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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
TRABAJO DE TITULACION
PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE
INGENIERO CIVIL
NUCLEO ESTRUCTURANTE: SANITARIA
TEMA
Diseño del sistema de alcantarillado sanitario para una adecuada evacuación
de las aguas servidas, del Recinto Zapotal, del Cantón Santa Elena, de la
Provincia de Santa Elena
AUTOR
Carlos Alexis González Flores
TUTOR
Ing. Andrés Villamar
2015 – 2016
GUAYAQUIL – ECUADOR
AGRADECIMIENTO
Este título es el objetivo alcanzado más grande de mi vida, lo cual
agradezco a Dios por su gran bendición. Agradezco a la Facultad de
Ciencias Matemáticas y Físicas y cada uno de sus profesores por su
enseñanza, A mis padres que, con su trabajo, gran amor, y sabiduría
supieron llevarme por el camino correcto, a mi querida esposa por su
apoyo incondicional y a cada uno de mi familia.
DEDICATORIA
A MIS PADRES
A mi madre Luisa Yolanda Flores Ramírez que con su esfuerzo y cariño
me enseño el valor del trabajo y esfuerzo, a mi padre Ing. Civil. Carlos
Elías González Víctor (+) que el tiempo que estuvo con nosotros nos
inculco el amor a los estudios, a Fanny González Víctor que es como mi
segunda madre.
A MI ESPOSA
Yanina Ramírez Ramos por su apoyo incondicional en cada uno de los
momentos difíciles de este proceso de estudio.
A MIS HIJOS
Janina, Efrén, Kenneth y Santiago con todo amor, por darme las fuerzas
para seguir adelante y que este trabajo sea una guía para que vayan por el
mismo camino de superación.
A MIS HERMANOS
Juan, Fernando, Frank por su cariño y apoyo en todo momento.
A MIS ABUELITOS
Juan de Dios (+) y Juana de Dios (+) por el gran cariño, afecto y sus sabios
consejos que me dieron, me sirvieron de mucho para llegar a este objetivo
deseado.
TRIBUNAL DE GRADUACION
_______________________________ _________________________________
Ing. Eduardo Santos Baquerizo, M. Sc. Ing. Andrés Villamar Cárdenas, M. Sc.
DECANO TUTOR
_______________________________ _________________________________
Ing. Juan Chanabá Alcócer, M. Sc. Ing. Jacinto Rojas Alvarez, M. Sc.
VOCAL VOCAL
DECLARACION EXPRESA
Articulo XI del Reglamento interno de graduación de la facultad de
Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil
La responsabilidad de los hechos, ideas expuestas en esta tesis, son
de exclusiva responsabilidad del autor.
____________________________
CARLOS ALEXIS GONZALEZ FLORES
C. I. 0915531107
i
INDICE CAPITULO I
1 ANTECEDENTES ............................................................................................................................... 1
1.1 TEMA ........................................................................................................................................... 1
1.2 INTRODUCCION............................................................................................................................ 1
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA SANITARIO DEL RECINTO ZAPOTAL. ......................................... 2
1.4 CAUSAS DEL PROBLEMA SANITARIO. ............................................................................................ 2
1.5 CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA SANITARIO. .............................................................................. 3
1.6 FORMULACION DEL PROBLEMA. .................................................................................................. 3
1.7 INTERROGANTES. ......................................................................................................................... 3
1.8 DELIMITACION ............................................................................................................................. 4
1.9 JUSTIFICACION ............................................................................................................................. 4
1.10 OBJETIVOS. ................................................................................................................................ 5
1.10.1 Objetivo general .................................................................................................................. 5
1.10.2 Objetivos específicos ........................................................................................................... 5
CAPITULO II
2 GENERALIDADES ............................................................................................................................. 6
2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA ............................................................................................................. 6
2.2. CARACTERISTICAS CLIMATOLOGICAS........................................................................................... 7
2.2.1 Temperatura. ........................................................................................................................ 7
2.2.2 Precipitaciones. ..................................................................................................................... 8
2.2.3 Vientos. ................................................................................................................................. 9
2.3 TOPOGRAFIA. ............................................................................................................................... 9
2.4 LIMITES Y COLINDANCIAS. ............................................................................................................ 9
2.5 INFRAESTRUCTURA. ................................................................................................................... 10
2.5.1 Vías de accesos.................................................................................................................... 10
2.5.2 Educación. .......................................................................................................................... 10
2.5.3 Servicios básicos. ................................................................................................................. 10
2.5.4 Salud. .................................................................................................................................. 11
ii
CAPITULO III. ......................................................................................................................................... 12
3 MARCO TEÓRICO .......................................................................................................................... 12
3.1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES. ................................................................................................... 12
3.1.1 Aguas residuales domésticas. .............................................................................................. 12
3.1.2 Aguas residuales industriales. .............................................................................................. 12
3.1.3 Aguas lluvias. ....................................................................................................................... 12
3.1.4 Alcantarillado Sanitario. ...................................................................................................... 13
3.1.5 Conexiones domiciliarias. .................................................................................................... 13
3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS. .......................................................... 13
3.2.1 Sistemas de alcantarillados convencionales. ........................................................................ 13
3.2.2 Sistemas de alcantarillados no convencionales .................................................................... 14
3.3 COMPONENTES PRINCIPALES DE LA RED DE ALCANTARILLADO .................................................. 16
3.3.1 Cajas domiciliarias. .............................................................................................................. 16
3.3.2Conexiones domiciliarias. ....................................................................................................... 16
3.3.3 Colectores terciarios. ........................................................................................................... 17
3.3.4 Colector Secundario. ........................................................................................................... 17
3.3.5 Pozos de revisión. ................................................................................................................ 17
3.3.6 Colector principal. ............................................................................................................... 17
3.3.7 Estación de bombeo. ........................................................................................................... 17
3.3.8 Sistema de tratamiento. ...................................................................................................... 17
CAPITULO IV
4 BASES Y PARÁMETROS DE DISEÑOS............................................................................................... 19
4.1 ESTUDIOS PREVIOS. .................................................................................................................... 19
4.2 TOPOGRAFÍA. ............................................................................................................................. 19
4.3 ENCUESTA SOCIOECONOMICA. .................................................................................................. 20
4.4 POBLACIÓN FUTURA. ................................................................................................................. 20
4.4.1 Método geométrico. ........................................................................................................... 21
4.4.2 Método logarítmico. ............................................................................................................ 21
4.4.3 Método Wappus. ................................................................................................................ 22
4.5 PERIODO DE DISEÑO. ................................................................................................................. 23
4.6 AREAS DE APORTACION. ............................................................................................................ 25
4.7 CAUDALES DE DISEÑOS DE AGUAS RESIDUALES. ........................................................................ 26
iii
4.7.1 Caudal de aguas residuales domésticas. .............................................................................. 26
4.7.2 Caudal de aguas residuales industriales. ................................................................................ 28
4.7.3 Contribución por infiltración. ............................................................................................... 29
4.7.4 Contribución por conexiones clandestinas. .......................................................................... 30
4.8 HIDRAULICA DE ALCANTARILLADO ............................................................................................. 31
4.8.1 Ecuaciones de diseño. ......................................................................................................... 31
4.8.2 Ecuación de Chezy. .............................................................................................................. 31
4.8.3 Ecuación de Manning. ......................................................................................................... 32
4.8.4 Ecuación de Manning en términos del caudal y del diámetro. .............................................. 33
4.8.5 Flujo uniforme permanente. ................................................................................................ 33
4.8.6 Elementos de una seccion circular. ...................................................................................... 34
4.8.7 Ecuaciones. ......................................................................................................................... 35
4.8.8 Flujo no uniforme permanente ............................................................................................ 36
4.9 CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO ............................................................................................. 37
4.9.1 Diámetro de tubería. ........................................................................................................... 37
4.9.2 Coeficiente de rugosidad de Manning ................................................................................. 37
4.9.3 Velocidades en tubería. ....................................................................................................... 38
4.9.4 Esfuerzos cortantes. ............................................................................................................ 39
4.9.5 Profundidad y ubicación de las tuberías............................................................................... 41
4.9.6 Pendiente ............................................................................................................................ 41
4.9.7 Pozos de revision. ................................................................................................................ 41
4.9.8. Material de la tubería ......................................................................................................... 43
CAPITULO V
5 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION ............................................................................................. 44
5.1 ENFOQUE. ...................................................................................................................................... 44
5.2 MODALIDA BASICA DE LA INVESTIGACION. .................................................................................. 44
5.2.1 Por el objeto........................................................................................................................ 44
5.2.2 Por el lugar. ......................................................................................................................... 45
5.2.3 Por el tiempo....................................................................................................................... 45
5.3 TIPO DE INVESTIGACION. ........................................................................................................... 45
5.3.1 Investigación exploratoria. .................................................................................................. 45
5.3.2 Investigación descriptiva. .................................................................................................... 45
iv
5.4 PLAN DE RECOLECCION DE INFORMACION. ................................................................................ 46
5.4.1 Investigación de encuestas anteriores. ................................................................................ 46
5.4.2 Encuesta socioeconómica - sanitaria. .................................................................................. 46
5.4.3 Levantamiento topográfico. ................................................................................................ 46
5.5 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION. .................................................................................... 47
CAPITULO VI
6 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADO DE LA ENCUESTA......................................................... 48
6.1 ANALISIS DE LA ENCUESTA. ........................................................................................................ 48
6.2 INTERPRETACION DE DATOS ...................................................................................................... 74
6.2.1 Pregunta N.- 1 Número de habitantes por edades. ............................................................ 74
6.2.2 Pregunta N.- 2 Tipo de vivienda. ........................................................................................ 76
6.2.3 Pregunta N.- 3 Características de las viviendas. .................................................................. 77
6.2.4 Pregunta N.- 4 Número de habitaciones. ........................................................................... 79
6.2.5 Pregunta N.- 5 Servicios básicos ......................................................................................... 80
6.2.6 Pregunta N.- 6 Tipo de descarga de las aguas servidas ....................................................... 82
6.2.7 Pregunta N.- 7 Tipos de negocios ....................................................................................... 83
6.2.8 Pregunta n.- 8 ¿Qué tipo de alcantarillado desearía? ........................................................... 85
6.2.9 Pregunta N.- 9 ¿Usted cree que esta obra sería una fuente de trabajo? ............................... 86
6.2.10 Pregunta N.- 10 ¿Colaboraría con la construcción de la obra? ............................................ 87
6.3. CONCLUSIONES. ........................................................................................................................ 88
6.4. RECOMENDACIONES. ................................................................................................................ 89
CAPITULO VII
7 CALCULOS DE DISEÑOS ................................................................................................................. 90
7.1 POBLACION FUTURA. ................................................................................................................... 90
7.1.1 Datos estadísticos................................................................................................................ 90
7.1.2 Resultado de censo poblacional actual. ............................................................................... 91
7.1.3 Calculo población futura ...................................................................................................... 92
7.1.4 Comparación numérica y grafica de los métodos utilizados .................................................. 96
7.1.5 Población futura. ................................................................................................................. 97
7.2 DENSIDAD POBLACIONAL .......................................................................................................... 97
7.3 AREA DE APORTACION ............................................................................................................... 98
v
7.4 DOTACION DE AGUA POTABLE. .................................................................................................. 98
7.5 CALCULO DE CAUDALES DE DISEÑO............................................................................................ 99
7.6 CALCULO DE DIAMETROS ........................................................................................................ 100
7.7 ESPECIFICACIONES TECNICAS ................................................................................................... 101
7.7.1 Localización y replanteo. ................................................................................................... 101
7.7.2 Investigación de interferencias. ......................................................................................... 101
7.7.3 Registro fotográfico. .......................................................................................................... 101
7.7.4 Excavaciones. .................................................................................................................... 101
7.7.5 Dimensiones de la excavación. .......................................................................................... 102
7.7.6 Entibados. ......................................................................................................................... 102
7.7.7 Suministro e instalación de tubería. ................................................................................... 102
7.7.8 Ubicación de las tuberías del sistema. ............................................................................... 103
7.7.9 Ubicación de pozos y cajas de revisión............................................................................... 104
7.7.10 Rellenos. ......................................................................................................................... 105
7.7.11 Recubrimiento en la zona del tubo. ................................................................................. 106
7.7.12 Compactación. ................................................................................................................ 106
7.7.13 Pruebas hidráulicas. ........................................................................................................ 106
7.9 PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO. ............................................ 108
CAPITULO VIII
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................................................... 109
8.1 CONCLUSIONES ........................................................................................................................ 109
8.2 RECOMENDACIONES ................................................................................................................ 110
PLANOS Y ANEXOS ............................................................................................................................... 111
REGISTRO FOTOGRAFICO
BIBLIOGRAFIA
vi
INDICE DE FIGURAS
Figura N.- 1 Ubicación del Proyecto.................................................................................................. 6
Figura N.- 2 Sistema de alcantarillado pluvial ................................................................................. 14
Figura N.- 3 Sistema de alcantarillado condominial ....................................................................... 15
Figura N.- 4 Componentes del sistema de alcantarillado. ............................................................... 16
Figura N.- 5 Esquema de una planta de tratamiento de agua residuales ......................................... 18
Figura N.- 6 Elementos de una Sección Circular ............................................................................. 34
Figura N.- 7 Flujo no uniforme con curva de descenso por descarga libre. ...................................... 36
Figura N.- 8 Flujo no uniforme con curva de remanso .................................................................... 36
vii
INDICE DE TABLAS
Tabla N.- 1 Precipitación media (mm) de estaciones meteorologicas ............................................... 8
Tabla N.- 2 Factor de economía a escala, en función del caudal...................................................... 24
Tabla N.- 3 Periodo de diseño ........................................................................................................ 25
Tabla N.- 4 Dotaciones recomendadas ........................................................................................... 27
Tabla N.- 5 Aporte de infiltración por longitud de tuberia .............................................................. 29
Tabla N.- 6 Aporte de infiltración por área drenada (RAS 2000) ...................................................... 30
Tabla N.- 7 Velocidades máximas y coeficientes de rugocidad ........................................................ 38
Tabla N.- 8 Velocidades mínimas reales para residuos industriales ................................................. 39
Tabla N.- 9 Número de habitantes por edades ............................................................................... 74
Tabla N.- 10 Tipo de vivienda. ........................................................................................................ 76
Tabla N.- 11 Caracteristicas de las viviendas ................................................................................... 77
Tabla N.- 12 Número de habitaciones ............................................................................................ 79
Tabla N.- 13 Servicios basicos ......................................................................................................... 80
Tabla N.- 14 Tipo de descarga de las aguas servidas ....................................................................... 82
Tabla N.- 15 Tipos de negocios ....................................................................................................... 83
Tabla N.- 16 Tipo de alcantarillado ................................................................................................. 85
Tabla N.- 17 Fuente de trabajo ....................................................................................................... 86
Tabla N.- 18 Colaboración con la obra ............................................................................................ 87
Tabla N.- 19 Población del censo año 2001 y el año 2010 ............................................................... 91
Tabla N.- 20 Población futura método lineal .................................................................................. 92
Tabla N.- 21 Población futura metodo geometrico ......................................................................... 93
Tabla N.- 22 Población futura método logarítmico ......................................................................... 94
Tabla N.- 23 Población futura método de Wappus ......................................................................... 95
Tabla N.- 24 Tabla comparativa de población futura ..................................................................... 96
Tabla N.- 25 Longitud máxima de colectores ................................................................................ 104
Tabla N.- 26 Filtración tolerada en la tubería de acuerdo a su diámetro ....................................... 107
viii
INDICE DE GRAFICOS
Grafico N.- 1 Población por edades ................................................................................................ 74
Grafico N.- 2 Tipos de viviendas ..................................................................................................... 76
Grafico N.- 3 Caracteristicas de las viviendas .................................................................................. 77
Grafico N.- 4 Número de habitaciones ........................................................................................... 79
Grafico N.- 5 Casas beneficiadas con servicios básicos.................................................................... 80
Grafico N.- 6 Tipo de descarga de las aguas servidas ...................................................................... 82
Grafico N.- 7 Tipos de negocios ...................................................................................................... 83
Grafico N.- 8 Tipo de alcantarillado ................................................................................................ 85
Grafico N.- 9 Fuente de Trabajos .................................................................................................... 86
Grafico N.- 10 Colaboración de la obra ........................................................................................... 87
Grafico N.- 11 Crecimiento poblacional lineal ................................................................................. 92
Grafico N.- 12 Población futura método geométrico ...................................................................... 93
Grafico N.- 13 Curva de crecimiento poblacional método logarítmico ............................................ 94
Grafico N.- 14 Curva de crecimiento poblacional metodo de Wappus ............................................ 95
Grafico N.- 15 Grafico comparativo de crecimiento poblacional ..................................................... 96
1
CAPITULO I.
1 ANTECEDENTES
1.1 TEMA
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA UNA
ADECUADA EVACUACION DE LAS AGUAS SERVIDAS, DEL RECINTO ZAPOTAL
DEL CANTON SANTA ELENA, DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA.
1.2 INTRODUCCION
Con el pasar los años el crecimiento de una población es inevitable, por ende, su
crecimiento económico y su desarrollo deberían ser de igual forma.
Para poder ir camino al desarrollo de un pueblo, debemos comenzar a trabajar primero por
los servicios básicos y así obtener una mejor calidad de vida de los habitantes, no solamente las
grandes ciudades pueden tener estos servicios, las pequeñas poblaciones también la merecen.
La Comuna Zapotal cuenta con los servicios básicos siguientes, energía eléctrica, agua
potable, y líneas telefónicas, no cuenta con un sistema adecuado para recolectar de forma apropiada
las aguas residuales.
Por la Comuna Zapotal, transitan miles de turistas nacionales y extranjeros durante todo el
año, donde disfrutan de sus platos típicos y sus dulces tradicionales de la comuna, por lo que en
algún momento se la llego a nombrar como la Puerta de Oro de la Península de Santa Elena,
2
Este estudio se enfoca en el diseño del sistema de alcantarillado sanitario de la Comuna
Zapotal, que comprende los diseños de los ramales terciarios, ramales secundarios y colector
principal. En esta población los desechos sanitarios se los realiza en pozos sépticos
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA SANITARIO DEL RECINTO ZAPOTAL.
