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CON-BOG-003-2019-ANEXO-15---Especificaciones-RCI--1-

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DISEÑO HIDRÁULICO, SANITARIO Y 
RED CONTRA INCENDIO 
 
 
 
EDIFICIO 104 – AUDITORIO LEÓN DE GREIFF 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
DISEÑO No. 3890 
 
 
CONTIENE 
 
 
 ESPECIFICACIONES DE EQUIPO CONTRA INCENDIO 
 ESPECIFICACIONES GENERALES SISTEMA DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIO 
 MEMORIAS DE CÁLCULO 
 INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOGOTA D.C. 10 DE ABRIL DE 2015 
 
 
 
 
 
DISEÑO HIDRÁULICO, SANITARIO Y 
RED CONTRA INCEDIO 
 
 
 
 
 
 
ESPECIFICACIONES DE EQUIPO 
CONTRA INCENDIO 
 
 
EDIFICIO 104 – AUDITORIO LEÓN DE GREIFF 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
 
 
 
DISEÑO Nº 3890 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y CONTRAINCENDIO 
S.C.I.-APROCOF 
CALLE 82 18-24 OF. 606 PBX- +57 (1) 7430099 FAX: +57 (1) 7430099 Ext. 101 – BOGOTA 
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- ESPECIFICACION DE EQUIPO CONTRA INCENDIO - 
 
PROYECTO: EDIFICIO 104 – AUDITORIO LEÓN DE GREIFF 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
 
ABRIL DE 2015 
 
 
1. CONDICIONES PARA LA PROPUESTA 
 
a) El proponente presentará al menos una propuesta ceñida estrictamente a 
los pliegos. 
b) La propuesta deberá indicar para cada elemento ofrecido, (Bombas, 
protecciones eléctricas, arrancadores, interruptores de flujo, presóstatos, 
etc.), su marca, referencia, control de calidad, norma técnica cumplida y 
precio. No se aceptarán propuestas que no llenen este requisito o que no 
ofrezcan una marca específica. 
c) La propuesta se deberá acompañar con la curva característica de cada 
bomba, los catálogos del motor y la especificación de los elementos del 
mismo catálogo de cualquier otro elemento del sistema, como: válvulas de 
flujo, interruptores de flujo, presóstatos, etc. 
d) Cuando el sistema implique el diseño de tanques, válvulas de flujo, orificios, 
etc., se deberá anexar la memoria de cálculo correspondiente, para 
analizar la bondad del diseño. Se deberá anexar así mismo un esquema 
con la descripción del sistema que permita conocer su principio y calificar la 
conveniencia de su instalación para esta obra. 
e) El proponente deberá consultar el proyecto de instalaciones Contra 
Incendio elaborado por PLINCO S.A. en el sitio, hora y con la persona que 
designe el propietario de la obra. 
f) Se especifica un equipo fabricado para que cumpla la norma NFPA 20 
(Norma para instalación de Bombas Estacionarias Contra Incendios. Ed. 
2013) listado por UL (Underwrite Laboratories) y/o Aprobadas por FM 
(Factory Mutual) para uso de protección contra incendio. 
 
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INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y CONTRAINCENDIO 
S.C.I.-APROCOF 
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2. CARACTERÍSTICAS 
La propuesta debe incluir el suministro e instalación de las bombas completas con 
motor, controlador(es) y demás accesorios requeridos. 
Para la conexión del equipo se utilizará tubería ACERO SCH 40 que cumpla la 
norma ASTM A-53 y accesorios de unión mecánica tipo ranurada que permitan la 
facilidad de mantenimiento del equipo. 
Será un sistema con una (1) motobomba PRINCIPAL para el 100% y una 
JOCKEY para el 1% del caudal total, y demás accesorios especialmente 
cumpliendo la norma NFPA 20. 
Será un sistema que garantice el funcionamiento de la red en caso de incendio, se 
mantendrá siempre presurizado y para caudales pequeños trabajará la bomba 
jockey. 
El proponente deberá constatar en obra el espacio disponible para la instalación de 
sus equipos. 
La bomba, propulsor, controladores y accesorios serán suministrados por un único 
fabricante y el fabricante será el responsable por la operación adecuada del equipo 
según las pruebas en campo y deberán estar construidos especialmente para 
sistemas contra incendio listadas por UL (Underwrite Laboratories) y/o Aprobadas 
por FM (Factory Mutual). 
Así mismo la conexión hidráulica y eléctrica debe hacerse cumpliendo la Norma 
antes mencionada y con los requerimientos de conexión del Código Eléctrico 
Nacional (NEC) NFPA 70. 
 
2.1. BOMBA PRINCIPAL 
Será un sistema con motobomba y demás accesorios especialmente certificados y 
registrados como sistema contra incendio por UL y/o FM. 
La bomba principal estará sujeta a la norma de NFPA 20 Ed. 2013, será tipo 
HORIZONTAL SPLIT CASE ELÉCTRICA listada por UL (Underwrite Laboratories) 
y aprobada por FM (Factory Mutual). 
Se dispondrá de una unidad con el 100% de las condiciones de cabeza y caudal 
especificadas a continuación. 
 
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 Caudal nominal : 1000 GPM 
 Presión nominal en la descarga : 170 PSI 
 Presión max. de cierre (Caudal =0 GPM) : 238 PSI 
 Diámetro tubería de succión :  8” 
 Diámetro tubería de descarga :  6” 
 Manómetros  3 ½” (Succión y descarga) : 2 
La bomba deberá también enviar a no menos del 150% del caudal nominal a una 
presión no inferior al 65% de la presión nominal. 
 
2.2 BOMBA JOCKEY 
Se dispondrá de una unidad JOCKEY de tipo VERTICAL MULTISTAGE PUMP 
con el 100% de las condiciones de cabeza y caudal especificadas a continuación: 
 
 Caudal : 10 GPM 
 Presión en la descarga : 180 PSI 
 Diámetro mínimo en la succión :  2” 
 Diámetro tubería de descarga :  2” 
 Manómetros (Succión y descarga) : 2 
 
Será un sistema que garantice el funcionamiento de la red en caso de incendio, se 
mantendrá siempre presurizado y para caudales pequeños trabajará la bomba 
jockey. 
Los accesorios y demás características de motobombas y motores, deben cumplir 
con lo especificado en la Norma NFPA 20 para sistemas de bombeo contra 
incendios. 
Así mismo la conexión hidráulica y eléctrica debe hacerse cumpliendo la Norma 
antes mencionada y con los requerimientos de conexión de Código Eléctrico 
Nacional NFPA 70. 
 
2.3. MOTOBOMBAS 
 
El sistema contará con bombas HORIZONTAL SPLIT CASE eléctrica como bomba 
principal y una bomba Jockey de tipo VERTICAL MULTISTAGE PUMP eléctrica. 
 
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Los equipos deberán cumplir como mínimo las siguientes especificaciones: 
 
Los motores serán eléctricos listados por UL. 
 
El motor y características de la bomba líder deberán cumplir los requisitos dados por 
el capítulo 7 de la NFPA 20 Ed. 2013, mientras que la bomba jockey debe cumplir 
con el numeral 4.25 de la misma norma. 
 
Las bombas y el motor irán montadas sobre una base rígida antivibratoria, tendrán 
un acoplamiento flexible y estarán balanceadas dinámicamente. Los pernos de 
anclaje se ajustarán uniformemente, para evitar que las patas y la carcaza queden 
sometidas a esfuerzos internos de flexión. 
 
La velocidad nominal no debe exceder las revoluciones de norma. El fabricante de 
la bomba de dimensionar adecuadamente el motor con los factores de corrección 
de potencia y altitud y temperatura de acuerdo a la norma NFPA 20. 
 
Ciudad a instalar Bogotá D.C., Colombia. Altura promedio: 2600 m.s.n.m. 
 
El motor deberá cumplir la norma NFPA 20, será eléctrico, de disposición vertical, 
montado sobre patas, de 150 H.P. aproximadamente @ 3560 RPM. El amperaje 
debe coordinarse con el Ingeniero Electricista y proveedor de las bombas, 60 Hz. El 
motor estará conforme a U.L. Listed Fire Pump Systems de tal manera que en el 
115% del amperaje a plena carga no será excedido en ninguna condición de la 
carga de la bomba y el 110% de la plena carga para F.M. Approved Fire Pump 
Systems. La corriente a rotorbloqueado no excederá los valores especificados en 
NFPA 20. 
 
2.3.1. Conexión Eléctrica 
 
Se calculará de acuerdo con el CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL (NEC), o NFPA 
70. 
 
Las motobombas se alimentarán tanto del sistema normal como del sistema de 
suplencia de la edificación. 
 
Las conexiones y demás elementos de control eléctricos deberán cumplir los 
requisitos dados por los capítulos 6 y 7 de la NFPA 20 ed. 2013. 
 
Arrancadores de motores: Los motores se arrancarán mediante conexión directa o 
arranque en estrella-triángulo, de acuerdo con su potencia nominal y a las 
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recomendaciones del fabricante. En general para motores de 10 H.P. o más se 
utilizará el arranque estrella triángulo. 
 
2.3.2. Controlador 
 
El controlador de las bombas debe cumplir los requerimientos de NFPA 20 ed. 
2010 y deberá ser listado por UL y/o aprobado por FM. 
 
El controlador debe ser capaz de programar como mínimo los siguientes 
parámetros como condiciones de arranque y operación local y remota: 
 
 Encendido. 
 Bomba operando. 
 Tiempo RPT (Run Period Timer). 
 Temporizador secuencial. 
 Arranque local. 
 Arranque remoto protocolo Mod Bus. 
 Baja presión. 
 
Además se mostrarán las siguientes condiciones de alarma: 
 
 Fase invertida. 
 Falla en fase. 
 Falla en el arranque. 
 Bajo voltaje. 
 Sobre voltaje. 
 Válvula de alivio de la descarga. 
 Disparo por rotor bloqueado. 
 Baja presión de succión. 
 Arranque de emergencia. 
 
Los protocolos deberán estar abiertos. 
 
