Trabajo Ptar

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CÁMA DATOS DE DISEÑO-ZONA URBANA Unidades Caudal promedio (Qp) 75 l/s 0.075 m3/s Dotación de clima templado y cálido 220 l/hab./día CÁLCULOS DE : valor asumido Población actual 29454.5455 29455 Población futura 39671.6142 39672 Nuevo caudal promedio (Qp) 101.0167 101 CÁLCULOS DE LOS CAUDALES unidades Caudal Máximo horario (Qmáxh) 181.8 l/s K2 1.8 Caudal Mínimo horario (Qmính) 50.5 l/s K 0.5 CRITERIOS DE DISEÑO - Rejas manuales Unidades Espesor de barras (a) 35 mm Espaciamiento entre cada barra (t) 10 mm Ancho de la cámara de rejas (b) 0.6 m Borde libre 25 cm Velocidad a través de las rejas (v) 0.75 m/s Número de barras (n) n 14 Eficiencia n= /"( a + t ) " + 1

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Diseño de Lagunas

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CÁMARA DE REJASDATOS DE DISEÑO-ZONA URBANA Unidades

Caudal promedio (Qp) 75 l/s0.075 m3/s

Dotación de clima templado y cálido 220 l/hab./día

CÁLCULOS DE : valor asumido unidadesPoblación actual 29454.5455 29455 hab.Población futura 39671.6142 39672 hab.

Nuevo caudal promedio (Qp) 101.0167 101 l/s

CÁLCULOS DE LOS CAUDALES unidadesCaudal Máximo horario (Qmáxh) 181.8 l/s 0.1818K2 1.8Caudal Mínimo horario (Qmính) 50.5 l/s 0.0505K 0.5

CRITERIOS DE DISEÑO - Rejas manuales Unidades

Espesor de barras (a) 35 mm 0.035Espaciamiento entre cada barra (t) 10 mm 0.010Ancho de la cámara de rejas (b) 0.6 mBorde libre 25 cmVelocidad a través de las rejas (v) 0.75 m/s

Número de barras (n)

n 14

Eficiencia E está entre 0.6 y 0.85

n= 𝑏/"(a + t ) " + 1

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E 0.7778

Área útil de la zona de rejas

unidadAzr 0.2424 m2

Área aguas arriba

unidadAar 0.3117 m2

Tirante

unidady 0.5194 m

Perímetro mojado

unidadPm 1.6389 m

Área mojada

unidadAm 0.3117 m2

Radio hidraúlico

unidadR 0.1902 m

Pm= ancho + 2.tirante = b + 2.y

Am=Aar

E= a/(a + t) E está entre 0.6 y 0.85

Azr= Q/v

Aar= Azr/E

y= Aar/b

R = Am/Pm

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Pendiente del canal ( Manning )

unidadS 0.000526 m/m

CANAL DE BY-PASS

DATO A CONSIDERARAncho

Altura de agua sobre el vertedero (H)

unidadH 0.3007 m

Q= ( (𝐴𝑚 . 〖 𝑅〗 ^(2/3) .

〖 𝑆〗 ^(1/2))/𝑛 )

𝑄=1.838𝑥 𝐿𝑥 𝐻^(3/2)

H = 〖 ((𝑄𝑚á𝑥.)/(1.838𝑥 𝐿))〗^(2/3)

𝑆=( 〖 ( . 𝑄〖𝑃𝑚〗 ^(2/3) . 𝑛)/〖𝐴𝑚〗 ^(5/3) ) 〗 ^2

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Área (A)

unidadA 0.1804 m

Radio hidraúlico

unidadRh 0.1502 m

Pendiente del By pass

S 0.0022 m/m

Pérdida de Carga Hf (i) Fórmula de Metcalf y Eddy𝐻𝑓(i)= 1.143 ∗((𝑉1)^2− (𝑣2)^2)/(2 𝑔)

A= ancho . altura = L . H

Rh = Am/Pm

𝑆=( 〖 (𝑄𝑚á𝑥. 𝑛)/ 〖𝐴 . 𝑅ℎ 〗 ^(2/3) ) 〗 ^2

Page 5: Trabajo Ptar

DESARENADORVelocidad horizontal de flujo (Vh) Unidad

Vh. 0.3 m/s

Área máxima de sección transversal (Ast.) Unidad

m2

Ast. 0.606

Tirante máximo de desague en canal (Y máx.) Unidad

m

Y máx. 0.7575

Área superficial del desarenador (As.) UnidadAs = Qmáx. / Tad. m2

As 10.1

Longitud útil (L ) Unidad

m

L 12.625

Ast.= Qmáx./Vh.

Y máx.= Ast./B

L=As./B

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Longitud total (Lt. ) Unidad

m

Lt. 18.937

Relación aceptada por NORMA OS-090 25

Radio hidraúlico

unidad

R 0.2618 m

Lt. =L. 1.50

Rh = Am/Pm

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Pendiente del By pass