En el Recinto Zapotal según censo realizado en octubre 2015, el 98.73% de los hogares
descargan los desechos sanitarios a pozos sépticos construidos de forma inadecuada, y el 1,27%
lo desecha a la intemperie. Este problema nos lleva a presenciar enfermedades hídricas como la
fiebre tifoidea, disentería amebiana, la poliomielitis, gastroenteritis, hepatitis infecciosas, entre
otras.
1.4 CAUSAS DEL PROBLEMA SANITARIO.
Entre las principales causas podemos mencionar las siguientes:
Falta de atención por parte de los entes gubernamentales.
Falta de estudios y diseños de estructura sanitaria adecuadas.
No disponer de recursos económicos para realizar estudios y diseños de sistemas
apropiados.
No conocer la importancia de un sistema de alcantarillado sanitario.
Descuido por parte los dirigentes del cabildo y no gestionar este tipo de obras.
Llenado y reboce de los pozos sépticos.
No disponer de equipos adecuado para la limpieza de los pozos sépticos.
3
Derrumbe de pozos sépticos.
En épocas de lluvias simultáneamente colapsan gran cantidad de pozos sépticos.
Contaminación de las aguas de uso doméstico.
1.5 CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA SANITARIO.
Entre las principales consecuencias del problema podemos señalar:
Generación de olores por el colapso de pozos sépticos.
Contaminación ambiental del Recinto Zapotal.
Malestar con los habitantes del recinto por la generación de olores.
Contaminación de los animales domésticos del recinto.
Enfermedades hídricas como la fiebre tifoidea, disentería amebiana, la
poliomielitis, gastroenteritis, hepatitis infecciosas, entre otras.
Muerte por una enfermedad hídrica causada por la contaminación del agua.
1.6 FORMULACION DEL PROBLEMA.
¿Cuál sería el sistema o método apropiado para realizar la recolección y evacuación de las
aguas servidas del Recinto Zapotal de la provincia de Santa Elena?
1.7 INTERROGANTES.
¿Cómo conduciremos las aguas servidas del recinto Zapotal?
4
¿A qué lugar evacuaremos las aguas servidas?
¿Cuál sería la consecuencia del caso omiso de la importancia y necesidad del sistema de
alcantarillado sanitario para los habitantes del recinto Zapotal?
¿Dónde se ubicarán los colectores principales del sistema de aguas servidas?
1.8 DELIMITACION
El diseño del sistema de alcantarillado sanitario será para la población del recinto Zapotal,
perteneciente a la parroquia Chanduy del cantón Santa Elena, que contará de colectores, ramales
secundarios, ramales terciarios e instalaciones intra domiciliarias.
1.9 JUSTIFICACION
Con el presente estudio nos direccionamos a dar, una alternativa apropiada para el diseño
del sistema de alcantarillado sanitario, que servirá para una adecuada evacuación de las aguas
servidas del recinto Zapotal del cantón Santa Elena.
Con este proyecto se reducirá al mínimo la contaminación ambiental, y evitará la
contaminación de las aguas que se utiliza para el consumo de las personas y animales domésticos,
mejorando así más la forma de vida de cada uno de sus habitantes.
Con este proyecto en el recinto Zapotal se generarán muchas fuentes de trabajos y se
generaran oportunidades de desarrollo en el campo turístico ya que por ella transitan miles de
turistas nacionales y extranjeros en todas las épocas del año, por la cual se la denomina puerta de
oro de la Península de Santa Elena.
5
1.10 OBJETIVOS.
1.10.1 Objetivo general
Diseñar colectores principales, ramales secundarios, ramales terciarios, del sistema de
alcantarillado sanitario para el recinto Comuna Zapotal, solucionando la debida evacuación de las
aguas servidas, para mejorar la forma de vida de cada uno de sus habitantes y así seguir fomentando
el Buen Vivir.
1.10.2 Objetivos específicos
Elaborar los trabajos topográficos esenciales y necesarios para poder ubicar y diseñar los
colectores y ramales del sistema de alcantarillado sanitario.
Calcular todos los parámetros de diseño tales como, población futura, periodo de diseño,
caudal de diseño y todo parámetro necesario basados en normas nacionales e internacionales.
Preparar los informes técnicos de diseño y ubicación de los colectores principales,
colectores secundarios y ramales terciarios.
6
CAPITULO II.
2 GENERALIDADES
2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Figura N.- 1 Ubicación del Proyecto
Fuente: Google Earth
7
El recinto Zapotal está ubicado en la provincia de Santa Elena, pertenece a la parroquia
Chanduy del cantón Santa Elena.
El recinto Zapotal está localizado a 100 kilómetros de la ciudad de Guayaquil, y a 36
kilómetros de la ciudad de Santa Elena, el área poblacional donde se realizará el proyecto se ubica
entre la carretera antigua y la autopista Guayaquil-Salinas.
Según los datos del Instituto Geográfico Militar la comuna Zapotal está ubicada en la zona
17 S, con las coordenadas UTM:
Latitud: N 9743991
Longitud: E 548180
Altitud: Z 20,68 m s.n.m.m
2.2. CARACTERISTICAS CLIMATOLOGICAS
2.2.1 Temperatura.
El sector del recinto Zapotal, cuenta con dos climas muy marcados seco y lluvioso, la
temperatura en este sector oscila entre los 24°C y los 32°C entre los meses de diciembre a junio,
siendo estos meses los más calurosos y aprovechado por los turistas nacionales y extranjeros para
visitar las playas de la Península de Santa Elena, mientras que entre los meses de julio y noviembre
la temperatura oscila entre 16°C y los 24°C. (Datos proporcionados por información meteorológica
INAMHI)
8
2.2.2 Precipitaciones.
Las bajas precipitaciones se presentan de julio a noviembre que es la estación seca,
prácticamente tienden a cero tal como se indica en el cuadro. La época lluviosa se presenta entre
los meses de enero y abril, en los años que no se presentan el fenómeno El Niño las precipitaciones
varían 190 mm a 200 mm/ mes, siendo marzo el mes más lluvioso.
En los años que se presenta el fenómeno El Niño, las lluvias acumuladas alcanzan los 2800
mm/año.
Tabla N.- 1 Precipitación Media (mm) de Estaciones Meteorológicas
COD NOMBRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
M174 ANCON 14.83 86.96 24.93 14.06 5.45 0.00 0.10 0.00 0.00 0.52 0.19 2.29 149.33
M619 MANGLARALTO 37.86 102.72 85.67 34.00 12.57 15.90 24.00 18.70 11.50 29.37 11.40 3.68 387.37
M782 BARCELONA 68.15 141.09 100.23 97.07 37.00 13.60 13.30 7.43 8.26 13.58 5.36 5.77 510.84
M747 FEBRES CORDERO 44.02 82.04 74.28 27.92 12.55 17.60 9.69 28.80 34.30 28.96 11.40 17.99 389.55
M780 COLONCHE 25.86 116.76 83.91 43.21 8.16 4.96 3.03 4.68 1.03 5.07 4.15 2.58 303.40
M778 CARRIZAL 35.56 157.84 327.36 182.50 36.94 2.65 3.69 3.35 0.61 5.58 0.98 7.65 764.71
M472 JULIO MORENO 89.24 156.59 218.13 81.57 28.85 10.90 0.68 0.52 1.94 4.48 0.78 14.06 607.74
M223 EL AZUCAR 61.99 97.21 50.17 20.12 2.55 0.94 0.00 0.23 0.00 1.02 0.03 1.68 235.94
M245 EL SUSPIRO 71.70 108.90 86.40 35.00 12.50 15.30 20.02 16.80 10.90 29.40 9.90 10.30 427.12
M473 ZAPOTAL-SANTA ELENA
94.97 120.35 207.31 199.40 9.89 15.80 5.42 2.98 6.29 8.76 2.60 10.96 684.73
M783 SALANGUILLO 90.90 162.40 136.20 51.30 22.50 6.80 5.00 9.60 4.70 4.60 21.60 39.70 555.30
TOTAL 635.08 1332.86 1394.59 786.15 188.96 104.45 84.93 93.09 79.53 131.34 68.39 116.66 5016.03
Fuente: CLIRSEN-MAGAP 2012
Elaborado por: Equipo Técnico PD y OT - GADM Santa Elena 2014
9
2.2.3 Vientos.
La circulación de los vientos superficiales se encuentra dominada por el sistema de los
vientos Alisios del Sureste, este sistema responde al comportamiento combinado de la posición y
magnitud del Anticiclón del Sur (ACS), que se ubica en promedio alrededor de los 15°S – 90°W
y de la zona de convergencia intertropical (ZCIT), que es un área de convergencia de los sistemas
de vientos de los dos hemisferios.
El valor promedio mínimo de la velocidad del viento es de 3.2 m/s, ocurre en febrero,
mientras que el máximo es de 4.2 m/s, ocurre en octubre.
En cuanto al viento máximo, el mes de noviembre registra el máximo valor de la velocidad,
hasta 14 m/s.
2.3 TOPOGRAFIA.
El mayor sector poblacional de la Comuna Zapotal está ubicado en una zona baja junto al
rio seco Zapotal y a los lados de la antigua carretera Guayaquil-Salinas, a una altura de 20,68 m
s.n.m.m., este sector tiene una inclinación mínima de 3.4% de pendiente con caída hacia el oeste.
El otro sector poblacional que es mínimo se encuentra sobre elevaciones de 33 m s.n.m.m., esta
zona es bastante irregular.
2.4 LIMITES Y COLINDANCIAS.
El recinto Zapotal tiene como limites las siguientes Comunas:
Norte: las Comunas Sube y Baja, y El Azúcar
Sur: la Comuna Engunga.
10
Este: la Comuna Villingota.
Oeste: las Comunas San Rafael, Rio Verde, Sube y Baja
2.5 INFRAESTRUCTURA.
2.5.1 Vías de accesos.
La zona poblada del recinto Zapotal, se encuentra ubicado a la derecha de la autopista
Guayaquil - Salinas y mantiene en buen estado parte de la vía anterior ya que pasa en el centro del
poblado.
Existen tres cooperativas inter cantonales que dan servicios de transporte (C. L. P,
Liberpesa, C. I. C. A), en la ruta Guayaquil – Santa Elena y una cooperativa interna (Rio verdosa),
con la ruta Olmedo – Santa Elena, esto facilita a los pobladores a trasladarse entre las ciudades
como Guayaquil, Salinas, Libertad, Santa Elena, y otros poblados.
2.5.2 Educación.
El recinto Zapotal cuenta con tres establecimientos educativos, el Centro Educativo N.-2
Vicente Rocafuerte, Colegio Municipal Gilberto Mateo Reyes y la Unidad Educativa Católica
Zapotal.
2.5.3 Servicios básicos.
En Zapotal el 99.58% de las viviendas tienen el servicio de energía eléctrica y agua potable
mientras que el 0,42% que corresponde a dos viviendas, no tienen esos servicios básicos, el 1.06%
de las viviendas tiene una línea telefónica convencional, mientras que el 0.21% posee internet.
11
Este gran porcentaje de vivienda que son beneficiadas con agua potable se debe a que
Zapotal cuenta con una planta potabilizadora, que es administrada por AGUAPEN (Agua para la
Península), esta planta está integrada, según su constructor Rocco (2004) “por una Unidad
Potabilizadora Autónoma (UPA) 200T, con una capacidad de producción de 5.5 l/s, para una
Dotación de 200 l/hab/día para beneficiar a unos 2400 habitantes”.
2.5.4 Salud.
El recinto Zapotal cuenta con sub-centro de salud con tres especialistas, un odontólogo, un
obstetra y un médico especializado en medicina general, este sub-centro presta atención de lunes
a viernes de 7:00 am a a6:30 pm.
12
CAPITULO III.
3 MARCO TEÓRICO
3.1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES.
3.1.1 Aguas residuales domésticas.
La Comisión Nacional del Agua, Conagua, Mexico, (2012) indica, “que las aguas
residuales domesticas son aquellas provenientes de inodoros, duchas, lavaderos, cocinas y otros
elementos domésticos. Estas aguas están compuestas por solidos suspendidos (generalmente
materia orgánica biodegradable), solidos sedimentables (principalmente materia inorgánica),
nutrientes (nitrógeno y fosforo) y organismos patógenos” (p.3).
3.1.2 Aguas residuales industriales.
La Comisión Nacional del Agua, Conagua (2012) señala que “las aguas residuales
industriales se originan de los desechos de procesos industriales o manufactureros y debido a su
naturaleza, pueden contener además de los componentes antes mencionados en las aguas residuales
domésticas, elementos tóxicos tales como el plomo, mercurio, níquel, cobre, solventes, grasas y
otros, que requieren ser removidos en vez de ser vertidos al sistema de alcantarillados” (p.3).
3.1.3 Aguas lluvias.
La Comisión Nacional del Agua Conagua (2012) indica que “provienen de las
precipitaciones pluvial y debido a su efecto de lavado sobre cubiertas, calles, suelos y la atmosfera
pueden contener una gran cantidad de solidos suspendidos; algunos metales pesados y otros
elementos químicos tóxicos” (p.3).
13
3.1.4 Alcantarillado Sanitario.
Un sistema de alcantarillado consiste en una serie de tubería y obras complementarias,
necesarias para recibir, conducir, ventilar y evacuar las aguas residuales de la población.
3.1.5 Conexiones domiciliarias.
Conexión de las descargas de aguas residuales domiciliarias a los conductos.
3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS.
Lopez (2003) indica que “los sistemas de alcantarillado pueden ser de dos tipos” (p.341):
Los sistemas convencionales y
Los sistemas no convencionales.
3.2.1 Sistemas de alcantarillados convencionales.
Los sistemas de alcantarillados sanitarios convencionales se clasifican según el tipo de
agua que conduzcan y estas son:
Alcantarillados separados
Alcantarillados combinados
3.2.1.1 Alcantarillados separados.
Los sistemas alcantarillados separados es el cual donde se independiza las evacuaciones
de las aguas residuales y lluvias, se clasifica de la siguiente forma:
Sistema de alcantarillado sanitario y
14
Sistema de alcantarillado pluvial.
Fuente: Figura N.- 2 Sistema de alcantarillado Pluvial
Fuente: es.slideshare.net/AneuryGonzalez/
3.2.1.2 Alcantarillados combinados.
Es un sistema de alcantarillado que conduce simultáneamente las aguas residuales
domesticas e industriales y las aguas lluvias.
3.2.2 Sistemas de alcantarillados no convencionales
Se clasifican según el tipo de tecnología aplicada y en general se limitan a la evacuación
de las aguas residuales:
Sistema de alcantarillado simplificado
15
Sistema de alcantarillado condominiales
Sistema de alcantarillados sin arrastre de sólidos.
3.2.2.1 Sistema de alcantarillado simplificado.
Se diseña con los mismos lineamientos de un alcantarillado convencional, pero teniendo
en cuenta la posibilidad de reducir diámetros y distancias entre pozos al disponer de mejores
equipos de mantenimientos.
3.2.2.2 Sistema de alcantarillado condominial.
Son los sistemas de alcantarillados que recogen las aguas residuales de un pequeño grupo
de vivienda (< 1 hectárea) y la conducen a un sistema de alcantarillado convencional.
Fuente: Figura N.- 3 Sistema de alcantarillado condominial
Fuente: civilgeeks.com/
16
3.2.2.3 Sistema de alcantarillado sin arrastre de sólidos.
También conocidos como alcantarillados a presión, son sistemas en los cuales se eliminan
los sólidos de los efluentes de la vivienda por medio de un tanque interceptor.
3.3 COMPONENTES PRINCIPALES DE LA RED DE ALCANTARILLADO
Fuente: Figura N.- 4 Componentes del sistema de alcantarillado
Fuente: yennycamargo.blogspot.com
3.3.1 Cajas domiciliarias.
Son las estructuras donde descarga la conexión intra domiciliaria.
3.3.2Conexiones domiciliarias.
Conexión de las descargas de aguas residuales domiciliaría a las cajas domiciliarias.
17
3.3.3 Colectores terciarios.
Se utilizan para receptar las descargas domiciliarias, se los denomina también ramales
domiciliarios o red terciarias, generalmente están ubicados bajo la acera.
3.3.4 Colector Secundario.
Son los colectores que recogen las aguas de los colectores terciarios y los conduce a los
colectores principales por medio de los pozos de revisión.
3.3.5 Pozos de revisión.
Estructura que permite el acceso desde la calle al interior de un sistema de alcantarillado.
3.3.6 Colector principal.
Son los colectores de la red de mayor diámetro, son los que conducen grandes caudales,
su función es conducir los efluentes a un lugar óptimo para realizar su respectivo tratamiento.
3.3.7 Estación de bombeo.
Sistema para conducir a presión los efluentes que lleguen de los colectores principales,
para luego ser enviados a un sistema de tratamiento.
3.3.8 Sistema de tratamiento.
Son los sistemas donde se tratan las aguas residuales con el fin de reducir la demanda de
DBO y DQO, evitando así la contaminación del medio ambiento.
18
Figura N.- 5 Esquema de una planta de tratamiento de aguas residuales.
Fuente: 2.bp.blogspot.com
19
CAPITULO IV.
4 BASES Y PARÁMETROS DE DISEÑOS.
4.1 ESTUDIOS PREVIOS.
Para la realización del proyecto de alcantarillado sanitario de la Comuna Zapotal se debió
hacer estudios y trabajos previos para obtener datos específicos del lugar como, reconocimiento
general de la comuna, levantamiento topográfico, que comprende la planimetría y altimetría del
sector, se realizó un censo socioeconómico para poder obtener el número de habitantes y viviendas
en la actualidad y estudios de suelos en lugares diferentes por donde pasara la línea de colector.
4.2 TOPOGRAFÍA.
Los trabajos topográficos son parámetros indispensables para el inicio de cualquier
proyecto de ingeniería, en el caso del proyecto de alcantarillado sanitario para la Comuna Zapotal
nos proporcionas lugares idóneos para la ubicación de estructuras, tuberías, etc. y nos provee de
las cotas para poder asignar las pendientes necesarias a las tuberías y la ubicación del lugar de
descarga.
El levantamiento topográfico se realizó con una estación total CST/BERGER 56-CTS02 y
con un nivel SOKKIA C320.
La topografía partió a través del punto IGM facilitado por el Instituto Geográfico Militar,
Monografía de punto de control geodésico que se detalla en el capítulo 2 sección 2.1.