Se proveerá con protección de rotor bloqueado. Después de una condición de 
disparo y recuperación de energía, el display LCD indicará ''Disparo por rotor 
bloqueado'' 
 
 
 
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2.4 INSTALACIÓN 
 
 La instalación y sus materiales se deben ofrecer como capítulo separado del 
valor de los equipos y según planos y especificaciones elaborados por 
PLINCO S.A. 
 
c.c. Diseño No. 3890 
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DISEÑO HIDRÁULICO, SANITARIO Y 
RED CONTRA INCEDIO 
 
 
 
 
 
 
ESPECIFICACIONES GENERALES 
SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIO 
 
 
EDIFICIO 104 – AUDITORIO LEÓN DE GREIFF 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
 
 
 
 
 
DISEÑO Nº 3890 
 
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PROYECTO EDIFICIO 104 – AUDITORIO LEÓN DE GREIFF 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
 
SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO 
ABRIL DE 2015 
 
 
ESPECIFICACIONES GENERALES 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA Y REDES DE DISTRIBUCION 
 
El Auditorio León de Greiff es el principal centro de eventos culturales de la 
Universidad Nacional de Colombia, ubicado en la plaza central del campus de la 
sede Bogotá y su construcción data de 1970. 
Su planta baja tiene forma de diamante de cinco lados, conteniendo instalaciones 
para auditorio, escenario, camerinos, baños, salones de ensayo, cafetería, 
oficinas y servicios. 
El proyecto tiene un sótano, empleado para almacenamiento de diferentes 
materiales. En la misma planta se localiza el tanque de almacenamiento de agua 
potable, planta eléctrica y cuartos técnicos. 
En la parte posterior del edificio se encuentran cinco plantas, accesibles a través 
de dos escaleras de caracol, espacios utilizados para el manejo de la tramoya. 
El auditorio remata en cubiertas en dos niveles diferentes, la primera que se ubica 
en la tercera planta, y la cubierta más alta que se desarrolla a tres aguas. 
El proyecto contará con un un sistema contra incendio, que protegerá la totalidad 
de la edificación mediante rociadores automáticos. Adicionalmente se proyectan 
conexiones de manguera Clase I en las salidas de evacuación y estaciones de 
manguera Clase II en cada lado del escenario. 
 
La altura desde el nivel de la vía hasta la última planta ocupable es de: 15.30 
metros, por lo cual no se considera un edificio alto según NSR-10. 
 
De acuerdo a la clasificación de la NSR 10 se clasifica como edificación mixta (M), 
ya que el sótano se cuenta como área de almacenamiento (A), el auditorio como 
ocupación de lugares de reunión (L), y del primer al segundo piso, como 
ocupación comercial (C). 
 
 
 
 
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El título J “REQUISITOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO EN 
EDIFICACIONES”, J.4.3.5 “GRUPOS DE OCUPACION L (LUGARES DE 
REUNION), J.4.3.5.1-Rociadores Automáticos (página J-32). “Toda edificación 
clasificada en el grupo de ocupación L (Lugares de Reunión) debe estar protegida 
por un sistema, aprobado y eléctricamente supervisado, de rociadores 
automáticos de acuerdo con la última versión del Código para suministro y 
distribución de agua para extinción de incendios en edificios, NTC2301 y como 
referencia la Norma para la instalación de Sistemas de Rociadores NFPA13 así:” 
 
Dentro de los apartes, el proyecto se encuentra en el siguiente inciso: 
 
(a) En la totalidad de edificios con carga de ocupación mayor de 300 personas. 
El sistema de rociadores debe cubrir todos los pisos que se encuentren por 
debajo del piso clasificado como L (Lugar de Reunión). Si el sitio está bajo 
el nivel del suelo, el sistema de rociadores debe cubrir todos los pisos 
superiores hasta el nivel de salida incluido este nivel. 
 
El diseño se realiza para la protección total de la edificación con rociadores 
automáticos, conexiones de manguera, estaciones de manguera y conexiones 
para bomberos. 
 
El diseño proporciona cobertura a la totalidad de la edificación. 
 
La red de distribución saldrá desde el cuarto de bombas localizado en el exterior 
del edificio cerca a la rampa de acceso, llegando a cada uno de los puntos 
manteniéndose permanentemente presurizada. El tamaño de las redes está dado 
según los cálculos hidráulicos. 
 
 
2. NORMATIVIDAD 
 
Para el diseño se tuvo en cuenta la normatividad vigente que aplica a este tipo de 
instalaciones como lo son: 
 
 NSR – 10. 
 NTC 1669 (Norma para la Instalación de conexiones de mangueras contra 
incendio) 
 
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 NTC 2301 (Norma para la instalación de Sistemas de Rociadores) 
 NFPA - 13 edición 2013 (Norma para la instalación de sistemas de 
rociadores) 
 NFPA - 14 edición 2013 (Norma para la Instalación de Sistemas de Tubería 
Vertical y Mangueras). 
 NFPA - 20 edición 2013 (Norma para la Instalación de Bombas 
Estacionarias de Protección contra Incendios). 
 
3. SISTEMA A EMPLEAR 
 
Será un sistema con rociadores automáticos al 100% de la edificación. 
 
El área del sótano tendrá rociadores tipo pendent de cobertura estándar y 
respuesta rápida ubicados acogiendo los lineamientos normativos de la NFPA 
bajo la placa estructural del área mencionada. 
 
Las áreas de niveles superiores contarán con rociadorestipo PENDENT de 
cobertura estándar y respuesta rápida, y la protección sobre el cielo raso del 
auditorio se hará mediante rociadores tipo UP-RIGHT. 
 
El equipo de presión contra incendio se ubicará en el cuarto de bombas localizado 
al exterior del edificio. 
 
Se ubicará una columna o riser entre ejes 3-7, suministrará agua a las estaciones 
de control y drenaje de la red de rociadores y a las conexiones de manguera 
Clase I y estaciones de manguera Clase II donde se indica en planos. 
 
Las conexiones de manguera Clase I se han ubicado en cada salida de 
evacuación de primer piso y dos en segundo. Por otro lado se han proyectado dos 
estaciones de manguera Clase II en cada lado del escenario principal como lo 
exige NSR-10, numeral J.4.3.5.2, inciso (d). Éste sistema de conexiones y 
estaciones de manguera servirán para combatir un conato de incendio en el 
auditorio en caso de que no se instalen los rociadores dentro del mismo por su 
compleja instalación. El sistema será húmedo automático, es decir, será 
autosuficiente para controlar un incendio. 
 
 
 
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4. TIPOS DE RIESGO 
 
Con base a los parámetros dados en el capítulo 5 de la NFPA 13 se realizó la 
clasificación de riesgos: 
 
- LEVE: Se considera el primer piso, donde se ubican los accesos 
peatonales, hall principal, camerinos, oficinas, baños públicos, áreas de 
servicios generales, y del segundo piso hasta cubierta. 
Dentro de ésta clasificación de riesgo se encuentra el auditorio en su 
totalidad. 
La protección será con rociadores tipo PENDENT de respuesta rápida y 
cobertura estándar. El sistema tendrá una densidad de diseño mínima 
de 0.1 gpm/ft². 
 
- ORDINARIO GRUPO I: Se contempla el sótano, ya que en este nivel se 
localizan cuartos técnicos y depósitos, que en un futuro pueden 
aumentar de acuerdo a la remodelación proyectada. 
Su protección será con rociadores tipo PENDENT de respuesta rápida y 
cobertura estándar con una densidad mínima de 0.15 gpm/ft². 
Otra área que se considera dentro de este grupo de clasificación de 
riesgo es la zona que está encima del cielo raso de madera del auditorio 
dado su carga de combustible que generan los materiales que se 
encuentran allí. Ésta área será protegida mediante rociadores tipo UP-
RIGHT con densidad mínima de 0.15 gpm/ft². 
 
 
5. TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIO 
 
El dimensionamiento del volumen de reserva de agua contra incendio se realiza 
con base en la NFPA 13 páginas 13-119 y 13-120. 
 
El volumen calculado abastece el sistema contra incendio de todo el edificio. 
 
El volumen se realiza con base a la demanda de agua de la zona clasificada con 
el riesgo más alto, que corresponde al nivel de sótanos. 
 
Dado que este tanque puede abastecer a otros edificios se ha contemplado que 
se dimensiona en base a la demanda de una zona con clasificación de riesgo 
ordinario grupo 2 que puede existir en el auditorio o en los otros edificios, teniendo 
así un sistema conservador: 
 
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El sistema propone el uso de un sistema húmedo automático a base de 
rociadores automáticos, tipo PENDENT y UP-RIGHT de respuesta rápida, con 
área de cubrimiento no mayor a 52000 pie2 (4831 m²). Este sistema se diseñará 
con una densidad mínima de 0.20 gpm/ft², sobre un área de diseño de 1500 ft². 
 
Se considera un caudal adicional para un sistema clase I de 250 GPM de acuerdo 
NFPA 13. 
 
De acuerdo con estos requerimientos, la cantidad teórica de agua necesaria es de 
550 gpm, asumiendo un balance hidráulico de 15% en el diseño, el caudal 
requerido es de 595 gpm. De acuerdo al tabla 11.2.3.1.2, el tiempo de duración 
para una ocupación clasificada en Riesgo Ordinario es de 60 minutos. 
 
Se requiere un almacenamiento mínimo de 135 m³. El volumen final de diseño es 
150 m³. 
 
En el momento que se acabe la reserva de agua del tanque los bomberos 
actuarán en el incendio inyectando a través de la conexión para bomberos o 
siamesa el caudal y presión suficiente en cada columna ubicada en las escaleras. 
 
 
6. HERRAMIENTA DE MODELACIÓN 
 
Se ha hecho una modelación hidráulica de acuerdo a la norma NFPA 13 y NFPA 
14. Se realizó por medio del software para redes HASS v. 8.5 (Hydraulic Analyzer 
of Sprinkler Systems). Se hace la modelación para la columna crítica como ramal 
principal, luego de acuerdo a presiones se modelan pisos estratégicos con el 
sistema más crítico de acuerdo a la disposición de los rociadores. 
 
