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PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO II
INTRODUCCIÓN
1.-Objetivo.-
Diseñar un sistema de alcantarillado sanitario y pluvial.
2.- Ubicación.-
El sistema de alcantarillado sanitario y pluvial estará situado en la urbanización el
pedregal de la Zona del Tejar en el distrito 4 del Municipio de ucre.
.- C!ite!io" #e #i"e$o
Durante el !uncionamiento del sistema de alcantarillado" se debe cumplir la
condición de auto limpieza para limitar la sedimentación de arena y otras
sustancias sedimentables #$eces y otros productos de desec$o% en los colectores.
&a eliminación continua de sedimentos es costosa y en caso de !alta de
mantenimiento se pueden generar problemas de obstrucción y taponamiento.
En el caso de !lujo en canales abiertos la condición de auto limpieza está
determinada por la pendiente del conducto. 'ara tuber(as de alcantarillado" la
pendiente m(nima puede ser calculada utilizando el criterio de velocidad m(nima o
el criterio de la tensión tractiva. ) continuación se realiza un análisis comparativo
de ambos criterios.
C!ite!io #e %e&oci#a# '(ni)a
&a práctica usual" es calcular la pendiente m(nima" con el criterio de la velocidad
m(nima y para condiciones de !lujo a sección llena. *ajo este criterio las tuber(as
de alcantarillado se proyectan con pendientes +ue aseguren una velocidad m(nima
de ,"- ms. De la !órmula de Manning" la pendiente tiene la siguiente e/presión0
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e presenta los valores de la pendiente m(nima calculada con la ecuación" basado
en el criterio de la velocidad m(nima" cuando el !lujo promedio está a 1,,2 de la
capacidad del colector #sección llena% y la velocidad m(nima re+uerida para estas
condiciones es 3 ,"- ms" para un coe!iciente de rugosidad n ,",15" ambos
constantes.
in embargo" la velocidad cerca del !ondo del conducto es la más importante a
e!ectos de la capacidad transportadora del agua. eg6n algunos autores" se $a
comprobado +ue una velocidad media de ,"5 ms es su!iciente para evitar un
depósito importante de sólidos. 'or tal motivo" los proyectistas veri!ican +ue para
condiciones de !lujo parcialmente lleno" la velocidad no sea menor a este valor.
C!ite!io #e &a Ten"ión T!activa
&a tensión tractiva o tensión de arrastre es el es!uerzo tangencial unitario ejercido
por el l(+uido sobre el colector y en consecuencia sobre el material depositado.
Tiene la siguiente e/presión0
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El objetivo es calcular la pendiente m(nima del tramo" capaz de provocar la tensión
su!iciente para arrastrar el material +ue se deposita en el !ondo.
&a pendiente m(nima de la tuber(a" puede ser calculada con el criterio de la
tensión tractiva" considerando +ue el transporte de sedimentos es proporcional ala tensión tractiva. De la ecuación" obtenemos la pendiente de la tuber(a a sección
llena0
ustituyendo la ecuación" obtenemos la pendiente para tuber(as para sección
parcialmente llena0
En el 78)D9: a mostrar" se presenta los valores de la pendiente m(nima
calculada con la ecuación" basado en el criterio de la tensión tractiva" cuando el
!lujo promedio está a 1,,2 de la capacidad del colector #sección llena%. 'ara !ines
de comparación con el criterio de velocidad" previamente se calculó la tensión
tractiva ;",4 'a" con la pendiente de <"5; ooo" el radio $idráulico 9 D4 y para
el diámetro de ,"1, m. &uego la velocidad !ue obtenida con la !órmula de Manning
con un coe!iciente de rugosidad n ,",15.
Pen#iente" '(ni)a" * C!ite!io #e &a Ten"ión T!activa
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Co)+a!ación #e C!ite!io" #e Di"e$o
7omparando los valores de los 78)D9:" se observa +ue el diseño basado en el
7riterio de la Tensión Tractiva permite para ,n )i")o #i)et!o" mayor caudal"
velocidad y pendiente +ue el diseño basado en el 7riterio de la 3elocidad M(nima.
&a di!erencia es importante con!orme se incrementa el diámetro. i bien la práctica
usual de diseño es determinar pendientes m(nimas sobre la base de la velocidad
m(nima constante" +ueda demostrado +ue el diseño se debe basar en una tensión
tractiva m(nima constante. &a condición de auto limpieza de la tuber(a es creada
por la tensión tractiva de !lujo.
.1.- 'ate!ia&.-
T,bo" #e o!)i/ón A!)a#o
&os tubos de $ormigón armado para alcantarillas deberán obedecer la
especi!icación ))=T: M>1?, y el ))=T: T>55 para los ensayos de su
resistencia. El tipo de $ormigón a utilizarse para el 9>;<, y cumplirá la E>14
=ormigones y Morteros" el acero estructural tendrá tensión de !luencia de 4;,,
@gcm; y responderá a la E>1A )cero para =ormigón )rmado.
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&os espesores de las paredes están de!inidos por el diseño y mostrados en el
cuadro a continuación0
&os tubos de $ormigón armado serán del tipo de caja y espiga. El recubrimiento de
la armadura será de ;A mm.
7on el objeto de proteger los e/tremos de los tubos" en cada e/tremo" en los dos
6ltimos anillos" se reducirá el esparcimiento de las armaduras a la mitad de la
distancia especi!icada.
Tubos de Metal 7orrugado
&os tubos de metal corrugado deberán obedecer las e/igencias de la
especi!icación ))=T: M>5-. En caso de +ue el material $ubiera perdido
parcialmente el galvanizado" las c$apas y pernos serán protegidos y tratados en
epo/i.
)lcantarillas Tipo 7ajón de =ormigón )rmado
Estas estructuras $an sido proyectadas seg6n di!erentes dimensiones y
combinaciones de acuerdo a necesidades del volumen de escurrimiento y alturas
de terraplBn sobre la obra.
El $ormigón a utilizarse será de 9;1, y para el acero el de l(mite de !luencia de
4.;,, @gcm;.
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&a construcción de estas estructuras deberá cumplir con el dispuesto en el párra!o
;.1 de estas especi!icaciones.
'ate!ia&e" #e Re&&eno +a!a Ci)entación 0 'ate!ia&e" #e A"iento +a!a
A&canta!i&&a" T,b,&a!e"
&os materiales de relleno para cimentación y los materiales de asiento para
alcantarillas tubulares" deberán atender lo prescrito en la Especi!icación E>,5.
E/cavación para Estructuras
.2.- Di"e$o.-
ó!),&a +a!a #i"e$o
&a !órmula emp(rica de Manning es la más práctica para el diseño de canales
abiertos" actualmente se utiliza para conductos cerrados y tiene la siguiente
e/presión0
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'ara tuber(as con sección llena0
ustituyendo el valor de #R % " la !órmula de Manning para tuber(as a sección llena
es0
Pa!a t,be!(a" con "ección +a!cia&)ente &&ena
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> El ángulo central q #en grado se/agesimal%0
Ra#io 3i#!,&ico
ustituyendo el valor de #R %" la !órmula de Manning para tuber(as con sección
parcialmente llena es0
En 4,nción #e& ca,#a&
P!o+ie#a#e" 3i#!,&ica" #e &o" Con#,cto" Ci!c,&a!e"
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&,jo en T,be!(a" con Sección L&ena
En el diseño de conductos circulares" se utilizan tablas" nomogramas o programas
de computadora" los mismos están basados en la !órmula de Manning y relacionan
la pendiente" diámetro" caudal #capacidad $idráulica% y velocidad" para
condiciones de !lujo a sección llena.