20
4.3 ENCUESTA SOCIOECONOMICA.
Se realizará una encuesta a cada una de las viviendas existentes en la Comuna Zapotal, para
poder obtener datos necesarios para realizar el diseño del sistema de alcantarillado sanitario, datos
como población actual, número de viviendas, tipos de viviendas, servicios básicos, tipo de
descarga de aguas residuales domésticas, etc.
4.4 POBLACIÓN FUTURA.
La estimación de la población futura según C. E. C. (Codigo ecuatoriano de la
construccion) Parte 9-1(1992) “se hará utilizando por lo menos tres métodos conocidos, en nuestro
caso aplicaremos el Método Geométrico, Método Logarítmico, Método Wappus” (p.41).
Utilizaremos la siguiente nomenclatura.
Pf = Población futura.
Puc = Población del último censo.
Pcp = Población del censo posterior.
Pca = Población del censo anterior.
R = Taza de crecimiento anual.
Tf = Año de proyección.
Tuc = Año del último censo.
Tci = Año del censo inicial.
21
Tcp = Año del censo posterior.
Tca = Año del censo anterior.
i = Tasa de crecimiento.
4.4.1 Método geométrico.
El método geométrico se aplicará si el aumento poblacional es proporcional al tamaño de
esta. En este caso, el patrón de crecimiento es el mismo que el de interés compuesto, el cual se
expresa así (Lopez , 2003, p.40).
𝑷𝒇 = 𝑷𝒖𝒄(𝟏 + 𝒓)𝑻𝒇−𝑻𝒖𝒄 Ecu. (4.1)
Dónde r es la tasa de crecimiento anual, calculada a partir de la ecuación anterior, se
remplaza el subíndice f por uc y uc por ci y se despeja el termino r obteniendo la siguiente ecuación.
𝒓 = (𝑷𝒖𝒄
𝑷𝒄𝒊)(
𝟏
𝑻𝒖𝒄−𝑻𝒄𝒊) − 𝟏 Ecu. (4.2)
4.4.2 Método logarítmico.
Lopez (2003) “considera que, si el crecimiento de la población es de tipo exponencial, la
población se proyecta a partir de la siguiente ecuación” (p.41)
𝒅𝑷
𝒅𝑻= 𝒌𝒈𝑷 ⇒
𝒅𝑷
𝑷= 𝒌𝒈𝒅𝑻 Ecu. (4.3)
Integrando la ecuación (4.3) entre dos periodos de tiempo cualesquiera, se tiene:
22
𝑳𝒏𝑷𝟐 − 𝑳𝒏𝑷𝟏 = 𝒌𝒈(𝑻𝟐 − 𝑻𝟏) Ecu. (4.4)
𝒌𝒈 =𝑳𝒏𝑷𝒄𝒑 −𝑳𝒏𝑷𝒄𝒂
𝑻𝒄𝒑 −𝑻𝒄𝒂 Ecu. (4.5)
La aplicación de este método requiere el conocimiento de por lo menos tres censos, ya que
el valor de kg promedio se necesita se necesita un mínimo de dos valores de kg.
Haciendo una integración abierta de la ecuación (4.3), se obtiene:
𝑳𝒏𝑷 + 𝑪 = 𝒌𝒈 𝑻 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝑻 = 𝟎 ⟹ 𝑷 = 𝑷𝒄𝒊 Ecu. (4.6)
𝑪 = −𝑳𝒏 𝑷𝒄𝒊
Remplazando el valor promedio de kg obtenido de la ecuación (4.5) en la ecuación (4.6),
la ecuación de proyección de población será:
𝑳𝒏 𝑷𝒇 = 𝑳𝒏 𝑷𝒄𝒊 + 𝒌𝒈(𝑻𝒇 − 𝑻𝒄𝒊) Ecu. (4.7)
Es decir:
𝑷𝒇 = 𝑷𝒄𝒊 𝒆𝒌𝒈(𝑻𝒇−𝑻𝒄𝒊) Ecu. (4.8)
4.4.3 Método Wappus.
La ecuación de proyección de población por el método de Wappus es la siguiente: (Lopez,
2003, p.41).
𝑷𝒇 = 𝑷𝒄𝒊(𝟐𝟎𝟎+𝒊(𝑻𝒇−𝑻𝒄𝒊)
𝟐𝟎𝟎−𝒊(𝑻𝒇−𝑻𝒄𝒊)) Ecu. (4.9)
23
En donde la tasa de crecimiento i se calcula a partir de la expresión:
𝒊 =𝟐𝟎𝟎(𝑷𝒖𝒄−𝑷𝒄𝒊)
(𝑻𝒖𝒄−𝑻𝒄𝒊)(𝑷𝒖𝒄+𝑷𝒄𝒊) Ecu. (4.10)
El valor de crecimiento es válido siempre y cuando el término 200 − 𝑖(𝑇𝑓 − 𝑇𝑐𝑖) tenga
un valor positivo.
4.5 PERIODO DE DISEÑO.
El periodo de diseño permite definir el tamaño del proyecto en base al crecimiento
poblacional y la vida útil de los diferentes tipos de materiales utilizados en el sistema, para que
cumpliendo con su objetivo la obra no presente daños, reparaciones o modificaciones durante todo
el periodo de diseño.
Para el C. E. C. (1992) “Nos indica que como una aproximación e independientemente de
otros factores (dificultad de ampliación, políticos, administrativos), la siguiente ecuación puede
utilizarse para calcular el periodo óptimo de diseño y/o ampliación del componente de un sistema
de alcantarillado” (p.185).
𝑿 =𝟐,𝟔(𝟏−𝒂)𝟏.𝟏𝟐
𝑹 Ecu. (4.11)
En donde:
X = Periodo óptimo de diseño.
a = Factor de economía de escala.
R = Tasa de actualización.
24
A falta de información, plenamente justificada, se podrían utilizar los siguientes factores
de economía de escala, en función del caudal.
Tabla N.- 2 Factor de economía de escala, en función del caudal
ESTRUCTURAS FACTOR DE ECONOMIA
DE ESCALA (a)
Colectores 0.43
Estaciones de bombeo 0.75
Plantas de tratamientos 0.88
Fuente: Fuente: C. E. C. CPE INEN 5 Parte 9-1
Elaborado por: Carlos González
En la Guía para el diseño de tecnologías de alcantarillado, (O. P. S., O. M. S, & C. E. P. I.
S., 2005) nos indica que “en proyectos de alcantarillado en el medio rural se recomienda asumir
periodos de diseños relativamente cortos, del orden de 20 años, considerando la construcción por
etapas con el fin que reduzca al mínimo y se puedan ajustar los posibles errores en las estimaciones
de crecimiento de población y su consumo de agua” (p.17).
Otro criterio que podría considerarse, es el que relaciona el periodo de diseño con el tamaño
de la población del proyecto, tal como se muestra a continuación.
Localidades de 1000 a 15000 habitantes: 10 a 15 años
Localidades de 15000 a 50000 habitantes: 15 a 20 años.
En la siguiente tabla se aprecian los diferentes periodos de diseño de acuerdo a las
diferentes normas tomadas en consideración para el siguiente diseño.
25
Tabla N.- 3 Periodo de Diseño
NORMAS PERIODO DE DISEÑO
(AÑOS)
Ex – IEOS (Norma Ecuatoriana) 20 a 30
RAS 200 (Norma Colombiana) 25
INEN – CPE 5 Parte 9.2: 1997 20 a 25
Elaborado por: Carlos González
Con los libros y normas consultadas, vamos a considerar para el periodo de diseño del
Sistema de Alcantarillado Sanitario para el recinto Zapotal 25 años, es decir que se realiza el
respectivo estudio en el año 2015, su año futuro será el 2040.
Durante este periodo el sistema de alcantarillado debe trabajar óptimamente.
4.6 AREAS DE APORTACION.
Para la determinación las áreas de aportación o áreas tributarias del sistema de
alcantarillado sanitario se hiso uso de la topografía del lugar y se han considerados también los
factores demográficos y arquitectónicos que influyen en el diseño, es decir que cada vivienda, cada
edificación aportan su respectivo caudal a cada uno de los puntos o tramos de la red de
alcantarillado.
Estas áreas de aportación están debidamente, ubicadas en los planos respectivos.
26
4.7 CAUDALES DE DISEÑOS DE AGUAS RESIDUALES.
Según el Código Ecuatoriano de la Construcción, C. E. C. (1992) “Las aguas residuales a
ser evacuadas por el sistema de alcantarillado sanitario están constituidas por:
Aguas residuales domesticas;
Aguas residuales industriales pre tratadas;
Contribución por infiltración; y
Conexiones clandestinas” (p.185).
4.7.1 Caudal de aguas residuales domésticas.
El caudal medio diario de aguas residuales domesticas se calculará para el principio y final
del periodo de diseño. Este caudal será el producto de la población aportante y de las dotaciones
de agua potable correspondiente al inicio y final del periodo de diseño, afectada por el coeficiente
de retorno.
𝑸 =𝑪𝑹∗𝑪∗𝑫∗𝑨
𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎 Ecu. (4.12)
Dónde:
Q = Caudal medio de aguas residuales domesticas L/s.
CR = Coeficiente de retorno.
C = Consumo neto de agua potable, L/hab*d
D = densidad de población de la zona, hab/has.
27
A = Área de drenaje de la zona, has.
P = Número de habitantes de la zona.
4.7.1.1 Consumo neto de agua potable (C).
A falta de datos, y para estudios de factibilidad, se podrá utilizar las dotaciones indicadas
en la tabla del Código Ecuatoriano de la Construcción (C. E. C., 1992 p.42).
Tabla N.- 4 Dotaciones recomendadas
POBLACION (habitantes)
CLIMA DOTACION MEDIA FUTURA L/ha*día
Hasta 5000
Frio 120 - 150
Templado 130 - 160
Cálido 170 - 200
5000 a 50000
Frio 180 - 200
Templado 190 - 220
Cálido 200 - 230
Más de 50000 Frio > 200
Templado > 220
Cálido > 230
Fuente: C. E. C. CPE INEN 5 Parte 9-1
Elaborado por: Carlos González
De acuerdo a estos parámetros para nuestro proyecto tomaremos 200 L/hab*día, ya que la
población es menor a 5000 habitantes y se encuentra en clima cálido.
28
4.7.1.2 Coeficiente de retorno (CR).
La cantidad de agua consumida que se vierte en un sistema de alcantarillado sanitario, es
generalmente menor que la cantidad de agua suministrada a la población, ya que no llegan a las
tuberías toda esta agua debido a varios factores:
Perdidas en las tuberías de distribución de agua potable.
Perdidas en la red interna de las viviendas.
Riego de jardines.
Aseo de calles, en donde el agua va al sistema pluvial.
Aseo de vehículos, igual que en el caso anterior el agua va al sistema pluvial.
El caudal por consumo humano está íntimamente ligado a la dotación de agua potable. En
el diseño se considera que no toda el agua proveniente de la dotación se incorpora al alcantarillado
sanitario transformada en aguas residuales debido a los factores antes mencionados. Por tales
motivos la aportación por consumo humano se consideró como el 80 % de la dotación de agua
potable.
4.7.2 Caudal de aguas residuales industriales.
El Código Ecuatoriano de la Construcción (C. E. C., 1992) “indica que, para el cálculo de
los caudales de desecho industrial, se tendrá en cuenta el sistema de abastecimiento de agua y el
régimen de trabajo de la industria, así como la existencia de instalaciones de tratamiento. Esto será
necesario para sectores o parques industriales y para industrias aisladas con procesos que utilicen
importantes cantidades de agua” (p.186)
29
En poblaciones pequeñas como es la Comuna Zapotal, no existen zonas industriales
netamente definidas.
4.7.3 Contribución por infiltración.
En el capítulo 15.1.7. del texto Elementos de Diseño para Acueductos y alcantarillado de
López Cualla indica que el caudal de infiltración es producido por la entrada del agua que se
encuentra por debajo del nivel freático del suelo a través de las uniones entre tramos, de fisuras
entre tubos y en la unión con las estructuras de conexión como los pozos de inspección.
Este aporte adicional puede expresarse por metro lineal de tubería o por su equivalente en
hectárea de área drenada. A continuación, se presenta algunos valores de infiltración que puede
usarse, siempre y cuando no se disponga de información de campo.
Tabla N.- 5 Aporte de infiltración por longitud de tubería
CONDICIONES INFILTRACION
(L/s*km)
Alta Media Baja
Tuberías existentes 4.0 3.0 2.0
Tuberías nuevas con uniones:
Cemento 3.0 2.0 1.0
Caucho 1.5 1.0 0.5
Fuente: Tabla 15.1 López Cualla
Elaborado por: Carlos González
Para la cual utilizaremos la siguiente ecuación:
𝑸𝒊𝒏𝒇.=𝒇∗𝑳
𝟏𝟎𝟎𝟎 Ecu. (4.13)
30
Dónde:
Qinf = Caudal máximo instantáneo de infiltración L/s.
f = Factor de aporte de infiltración por longitud de tubería L/s km.
L = Longitud del tramo de tubería km.
Tabla N.-6 Aporte de infiltración por área drenada (RAS 2000)
INFILTRACION (L/s*has)
Alta Media Baja
0,15 - 0,40 0,10 - 0,30 0,05 - 0,20
Fuente: Tabla 15.2 López Cualla
Elaborado por: Carlos González
4.7.4 Contribución por conexiones clandestinas.
El aporte por conexiones clandestinas en un alcantarillado sanitario proviene en especial
de las conexiones que equivocadamente se hacen de las aguas lluvias domiciliarias y de conexiones
clandestinas.
El Criterio definido por la norma RAS 2000 establece que para poblaciones que disponen
de un sistema de alcantarillado pluvial, el valor de conexiones erradas puede variar entre 0,1
L/s*has hasta 0,2 L/s*has, tomando el valor máximo en poblaciones pequeñas. En caso de no
existir alcantarillado pluvia, el aporte de conexiones erradas es mayor y puede ser superior a 2
L/s*has. Las conexiones erradas pueden definirse en función de otros parámetros, tales como la
densidad poblacional, y adoptar coeficientes de aportes unitarios que en poblaciones pequeñas
pueden ser del orden de 5 L/hab*d.
31
4.8 HIDRAULICA DE ALCANTARILLADO
Los colectores de cualquier tipo de sistema convencional se diseñan para trabajar a flujo
libre por gravedad. Solo en caso y circunstancias especiales o puntos específicos, se permite el
flujo a presión, como en los sifones invertidos.
El flujo en las tuberías o canal se determina a partir de las características de desplazamiento
y velocidad de una partícula del fluido.
Lopez (2003), indica que “para efecto del dimensionamiento de colectores menor de 600
mm de diámetro, se puede asumir un flujo uniforme y permanente” (p.363).
Para colectores con diametro superior a 900 mm, Lopez (2003), considera “el diseño se la
debe hacer para flujo no uniforme (gradualmente variado) y permanente” (p.363).
Mientras que para los colectores en 600 mm y 900 mm, Lopez (2003), aconseja “diseñar
para flujo uniforme, pero es conveniente revisar el diseño para flujo gradualmente variado”
(p.363).
La seccionde flujo en tuberia debe corresponder al diametro interno real.
4.8.1 Ecuaciones de diseño.
Para los cálculos y diseños de colectores para flujo uniforme se utiliza con frecuencia las
ecuaciones de Chezy o la ecuación de Manning.
4.8.2 Ecuación de Chezy.
𝑽 = 𝑪(𝑹𝑺)𝟏/𝟐 Ecu. (4.14)
32
4.8.3 Ecuación de Manning.
Para (C. E. C., 2003) “el diseño hidráulico de las tuberías de alcantarillado puede
realizarse utilizando la fórmula de Manning” (p.190).
𝑽 =𝑹𝟐/𝟑𝑺𝟏/𝟐
𝒏 Ecu. (4.15)
En donde:
V = velocidad media en la sección (m/s)
R = radio hidráulico (m) = 𝐴
𝑃
R = radio hidráulico para la sección a tubo lleno = 𝜋𝐷2
4𝜋𝐷=
𝐷
4
A = área de la sección de flujo (𝑚2)
P = perímetro mojado (m)
D = diámetro de la sección (m)
S = Pendiente de la línea de energía (𝑚
𝑚)
C = coeficiente de resistencia al flujo de Chezy
n = coeficiente de rugosidad de Manning.
33
4.8.4 Ecuación de Manning en términos del caudal y del diámetro.
4.8.4.1 Caudal.
𝑸 = 𝟎. 𝟑𝟏𝟐 (𝑫𝟖𝟑 𝑺
𝟏𝟐
𝒏) Ecu. (4.16)
4.8.4.2 Diámetro de la tubería.
𝑫 = 𝟏.𝟓𝟒𝟖 [𝒏𝑸
𝑺𝟏𝟐
]
𝟑
𝟖
Ecu. (4.17)
4.8.5 Flujo uniforme permanente.
“Con la consideracion de flujo uniforme y permanente, las caracteristicas de flujos son
constante en tiempo y espacio. Las condiciones de funcionamiento de un a tuberia (velocidad real
del flujo, profundidad, radio hidraulico y profundidad hidraulica) pueden encontrarse a partir de
las relaciones hidraulicas en la tabla, esta basada en el analisis de las caracteristicas de flujo para
una seccion circular descrita a continuacion”. (Lopez , 2003, p.367).
34
4.8.6 Elementos de una seccion circular.
d
T
D
Agua
?
Fuente: Carlos González
Figura N.- 6 Elementos de una Sección Circular
En donde:
R = radio hidráulico (m) = 𝐴
𝑃
A = área mojada (𝑚2)
P = perímetro mojado (m)
D = diámetro interior de la sección (m)
T = ancho superior (m)
H = profundidad hidráulica.
Z = factor de sección.