Para la modelación se emplearon los siguientes criterios: 
 
 Ecuación: Hazen - Williams 
 Unidades de Caudal: Galones por minuto (GPM) 
 Unidades de presión: Libra sobre pulgada cuadrada (PSI) 
 Unidades de longitud: pies (ft) 
 Unidades de diámetro: pulgadas (pulg.) 
 Coeficiente de rugosidad: 120 (Acero) 
 
 
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Dado que el software permite introducir la curva de comportamiento de la bomba, 
el sistema responde en función del caudal requerido y la presión necesaria para 
suministrarlo por parte de una bomba normalizada. 
 
En los planos digitales se encuentra la numeración de los nudos en la capa 
CALCULOS y las áreas de diseño para el circuito planteado. Así mismo en ellos 
se observa la demanda de agua y el área de diseño. 
 
Como cálculos hidráulicos se obtiene las siguientes modelaciones hidráulicas: 
 
1. Ruta de Cálculo – Columnas 
2. Ruta de Cálculo – Primer Piso 
3. Ruta de Cálculo – Segundo Piso 
4. Ruta de Cálculo – Cubierta 
 
En las memorias anexas se encuentra el resultado de la modelación en donde se 
establecen el cumplimiento de los requisitos mínimos de caudal y presión en los 
rociadores críticos. 
 
 
7. ROCIADORES 
 
Todos los rociadores deben ser nuevos. 
 
En general los rociadores deben cumplir los siguientes requerimientos: 
 
5.1. Todos los rociadores deben estar listados por UL y aprobados por FM. 
 
5.2. Serán cromados o terminados con pintura al horno. Todos sus 
componentes serán a prueba de oxidación. Se instalaran según se indica 
en los planos y para las temperaturas indicadas en las especificaciones 
generales para las instalaciones comunes. 
 
5.3. Se usarán los siguientes tipos de rociadores según la zona a instalar: 
 
 Rociador de RESPUESTA RAPIDA – QR, COBERTURA 
ESTANDAR – SC, listado y aprobado para RIESGO LEVE – LH, con 
un coeficiente de descarga K=5.6, diámetro ½” NPT para ser 
instalados en el salón comunal, ubicado en el primer piso en 
posición PENDENT con rango de activación de temperatura 
Ordinaria 57-77°C. 
 
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 Rociador de RESPUESTA RAPIDA – QR, COBERTURA 
ESTANDAR – SC, listado y aprobado para RIESGO ORDINARIO – 
OH, con un coeficiente de descarga K=5.6, diámetro ½” NPT, 
aprobado para ser instalado en una CONSTRUCCIÓN OBSTRUIDA, 
para ser instalados en el sótano, en posición PENDENT y UP-
RIGHT con rango de activación de temperatura Ordinaria 57-77°C. 
 
5.4. Escudos:Para los rociadores tipo PENDENT en cielo rasos serán en dos 
piezas de acero enchapados en cromo con ajuste vertical. 
 
5.5. Rociadores de repuesto: Se debe mantener un aprovisionamiento de 
rociadores en un gabinete, ubicado en un lugar donde la temperatura a la 
que estén sujetos no exceda en ningún momento los 38 °C. Se debe tener 
los siguientes rociadores en el gabinete: 
 
 12 rociadores de RESPUESTA RAPIDA – QR, COBERTURA 
ESTANDAR – SC, listado y aprobado para RIESGO LEVE Y 
ORDINARIO, con un coeficiente de descarga K=5.6, diámetro ½” NPT, 
aprobado para ser instalado en una construcción OBSTRUIDA tipo 
PENDENT con rango de activación de temperatura Ordinaria 57-77°C. 
 
 6 rociadores de RESPUESTA RAPIDA – QR, COBERTURA 
ESTANDAR – SC, listado y aprobado para RIESGO ORDINARIO – OH, 
con un coeficiente de descarga K=5.6, diámetro ½” NPT, aprobado para 
ser instalado en una CONSTRUCCIÓN OBSTRUIDA, tipo UP-RIGHT 
con rango de activación de temperatura Ordinaria 57-77°C. 
 
 
8. TUBERIAS 
 
TUBERIAS EN ACERO 
 
Se empleará tubería de acero SCH 10 que cumpla o supere las especificaciones 
de la norma ASTM A-795. Para su unión se emplearán accesorios tipo ranurado, 
no se admite roscado, excepto en el cuarto de bombas si así lo requiera el 
proveedor del equipo. Se emplearán para diámetros de 1¼” en adelante. 
 
Las tuberías de diámetro de 1” serán en acero SCH 10 roscadas en concordancia 
con la norma ANSI / ASME B.1.20.1 (Roscas de tubería, propósito general). 
 
 
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CALLE 82 18-24 OF. 606 PBX- +57 (1) 7430099 FAX: +57 (1) 7430099 Ext. 101 – BOGOTA 
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8 
 
Para tuberías al interior del cuarto de bombas se empleará tubería de ACERO 
NEGRO SCH40 RANURADA – GALVANIZADA. 
 
Las tuberías de 1¼” y superiores serán de unión mecánica tipo ranurada. 
 
Los accesorios roscados de acero deben ser conforme a ANSI B16.11. 
 
Los accesorios de acero con extremos ranurados, conforme a ANSI B16.11, 
deben ser listados por UL y aprobado por FM. 
 
La red de drenaje se instalará en tubería acero SCH10. 
 
Las tuberías y accesorios deberán ser pintados, una vez preparada la superficie 
de la tubería se deberá aplicar una base anticorrosiva con un espesor de 50 
micrómetros. 
 
La pintura final de acabado deberá de ser de color rojo, con un espesor de 50 
micrómetros. La composición de esta pintura será a base de resinas alquídicas. 
La pintura deberá poseer características de secado rápido y propiedades 
fungicidas. 
 
La tubería enterrada será PVC que cumpla con la norma AWWA C900y debe ser 
listada para el servicio de protección contra incendios. Su instalación debe 
hacerse de acuerdo a las recomendaciones del proveedor. 
 
 
9. ACCESORIOS 
 
Todos los accesorios deberán ser nuevos y de primera calidad 
 
Los accesorios serán roscados hasta diámetros de 1”. 
 
Los accesorios roscados de acero deben ser conforme a ANSI B16.11., deben 
estar diseñados para resistir presiones no menores a 175 PSI. 
 
Los accesorios de 1¼” y superiores serán de unión mecánica tipo ranurada. 
 
Las uniones para tuberías ranuradas de diámetros 2½” o mayores deben ser 
flexibles. 
 
 
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9 
Los accesorios ranurados deberán estar diseñados para soportar una presión de 
trabajo no menor a 300 PSI 
 
Las uniones ranuradas deben tener una resistencia a la tracción mínima de 65000 
PSI y una resistencia al punto de fluencia de de 45000 PSI. 
 
Los pernos que aseguran la cubierta deben soportar una tensión de mínimo 
110000 PSI de acuerdo a la norma ASTM a-183. 
 
Los accesorios del tubería enterrada serán en hierro dúctil que cumplan ASME 
B16.3. 
 
 
10. VALVULAS PARA REDES DE PROTECCION CONTRA INCENDIO 
 
7.1. Deben ser válvulas listadas por UL y aprobadas por FM, con una 
especificación mínima de presión de trabajo de 200 PSI. 
 
7.2. Las válvulas de compuerta NPT 2” y más pequeñas con en bronce fundido, 
extremos roscados OS&Y de vástago ascendente deben ser listadas por 
UL y aporbadas FM. 
 
7.3. Las válvulas indicadoras NPT 2½” o mas grandes serán de tipo mariposa 
con extremos ranurados y dispositivos de indicación integral listadas por UL 
y aprobadas por FM. 
 
7.4. Válvulas de compuerta NPS 2½” o mayores, cuerpo de hierro con base en 
bronce OS&Y, vástago ascendente listadas por UL y aprobadas por FM. 
 
 
11. VALVULA DE DRENAJE Y PRUEBA 
 
El sistema contará con un sistema de drenaje de la red que además sirve para 
prueba de funcionamiento del mismo. 
 
Las válvulas serán en cuerpo de hierro dúctil o fundido con entrada y salida roscada 
y su salida tendrá un K=5.6, listadas por UL y aprobadas por FM. 
 
 
 
 
 
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12. SENSOR DE FLUJO 
 
Debe ser del tipo paleta con supervisión eléctrica con capacidad nominal de 250 
PSI e indicador para instalación vertical a horizontal estos deben ser listados UL y 
aprobados por FM, retardo neumático ajustable de 0 a 60 segundos. Serán 
conectados por medio de una señal eléctrica al panel de control contra incendio de 
la edificación en caso de flujo en la tubería. 
 
 
13. CONEXIÓN PARA BOMBEROS O SIAMESA 
 
El sistema estará provisto de una siamesa para conexión de los bomberos que 
deben tener al menos la capacidad de suministrar el caudal requerido por el sistema 
en conexiones de 2-1/2 con rosca interna del tipo NST. 
 
Las siamesas serán construidas en bronce de cuerpo recto con sus cadenas, 
tapones y tapas correspondientes. La tapa será en bronce pulido y brillado, 
bronce cromado y aluminio anodizado. 
 
Debe estar debidamente señalizada mediante un aviso que tenga letras de al 
menos 1 pulgada (25 mm) de altura, en el que se lea “TUBERÍA VERTICAL Y 
ROCIADORES AUTOMÁTICOS”. 
 
 
14. VÁLVULAS DE RETENCIÓN O CHEQUES 
 
Serán en cuerpo total en hierro y asiento en bronce del tipo amortiguado para evitar 
golpe de ariete. 
 
 
15. MANÓMETROS 
 
El su rango de trabajo de 0 - 300 PSI. Conexión NPT macho de 1/4" inferior y 
posterior de diámetro 63mm. El líquido de llenado debe ser glicerina con anillo en 
Material elastomérico y ventana en Vidrio. Carátula con Números negros sobre 
fondo blanco, aluminio puntero Negro en aluminio y conexión en Latón. 
Temperatura de trabajo lleno de glicerina de 0 a 150°F. 
 
