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      <title>Diário de aprendizagem - Projeto Hidrossanitário by Claudecir Costa</title>
      <link>https://padlet.com/claudecirfelicio/68huzob21pvq5fax</link>
      <description>Caroline, Rosiane  e Claudecir.</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-03-27 03:01:28 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2022-05-23 21:13:49 UTC</lastBuildDate>
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      <item>
         <title>AULA 1 - 17/03</title>
         <author>claudecirfelicio</author>
         <link>https://padlet.com/claudecirfelicio/68huzob21pvq5fax/wish/2115238263</link>
         <description><![CDATA[<ol><li><sub>NESTE DIA TIVEMOS O PRIMEIRO CONTATO COM&nbsp; MATÉRIA DE PROJETO/INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ONDE FOI DISCUTIDO DURNTE&nbsp; A AULA, ALGUMAS DAS CONSIDERAÇÕES E REQUIITOS DA NBR 5626/2020 -&nbsp; INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.</sub></li><li><sub>FOI ABORDADO TAMBÉM SOBRE A SITUAÇÃO DA CAPITAL PORTO VELHO EM REALÇÃO AO SANEAMENTO QUE É DE 41%&nbsp; DAS 108.000 RESIDÊNCIAS ABASTECIDAS NA CIDADE, E QUE DENTRE ESTAS, APENAS 11,38 % POSSUEM ESGOTAMENTO SANITÁRIO ADEQUADO.</sub></li><li><sub>DANDO CONTINUIDADE NA AULA, UMA BREVE CONSIDERAÇÃO PELOS ALUNOS FOI FEITA SOBRE ALGUNS TÓPICOS DA NORMA EM QUESTÃO, ONDE DEMOS A NOSSA OPNIÃO SOBRE OS ASPECTOS QUE CONSTAVEM EM UMA NOTA DA NORMA QUE FOI DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS EM GRUPOS SEPARADOS PELO DOCENTE, COMO POR EXEMPLO, O QUE A FALHA NA HORA DE EXECUTAR UM PROJETO DE ÁGUA FRIA PODE ACARRETAR SE NÃO FOR SEGUIDO DE ACORDO COM A NBR 5626/2020. (CLAUDECIR COSTA)</sub></li></ol><div><sub><br><br></sub><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-03-27 03:24:28 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>AULA 2 - 24/03</title>
         <author>claudecirfelicio</author>
         <link>https://padlet.com/claudecirfelicio/68huzob21pvq5fax/wish/2115244036</link>
         <description><![CDATA[<ol><li><sub>TÓPICOS DISCUTIDOS EM SALA:</sub></li><li><sub>PARTES CONSTITUINTES DE UM SISTEMA DE ÁGUA FRIA.</sub></li><li><sub>SISTEMA DE ABASTECIMENTO</sub></li><li><sub>ALIMENTAÇÃO PREDIAL</sub></li><li><sub>LOCALIZAÇÃO DO ALIMENTADOR PREDIAL (ENTRE O RAMAL PREDIAL E O RESERVATÓRIO).</sub></li><li><sub>SISTEMA ELEVATÓRIO -&nbsp; UM SISTEMA QUE UTILIZA DE BOMBAS PARA FAZER COM QUE O SISTEMA EM SÍ TENHA MAIS PRESSÃO PARA BOMBEAR A ÁGUA COM MAIS PRESSÃO PARA O RESERVATÓRIO SUPERIROR DA EDIFICAÇÃO (RECALQUE)</sub></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2022-03-27 03:38:01 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>AULA 3 - 31/03</title>
         <author>claudecirfelicio</author>
         <link>https://padlet.com/claudecirfelicio/68huzob21pvq5fax/wish/2137086688</link>