35
4.8.7 Ecuaciones.
4.8.7.1 Area Mojada, A:
𝑨 =𝑫𝟐
𝟖 (𝜽 − 𝒔𝒆𝒏 𝜽) Ecu. (4.18)
4.8.7.2 Perímetro Mojado, P:
𝑷 =𝑫
𝟐 𝜽 Ecu. (4.19)
4.8.7.3 Radio hidráulico, R:
𝑹 =𝑨
𝑷=
𝑫
𝟒 (𝟏 −
𝒔𝒆𝒏 𝜽
𝜽) Ecu. (4.20)
4.8.7.4 Ancho superior, T:
𝑻 = 𝑫(𝒔𝒆𝒏𝒐 (𝜽
𝟐)) Ecu. (4.21)
𝑻 = 𝟐√𝒅(𝑫 − 𝒅) Ecu. (4.22)
4.8.7.5 Profundidad hidráulica, H:
𝑯 =𝑨
𝑻=
𝑫
𝟖(𝜽−𝐬𝐢𝐧 𝜽
𝐬𝐢𝐧(𝜽
𝟐)) Ecu. (4.23)
4.8.7.6 Factor de sección, Z:
𝑸
√𝒈= 𝑨√𝑯 =
√𝟐
𝟑𝟐 (𝜽−𝐬𝐢𝐧𝜽)𝟏.𝟓
(𝐬𝐢𝐧(𝜽
𝟐))𝟎.𝟓
𝑫𝟐 Ecu. (4.24)
36
4.8.8 Flujo no uniforme permanente
Lopez (2003) afirma que “con la condición de flujo permanente el caudal es constante en
el tiempo, pero la velocidad y la pendiente de la línea de energía son variables” (p.369).
Figura N.- 7 Flujo no uniforme con curva de descenso por descarga libre.
Fuente: http://civilgeeks.com/2010/11/10/clasificacion-del-flujo
Figura N.- 8 Flujo no uniforme con curva de remanso
Fuente: http://civilgeeks.com/2010/11/10/clasificacion-del-flujo
El flujo gradualmente variado puede ser acelerado o retardado. El primero se presenta
cuando los tirantes en la dirección del escurrimiento van disminuyendo (figura 3) y el segundo,
llamado también remanso (figura 4) existe cuando sucede el fenómeno contrario. Un caso muy
37
típico de remanso es aquel que se presenta aguas arriba de un vertedor o cualquier obstrucción
semejante, como se indica en la (figura 1.4).
4.9 CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO
4.9.1 Diámetro de tubería.
El (C. E. C., 1992) nos dice que “el diametro minimo que debera usarse en colector de un
sitema de alcantarillado sanitario sera 0.200 m” (p.189).
“El diametro minimo de los ramales laterales o red terciaria sera de 0.150 m” (C. E. C.,
1992 p.189). Mientras que para las conexiones domiciliarias en alcantarilladotendran un diametro
minimo de 0.10 m.
4.9.2 Coeficiente de rugosidad de Manning
La selección del coeficiente de rugosidad es muy importante ya que su determinación
influye en el dimensionamiento de la tubería. Con un valor muy alto del coeficiente de rugosidad
nos resulta un sobredimensionamiento y en un diseño muy costoso; por el contrario, un valor muy
bajo del coeficiente de rugosidad nos da una capacidad insuficiente para transportar el caudal de
diseño. Adicionalmente el coeficiente de rugosidad se ve comprometido por varios factores
durante el periodo de funcionamiento del sistema como:
Tipo y número de uniones.
Desalineamiento horizontal del conducto.
Desalineamiento vertical del conducto.
Sedimentación de Materiales.
38
Reducción de la sección del flujo.
Material de la tubería.
Crecimiento de la película biológica dentro de la tubería.
Velocidades máximas a tubo lleno y coeficientes de rugosidad recomendadas.
Tabla N.- 7 Velocidades máximas y coeficientes de rugosidad
Material
Velocidad
máxima
(m/s)
coeficiente de
rugosidad
Hormigón simple:
Con uniones de mortero. 4 0.013
Con uniones de neopreno
para nivel freático alto 3.5 - 4 0.013
Asbesto cemento 4.5 - 5 0.011
Plástico 4.5 0.011
Fuente: (C. E. C., p.190)
Elaborado por: Carlos González
4.9.3 Velocidades en tubería.
“La velocidad de los líquidos en los colectores, sean estos primarios, secundarios, o
terciarios, bajo condición de caudal máximo instantáneo, en cualquier año del periodo de diseño,
no sea menor que 0.45 m/s y que preferiblemente y que preferiblemente sea mayor 0.6 m/s, para
impedir la acumulación de gas sulfhídrico en el líquido” (C. E. C., 1992 p.190).
(C. E. C., 1992) Indica que “las velocidades máximas admisibles en tuberías y colectores
dependen del material de fabricación. Se recomienda usar los valores que constan en la tabla
anterior” (p.190).
39
(Lopez , 2003) Considera que “Cuando las aguas sean netamente industriales, hay que
aumentar las velocidades mínimas debido a la mayor cantidad de solidos sedimentables y para
evitar la formación de sulfuro, con lo consiguiente la corrosión de la tubería” (p.397). La velocidad
mínima depende de la Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO) efectiva, la cual se determina a
partir del análisis (DBO5) y cuya relación es la siguiente:
𝑫𝑩𝑶𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 = 𝟏. 𝟐𝟓(𝑫𝑩𝑶𝟓)(𝟏.𝟎𝟕)𝑻−𝟐𝟎 Ecu. (4.25)
En donde T es la temperatura del agua en grados centígrados.
Tabla N.- 8 Velocidades mínimas reales para residuos industriales
DBO efectiva mg/L Velocidad mínima
(m/s)
˂ 225 0.5
225 - 350 0.65
351 - 500 0.75
351 - 690 0.9
691 - 900 1
Fuente: (López, p.397)
Elaborado por: Carlos González
4.9.4 Esfuerzos cortantes.
Se debe calcular el esfuerzo cortante medio con el objeto de verificar la condición de auto
limpieza de la tubería con las condiciones iniciales de operación del sistema. Su valor se define
con la ecuación:
𝝉 = 𝜸𝑹𝑺 Ecu. (4.26)
40
Dónde:
τ = esfuerzo cortante medio, N/m2
γ = peso específico del agua residual, 9.81 KN/m3
R = radio hidráulico de la sección del flujo, m
S = pendiente de la tubería
El esfuerzo cortante mínimo recomendado para las condiciones de operación inicial de un
alcantarillado sanitario convencional es de 1.5 N/m2 (0.15 kg/m2). Cuando se trate de un sistema
de alcantarillado simplificado, es posible reducir la especificación a un mínimo de 1.0 N/m2.
Cuando las pendientes de los colectores deban ser muy bajas, es muy posible que no se
pueda cumplir con la especificación de velocidad mínima real de 0,45 m/s para el caudal de diseño.
Se puede admitir tal condición, siempre y cuando se garantice un esfuerzo cortante medio superior
a 1.2 N/m2. Para el cálculo del radio hidráulico, se debe considerar que el caudal mínimo de diseño
de cualquier colector es de 1.5 l/s.
Los sistemas de alcantarillados que transportan aguas residuales industriales deben
diseñarse para cumplir con un esfuerzo cortante entre 1.5 N/m2 a 2.0 N/m2.
41
4.9.5 Profundidad y ubicación de las tuberías
“La red de alcantarillado sanitario se diseñará de manera que todas las tuberías pasen por
debajo de las redes de agua potable debiendo dejarse una altura libre proyectada de 0.30 m cuando
ellas sean paralelas y de 0.20 m cuando se crucen” (C. E. C., 1992 p.189).
“Siempre que sea posible, las tuberias de la red sanitaria se colocaran en el lado opuesto de
la calzada a aquel en la que se ha instalado la tuberia de agua potable, o sea generalmente al sur y
al oeste del cruce de los ejes” (C. E. C., 1992 p.189).
La norma (C. E. C., 2003) indica que “Cuando la tuberia deba soportar transito vehicular,
para su seguridad se considera un relleno minimo de 1.2 m de alto sobre la clave del tubo” (p.189)
4.9.6 Pendiente
Para (C. E. C., 1992) “Las tuberias y colector saniarios seguiran, en general, las pendientes
del terreno natural y formaran las mismas hoyas primarias y secundarias que aquel. En general se
proyectaran como canales o conductos sin presion y se calcularan tramo por tramo” (p.189).
En caso de que las pendientes sean muy pronunciadas o muy pequeñas y no permitan
cumplir con la velocidad minima o maxima, esta puede variar hasta que se cumpla con las
condiciones de autolimpieza o este dentro del rango de velocidades permitidos por las normas.
4.9.7 Pozos de revision.
Los pozos de revisión se instalarán para permitir la inspección y limpieza del alcantarillado
sanitario. Su diseño será empleado de acuerdo los siguientes parámetros establecidos en el numeral
5.2.3 de las normas (C. E. C., 1992):
42
En todo cambio de dirección.
En todo cambio de pendiente
En todo cambio de diámetro de tuberia.
En lugares que haya confluencia de dos o más tuberías o colectores.
Los pozos de revision se ubicaran a distancias maximas según su diametro:
Diámetros menores a 350 mm. Distancia máxima 100 m.
Diámetros entre 400 y 800 mm. Distancia máxima 150 m.
Diámetros mayores a 800 mm. Distancia máxima 200 m.
Los pozos de alcantarillado sanitario deberán ubicarse de tal manera que se evite el flujo
de escorrentía pluvial hacia ellos. Si esto es inevitable, se diseñarán tapas herméticas especiales
que impidan la entrada de la escorrentía superficial.
La abertura superior del pozo será como mínimo 0,6 m. El cambio de diámetro desde el
cuerpo del pozo hasta la superficie se hará preferiblemente usando un tronco de cono excéntrico,
para facilitar el descenso al interior del pozo. El diámetro del cuerpo del pozo estará en función
del diámetro de la máxima tubería conectada al mismo, de acuerdo a la siguiente tabla:
43
4.9.8. Material de la tubería
El material de la tubería cumplirá con los estándares de calidad y será resistente a las
infiltraciones para garantizar seguridad (tuberías perfiladas tipo estructural de polietileno HD o
PVC) del alcantarillado sanitario. Los diámetros nominales de las tuberías, estarán determinados
de acuerdo a los cálculos hidráulicos de cada tramo de la red.
44
CAPITULO V.
5 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
5.1 ENFOQUE.
Para el diseño y presente trabajo realizamos un análisis y estudio que está basado en
información investigativa, tanto cuantitativa como cualitativa.
En la investigación cuantitativa resaltamos, el número de población actual, cálculos de los
parámetros de diseños, como población futura, dotación de agua potable, secciones óptimas,
caudales de diseños, velocidades máximas y mínimas, diámetro de tuberías, pendientes, etc.
En la investigación cualitativa tenemos realizamos trabajos de topografía, características
de las viviendas, tipo de suelo, el impacto ambiental que provocara la construcción del proyecto
etc.
5.2 MODALIDA BASICA DE LA INVESTIGACION.
5.2.1 Por el objeto.
Se realizó la investigación y estudios respectivos para solucionar el problema de
evacuación de las aguas servidas en el recinto Zapotal, ya que no existe ningún sistema en la
actualidad.
45
5.2.2 Por el lugar.
Se procedió a realizar investigación del sector donde se realizará el proyecto, tales como
población actual, que tipo de servicios básicos existen, cantidad de viviendas existentes,
infraestructura existente.
5.2.3 Por el tiempo.
Se procedió a investigar datos fidedignos de la población de años anteriores, para poder
realizar el cálculo de la tasa de crecimiento poblacional, y así obtener la población futura para
poder obtener el periodo de diseño del proyecto.
5.3 TIPO DE INVESTIGACION.
5.3.1 Investigación exploratoria.
Para realizar el presente trabajo, se realizó una investigación de nivel exploratoria, ya que
no existía una investigación previa al presente proyecto. Para explorar el tema se dispuso de un
amplio espectro de medios y técnicas para recolectar datos en diferentes ciencias como son la
revisión bibliográfica especializada, entrevistas, videos, cuestionarios, revistas, etc.
Todo este esta investigación de nivel exploraría está basada en un sistema de recolección
de aguas residuales, para el recinto zapotal.
5.3.2 Investigación descriptiva.
Se realiza una investigación de nivel descriptivo, puesto que en esta investigación se centró
en buscar las propiedades importantes de las personas y de la comunidad en este caso el recinto
Zapotal. Con la investigación descriptiva se estableció las características demográficas del recinto
46
Zapotal (número de población, distribución por edades). Se identificó formas de conductas,
actitudes de las personas, con respecto a la construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario.
5.4 PLAN DE RECOLECCION DE INFORMACION.
5.4.1 Investigación de encuestas anteriores.
Para realizar el siguiente trabajo de investigación del diseño de Sistema de Aguas Servidas,
se tuvo que recopilar información del número de pobladores del recinto Zapotal de años anteriores,
para esta información nos apoyamos en encuestas realizadas por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, INEC.
El INEC nos proporcionó los datos de los censos poblacionales del año 2001y del año 2010,
ya que los años anteriores no tenían la población por recinto, solo población general por Cantón y
Parroquias.
5.4.2 Encuesta socioeconómica - sanitaria.
Con la necesidad de saber la población actual en el recinto Zapotal, se realizó una encuesta
tipo general, o sea se realizó una encuesta a todas las viviendas del sector, obteniendo datos
importantes como el número de habitantes por edades, número de viviendas, tipo de vivienda,
características, de viviendas, servicios básicos, en donde se pudo constatar la falta y la necesidad
de un sistema para evacuar las aguas residuales. Todos estos parámetros se los estudiara
ampliamente en el Capítulo IV.
5.4.3 Levantamiento topográfico.
Este trabajo netamente de campo se lo realizo con un equipo sofisticado como es la
Estación Total y con un nivel, se arrancó a partir de puntos IGM. Ubicados en la población, se
47
utilizó un grupo de trabajos que comprende de un topógrafo, dos cadeneros, un obrero y ayudante
de topógrafo, con este trabajo realizado obtuvimos un levantamiento planímetro y altimétrico de
la población, para poder diseñar con exactitud los lineamientos del sistema de alcantarillado.
5.5 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION.
Se realiza el procesamiento de cada uno de los datos obtenidos en la investigación,
utilizando diversos programas computacionales, tales como Word, Excel, para procesar la
información de textos y cuadros estadísticos y AutoCAD, Civilcad, para procesar datos
topográficos y plasmar los planos requeridos para el diseño.
48
CAPITULO VI.
6 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADO DE LA ENCUESTA
6.1 ANALISIS DE LA ENCUESTA.
Se realizó un censo general en recinto zapotal en el mes de octubre, con el objetivo de
obtener el número de habitantes actual y el número de viviendas, para proceder a calcular el
parámetro de diseño importante como es la población futura, la cual nos dio un total de 1756
habitantes y 472 viviendas hasta octubre del 2015.
En este capítulo vamos a analizar cada una de las preguntas de la encuesta socio económica
que se realizó en el censo ya nos arrojara muchos datos importantes de la población.
Las diez preguntas que se hicieron son las siguientes:
1. Número de habitantes por edades.
2. Vivienda.
3. Tipo de vivienda.
4. Número de habitaciones.
5. Servicios básicos.
6. Tipo de descarga de aguas servidas.
7. Tipo de negocio.
8. ¿Qué tipo de alcantarillado desearía?
49
9. ¿Usted cree que la obra es una fuente de trabajo?
10. ¿Colaboraría con la construcción de la obra?
En los siguientes cuadros se detalla cada una de las encuestas realizas en el Recinto Zapotal.
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Dise
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el si
stem
a de
Alc
anta
rilla
do S
anita
rio
oct-
15
74
6.2 INTERPRETACION DE DATOS
6.2.1 Pregunta N.- 1 Número de habitantes por edades.
Tabla N.- 9 Número de habitantes por edades.
EDADES HABITANTES PORCENTAJES %
NUMERO DE HABITANTES POR EDAD
MENORES DE 6 AÑOS 241 13.72
DE 7 A 12 AÑOS 211 12.02
DE 13 A 18 AÑOS 204 11.62
DE 19 A 30 AÑOS 356 20.27
DE 31 A 40 AÑOS 316 18.00
DE 41 A 50 AÑOS 183 10.42
DE 51 A 65 AÑOS 141 8.03
MAYORES DE 66 AÑOS 104 5.92
TOTAL DE HABITANTES 1756 100
Grafico N.- 1 Población por edades.
6.2.1.1 Análisis.
Con la encuesta realizada hemos obtenido el número de habitantes en la actualidad, la cual
nos dio 1756 habitantes, el 13.72 % de habitantes son niños de menores de 6 años o sea 2141 niños,
el 12.02 % corresponde a niño de 7 años a 12 años o sea 211 niños, el 11.62 % son jóvenes
estudiantes de 13años a 18 años o sea 204 jóvenes, para los jóvenes mayores entre 19 años a 30
MENORES DE 6 AÑOS;
241; 13,72%
DE 7 A 12 AÑOS; 211;
12,02%
DE 13 A 18 AÑOS; 204;
11,62%
DE 19 A 30 AÑOS; 356;
20,27%
DE 31 A 40 AÑOS; 316;
18,00%
DE 41 A 50 AÑOS; 183;
10,42%
DE 51 A 65 AÑOS; 141;
8,03%
MAYORES DE 66
AÑOS; 104; 5,92% Habitantes por edad
MENORES DE 6 AÑOS
DE 7 A 12 AÑOS
DE 13 A 18 AÑOS
DE 19 A 30 AÑOS
DE 31 A 40 AÑOS
DE 41 A 50 AÑOS
DE 51 A 65 AÑOS
MAYORES DE 66 AÑOS
75
años corresponde el 20.27 % y son 356habitantes, el 18 % de habitantes corresponde a 316 adultos
de 31año a 40 años y , el 10.42 % son 183 personas de 41 años a 50 años de edad, mientras que
las personas de 51 años a 65 años son 141 con apenas el 8.03 % y por último los mayores de 66
años son 104 con el 5.92 %.
6.2.1.2 Interpretación.
La mayor población del recinto Zapotal son los jóvenes entre 19 años a 30 años, mientras
que los adultos mayores de 65 son la minoría. Con el número de habitantes total que son 1756
entre hombres y mujeres, procederemos a realizar el cálculo de la población futura.
76
6.2.2 Pregunta N.- 2 Tipo de vivienda.
Tabla N.- 10 Tipo de Vivienda
VIVIENDAS NUMERO DE
VIVIENDAS
PORCENTAJES
%
PROPIA 326 69.07
ARRENDADA 5 1.06
FAMILIAR 141 29.87
TOTAL DE VIVIENDAS 472 100.00
Grafico N.- 2 Tipos de viviendas
6.2.2.1 Análisis.
En este cuadro estadístico nos damos cuenta que la mayoría de las familias cuenta con un hogar
propio que corresponde al 69.07 % y son 326 hogares, el 29 .87 viven en casas de los padres o con
otros familiares y son 29.87 hogares, mientras que apenas el 1.06 % de las viviendas son
arrendadas o sea 5 hogares.