 
 
 
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16. SOPORTES PARA TUBERÍAS 
 El sistema debe resistir el riesgo sísmico de la zona para ello se deben instalar 
tuberías y soportes cumpliendo todos los requisitos de la Norma NFPA 13. 
 Por lo menos se debe cumplir lo siguiente: 
 El diámetro mínimo de la varilla para colgar tubería de hasta 4 pulgadas debe 
ser de 3/8 de pulgada. 
 Las fijaciones a la estructura de concreto (3000 PSI o mayor) debe realizarse 
con pernos de expansión. 
 No se permite la fijación con pernos fijados con pólvora, al menos que estén 
Registrados y Certificados por UL y FM para uso en zonas de riesgo del 
sísmico correspondiente. 
 Los soportes o colgadores deben quedar a por lo menos 0.1 metros de los 
deflectores de lasrociadores Up- Right. 
 No se debe dejar sin soporte un extremo final mayor de 0.9 metros. 
 Los soportes para tubería colgante se anclarán de la estructura metálica que 
conforma la estructura de la edificación o a las vigas en concreto. 
La separación máxima es: 

 Pulg Separación m 
 Acero CPVC 
3/4" N/A 1,6 
1” 3,6 1,8 
1 ¼” 3,6 1,9 
1 ½” 4,5 2 
2" 4,5 2,4 
2 ½” 4,5 2,7 
3" 4,5 3 
4” 4,5 N/A 
 
Para las distancias máximas permitidas a rociadores y tramos finales de tubería 
debe consultarse el capitulo 9 de la Norma NFPA 13 ed. 2010. 
 
 
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17. ESTACIONES DE MANGUERA 
 
Se utilizaran Estaciones de Manguera Clase II según se definen en la norma 
ICONTEC NTC 1669 de dimensiones 77 X 77 X 24 cm. construidos en lámina de 
acero calibre 20 para el cuerpo y calibre 18 para las puertas, entregados con dos 
capas de pintura anticorrosivo y vidrio templado de 4 mm. Los gabinetes estarán 
equipados con los siguientes elementos: 
 
a) Una manguera acoplada en fábrica en fibra de poliéster con refuerzo 
interior de caucho, para 300 psi de 1½” de diámetro y 30 metros de longitud 
con sus conexiones correspondientes. 
 
b) Una boquilla para chorro directo y neblina de 1½”. 
 
c) Una válvula de bronce en ángulo tipo globo de 1½”. 
 
d) Un soporte tipo canastilla para manguera de 30 m de longitud, fabricado en 
lámina Cold Rolled y terminado en pintura roja sintética. 
 
f) Un hacha-pico de acero de 4.5 libras de peso, con cabo curva y soporte. 
 
g) Una llave tensor (Spanner) en hierro de dos servicios con soporte. 
 
h) Un extintor de polvo químico seco multipropósito de 10 libras de capacidad, 
con válvula de descarga y manómetro. 
 
 
18. PUNTOS PARA ROCIADORES 
Incluye un promedio de tubería en acero de 1” de longitud 0.05 m antes del 
rociador y la reducción de 1” a ½”. El punto debe incluir los materiales y mano de 
obra requeridos para realizar la conexión de este paral con el rociador. 
 
 
19. CUARTO DE BOMBAS 
 
Se incluye todo lo necesario para la instalación dentro del cuarto de bombas. 
 
Al interior del cuarto de Bombas se utilizará tubería y accesorios de Acero SCH 
40 ASTM A-53. 
 
 
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13 
En el cuarto se ubicarán los siguientes equipos: 
 
- (1) Bomba general agua incendio 
 
- (1) Bomba jockey incendio 
 
- (1) Medidor en acometida a tanque de 1” 
 
- Tableros eléctricos 
 
Además de las respectivas conexiones hidráulicas y eléctricas. 
 
Los equipos están montados sobre una base de tipo antivibratorio. Dicha base se 
hará según recomendación del proveedor de los equipos. 
 
La localización de los equipos debe ser lo más adecuada posible evitando ser 
ubicados bajo sitios que puedan causar problemas de ruidos y vibraciones. 
 
En las succiones y descargas de las bombas se instalarán ACOPLES flexibles 
ranurados. 
 
Las características de los equipos y las recomendaciones para su instalación 
están dadas en la ESPECIFICACIÓN DE EQUIPO CONTRA INCENDIO. 
 
 
20. PRUEBA DEL SISTEMA 
 
20.1 PRUEBA HIDROSTATICA: debe realizarse a una presión de 220 PSI por 
un tiempo no menor a dos (2) horas. 
 
20.2. PRUEBA DE OPERACIÓN: 
 
La válvula de prueba y drenaje debe ser abierta y permanecer así hasta que la 
presión se estabilice. 
 
Las presiones residuales y estáticas resultantes deben ser anotadas para su 
registro. 
 
Todas las válvulas de control deben ser probadas abriéndolas y cerrándolas con 
el sistema presurizado con el fin de verificar su adecuada operación. 
 
 
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El sensor de flujo y demás dispositivos audibles de alarma deben activarse dentro 
de los cinco (5) minutos de abrirse la válvula. 
 
21. MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
Una vez finalizada la obra el contratista deberá elaborar un manual de operación y 
mantenimiento del sistema que contenga como mínimo los siguientes ítems: 
 
- Descripción del sistema 
- Descripción de las bombas instaladas. 
- Curvas características de las bombas instaladas. 
- Tableros de control 
- Operación de los controladores 
- Accesorios del sistema de bombeo 
- Tubería de descarga 
- Columnas de incendio (RISER) 
- Válvulas de control 
- Estaciones de control y de drenaje 
- Tubería de distribución 
- Ramales 
- Rociadores. 
- Pruebas del sistema 
- Prueba del equipo de bombeo 
- Recomendaciones del sistema. 
- Catálogos técnicos de cada uno de los elementos y equipos instalados 
 
De este manual deberá enviarse al contratante un original y dos copias. 
 
22. ELABORACIÓN DE PLANOS RECORD 
 
Una vez finalizada la obra el contratista deberá elaborar en original los planos 
record de la obra en formato y forma similar a los elaborados por la firma PLINCO 
S.A. 
 
De estos planos enviará original y dos copias al contratante que guardará en su 
archivo un juego de copias durante, un período de tiempo no menor a 10 años. 
 
El contratante suministrará a la administración del edificio las copias necesarias de 
los planos record. 
 
c.c. Diseño No. 3890 
 
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15 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
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16 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 1: 
RESULTADOS DE LA MODELACION 
CONEXIONES DE MANGUERA PARA 
BOMBEROS CLASE I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PLINCO S.A. 
 CALLE 82 No. 18-24 OF. 60 6 
 BOGOTA, COLOMBIA 
 
 HYDRAULIC CALCULATIONS FOR
 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOM BIA
 Carrera 45 No. 26-85
 Tel. (+57 1) 316 5000
 
 DRAWING NUMBER: 3890 DATE: APR 16, 2015 
 
 -DESIGN DATA-
 REMOTE AREA NUMBER: Columnas
 
 OCCUPANCY CLASSIFICATION: RIESGO LEVE (LH)
 
 HOSE-STREAM DEMAND: 1000 gpm
 TOTAL WATER REQUIRED (INCLUDING HOSE): 1000 g pm
 FLOW AND PRESSURE (AT BASE OF RISER): 1000 gp m @ 170 psi
 
 TYPE OF SYSTEM: HÚMEDO AUTOMÁTICO
 
 
 
 NAME OF DESIGNER: ING. CRISTIAN DANIEL PARRAD O
 AUTHORITY HAVING JURISDICTION: CUERPO DE BOMB EROS DE BOGOTÁ D.C.
 
 
 Calculations performed by HASS under license # 38011605 ,
 granted by HRS SYSTEMS, INC.
 (Notes continue after pipe calculatio ns results.)
 S
P
R
IN
K
L
E
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 S
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S
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M
 H
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D
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6
/2
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D
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IO
 L
E
O
N
 D
E
 G
R
E
IF
F
 
 
WATER SUPPLY ANALYSIS
Fixed Source Pressure: 0.00 psi
-14.7
0.0
30.0
60.0
90.0
120.0
150.0
180.0
400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
FLOW (GPM)
(Note: Dashed Lines indicate extrapolated values fr om Test Results)
G
A
U
G
E
 
P
R
E
S
S
U
R
E
 
(
p
s
i
)
A 12
B
34
F
C
D
56
LEGEND
1 Pressure available at source
0.00 psi @ 1000.0 gpm
2 Pressure required at source
0.00 psi @ 1000.0 gpm
3 Pressure available from pump
170.00 psi @ 1000.0 gpm
4 Pressure required from pump
170.00 psi @ 1000.0 gpm
5 Total Pressure available at pump dschg.
168.84 psi @ 1000.0 gpm
6 Total Pressure required at pump dschg.
168.84 psi @ 1000.0 gpm
A. Source Supply Curve
B. Net Pump Discharge Curve
C. Pump Discharge Curve
D. System Demand Curve
E. Available at Source
F. Available at Pump Suction
 SPRINKLER SYSTEM HYDRAULIC ANAL YSIS Page 3
DATE: 4/16/2015ESKTOP\SIMULACIONES HASS\3890_1. RUT A CRíTICA_COLUMNAS.SDF
JOB TITLE: AUDITORIO LEON DE GREIFF 
 
NFPA WATER SUPPLY DATA
 
SOURCE STATIC RESID. FLOW AVAIL. T OTAL REQ'D
 NODE PRESS. PRESS. @ PRESS. @ D EMAND PRESS.
 TAG (PSI) (PSI) (GPM) (PSI) ( GPM) (PSI)
 
F (N/A) 0.0 (N/A) 0.0 10 00.0
AGGREGATE FLOW ANALYSIS:
 
