01 Diseño desarenador_ilo

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PTAR YANAMA: PRETRATAMIENTO PROYECTO: CONO SUR AYACUCHO Parametros de Diseño : Coeficiente max. horario : K2 = 1.80 Coeficiente mínimo : Kmin = 0.50 Año 10 Población servida : 2020 hab. Caudal Promedio de Contribución : Qpc = 3.87 l/s Caudal Max. Horario de Contribució Qmhc = 6.97 l/s CAMARA DE REJAS Calculo de las Rejas: Abertura entre barras : a = 1 pulg. Espesor de la barra : e = 0.25 pulg. Eficiencia de la barra : E = 0.80 Caudal maximo : Qmhc = 0.00697 m3/s Velocidad de paso : V = 0.606 m/s Velocidad de aproximación : Vo = 0.48 m/s Area total de las rejas At = 0.01 m2 Dimensionamiento del Canal Ancho del canal B = 0.20 m Tirante maximo Ymax = 71.84 mm Pendiente del canal S = 2.7374 m/Km Comprobación de velocidad con el minimo caudal : Caudal minimo* : Qmc = 0.001935 m3/s * Caudal minimo en el año 1 Tirante minimo : Ymin = 0.035 m Velocidad minima : V min = 0.28 m/s Determinación de la perdida de carga cuando las rejas estan obstruidas 5 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DEL CONO SU DE AYACUCHO” UBICACIÓN:

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PTAR YANAMA: PRETRATAMIENTO

PROYECTO:

UBICACIÓN: CONO SUR AYACUCHO

Parametros de Diseño :

Coeficiente max. horario : K2 = 1.80Coeficiente mínimo : Kmin = 0.50

Año 10Población servida : 2020 hab.Caudal Promedio de Contribución : Qpc = 3.87 l/sCaudal Max. Horario de Contribución : Qmhc = 6.97 l/s

CAMARA DE REJAS

Calculo de las Rejas:

Abertura entre barras : a = 1 pulg.

Espesor de la barra : e = 0.25 pulg.

Eficiencia de la barra : E = 0.80

Caudal maximo : Qmhc = 0.00697 m3/s

Velocidad de paso : V = 0.606 m/s

Velocidad de aproximación : Vo = 0.48 m/s

Area total de las rejas At = 0.01 m2

Dimensionamiento del Canal

Ancho del canal B = 0.20 m

Tirante maximo Ymax = 71.84 mm

Pendiente del canal S = 2.7374 m/Km

Comprobación de velocidad con el minimo caudal :

Caudal minimo* : Qmc = 0.001935 m3/s* Caudal minimo en el año 1

Tirante minimo : Ymin = 0.035 m

Velocidad minima : V min = 0.28 m/s

Determinación de la perdida de carga cuando las rejas estan obstruidas 50% :

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS

LOCALIDADES DEL CONO SU DE AYACUCHO”

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PTAR YANAMA: PRETRATAMIENTO

PROYECTO:

UBICACIÓN: CONO SUR AYACUCHO

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS

LOCALIDADES DEL CONO SU DE AYACUCHO”

Velocidad (50% area obstruida) : V´ = 1.21 m/s

Perdida de Carga : hf = 0.09 m

Numero de Barras : n = 6.00

Dimensionamiento de la Transicion Emisor-Canal

Diametro del emisor : De = 0.20 m

Pendiente del emisor : S = 0.01556 m/m

Caudal maximo : Qmc = 0.006966 m/s

Longitud de la transicion : L = 0.00 m

Desnivel entre el fondo del emisor y el canal :Z´ = 0.01 m

Volumen del material retenido al dia : Vmat = 83.59 l/dia

DESARENADOR

Carga superficial : Cs = 43.2 m3/m2/h

Dimensionamiento del desarenador :

Ancho del desarenador : B = 2.24 m

Longitud util del desarenador : Ld = 7.44 m

Longitud real del desarenador : Lrd = 11.16 m

Dimensionamiento de la tolva

Ancho del fondo de la tolva : bf = 0.20 m

Profundidad de la tolva : hf = 0.15 m

Volumen de la tolva : Vol = 1361.56 lt

Periodo de limpieza : P = 136 d

Alturas de la lamina de agua en el vertedero sutro :

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PTAR YANAMA: PRETRATAMIENTO

PROYECTO:

UBICACIÓN: CONO SUR AYACUCHO

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS

LOCALIDADES DEL CONO SU DE AYACUCHO”

