diseÑo hidraulico1

20
PERIODOS DE DISEÑO DIFERENTES UNIDADES DEL SISTEMA COMPONENTES VIDA UTIL MINIMO MAXIMO CAPTACION 25 50 CONDUCCION 20 30 PLANTA DE TRATAMIENTO 20 30 TANQUES DE ALMACENAMIENTO 30 40 TUBERIA PRINCIPAL DE LA RED 20 25 TUBERIA SECUNDARIA DE LA RED 15 20 FUENTE: NORMAS DE DISEÑO SSA, NUMERAL 4.1.2.7, PAG: 59. 1998. TASAS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL REGION % SIERRA 1 COSTA, ORIENTE, GALAPAGOS 1.5 FUENTE: CODIGO ECUATORIANO PARA EL DISEÑO DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS SANITARIAS, NORMA CO 10.7-602 TABLA 5.1, PAG: 18. 1997 AREA URBANA/RURAL % CUENCA 1.95 VALLE 2.96 RICAURTE 3.66 SININCAY 2.54 BAÑOS 3.59 TARQUI 1.84 TURI 3.3 SAYAUSI 2.63 QUINGEO 3.13 PACCHA 2.21 MOLLETURO 3.58 SAN JOAQUIN 4.25 CUMBE 1.14 SANTA ANA 1.39 VICTORIA DEL PORTETE 1.44 NULTI -0.66 LLACAO 1.92 FUENTE: PRESUPUESTOS PACITIPATIVOS, UNA ESTRATEGIA PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA: CASO GOBIERNOS PARROQUIALES DEL CANTON C NVEL DE SERVICIO PARA BASTECIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE NIVEL SISTEMA DESCRIPCION 0 AP DE Sistemas individuales. Diseñar de acuerdo a las disponibilidades técnicas, usos previstos del agua, preferencias y capacidad económicas del usuario.

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Calculo estacion bombeo multiple de hiraulica de agua potable

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Page 1: DISEÑO HIDRAULICO1

PERIODOS DE DISEÑO DIFERENTES UNIDADES DEL SISTEMA

COMPONENTESVIDA UTIL

MINIMO MAXIMOCAPTACION 25 50

CONDUCCION 20 30PLANTA DE TRATAMIENTO 20 30

TANQUES DE ALMACENAMIENTO 30 40TUBERIA PRINCIPAL DE LA RED 20 25

TUBERIA SECUNDARIA DE LA RED 15 20FUENTE: NORMAS DE DISEÑO SSA, NUMERAL 4.1.2.7, PAG: 59. 1998.

TASAS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL

REGION %SIERRA 1

COSTA, ORIENTE, GALAPAGOS 1.5FUENTE: CODIGO ECUATORIANO PARA EL DISEÑO DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS SANITARIAS, NORMA CO 10.7-602 TABLA 5.1, PAG: 18. 1997

AREA URBANA/RURAL %CUENCA 1.95

VALLE 2.96RICAURTE 3.66SININCAY 2.54BAÑOS 3.59TARQUI 1.84TURI 3.3SAYAUSI 2.63QUINGEO 3.13PACCHA 2.21MOLLETURO 3.58SAN JOAQUIN 4.25CUMBE 1.14SANTA ANA 1.39VICTORIA DEL PORTETE 1.44NULTI -0.66LLACAO 1.92FUENTE: PRESUPUESTOS PACITIPATIVOS, UNA ESTRATEGIA PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA: CASO GOBIERNOS PARROQUIALES DEL CANTON CUENCA, LAZO MIGUEL, CUADRO Nº1.2.2.1 PAG:35. 2013

NVEL DE SERVICIO PARA BASTECIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLENIVEL SISTEMA DESCRIPCION

0AP

DE

laAP Grifos públicos.

DE Letrinas sin arrastre de agua

Sistemas individuales. Diseñar deacuerdo a las disponibilidadestécnicas, usos previstos del agua,preferencias y capacidadeconómicas del usuario.

Page 2: DISEÑO HIDRAULICO1

lbAP

DE Letrinas con o sin arrastre de agua.

llaAP

DE Letrinas con o sin arrastre de agua

llbAP

DRL Sistema al alcantarillo sanitario.

FUENTE: INEEN PAG 19

DOTAION MEDIA FUTURA PARA DIFERENTES NIVELES DE SERVICIO

la 25 30lb 50 65lla 60 85llb 75 100

FUENTE: INEEN PAG 19

la y lb 10lla y llb 20

FUENTE: INEEN PAG 20

Grifos públicos más unidades deagua para lavado de ropa y baño.

Conexiones domiciliarias, con ungrifo por casa

Conexiones domiciliarias, con másde un grifo por casa.

Simbología utilizada:AP: agua potableDE: disposiciones de excretasDRL: disposición de residuos líquidos.

