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Pérdidas
por Fricción
Las
pérdidas por fricción en las tuberías de
PVC y CPVC, son obtenidas normalmente usando la ecuación
de Hazen-Williams para agua:

Donde:
f =Pérdidas
por fricción en piés de Agua por cada 100' de tubería
C=Rugosidad
interna de la tubería ( C=150 para tubería
de PVC y CPVC)
Q= Caudal
ó flujo en galones U.S
di= Diámetro
interior de la tubería en pulgadas
Valores
típicos del coeficiente "C" para otros materiales:
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Pipe
Material
|
C
|
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Very
to Highly Smooth Pipes ( all metals)
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130-140
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Smooth
Wood
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120
|
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Smooth
Masonry
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120
|
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Vitrified
Clay
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110
|
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Cast
iron (Old)
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100
|
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Iron
( Worn / pitted
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60-80
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Polyvinyl
Chloride ( PVC )
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150
|
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Brick
|
100
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Velocidades
del Agua
Las
velocidades del agua en piés por segundo pueden ser calculadas
usando la siguiente fórmula:

Donde:
V=
Velocidad en Pies por Segundo
Q= Caudal
ó flujo en galones U.S
di= Diámetro
interior de la tubería en pulgadas
Factor
de Rugosidad "N"
Otro
coeficiente de flujo usado es el Valor "N" de Manning.
Este factor asocia la lisura interior de la tubería y es
usada en liquidos con flujo estable a una profundidad constante
en un canal abierto.
El
Factor "N" de Manning, es un número empírico
que define la suavidad de la pared interior de una tubería
Pruebas
de laboratorio han mostrado que el valor "N" para el
PVC y el CPVC está entre .008-.012. La tabla de abajo muestra
los valores de "N" para otros materiales de tuberías.
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Pipe
Material
|
"
n " Range
|
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Cast
iron
|
0.011-0.015
|
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Wrought
Iron ( black)
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0.012-0.015
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Wrought
Iron ( galvanized)
|
0.013-0.017
|
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Smooth
Brass
|
0.009-0.013
|
|
Glass
|
0.009-0.013
|
|
Riveted
and Spiral Steel
|
0.013-0.017
|
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Clay
Drainage Tile
|
0.011-0.017
|
|
Concrete
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0.012-0.016
|
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Concrete
Lined
|
0.012-0.018
|
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Concrete-Rubble
Surface
|
0.017-0.030
|
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PVC
|
0.008-0.012
|
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Wood
|
0.010-0.013
|
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