Ancho del vertedero : b = 0.5 m

Altura minima del vertedero : a = 0.2 m

Caudal promedio Qpc = 0.00387 m3/s

Altura promedio : H prom = 71.13 mm

Caudal minimo Qmin = 0.1555 m3/s

Altura minima : H min = 246.13 mm

Caudal maximo : Qmhc = 0.2 m3/s

Altura maxima de la lamina de agua : Hmax = 297.49 mm

Pendiente del canal S = 0.1048 m/Km

Forma de las paredes del vertedero sutro

y mm x mm H mm Q m3/s Q lps0.00 500.00 200.00 0.11553 115.52854

46.13 357.48 246.13 0.15550 155.500006.38 443.74 206.38 0.12106 121.05658

10.00 429.98 210.00 0.12419 124.1931815.00 414.91 215.00 0.12853 128.5255120.00 402.51 220.00 0.13286 132.8578325.00 391.83 225.00 0.13719 137.1901597.49 305.99 297.49 0.20000 200.0000031.00 380.61 231.00 0.14239 142.3889335.00 373.88 235.00 0.14585 145.8547940.00 366.14 240.00 0.15019 150.18711

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INGRESO DE DATOS

AÑO DISEÑO 10

N° Hab 2020 habQprom 3.87 lps

K1 1.3K2 1.8 RNE:Kmin 0.5

DBO 302.062398 mg/LSSS 543.712317 mg/L

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Pobladores 2020

Q pc 334.37 m3/diaDBO 5 101 kg/diaSolidos en Suspensió 181.8 Kg/dia

DBO 5 302.062398 mg/lSolidos en Suspensió 543.712317 mg/l

Peso Solidos 41.80 ToneladasVolumen Solidos 39.81 m3

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DISEÑO DE CAMARA DE REJAS

DESCRIPCION DATOS

= 1 und Caudal de diseño para 1 unidad

Año 20 Población servida : 2020 hab

Coeficiente max. horario : K2 = 1.80 Caudal Promedio Qpc 3.8700 l/s

Coeficiente mínimo : Kmin=

0.50Qmaxh = Qpc*Kmaxh Qmax 6.9660 l/s

Año 0 Población servida : 2020 habCaudal Promedio Qpc 3.8700 l/sQmin = Qpc*Kmin Qmin 1.9350 l/s

DESCRIPCION DATOS UNID FORMULA RESULTADOS UNID

Eficiencia de la Barra (E)Abertura entre Barras a = 1 pulg

E = a / (a+e) E 0.80Espesor de Barra e = 0.25 pulg

Calculo de Velocidades

Caudal Maximo Qmax = 0.006966 m3/sReglamento: V = 0.6 - 0.75 V 0.61 m/s

Veloc. de Paso V = 0.606 m/s

Velocidad de Aproximacion Vo m/sVo=E x V

Vo 0.48 m/sReglamento : v =0.3-0.6 m/s

Calculo de AreasArea Util Au m2 Au = Q / V Au 0.01 m2Area Total

At m2 At = Au / E At 0.01 m2Seccion de Flujo Aguas Arriba

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Seleccio Ancho de Canal (B)

Ancho B = 0.20 mY max= At / B Ymax 0.07 m

Tirante Maximo Y max mPendiente S

S (maning) S 0.0027 m/mn (concreto) n = 0.013Caudal Minimo Qmin = 0.00194 m3/s

Y min (maning) Ymin 0.0350 mPendiente S = 0.00274n (concreto) n = 0.013

Area Total Minima Atmin m2 Atmin = B x Ymin Amin 0.01 m2

Seccion de Flujo Aguas Arriba

Vomin m/s Vomin = Qmin / Atmin Vmin 0.28 m/s

V´ m/s V´ = 2V V´ 1.21 m/s

Perdida de Carga hf m hf = (V^2-Vo^2)/(2g x 0.7) hf 0.09 m

Numero de Barras (n)Ancho de Canal B = 0.20 m

n = (B-a) / (e+a)n 5.50

Abertura entre Barras a = 0.0254 m

Espesor de Barra e = 0.0064 m n 6.00

Condiciones de Emisor

Diametro de Emisor De = 0.200

H canalesVe 0.89 m/s

Pendiente (asumido) S = 0.016 m/mn (PVC) n = 0.010

Ye 0.05 mCaudal Maximo Qmax = 0.00697 m3/s

Longitud de TransicionAncho de Canal B = 0.20 m

L = (B-D)/(2tg12°30´) L 0.00 mDiametro de Emisor Dc = 0.20 mVeloc. en Emisor Ve m/s

Hft = 0.1 x (Ve-Vo)^2/ 2 x g Hft 0.00 mVeloc. en Canal Vo m/sVeloc. En Emisor Ve m/s

Z´ 0.01 mTirante en el Emisor Ye m

Material Retenido diarioTasa = 0.25 lt/m3

Vmat= Vol Diario* Tasa Vmat 83.59 l/diaVolumen de Agua diario = 334.368 m3

Comprobacion de Velocidad Minima

Velocidad Minima de Aproximacion

Perdida de Carga en rejas 50% de Area Obstruida

Velocidad (50% Area Obstruida)