         <description><![CDATA[<div><sub>&nbsp;- TÓPICOS DISCUTIDOS EM SALA:</sub></div><ol><li><sub>- TER CUIDADOS COM O RESERVATÓRIO;</sub></li><li><sub>- MANTER FECHADO PARA QUE NÃO ENTRE SUJEIRAS E ETC..</sub></li><li><sub>- SEGUNDO A NORMA 5626 O RESERVATÓRIO DEVE POSSUIR TUBO DE LIMPEZA E QUE SEU DIÂMETRO DEVE SER ACIMA DE 32 mm</sub></li><li><sub>&nbsp;- APRENDEMOS SOBRE OS TUBOS COMERCIASI QUE VAI DESDE OS 20 mm - 150 mm</sub></li><li><sub>- FOI DISCUTIDO SOBRE O EXTRAVASOR ( TUBULAÇÃO CONHECIDA POPULARMENTE COMO "LADRÃO"), ONDE SUA FUNÇÃO, CASO A BOIA DA CAIXA D'ÁGUA PARE DE FUNCIONAR, ELE NÃO DEIXA TRANSBORDAR.</sub></li><li><sub>- OS TIPOS DE RESERVATÓRIOS FORAM APRESENTADOS, E ALGUNS EXEMPLOS FORAM EXPOSTOS, COMO O MOLDADO IN LOCO, EX, O RESERVATÓRIO DO IFRO.</sub></li><li><sub>- A ALTURA DO RESERVATÓRIO DEVE SER DISPOSTA PARA QUE NÃO PREJUDIQUE O ABASTECIMENTO, A PRESSÃO PODE SER UM FATOR, POR EXEMPLO,&nbsp; QUANTO MAIOR A ALTURA DA COLUNA, MAIOR A PRESSÃO NAS PEÇAS DE UTILIZAÇÃO NOS PONTOS DE LIGAÇÃO.</sub></li><li><sub>- APRENDEMOS A FAZER O CÁLCULO DO CONSUMO DIÁRIO, QUE É DETERMINADO DE ACORDO COM A NATUREZA DO AMBIENTE.</sub></li><li><sub>SUA EQUAÇÃO É  </sub><strong>Cd= P x q</strong><sub>,  ONDE EXISTEM 4 PARÂMETROS A SEREM CONSIDERADOS, COMO A VAZÃO, PRESSÃO, VELOCIDADE E PERDA DE CARGA.</sub></li><li><sub>- FOI DISCUTIDO SOBRE OS DOIS TIPOS DE BARRILETES E SUAS CARACTERÍSTICAS, BARRILETE CONCENTRADO E RAMIFICADO, CADA UM COM SUAS VANTAGENS.</sub></li><li><sub>ONDE FOI EXPOSTO UM ESQUEMA A PARTIR DO BARRILETE, EX - BARRILETE --&gt; COLUNA --&gt; RAMAL --&gt; SUB - RAMAL --&gt; PONTOS DE LIGAÇÃO.</sub></li><li><sub>SOBRE OS MATERIAIS UTILIZADOS PARA A LIGAÇÃO DO SISTEMA, ANOTAMOS ALGUMAS TUBULAÇÕES:</sub></li><li><sub>POLIPROPILENO - PEX - REGISTROS DE GAVETA E DE PRESSÃO.</sub></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-09 02:04:48 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>AULA 4 - 07/04</title>
         <author>carolinevilargusmao77</author>
         <link>https://padlet.com/claudecirfelicio/68huzob21pvq5fax/wish/2183491268</link>
         <description><![CDATA[<div>TÓPICOS DISCUTIDOS EM SALA:<br><br>1. VAZÕES<br><br>1. 1. VAZÕES NOS PONTOS DE UTILIZAÇÃO<br><br>- Deve seguir a NBR 5626:2020;<br>- Quando há o funcionamento simultâneo das peças de utilização, ocorrerá a redução temporária e eventual de vazão em qualquer um dos pontos, mas isso não poderá comprometer o desempenho do sistema.&nbsp;<br><br>1.2. VAZÕES DE ABASTECIMENTO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL<br><br>-&nbsp; Deve ser estipulada conforme a reposição total do volume destinado ao consumo diário da residência;<br>-&nbsp; Em residências unifamiliares, o tempo de reposição deve ser de até 3 horas.<br><br>2. VELOCIDADE MÁXIMA DA ÁGUA<br><br>-&nbsp; A limitação da velocidade média da água deve ser 3 m/s, pois limita a magnitude dos picos de sobrepressão;<br>-&nbsp; Utiliza-se a equação da continuidade para calcular&nbsp; a velocidade: Q = A . V.