&,jo en T,be!(a" con Sección Pa!cia&)ente L&ena
El !lujo a sección llena se presenta en condiciones especiales. e debe destacar
+ue la condición normal de !lujo en conductos circulares de alcantarillado" es a
sección parcialmente llena" con una super!icie de agua libre y en contacto con el
aire.
Durante el diseño" es necesario determinar el caudal" velocidad" tirante y radio
$idráulico" cuando el conducto !luye a sección parcialmente llena #condiciones
reales%. 'ara el cálculo es necesario utilizar las propiedades $idráulicas de la
sección circular +ue relacionan las caracter(sticas de !lujo a sección llena y
parcialmente llena.
..- E"ti)ación #e& #i)et!o.-
De acuerdo a lo establecido en la Corma *oliviana C* -<<" el diámetro de los
colectores de alcantarillado sanitario" de acuerdo con las e/periencias en *olivia"
puede ser de 1,, mm #4%. Este diámetro es su!iciente para transportar caudales
de los tramos de arran+ue.
En el caso de colectores pluviales" el diámetro m(nimo no será menor a ;,, mm
#<%" en caso e/cepcionales justi!icados en tramos iniciales podrá ser de 1A, mm
#-%.
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5.- I)+o!tancia #e& "i"te)a #e a&canta!i&&a#o.-
Fnicialmente la construcción de edi!icios" casas" calles" estacionamientos y otros
modi!ican el entorno natural en +ue $abita el $ombre y tiene como algunas de
sus tantas consecuencias" la creación de super!icies poco permeables #+ue
!avorece a la presencia de una mayor cantidad de agua sobre el terreno% y la
eliminación de los cauces naturales #+ue reduce la capacidad de desalojo de las
aguas pluviales y residuales%.
En la mayor(a de las ciudades se tiene la necesidad de evacuar las aguas de lluvia
para evitar +ue se inunden las viviendas" los comercios" las industrias y otras
áreas de interBs.
Desde el punto de vista sanitario" las aguas negras y pluviales son desec$os
originados por la actividad vital de una población y por la lluvia. En su
composición se encuentran sólidos orgánicos disueltos y suspendidos +ue son
sujetos de putre!acción. TambiBn contienen organismos vivos como bacterias y
otros microorganismos cuyas actividades vitales promueven el proceso dedescomposición.
)s(" la urbanización incrementa los vol6menes de agua +ue escurren
super!icialmente" debido a la impermeabilidad de las super!icies de concreto y
pavimento. 'or ello" las conducciones arti!iciales para evacuar el agua son
diseñadas con mayor capacidad +ue la +ue tienen las corrientes naturales
e/istentes.
8na localidad en!renta ; necesidades básicas en materia de alcantarillado0 el
desalojo de las aguas negras producidas tanto por la población como por las
actividades industriales y comerciales +ue en ella se llevan a cabo y el desalojo de
las.aguas.de.lluvia.
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El alcantarillado tiene como su principal !unción la conducción de aguas residuales
y pluviales en !orma unitaria o combinada" $asta sitios donde no provo+uen daños
e inconvenientes a los $abitantes de poblaciones de donde provienen o a las
cercanas.
&os sistemas de alcantarillado resuelven en !orma muy positiva el problema de
alejamiento de aguas negras y pluviales" por medio de conductos o tuber(as
generalmente subterráneas +ue se encargan de recolectar las aguas de desec$o y
las transportan en !orma segura y rápida" $asta el lugar de disposición !inal.
Este lugar" en un proyecto correctamente concebido" deberá ser un sitio donde
sea posible.someterlas.a.un.proceso.de.tratamiento.
El tratamiento de las aguas residuales generalmente consiste en la o/idación de la
materia biodegradable y tiene como propósito lograr su estabilización" para
+uitarles el poder nocivo +ue conllevan y poder disponer de ellas en !orma segura
sin +ue causen peligros ni riesgos a la salud $umana en caso de ser utilizadas.
&as aguas negras se producen en !orma continua y aumentan en cantidad
con!orme la población crece y diversi!ica sus actividades socioeconómicas0
producen en!ermedades in!ecciosas" a!ectan la salud y el medio ambiente" y por
tanto deben ser tratadas entes de ser descargadas en los r(os" lagos u otros
cuerpos de agua" o de ser reutilizadas para la agricultura" riego de jardines u otras
actividades.
En contra partida" las aguas de lluvia son transitorias y su !recuencia e intensidad
dependen del rBgimen de lluvia imperante en cada localidad. in embargo en
todos los casos pueden dirigirse mediante interceptores $acia lugares y usos más
racionales sin pasarlas a travBs de costosas instalaciones de tratamiento.
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&a combinación de aguas negras y pluviales encarece las obras necesarias para
su manejo y desalojo en una localidadG di!iculta los procesos de tratamiento y" en
general" impide el uso adecuado y e!icaz de los recursos disponibles. 'or esto
desde el punto de vista social" económico y tBcnico es recomendable atender los
problemas de saneamiento y drenaje de una localidad por medio de sistemas
separados de aguas negras. Este mBtodo permite un manejo más racional de los
costos involucrados" además de otorgar mayor prioridad a la salud y la protección
del medio ambiente.
8n sistema de alcantarillado pluvial está constituido por una red de conductos e
instalaciones pluviales complementarias +ue permiten la operación" mantenimiento
y reparación del mismo.
u objetivo es la evacuación de las aguas pluviales y residuales" +ue escurren
sobre las calles" avenidas y las +ue surgen como residuales" provenientes de las
necesidades $umanas" evitando con ello su acumulación y propiciando el drenaje
de la zona a la +ue sirven. De este modo se impide la generación de daños
materiales y la propagación de en!ermedades relacionadas con las aguas
contaminadas"
UNDA'ENTO TEÓRICO
1.- A/,a" Re"i#,a&e" en 6o&ivia
El 1,, por ciento de las aguas servidas +ue se generan en el pa(s" 4, por ciento
recibe tratamiento en 1A plantas.HEl resto" el -, por ciento" contin6a contaminada.
e tiene apro/imadamente de 5, $asta 4, por ciento de agua residual total
tratada" las aguas residuales son las +ue provienen de usos domBsticos"
comerciales" agropecuarios y de procesos industriales o una combinación de
varios. 'or lo general salen de las alcantarillas.
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i bien estas aguas son tratadas en las plantas" no son aptas para el consumo
$umano y sólo sirven para el riego.
El propósito de la depuración de aguas residuales es el bene!icio para el medio
ambiente.
&a planta tiene el sentido de eliminar patógenos +ue es un riesgo para la salud y
de mejorar la calidad del medio ambiente. i no se tratan pueden provocar la
muerte de peces y presentar riesgo de en!ermedades para los !rutos de la tierra
#cultivos%
&as plantas más grandes en *olivia se encuentran en los departamentos de *eni"
anta 7ruz" &a 'az" 7oc$abamba" 7$u+uisaca" Tarija y :ruro.
De acuerdo con datos de e/pertos" con e/cepción de la instalación +ue está en
ucre #7$u+uisaca%" el resto #de las plantas% son lagunas de estabilización.
olamente ucre es una planta más tBcnica #con tan+ues%.
)lgunos de estos complejos como el de la ciudad de Trinidad presentan problemasde sobrecarga. 'or eso e/iste la intención de modi!icar su instalación" como ocurre
con la planta de 'uc$uIollo" en El )lto" +ue está siendo ampliada.
:tro análisis de e/pertos es +ue si bien en el pa(s $ay 1A plantas +ue tratan las
aguas residuales de las ciudades" &a 'az" la principal metrópoli del pa(s" no
cuenta con una instalación de este tipo. &a sede de gobierno tiene un sistema de
canalización +ue no garantiza una descontaminación. e tiene un poco de
limpieza" pero no puri!icación" $ay una dilución" pero sigue contaminada.