NIVEL DE SERVICIO

CLIMA FRÍO (l/hab*día)

CLIMA CÁLIDO

(l/hab*día)

FACTOR DE CORRECCION POR FUGAS

NIVEL DE SERVICIO PORCENTAJE DE FUGAS

Page 3: DISEÑO HIDRAULICO1

PRESUPUESTOS PACITIPATIVOS, UNA ESTRATEGIA PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA: CASO GOBIERNOS PARROQUIALES DEL CANTON CUENCA, LAZO MIGUEL, CUADRO Nº1.2.2.1 PAG:35. 2013

Page 4: DISEÑO HIDRAULICO1

CALCULO DE POBLACION FUTURA METODO ARITMETICOITEM SIMBOLO UNIDAD CANTIDAD Pf = Pa x (1 + r x n )

Poblacion encuestada Pex hab 100.00Poblacion estudiantil Pest hab 90.00Periodo de diseño n años 20.00 METODO GEOMETRICOIndice de crecimiento r % 1.00

Poblacion actual Pa Hab 114.00 METODO WAPPAUSPoblacion futura Pf Hab 150.00 Pf = Pa ((200+r(n))/(200-r(n))

Incremento 20 años i % 32.00POBLACION ACTUALPa = Pe + 15% (Pest)

Poblacion futura Pf Hab 150.00NORMA FUTURAPa = 1.35 * Pe

PROMEDIO FUTURA

MAXIMA FUTURA

Pf = Pa x (1 + r )^n

Page 5: DISEÑO HIDRAULICO1

METODO ARITMETICOPf = Pa x (1 + r x n ) 137

METODO GEOMETRICO140

METODO WAPPAUSPf = Pa ((200+r(n))/(200-r(n)) 140

POBLACION ACTUALPa = Pe + 15% (Pest) 114

NORMA FUTURAPa = 1.35 * Pe 154

PROMEDIO FUTURA 139

MAXIMA FUTURA 140 150

Pf = Pa x (1 + r )^n

Page 6: DISEÑO HIDRAULICO1

CAUDALES DE DISEÑOITEM SIMBOLO UNIDAD CANTIDAD

Poblacion futura Pf Hab 150.00 CAUDAL MEDIO DIARIODotacion Media Futura DMF lts/hab/dia 75.00 QMD = f x Pd x DMF x 1/86400

Factor de correccion por p f % 20.00Caudal Medio Diario QMD lts/s 0.2 CAUDAL MAXIMO DIARIOCaudal Maximo Diario QMD lts/s 0.25 QMD = KMD *QMDCaudal Maximo Horario QMH lts/s 0.75

CAUDAL MAXIMO HORARIOCAPTACION QCAPT lts/s 0.21 QMH = KMH *QMDCONDUCCION QIMP lts/s 0.21ALMACENAMIENTO 1 m3 15

VOLUMENES DE ALMACENAMIENTO VALM = 0.5 XQMD X86400/100

Page 7: DISEÑO HIDRAULICO1

NTOTAL DE DOMICILIARIAS 89

CAUDAL MEDIO DIARIO ESTACION 1 0QMD = f x Pd x DMF x 1/86400 0.2 ESTACION 2 25

ESTACION 3 42CAUDAL MAXIMO DIARIO ALMACENAMIENTO SUPER 22QMD = KMD *QMD 0.25 89

CAUDAL MAXIMO HORARIO ESTACION POBLACION QMDQMH = KMH *QMD 0.75 ESTACION 1 150.00 0.26

ESTACION 2 150 0.26ESTACION 3 110 0.26

VOLUMENES DE ALMACENAMIENTO ALMACENAMIENTO SUPER 85 0.13 VALM = 0.5 XQMD X86400/100 11 15

Page 8: DISEÑO HIDRAULICO1

%100

028.089887647.191011224.7191011

100

QMD (CORREALMACENAMIVOL (CORREC)0.26 12 150.26 12 150.26 12 150.15 7 10

Page 9: DISEÑO HIDRAULICO1

ITEM SIMBOLO UNIDAD CANTIDADHoras de bombeo 1 n hora 4

Caudal de bombeo 1 QB lt/s 2Coeficiente de Energia k -- 1.2

Diametro Economico D mm 63Altura Tanque 1 -- m 2

Altura de Impulsion Hi mca 151.49Perdida por friccion Hf mca 12.72

Perdidas Friccion adicionales 5% 0 mca 0Perdidad de Carga ∆Hi mca 12.72Carga de Impulsion Hb mca 168.21

TRAMO COTA DESNIVEL L (m) TIPO

1 2823.011 2 2849.998 26.988 0.063 565.2458 HG 0.0142 3 2974.494 124.496 0.063 861.2553 PVC 0.009

Caudal de bombeo 1 QB gpm 32Caudal de bombeo 1 QB m3/s 0.002

Carga de Impulsion Hb mca 169Eficiencia de la bomba µ % 60Peso especifico Agua ɣ -- 1000Potencia de la Bomba P Hp 8 10Tipo de Bomba 35FA10S4-PE FRANKLIN

DIAMETRO (M)

RUGOSIDAD (n)

Page 10: DISEÑO HIDRAULICO1

CONVERSIONQB = QMD*24/n 1.6 2 mca Mpa

122.365944 1.2D= K(QB)^0.5 48 63 122.366 1.200000534

mm plgHi= H-h 151.484 63.500127 2.5

lt/s gpm1

0.06309 12 31.8

CAUDAL Carga (mca) Carga (Mpa)

