del sistema.
  • 19. El caudal va sufriendo sucesivamente una liberación de altura cuando las bombas están distantes y de presión cuando las bombas están una inmediatamente después de la otra.
  • 20. ELEMENTOS DE ESTACIONES DE BOMBEO • Localización • Inundaciones • Protección contra incendios • Facilidad de mantenimiento • Operación económica • Restricción de acceso
  • 21. NORMAS A SEGUIR PARA EL DISEÑO DE ESTACIONES ELEVATORIAS DE AGUAS SERVIDAS
  • 22. 1. ASPECTOS GENERALES Las estaciones elevatorias son necesarias para elevar y/o transportar aguas servidas cuando la disposición final del flujo por gravedad ya no es posible. Las aguas servidas son bombeadas con diferentes propó sitos.
  • 23. 2. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Estos sistemas son costosos, por lo que su implantación debe ser decidida Y además de presentar un costo inicial elevado, exigen gastos de operación y sobre todo, mantenimiento permanente y cuidadoso.
  • 24. 3. DETERMINACIÓN DE LA UBICACIÓN Su ubicación es de suma importancia, sobretodo en áreas parcialmente urbanizadas. La parte estética o arquitectónica también debe ser considerada en la selección del sitio de tal forma que no afecte adversamente el área vecina.
  • 25. 4. CANTIDAD DE AGUAS SERVIDAS (CAUDALES) La cantidad de aguas servidas que llega a una estación elevatoria presenta variaciones cíclicas en el consumo de agua. Generalmente se estudian: el caudal promedio diario, los caudales diarios mínimos y máximos, y el caudal "pico" horario.
  • 26. 5. DISEÑO Desde el punto de vista mecánico, es deseable operar una bomba por períodos largos. Sin embargo, el funcionamiento no es compatible con el mantenimiento de las aguas servidas cuando se presentan largos periodos de conservación.
  • 27. • Capacidad y forma del pozo • Tuberías y piezas especiales • Dispositivos complementarios: boyas o electrodos para el accionamiento de las llaves de comando de los motores, bomba para agotamiento de aguas de condensación, de infiltración o de filtración, puente grúa • Fuente suplementaria de energía.
  • 29. 1. Por capacidad (metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por día o litros por segundo) 2. Según la fuente de energía (electricidad, motores diesel, entre otros) 3. Por el método de construcción (in situ, prefabricadas, entre otros) 4. Por su función u objeto específico