6.2.2.2 Interpretación.
El porcentaje más alto es el de vivienda propia, esto se atribuye gran parte al gobierno ya que por
planes habitacionales coordinados con el MIDUVI han hecho realidad el sueño de muchas
familias, el cual ha hecho crecer en área poblada al Recinto Zapotal, ya que algunos años atrás en
cada casa vivían más de dos familias. La minoría son familias que arriendan un hogar, ya que
llevan poco tiempo viviendo en el sector y no poseen solares propios.
PROPIA; 326;
69,07%
ARRENDAD
A; 5; 1,06%
FAMILIAR;
141; 29,87%
Tipos de viviendas
PROPIA
ARRENDADA
FAMILIAR
77
6.2.3 Pregunta N.- 3 Características de las viviendas.
Tabla N.- 11 Características de las viviendas
CARACTERISTICAS CANTIDAD PORCENTAJE
% MADERA 3 0.64
HORMIGON ARMADO 286 60.59
MIXTA 183 38.77
TOTAL 472 100.00
Grafico N.- 3 Características de las viviendas
6.2.3.1 Análisis.
La gran parte de las viviendas en el recinto Zapotal son de hormigón armado y son el 60.59 %, o
sea 286 casas, mientras que las viviendas de construcción mixta (madera, hormigón,) ocupan el
38.77 % con 183 casas, y apenas el 0.64 % son totalmente de madera (caña, madera) o sea 3 casas.
6.2.3.2 Interpretación.
A partir de los años 80 y 90 las construcciones de las viviendas comenzaron hacerse netamente
con columnas de hormigón y paredes de bloque y desde ese tiempo a la actualidad las viviendas
de hormigón casi han duplicado a las viviendas de construcción mixta. Las viviendas de
construcción mixta es el 38.77% de las viviendas y están constituidas por columnas y pisos de
madera (guasango) y paredes de bloque, que anterior mente eran paredes de cañas revestidas con
MADERA; 3;
0,64%
HORMIGON
ARMADO; 286;
60,59%
MIXTA; 183;
38,77%
Caracteristicas de las viviendas
MADERA
HORMIGON ARMADO
MIXTA
78
mezcla de arena y cemento, estas viviendas son mantenidas por herederos de los dueños sean hijos
o nietos.
79
6.2.4 Pregunta N.- 4 Número de habitaciones.
Tabla N.- 12 Número de habitaciones.
NUMERO DE HABITACIONES POR CASA TOTAL DE
HABITACIONES POR CASA
TOTAL DE HABITACIONES
COCINA 1 473
DORMITORIOS 3 1152
BAÑOS 1 503
SALA 1 481
COMEDOR 1 448
TOTAL DE VIVIENDAS 472
Grafico N.- 4 Número de habitaciones.
6.2.4.1 Análisis.
Los datos proporcionados por la encuesta nos dicen que cada casa consta de por lo menos
1 baño, 1 cocina, 1 comedor, 1 sala y tres dormitorios.
6.2.4.2 Interpretación.
La encuesta socioeconómica realizada en el sector nos da a conocer que cada vivienda tiene
las divisiones y los espacios indispensables para poder ser habitadas mínimo por cuatro personas.
COCINA; 1
DORMITORIOS; 3BAÑOS; 1
SALA; 1
COMEDOR; 1
Total de habitaciones por casa
COCINA
DORMITORIOS
BAÑOS
SALA
COMEDOR
80
6.2.5 Pregunta N.- 5 Servicios básicos
Tabla N.- 13 Servicios básicos
SERVICIOS
BASICOS
NUMEROS
DE
VIVIENDAS
PORCENTAJES
%
AGUA POTABLE 470 99.58
ENERGIA ELECTRICA 470 99.58
TELEFONO 5 1.06
INTERNET 1 0.21
ALCANT. SANITARIO 0 0.00
TOTAL DE VIVIENDAS 472
Grafico N.- 5 Casas beneficiadas con servicios básicos
6.2.5.1 Análisis.
Del censo total realizado en la Comuna Zapotal, tenemos que el 99.58 % de todas las
viviendas gozan del servicio de Agua Potable y energía eléctrica y son 470 viviendas, apenas el
1.06 % que son 5 hogares posee una línea telefónica convencional, mientras que el 0.21 % tiene el
servicio de internet o sea 1 hogar y por último el 0 % tiene un sistema de alcantarillado.
0
100
200
300
400
500
AG
UA
PO
TA
BL
E
EN
ER
GIA
EL
EC
TR
ICA
TE
LE
FO
NO
INT
ER
NE
T
AL
CA
NT
.S
AN
ITA
RIO
470 470
5 1 0
99,58% 99,58%
1,06% 0.21% 0,00%
NUMEROS DEVIVIENDAS
PORCENTAJES %
81
6.2.5.2 Interpretación.
Podemos concluir que en el recinto Zapotal todos hogares poseen Agua Potable y energía
eléctrica, una mínima parte tiene una línea telefónica convencional o sea apenas cinco viviendas,
solo una vivienda consta del servicio de internet, pero lo más crítico y preocupante es que el recinto
Zapotal no consta de ningún sistema apropiado para poder evacuar correctamente tanto las Aguas
Lluvias, como las Aguas Servidas.
82
6.2.6 Pregunta N.- 6 Tipo de descarga de las aguas servidas
Tabla N.- 14 Tipo de descarga de las aguas servidas
TIPO DE DESCARGA VIVIENDAS PORCENTAJES
%
POZO SEPTICO 466 98.73
ALCANT. SANITARIO 0 0.00
ALCANTARILLAS NATURALES O INTEMPERIE 6 1.27
TOTAL DE VIVIENDAS 472
Grafico N.- 6 Tipo de descarga de las aguas servidas
6.2.4.1 Análisis.
El 98.73 % de las viviendas usa pozos sépticos para descargar las aguas residuales
domésticas, mientras que el 1.27 % evacua las aguas servidas a una alcantarilla natural o a la
intemperie, y por ultimo como ya sabíamos no existe alcantarillado sanitario en el recinto Zapotal.
6.2.3.2 Interpretación.
Con este dato investigativo confirmamos que en esta población no existe alcantarillado
sanitario ya que las aguas servidas se la evacua aun pozo séptico construido sin los parámetros y
normas específicas y con materiales no apropiados.
POZO SEPTICO;
466; 98,73%
ALCANT.
SANITARIO; 0;
0%ALCANTARILLA
S NATURALES O
INTEMPERIE; 6;
1.27%
Tipo de descarga de las aguas servidas
POZO SEPTICO
ALCANT. SANITARIO
ALCANTARILLAS
NATURALES O INTEMPERIE
83
6.2.7 Pregunta N.- 7 Tipos de negocios
Tabla N.- 15 Tipos de negocios
TIPO DE NEGOCIO CANTIDAD PORCENTAJES %
RESTAURANTE 6 13.95
DESPENSA 11 25.58
TALLER DE ATESANO 12 27.91
OTROS 14 32.56
TOTAL DE NEGOCIOS 43 100.00
Grafico N.- 7 Tipos de negocios
6.2.7.1 Análisis.
El resultado de la encuesta realizada nos da como resultado de que 13.95 % de los negocios
existentes en el recinto zapotal son restaurantes, el 25.58 son pequeños negocios de despensas, el
27.91 % de los negocios son talleres artesanales, y el 32,56 % de negocios son de actividades
diferentes.
6.2.7.2 Interpretación.
El ingreso económico de los negocio de los restaurantes se incrementa en la época de
temporada playera o época vacacional ciclo costa ya que incrementa la población de turistas, por
ende los restaurantes incrementa el número de empleados para esa época, los pequeños negocios
de despensas mantiene su economía con los habitantes del recinto, es un ingreso no muy grande
RESTAURANTE; 6; 13,95%
DESPENSA; 11; 25,58%
TALLER DE ATESANO; 12;
27,91%
OTROS; 14; 32,56%
Tipos de negocios
RESTAURANTE
DESPENSA
TALLER DE ATESANO
OTROS
84
para las familias pero no deja de ser importante, el ingreso económico por talleres artesanos es uno
de los más importantes esto trabajos en su mayoría está liderado por amas de casa y comprende
talleres de costuras, zapaterías, mientras que otros se dedican a varias actividades como
comerciantes, vendedores de dulces, jornaleros, etc.
85
6.2.8 Pregunta n.- 8 ¿Qué tipo de alcantarillado desearía?
Tabla N.- 16 Tipo de alcantarillado
TIPO DE SISTEMA CANTIDAD PORCENTAJES
%
ALCANTARILLADO PLUVIAL 12 2.54
ALCANTARILLADO SANITARIO 274 58.05
AMBOS SISTEMAS 186 39.41
TOTAL ENCUESTADOS 472 100.00
Grafico N.- 8 Tipo de alcantarillado
6.2.8.1 Análisis.
Los datos obtenidos en la encuesta nos dicen que 2.54 % de la población desea solo el
sistema de aguas lluvias, el 58.05 % de la población más de la mitad de los habitantes requiere
solo el sistema de aguas servidas, mientras que el 39.41 % de las personas encuestadas piden que
se realice los dos sistemas, tanto ele aguas lluvias como el de agua servida.
6.2.8.2 Interpretación.
Por los resultados visto, no queda duda que gran parte de la población requiere
urgentemente del sistema de aguas servidas, pero no dejan de un lado el sistema de aguas lluvias,
ya que es un pueblo que creciendo a grandes pasos y que tiene problemas en las descargas de aguas
servidas.
ALCANTARILLADO PLUVIAL;
12; 2,54%
ALCANTARILLADO SANITARIO;
274; 58,05%
AMBOS SISTEMAS; 186;
39,41%
Tipo de alcantarillado
ALCANTARILLADOPLUVIAL
ALCANTARILLADOSANITARIO
AMBOS SISTEMAS
86
6.2.9 Pregunta N.- 9 ¿Usted cree que esta obra sería una fuente de trabajo?
Tabla N.- 17 Fuente de trabajo
¿USTED CREE QUE ESTA OBRA SANITARIA SERIA UNA
FUENTE DE TRABAJO? CANTIDAD
PORCENTAJE
%
SI 472 100
NO 0 0
TOTAL ENCUESTADO 472 100
Grafico N.- 9 Fuente de trabajos
6.2.9.1 Análisis.
El 100 % de las personas encuestadas respondieron que el proyecto si sería una fuente de
trabajo mientras, nadie respondió que no es una fuente de trabajo con 0 %.
6.2.9.2 Interpretación.
El total de los habitantes encuestados están de acuerdo con que el proyecto generaría
muchas fuentes de trabajos directa o indirectamente y generaría un ingreso bastante significativo
al recinto Zapotal.
SI; 472; 100%
NO; 0; 0%
Fuente de trabajo
SI
NO
87
6.2.10 Pregunta N.- 10 ¿Colaboraría con la construcción de la obra?
Tabla N.- 18 Colaboración con la obra
¿COLABORARIA CON LA CONSTRUCCION DE LA OBRA? CANTIDAD PORCENTAJE
SI 472 100
NO 0 0
TOTAL ENCUESTADO 472 100
Grafico N.- 10 Colaboración con la obra
6.2.10.1 Análisis.
Datos del censo nos da que 100 % de los habitantes encuestados que son 472 respondieron
que, si colaboraría con la obra, y ningún habitante o sea el 0 % no colaboraría con la obra.
6.2.10.2 Interpretación.
Los datos del censo son bastante claros, todas las personas encuestadas colaborarían de una
u otra forma con la construcción de la obra, esto nos hace concluir que hay un apoyo 100 % con
la ejecución del proyecto.
SI; 472;
100,00%
NO; 0; 0,00%
COLABORACION CON LA OBRA
SI
NO
88
6.3. CONCLUSIONES.
Con la realización de la encuesta socio – económica en el Recinto Zapotal, se determinó
que existen 472 hogares, los cuales se beneficiarían si se implementa un sistema adecuado para
evacuar las aguas servidas.
Con los datos obtenidos podemos concluir que en el Recinto Zapotal:
1. En la actualidad cuenta con 1756 habitantes.
2. No existe un sistema apropiado de evacuación, de las aguas servidas, ni de las aguas
lluvias.
3. Los pozos sépticos en cada una de las viviendas están construidos de forma no
adecuada, por lo que es una amenaza para la población y para el medio ambiente.
4. Todos los habitantes del sector están de acuerdo con la realización del proyecto del
sistema de alcantarillado sanitario.
5. Que los pobladores, los dirigentes de la comuna, deben presentar el proyecto a la
Municipalidad de Santa Elena y exigir los recursos necesarios para realización del
proyecto.
6. De no realizarse la construcción del sistema para evacuar adecuadamente las aguas
servidas del recinto Zapotal, podríamos tener presencia de epidemias de
enfermedades hídricas en los pobladores.
89
6.4. RECOMENDACIONES.
En base a las encuestas y a la inspección técnica realizada en el recinto Zapotal vamos a
dar las siguientes recomendaciones:
1. Realizar un levantamiento de las redes y accesorios del sistema de agua potable
existente en el recinto Zapotal.
2. Realizar los estudios y diseño de un sistema de alcantarillado sanitario, basados en
los parámetros normados para la ejecución de la misma.
3. Realizar los estudios de impacto ambiental respectivo en la zona donde se realizará
la construcción del sistema.
90
CAPITULO VII
7 CALCULOS DE DISEÑOS
7.1 POBLACION FUTURA.
Para realizar el cálculo de la población futura tenemos que tener los siguientes parámetros;
Datos estadísticos de población de años anteriores.
Resultados del censo poblacional actual.
Con estos resultados de la población procederemos al cálculo de la población futura, con
los siguientes métodos:
Método lineal.
Método Geométrico.
Método Logarítmico y
Método de Wappus.
Estos modelos matemáticos fueron estudiados con amplitud en el Capítulo IV.
7.1.1 Datos estadísticos.
Estos datos estadísticos fueron solicitados al INEC por medio de vía electrónica, la cual
fueron receptadas y respondidas inmediatamente con los siguientes datos poblacionales de los
censos del año 2001 y del año 2010.
91
Nota: Se adjunta información del recinto Zapotal (la localidad amanzanada) de acuerdo a lo registrado en la
Geodata base del INEC. Para poder comparar la información entre los censos 2010 y 2001 se tuvo que utilizar
las correspondencias que existen a nivel de sector censal. Se recomienda al usuario revisar estas
correspondencias (se adjuntan) además del mapa parroquial censal para verificar con precisión el área
requerida.
Tabla N.- 19 Población del censo año 2001 y el año 2010
Esto cuadros nos dicen que en el año 2001 se encontraron 1170 habitantes y en el año 2010
1560 habitantes en el recinto zapotal.
7.1.2 Resultado de censo poblacional actual.
Los datos del censo poblacional actual fueron realizados a todas las viviendas del recinto
Zapotal, las cual nos arrojó los siguientes datos.
Tabla N.- 9 Número de habitantes por edades en el recinto Zapotal
EDADES HABITANTES PORCENTAJES %
HABITANTES
MENORES DE 6 AÑOS 241 13.72
DE 7 A 12 AÑOS 211 12.02
DE 13 A 18 AÑOS 204 11.62
DE 19 A 30 AÑOS 356 20.27
DE 31 A 40 AÑOS 316 18.00
DE 41 A 50 AÑOS 183 10.42
DE 51 A 65 AÑOS 141 8.03
MAYORES DE 66 AÑOS 104 5.92
TOTAL DE HABITANTES 1756 100
Fuente: Propia
Elaborado por: Carlos González
RECINTO ZAPOTA-AMANZANADO: POBLACIÓN POR SEXO
Código Hombre Mujer Total Código Hombre Mujer Total
240153916001 142 150 292 91753914001 193 204 397
240153916002 138 128 266 91753914002 173 141 314
240153916003 269 262 531 91753914003 228 231 459
240153916004 238 233 471 Total 1170
Total 1560 Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2001
Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
SEXO SEXO
ZAPOTAL-AMANZANADO: POBLACIÓN POR SEXO
CPV 2010 CPV 2001
92
El censo poblacional nos da un total de 1756 habitantes para el 2015.
7.1.3 Calculo población futura
7.1.3.1 Método Lineal.
Este método es completamente teórico son poco los casos de que una población presente
este tipo de crecimiento lineal.
Tabla N.- 20 Población futura método lineal
AÑO Pci k Población proyectada cada 5 años
2020 2025 2030 2035 2040
2001 1170 41.85714 1965 2175 2384 2593 2802
2010 1560 39.20000 1952 2148 2344 2540 2736
2015 1756
Promedio 40.52857 1959 2161 2364 2567 2769
Grafico N.- 11 Crecimiento poblacional lineal
1959
2161
2364
2567
2769
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
2020 2175 2030 2035 2040
Crecimiento lineal
Lineal…
93
7.1.3.2 Método Geométrico.
Aplicando la ecuación 4.1 y 4.2 y con las poblaciones obtenidas en los años 2001, 2010,
2015 se obtiene el siguiente cuadro de poblaciones futuras proyectada cada 5 años.
𝑷𝒇 = 𝑷𝒖𝒄(𝟏 + 𝒓)𝑻𝒇−𝑻𝒖𝒄 Ecu. (4.1)
𝒓 = (𝑷𝒖𝒄
𝑷𝒄𝒊)(
𝟏
𝑻𝒖𝒄−𝑻𝒄𝒊) − 𝟏 Ecu. (4.2)
Tabla N.- 21 Población futura método geométrico
AÑO Pci r
Población proyectada cada 5 años (habitantes)
2020 2025 2030 2035 2040
2001 1170 0.02943 2030 2347 2713 3136 3626
2010 1560 0.02395 1977 2225 2505 2819 3173
2015 1756
Promedio 0.02669 2003 2286 2609 2978 3400
Grafico N.- 12 Población futura método geométrico
2003
2286
2609
2978
3400
2000210022002300240025002600270028002900300031003200330034003500
2020 2025 2030 2035 2040
Curva método geométrico
POBLACION
94
7.1.3.3 Método logarítmico.
En este método hemos aplicado las ecuaciones 4.5 y 4.8 para poder obtener el siguiente
cuadro estadístico de poblaciones futuras proyectadas cada 5 años.