 
TOTAL FLOW AT SOURCE 1000.0 GPM
TOTAL HOSE STREAM ALLOWANCE AT SOURCE 0.0 GPM
OTHER HOSE STREAM ALLOWANCES 1000.0 GPM
TOTAL DISCHARGE FROM ACTIVE SPRINKLERS 0.0 GPM
NODE ANALYSIS DATA
NODE TAG ELEVATION NODE TYPE PRESSURE D ISCHARGE NOTES
 (FT) (PSI) (GPM)
S 1.3 - - - - -1.2 - - - 
D 1.3 - - - - 168.8 - - - 
1 8.5 - - - - 162.3 - - - 
2 8.5 - - - - 159.4 - - - 
3 8.5 - - - - 154.6 - - - 
4 8.5 - - - - 152.7 - - - 
H1 4.9 - - - - 154.2 - - - 
5 8.5 - - - - 151.1 - - - 
6 8.5 - - - - 150.7 - - - 
7 20.2 - - - - 144.7 - - - 
8 20.2 - - - - 144.0 - - - 
H2 15.6 - - - - 146.0 - - - 
9 20.2 - - - - 142.7 - - - 
10 20.2 - - - - 124.1 - - - 
10A 20.2 - - - - 124.0 - - - 
H7 13.9 HOSE STREAM 121.5 250.0 
H3 15.6 - - - - 126.0 - - - 
H4 25.8 HOSE STREAM 118.0 250.0 
11 21.2 - - - - 140.0 - - - 
11A 21.2 - - - - 135.6 - - - 
H6 13.9 HOSE STREAM 134.2 250.0 
12 33.0 - - - - 138.9 - - - 
H5 25.3 HOSE STREAM 126.3 250.0 
F 0.0 SOURCE 0.0 1000.0 
 SPRINKLER SYSTEM HYDRAULIC ANAL YSIS Page 4
DATE: 4/16/2015ESKTOP\SIMULACIONES HASS\3890_1. RUT A CRíTICA_COLUMNAS.SDF
JOB TITLE: AUDITORIO LEON DE GREIFF 
 
NFPA PIPE DATA
Pipe Tag K-fac Add Fl Add Fl To Fit: L C (Pt)
Frm Node El (ft) PT (q) Node/ Nom ID Eq.Ln. F (Pe) Notes
To Node El (ft) PT Tot.(Q) Disch Act ID (ft.) T Pf/ft. (Pf)
Pipe: 1 Source 999.9D 6.56 120 1.2 
F 0.0 0.0 0.1 D 8.000 3E:54.0 58.00 -0.6 
S 1.3 -1.2 1000.0 7.981 G: 4.0 64.56 0.009 0.6 
Pipe: 2 0.0 0.0 Fire Pump Rating Avail. Req'd. 
S 1.3 -1.2 1000.0 1 gpm: 1000.0 1000.0 1000.0 
D 1.3 168.8 1000.0 psi: 170.0 170.0 170.0 
 User Defined Five Point Pump Curve: 
 gpm: 0.0 500.0 1000.0 1250.0 1500.0
 psi: 173.4 171.7 170.0 144.5 110.5
Pipe: 3 0.0 0.0 3E :42.0 12.47 120 6.5 
D 1.3 168.8 1000.0 2 6.000 C:32.0 84.00 -3.1 
1 8.5 162.3 1000.0 6.065 B:10.0 96.47 0.035 3.4 
Pipe: 4 0.0 0.0 12.47 120 2.9 
1 8.5 162.3 1000.0 3 6.000 2 T:60.0 70.00 0.0 
2 8.5 159.4 1000.0 6.065 B:10.0 82.47 0.035 2.9 
Pipe: 5 0.0 0.0 123.03 150 4.8 
2 8.5 159.4 1000.0 4 6.000 4 E:84.6 84.62 0.0 
3 8.5 154.6 1000.0 6.065 207.65 0.023 4.8 
Pipe: 6 0.0 1000.0 5 26.90 120 1.9 
3 8.5 154.6 0.1 H1 6.000 2 E:28.0 28.00 0.0 
4 8.5 152.7 1000.0 6.065 54.90 0.035 1.9 
Pipe: 7 0.0 0.0 35.43 120 1.6 
4 8.5 152.7 0.1 1.500 5 E:20.0 28.00 1.6 
H1 4.9 154.2 0.1 1.610 T: 8.0 63.43 0.000 0.0 
Pipe: 8 0.0 0.0 30.18 120 1.6 
4 8.5 152.7 1000.0 6 6.000 E:14.0 14.00 0.0 
5 8.5 151.1 1000.0 6.065 44.18 0.035 1.6 
Pipe: 9 0.0 0.0 2.30 120 0.4 
5 8.5 151.1 1000.0 7 6.000 B:10.0 10.00 0.0 
6 8.5 150.7 1000.0 6.065 12.30 0.035 0.4 
Pipe: 10 0.0 250.0 12 11.65 120 6.0 
6 8.5 150.7 750.0 8 6.000 E:14.0 14.00 -5.0 
7 20.2 144.7 1000.0 6.065 25.65 0.035 0.9 
Pipe: 11 0.0 0.0 5.25 120 0.7 
7 20.2 144.7 750.0 9 6.000 T:30.0 30.00 0.0 
8 20.2 144.0 750.0 6.065 35.25 0.021 0.7 
Pipe: 12 0.0 750.0 9 24.28 120 2.0 
H2 15.6 146.0 -749.9 7 1.500 4 E:16.0 16.00 -2.0 
8 20.2 144.0 0.1 1.610 40.28 0.000 0.0 
Pipe: 13 0.0 250.0 11 17.39 120 1.3 
8 20.2 144.0 500.0 10 6.000 E:14.0 44.00 0.0 
9 20.2 142.7 750.0 6.065 T:30.0 61.39 0.021 1.3 
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Pipe Tag K-fac Add Fl Add Fl To Fit: L C (Pt)
Frm Node El (ft) PT (q) Node/ Nom ID Eq.Ln. F (Pe) Notes
To Node El (ft) PT Tot.(Q) Disch Act ID (ft.) T Pf/ft. (Pf)
Pipe: 14 0.0 250.0 10A 200.13 120 18.7 
9 20.2 142.7 250.0 H7 4.000 4 E:40.0 60.00 0.0 
10 20.2 124.1 500.0 4.026 T:20.0 260.13 0.072 18.7 
Pipe: 15 H.S. 250.0 Disch 6.56 120 2.6 
10 20.2 124.1 0.0 2.500 E: 6.0 18.00 2.7 
H7 13.9 121.5 250.0 2.469 T:12.0 24.56 0.215 5.3Pipe: 16 0.0 0.0 3.28 120 0.1 
10 20.2 124.1 250.0 H4 4.000 ---- 0.00 0.0 
10A 20.2 124.0 250.0 4.026 3.28 0.020 0.1 
Pipe: 17 0.0 250.0 H4 27.89 120 2.0 
H3 15.6 126.0 -249.9 10 1.500 4 E:16.0 16.00 -2.0 
10A 20.2 124.0 0.1 1.610 43.89 0.000 0.0 
Pipe: 18 H.S. 250.0 Disch 11.48 120 6.0 
10A 20.2 124.0 0.0 3.000 3 E:21.0 36.00 -2.4 
H4 25.8 118.0 250.0 3.068 T:15.0 47.48 0.075 3.6 
Pipe: 19 0.0 0.0 54.13 120 2.7 
9 20.2 142.7 250.0 11A 4.000 4 E:40.0 60.00 -0.4 
11 21.2 140.0 250.0 4.026 T:20.0 114.13 0.020 2.3 
Pipe: 20 0.0 0.0 150.92 120 4.4 
11 21.2 140.0 250.0 H6 4.000 7 E:70.0 70.00 0.0 
11A 21.2 135.6 250.0 4.026 220.92 0.020 4.4 
Pipe: 21 H.S. 250.0 Disch 9.00 120 1.4 
11A 21.2 135.6 0.0 2.500 2 E:12.0 12.00 3.1 
H6 13.9 134.2 250.0 2.469 21.00 0.215 4.5 
Pipe: 22 0.0 0.0 12.80 120 5.8 
7 20.2 144.7 250.0 H5 4.000 ---- 0.00 -5.5 
12 33.0 138.9 250.0 4.026 12.80 0.020 0.3 
Pipe: 23 H.S. 250.0 Disch 32.15 120 12.6 
12 33.0 138.9 0.0 2.500 5 E:30.0 42.00 3.3 
H5 25.3 126.3 250.0 2.469 T:12.0 74.15 0.215 16.0 
NOTES (HASS):
 (1) Calculations were performed by the HASS 8.5 co mputer program
 under license no. 38011605 granted by
 HRS Systems, Inc.
 208 Southside Square
 Petersburg, TN 37144
 (931) 659-9760
 (2) The system has been calculated to provide an a verage
 imbalance at each node of 0.032 gpm and a maxi mum
 imbalance at any node of 0.131 gpm.
 (3) Total pressure at each node is used in balanci ng the system.
 Maximum water velocity is 16.8 ft/sec at pipe 21.
 (4) The Minimum pump suction pressure under maximu m 
 calculated demand is -1.16 (psi)
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 (5) Items listed in bold print on the cover sheet 
 are automatically transferred from the calculat ion report.
 (6) Available pressure at source node F under full flow conditions is 
 0.00 psi compared to the minimum required pre ssure of 0.00 psi.
 (7) PIPE FITTINGS TABLE
Pipe Table Name: STANDARD.PIP
PAGE: A MATERIAL: S40 HWC: 120
Diameter Equivalent Fitting Lengths in Fee t
 (in) E T L C B G A D N
 Ell Tee LngEll ChkVlv BfyVlv GatVlv AlmChk DPVlv NPTee 
 1.610 4.00 8.00 2.00 9.00 6.00 1.0 0 10.00 10.00 8.00
 2.469 6.00 12.00 4.00 14.00 7.00 1.0 0 10.00 10.00 12.00
 3.068 7.00 15.00 5.00 16.00 10.00 1.0 0 13.00 13.00 15.00
 4.026 10.00 20.00 6.00 22.00 12.00 2.0 0 20.00 20.00 20.00
 6.065 14.00 30.00 9.00 32.00 10.00 3.0 0 28.00 28.00 30.00
 7.981 18.00 35.00 13.00 45.00 12.00 4.0 0 31.00 31.00 35.00
 
INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y CONTRA INCENDIO 
S.C.I. - APROCOF 
CALLE 82 18-24 OF. 606 PBX- +57 (1) 7430099 FAX: +57 (1) 7430099 Ext. 101 – BOGOTA 
Si usted tiene alguna sugerencia, queja o reclamo por favor, envíenos sus comentarios a e.mail@plinco.com.co 
www.plinco.com.co 
17 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 2: 
RESULTADOS DE LA MODELACION 
PRIMER PISO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PLINCO S.A. 
 CALLE 82 No. 18-24 OF. 60 6 
 BOGOTA, COLOMBIA 
 
 HYDRAULIC CALCULATIONS FOR
 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOM BIA
 Carrera 45 No. 26-85
 Tel. (+57 1) 316 5000
 
 DRAWING NUMBER: 3890 DATE: APR 16, 2015 
 
 -DESIGN DATA-
 REMOTE AREA NUMBER: 2. PRIMER PISO
 
 OCCUPANCY CLASSIFICATION: RIESGO LEVE (LH)
 DENSITY: 0.21 gpm/sq.ft.
 AREA OF APPLICATION: 1657 sq.ft.
 
