Para el comportamiento con los caudales duplicados la

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se vio reflejado en un sobrecosto en el diseño realizado con la ecuación empírica. Para el comportamiento con los caudales duplicados, la tendencia que se presentaran costos más altos con la ecuación de Hazen-Williams se mantuvo para los materiales de PVC y PEAD ( Ver Tabla 21 ). En el caso del hierro dúctil se registra un comportamiento anómalo ya que también sus costos se vieron incrementados con lo cual todos los costos fueron más altos para la ecuación de Hazen-Williams. A pesar de esto y al igual que en el caso particular de la Red San Vicente, los sobrecostos de la ecuación de Hazen-Williams con hierro dúctil fueron un caso particular y como se podrá observar más adelante con otras redes, es un sobrecosto que no se repite. Para el análisis hidráulico se presentaron resultados similares a los que se presentaron con caudales normales. El diseño de la red con la ecuación de Hazen-Williams con hierro dúctil, volvió a presentar presiones inferiores a la presión mínima trabajada durante el proyecto. Este efecto puede deberse a que la ecuación de Hazen-Williams esté subestimando las pérdidas por fricción, confirmando lo estipulado por Liou en 1998 o que el coeficiente de Hazen-Williams que se está trabajando sea equivocado y esté representando las características del material mucho más lisas de lo que realmente son. Por lo anterior, podría afirmarse que es un error trabajar únicamente con un coeficiente de Hazen-Williams, ya que como mostró Liou (Liou, 1998) en sus investigaciones, este coeficiente presenta una variación dependiendo del número de Reynolds y la rugosidad relativa de la tubería. En el caso del hierro dúctil, la relación de costos que genera el modelo se debió a que en algunos tramos de las tuberías se presentaron diámetros mayores que los que se presentaban con la ecuación de Darcy-Weisbach. A pesar de que se presentaban diámetros mayores, estos no se encontraban localizados en los tramos vitales de la tubería, por lo que se seguían presentando presiones inferiores a la mínima establecida en el proyecto. Por su parte, para el PVC se presentó la misma tendencia que con los caudales normales. Es decir, se presentó una sobrestimación de las presiones en muchos de los Nudos de las tuberías con la ecuación de Hazen-Williams ( Ver Ilustración 107 ). Esta sobrestimación se hizo más evidente con los caudales duplicados, llegando a alcanzar una sobrestimación de las presiones cercana al 30%. Al igual que con los caudales normales esta sobrestimación de las presiones se vio reflejada en un sobrecosto, llevando a que los diseños realizados con la ecuación de Darcy-Weisbach resultaran más económicos y por lo tanto más eficientes. Finalmente en el caso del material PEAD se presentaron prácticamente las mismas tendencias que las encontradas con los caudales normales. Es decir, se encontró que existía una pequeña sobrestimación de presiones, pero no tan evidente ni con la misma magnitud que la que es posible observar en el PVC ( Ver Ilustración 109 ) y se volvió a observar que los costos con caudales duplicados mostraban diseños más costosos con la ecuación de Hazen-William.
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  • Fall '19
  • Tubería, Ecuación, Diagrama de Moody, Alcantarillado, PEAD

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