𝒌𝒈 =𝑳𝒏𝑷𝒄𝒑 −𝑳𝒏𝑷𝒄𝒂
𝑻𝒄𝒑 −𝑻𝒄𝒂 Ecu. (4.5)
𝑷𝒇 = 𝑷𝒄𝒊 𝒆𝒌𝒈(𝑻𝒇−𝑻𝒄𝒊) Ecu. (4.8)
Tabla N.- 22 Población futura método logarítmico
AÑO Pci k Población proyectada cada 5 años
2020 2025 2030 2035 2040 2001 1170 0.03196
1985 2281 2621 3013 3462 2010 1560 0.02367
2015 1756
Promedio 0.02782
Grafico N.- 13 Curva de crecimiento poblacional método logarítmico
1985
2281
2621
3013
3462
1900
2100
2300
2500
2700
2900
3100
3300
3500
2020 2025 2030 2035 2040
Curva método logarítmico
POBLACION
95
7.1.3.4 Método Wappus.
Este es el tercer método que vamos a emplear, para nuestro cálculo de población futura,
para ello utilizamos la ecuación 4.9 y 4.10.
𝑷𝒇 = 𝑷𝒄𝒊(𝟐𝟎𝟎+𝒊(𝑻𝒇−𝑻𝒄𝒊)
𝟐𝟎𝟎−𝒊(𝑻𝒇−𝑻𝒄𝒊)) Ecu. (4.9)
𝒊 =𝟐𝟎𝟎(𝑷𝒖𝒄−𝑷𝒄𝒊)
(𝑻𝒖𝒄−𝑻𝒄𝒊)(𝑷𝒖𝒄+𝑷𝒄𝒊) Ecu. (4.10)
Tabla N.-23 Población futura método de Wappus
AÑO Pci ic Población proyectada cada 5 años
2020 2025 2030 2035 2040
2001 1170 2.86105 2043 2393 2521 3386 4123
2010 1560 2.36429 1978 2232 2526 2869 3275
2015 1756
Promedio 2.61267 2011 2313 2523 3127 3699
Grafico N.- 14 Curva crecimiento poblacional
2011
2313
2523
3127
3699
1900
2100
2300
2500
2700
2900
3100
3300
3500
3700
2020 2025 2030 2035 2040
Curva metodo de Wappus
POBLACION
96
7.1.4 Comparación numérica y grafica de los métodos utilizados
A continuación, se realiza un cuadro comparativo de las poblaciones futuras promedio
proyectadas cada cinco años y un gráfico para visualizar las diferencias entre los cuatros métodos
utilizados.
Tabla N.- 24 Tabla comparativa de población futura
Proyección final
Año Lineal Geométrico Logarítmico Wappus Promedio
2001 1170 1170 1170 1170 1170
2010 1560 1560 1560 1560 1560
2015 1756 1756 1756 1756 1756
2020 1959 2003 1985 2011 1989
2025 2161 2286 2281 2313 2260
2030 2364 2609 2621 2523 2529
2035 2567 2978 3013 3127 2921
2040 2769 3400 3462 3699 3332
Grafico N.- 15 Grafico comparativo de crecimiento poblacional.
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
2001 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Lineal
Geométrico
Logarítmico
Wappus
Promedio
97
7.1.5 Población futura.
Teniendo como dato los resultados de la población futura de los cuatros métodos:
Por el método de la proyección lineal la población futura = 2769 hab.
Por el método de la proyección geométrica la población futura = 3400 hab.
Por el método de proyección exponencial la población futura = 3462 hab.
Por el método de proyección de Wappus la población futura = 3699 hab.
Por el promedio de los cuatros métodos la población futura = 3332 hab.
Analizando los resultados de los diferentes métodos y analizando las curvas comparativas,
hemos escogidos el promedio de los cuatros métodos aplicado, entonces trabajaremos con una
población futura de 3332 hab, para el año futuro 2040 del recinto Zapotal, del cantón Santa Elena
de la provincia de Santa Elena.
7.2 DENSIDAD POBLACIONAL
La densidad poblacional (D) es la relación entre el número de habitantes y el área donde
habitan, para eso utilizamos la siguiente relación:
𝑫 =𝑷𝒇
𝑨
Dónde:
D = Es la densidad poblacional
98
Pf = Población futura.
A = Area ocupada por la población.
Calculando tenemos:
𝐷 =3332
22.389= 148.82 ℎ𝑎𝑏./ℎ𝑎
Concluimos que la densidad poblacional es 148.82 habitantes por hectárea.
7.3 AREA DE APORTACION
Las áreas de aportación o tributarias son las áreas que contribuyen con las aguas servidas
de cada sector, para cada colector, estas se limitan según la topografía, y se la gráfica con figuras
geométricas trazando sus diagonales y bisectrices para poder sacar sus áreas.
Estas áreas serán definidas en el plano respectivo para el cálculo del sistema.
7.4 DOTACION DE AGUA POTABLE.
Para el recinto Zapotal con una población menor de 5000 habitante y con un clima cálido,
tomaremos de la tabla N.- 4 una dotación futura de 200 Lt/hab/día.
99
UNIDADES
hab.
años
ha
ha
hab.
hab./ha
L/hab*día
0,4 1,5 L/seg.hab
0,4 0,5 L/seg.hab
0,4 0,5 L/seg.hab
0,1 0,3 L/seg.hab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
TRAMO
AREA PARCIAL AREA TO TAL AREADENSIDAD
PO BLACIO NALPO BLACIO N
APO RTE
UNITARIOAREA
APO RTE
UNITARIOAREA
APO RTE
UNITARIOAREA
APO RTE
UNITARIO A. U. P. Ǭ Q CO EFICIENTE Q CO EFICIENTE Q
Q
CALCULADOQ ADO PTADO
DE - A ha ha % hab./ha hab. L/seg.ha % L/seg.ha % L/seg.ha % L/seg.ha % L/seg.ha L/seg. L/seg. L/seg.ha L/seg. L/seg.ha L/seg. L/seg. L/seg.
1 -- 2 0,658 0,658 100,00 148,82 98 0,276 100,000 0,28 0,18 4,25 0,77 0,30 0,20 2,00 1,32 2,28 2,28
2 -- 3 0,111 0,769 100,00 148,82 114 0,276 100,000 0,28 0,21 4,23 0,90 0,30 0,23 2,00 1,54 2,66 2,66
3 -- 4 0,000 0,769 100,00 148,82 114 0,276 100,000 0,28 0,21 4,23 0,90 0,30 0,23 2,00 1,54 2,66 2,66
4 -- 5 0,000 0,769 100,00 148,82 114 0,276 100,000 0,28 0,21 4,23 0,90 0,30 0,23 2,00 1,54 2,66 2,66
7 -- 6 0,352 0,352 100,00 148,82 52 0,276 100,000 0,28 0,10 4,31 0,42 0,30 0,11 2,00 0,70 1,23 1,50
6 -- 5 0,279 0,631 100,00 148,82 94 0,276 100,000 0,28 0,17 4,25 0,74 0,30 0,19 2,00 1,26 2,19 2,19
5 -- 8 0,000 1,399 100,00 148,82 208 0,276 100,000 0,28 0,39 4,14 1,60 0,30 0,42 2,00 2,80 4,82 4,82
8 -- 9 1,091 2,490 75,00 148,82 371 0,276 25 0,4 100,000 0,31 0,72 4,04 2,91 0,30 0,75 2,00 4,98 8,64 8,64
15 -- 14 0,386 0,386 100,00 148,82 57 0,276 100,000 0,28 0,11 4,30 0,46 0,30 0,12 2,00 0,77 1,35 1,50
14 -- 13 0,000 0,386 100,00 148,82 0 0,276 100,000 0,28 0,00 4,50 0,00 0,30 0,12 2,00 0,77 0,89 1,50
13 -- 12 0,161 0,547 100,00 148,82 81 0,276 100,000 0,28 0,15 4,27 0,64 0,30 0,16 2,00 1,09 1,90 1,90
12 -- 11 1,074 1,621 100,00 148,82 241 0,276 100,000 0,28 0,45 4,12 1,84 0,30 0,49 2,00 3,24 5,57 5,57
11 -- 10 0,389 2,010 100,00 148,82 299 0,276 100,000 0,28 0,55 4,08 2,26 0,30 0,60 2,00 4,02 6,88 6,88
10 -- 9 0,421 2,431 100,00 148,82 362 0,276 100,000 0,28 0,67 4,04 2,71 0,30 0,73 2,00 4,86 8,30 8,30
9 -- 16 0,000 4,921 100,00 148,82 732 0,276 100,000 0,28 1,39 3,88 5,40 0,30 1,48 2,00 9,84 16,72 16,72
23 -- 22 0,343 0,343 75,00 148,82 51 0,276 25 0,4 100,000 0,31 0,11 4,31 0,45 0,30 0,10 2,00 0,69 1,24 1,50
22 -- 21 0,299 0,643 100,00 148,82 96 0,276 100,000 0,28 0,19 4,25 0,80 0,30 0,19 2,00 1,29 2,28 2,28
21 -- 20 0,474 1,117 100,00 148,82 166 0,276 100,000 0,28 0,32 4,18 1,33 0,30 0,34 2,00 2,23 3,90 3,90
20 -- 19 0,219 1,336 100,00 148,82 199 0,276 100,000 0,28 0,38 4,15 1,57 0,30 0,40 2,00 2,67 4,65 4,65
19 -- 18 0,000 1,336 100,00 148,82 199 0,276 100,000 0,28 0,38 4,15 1,57 0,30 0,40 2,00 2,67 4,65 4,65
25 -- 24 0,232 0,232 100,00 148,82 35 0,276 100,000 0,28 0,06 4,34 0,28 0,30 0,07 2,00 0,46 0,81 1,50
24 -- 23 0,000 0,232 100,00 148,82 35 0,276 100,000 0,28 0,06 4,34 0,28 0,30 0,07 2,00 0,46 0,81 1,50
23 -- 17 0,000 0,232 100,00 148,82 35 0,276 100,000 0,28 0,06 4,34 0,28 0,30 0,07 2,00 0,46 0,81 1,50
17 -- 16 0,772 2,340 100,00 148,82 348 0,276 100,000 0,28 0,66 4,05 2,66 0,30 0,70 2,00 4,68 8,04 8,04
28 -- 27 0,724 0,724 100,00 148,82 108 0,276 100,000 0,28 0,20 4,23 0,84 0,30 0,22 2,00 1,45 2,51 2,51
27 -- 17 0,228 0,952 85,00 148,82 142 0,276 15 0,4 100,000 0,29 0,27 4,20 1,12 0,30 0,29 2,00 1,90 3,31 3,31
17 -- 16 0,972 4,264 100,00 148,82 635 0,276 100,000 0,28 1,19 3,92 4,66 0,30 1,28 2,00 8,53 14,47 14,47
16 -- 29 0,945 10,130 100,00 148,82 1508 0,276 100,000 0,28 1,45 3,68 5,34 0,30 3,04 2,00 20,26 28,64 28,64
29 -- 30 0,000 10,130 100,00 148,82 1508 0,276 100,000 0,28 1,45 3,68 5,34 0,30 3,04 2,00 20,26 28,64 28,64
30 -- 31 0,919 11,049 75,00 148,82 1644 0,276 25 0,4 100,000 0,31 1,73 3,65 6,32 0,30 3,31 2,00 22,10 31,74 31,74
31 -- 32 0,000 11,049 100,00 148,82 1644 0,276 100,000 0,28 1,73 3,65 6,32 0,30 3,31 2,00 22,10 31,74 31,74
32 -- 33 1,185 12,235 100,00 148,82 1821 0,276 100,000 0,28 2,06 3,62 7,45 0,30 3,67 2,00 24,47 35,59 35,59
33 -- 34 0,000 12,235 100,00 148,82 1821 0,276 100,000 0,28 2,06 3,62 7,45 0,30 3,67 2,00 24,47 35,59 35,59
34 -- 35 0,547 12,782 100,00 148,82 1902 0,276 100,000 0,28 2,21 3,60 7,96 0,30 3,83 2,00 25,56 37,36 37,36
40 -- 39 0,353 0,353 100,00 148,82 53 0,276 100,000 0,28 0,10 4,31 0,42 0,30 0,11 2,00 0,71 1,23 1,50
39 -- 38 0,000 0,353 100,00 148,82 53 0,276 100,000 0,28 0,10 4,31 0,42 0,30 0,11 2,00 0,71 1,23 1,50
38 -- 37 0,881 1,234 100,00 148,82 184 0,276 100,000 0,28 0,34 4,16 1,41 0,30 0,37 2,00 2,47 4,25 4,25
37 -- 36 0,277 1,511 100,00 148,82 225 0,276 100,000 0,28 0,42 4,13 1,72 0,30 0,45 2,00 3,02 5,19 5,19
41 -- 36 0,896 0,896 100,00 148,82 133 0,276 100,000 0,28 0,25 4,21 1,04 0,30 0,27 2,00 1,79 3,10 3,10
36 -- 35 0,531 2,938 100,00 148,82 437 0,276 100,000 0,28 0,81 4,00 3,24 0,30 0,88 2,00 5,88 10,00 10,00
35 -- 42 0,230 15,950 100,00 148,82 2374 0,276 100,000 0,28 3,08 3,53 10,87 0,30 4,78 2,00 31,90 47,56 47,56
44 -- 43 0,500 0,500 100,00 148,82 74 0,276 100,000 0,28 0,14 4,28 0,59 0,30 0,15 2,00 1,00 1,74 1,74
43 -- 42 0,858 1,358 100,00 148,82 202 0,276 100,000 0,28 0,37 4,15 1,55 0,30 0,41 2,00 2,72 4,68 4,68
42 -- 45 1,115 18,423 100,00 148,82 2742 0,276 100,000 0,28 0,68 3,48 2,37 0,30 5,53 2,00 36,85 44,74 44,74
45 -- 46 0,799 19,222 100,00 148,82 2861 0,276 100,000 0,28 0,90 3,46 3,12 0,30 5,77 2,00 38,44 47,33 47,33
47 -- 46 0,119 0,119 100,00 148,82 18 0,276 100,000 0,28 0,03 4,39 0,14 0,30 0,04 2,00 0,24 0,42 1,50
46 -- 48 0,891 20,231 100,00 148,82 3011 0,276 100,000 0,28 1,15 3,44 3,95 0,30 6,07 2,00 40,46 50,48 50,48
48 -- 49 1,154 21,385 100,00 148,82 3183 0,276 100,000 0,28 1,47 3,42 5,01 0,30 6,42 2,00 42,77 54,20 54,20
49 -- 50 0,000 21,385 100,00 148,82 3183 0,276 100,000 0,28 1,47 3,42 5,01 0,30 6,42 2,00 42,77 54,20 54,20
53 -- 52 1,004 1,004 100,00 148,82 149 0,276 100,000 0,28 0,28 4,19 1,16 0,30 0,30 2,00 2,01 3,47 3,47
52 -- 50 0,000 1,004 100,00 148,82 149 0,276 100,000 0,28 0,28 4,19 1,16 0,30 0,30 2,00 2,01 3,47 3,47
50 -- EB 0,000 22,389 100,00 148,82 3332 0,276 100,000 0,28 1,74 3,40 5,93 0,30 6,72 2,00 44,78 57,42 57,42
148,82
0,8
200
CAUDAL DE INFILTRACIO N
Densidad poblacional
Coeficiente de retorno
Consumo medio diario
Aporte por A. R. Industriales
Aporte por A. R. Comerciales
7.5 CALCULO DE CAUDALES DE DISEÑO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL RECINTO ZAPOTAL - SANTA ELENADATOS
1756
25
Población actual
Periodo de diseño
Area actual
Area futura
Población futura
AREA TRIBUTARIA
Aporte por A. R. Institucionales
Coeficiente de infiltración (media)
15
22,389
APO RTE PO R AGUAS RESIDUALES DO MESTICAS CAUDAL MAXIMO HO RARIO
F
3332
CAUDAL DE CO NEXIO NES
ERREDAS
APO RTE PO R AGUAS
RESIDUALES
CO MERCIALES
APO RTE PO R AGUAS
RESIDUALES
INSTITUCIO NALESAREA TO TAL
CAUDAL DE DISEÑOAPO RTE PO R AGUAS
RESIDUALES INDUSTRIALES
100
UNIDAD
0,011
9,81 m/seg2
Peso especifico ᵞ 9,81 KN/m3
Valor dela velocidad 0,45 5 m/seg
˃1.2 N/m2
0,6 m
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
DE - A m L/seg. m3/seg. % m pulg. pulg. m L/seg. m/seg. m/seg. m m N/m2 m m m m ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA
1 -- 2 35,8500 2,2834 0,0023 4,500 0,052 2,053 8 0,2032 85,868 2,648 0,03 0,400 0,148 0,370 0,086 1,06 0,0572 0,0188 8,30 0,03 0,087 0,017 0,138 0,0000 2,9528 0,0000 28,66 27,14 25,53 26,96 25,35
2 -- 3 35,5500 2,6635 0,0027 4,500 0,055 2,175 8 0,2032 85,868 2,648 0,03 0,400 0,148 0,370 0,086 1,06 0,0572 0,0188 8,30 0,03 0,087 0,017 0,138 0,0027 2,9528 0,0027 26,56 24,58 22,98 24,40 22,80
3 -- 4 44,1300 2,6635 0,0027 3,014 0,060 2,345 8 0,2032 70,272 2,167 0,04 0,427 0,165 0,410 0,102 0,93 0,0436 0,0208 6,16 0,03 0,077 0,021 0,097 0,0065 2,9528 0,0065 24,00 22,93 21,60 22,75 21,42
4 -- 5 99,9600 2,6635 0,0027 0,530 0,083 3,249 8 0,2032 29,469 0,909 0,09 0,520 0,232 0,554 0,161 0,47 0,0114 0,0281 1,46 0,05 0,059 0,033 0,020 0,0002 2,9528 0,0002 22,67 21,55 21,02 21,37 20,84
0
7 -- 6 26,5400 1,5000 0,0015 0,754 0,062 2,452 8 0,2032 35,139 1,084 0,04 0,427 0,165 0,410 0,102 0,46 0,0109 0,0208 1,54 0,03 0,044 0,021 0,024 0,0002 2,9528 0,0002 21,13 20,18 19,98 20,00 19,80