Dato" "ob!e e& t!ata)iento
L,/a!e"
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De las 1A plantas de tratamiento de aguas residuales +ue $ay en el pa(s" 11 son
grandes0H'uc$uIollo de El )ltoG la planta de Trinidad en *eniG )lbo 9ango de
7oc$abambaG la de :ruroG las plantas de ucre" Monteagudo y =ebrón en
7$u+uisacaG de 3illamontes y Tarija en el departamento de TarijaG y Montero y
anta 7ruz en el departamento cruceño.
T!ata)iento
El ?,2 de aguas tratadas en la planta de 'uc$uIollo" El )lto" desembocan en el
lago Titicaca. 'ara tratar los residuos contaminantes" el costo de inversión es de
;,, mil dólares al año. in embargo" el costo de operación podr(a ascender a
medio millón de dólares al año.
acto!e"
&a e/tensión de las plantas depende de la temperatura del agua. En *olivia se
tiene temperaturas de agua en un rango de 1, grados $asta ;, grados en el año.
En 7amiri se registra ;, grados y en 'uc$uIollo la mitad" 1, grados.
1.1.- Ca!acte!("tica" #e &a" A/,a" Re"i#,a&e"
CARACTER7STICAS CUALITATI%AS
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&as aguas residuales domBsticas están constituidas en un elevado porcentaje #en
peso% por agua" cerca de JJ"J 2 y apenas ,"1 2 de sólidos suspendidos"
coloidales y disueltos. Esta pe+ueña !racción de sólidos es la +ue presenta los
mayores problemas en el tratamiento y su disposición. El agua es apenas el medio
de transporte de los sólidos.
El agua residual está compuesta de componentes !(sicos" +u(micos y biológicos.
Es una mezcla de materiales orgánicos e inorgánicos" suspendidos o disueltos en
el agua.
&a mayor parte de la materia orgánica consiste en residuos alimenticios" $eces"
material vegetal" sales minerales" materiales orgánicos y materiales diversos como
jabones y detergentes sintBticos. &as prote(nas son el principal componente del
organismo animal" pero tambiBn están presentes tambiBn en los vegetales. El gas
sul!uro de $idrógeno presente en las aguas residuales proviene del )zu!re de las
prote(nas.
&os carbo$idratos son las primeras sustancias degradadas por las bacterias" con
producción de ácidos orgánicos #por esta razón" las aguas residuales estancadas
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presentan una mayor acidez%. Entre los principales ejemplos se pueden citar los
az6cares" el almidón" la celulosa y la lignina #madera%.
&os l(pidos #aceites y grasas% incluyen gran n6mero de sustancias +ue tienen"
generalmente" como principal caracter(stica com6n la insolubilidad en agua" pero
son solubles en ciertos solventes como cloro!ormo" alco$oles y benceno. Están
siempre presentes en las aguas residuales domBsticas" debido al uso de manteca"
grasas y aceites vegetales en cocinas. 'ueden estar presentes tambiBn bajo la
!orma de aceites minerales derivados de petróleo" debido a contribuciones no
permitidas #de estaciones de servicio" por ejemplo%" y son altamente indeseables"
por+ue se ad$ieren a las tuber(as" provocando su obstrucción.
&as grasas no son deseables" ya +ue provocan mal olor" !orman espuma" in$iben
la vida de los microorganismos" provocan problemas de mantenimiento" etc.
&a materia inorgánica presente en las aguas residuales está !ormada
principalmente de arena y sustancias minerales disueltas. El agua residual
tambiBn contiene pe+ueñas concentraciones de gases disueltos. Entre ellos" el
más importante es el o/(geno proveniente del aire +ue eventualmente entra en
contacto con las super!icies del agua residual en movimiento. )demás" del
:/(geno" el agua residual puede contener otros gases" como dió/ido de 7arbono"
resultante de la descomposición de la materia orgánica" nitrógeno disuelto de la
atmós!era" sul!uro de $idrógeno !ormado por la descomposición de compuestos
orgánicos" gas amon(aco y ciertas !ormas inorgánicas del )zu!re. Estos gases"
aun+ue en pe+ueñas cantidades" se relacionan con la descomposición y el
tratamiento de los componentes del agua residual.
CARACTER7STICAS CUANTITATI%AS
Cont!ib,ción +e! ca+ita. Re&ación a/,a * a/,a !e"i#,a&
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Tradicionalmente" los caudales de aguas residuales se estiman en !unción de los
caudales de abastecimiento de agua. El consumo per capita m(nimo adoptado
para el abastecimiento de agua de pe+ueñas comunidades es de <, litros por
$abitante por d(a" pudiendo alcanzar un má/imo de 1A, l$d.
7ampos #1JJ4% cita +ue los valores generalmente adoptados para el coe!iciente
de consumo de agua per capita var(an de 1A, a 5A, l$d" pudiendo alcanzar los
A,, l$d.
&a relación agua residual agua se denomina coe!iciente de retorno K7. Este
coe!iciente indica la relación entre el volumen de las aguas residuales recibido en
la red de alcantarillado y el volumen de agua e!ectivamente proporcionado a lapoblación. De modo general" el coe!iciente de retorno está en el rango de ,.A a
,.J" dependiendo de las condiciones locales. El valor com6nmente utilizado en los
diseños es de ,.<.
Ca!/a" o!/nica" #e &a" +&anta" #e t!ata)iento #e a/,a" !e"i#,a&e"
&as cargas orgánicas de las plantas de tratamiento de aguas residuales se
e/presan generalmente el Iilos de D*: por d(a o Igs. de sólidos suspendidos por
d(a" y el caudal" en ls o en metros c6bicos por d(a" +ue se calculan de la siguiente
manera0
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Concent!ación #e a/,a" !e"i#,a&e"
7uanta más alta sea la cantidad de materia orgánica contenida en un agua
residual" mayor será su concentración.
El tBrmino materia orgánica se utiliza como indicativo de la cantidad de todas las
sustancias orgánicas presentes en un agua residual. 'ara cuanti!icar la masa de
materia orgánica se utilizan las mediciones de D*: y de DL:. En general estos
dos indicadores se e/presan en mgl o gm5.
&a concentración del agua residual de una población depende del consumo de
agua. En Estados 8nidos" donde el consumo es elevado #5A, a 4,, ld$% el agua
residual es dilu(da #la D*: var(a de ;,, a ;A, mgl%" mientras +ue en pa(ses en
desarrollo el agua residual es más concentrada #la D*: var(a de 4,, a ?,, mgl% y
el consumo de agua es más bajo #4, a 1,, l$d%.
:tro !actor +ue determina la concentración del agua residual domBstica es la D*:
#cantidad de residuo orgánico% producida a diario por $abitante.
)!ini #1J<J% obtuvo valores de las D*: per cápita en el estado de an 'ablo" en
!unción de las principales caracter(sticas de las ciudades y presentó los siguientes
resultados0 4A g$abd(a para ciudades pe+ueñasG -, g$abd(a para ciudades
intermedias y ?A g$abd(a para ciudades grandes.
