Diseño de Redes de Alcantarillado Sanitario

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    DISEÑO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO

    ALCANTARILLADO URBANO

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    LONGITUDINALEs aquel en que las cuencas devertido son paralelas al colector

    principal, recogiendose en unemisor común, a través del cualse realiza el vertido final.Este sistema es adecuado en te-rrenos de acusada pendiente,distribuyendo los emisores por zonas, uniéndose todos ellos al

    final.

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    TRANSVERSAL

    Es aquel en que las cuencas de vertido son perpendiculares alcolector principal, realizando el vertido, bien de una maneradirecta, o bien mediante la instalación de colector que haga larecogida de todos los anteriores y prolongue el desague delas alcantarillas, aguas abajo de la población.

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    ABANICO

    Es el adecuado para la topografíaEn circo, existiendo una serie deColectores concurrentes en unPunto de donde parte el colector Principal. En muchos casos, esteSistema precisa bombeo de lasAguas a evacuar. Como hemosVisto, la disposición del trazadoDe un sistema de alcantarillado,

    Esta condicionado por motivosInfraestructurales, topográficos,Técnicos, económicos, etc.

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    RADIALEs adecuado para urbanizacionesque crecen en torno a un cerro ocolina, disponiéndose colectores

    principales que recogen cada una

    de las vertientes, teniendo quedisponer en ocasiones, para lareunión de colectores, túneles deunión o estaciones de bombeo.

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    PEINE

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    DOBLE PEINE

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    BAYONETA

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    CANALIZACIONPERPENDICULAR CON INTERCEPTOR

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    CANALIZACION

    PERPENDICULAR

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    CANALIZACIONPARALELA

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    CANALIZACIONEN ABANICO

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    CANALIZACION

    RADIAL

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    NORMAS DE DISEÑO DE REDES

    DE ALCANTARILLADO DE LAEMPRESA MUNICIPAL DE

    ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL

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    A) Sistemas de Aguas Servidas

    1.-Aportación de Aguas Residuales.- 80 – 90% de ladotación de agua potable.2.-Velocidades Minimas.- 0.50m/s para ramales de 6”y 8”en acera. 0.60 m/s para colectores en calle.3.-Diámetro Minimo.a) Ramales en acera : 6”.

    b) Colectores Principales y Secundarias: 8”.c) Tramo de conexión entre caja en acera y cámara decolector en calle.: 8”.

    4.- Caudal Maximo de AA.SS..- Las tuberías deberánser diseñadas para un caudal igual al caudal promediodiario

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    5.- Infiltración.- Se considerará una tolerancia para losefectos de infiltraciones, dimensionando las alcantari-llas de tal manera que se deje en la tubería un volumenno ocupado, sobre la altura neta de diseño de las aguasnegras.

    Para tuberías de 36”ó más d/D menor ó igual a 0.70 y( a/a

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    6.-Localización y Distancias Maximas de Camaras

    de InspeccionSe colocarán en los siguientes lugares:

    a)Al comienzo de todo colector b) En toda intersección de colectoresc) En todo cambio de direcciónd) En todo cambio de pendientee) En todo cambio de diámetro

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    7.- Analisis Hidráulico.- Se recomienda usar la fórmula deManning en la cual la tubería trabaja por gravedad parcialmenteLlena. Para tubería de concreto se utilizará un n=0.013.

    8.- Cambio de Diametro.- Cuando aumenta el diámetro de las

    Tuberías o cuando se une una tubería pequeña con una mayor,El invert de la tubería más grande se coloca más abajo, lo su-Ficiente para obtener la misma gradiente de energía.

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    Tipo de Area de Drenaje o

    superficieCoeficiente de Escorrentia

    “C”Minima Maxima

    Pavimentos de hormigón yHormigón asfáltico.Zonas Comerciales en areaUrbanizada.Zonas residenciales densamentePobladas.Areas de Residencia normal.

    Parques, canchas deportivas encesped

    0.75 0.95

    0.60 0.80

    0.50 0.70

    0.35 0.60

    0.15 0.30

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    3.- Tiempo de Concentración.-

    a) 15 minutos para terrenos de Topografías plana b) 10 minutos para terrenos con pendiente modera-

    da.c) 5 minutos para terrenos con pendiente fuerte

    4.- Velocidades Minimas.- 0.70 m/s para colectoressecundarios.

    0.90 m/s para colectores principales.