6 -- 5 29,8800 2,1888 0,0022 0,736 0,072 2,838 8 0,2032 34,733 1,071 0,06 0,473 0,196 0,481 0,128 0,51 0,0131 0,0244 1,76 0,04 0,053 0,026 0,026 0,0000 2,9528 0,0026 0,0026 21,04 19,93 19,71 19,75 19,53
5 -- 8 68,8200 4,8152 0,0048 0,400 0,109 4,276 8 0,2032 25,601 0,789 0,19 0,645 0,334 0,748 0,244 0,51 0,0132 0,0380 1,49 0,07 0,081 0,050 0,019 0,0002 2,9528 0,0002 21,66 19,66 19,39 19,48 19,20
8 -- 9 98,9400 8,6355 0,0086 0,320 0,141 5,551 8 0,2032 22,898 0,706 0,38 0,781 0,482 0,983 0,374 0,55 0,0155 0,0499 1,57 0,10 0,113 0,076 0,018 0,0003 2,9528 0,0003 21,82 19,34 19,02 19,15 18,84
15 -- 14 27,7900 1,5000 0,0015 4,500 0,045 1,754 8 0,2032 85,868 2,648 0,02 0,362 0,124 0,315 0,067 0,96 0,0468 0,0160 7,06 0,03 0,072 0,014 0,128 0,0009 2,9528 0,0009 30,10 28,43 27,18 28,25 27,00
14 -- 13 27,5500 1,5000 0,0015 4,500 0,045 1,754 8 0,2032 85,868 2,648 0,02 0,362 0,124 0,315 0,067 0,96 0,0468 0,0160 7,06 0,03 0,072 0,014 0,128 0,0012 2,9528 0,0012 28,00 26,22 24,98 26,04 24,80
13 -- 12 41,9500 1,9020 0,0019 3,313 0,052 2,031 8 0,2032 73,683 2,272 0,03 0,400 0,148 0,370 0,086 0,91 0,0421 0,0188 6,11 0,03 0,072 0,017 0,102 0,0017 2,9528 0,0017 26,00 24,57 23,18 24,39 23,00
12 -- 11 35,3900 5,5683 0,0056 2,910 0,079 3,113 8 0,2032 69,056 2,129 0,08 0,505 0,220 0,530 0,151 1,08 0,0589 0,0269 7,69 0,04 0,104 0,031 0,107 0,0084 2,9528 0,0084 24,00 21,79 20,76 21,61 20,58
11 -- 10 38,6300 6,8819 0,0069 0,440 0,122 4,802 8 0,2032 26,853 0,828 0,26 0,700 0,393 0,848 0,294 0,58 0,0171 0,0431 1,86 0,08 0,097 0,060 0,022 0,0003 2,9528 0,0003 21,58 20,20 20,03 20,02 19,85
10 -- 9 42,4900 8,2990 0,0083 0,471 0,129 5,087 8 0,2032 27,771 0,856 0,30 0,729 0,424 0,896 0,321 0,62 0,0199 0,0455 2,10 0,09 0,106 0,065 0,025 0,0003 2,9528 0,0038 0,0041 21,53 19,98 19,78 19,80 19,60
9 -- 16 93,3400 16,7165 0,0167 0,250 0,189 7,448 10 0,254 36,696 0,724 0,46 0,830 0,536 1,050 0,429 0,60 0,0184 0,0667 1,64 0,14 0,155 0,109 0,018 0,0002 2,3622 0,0002 21,85 19,02 18,78 18,79 18,55
23 -- 22 63,8400 1,5000 0,0015 0,783 0,062 2,434 8 0,2032 35,823 1,105 0,04 0,427 0,165 0,410 0,102 0,47 0,0113 0,0208 1,60 0,03 0,045 0,021 0,025 0,0001 2,9528 0,0001 31,00 29,68 29,18 29,50 29,00
22 -- 21 32,1700 2,2762 0,0023 0,622 0,076 2,972 8 0,2032 31,916 0,984 0,07 0,492 0,210 0,510 0,140 0,48 0,0120 0,0259 1,58 0,04 0,055 0,028 0,023 0,0030 2,9528 0,0053 0,0083 31,00 29,13 28,93 28,95 28,75
21 -- 20 101,9200 3,8997 0,0039 2,159 0,073 2,880 8 0,2032 59,471 1,834 0,07 0,492 0,210 0,510 0,140 0,90 0,0415 0,0259 5,49 0,04 0,084 0,028 0,079 0,0005 2,9528 0,0005 30,60 28,88 26,68 28,70 26,50
20 -- 19 65,6900 4,6458 0,0046 2,283 0,077 3,043 8 0,2032 61,168 1,886 0,08 0,505 0,220 0,530 0,151 0,95 0,0462 0,0269 6,03 0,04 0,091 0,031 0,084 0,0018 2,9528 0,0018 28,00 25,68 24,18 25,50 24,00
19 -- 18 44,4300 4,6458 0,0046 3,601 0,071 2,794 8 0,2032 76,815 2,369 0,06 0,473 0,196 0,481 0,128 1,12 0,0640 0,0244 8,63 0,04 0,104 0,026 0,127 0,0097 2,9528 0,0097 25,00 22,68 21,08 22,50 20,90
25 -- 24 36,4800 1,5000 0,0015 4,500 0,045 1,754 8 0,2032 85,868 2,648 0,02 0,362 0,124 0,315 0,067 0,96 0,0468 0,0160 7,06 0,03 0,072 0,014 0,128 0,0019 2,9528 0,0019 27,00 25,27 23,63 25,09 23,45
24 -- 23 54,4400 1,5000 0,0015 3,582 0,046 1,831 8 0,2032 76,610 2,362 0,02 0,362 0,124 0,315 0,067 0,86 0,0373 0,0160 5,62 0,03 0,062 0,014 0,102 0,0027 2,9528 0,0027 25,00 23,58 21,63 23,40 21,45
23 -- 17 53,7500 1,5000 0,0015 1,860 0,053 2,070 8 0,2032 55,212 1,703 0,03 0,400 0,148 0,370 0,086 0,68 0,0236 0,0188 3,43 0,03 0,054 0,017 0,057 0,0016 2,9528 0,0039 0,0055 23,00 21,58 20,58 21,40 20,40
17 -- 16 57,7900 8,0381 0,0080 0,346 0,135 5,325 8 0,2032 23,813 0,734 0,34 0,755 0,452 0,938 0,348 0,55 0,0157 0,0477 1,62 0,09 0,108 0,071 0,019 0,0009 2,9528 0,0009 21,90 20,48 20,28 20,30 20,10
28 -- 27 81,0200 2,5101 0,0025 0,592 0,079 3,112 8 0,2032 31,157 0,961 0,08 0,505 0,220 0,530 0,151 0,49 0,0120 0,0269 1,56 0,04 0,057 0,031 0,022 0,0001 2,9528 0,0001 21,45 20,26 19,78 20,08 19,60
27 -- 17 72,6900 3,3088 0,0033 0,523 0,090 3,533 8 0,2032 29,267 0,902 0,11 0,553 0,258 0,606 0,179 0,50 0,0127 0,0308 1,58 0,05 0,065 0,036 0,021 0,0012 2,9528 0,0038 0,0050 21,35 19,73 19,35 19,55 19,17
17 -- 16 49,3600 14,4715 0,0145 0,405 0,164 6,445 8 0,2032 25,766 0,795 0,56 0,880 0,601 1,121 0,502 0,70 0,0249 0,0569 2,26 0,12 0,147 0,102 0,025 0,0009 2,9528 0,0046 0,0054 21,35 19,33 19,13 19,15 18,95
16 -- 29 74,6500 28,6353 0,0286 0,200 0,241 9,503 12 0,3048 53,372 0,731 0,54 0,870 0,588 1,107 0,487 0,64 0,0206 0,0844 1,66 0,18 0,200 0,148 0,017 0,0001 1,9685 0,0001 21,75 18,79 18,64 18,50 18,36
29 -- 30 74,6700 31,7378 0,0317 0,200 0,251 9,877 12 0,3048 53,372 0,731 0,59 0,895 0,620 1,132 0,526 0,65 0,0218 0,0863 1,69 0,19 0,211 0,160 0,017 0,0004 1,9685 0,0004 21,60 18,59 18,44 18,31 18,16
30 -- 31 67,0200 31,7378 0,0317 0,250 0,241 9,472 12 0,3048 59,672 0,818 0,53 0,865 0,582 1,100 0,479 0,71 0,0255 0,0838 2,06 0,18 0,203 0,146 0,021 0,0005 1,9685 0,0005 21,44 18,39 18,22 18,11 17,94
31 -- 32 67,0200 35,5877 0,0356 0,300 0,243 9,555 12 0,3048 65,368 0,896 0,54 0,870 0,588 1,107 0,487 0,78 0,0310 0,0844 2,48 0,18 0,210 0,148 0,026 0,0000 1,9685 0,0000 21,36 18,17 17,97 17,89 17,69
32 -- 33 55,7000 35,5877 0,0356 0,300 0,243 9,555 12 0,3048 65,368 0,896 0,54 0,870 0,588 1,107 0,487 0,78 0,0310 0,0844 2,48 0,18 0,210 0,148 0,026 0,0000 1,9685 0,0000 21,27 17,92 17,76 17,64 17,47
33 -- 34 78,7700 35,5877 0,0356 0,300 0,243 9,555 12 0,3048 65,368 0,896 0,54 0,870 0,588 1,107 0,487 0,78 0,0310 0,0844 2,48 0,18 0,210 0,148 0,026 0,0001 1,9685 0,0001 21,45 17,71 17,47 17,42 17,18
34 -- 35 93,9400 37,3600 0,0374 0,300 0,247 9,731 12 0,3048 65,368 0,896 0,57 0,885 0,608 1,125 0,510 0,79 0,0320 0,0857 2,52 0,19 0,217 0,155 0,026 0,0013 1,9685 0,0013 20,70 17,42 17,14 17,13 16,85
40 -- 39 65,1600 1,5000 0,0015 1,381 0,056 2,189 8 0,2032 47,572 1,467 0,03 0,400 0,148 0,370 0,086 0,59 0,0175 0,0188 2,55 0,03 0,048 0,017 0,042 0,0029 2,9528 0,0029 30,45 29,13 28,23 28,95 28,05
39 -- 38 65,1700 1,5000 0,0015 4,500 0,045 1,754 8 0,2032 85,868 2,648 0,02 0,362 0,124 0,315 0,067 0,96 0,0468 0,0160 7,06 0,03 0,072 0,014 0,128 0,0012 2,9528 0,0012 29,00 27,11 24,18 26,93 24,00
38 -- 37 82,2200 4,2527 0,0043 3,284 0,070 2,750 8 0,2032 73,353 2,262 0,06 0,473 0,196 0,481 0,128 1,07 0,0583 0,0244 7,87 0,04 0,098 0,026 0,115 0,0080 2,9528 0,0077 0,0157 25,00 22,61 19,91 22,43 19,73
37 -- 36 61,7300 5,1931 0,0052 0,616 0,103 4,057 8 0,2032 31,759 0,979 0,16 0,613 0,308 0,704 0,221 0,60 0,0184 0,0358 2,16 0,06 0,081 0,045 0,028 0,0001 2,9528 0,0001 21,23 19,86 19,48 19,68 19,30
0,000 0,18
41 -- 36 92,6900 3,0994 0,0031 0,507 0,088 3,467 8 0,2032 28,824 0,889 0,11 0,553 0,258 0,606 0,179 0,49 0,0123 0,0308 1,53 0,05 0,065 0,036 0,021 0,0007 2,9528 0,0032 0,0039 20,87 19,55 19,08 19,37 18,90
36 -- 35 51,2500 9,9977 0,0100 0,390 0,144 5,650 8 0,2032 25,287 0,780 0,40 0,796 0,498 1,007 0,388 0,62 0,0196 0,0512 1,96 0,10 0,121 0,079 0,022 0,0006 2,9528 0,0045 0,0051 20,87 19,03 18,83 18,85 18,65
35 -- 42 77,1000 47,5577 0,0476 0,200 0,292 11,494 16 0,4064 114,944 0,886 0,41 0,802 0,504 1,014 0,395 0,71 0,0257 0,1030 2,02 0,20 0,231 0,161 0,021 0,0002 1,4764 0,0002 21,09 17,16 17,01 16,80 16,65
44 -- 43 54,1800 1,7393 0,0017 0,738 0,066 2,602 8 0,2032 34,780 1,073 0,05 0,453 0,182 0,449 0,116 0,49 0,0120 0,0228 1,65 0,04 0,049 0,024 0,025 0,0003 2,9528 0,0003 21,10 19,83 19,43 19,65 19,25
43 -- 42 48,2600 4,6752 0,0047 0,518 0,102 4,029 8 0,2032 29,134 0,898 0,16 0,613 0,308 0,704 0,221 0,55 0,0155 0,0358 1,82 0,06 0,078 0,045 0,023 0,0009 2,9528 0,0040 0,0050 21,10 19,38 19,13 19,20 18,95
42 -- 45 81,3500 44,7411 0,0447 0,200 0,285 11,234 16 0,4064 114,944 0,886 0,39 0,787 0,488 0,992 0,381 0,70 0,0248 0,1008 1,98 0,20 0,223 0,155 0,020 0,0002 1,4764 0,0002 20,92 16,96 16,80 16,60 16,44
45 -- 46 90,9500 47,3291 0,0473 0,200 0,291 11,473 16 0,4064 114,944 0,886 0,41 0,802 0,504 1,014 0,395 0,71 0,0257 0,1030 2,02 0,20 0,231 0,161 0,021 0,0005 1,4764 0,0005 20,82 16,75 16,56 16,39 16,20
47 -- 46 41,2100 1,5000 0,0015 1,699 0,053 2,105 8 0,2032 52,756 1,627 0,03 0,400 0,148 0,370 0,086 0,65 0,0216 0,0188 3,13 0,03 0,052 0,017 0,052 0,0009 2,9528 0,0053 0,0062 20,20 18,88 18,18 18,70 18,00
46 -- 48 72,7400 50,4795 0,0505 0,250 0,286 11,272 16 0,4064 128,511 0,991 0,39 0,787 0,488 0,992 0,381 0,78 0,0310 0,1008 2,47 0,20 0,229 0,155 0,025 0,0006 1,4764 0,0006 20,60 16,51 16,33 16,15 15,97
48 -- 49 74,2700 54,1966 0,0542 0,300 0,284 11,188 16 0,4064 140,777 1,085 0,38 0,781 0,482 0,983 0,374 0,85 0,0366 0,0999 2,94 0,20 0,233 0,152 0,030 0,0002 1,4764 0,0002 20,10 16,28 16,06 15,92 15,70
49 -- 50 74,2700 54,1966 0,0542 0,300 0,284 11,188 16 0,4064 140,777 1,085 0,38 0,781 0,482 0,983 0,374 0,85 0,0366 0,0999 2,94 0,20 0,233 0,152 0,030 0,0037 1,4764 0,0037 19,75 16,01 15,79 15,65 15,43
53 -- 52 86,8900 3,4694 0,0035 3,395 0,064 2,532 8 0,2032 74,585 2,300 0,05 0,453 0,182 0,449 0,116 1,04 0,0553 0,0228 7,60 0,04 0,092 0,024 0,115 0,0014 2,9528 0,0014 24,00 22,18 19,23 22,00 19,05
52 -- 50 53,8500 3,4694 0,0035 2,971 0,066 2,596 8 0,2032 69,774 2,152 0,05 0,453 0,182 0,449 0,116 0,97 0,0484 0,0228 6,65 0,04 0,085 0,024 0,101 0,0020 2,9528 0,0087 0,0107 21,00 19,18 17,58 19,00 17,40
50 -- EB 30,7400 57,4226 0,0574 0,300 0,290 11,433 16 0,4064 140,777 1,085 0,41 0,802 0,504 1,014 0,395 0,87 0,0386 0,1030 3,03 0,20 0,243 0,161 0,031 0,0077 1,4764 0,0077 19,40 16,01 15,92 15,65 15,56
TRAMO LO NGITUD
Rugocidad de Manning
Valor de la gravedad
valor del esfuerzo cortante
DATOS
DIAMETRO ADO PTADO Q o VoQ
ADO PTADO
3
CANTIDAD
S DIAMETRO CALCULADO
7.6 CALCULO DEL COLECTOR PRINCIPAL Y SECUNDARIO DEL SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS DEL RECINTO ZAPOTAL - SANTA ELENA
R E H
Radio de curvatura
NFτ h transdQ /Q o V/Vo d/D R/Ro H/D V
30
CO TA INVERTRc/Ds H curv. H totalCO TA
RASANTE
29
CO TA CLAVE 𝟐/𝟐
101
7.7 ESPECIFICACIONES TECNICAS
7.7.1 Localización y replanteo.
Consiste en ubicar de forma horizontal y vertical el proyecto en conjunto contratista y
fiscalización, dejando mínimo tres puntos auxiliares con sus respectivas coordenadas y cotas.
El replanteo y nivelación de la obra será ejecutada por el contratista, con personal
capacitado, compuesto por un topógrafo con experiencia mínima de dos años y dos cadeneros.
El contratista realizara el replanteo con equipos electrónicos de nivelación y medición de
alta precisión, con los respectivos certificados de calibración vigentes.
La ubicación y replante se realizará a partir de una o placa IGM.
7.7.2 Investigación de interferencias.
Consiste en realizar una investigación y detectar todo aquellas estructuras o elementos que
interfieran en el proyecto tales como; casa, canales, tubería de Agua Potable, redes de
Alcantarillados, alcantarillas, etc.
7.7.3 Registro fotográfico.
Se debe llevar un registro de fotografías con fecha de la obra y de la zona afectada por
procesos constructivos, antes, durante y después de la construcción.
7.7.4 Excavaciones.
Consiste en la remoción de los materiales removido de los cortes requerido para la
conformación de la zanja para colocar la tubería del sistema. Los métodos de excavación deberán
102
definirse para la obtención de superficies de excavación regular. Las excavaciones pueden ser
excavación en roca, excavación a mano o excavación mecánica.
La excavación en roca se realizará en materiales fuertemente litificados, depósitos
estratificados, donde requieren el empleo sistemático de explosivos.
La excavación a mano se realizará en lugares donde por falta de espacio no se puede
ingresar maquinaria alguna.
