captacion rejilla de fondo
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7/24/2019 Captacion Rejilla de Fondo
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UNIVERSIDAD CATOLICA A
FACULTAD : INGENIERIA CIVIL
REALIZADO POR: DIEGO LATACELA
CALCULO DE LA REJILLA
Altura de carga de agua H
Ancho del Azud corrrejido b
Velocidad del rio vr
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Alcanse del chorro superior Xs
Alcanse de chorro inferior Xi
Ancho de la rejilla B
Area neta An
Longitud del rejilla Lr
Numero de barrotes #N
DISEO DEL CANAL DE ADUCION
Profundidad critica hc
Profundidad aguas abajo he
Profundidad aguas arriba ho
Profundidad al inicio del canal Ho
Profundidad al final del canal He
DISEO DE LA CAJA
Velocidad sobre el canal ve
Alcanse del chorro superior Xs
Alcanse de chorro inferior Xi
Ancho de la camara de recoleccion Bc
CAUDAL DE EXESOS
Altura de carga sobre el azud medio Hm
Caudal captado Qca!a"o
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Caudal de exesos Qeesos
Altura de exesos Heesos
Velocidad de exesos $e
Alcanse del chorro superior Xs
Alcanse de chorro inferior Xi
Ancho de la evacuacion de exesos S
AL%URA DE LOS &UROS
Altura maxima sobre el azud Hma
DISEO DE LOS ELE&EN%OS DEL DES
TE!"A #E $E#"%ENTAC"N
Velociddad de sedimentacion Vs
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Tiempo &ue tarda la partidula en !
recorrer la altura '
Periodo de retencion hidraulico
CALCULO DE DIMENSIONES
Calculo de volumen '
Area $uperficial As
Ancho del desarenador B
Longitud del desarenador L
Pendiente en la zona de lodos m
CO&(ROBACION DE LAS ES(ECI)ICACIONES
Periodo de retencion hidraulico
Carga hidraulica $uperficial Q"*As
#iametro de la particula "
Numero de 'azen *!
Velocidad 'orizontal vh
Velocidad horizontal sobre critica vh/vo
Velocidad de arraste vr
CALCULO DEL 'ER%EDERO DE SALIDA + EN%RADA
Carga de agua en el vertedero de salida H$
Velocidad &ue produce 'v $H$
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Alcanse del chorro superior Xs
Alcanse de chorro inferior Xi
Longitud de la caja L$
Carga de agua en el vertedero de entrad Heesos
Velocidad del caudal dse exesos $ eesos
Alcanse del chorro superior Xs
Alcanse de chorro inferior Xi
Longirud de la caja de exesos L eesos
,ONA DE LODOS
Caudal que lleva la tuberia de evacuacion Q descargaen la zona de Lodos
Desnivel de cota del la tuberia al inicio de HDla zona de lodos
Coeficiente Cd
Tiempo de vaciado del desarenador t
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$%*+ m
$%,) m
$%&$ m
Correccion
$%$+ m* $%$+ m*
$%($ m $%($ m
&
$%$- m
$%$- m
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$%(' m
$%*( m
-./0
,%-$ m
$%-( m
$%$+ m(.s
-
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$%$/(, m(.s
$%$+ m
$%-* m.s
$%(+ m
$%*& m
'er!e"ero
$%&+ m
$%/)
DESARENADOR
RENADOR
$%+* m.s
-
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,+*%& s
-&)%, s
)%),+& m(
-%,&-/ m*
,%$, m
-%$) m
,,%+ 0 1endiente no aceptable
$2-34 /%$$ 34& Horas 5o cumple
,-34 *(/%'$*)(+ 34+$ m( . dia6m* 5o cumple
$%$$-))& mm 5o cumple
( Cumple
$%$, m.s v7, 34 *$8s ,/%&-
'34 (%(+ 34,- 5ocumple
$%&, v7,3vr Cumple
$%$(' m
$%(/ m.s
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$%*+ m
$%,/ m
$%(- m
$%,-( m 1.2
$%)* m.s
$%&' m
$%(( m
$%-' m
$%,*&, m(.s
,%/$ m
$%($
,(* segundos*%*$ minutos Tiempo aceptable
$%$() Horas
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CA%EDRA%ICO3 IN4. CORNELIO CAJAS
D"TS
Pobalcion actual (a -$$$ 7ab
A(os de dise(o n ,$ "9os
!ata R5 * 0
Pobalcion )utura (6 /$'- 7ab
Consumo maximo #iario C&D *$$ Lts.dia
Caudal de dise(o Q" $%$,&, m(.s
Caudal maximo Qma , m(.s
Caudal minimo Qmin $%* m(.s
Caudal medio Q me" $%) m(.s
Cota al final de la captacion ,$$$ msm
Ancho del rio * m
Ancho del azud b , m
Numero de contacciones N *
Ancho de abarrotes " $%$*-&
Ancho entre abarrotes a $%$-
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-.0-
-.7-
1endiente i * 5
:orde libre BL ,- cm
Espesor del muro e ,- cm
-.12
-./7
-.-2
Ca8a "e Ca!acion
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1.2-
1.2-
-.79
"e eesos
DA%OS
Caudal de dise(o Q" $%$,&, m(.s
Lonjitud de conduccion L *%/$ ;m#iametro de tuberia : *-&%$$ mm
Coeficiente del material C ,$$%$$
Cota al inicio del desarenador ')/%$$ msm
Caudal &ue Llega QL; $%$/$& m(.s
#iametro de la particula a sedimentar " $%$$, mm
Peso especifico del materal < *%/ cm.s
Temperatura del agua % ,+
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Altura del desarenador H ,%- m
Profundidad en la Zona de Lodos h $%& m
6 $%$(
= $%$&
m.s Cumple
Ancho de vertero de salida Bs ,%$,
Ancho de vertero de entrada Be ,
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-.>2
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1.?@
Cota de salida del desarenador C ')&%&$ msmpara el vaciado
Cota del final de la tuberiam de D '/$ msmvaciado
Diametro de la tuberia de : ($&%+ mmvaciado
Longitud de la tuberia L , =m
Coeficiente del >aterial de la C ,$$Tuberia