'e#ición #e &a concent!ación #e conta)inante" en a/,a" !e"i#,a&e"
&os contaminantes en las aguas residuales son normalmente un mezcla completa
de compuestos orgánicos e inorgánicos. eg6n 9amal$o #1J<5%" los mBtodos
anal(ticos para contaminantes orgánicos pueden clasi!icarse en dos grupos0
rupo 10 MBtodos cuyo parámetro es el o/(geno
- Demanda teórica de o/(geno #DTe:%
- Demanda +u(mica de o/(geno #DL:%
- Demanda bio+u(mica de o/(geno #D*:%
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- Demanda total de o/(geno #DT:%
rupo ;0 MBtodos cuyo parámetro es el 7arbono0
H 7arbono orgánico total #7:T%
H 7arbono orgánico teórico #7:Te%
De)an#a teó!ica #e o8(/eno
Es la +ue corresponde a la cantidad este+uiomBtrica de :/(geno necesaria para
o/idar completamente un determinado compuesto. Es la cantidad teórica de
:/(geno re+uerida para trans!ormar completamente la !racción orgánica de aguas
residuales en gas carbónico #7:;% y agua #=;:%. )s(" la ecuación para la
o/idación de la glucosa es0
El peso molecular de la glucosa es igual a - / 1; N 1; / 1 N - / 1- 1<,
El peso molecular el o/(geno es - / ; / 1- 1J;.
'uede estimarse +ue la DTe: de una solución de 5,, mgl de glucosa
corresponde a 5;, mgl" es decir" 1J; 1<, N 5,, mgl.
&a DTe: en la práctica no puede calcularse pero es apro/imadamente igual a la
DL:.
De)an#a 9,()ica #e O8(/eno
&a DL: se obtiene por medio de la o/idación del agua residual en una soluciónácida de permanganato o dicromato de 'otasio #7r ;:?@;%. Este proceso o/ida
casi todos los compuestos orgánicos en gas carbónico #7:;% y en agua. &a
reacción es completa en más de JA 2 de los casos.
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&a ventaja de las mediciones de DL: es +ue los resultados se obtienen
rápidamente #5 $oras%" pero tienen la desventaja de +ue no o!recen ninguna
in!ormación de la proporción del agua residual +ue puede ser o/idada por las
bacterias ni de la velocidad del proceso de bioo/idación.
De)an#a 6io:,()ica #e O8(/eno
&a D*: es la cantidad de :/(geno usada en la o/idación bio+u(mica de la materia
orgánica" bajo condiciones determinadas en tiempo y temperatura. Es la principal
prueba utilizada para la evaluación de la naturaleza del agua residual. &a D*: se
determina generalmente a ;, O7 despuBs de incubación durante A d(asG se mide el
o/(geno consumido por las bacterias durante la o/idación de la materia orgánicapresente en el agua residual" por cinco d(as a ;, O7.
&a demanda de :/(geno de las aguas residuales se debe a tres clases de
materiales0
H Materia orgánica 7arbonosa usada como !uente de alimentación por los
organismos aerobios.
H Citrógeno o/idable derivado de nitritos" amon(aco y compuestos de
nitrógeno orgánico" +ue sirven de sustrato para bacterias espec(!icas del
gBnero Citrosomas y Citrobacter" +ue o/idan el Citrógeno amoniacal en
nitritos y nitratos.
H 7ompuestos reductores +u(micos" como sul!itos #:5>;%" sul!uros #>;% y
el ión !erroso #PeN;% +ue son o/idados por :/(geno disuelto.
'ara aguas residuales domBsticas" prácticamente toda la demanda de o/(geno se
debe a la materia orgánica 7arbonosa.
1.2.- ,ente" #e conta)inación
&os contaminantes importantes de interBs en el tratamiento de las aguas
residuales se presentan en la siguiente tabla0
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1..- Cont!o& #e conta)inación
i bien es cierto +ue la responsabilidad principal del control de la contaminación
recae en los gobiernos y empresas +ue generan la mayor cantidad de
contaminación" no es menos relevante la responsabilidad +ue le cabe a cada ser
$umano en la preservación del agua y los sistemas acuáticos.
)lgunas de las cosas +ue podemos $acer para no contaminar son0
Q 9educir al má/imo el consumo detergentes y lavalozas.
Esto no signi!ica no lavar la ropa" sino" por ejemplo" utilizar la misma lavaza para
más de un lavado. )s( estar(amos reduciendo a la mitad el detergente vertido en el
alcantarillado.
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Q Co vertir en la taza del baño o lavaplatos restos de diluyentes" pinturas"
combustibles #para!ina por ejemplo%" remedios" ni ning6n tipo de sustancia
+u(mica.
Q Co arrojar a la taza del baño papel $igiBnico" pañales o toallas desec$ables.
Q Co botar basura en playas" r(os" lagos" ni en ning6n lugar no indicado para
esto.
Q 9eciclar al má/imo todo tipo de basura.
Q 7onversar con nuestros padres" amigos" $ermanos menores sobre la
importancia de cuidar el agua y todo nuestro entorno !amiliar. Debatir al respecto
buscando nuevas !ormas de contribuir a la no>contaminación.
2.- Co)+onente" #e ,n "i"te)a #e a&canta!i&&a#o "anita!io 0 +&,via&
Dotación
7antidad de agua promedio diaria por $abitante +ue suministra el sistema de agua
potable" e/presada en litros por $abitante por d(a.
Reco&ección
Es una tuber(a +ue !uncionando como conducto libre" recibe la contribución de
aguas residuales en cual+uier punto a lo largo de su longitud.
Inten"i#a# #e &&,via"
&a intensidad de lluvia a adoptar en el cálculo del caudal en el proyecto" se
determinará con el tc. &os valores de intensidad se obtienen en !unción al tc de la
curva de lluvia calculada para la localidad.
tc = te + tp
El tiempo de concentración tc es la suma de entrada t y el tiempo de trayecto tp.
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C)a!a" #e in"+ección
7ámara +ue se instala en los cambios de dirección" diámetro o pendiente en las
tuber(as de alcantarillado de la red p6blica" la misma sirve para permitir la
inspección y mantenimiento de los colectores. 3isitable a travBs de una abertura
e/istente en su parte superior" destinada a permitir la reunión de dos #;% o más
colectores o recibir las tuber(as de cone/ión de las bocas de tormenta. Estructura
de mamposter(a de piedra o ladrillo u $ormigón" de !orma usualmente cil(ndrica"
+ue remata generalmente en su parte superior en !orma tronco>cónica y con tapa
removible.
S,)i#e!o" +&,via&e"
Estructura diseñada y construida para cumplir con el propósito de captar las aguas
pluviales de escurrimiento +ue corren por las cunetas de las calzadas de las v(as"
para entregarlas a las estructuras de cone/ión o cámaras de inspección de los
alcantarillados combinados o pluviales.
Co&ecto! +!inci+a&
7onducto sin cone/iones domiciliarias directas +ue recibe los caudales de los
tramos secundarios" para conducirlos a plantas de tratamiento de aguas
residuales o a cuerpos de agua.
2.1.- Pe!io#o #e #i"e$o
El per(odo de diseño es el tiempo durante el cual servirán e!icientemente las obras
del sistema.
&os !actores +ue intervienen en la selección del per(odo de diseño son0a% 3ida 6til de las estructuras y e+uipos tomando en cuenta la obsolescencia"
desgaste y daños
b% )mpliaciones !uturas y planeación de las etapas de construcción del proyecto
c% 7ambios en el desarrollo social y económico de la población
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d% 7omportamiento $idráulico de las obras cuando Bstas no estBn !uncionando a
su plena capacidad
El per(odo de diseño debe adoptarse en !unción de los componentes del sistema y
las caracter(sticas de la población" seg6n lo indicado en la tabla.
El per(odo de diseño podrá ser mayor o menor a los valores especi!icados en la
tabla ;.1" siempre +ue el proyectista lo justi!i+ue.45 C* -<<
7on el !in de evitar inversiones mayores al inicio del proyecto yo el sobre>
dimensionamiento de los distintos componentes del sistema" re!erido a los
re+uerimientos del per(odo inicial del proyecto" se deben de!inir etapas deconstrucción para los componentes susceptibles de crecimiento.
