Uploaded by Gabriel Tarouquela

ATV 2 Instalaçãos Hidraulicas Prediais

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UNIVERSIDADE UNIGRANRIO
Dailane da Cunha Duarte Matr.: 0095279
Dilson Maicon Araujo Assumpção Matr.: 5805642
Armindo Vieira da Silva Neto Matr: 5800364
Gabriel Tarouquela Matr: 0049426
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS
Aplicações de Métodos de Dimensionamentos - Máximo Possível e Máximo
Provável
RIO DE JANEIRO, 2025
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UNIVERDIDADE DO GRANDE RIO
Dailane da Cunha Duarte
Dilson Maicon Araujo Assumpção
Armindo Vieira da Silva Neto
Gabriel Tarouquela
Roteiro de Atividade 2
Trabalho acadêmico da disciplina de
Instalações Hidráulicas Prediais, do
curso de graduação Engenharia Civil
Professor: Moacir Porto Ferreira
Rio de Janeiro
2025
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SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 4
2 DESENVOLVIMENTO ........................................................................................................ 4
3 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................... 8
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1 INTRODUÇÃO
O dimensionamento das instalações hidráulicas recorre a fatores como vazão de consumo.
Mas vazões de consumo são variáveis ao longo do dia, e diferem pela tipologia da construção.
Um vestiário, por exemplo, exige dimensionamentos diferenciados em relação a um prédio de
apartamentos. A contextualização é simples: algumas instalações são exigidas, em parte do
dia, por todos os equipamentos hidráulicos a ela instalados (uso simultâneo), enquanto outras
dificilmente terão o uso simultâneo ocorrendo.
Conhecer estes dois métodos de instalação nos permite efetuar instalações mais econômicas,
porém nos protege contra a execução de instalações subdimensionadas.
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DESENVOLVIMENTO
1) Um vestiário de fábrica contém 8 boxes com bacias sanitárias com válvulas de descarga,
8 boxes com chuveiro, dois tanques e 8 lavabos. Todos estão ligados a um barrilete único, e
este barrilete a uma caixa d´água principal. Calcule o diâmetro do barrilete de saída da caixa
d´água pelo método do MÁXIMO CONSUMO POSSÍVEL.
Definição das taxas de consumo: Cada tipo de instalação tem uma taxa de consumo de água
específica. Para este cálculo, consideramos que cada bacia sanitária, chuveiro, tanque e
lavabo consome 0,15 litros por segundo.
Contagem das instalações:
8 bacias sanitárias
8 chuveiros
2 tanques
8 lavabos
Cálculo da taxa de consumo total: UC (NBR 5626:2020)
Peça de Utilização
Bacia com
descarga
Chuveiro
Lavatório
Tanque
Total
válvula
Quantidade
(n)
UC por peça Fórmula
(φ)
Aplicada
Total de UC (n ×
φ)
8
8
8
2
5
3
0,5
1
40
24
4
2
70
de
40
24
4
2
1.2. Vazão provável (qp) – Método da NBR 5626 (Tabela 34 e fórmula)
Para instalações alimentadas diretamente, utiliza-se a fórmula:
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onde:
•
•
K=0,3K = 0,3K=0,3 (conforme NBR 5626, tabela para alimentação direta predial)
UC=70UC = 70UC=70
Diâmetro do barrilete de saída da caixa d’água (velocidade de projeto)
Para sistemas prediais, velocidade máxima admissível:
•
•
Tubos verticais: até 3 m/s
Tubos horizontais: até 2 m/s (recomendado: 1,5 m/s)
Assumindo velocidade v=2,0 m/sv = 2,0\ m/sv=2,0 m/s e:
Tubo comercial mais próximo: DN 20 ou DN 25.
Contudo, por segurança e perdas de carga, adotar DN 32.
Para instalações alimentadas diretamente, utiliza-se a fórmula:
Multiplicamos a taxa de consumo de cada tipo de instalação pelo número de instalações e
somamos os resultados:
Consumo total=(8×0,15)+(8×0,15)+(2×0,15)+(8×0,15)=4,2 litros por segundo
Consumo total=(8×0,15)+(8×0,15)+(2×0,15)+(8×0,15)=4,2 litros por segundo
Cálculo da área da seção transversal: Utilizamos a fórmula Q=A×vQ=A×v, onde QQ é a taxa
de fluxo, AA é a área da seção transversal e vv é a velocidade da água. Assumimos uma
velocidade típica de 2 metros por segundo:
A=Qv=4,22=2,1 metros quadradosA=vQ=24,2=2,1 metros quadrados
Cálculo do diâmetro do barrilete: A área da seção transversal de um tubo circular é dada
por A=π×(d2)2A=π×(2d)2. Rearranjamos para encontrar o diâmetro dd:
d=4×Aπ=4×2,1π≈1,58 metrosd=π4×A=π4×2,1≈1,58 metros
Portanto, o diâmetro do barrilete de saída da caixa d'água é 1,58 metros.