La excavación mecánica se ejecutará con maquinaria o equipo de excavación en materiales
no rocosos.
7.7.5 Dimensiones de la excavación.
El ancho de excavación varía en función del diámetro de tubería nominal que se instalara,
y debe de disponerse del espacio suficiente para maniobras de instalación y el apropiado relleno
de la zanja.
7.7.6 Entibados.
Deberá utilizarse entibado en toda la línea de excavación, esta estructura estará compuesta
de largueros codales y puntales, que reciben, distribuyen y transmiten las cargas para dar soporte
lateral a las paredes de la excavación, previniendo el deslizamiento de material durante la
instalación de la tubería.
7.7.7 Suministro e instalación de tubería.
La tubería a instalar será PVC estructural de doble pared con superficie interior lisa y
exterior corrugada, formada por múltiples anillos de refuerzos.
103
La tubería será instalada teniendo en cuenta la dirección del flujo debiendo instalarse la
campana siempre en sentido opuesto al flujo.
Para instalación de tubería con unión mecánica, espigo-campana, deberá tenerse en cuenta
las siguientes recomendaciones
Limpiar totalmente en sentido circular la superficie de contacto
Colocar adecuadamente el caucho, la cual nos garantiza la unión y la hermeticidad
del sistema.
Lubricar la zona de contacto para obtener un correcto empate entre la espiga y la
campana.
7.7.8 Ubicación de las tuberías del sistema.
Todas las tuberías del sistema de alcantarillado sanitario pasaran por debajo de las tuberías
de agua potable debiendo dejarse una altura libre proyectada de 30 cm cuando ellas sean paralelas
y de 20 cm cuando se crucen.
Las tuberías de la red sanitaria se colocarán en el lado opuesto de la calzada a aquel en el
que se ha instalado la tubería de agua potable, o sea generalmente al sur y al oeste del cruce de
los ejes, cuando la tubería deba soportar tránsito vehicular, para su seguridad se considerará
un relleno mínimo de 1.20 m de alto sobre la cota clave del tubo.
104
7.7.9 Ubicación de pozos y cajas de revisión
Se entiende por pozos de revisión a las estructuras diseñadas y destinadas para permitir el
acceso al interior de las tuberías de la alcantarilla, especialmente para la limpieza.
En los sistemas de alcantarillado los pozos de revisión se lo colocaran con las siguientes
consideraciones:
En todos los cambios de pendientes.
En todos los cambios de dirección.
En los cambios de diámetros.
La máxima distancia que existirá entre pozos de revisión se describe en el siguiente cuadro.
Tabla N.- 25 Longitud máxima de colectores
Diámetros Distancia
mm m
< 350 100
400 - 800 150
> 800 200
Fuente: (Normas C.E.C.)
Elaborado por: Carlos González
Los pozos de alcantarillado sanitario deberán ubicarse de tal manera que se evite el flujo
de escorrentía pluvial hacia ellos, si esto es inevitable, se diseñaran tapas herméticas especiales
que impidan la entrada de escorrentía superficial.
105
El diámetro de la tapa de pozo de revisión será como mínimo 0.60 m, estas tapas serán de
hierro fundido. Las tapas irán aseguradas al cerco mediante pernos o mediante algún otro tipo de
dispositivo que impida su apertura por personas no autorizadas. De esta manera se evitarán las
pérdidas de las tapas o la introducción de objetos extraños al sistema de alcantarillado.
No se recomienda peldaños en los pozos, para acceder a las alcantarillas a través de los
pozos, se utilizarán escaleras portátiles.
El fondo del pozo deberá tener cuantos canales sean necesarios para permitir el flujo
adecuado del agua a través del pozo sin interferencias hidráulicas, que conduzcan a pérdidas
grandes de energía.
7.7.10 Rellenos.
El material de relleno se debe colocar en capas con el grado de compactación para material
de relleno debe ser superior a los 95%, en cualquier caso, el espesor de cada capa no será mayor a
20 cm.
Si se utiliza como relleno el mismo material procedente de la excavación o si se utiliza un
material importado el peso específico seco del material no debe ser menor a 1600 Kg/cm3, este
material a utilizarse debe cumplir con las siguientes recomendaciones.
No debe contener material orgánico.
En caso de sr granular el material, el tamaño máximo del agregado debe de ser 5cm
Todo material debe de ser aprobado por la Fiscalización.
106
7.7.11 Recubrimiento en la zona del tubo.
La tubería se la recubrirá con materia triturado con medida graduado de ½ a ¾ de pulgadas,
se realizará una cama de 10 cm bajo el tubo y se recubrirá hasta los 15 cm sobre el lomo de tubo.
7.7.12 Compactación.
La compactación debe realizarse con equipos manuales o mecánicos, rodillos apisonadores,
compactadores vibratorios, etc.
7.7.13 Pruebas hidráulicas.
7.7.13.1 Prueba de estanqueidad
Tiene por objeto determinar la estanqueidad de la tubería de alcantarillado, su buena
instalación, según el material de fabricación, para permitir el flujo en exterior de la tubería.
Esta prueba se realizará una vez terminado un tramo, con sus respectivas cámaras, se
llenará con agua el tramo hasta que llegue 30 cm sobre la clave del tubo en la cámara aguas arriba.
Se tomará la medida de la altura en 10 minutos y la perdida de agua no debe sobrepasar lo
establecido en el cuadro siguiente:
107
Tabla N.- 26 Filtración tolerada en la tubería de acuerdo a su diámetro.
Diámetro nominal
(mm)
Filtración tolerada cm3
(min/m)
110 14
160 20
200 25
250 32
315 38
400 50
475 59
Fuente: (Normas Interagua)
Elaborado por: Carlos González
7.7.13.2 Pruebas de infiltración.
Las tuberías de alcantarillado serán probadas por infiltración cuando en el área de su
instalación exista nivel freático que supere las cotas de instalación de la tubería.
Se medirá el volumen de agua de infiltración por medio de un vertedero ubicado en la parte
inferior interna de la tubería. La cantidad de infiltración para cualquier sección de la tubería, no
excederá de 1.5 lts/seg por kilómetro de tubería.
108
7.9 PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.
PROYECTO:
UBICACIÓN:
FECHA:
ITEM UNIDAD CANTIDAD P. U. SUB-TOTAL
1 m 2069.66 18.11 37481.54
2 m 93.34 22.40 2090.82
3 m 511.77 33.00 16888.41
4 m 501.42 54.50 27327.39
5 m 3176.19 0.70 2223.33
6 m3 946.54 4.32 4089.05
7 m3 1193.39 4.50 5370.26
8 m3 2650.33 4.90 12986.62
9 m3 6075.87 4.24 25761.69
10 m3 893.08 35.51 31713.27
11 m3 3942.26 14.70 57951.22
12 DIA 20.00 39.00 780.00
13 m2 9580.52 7.56 72428.71
14 m 2069.66 2.50 5174.15
15 m 93.34 3.20 298.69
16 m 511.77 5.60 2865.91
17 m 501.42 10.15 5089.41
18 m3 64.26 238.09 15299.66
19 qq 127.50 80.91 10316.03
20 m2 510.00 3.43 1749.30
21 m 224.50 7.41 1663.55
22 m3 17.60 338.81 5963.06
23 und. 51.00 207.00 10557.00
24 und. 51.00 28.23 1439.73
357508.79TOTAL
SON: TRESCIENTO CINCUENTA Y CIETE MIL QUINIENTOS OCHO 79/100 DOLARES AMERICANOS
Noviembre del 2015
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS
PRESUPUESTO REFERENCIAL
Sistema de Alcantarillado Sanitario
Provincia de Santa Elena- Recinto Zapotal
EXCAVACION A MAQUINA MAYOR A 3.50M DE ALTURA
DESALOJO DE MATERIAL DE 5,01 KM. A 10 KM.(Incluye
esponjamiento)
REPLANTILLO Y RECUBRIMIENTO DE PIEDRA GRADUADA DE 1/2" - 3/4"
COMPACTADO
RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL CASCAJO
IMPORTADO.
DESCRIPCION
1. MATERIALESTUBERÍA DE PVC DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA PARA
ALCANTARILLADO, D EXTERIOR=200MM, D INTERIOR=183MM, SERIE 5
(TUBOS DE 6 M). (*)
TUBERÍA DE PVC DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA PARA
ALCANTARILLADO, D EXTERIOR=250MM, D INTERIOR=228MM, SERIE 5
(TUBOS DE 6 M). (*)
TUBERÍA DE PVC DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA PARA
ALCANTARILLADO, D EXTERIOR=315MM, D INTERIOR=285MM, SERIE 5
(TUBOS DE 6 M). (*)
TUBERÍA DE PVC DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA PARA
ALCANTARILLADO, D EXTERIOR=400MM, D INTERIOR=361MM, SERIE 5
(TUBOS DE 6 M). (*)
2. OBRA CIVILPREPARACION DEL SITIO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LA OBRA
INCLUYE LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO Y ALTIMÉTRICO PARA
INSTALACION DE TUBERIAS
EXCAVACION A MAQUINA HASTA 2.00M DE ALTURA
EXCAVACION A MAQUINA MAYOR A 2.00M HASTA 3.50M DE ALTURA
BOMBEO DE D=4".
ENTIBADO DE PROTECCIÓN A PARTIR DE 1.50M DE PROFUNDIDAD.
3. CONSTRUCCION DE CAMARA
HORMIGÓN SIMPLE F'C = 280 Kg./CM2 PARA ESTRUCTURAS MAYORES
A 3.01 METROS DE ALTURA CON ADITIVO SÚPER PLASTIFICANTE-
ACELERANTE 1% DEL PESO DEL CEMENTO (INCLUYE ENCOFRADO)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURAS
MAYORES A 3,01 METROS DE ALTURA
TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC DE DOBLE PARED
ESTRUCTURADA PARA ALCANTARILLADO, D EXTERIOR=200MM, D
INTERIOR=183MM, SERIE 5 (TUBOS DE 6 M). (*)
TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC DE DOBLE PARED
ESTRUCTURADA PARA ALCANTARILLADO, D EXTERIOR=250MM, D
INTERIOR=228MM, SERIE 5 (TUBOS DE 6 M). (*)
TRANSPORTE EINSTALACION DE TUBERÍA DE PVC DE DOBLE PARED
ESTRUCTURADA PARA ALCANTARILLADO, D EXTERIOR=315MM, D
INTERIOR=285MM, SERIE 5 (TUBOS DE 6 M). (*)
TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC DE DOBLE PARED
ESTRUCTURADA PARA ALCANTARILLADO, D EXTERIOR=400MM, D
INTERIOR=361MM, SERIE 5 (TUBOS DE 6 M). (*)
IMPERMEABILIZACIÓN IGOL DENSO MAS IMPRIMANTE DOS MANOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA PVC 0-15 CM PARA JUNTAS DE
CONSTRUCCION.HORMIGÓN SIMPLE F`C = 350 Kg./CM2 PARA ESTRUCTURAS CON
INHIBIDOR DE CORROSIÓN SIN CLORUROS Y MICRO SÍLICE AL 5 % DEL
TAPA DE HIERRO DUCTIL DN 600 MM CLASE D 400 (*)
TRANSPORTE E INSTALACION DE LOSA DESMONTABLE
109
CAPITULO VIII
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
8.1 CONCLUSIONES
La empresa Aguapen considera una dotación de 200 lt/hab/día para el sector, la cual
está dentro de lo que establece la norma, para menos de cinco mil habitantes y estar
en una zona cálida.
Se realizó un diseño para la evacuación de las aguas residuales domesticas
cumpliendo las normas pertinentes.
El sistema está calculado para un periodo de diseño de 25 años y una población
futura de 3332 habitantes, el mismo que está conformado por colector principal de
8” (200 mm), 10” (250 mm), 12” (315mm) y 16” (400mm) de diámetro, colectores
secundarios de 8” de diámetro y ramales terciarios 6” (160mm) de diámetro.
Se elabora los planos respectivos del sistema, donde ubicamos los ramales
secundarios y el colector principal con sus respectivos diámetros.
La construcción del sistema de Alcantarillado Sanitario, generará, molestias como
ruido, polvo, tráfico, y otros inconvenientes imprevistos.
La ejecución del proyecto generará empleos, beneficiando económicamente a los
pobladores del recinto.
110
La ejecución de este proyecto mejorará la calidad de vida de todos los moradores,
y subirá la plusvalía de cada uno de los predios de la población.
8.2 RECOMENDACIONES
Dado a la importancia de un sistema de alcantarillado sanitario, se recomienda a los
dirigentes de la Comuna Zapotal hacer las gestiones ante el Gobierno Municipal
para lograr fondos que permitan atender el problema sanitario de la localidad.
De hacerse realidad la ejecución de este sistema, se recomienda considerar las
normas técnicas constructivas.
Se recomienda concientizar a la población de los trabajos a realizarse durante la
construcción del sistema de Aguas Servidas.
Se recomienda colocar la tubería con las respectivas pendientes de diseño para
garantizar las velocidades permisibles y consecuentemente la auto limpieza del
sistema.
Después de haberse terminado la construcción del sistema, se debe realizar un
adecuado mantenimiento del sistema.
Concientizar a los habitantes que el sistema de Alcantarillado Sanitario, no debe de
utilizarse de forma incorrecta.
Se recomienda que se realice en esta población otros estudios complementarios,
para preservar la salud y el buen vivir de los habitantes.
111
PLANOS Y ANEXOS
REGISTRO FOTOGRAFICO
Fotografía N.- 1 Problema de socavación en pozo séptico.
Fotografía N.- 2 Trabajos topográficos en el recinto Zapotal
Fotografía N.- 3 Proyecto agrícola PIDAASSE
Fotografía N.- 4 Fosas sépticas construidas recientemente
Fotografía N.- 5 Reservorio de Agua Potable
Fotografía N.- 6 Predio de la Planta Potabilizadora Zapotal
BIBLIOGRAFIA
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Depuradora de Aguas Residuales para el Centro de Albergue, Formación, y
Capacitación Juvenil de la Fundación Don Bosco - Loja. Loja.
C. E. C. (2003). Normas para Estudios y Diseños de Sistemas de Agua Potable y Disposicion de
Aguas Residuales para Poblaciones Mayores a 1000 Habitantes. Quito.
Conagua. (2012). Manual de Instalación de Tubería para Drenaje Sanitario. México: Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Jiménez, J. M. (s.f.). Manual para el diseño de sistemas de agua potable y alcantarillado
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Léon , F. A. (2012). Estudio y Diseño del Sistema de Agua Potable para la Comunidad El Salado
del Cantón Sozoranga, Provincia de Loja. Loja.
Lopez , R. A. (2003). Elementos de diseño para acueductos y alcantarillados. Colombia: Escuela
Colombiana de Ingenieria.
Molina , F. N. (2011). Sistema de Alcantarillado Sanitario para mejorar el estado de vida de los
habitantes del sector El Mariscal Sucre Occidental del cantón Saquisilí de la Provincia
de Cotopaxi. Ambato.
O. P. S., O. M. S, & C. E. P. I. S. (2005). Guias para el diseño de tecnologías de alcantarillado.
Lima.
Rivadeneira, J. G. (2011). Diseño de un Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento para
la Comunidad Santa Ines, Cantón Pablo Sexto, Provincia de Morona Santiago.
Sangolqui.
Rocco. (2004). Rocco.com. Obtenido de http://rocco.com.uy/
Torres, G. R. (2003). Reglamento Tecnico del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico
Guía RAS - 001. Bogota: Panamericana Formas e Impresos S. A.
Presidencia
de la República
del Ecuador
AUTOR/ES: REVISORES:
INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: De Ciencias Matemáticas y Físicas
CARRERA: Ingeniería civil
FECHA DE PUBLICACIÓN: Nº DE PÁGS: 111
ÁREAS TEMÁTICAS:
PALABRAS CLAVE:
RESUMEN:
N. DE REGISTRO (en base de datos): Nº. DE CLASIFICACIÓN:
DIRECCIÓN URL (tesis en la web):
ADJUNTOS PDF: SI NO
CONTACTOS CON AUTOR/ES: Teléfono: 09-98030930
CONTACTO EN LA Nombre: FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS
INSTITUCIÒN: Teléfono: 2-283348
Quito: Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/ 1: y en la
Av. 9 de octubre 624 y Carrión, edificio Prometeo, teléfonos: 2569898/9, Fax: (593 2) 250-9054
Ing. Jacinto Rojas
2015 -2016
Ingeniería Sanitaria
Alcantarillado Sanitario
<DISEÑO ALCANTARILLADO SANITARIO><EVACUACION AGUAS SERVIDAS><RECINTO ZAPOTAL - CANTON
SANTA ELENA - PROV. SANTA ELENA>
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA
FICHA DE REGISTRO DE TESIS
Carlos Alexis González flores
Ing. Andrés Villamar
Ing. Juan Chanaba
Innovación y saberes
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Se presenta trabajo de titulación denominado, Diseño del sistema de alcantarillado sanitario para una adecuada evacuación de las aguas servidas, del Recinto Zapotal, del Cantón Santa Elena, de la Provincia de Santa Elena, utilizando como guía de investigación las normas y
especificaciones técnicas de diseño ajustadas a las condiciones de este proyecto. Se realiza trabajos necesarios y esenciales como: Levantamientos topográficos que nos permite obtener las características naturales del área donde se proyectara los colectores y cada una de las estructuras del sistema, también nos permite calcular la debidas pendientes de las tuberías. Censo socioeconómico de la población para obtener el numero de
habitantes actual y características socioeconómica, se calcula la población futura en base a la población actual y con la población de los censos del año 2001 y el año 2010, con todo los parámetros obtenidos se procede al calculo de los caudales y los cálculos de los diámetros de cada tramo de los colectores principales y secundarios del sistema de aguas servidas. Con la ayuda de los programas computacionales como Auto Cad, Civil Cad se realiza los planos del sistema de aguas servidas. Se cita un numero de conclusiones y recomendaciones que deben de tomarse muy en cuenta para garantizar el debido funcionamiento del sistema de agua servida, y poder mejorar la calidad de vida de vida de cada uno de sus habitante.
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Diseño del sistema de alcantarillado sanitario para una adecuada evacuación de las aguas servidas, del Recinto Zapotal, del Cantón Santa Elena, de la Provincia de Santa Elena
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