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Diseño de Reservorio Apoyado

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ejemplo 2

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CAUDAL DE DISEÑODATOS GENERALES

POBLACION:

Población Actual: 9,899 HabTasa de crecimiento poblacional anual: 1.52% %Período de diseño: 20 añosPoblación futura o de diseño: 13,386 Hab

DOTACION:

El Reglamento Nacional de Construcción, Título X, Norma S.100 Infraestructura Sanitaria para Poblaciones Urbanas estipula que para centros poblados conclima templado y cálido donde los lotes tienen menos de 90 m2 contruídos

Se asigna = 220 Lt/hab/día

VARIACIONES DE CONSUMO:

Se consideró los siguientes factores de variantes de consumo:

K1: 1.3K2: 1.8

CAUDALES DE AGUA:

Caudal Promedio (Qm): 34.08 Lt/sCaudal máximo diario (Qmd): 44.31 Lt/sCaudal máximo horario (Qmh): 61.35 Lt/sCaudal mínimo (Qmín): 17.04 Lt/s

CAUDALES DE ALCANTARILLADO: Eficiencia: 0.8

Caudal promedio (Qm): 27.27 Lt/sCaudal máximo diario (Qmd): 35.45 Lt/sCaudal máximo horario (Qmh): 49.08 Lt/sCaudal mínimo (Qmín): 13.63 Lt/s

CAUDAL DE DISEÑODATOS GENERALES

9,8991.52%

2013386

DETERMINACION DE LA POBLACION DE DISEÑO

1 METODO ARITMETICO

t POBLACIONFUENTE (AÑO) HabitantesCenso 1993 0 422Centro Salud 2004 11 599

Pf =Po(1+rt)Combinacion con dos datos r (%)

1993-2004 422 599 2.50

PROYECTADA

tasa 1993 2004 2008 2009Censo 422 599 581 591

2.50% 422 525 577 591

Curva Elegida:Po= 633r= 2.50%

1993 2004 2008 20090

100

200

300

400

500

600

700

Referencial

Serie 1

TIEMPO (años)

PO

BL

AC

ION

(H

ab

)

2 METODO GEOMETRICO

t POBLACIONFUENTE (AÑO) HabitantesCenso 1993 0 422Centro Salud 2004 11 599

Pf =Po(1+r)^t

Valor de rCombinacion con dos datos (%)

1993-2004 422 599 3.24

tasa 1993 2004 2008 2009Censo 422 599 681.00 703.00

3.24% 422 600 681 703

1993 2004 2008 20090

100

200

300

400

500

600

700

800

Referencial

Serie 1

TIEMPO (años)

PO

BL

AC

ION

(H

ab)

Curva seleccionada: Po= 634r= 2.60%

1993 2004 2008 20090

100

200

300

400

500

600

700

800

Referencial

Serie 1

TIEMPO (años)

PO

BL

AC

ION

(H

ab)

0

2

4

6

8

10

12

Referencial

Serie 1

Serie 2

Serie3

Serie 4

Serie 5

TIEMPO (años)

PO

BL

AC

ION

(H

ab

)

0

2

4

6

8

10

12

Referencial

Serie 1

Serie 2

Serie3

Serie 4

Serie 5

TIEMPO (años)

PO

BL

AC

ION

(H

ab

)

0

2

4

6

8

10

12

Ref-eren-cial

Serie 1

Serie 2

Serie 3

Serie 4

Serie 5

TIEMPO (años)

PO

BL

AC

ION

(H

ab)

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

2026

2028

2030

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

CURVA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL

CENSO

ARIT-METICO

GEO-METRICO

TIEMPO (AÑOS)

PO

BL

AC

ION

(H

ab

)

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

2026

2028

2030

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

CURVA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL

CENSO

ARIT-METICO

GEO-METRICO

TIEMPO (AÑOS)

PO

BL

AC

ION

(H

ab

)

0

2

4

6

8

10

12

Referencial

Serie 1

Serie 2

Serie3

Serie 4

Serie 5

TIEMPO (años)

PO

BL

AC

ION

(H

ab

)

0

2

4

6

8

10

12

Referencial

Serie 1

Serie 2

Serie3

Serie 4

Serie 5

TIEMPO (años)

PO

BL

AC

ION

(H

ab

)

0

2

4

6

8

10

12

Ref-eren-cial

Serie 1

Serie 2

Serie 3

Serie 4

Serie 5

TIEMPO (años)

PO

BL

AC

ION

(H

ab)

