9
año poblacion Pa t p P/Pa 1939 2800 12 820 0.292857143 1951 3620 12 1080 0.298342541 1963 4700 12 1600 0.340425532 1975 6300 17 100 0.015873016 1992 6400 8 200 0.03125 2000 6600 8 600 0.090909091 2008 7200 sumatoria 69 4400 1.069657323 ngresar periodo de diseño t 20 ingrese año actual = 2015 * calculo de la tasa de crecimiento: caso 1 caso 2 # de interval r = 15.50228004 r = * calculo de la poblacion futura: caso 1: caso 2: Pf = 10213.64324 Pf = 9055.228758 * la poblacion futura sera la mayor entre loa dos casos: Pf = 10213.64324 CALCULO DE DOTACION: * como: Pf redon. = 10214 entonces 100 * CALCULO DE CAUDAL DE DISEÑO: Qm = 11.82175926 Lt/s * CALCULO DE CAUDAL MAX DIARIO Y HORARIO: ingrese DOTACION = r= / 1000 / r= ▒/ /# intervalos = (1+( )/10 00) = + (−_ =( )/ 86400

A Bastos

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hoja de calculo

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Page 1: A Bastos

año poblacion Pa t p P/Pa P/t1939 2800 12 820 0.2928571 68.3333331951 3620 12 1080 0.2983425 901963 4700 12 1600 0.3404255 133.333331975 6300 17 100 0.015873 5.88235291992 6400 8 200 0.03125 252000 6600 8 600 0.0909091 752008 7200

sumatoria 69 4400 1.0696573 397.54902ingresar periodo de diseño t = 20

2015

* calculo de la tasa de crecimiento:

caso 1 caso 2# de interva 6

r = 15.50228 r = 66.25817

* calculo de la poblacion futura:

caso 1: caso 2:

Pf = 10213.643 Pf = 9055.2288

* la poblacion futura sera la mayor entre loa dos casos:

Pf = 10213.643

CALCULO DE DOTACION:

* como: Pf redon. = 10214 entonces 100

* CALCULO DE CAUDAL DE DISEÑO:

Qm = 11.821759 Lt/s

* CALCULO DE CAUDAL MAX DIARIO Y HORARIO:

Qmax.d = 15.368287

ingrese año actual =

ingrese DOTACION

=

r= ∑▒ 〖𝑃 /𝑃𝑎∗1000〗 / ∑▒𝑡

r= ∑▒𝑃/𝑡/# de intervalos

𝑃𝑓=𝑃𝑎∗(1+(𝑟∗𝑡)/1000) 𝑃𝑓=𝑃𝑎+𝑟∗(𝑡−𝑡_0 )

𝑄𝑚=(𝐷𝑜𝑡∗𝑃𝑓)/86400

𝑄𝑚𝑎𝑥.𝑑= 𝐾_𝑑∗𝑄_𝑚

Page 2: A Bastos

Qmax.h = 23.643519

𝑄𝑚𝑎𝑥.𝑑= 𝐾_𝑑∗𝑄_𝑚𝑄𝑚𝑎𝑥.ℎ= _𝐾 ℎ _∗𝑄 𝑚

Page 3: A Bastos

temperatur

ingresar F° 35.6

C° = 2clima frio

𝑐=5∗(( −32)" 𝐹 " )/9

Page 4: A Bastos

TASA DE CRECIMIENTO r: tasa de crecimiento

Po = 261 dato obtenido del registro de P. Sr = Pant = 200 poblacion al año 2007

8t 20

r = 3.8125poblacion futura al 2035

metodo aritmetico metodo geometrico metodo exponencial

Pf = Pf = Pf =

Pf= 460.0125 Pf= 551.611743199175 Pf= 559.487064269355

Pf = 560 habitantes

∆t =

((𝑃𝑜−𝑃𝑎𝑛𝑡))/(∆𝑡∗𝑃𝑎𝑛𝑡)*100

𝑃𝑜∗(1+(𝑟∗𝑡)/100) ∗𝑃𝑜 〖(1+𝑟/100)〗^𝑡 𝑃𝑜∗𝑒^((𝑟∗𝑡/100))

Page 5: A Bastos

NORMA OS.100 CONSIDERACIONES BASICAS DE DISEÑO DE INFRAESTUCTURA SANITARIA

DOTACION POR CLIMA Y NUMERO DE HABITANTES

POBLACIONES MAYORES O IGUALES A 2500 HABITANTES

POBLACION PROYECTADA DOTACION L/HAB/DIA POR CLIMA

CALIDO TEMPLADO FRIO

[2500-15000> 150 125 100

[15000-30000> 200 150 125

[30000-70000> 250 200 175

[70000-150000> 300 250 200

>150000 300 300 250

DOTACION POR CLIMA Y NUMERO DE HABITANTES

POBLACIONES MENORES A 2500 HABITANTES

TIPO DE CONEXIÓN DOTACION L/HAB/DIA

CALIDO FRIO

Toma domiciliaria 75/100 100/150

Serv. Por habitante publico 25/36 35/50

DOTACION 75

DOTACION: La dotación promedio diaria anual por habitante, se fijará en base a un estudio de consumos técnicamente justificado, sustentado en informaciones estadísticas comprobadas.

Si se comprobara la no existencia de estudios de consumo y no se justificara su ejecución, se considerará por lo menos para sistemas con conexiones domiciliarias una dotación de 180 I/hab/d, en clima frío y de 220 I/hab/d en clima templado y cálido.

Para programas de vivienda con lotes de área menor o igual a 90 m2, las dotaciones serán de 120 I/hab/d en clima frío y de 150 I/hab/d en clima templado y cálido.

Para sistemas de abastecimiento indirecto por surtidores para camión cisterna o piletas públicas, se considerará una dotación entre 30 y 50 I/hab/d respectivamente.

Para habitaciones de tipo industrial, deberá determinarse de acuerdo al uso en el proceso industrial, debidamente sustentado.

Para habilitaciones de tipo comercial se aplicará la Norma IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones.

Page 6: A Bastos

* CALCULO DE CAUDAL DE DISEÑO:

560Qm = 0.48611 lt/seg 75

* CALCULO DE CAUDAL MAX DIARIO Y HORARIO:

Qmax.d = 0.6319

Qmax.h = 0.9722

𝑄𝑚=(𝐷𝑜𝑡∗𝑃𝑓)/86400

𝑄𝑚𝑎𝑥.𝑑= 𝐾_𝑑∗𝑄_𝑚𝑄𝑚𝑎𝑥.ℎ= 𝐾_ℎ∗𝑄_𝑚