2991.22 168.21 1.652 125 5.69 0.65 2985.25 135.26 1.332 140 7.03 0.65 2977.87 3.38 0.04

Total 12.72Hf+5% 13.36

C Hazen Williams

Perdida Hf (mca)

Velocidad (m/s)

Piezometrica (mca)

Page 11: DISEÑO HIDRAULICO1

MARCA CODIGOObservaciónnivel inferior pozo

1.25 PLASTIGAMA926032S10 conduccion HG1.25 PLASTIGAMA926032S10 conduccion Pvc

Carga Maxima Mpa

Page 12: DISEÑO HIDRAULICO1

ITEM SIMBOLO UNIDAD CANTIDADHoras de bombeo 2 n hora 4

Caudal de bombeo 2 QB lt/s 2Coeficiente de Energia k -- 1.2

Diametro Economico D mm 63Altura Tanque 2 -- m 2

Altura de Impulsion Hi mca 105.33Perdida por friccion Hf mca 11.81

Perdidas Friccion adicionales 5%-- mca 0Perdidad de Carga ∆Hi mca 11.81Carga de Impulsion Hb mca 121.14

TRAMO COTA DESNIVEL L (m) TIPO

3 2972.4943 4 2993.71 21.216 0.063 555.3 PVC 0.0094 5 3077.819 84.109 0.063 890.7061 PVC 0.009

Caudal de bombeo 1 QB gpm 32Caudal de bombeo 1 QB m3/s 0.002

Carga de Impulsion Hb mca 122Eficiencia de la bomba µ % 60Peso especifico Agua ɣ -- 1000Potencia de la Bomba P Hp 6 7.5Tipo de Bomba 35FA7.5S4-PE FRANKLIN

DIAMETRO (M)

RUGOSIDAD (n)

Page 13: DISEÑO HIDRAULICO1

CONVERSIONQB = QMD*24/n 1.6 2 mca Mpa

122.365944 1.2D= K(QB)^0.5 48 63 122.366 1.200000534

mm plgHi= H-h 105.325 63.500127 2.5

lt/s gpm1

0.06309 12 31.8

CAUDAL Carga (mca) Carga (Mpa)

3093.64 121.15 1.192 140 4.54 0.65 3088.88 95.18 0.942 140 7.27 0.65 3081.25 3.44 0.04

Total 11.81Hf+5% 12.41

C Hazen Williams

Perdida Hf (mca)

Velocidad (m/s)

Piezometrica (mca)

Page 14: DISEÑO HIDRAULICO1

MARCA CODIGOObservación

1.25 PLASTIGAMA926032S10 nivel inferior tanque 1pozo1.25 PLASTIGAMA926032S10 nivel inferior tanque 1pozo2.25 PLASTIGAMA926032S10 posible cambio de tuberoa

Carga Maxima

Page 15: DISEÑO HIDRAULICO1

ITEM SIMBOLO UNIDAD CANTIDADHoras de bombeo 2 n hora 4

Caudal de bombeo 2 QB lt/s 1Coeficiente de Energia k -- 1.2

Diametro Economico D mm 63Altura Tanque 2 -- m 2

Altura de Impulsion Hi mca 129.85Perdida por friccion Hf mca 3.76

Perdidas Friccion adicionales 5%-- mca 0Perdidad de Carga ∆Hi mca 3.76Carga de Impulsion Hb mca 137.61

TRAMO COTA DESNIVEL L (m) TIPO

3 3075.8193 4 3146.234 70.415 0.063 886.87 PVC 0.009

3205.666 59.432 0.063 769.33 PVC 0.009

Caudal de bombeo 1 QB gpm 16Caudal de bombeo 1 QB m3/s 0.001

Carga de Impulsion Hb mca 138Eficiencia de la bomba µ % 60Peso especifico Agua ɣ -- 1000Potencia de la Bomba P Hp 4 7.5Tipo de Bomba 35FA7.5S4-PE FRANKLIN

DIAMETRO (M)

RUGOSIDAD (n)

Page 16: DISEÑO HIDRAULICO1

CONVERSIONQB = QMD*24/n 0.9 1 mca Mpa

122.365944 1.2D= K(QB)^0.5 36 63 122.366 1.200000534

mm plgHi= H-h 129.847 63.500127 2.5

lt/s gpm1

0.06309 11 15.9

CAUDAL Carga (mca) Carga (Mpa)

3213.43 137.62 1.351 140 2.01 0.33 3211.32 65.09 0.641 140 1.75 0.33 3209.49 3.83 0.04

Total 3.76Hf+5% 3.95

C Hazen Williams

Perdida Hf (mca)

Velocidad (m/s)

Piezometrica (mca)

Page 17: DISEÑO HIDRAULICO1

MARCA CODIGOObservación

1.25 PLASTIGAMA926032S10 nivel inferior tanque 1pozo1.25 PLASTIGAMA926032S10 posible cambio de tuberoa2.25

Carga Maxima