 COVERAGE PER SPRINKLER: 140 sq.ft.
 TYPE OF SPRINKLERS CALCULATED: QUICK RESPONSE , K= 5.6, T= 57°C-77°C
 NUMBER OF SPRINKLERS CALCULATED: 11
 
 *IN-RACK SPRINKLER DEMAND: 350 gpm
 HOSE-STREAM DEMAND: 100 gpm
 TOTAL WATER REQUIRED (INCLUDING HOSE): 450 gp m
 FLOW AND PRESSURE (AT BASE OF RISER): 1000 gp m @ 170 psi
 
 TYPE OF SYSTEM: HÚMEDO AUTOMÁTICO
 
 
 
 NAME OF DESIGNER: ING. CRISTIAN DANIEL PARRAD O
 AUTHORITY HAVING JURISDICTION: CUERPO DE BOMB EROS DE BOGOTÁ D.C.
 
 
 Calculations performed by HASS under license # 38011605 ,
 granted by HRS SYSTEMS, INC.
 (Notes continue after pipe calculatio ns results.)
 S
P
R
IN
K
L
E
R
 S
Y
S
T
E
M
 H
Y
D
R
A
U
L
IC
 A
N
A
L
Y
S
IS
 P
a
g
e
 2
D
A
T
E
: 4
/1
6
/2
0
1
5
T
O
P
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IM
U
L
A
C
IO
N
E
S
 H
A
S
S
\3
8
9
0
_
2
. R
U
T
A
 C
R
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IC
A
_
P
R
IM
E
R
 P
IS
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.S
D
F
J
O
B
 T
IT
L
E
: A
U
D
IT
O
R
IO
 L
E
O
N
 D
E
 G
R
E
IF
F
 
 
WATER SUPPLY ANALYSIS
Fixed Source Pressure: 0.00 psi
-14.7
0.0
30.0
60.0
90.0
120.0
150.0
180.0
400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
FLOW (GPM)
(Note: Dashed Lines indicate extrapolated values fr om Test Results)
G
A
U
G
E
 
P
R
E
S
S
U
R
E
 
(
p
s
i
)
A 12
B 34
F
C
D
56
LEGEND
1 Pressure available at source
0.00 psi @ 450.0 gpm
2 Pressure required at source
0.00 psi @ 450.0 gpm
3 Pressure available from pump
171.87 psi @ 449.9 gpm
4 Pressure required from pump
171.87 psi @ 449.9 gpm
5 Total Pressure available at pump dschg.
171.17 psi @ 449.9 gpm
6 Total Pressure required at pump dschg.
171.17 psi @ 449.9 gpm
A. Source Supply Curve
B. Net Pump Discharge Curve
C. Pump Discharge Curve
D. System Demand Curve
E. Available at Source
F. Available at Pump Suction
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NFPA WATER SUPPLY DATA
 
SOURCE STATIC RESID. FLOW AVAIL. T OTAL REQ'D
 NODE PRESS. PRESS. @ PRESS. @ D EMAND PRESS.
 TAG (PSI) (PSI) (GPM) (PSI) ( GPM) (PSI)
 
F (N/A) 0.0 (N/A) 0.0 4 50.0
AGGREGATE FLOW ANALYSIS:
 
 
TOTAL FLOW AT SOURCE 450.0 GPM
TOTAL HOSE STREAM ALLOWANCE AT SOURCE 0.0 GPM
OTHER HOSE STREAM ALLOWANCES 100.0 GPM
TOTAL DISCHARGE FROM ACTIVE SPRINKLERS 350.0 GPM
NODE ANALYSIS DATA
NODE TAG ELEVATION NODE TYPE PRESSURE D ISCHARGE NOTES
 (FT) (PSI) (GPM)
S 1.3 - - - - -0.7 - - - 
D 1.3 - - - - 171.2 - - - 
1 8.5 - - - - 167.3 - - - 
2 8.5 - - - - 166.6 - - - 
3 8.5 - - - - 165.5 - - - 
4 8.5 - - - -165.1 - - - 
H1 4.9 - - - - 166.6 - - - 
5 8.5 - - - - 164.7 - - - 
6 8.5 - - - - 164.6 - - - 
7 20.2 - - - - 159.3 - - - 
7A 20.2 - - - - 159.1 - - - 
13 20.2 - - - - 138.7 - - - 
14 20.2 - - - - 129.1 - - - 
15 24.4 - - - - 98.6 - - - 
16 24.4 - - - - 41.0 - - - 
17 24.4 - - - - 38.8 - - - 
18 24.4 - - - - 37.9 - - - 
19 24.4 - - - - 37.9 - - - 
20 24.4 - - - - 38.3 - - - 
21 24.4 - - - - 31.7 - - - 
22 24.4 - - - - 26.5 - - - 
23 24.4 - - - - 42.4 - - - 
R1 24.4 K= 5.60 36.8 34.0 
R2 24.4 K= 5.60 36.8 34.0 
R3 24.4 K= 5.60 34.7 33.0 
R4 24.4 K= 5.60 33.8 32.6 
R5 24.4 K= 5.60 34.0 32.7 
R6 24.4 K= 5.60 33.8 32.6 
R7 24.4 K= 5.60 34.0 32.7 
R8 24.4 K= 5.60 34.2 32.7 
R9 24.4 K= 5.60 31.6 31.5 
R10 24.4 K= 5.60 24.4 27.7 
R11 24.4 K= 5.60 22.9 26.8 
8 20.2 - - - - 159.1 - - - 
H2 15.6 - - - - 161.1 - - - 
9 20.2 - - - - 159.1 - - - 
10 20.2 - - - - 159.1 - - - 
10A 20.2 - - - - 159.1 - - - 
H7 13.9 - - - - 161.8 - - - 
H3 15.6 - - - - 161.1 - - - 
H4 25.8 - - - - 156.7 - - - 
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NODE ANALYSIS DATA
NODE TAG ELEVATION NODE TYPE PRESSURE D ISCHARGE NOTES
 (FT) (PSI) (GPM)
11 21.2 - - - - 158.2 - - - 
11A 21.2 - - - - 157.4 - - - 
H6 13.9 HOSE STREAM 159.7 100.0 
12 33.0 - - - - 153.8 - - - 
H5 25.3 - - - - 157.1 - - - 
F 0.0 SOURCE 0.0 450.0 
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NFPA PIPE DATA
Pipe Tag K-fac Add Fl Add Fl To Fit: L C (Pt)
Frm Node El (ft) PT (q) Node/ Nom ID Eq.Ln. F (Pe) Notes
To Node El (ft) PT Tot.(Q) Disch Act ID (ft.) T Pf/ft. (Pf)
Pipe: 1 Source 449.8D 6.56 120 0.7 
F 0.0 0.0 0.3 D 8.000 3E:54.0 58.00 -0.6 
S 1.3 -0.7 450.0 7.981 G: 4.0 64.56 0.002 0.1 
Pipe: 2 0.0 0.0 Fire Pump Rating Avail. Req'd. 
S 1.3 -0.7 450.0 1 gpm: 1000.0 449.9 449.9 
D 1.3 171.2 449.9 psi: 170.0 171.9 171.9 
 User Defined Five Point Pump Curve: 
 gpm: 0.0 500.0 1000.0 1250.0 1500.0
 psi: 173.4 171.7 170.0 144.5 110.5
Pipe: 3 0.0 0.0 3E :42.0 12.47 120 3.9 
D 1.3 171.2 450.0 2 6.000 C:32.0 84.00 -3.1 
1 8.5 167.3 450.0 6.065 B:10.0 96.47 0.008 0.8 
Pipe: 4 0.0 0.0 12.47 120 0.7 
1 8.5 167.3 450.0 3 6.000 2 T:60.0 70.00 0.0 
2 8.5 166.6 450.0 6.065 B:10.0 82.47 0.008 0.7 
Pipe: 5 0.0 0.0 123.03 150 1.1 
2 8.5 166.6 450.0 4 6.000 4 E:84.6 84.62 0.0 
3 8.5 165.5 450.0 6.065 207.65 0.005 1.1 
Pipe: 6 0.0 450.0 5 26.90 120 0.4 
3 8.5 165.5 0.0 H1 6.000 2 E:28.0 28.00 0.0 
4 8.5 165.1 450.0 6.065 54.90 0.008 0.4 
Pipe: 7 0.0 0.0 35.43 120 1.6 
4 8.5 165.1 0.0 1.500 5 E:20.0 28.00 1.6 
H1 4.9 166.6 0.0 1.610 T: 8.0 63.43 0.000 0.0 
Pipe: 8 0.0 0.0 30.18 120 0.4 
4 8.5 165.1 450.0 6 6.000 E:14.0 14.00 0.0 
5 8.5 164.7 450.0 6.065 44.18 0.008 0.4 
Pipe: 9 0.0 0.0 2.30 120 0.1 
5 8.5 164.7 450.0 7 6.000 B:10.0 10.00 0.0 
6 8.5 164.6 450.0 6.065 12.30 0.008 0.1 
Pipe: 10 0.0 0.0 11.65 120 5.3 
6 8.5 164.6 450.0 7A 6.000 E:14.0 14.00 -5.0 
7 20.2 159.3 450.0 6.065 25.65 0.008 0.2 
Pipe: 11 0.0 350.0 13 1.64 120 0.3 
7 20.2 159.3 100.0 8 6.000 T:30.0 30.00 0.0 
7A 20.2 159.1 450.0 6.065 31.64 0.008 0.3 
Pipe: 11A 0.0 0.0 3.42 120 0.0 
7A 20.2 159.1 100.0 9 6.000 ---- 0.00 0.0 
8 20.2 159.1 100.0 6.065 3.42 0.000 0.0 
Pipe: 11B 0.0 0.0 TCBA 7.90 120 20.4 
7A 20.2 159.1 350.0 14 2.500 43.00 0.0 
13 20.2 138.7 350.0 2.469 50.90 0.401 20.4 
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JOB TITLE: AUDITORIO LEON DE GREIFF 
 