.- Con#,ccione" +!inci+a&e" 0 "ec,n#a!ia"
Con#,cto! P!inci+a&
Tuber(a +ue conduce la contribución del curso principal de agua y +ue +ueda
ubicada en el !ondo del valle principal de la cuenca de drenaje.
Con#,cto! Sec,n#a!io
Tuber(a +ue conduce la contribución del curso de agua a!luente y +ueda ubicada
en el !ondo de un valle secundario de la cuenca de drenaje.
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5.- T!ata)iento 0 #i"e$o #e c)a!a ";+tica
Esta unidad de tratamiento primario conjunciona los procesos de sedimentación"
digestión y almacenamiento de sólidos en suspensión +ue contienen las aguas
residuales" puede estar con!ormada de uno o más compartimientos.
Di"+o"itivo" #e in/!e"o 0 "a&i#a
Mediante cone/ión en Te" o cortina" la generatriz in!erior de la tuber(a de ingreso
deberá estar como m(nimo A cm por encima de la super!icie del l(+uido en el
interior del tan+ue.
En el ingreso la parte in!erior de la Te o cortina" deberá estar sumergida a más de
1, cm respecto a la super!icie del l(+uido en el interior del tan+ue" a la salida la
sumergencia de la Te o cortina será 15 de la altura de agua del tan+ue.
%o&,)en #e& tan:,e
&as cámaras sBpticas deben dimensionarse teniendo en cuenta un volumendestinado a la sedimentación y un volumen para la acumulación del lodo" de
acuerdo a la siguiente e/presión0
V = 1000 + N ( D T + Lf K)
Dónde0
3 3olumen 6til #l%
C C6mero de personas ó unidades de contribución #$abitantes ó unidades%
T Tiempo de detención
&! 7ontribución de lodo !resco #l$d%
@ Tasa de acumulación de lodo #d%
D Dotación per cápita #l$d%
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Tie)+o" #e #etención <T=
&os tiempos de retención van desde las ;4 $oras para tan+ues de 1 A,, litros
$asta las 1; $oras para tan+ues mayores a J ,,, litros de capacidad.
Cont!ib,ción #e &o#o <L4=
e tomará como contribución de lodo !resco percápita &! 1 l$.d(a
Ta"a #e ac,),&ación #e& &o#o <>=
?eo)et!(a #e &o" tan:,e"
'ueden ser cil(ndricos o prismáticos rectangulares" en caso de tan+ues cil(ndricos
considerar un diámetro interno m(nimo de 1"1,.
En rectangulares la relación largoanc$o0 m(nimo ;01 y má/imo 401.
&as pro!undidades 6tiles var(an de un m(nimo de 1";, m a un má/imo de ;"<, m.
P!o4,n#i#a#e" #e &o" tan:,e" ";+ticos
&a pro!undidad 6til m(nima de los tan+ues sBpticos deberá ser 1";, m y la má/ima;"<, m.
Tan:,e" ";+tico" #e c)a!a" en "e!ie
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'ara tan+ues cil(ndricos adoptar tres cámaras en serie" siendo el volumen de la
primera cámara igual a 3; y de las dos cámaras siguientes iguales a 34.
'ara tan+ues prismáticos rectangulares adoptar dos cámaras en serie" siendo el
volumen de la primera cámara igual a ;5 3 y de la segunda 153.
&a intercomunicación entre cámaras será mediante aberturas con un área
e+uivalente al A2 de la sección vertical 6til del plano de separación del tan+ue.
Distancia vertical m(nima entre el e/tremo superior de la abertura y la lámina de
agua debe ser 5, cm.
Distancia vertical m(nima entre el e/tremo in!erior de la abertura y el !ondo del
tan+ue.Q 1; de la altura 6til del tan+ue para periodos de limpieza $asta 5 años.
Q 15 de la altura 6til del tan+ue para periodos de limpieza mayores a 5 años.
Re/i"t!o" #e in"+ección
&os registros deben estar ubicados de !orma tal +ue posibiliten la limpieza del
tan+ue sBptico" deberán tener aberturas de ,"-, m.
@.- Deta&&e" con"t!,ctivo" en "i"te)a" #e a&canta!i&&a#o
@.1 E8cavacione"
&as e/cavaciones para la cámara de inspección y tuber(as se ejecutarán dB
acuerdo con el trazado y pendientes determinados en el plano. Deberán realizarse
de manera +ue los respectivos emplantillados o tuber(as se apoyen en toda su
super!icie sobre terreno !irme y regular.
8na vez practicadas las pruebas de presión de agua de las instalaciones" se
rellenará lo +ue reste de las e/cavaciones mediante capas de suelo" de espesor
no mayor a ,.;,m. El suelo de relleno deberá $umedecerse y se compactará
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mediante procedimientos $idráulico o mecánico" tomando las precauciones
necesarias para no dañar la instalación ejecutada.
El material de suelo e/cedente se retirará de la obra y se trasladará a botaderos
autorizados por la F.T.: o lugares +ue indi+ue el propietario
@.2 Co&ocación #e &a" t,be!(a"
e limpiará la ranura de las campanas y el e/tremo ac$a!lanado del tubo en la
zona de inserción" con un trapo limpio o papel absorbente. e colocarán los anillos
de $ermeticidad en la ranura de la campana.
e aplicará lubricante alrededor del e/tremo de inserción dando un movimiento
suave de giro para un buen asentamiento y evitar reviraje del anillo. e cuidará de
dejar la marca de penetración má/ima a la vista para dejar margen de la dilatación
del material.
&a cone/ión de '.3.7 en las entregas a cámaras de inspección o de desagRe" a !in
de aumentar la rugosidad e/terior del tubo de '.3.7. y permitir su !ijación" se usaráuna aplicación de pegamento o solvente" +ue entrega el !abricante" cubriendo el
e/tremo del tubo en un largo de ,.;,m. " al cual se le espolvoreará arena !ina
tamizada #sin polvo% en una capa uni!orme.
us diámetros y pendientes serán los +ue se indican en los planos.
@. Re&&eno #e &a" anja"
El material a emplearse en el relleno de la zanja $asta una altura de ;, cm por
encima de la clave del tubo será tierra $umedecida seleccionada" libre de piedras
u otro material +ue pudiera provocar la rotura del tubo.
'ara el relleno del resto de la zanja se utilizará tierra libre de materiales orgánicas"
ra(ces" arcillas" o linos en cantidades detectables" con un contenido de $umedad
adecuado para satis!acer los re+uerimientos de compactación indicados más
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abajo. 'ara esta segunda estapa de relleno se deberá eliminar toda piedra con
una dimensión mayor a 1A cm en su mayor longitud.
&o anterior no es aplicable si el tubo está colocado en la sub>base de la avenida.
En este 6ltimo caso" se aplicarán las especi!icaciones correspondientes a la sub>
base.
El relleno podrá comenzar despuBs de 1; $oras de ejecutadas las juntas $asta
una altura de ;, cm. por encima de la clave. e rellenara a mano con el material
especi!icado y se compactará con pisones manuales metálicos y de base plana
con un peso no menor de 1, Ig. Esta compactación se realizará en capas no
mayores a ;, cm.
El resto del relleno se realizará con el mismo material" +ue se compactará con
rodillos aplanadores" planc$as vibradoras u otro e+uipo ligero adecuado de +ue
disponga el contratista. Esta compactación se ejecutará a $umedad optima y en
capas no mayores de 5, cm. &a densidad del relleno $asta un metro por debajo de
la rasante deberá ser igual o mayor al JA2 de la má/ima obtenida mediante el
ensayo indicado" no se recomienda el uso de e+uipo pesado.