<br><br>3. PRESSÕES MÍNIMAS E MÁXIMAS NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO<br><br>-&nbsp; Consideram-se três tipos: pressão estática, pressão dinâmica e pressão de serviço;<br>-&nbsp; São medidas em kgf/cm2, mas pode também se trabalhar com m.c.a;<br>-&nbsp; A pressão estática não pode ser superior a 400 KPa, ou seja, 40 m.c.a ou 4 kgf/cm2;<br>-&nbsp; A diferença entre a altura do reservatório superior e o ponto mais baixo da instalação predial não deve ser superior a 40 metros;<br>- A pressão de água em regime de escoamento não deve ser inferior a 5 kPa (0,5 m.c.a);<br>-&nbsp; A pressão dinâmica mínima em cada ponto é dada por:&nbsp; PD = PE - ∆h;<br>-&nbsp; A pressão dinâmica não pode ser inferior a 10 kPa (1 m.c.a);<br>-&nbsp; De acordo com a NBR as sobrepressões em relação à pressão dinâmica prevista em projeto são admitidas desde que não superem 200 kPa (20 m.c.a);<br><br>4. DISPOSITIVOS CONTROLADORES DE PRESSÃO<br><br>-&nbsp; Em caso de falta de pressão na rede, utiliza-se pressurizadores;<br>-&nbsp; Caso a pressão seja elevada, utiliza-se válvulas reguladoras de pressão.<br><br>5. GOLPE DE ARÍETE<br><br>-&nbsp; Fenômeno que acontece nas instalações hidráulicas, quando a água, ao ter velocidade elevada é bruscamente interrompida.<br><br>6. PERDAS DE CARGAS NAS CANALIZAÇÕES<br><br>- Diferença entre a energia inicial e a energia final de um líquido, quando ele flui em uma canalização d num ponto ao outro;<br>-&nbsp; Fatores que determinantes para que ocorra uma grande ou menor perda de carga:&nbsp; viscosidade da tubulação e turbulência do líquido;<br>- Podem ser classificadas como: distribuídas ou localizadas;<br>-&nbsp; A perda de carga total (∆h) é a soma das perdas de cargas nos trechos retilíneos e das perdas de cargas localizadas.&nbsp;<br>- Pode ser calculada utilizando as expressões de Fair-Whipple-Hsiao: Ju = 0,0008695*(Q^1,75/D^4,75);<br>-&nbsp; Não se deve exceder a velocidade em 3 m/s a fim de limitar a magnitude dos picos de sobrepressão;<br>-&nbsp; A perda de carga total será calculada através de:&nbsp; ∆h = J x Ltotal.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-13 22:58:03 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>AULA 5 - 14/04</title>
         <author>carolinevilargusmao77</author>
         <link>https://padlet.com/claudecirfelicio/68huzob21pvq5fax/wish/2183502172</link>
         <description><![CDATA[<div>TÓPICOS DISCUTIDOS EM SALA<br><br>1. CÁLCULO DA PRESSÃO DINÂMICA<br><br>- Para realizar o cálculo da pressão dinâmica em um sistema, é necessário antes realizar o cálculo das perdas de cargas:&nbsp; Pd = Pe − Δh;<br>-&nbsp; Para se calcular a pressão dinâmica, primeiramente é necessário ob-servar a altura geométrica do reservatório (Pressão Estática);<br>- A pressão mínima exigida pela norma é: Pd &gt; 1 m.c.a;<br>-&nbsp; Caso a pressão for menor que 1 m.c.a recomenda-se: aumentar altura do reservatório, reduzir perdas de carga e pressurizar a rede de distribuição;<br><br>2. DIMENSIONAMENTO DO ALIMENTADOR PREDIAL<br><br>-&nbsp; Caso a distribuição seja direta, o cálculo do alimentador predial é realizado com a canalização da água fria;<br>-&nbsp; Caso seja indireta, devemos adotar a vazão que consiga repor totalmente o volume destinado ao consumo diário de água em até 3 horas (residências unifamiliares).