Pipe Tag K-fac Add Fl Add Fl To Fit: L C (Pt)
Frm Node El (ft) PT (q) Node/ Nom ID Eq.Ln. F (Pe) Notes
To Node El (ft) PT Tot.(Q) Disch Act ID (ft.) T Pf/ft. (Pf)
Pipe: 11C 0.0 169.6 23 17.82 120 9.6 
13 20.2 138.7 180.4 15 2.500 E: 6.0 6.00 0.0 
14 20.2 129.1 350.0 2.469 23.82 0.401 9.6 
Pipe: 11D 0.0 0.0 62.34 120 30.5 
14 20.2 129.1 180.4 16 2.000 6 E:30.0 40.00 -1.8 
15 24.4 98.6 180.4 2.067 T:10.0 102.34 0.280 28.6 
Pipe: 11E 0.0 112.5 17 161.00 120 57.7 
15 24.4 98.6 34.0 R1 2.000 9 E:45.0 45.00 0.0 
16 24.4 41.0 180.4 2.067 206.00 0.280 57.7 
Pipe: 11F 5.60 34.0 Disch 7.05 120 4.2 
16 24.4 41.0 0.0 1.000 T: 5.0 5.00 0.0R1 24.4 36.8 34.0 1.049 12.05 0.347 4.2 
Pipe: 11G 5.60 34.0 Disch 7.05 120 4.2 
16 24.4 41.0 0.0 1.000 T: 5.0 5.00 0.0 
R2 24.4 36.8 34.0 1.049 12.05 0.347 4.2 
Pipe: 11H 0.0 79.5 18 8.20 120 2.1 
16 24.4 41.0 33.0 R3 2.000 2 E:10.0 10.00 0.0 
17 24.4 38.8 112.5 2.067 18.20 0.117 2.1 
Pipe: 11I 5.60 33.0 Disch 7.75 120 4.2 
17 24.4 38.8 0.0 1.000 T: 5.0 5.00 0.0 
R3 24.4 34.7 33.0 1.049 12.75 0.328 4.2 
Pipe: 11J 0.0 14.3 19 15.10 120 0.9 
17 24.4 38.8 32.6 R4 2.000 ---- 0.00 0.0 
18 24.4 37.9 79.5 2.067 15.10 0.061 0.9 
Pipe: 11K 5.60 32.6 Disch 7.75 120 4.1 
18 24.4 37.9 0.0 1.000 T: 5.0 5.00 0.0 
R4 24.4 33.8 32.6 1.049 12.75 0.321 4.1 
Pipe: 11L 5.60 32.7 Disch 7.05 120 3.9 
18 24.4 37.9 0.0 1.000 T: 5.0 5.00 0.0 
R5 24.4 34.0 32.7 1.049 12.05 0.322 3.9 
Pipe: 11M 0.0 32.7 R7 15.10 120 0.0 
18 24.4 37.9 32.6 R6 2.000 ---- 0.00 0.0 
19 24.4 37.9 14.3 2.067 15.10 0.003 0.0 
Pipe: 11N 5.60 32.6 Disch 7.75 120 4.1 
19 24.4 37.9 0.0 1.000 T: 5.0 5.00 0.0 
R6 24.4 33.8 32.6 1.049 12.75 0.320 4.1 
Pipe: 11O 5.60 32.7 Disch 7.05 120 3.9 
19 24.4 37.9 0.0 1.000 T: 5.0 5.00 0.0 
R7 24.4 34.0 32.7 1.049 12.05 0.322 3.9 
Pipe: 11P 0.0 32.7 R7 15.10 120 0.4 
20 24.4 38.3 32.6 R6 2.000 ---- 0.00 0.0 
19 24.4 37.9 50.9 2.067 15.10 0.027 0.4 
Pipe: 11Q 5.60 32.7 Disch 7.75 120 4.1 
20 24.4 38.3 0.0 1.000 T: 5.0 5.00 0.0 
R8 24.4 34.2 32.7 1.049 12.75 0.324 4.1 
 SPRINKLER SYSTEM HYDRAULIC ANAL YSIS Page 7
DATE: 4/16/2015TOP\SIMULACIONES HASS\3890_2. RUTA C RíTICA_PRIMER PISO.SDF
JOB TITLE: AUDITORIO LEON DE GREIFF 
 
Pipe Tag K-fac Add Fl Add Fl To Fit: L C (Pt)
Frm Node El (ft) PT (q) Node/ Nom ID Eq.Ln. F (Pe) Notes
To Node El (ft) PT Tot.(Q) Disch Act ID (ft.) T Pf/ft. (Pf)
Pipe: 11R 0.0 54.5 22 7.05 120 6.6 
20 24.4 38.3 31.5 R9 1.250 T: 6.0 6.00 0.0 
21 24.4 31.7 86.0 1.380 13.05 0.508 6.6 
Pipe: 11S 5.60 31.5 Disch 0.10 120 0.0 
21 24.4 31.7 0.0 1.000 ---- 0.00 0.0 
R9 24.4 31.6 31.5 1.049 0.10 0.301 0.0 
Pipe: 11T 0.0 26.8 R11 6.20 120 5.2 
21 24.4 31.7 27.7 R10 1.000 ---- 0.00 0.0 
22 24.4 26.5 54.5 1.049 6.20 0.831 5.2 
Pipe: 11U 5.60 27.7 Disch 3.80 120 2.1 
22 24.4 26.5 0.0 1.000 T: 5.0 5.00 0.0 
R10 24.4 24.4 27.7 1.049 8.80 0.237 2.1 
Pipe: 11V 5.60 26.8 Disch 11.00 120 3.6 
22 24.4 26.5 0.0 1.000 T: 5.0 5.00 0.0 
R11 24.4 22.9 26.8 1.049 16.00 0.224 3.6 
Pipe: 11W 0.0 0.0 265.00 120 86.7 
14 20.2 129.1 169.6 20 2.000 5 E:25.0 75.00 -1.8 
23 24.4 42.4 169.6 2.067 5 T:50.0 340.00 0.250 84.9 
Pipe: 11X 0.0 86.0 21 6.40 120 4.1 
23 24.4 42.4 50.9 19 2.000 2 E:10.0 10.00 0.0 
20 24.4 38.3 169.6 2.067 16.40 0.250 4.1 
Pipe: 12 0.0 0.0 24.28 120 2.0 
H2 15.6 161.1 0.0 1.500 4 E:16.0 16.00 -2.0 
8 20.2 159.1 0.0 1.610 40.28 0.000 0.0 
Pipe: 13 0.0 0.0 17.39 120 0.0 
8 20.2 159.1 100.0 11 6.000 E:14.0 44.00 0.0 
9 20.2 159.1 100.0 6.065 T:30.0 61.39 0.000 0.0 
Pipe: 14 0.0 0.0 200.13 120 0.0 
10 20.2 159.1 0.0 4.000 4 E:40.0 60.00 0.0 
9 20.2 159.1 0.0 4.026 T:20.0 260.13 0.000 0.0 
Pipe: 15 0.0 0.0 6.56 120 2.7 
H7 13.9 161.8 0.0 2.500 E: 6.0 18.00 -2.7 
10 20.2 159.1 0.0 2.469 T:12.0 24.56 0.000 0.0 
Pipe: 16 0.0 0.0 3.28 120 0.0 
10A 20.2 159.1 0.0 4.000 ---- 0.00 0.0 
10 20.2 159.1 0.0 4.026 3.28 0.000 0.0 
Pipe: 17 0.0 0.0 27.89 120 2.0 
H3 15.6 161.1 0.0 1.500 4 E:16.0 16.00 -2.0 
10A 20.2 159.1 0.0 1.610 43.89 0.000 0.0 
Pipe: 18 0.0 0.0 11.48 120 2.4 
H4 25.8 156.7 0.0 3.000 3 E:21.0 36.00 2.4 
10A 20.2 159.1 0.0 3.068 T:15.0 47.48 0.000 0.0 
Pipe: 19 0.0 0.0 54.13 120 0.8 
9 20.2 159.1 100.0 11A 4.000 4 E:40.0 60.00 -0.4 
11 21.2 158.2 100.0 4.026 T:20.0 114.13 0.004 0.4 
 SPRINKLER SYSTEM HYDRAULIC ANAL YSIS Page 8
DATE: 4/16/2015TOP\SIMULACIONES HASS\3890_2. RUTA C RíTICA_PRIMER PISO.SDF
JOB TITLE: AUDITORIO LEON DE GREIFF 
 