El relleno se e!ectuará $asta el nivel de sub>base. En cual+uier caso los rellenos o
reparaciones sucesivas +ue !uese necesario realizar para acondicionar la
super!icie de la calzada serán parte de la responsabilidad del contratista.
B.- Di"e$o #e &a !e#
Es el conjunto de tuber(as +ue reciben las aguas residuales de ramalescondominiales o cone/iones domiciliarias" con!orme a la terminolog(a de!inida en
el numeral 5.4.; 7ap(tulo FF de la Corma *oliviana C* -<<.
'ara el diseño geomBtrico de las redes p6blicas el proyectista debe disponer de0
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Q 8n plano del área del proyecto urbanizada a escala 10;,,," resultado del
levantamiento topográ!ico" con curvas de nivel cada metro y el detalle de
manzanos" calles" avenidas" canales" cursos naturales de agua" puentes
ve$iculares" peatonales" cámaras del sistema de alcantarillado e/istente" posibles
puntos de bombeo" tratamiento y descarga de las aguas residuales.
Q 7otas del nivel del terreno en todas las intersecciones de calle #cruceros% y
puntos de interBs" debidamente re!erenciados.
Q El trazado de las redes p6blicas se realizará a partir de los puntos de cota más
elevada #arran+ue% $acia el punto de cota más baja #descarga% y siguiendo el
drenaje natural del terreno. El proyectista deberá analizar las alternativas de
trazado para obtener la menor e/tensión de red y conectar todos los manzanos.
&a red p6blica podrá ser ubicada en el centro de calle o avenida" pero
pre!erentemente por áreas más protegidas del tránsito ve$icular" utilizando
siempre +ue !uera posible las aceras" par+ues y jardines e/istentes.
B.1 E"t,#io #e &a +ob&ación
En *olivia" el organismo estatal encargado de llevar los datos o!iciales acerca del
crecimiento poblacional es el Fnstituto Cacional de Estad(stica
#$ttp0SSSine.gov.bo%" cuyos datos abarcan a todo el pa(s. e cuenta con datos
censales de 1J?-" 1JJ; y ;,,1 +ue son los tres 6ltimos censos y datos
e/trapolados +ue el FCE va mostrando en su página E*" en !orma anual.
El crecimiento demográ!ico en las poblaciones" se debe a los siguientes !actores0
&a tasa de natalidad" la tasa de mortalidad y las migraciones. &as dos primeras"
constituyen el crecimiento vegetativo. Es muy raro encontrar estos !actores
sobretodo en poblaciones rurales" en caso de utilizar los mismos el mBtodo
desarrollado se conoce con el nombre de crecimiento poblacional por mBtodo de
las componentes.
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El crecimiento poblacional" está (ntimamente ligado al tamaño del proyecto y por
tanto" al periodo de diseño +ue se analice. Debido a !actores imprevisibles" una
población no puede ser e/trapolada con seguridad a más de ;, años" pues
durante periodos más largos" podr(an ocurrir !enómenos de crecimiento +ue
distorsionen en alto grado la magnitud del proyecto +ue se vaya a adoptar.
B.2 Pob&ación #e Di"e$o
Es el n6mero de $abitantes servidos por el proyecto para el per(odo de diseño" el
cual debe ser establecido con base en la población inicial.
'ara la estimación de la población de proyecto se deben considerar los siguientes
aspectos0
a% 'oblación inicial" re!erida al n6mero de $abitantes dentro el área de proyecto
+ue debe determinarse mediante un censo de población yo estudio
socioeconómico.
e deben aplicar los datos estad(sticos del Fnstituto Cacional de Estad(stica para
determinar la población de re!erencia o actual y los (ndices de crecimiento
demográ!ico respectivos.
'ara poblaciones menores" en caso de no contar con (ndice de crecimiento
poblacional" se debe adoptar el (ndice de crecimiento de la población de la capital
o del municipio. i el (ndice de crecimiento !uera negativo se debe adoptar como
m(nimo un (ndice de crecimiento de 1 2.
b% 'oblación !utura" re!erida al n6mero de $abitantes dentro el área del proyecto
+ue debe estimarse con base a la población inicial" el (ndice de crecimientopoblacional y el per(odo de diseño.
';to#o" #e c&c,&o
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'ara determinar la población !utura para el proyecto" es necesario conocer cuál es
la posible distribución de la población. e deben tomar en cuenta los mBtodos
tradicionales como se muestra en la tabla0
B. acto!e" :,e a4ectan en e& +e!io#o #e #i"e$o
El per(odo de diseño" tiene !actores +ue in!luyen la determinación del mismo" entre
los cuales podernos citar0
D,!abi&i#a# #e &o" )ate!ia&e"
Todos los materiales empleados en la implementación de un sistema de
abastecimiento de agua" tienen di!erentes Kvidas 6tiles" as( por ejemplo" las obras
de =U )U " se deprecian en A, años y una bomba tiene una vida 6til media de 1,
años. Esta disparidad en la vida 6til de los di!erentes componentes de un sistemade agua potable" $ace +ue la determinación de un periodo de diseño uni!orme no
sea !actible con esta consideración.
A)+&iacione" 4,t,!a"
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7omo un sistema de agua" puede en algunos casos demandar !uertes inversiones"
a veces se propone construir los mismos por etapas. Estas etapas de
construcción" dependen de los aspectos !inancieros y de la !actibilidad +ue se
tenga en su implementación. Todo esto" $ace +ue las etapas iniciales" deben
tomar en cuenta las etapas posteriores" a !in de !ijar un periodo de diseño en
con!ormidad con las !uturas.
Ran/o" #e va&o!e"
En re!erencia a la norma C*>-<J el periodo económico de diseño recomendado
para cada una de las unidades será adoptado de acuerdo a la tabla0
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CALCULOS DE LOS CIRCUITOS
DATOS
PORCENTAGE DELDIMETRO= 0.55
Datos
Frecuencia f = 10 a!" Tie#$! %e
c!ncen&raci'n Tc = 10 #inu&!"Pen%( Tran")er"a* %e
V+a= ,
Factores de Escurrimieto
Ce %e $a)i#en&! = 0(. cocreto
Ce %e &i$!%e &ec/! = 0( ca!amia
C"!cu!o de Coe#. De Escurrimieto
Tec/!" = 0(02
Pa&i!" = 0(0$a%imeto
4ar%ine" = 0(011Su$ercie N!
Pa)i#en&a%a = 0(011
Ce &!&a* = &.'()
Coe*cietes de dise+o
n ru6!"i%a% %e* 78 = 0(013a%i#en"i!na*
Itesidades de L!u%ia
Sucre I =,-.'((
() ##9/r
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C25 2777.00 27.00 0.00000
C26 2786.00 13.00 0.00000
C27 2746.00 10.00 0.00000
C28 2735.00 1.70 0.00000
C29 2769.00 8.00 0.00000
C30 2761.00 1.70 0.00000
N7 2800.00 1.70 ---
PS1 2820.00 1.70 0.00000
PS2 2731.00 3.00 0.00000
PS3 2805.00 4.00 0.00000
PS4 2843.00 2.50 0.00000
SM1 2730.00 4.00 0.00000
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Combinación: FecalesPl!"iales
N!#o Co$am
P%o&. Po'om
Ca!#al sim.l(s
Comen$.