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2) Sobre um prédio hipotético, você foi chamado para dimensionar a reservação de água.
Dados informam que a região do prédio tem histórico de até 2 (dois) dias de interrupção
consecutiva no abastecimento público de água potável. Outros detalhes sobre a construção:
1. Cada apartamento é de alto luxo e tem 3 quartos + 1 quarto de empregada;
(adote: per capta morador 350l/dia e per capta empregado 200l/dia)
Definição dos parâmetros:
•
•
•
•
•
•
Número de apartamentos: 1 (para simplificar o cálculo, consideramos 1 apartamento)
Dias de interrupção: 2 dias
Número de moradores por apartamento: 3
Número de empregados por apartamento: 1
Consumo de água por morador: 350 litros por dia
Consumo de água por empregado: 200 litros por dia
Cálculo do consumo total de água por dia:
Multiplicamos o consumo de água por morador e por empregado pelo número de moradores
e empregados:
Consumo total por dia = (3 × 350) + (1 × 200) = 1.050 + 200 = 1.250 litros por dia
Consumo total por dia = (3 × 350) + (1 × 200) = 1.050 + 200 = 1.250 litros por dia
Cálculo da reservação de água necessária para 2 dias:
Multiplicamos o consumo total por dia pelo número de dias de interrupção:
Reservação total = 1250 × 2 = 2500 litros
Portanto, a capacidade de reservação de água necessária para 1 apartamento durante
2 dias de interrupção é 2500 litros.
2. O arquiteto limitou a área projetada da caixa d`água (reservatório superior) a 20m² e a altura
máxima de 3 metros;
Vamos verificar se a caixa d'água projetada atende às necessidades de reservação de água
para o prédio.
Passo a Passo:
• Capacidade de reservação necessária: Calculamos anteriormente que a capacidade
de reservação necessária para 1 apartamento durante 2 dias de interrupção é 2500
litros.
• Limitações da caixa d'água:
Área projetada: 20 m²
Altura máxima: 3 metros
• Cálculo do volume máximo da caixa d'água:
Multiplicamos a área pela altura para obter o volume em metros cúbicos e convertendo para
litros:
Volume máximo = 20 x 3 x 1.000 = 6.000 litros.
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Conclusão:
A caixa d'água projetada tem um volume máximo de 60.000 litros, que é mais do que suficiente
para atender à necessidade de 2.500 litros.
Portanto, a caixa d'água projetada é suficiente para atender às necessidades de reservação
de água do prédio.
3. A reserva de incêndio será por gravidade e para este trabalho arbitrou-se em 6 x 10³
litros.
Reserva de Incêndio:
Capacidade da reserva de incêndio: Foi arbitrado que a reserva de incêndio será de 6.000
litros (6 x 10³ litros).
Considerações:
A reserva de incêndio será por gravidade, o que significa que a água será armazenada em
um reservatório elevado e utilizada em caso de emergência.
É importante garantir que o reservatório de incêndio esteja separado do reservatório de
água potável para evitar contaminação.
Verificação da Capacidade Total:
Vamos verificar se a capacidade total do reservatório superior (incluindo a reserva de
incêndio) está dentro das limitações de área e altura.
• Capacidade de reservação de água potável: 2.500 litros
• Capacidade da reserva de incêndio: 6.000 litros
• Capacidade total necessária: 2.500 + 6.000 = 8.500 litros
Limitações da Caixa d'Água:
Volume máximo da caixa d'água: 60.000 litros
Conclusão:
A capacidade total necessária de 8.500 litros está bem dentro do volume máximo de 60.000
litros da caixa d'água projetada. Portanto, a caixa d'água é suficiente para atender tanto à
necessidade de água potável quanto à reserva de incêndio.
4. Caso opte por construir uma cisterna, não há restrição de área. Apenas haverá restrição de
profundidade de 4 metros;
Cálculo da Capacidade da Cisterna:
•
Área da cisterna: Não há restrição de área, então podemos considerar uma área de
20 m² (como exemplo).
• Profundidade máxima: A profundidade máxima é de 4 metros.
• Cálculo do volume máximo:
Multiplicamos a área pela profundidade para obter o volume em metros cúbicos e convertendo
para litros. Volume máximo = 20 × 4 × 1.000 = 80.000 litros
Conclusão:
A capacidade máxima da cisterna, considerando uma profundidade de 4 metros e uma área
de 20 m², é 80.000 litros.
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5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Normas Técnicas (ABNT):
https://www.abntcatalogo.com.br/ (Pesquise por NBR 5626)
ABES:
https://abes-dn.org.br/ (Procure por publicações ou eventos técnicos)
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