&nbsp;<br><br>3. DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA ELEVATÓRIO<br><br>-&nbsp; Para realizar a transferência da água do reservatório inferior até o reservatório superior é utilizado bomba;<br>- Para o dimensionamento da instalação elevatória&nbsp; deve-se considerar:&nbsp; a vazão de projeto e a altura manometrica;<br>-&nbsp; O cálculo da vazão da bomba é: Q = 0,20 × Cd;<br>-&nbsp; O cálculo do diâmetro da tubulação de recalque é realizado a partir da fórmula de Forchheimmer: Dr = 1,3 * raiz quadrada (D) * raiz quarta (x);<br>-&nbsp; A altura manometrica de sucção é a diferença entre:&nbsp; o nível do centro da bomba e o nível da superfície livre do reservatório;<br>-&nbsp; Acrescidas das perdas de carga na tubulação de sucção (entre os níveis acima):&nbsp; Hman.(suc) = Hest.(suc) + Δh(suc);<br>-&nbsp; A altura manometrica de pressão é a diferença entre: os níveis de saída da água do reservatório superior e o nível do centro da bomba;<br>- Acrescidas das perdas de carga na tubulação de recalque (entre os níveis acima):&nbsp; Hman.(rec) = Hest.(rec) + Δh(rec);<br>-&nbsp; A altura manometrica total é dada por:&nbsp; Hman.(total) = Hman.(suc) + Hman.(rec);<br>-&nbsp; Para se calcular a potência motriz&nbsp;da bomba utiliza-se: P = (1000 * Q * Hm) / (n * 75).</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-13 23:24:39 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>AULA 6 - 05/05</title>
         <author>carolinevilargusmao77</author>
         <link>https://padlet.com/claudecirfelicio/68huzob21pvq5fax/wish/2183522829</link>
         <description><![CDATA[<div>TÓPICOS DISCUTIDOS EM SALA:<br><br>1. DIMENSIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES<br><br>1.1 DIÂMETRO NOMINAL E EXTERNO<br><br>- Diâmetro nominal (DN): diâmetro interno do tubo, em milímetros;&nbsp;<br>- Diâmetro externo (DE):&nbsp; diâmetro externo médio dos tubos, em milímetros.<br><br>1.2. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO<br><br>-&nbsp; As tubulações devem ser dimensionadas para promover o abastecimento de água com vazões e pressões adequadas, sem incorrer em sub ou superdimensionamento, com limite de velocidade média da água de 3 m/s.<br><br>1.3. DIMENSIONAMENTO DO SUB-RAMAL<br><br>-&nbsp; Cada peça necessita de uma pressão mínima de serviço para funcionar, bem como, também só pode suportar pressões dinâmicas e estáticas até o limite definido nas tabelas constantes.<br><br>1.4. ESTIMATIVA DAS VAZÕES - MÉTODO DO CONSUMO MÁXIMO POSSÍVEL<br><br>Realizado através do seguinte roteiro de cálculo:<br>-&nbsp; Utilização da tubulação de 20 mm (1/2”) como referência, sendo que todos os demais diâmetros são apresentados como seções equivalentes;<br>-&nbsp; Adota-se os diâmetros mínimos dos sub-ramais, utilizando tabela;<br>-&nbsp; Realiza a soma das seções equivalentes ao longo dos trechos, obtendo as seções equivalentes de cada trecho, a partir de tabelas;<br>- Determinam-se os diâmetros dos sub-ramais, utilizando tabelas;&nbsp;<br>-&nbsp; Realiza a soma das seções equivalentes ao longo dos trechos, obtendo as seções equivalentes de cada trecho, a partir de tabelas;<br>- Determinam-se os diâmetros dos sub-ramais, utilizando tabelas.