Pipe Tag K-fac Add Fl Add Fl To Fit: L C (Pt)
Frm Node El (ft) PT (q) Node/ Nom ID Eq.Ln. F (Pe) Notes
To Node El (ft) PT Tot.(Q) Disch Act ID (ft.) T Pf/ft. (Pf)
Pipe: 20 0.0 0.0 150.92 120 0.8 
11 21.2 158.2 100.0 H6 4.000 7 E:70.0 70.00 0.0 
11A 21.2 157.4 100.0 4.026 220.92 0.004 0.8 
Pipe: 21 H.S. 100.0 Disch 9.00 120 2.3 
11A 21.2 157.4 0.0 2.500 2 E:12.0 12.00 3.1 
H6 13.9 159.7 100.0 2.469 21.00 0.040 0.8 
Pipe: 22 0.0 0.012.80 120 5.5 
12 33.0 153.8 0.0 4.000 ---- 0.00 5.5 
7 20.2 159.3 0.0 4.026 12.80 0.000 0.0 
Pipe: 23 0.0 0.0 32.15 120 3.3 
12 33.0 153.8 0.0 2.500 5 E:30.0 42.00 3.3 
H5 25.3 157.1 0.0 2.469 T:12.0 74.15 0.000 0.0 
NOTES (HASS):
 (1) Calculations were performed by the HASS 8.5 co mputer program
 under license no. 38011605 granted by
 HRS Systems, Inc.
 208 Southside Square
 Petersburg, TN 37144
 (931) 659-9760
 (2) The system has been calculated to provide an a verage
 imbalance at each node of 0.007 gpm and a maxi mum
 imbalance at any node of 0.158 gpm.
 (3) Total pressure at each node is used in balanci ng the system.
 Maximum water velocity is 23.5 ft/sec at pipe 11C.
 (4) The Minimum pump suction pressure under maximu m 
 calculated demand is -0.70 (psi)
 (5) Items listed in bold print on the cover sheet 
 are automatically transferred from the calculat ion report.
 (6) Available pressure at source node F under full flow conditions is 
 0.00 psi compared to the minimum required pre ssure of 0.00 psi.
 (7) PIPE FITTINGS TABLE
Pipe Table Name: STANDARD.PIP
 SPRINKLER SYSTEM HYDRAULIC ANAL YSIS Page 9
DATE: 4/16/2015TOP\SIMULACIONES HASS\3890_2. RUTA C RíTICA_PRIMER PISO.SDF
JOB TITLE: AUDITORIO LEON DE GREIFF 
 
PAGE: A MATERIAL: S40 HWC: 120
Diameter Equivalent Fitting Lengths in Fee t
 (in) E T L C B G A D N
 Ell Tee LngEll ChkVlv BfyVlv GatVlv AlmChk DPVlv NPTee 
 1.049 2.00 5.00 2.00 5.00 6.00 1.0 0 10.00 2.00 5.00
 1.380 3.00 6.00 2.00 7.00 6.00 1.0 0 10.00 10.00 6.00
 1.610 4.00 8.00 2.00 9.00 6.00 1.0 0 10.00 10.00 8.00
 2.067 5.00 10.00 3.00 11.00 6.00 1.0 0 10.00 10.00 10.00
 2.469 6.00 12.00 4.00 14.00 7.00 1.0 0 10.00 10.00 12.00
 3.068 7.00 15.00 5.00 16.00 10.00 1.0 0 13.00 13.00 15.00
 4.026 10.00 20.00 6.00 22.00 12.00 2.0 0 20.00 20.00 20.00
 6.065 14.00 30.00 9.00 32.00 10.00 3.0 0 28.00 28.00 30.00
 7.981 18.00 35.00 13.00 45.00 12.00 4.0 0 31.00 31.00 35.00
 
INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y CONTRA INCENDIO 
S.C.I. - APROCOF 
CALLE 82 18-24 OF. 606 PBX- +57 (1) 7430099 FAX: +57 (1) 7430099 Ext. 101 – BOGOTA 
Si usted tiene alguna sugerencia, queja o reclamo por favor, envíenos sus comentarios a e.mail@plinco.com.co 
www.plinco.com.co 
18 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 3: 
RESULTADOS DE LA MODELACION 
SEGUNDO PISO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PLINCO S.A. 
 CALLE 82 No. 18-24 OF. 60 6 
 BOGOTA, COLOMBIA 
 
 HYDRAULIC CALCULATIONS FOR
 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOM BIA
 Carrera 45 No. 26-85
 Tel. (+57 1) 316 5000
 
 DRAWING NUMBER: 3890 DATE: APR 16, 2015 
 
 -DESIGN DATA-
 REMOTE AREA NUMBER: 3. SEGUNDO PISO
 
 OCCUPANCY CLASSIFICATION: RIESGO LEVE (LH)
 DENSITY: 0.20 gpm/sq.ft.
 AREA OF APPLICATION: 1028 sq.ft.
 
 COVERAGE PER SPRINKLER: 150 sq.ft.
 TYPE OF SPRINKLERS CALCULATED: QUICK RESPONSE , K= 5.6, T= 57°C-77°C
 NUMBER OF SPRINKLERS CALCULATED: 7
 
 *IN-RACK SPRINKLER DEMAND: 203.7 gpm
 HOSE-STREAM DEMAND: 100 gpm
 TOTAL WATER REQUIRED (INCLUDING HOSE): 303.7 gpm
 FLOW AND PRESSURE (AT BASE OF RISER): 1000 gp m @ 170 psi
 
 TYPE OF SYSTEM: HÚMEDO AUTOMÁTICO
 
 
 
 NAME OF DESIGNER: ING. CRISTIAN DANIEL PARRAD O
 AUTHORITY HAVING JURISDICTION: CUERPO DE BOMB EROS DE BOGOTÁ D.C.
 
 
 Calculations performed by HASS under license # 38011605 ,
 granted by HRS SYSTEMS, INC.
 (Notes continue after pipe calculatio ns results.)
 S
P
R
IN
K
L
E
R
 S
Y
S
T
E
M
 H
Y
D
R
A
U
L
IC
 A
N
A
L
Y
S
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 P
a
g
e
 2
D
A
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: 4
/1
6
/2
0
1
5
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P
\S
IM
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L
A
C
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N
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S
 H
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S
S
\3
8
9
0
_
3
. R
U
T
A
 C
R
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A
_
S
E
G
U
N
D
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 P
IS
O
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D
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J
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B
 T
IT
L
E
: A
U
D
IT
O
R
IO
 L
E
O
N
 D
E
 G
R
E
IF
F
 
 
WATER SUPPLY ANALYSIS
Fixed Source Pressure: 0.00 psi
-14.7
0.0
30.0
60.0
90.0
120.0
150.0
180.0
400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
FLOW (GPM)
(Note: Dashed Lines indicate extrapolated values fr om Test Results)
G
A
U
G
E
 
P
R
E
S
S
U
R
E
 
(
p
s
i
)
A12
B34
F
C
D
56
LEGEND
1 Pressure available at source
0.00 psi @ 303.7 gpm
2 Pressure required at source
0.00 psi @ 303.7 gpm
3 Pressure available from pump
172.37 psi @ 303.6 gpm
4 Pressure required from pump
172.37 psi @ 303.6 gpm
5 Total Pressure available at pump dschg.
171.73 psi @ 303.6 gpm
6 Total Pressure required at pump dschg.
171.73 psi @ 303.6 gpm
A. Source Supply Curve
B. Net Pump Discharge Curve
C. Pump Discharge Curve
D. System Demand Curve
E. Available at Source
F. Available at Pump Suction
 SPRINKLER SYSTEM HYDRAULIC ANAL YSIS Page 3
DATE: 4/16/2015OP\SIMULACIONES HASS\3890_3. RUTA CR íTICA_SEGUNDO PISO.SDF
JOB TITLE: AUDITORIO LEON DE GREIFF 
 
NFPA WATER SUPPLY DATA
 
SOURCE STATIC RESID. FLOW AVAIL. T OTAL REQ'D
 NODE PRESS. PRESS. @ PRESS. @ D EMAND PRESS.
 TAG (PSI) (PSI) (GPM) (PSI) ( GPM) (PSI)
 
F (N/A) 0.0 (N/A) 0.0 3 03.7
AGGREGATE FLOW ANALYSIS:
 
 
TOTAL FLOW AT SOURCE 303.7 GPM
TOTAL HOSE STREAM ALLOWANCE AT SOURCE 0.0 GPM
OTHER HOSE STREAM ALLOWANCES 100.0 GPM
TOTAL DISCHARGE FROM ACTIVE SPRINKLERS 203.7 GPM
NODE ANALYSIS DATA
NODE TAG ELEVATION NODE TYPE PRESSURE D ISCHARGE NOTES
 (FT) (PSI) (GPM)
S 1.3 - - - - -0.6 - - - 
D 1.3 - - - - 171.7 - - - 
1 8.5 - - - - 168.2 - - - 
2 8.5 - - - - 167.9 - - - 
3 8.5 - - - - 167.4 - - - 
4 8.5 - - - - 167.2 - - - 
H1 4.9 - - - - 168.7 - - - 
5 8.5 - - - - 167.0 - - - 
6 8.5 - - - - 166.9 - - - 
7 20.2 - - - - 161.8 - - - 
7A 20.2 - - - - 161.8 - - - 
8 20.2 - - - - 161.8 - - - 
H2 15.6 - - - - 163.8 - - - 
9 20.2 - - - - 161.8 - - - 
10 20.2 - - - - 160.8 - - - 
10A 20.2 - - - - 160.8 - - - 
H7 13.9 - - - - 163.5 - - - 
H3 15.6 - - - - 162.8 - - - 
H4 25.8 HOSE STREAM 157.7 100.0 
11 21.2 - - - - 161.3 - - - 
11A 21.2 - - - - 161.3 - - - 
H6 13.9 - - - - 164.5 - - - 
12 33.0 - - - - 156.1 - - - 
12A 33.0 - - - - 153.8 - - - 
13 33.0 - - - - 136.8 - - - 
14 33.0 - - - - 113.7 - - - 
15 33.0 - - - - 33.6 - - - 
16 33.0 - - - - 27.8 - - - 
17

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