C1 2844.00 1.70 19.05000C2 2842.00 23.00 13.90000
C3 2819.00 15.00 29.49000
C4 2802.00 5.00 9.85000
C5 2799.00 4.00 20.77000
C6 2797.00 8.00 13.29000
C7 2789.00 5.00 50.83000
C8 2783.00 27.00 37.18000
C10 2756.00 27.00 14.36000
C12 2830.00 10.00 15.19000
C14 2822.00 17.00 15.19000
C16 2822.00 15.00 11.66000C17 2807.00 8.00 2.09100
C18 2807.00 5.00 12.10000
C19 2798.00 5.00 21.14000
C20 2846.00 15.00 13.53000
C21 2834.00 8.00 37.25000
C22 2825.00 10.00 51.33000
C23 2815.00 5.00 58.35000
C24 2809.00 30.00 58.35000
C25 2777.00 27.00 10.77000
C26 2786.00 13.00 102.14000
C27 2746.00 10.00 31.72000C28 2735.00 1.70 7.35000
C29 2769.00 8.00 20.25000
C30 2761.00 1.70 6.68000
N7 2800.00 1.70 ---
PS1 2820.00 1.70 0.00000
PS2 2731.00 3.00 0.00000
PS3 2805.00 4.00 0.00000
6.2 Listado de tramos
)alo%es ne*a$i"os en ca!#al o "eloci#a# in#ican +!e el sen$i#o #e ci%c!lación es #e n!#o &inal an!#o #e inicio.
Combinación: Fecales
,nicio Final on*i$!#m
i/me$%osmm
Pen#ien$e
Ca!#all(s
Cala#omm
)eloci#a#m(s
Comen$.
C1 PS4 55.25 8 2.71 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C2 C3 47.99 8 5.63 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C2 PS4 39.19 8 2.55 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C3 C4 47.44 10 8.54 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C3 PS1 34.95 8 2.86 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
SANITARIAS II UNIV. VARGAS LLANOS DOIONICIO
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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLEFACULTAD DE TECNOLOGIACARRERA INGENIERIA CIVIL
,nicio Final on*i$!#m
i/me$%osmm
Pen#ien$e
Ca!#all(s
Cala#omm
)eloci#a#m(s
Comen$.
C4 C5 24.57 12 8.14 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C4 PS3 24.50 8 6.94 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C5 C6 42.61 14 4.69 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C6 C7 53.39 14 5.34 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C6 C19 36.15 12 2.77 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C7 C8 108.00 16 5.56 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C8 N10 71.12 16 5.62 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C10 C25 35.75 20 5.59 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C10 C30 66.54 8 7.51 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C10 N10 38.00 16 7.89 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C10 PS2 47.64 24 4.20 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C12 PS1 53.93 8 3.15 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C14 PS3 54.65 8 3.11 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0 C16 C17 96.41 8 2.80 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C17 N7 20.81 8 8.17 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C18 N7 51.53 8 7.18 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
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C20 C21 38.89 8 12.86 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C21 C22 72.00 10 8.33 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C22 C23 96.04 12 7.29 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C23 C24 107.96 14 5.56 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C24 C25 107.96 16 6.48 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C25 C26 42.39 14 2.36 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C27 C28 56.51 8 4.78 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0 C28 PS2 73.18 8 5.47 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C29 C30 31.88 8 5.33 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
PS2 SM1 40.20 24 4.98 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
Combinación: FecalesPl!"iales
,nicio Final on*i$!#m
i/me$%osmm
Pen#ien$e
Ca!#all(s
Cala#omm
)eloci#a#m(s
Comen$.
C1 PS4 55.25 8 2.71 19.05000 82.00 1.57
C2 C3 47.99 8 5.63 32.95000 90.86 2.37
C2 PS4 39.19 8 2.55 -19.05000 83.41 -1.54
C3 C4 47.44 10 8.54 77.63000 117.09 3.44
C3 PS1 34.95 8 2.86 -15.19000 71.52 -1.51
C4 C5 24.57 12 8.14 102.67000 126.74 3.62
C4 PS3 24.50 8 6.94 -15.19000 56.76 -2.07
C5 C6 42.61 14 4.69 123.44000 151.91 3.08
C6 C7 53.39 14 5.34 183.72100 184.25 3.58
C6 C19 36.15 12 2.77 -46.99100 111.08 -1.97
C7 C8 108.00 16 5.56 234.55100 194.76 3.86
SANITARIAS II UNIV. VARGAS LLANOS DOIONICIO
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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLEFACULTAD DE TECNOLOGIACARRERA INGENIERIA CIVIL
,nicio Final on*i$!#m
i/me$%osmm
Pen#ien$e
Ca!#all(s
Cala#omm
)eloci#a#m(s
Comen$.
C8 N10 71.12 16 5.62 271.73100 211.75 4.02
C10 C25 35.75 20 5.59 -331.72000 211.01 -4.21
C10 C30 66.54 8 7.51 -26.93000 75.05 -2.50
C10 N10 38.00 16 7.89 -271.73100 191.55 -4.57
C10 PS2 47.64 24 4.20 644.74100 304.40 4.48
C12 PS1 53.93 8 3.15 15.19000 69.70 1.56
C14 PS3 54.65 8 3.11 15.19000 69.95 1.55
C16 C17 96.41 8 2.80 11.66000 62.58 1.39 )el.mn.
C17 N7 20.81 8 8.17 13.75100 51.76 2.13
C18 N7 51.53 8 7.18 12.10000 50.13 1.96
C19 N7 90.26 8 2.22 -25.85100 103.46 -1.58
C20 C21 38.89 8 12.86 13.53000 45.81 2.49
C21 C22 72.00 10 8.33 50.78000 93.18 3.05C22 C23 96.04 12 7.29 102.11000 130.30 3.47
C23 C24 107.96 14 5.56 160.46000 168.08 3.51
C24 C25 107.96 16 6.48 218.81000 179.04 4.02
C25 C26 42.39 14 2.36 -102.14000 165.84 -2.27
C27 C28 56.51 8 4.78 31.72000 93.15 2.21
C28 PS2 73.18 8 5.47 39.07000 101.12 2.45
C29 C30 31.88 8 5.33 20.25000 70.62 2.04
PS2 SM1 40.20 24 4.98 683.81100 299.75 4.84 )el.m/.