Perdidad de Carga en la Transicion

Desnivel entre el Fondo de la Tuberia y el Fondo del Canal

Z´= ((Ve^2)/2 x 9.81 +Ye)-((Vo)^2/ 2 x 9.81+Ymax)-Hft

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DISEÑO DE DESARENADOR CON VERTEDERO SUTRO

DESCRIPCION DATOS= 1 und Caudal de diseño para 1 unidad

Año 20 Población servida : 2020 hab

Coeficiente max. horario : K2 = 1.80 Caudal Promedio Qpc 3.8700 l/s

Coeficiente mínimo : Kmin=

0.50Qmaxh = Qpc*Kmaxh Qmax 200.0 l/s

Año 0 Población servida : 2020 habCaudal Promedio Qpc 3.8700 l/sQmin = Qpc*Kmin Qmin 155.5 l/s

DESCRIPCION DATOS UNID FORMULA RESULTADOS UNID

Caudal de Descarga (Q)

Ancho de Vertedero b = 0.5 m Q = (2.74*(a*b)^0.5)*(H-a/3) Q ### m3/s

Altura mínima a = 0.2 m Qminimo Qmin = 0.1555 m3/s

Altura de Agua (H=a) H = 0.2 m Q<Qmin

Altura de Lamina de AguaQmax Qmax = 0.20000 m3/s De:

Hmax ### mAncho de Vertedero b = 0.5 m Q = (2.74*(a*b)^0.5)*(H-a/3)Altura mínima a = 0.2 m

Longitud del Desarenador Altura de Agua Hmax = 0.30 m L = 25*H Ld = 7.44 m

Ancho del DesarenadorCaudal Máximo Qmax = 0.2000 m3/s

B = Qmax / (Vh*Hmax) B = 2.24 mVelocidad Horizontal Vh = 0.30 m/sAltura de Agua Hmax = 0.30 m

Area de TolvaAncho del Desarenador B = 2.24 m

A= ((B+bf)*0.5) *hf A ### m2Ancho de Fondo bf = 0.20 mProfundidad ht = 0.15 m

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Volumen de TolvaArea de la tolva A = 0.1831 m2

Vol de Tolva = A*Ld Vol ### m3Longitud del Desarenador Ld = 7.44 m

Tasa de Acumulación de Arena Caudal PromedioQ = 0.0039 m3/s Asumiendo 30 lt arena/1000m3

ta = 10.03104 l/d334.368 m3/d ta = 30/1000*Qp

Periodo de Limpieza (P)Volumen de Tolva Vol = 1.3616 m3

P = Vol Tolva / Tsade Acumulacion P ### dTasa de Acumulacion ta = 10.03104 l/d

Verificación con Caudal Mínimo

Ancho de Vertedero b = 0.5 m

Q = (2.74*(a*b)^0.5*(H-a/3)

Hprom ### mAltura mínima a = 0.2 m Vprom ### m/sCaudal Promedio Qp = 0.0039 m3/s Hmin ### mCaudal mínimo Qmin = 0.1555 m3/s Vmin ### m/s

Carga SuperficialCaudal Maximo Qp = 720 m3/h

Cs= Qp/As Cs = 43.2 m3/m2/hArea Superficial As = 16.667 m2

Longitud del Desarenador REAL Longitud del Desarenador Ldr = 7.44 m Ldr=Ld*1.5 Ldr = 11.16 m

Pendiente del Desarenador

Ancho B = 2.24 mY max= At / B Ymax 0.30 m

Tirante Maximo Y max mPendiente S

S (maning) S 0.1048 m/kmn (concreto) n = 0.013

M43
Nvidia: Entre 45 -70
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Vertedero Sutro:

Datos :a = 0.2 mb = 0.5 mH = 0.2 m

Forma de las paredes del vertedero

y m x m H m Q m3/s Q lps0.0000 0.5000 0.2000 0.11553 115.5290.0461 0.3575 0.2461 0.15550 155.500 Q min0.0064 0.4437 0.2064 0.12106 121.0570.0100 0.4300 0.2100 0.12419 124.1930.0150 0.4149 0.2150 0.12853 128.5260.0200 0.4025 0.2200 0.13286 132.8580.0250 0.3918 0.2250 0.13719 137.1900.0975 0.3060 0.2975 0.20000 200.000 Q max0.0310 0.3806 0.2310 0.14239 142.3890.0350 0.3739 0.2350 0.14585 145.8550.0400 0.3661 0.2400 0.15019 150.187

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Pobladores 2020

Q pc 112.32 m3/diaRNE: DBO 5 101 kg/dia

Solidos en Suspensión 181.8 Kg/dia

DBO 5 899.216524 mg/lSolidos en Suspensión 1618.58974 mg/l

Peso Solidos 14.04 ToneladasVolumen Solidos 13.37 m3