&nbsp;<br><br>1.5. ESTIMATIVA DAS VAZÕES - MÉTODO DO CONSUMO MÁXIMO PROVÁVEL<br><br>Realizado através do seguinte roteiro:<br>-&nbsp; Atribuem-se pesos às várias peças de utilização para definir suas demandas;<br>-&nbsp; Somam-se os pesos das diversas peças de utilização;<br>-&nbsp; Calcula-se a raiz quadrada da soma dos pesos;<br>-&nbsp; Multiplica-se o valor da raiz quadrada da soma dos pesos pelo coeficiente de descarga C, sendo adotado C = 0,30 L/s, para obter a descarga em L/s;<br>- Obtida a descarga, procede-se da mesma forma anterior para dimensionar a tubulação;<br>- Pode-se usar o gráfico para obter diretamente a descarga e o diâmetro em função da soma dos pesos.<br><br>1.6. DIMENSIONAMENTO DO RAMAL<br><br>- Pode ser feito trecho a trecho pelo método dos pesos relativos;<br>O cálculo do diâmetro dos ramais, possui o seguinte roteiro:<br>- Colhe os “pesos” na tabela de pesos relativos;<br>- Faz a soma dos pesos das peças que estão no trecho, consequentemente terá o peso do trecho;<br>-&nbsp; Através do ábaco simplificado (somatório de 0 a 100) para pequenas instalações, ou o Normograma de pesos, vazões e diâmetros, para o caso de construções verticais de múltiplos pavimentos.<br><br>1.7. DIMENSIONAMENTO DAS COLUNAS<br><br>-&nbsp; Pode ser realizado da mesma forma que é calculado os ramais, trecho a trecho, com o uso da somatório dos pesos;<br>- Desenha-se esquematicamente a coluna, colocando-se as cotas e os ramais que derivam da mesma;<br>- Efetua-se a sequência de cálculo dos pesos , vazões e determina-se o diâmetro.&nbsp;<br><br>1.8. DIMENSIONAMENTO DO BARRILETE<br><br>-&nbsp; Divide os trechos em função das ramificações;<br>- Admite-se o cálculo anterior de cada coluna e lançam-se valores dos pesos totais;<br>- Calcula-se o somatório de pesos para cada trecho do barrilete;&nbsp;<br>- Entra-se no nomograma de peso, vazões e diâmetros e obtem-se o respectivo diâmetro;<br>- Os trechos finais do barrilete, junto ao reservatório devem ser considerados na pior hipótese.&nbsp;<br><br>1.9. VERIFICAÇÃO DA PRESSÃO DINÂMICA<br><br>-&nbsp; O cálculo da pressão disponível é realizada a partir da altura geométrica do reservatório no projeto arquitetônico:&nbsp; PJusante = PMontante ± Desnivel − Perda de carga;<br>- Pontos críticos em residências:&nbsp; ocorre no ponto mais desfavorável geometricamente, geralmente o chuveiro;<br>- Pontos críticos em edifícios de múltiplos pavimentos:&nbsp; encontro entre barrilete e a coluna de distribuição mais distante e o chuveiro do último pavimento.&nbsp;<br>-&nbsp; A pressão no chuveiro será obtida pela fórmula: PCH = PF ± Desnível − Perda de carga.<br><br><br><br><br><br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-14 00:11:59 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Está indo muito bem!</title>
         <author>celsojunior8</author>
         <link>https://padlet.com/claudecirfelicio/68huzob21pvq5fax/wish/2196516213</link>
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         <pubDate>2022-05-23 21:13:49 UTC</pubDate>
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