SELECCIÓN DEL MODELO DE CRECIMIENTO POBLACIONAL

Tasa de crecimiento del pais: 2%

1.52%Año Geometrico

2010 98992010 98992011 100502012 102032013 103582014 105152015 106752016 10837

2017 110022018 11169

2019 113392020 115112021 116862022 118642023 12044

2024 122272025 124132026 126022027 127932028 129882029 131852030 133862031 135892032 13796

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

2026

2028

2030

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

CURVA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL

CENSO

ARIT-METICO

GEO-METRICO

TIEMPO (AÑOS)

PO

BL

AC

ION

(H

ab

)

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

2026

2028

2030

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

CURVA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL

CENSO

ARIT-METICO

GEO-METRICO

TIEMPO (AÑOS)

PO

BL

AC

ION

(H

ab

)

10755.25#REF!

0.00 0.00 B= #DIV/0! A= #DIV/0!

a= #DIV/0! b= #DIV/0!

2.718281

xlogy0.000.000.00

0.000.00

#DIV/0!

0.331421.12858

0.00

0.000.00

0 5 10 15 20 25 30 35 400

2

4

6

8

10

12

f(x) = 3.485 exp( 0.0271528778815449 x )R² = 0.965156416517746

Column AX

Exponential (Column AX)

0 3.485 3.485 3.48511 4.717 4.717 4.71723 5.342 5.342 5.34237 10.747 10.747 10.747

0.90846024

0.00

#DIV/0!#DIV/0!

0 5 10 15 20 25 30 35 400

2

4

6

8

10

12

f(x) = 3.485 exp( 0.0271528778815449 x )R² = 0.965156416517746

Column AX

Exponential (Column AX)

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

PROYECTO:

1.1 Volumen de regulación

El volumen de Regulación deberá fijarse de acuerdo al estudio de diagrama de mamasas correspondientes a las variaciones horarias de la demanda.Cuando se compruebe la no disponibilidad de esta información se deberá adoptarcomo mínmo el 25% del promedio anual de la demanda como capacidad de regulación, siempre que el rendimiento de la fuente de abastecimiento sea calculado para24 horas de funcionamiento. Se cálcula de la siguiente manera.

V regulacion = 741.74 M3

1.2 Volumen de ReservaDeberá ser proyectadas de acuerdo con la topografía del terreno, presiones necesariasy materiales de construcción a emplearse.

T= 2 horasVreserva Qp*T (T= 247.25 m3)

1.3 en Total del Reservorio : 988.99 m3

Capacidad del Reservorio a proyectar= 1000 m3

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE MORROPON, DISTRITO MORROPON, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA”

DISEÑO DE CAMARA DE BOMBEO Nº 01 SIN PANTALLA

PERIODO DE RETENCION MAXIMO (PRMax)

Se conoce como período de retención máximo al tiempo máximo de llenado más el tiempo de vaciado. Se asume que es igual a: 30 min

PERIODO DE RETENCION MINIMO (PRMin)

Se denomina período de retención mínimo al tiempo mínimo de llenado másel tiempo de vaciado. Se asume que es igual a : 10 min

ECUACIONEST min llenado + Tmin vaciado < 10

T max llenado + Tmax vaciado < 30

Donde:TmaxLL: Tiempo máximo de llenado.TminLL: Tiempo mínimo de llenadoTmaxV: Tiempo máximo de vaciadoTminV: Tiempo mínimo de vaciado

TmaxLL= Vc/QmínTminLL = Vc/QmhTmaxV = Vc/(QB-Qmh) TminV = Vc/(QB-Qmin)

RESULTADOS

Condicion de raiz real ( b^2 > 4ac ) :

2232036 > 2021760 OK!!

Solución 1: Solución 2:

Qb1 = 147.89 Lt/s Qb2 = 78.43 Lt/sVc1 = 21.57 m3 Vc2 = 16.76 m3

CAMARA SIN PANTALLA:

Solución 2:

Volumen útil de la cámara: 21.57 m3Caudal de bombeo: 78.43 l/sDiámetro: 5.00 mTirante efectivo de agua: 1.10 mTirante sobre succión evitar ingreso de aire por vórtice: 0.50 mEspacio entre el piso de la cámara y succión: 0.10 mAltura entre la solera de descarga y la canaleta: 0.20 mAltura entre la canaleta y espejo de agua: 0.20 m

TIEMPOS DE BOMBEO Y LLENADO DE LA CAMARA

Solución 1: Solución 2:

TminV = 2.7 minutos TminV = 4.3 minutosTmaxV = 3.6 minutos TmaxV = 9.5 minutosTminLL = 0.4 minutos TminLL = 7.9 minutos

TmaxLL = 1.6 minutos TmaxLL = 20.5 minutos