7. ENVOLVENTESe in#ican los m/imos #e los "alo%es absol!$os.
n"ol"en$e #e m/imos
,nicio Final on*i$!#m
i/me$%osmm
Pen#ien$e
Ca!#all(s
Cala#omm
)eloci#a#m(s
C1 PS4 55.25 8 2.71 19.05000 82.00 1.57
C2 C3 47.99 8 5.63 32.95000 90.86 2.37
C2 PS4 39.19 8 2.55 19.05000 83.41 1.54
C3 C4 47.44 10 8.54 77.63000 117.09 3.44
C3 PS1 34.95 8 2.86 15.19000 71.52 1.51
C4 C5 24.57 12 8.14 102.67000 126.74 3.62
C4 PS3 24.50 8 6.94 15.19000 56.76 2.07
C5 C6 42.61 14 4.69 123.44000 151.91 3.08
C6 C7 53.39 14 5.34 183.72100 184.25 3.58
C6 C19 36.15 12 2.77 46.99100 111.08 1.97
C7 C8 108.00 16 5.56 234.55100 194.76 3.86
C8 N10 71.12 16 5.62 271.73100 211.75 4.02
C10 C25 35.75 20 5.59 331.72000 211.01 4.21
C10 C30 66.54 8 7.51 26.93000 75.05 2.50
SANITARIAS II UNIV. VARGAS LLANOS DOIONICIO
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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLEFACULTAD DE TECNOLOGIACARRERA INGENIERIA CIVIL
,nicio Final on*i$!#m
i/me$%osmm
Pen#ien$e
Ca!#all(s
Cala#omm
)eloci#a#m(s
C10 N10 38.00 16 7.89 271.73100 191.55 4.57
C10 PS2 47.64 24 4.20 644.74100 304.40 4.48
C12 PS1 53.93 8 3.15 15.19000 69.70 1.56
C14 PS3 54.65 8 3.11 15.19000 69.95 1.55
C16 C17 96.41 8 2.80 11.66000 62.58 1.39
C17 N7 20.81 8 8.17 13.75100 51.76 2.13
C18 N7 51.53 8 7.18 12.10000 50.13 1.96
C19 N7 90.26 8 2.22 25.85100 103.46 1.58
C20 C21 38.89 8 12.86 13.53000 45.81 2.49
C21 C22 72.00 10 8.33 50.78000 93.18 3.05
C22 C23 96.04 12 7.29 102.11000 130.30 3.47
C23 C24 107.96 14 5.56 160.46000 168.08 3.51
C24 C25 107.96 16 6.48 218.81000 179.04 4.02C25 C26 42.39 14 2.36 102.14000 165.84 2.27
C27 C28 56.51 8 4.78 31.72000 93.15 2.21
C28 PS2 73.18 8 5.47 39.07000 101.12 2.45
C29 C30 31.88 8 5.33 20.25000 70.62 2.04
PS2 SM1 40.20 24 4.98 683.81100 299.75 4.84
Se in#ican los mnimos #e los "alo%es absol!$os.
n"ol"en$e #e mnimos
,nicio Final on*i$!#
m
i/me$%os
mm
Pen#ien$e
Ca!#al
l(s
Cala#o
mm
)eloci#a#
m(sC1 PS4 55.25 8 2.71 0.00000 0.00 0.00
C2 C3 47.99 8 5.63 0.00000 0.00 0.00
C2 PS4 39.19 8 2.55 0.00000 0.00 0.00
C3 C4 47.44 10 8.54 0.00000 0.00 0.00
C3 PS1 34.95 8 2.86 0.00000 0.00 0.00
C4 C5 24.57 12 8.14 0.00000 0.00 0.00
C4 PS3 24.50 8 6.94 0.00000 0.00 0.00
C5 C6 42.61 14 4.69 0.00000 0.00 0.00
C6 C7 53.39 14 5.34 0.00000 0.00 0.00
C6 C19 36.15 12 2.77 0.00000 0.00 0.00
C7 C8 108.00 16 5.56 0.00000 0.00 0.00C8 N10 71.12 16 5.62 0.00000 0.00 0.00
C10 C25 35.75 20 5.59 0.00000 0.00 0.00
C10 C30 66.54 8 7.51 0.00000 0.00 0.00
C10 N10 38.00 16 7.89 0.00000 0.00 0.00
C10 PS2 47.64 24 4.20 0.00000 0.00 0.00
C12 PS1 53.93 8 3.15 0.00000 0.00 0.00
C14 PS3 54.65 8 3.11 0.00000 0.00 0.00
SANITARIAS II UNIV. VARGAS LLANOS DOIONICIO
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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLEFACULTAD DE TECNOLOGIACARRERA INGENIERIA CIVIL
,nicio Final on*i$!#m
i/me$%osmm
Pen#ien$e
Ca!#all(s
Cala#omm
)eloci#a#m(s
C16 C17 96.41 8 2.80 0.00000 0.00 0.00
C17 N7 20.81 8 8.17 0.00000 0.00 0.00
C18 N7 51.53 8 7.18 0.00000 0.00 0.00
C19 N7 90.26 8 2.22 0.00000 0.00 0.00
C20 C21 38.89 8 12.86 0.00000 0.00 0.00
C21 C22 72.00 10 8.33 0.00000 0.00 0.00
C22 C23 96.04 12 7.29 0.00000 0.00 0.00
C23 C24 107.96 14 5.56 0.00000 0.00 0.00
C24 C25 107.96 16 6.48 0.00000 0.00 0.00
C25 C26 42.39 14 2.36 0.00000 0.00 0.00
C27 C28 56.51 8 4.78 0.00000 0.00 0.00
C28 PS2 73.18 8 5.47 0.00000 0.00 0.00
C29 C30 31.88 8 5.33 0.00000 0.00 0.00PS2 SM1 40.20 24 4.98 0.00000 0.00 0.00
8. MEDICIÓN con$in!ación se #e$allan las lon*i$!#es $o$ales #e los ma$e%iales !$ili'a#os en la ins$alación.
esc%i;ción on*i$!#m
8 836.47
10 119.44 12 156.76
14 246.35
16 325.08
20 35.75
24 87.84
9. MEDICIÓN EXCAVACIÓNos "ol<menes #e $ie%%a %emo"i#os ;a%a la e=ec!ción #e la ob%a son:
esc%i;ción )ol. eca"a#om> )ol. a%enasm> )ol. 'a?o%%asm>
e%%enos s!el$os 308917.77 2773.54 306004.60
o$al 308917.77 2773.54 306004.60
)ol!men #e $ie%%as ;o% $%amos
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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLEFACULTAD DE TECNOLOGIACARRERA INGENIERIA CIVIL
,nicio
Final
e%%eno,nicio
m
e%%enoFinalm
on*i$!#
m
P%o&.,nicio
m
P%o&.Finalm
nc?o&on#ocm
al!# )ol.eca"a#o
m>
)ol.a%enas
m>
)ol.'a?o%%as
m>
S!;e%&icie;a"imen$o
m@
C1 PS4 2844.00
2843.00
55.25 1.70 2.20 80.00 2(1 608.08 64.56 541.78 519.35
C2 C3 2842.00
2819.00
47.99 22.00 1.70 80.00 2(1 17689.57
56.08 17631.98
2351.51
C2 PS4 2842.00
2843.00
39.19 2.50 2.50 80.00 2(1 656.04 45.80 609.01 454.60
C3 C4 2819.00
2802.00
47.44 14.70 1.75 80.00 2(1 8377.08 62.43 8312.32 1636.68
C3 PS1 2819.00
2820.00
34.95 1.70 1.70 80.00 2(1 305.46 40.84 263.52 293.58
C4 C5 2802.00
2799.00
24.57 5.00 4.00 90.00 2(1 1193.51 37.82 1153.95 484.03
C4 PS3 2802.00
2805.00
24.50 1.70 3.00 80.00 2(1 375.43 28.63 346.03 269.50
C5 C6 2799.00
2797.00
42.61 4.00 4.00 90.00 2(1 1664.35 72.60 1587.65 754.20
C6 C7 2797.00
2789.00
53.39 7.00 1.85 90.00 2(1 2740.91 90.97 2644.81 1035.77
C6 C19 2797.00
2798.00
36.15 5.00 5.00 90.00 2(1 2124.17 55.65 2065.97 784.45
C7 C8 2789.00
2783.00
108.00 5.00 5.00 100.00 2(1 6402.24 211.07 6177.60 2354.40
C8 N10 2783.00
2757.00
71.12 27.00
5.00 100.00 2(1 44213.83
138.99 44065.90 4679.70
C10 C25 2756.00
2777.00
35.75 8.00 27.00
110.00 2(1 25245.85
86.29 25152.54 2570.42
C10 C30 2756.00
2761.00
66.54 1.70 1.70 80.00 2(1 581.56 77.76 501.71 558.94
C10 N10 2756.00
2757.00
38.00 7.00 5.00 100.00 2(1 3182.30 74.26 3103.26 980.40
C10 PS2 2756.00
2731.00
47.64 26.00
3.00 120.00 2(1 25621.51
138.98 25469.07 2858.40
C12 PS1 2830.00
2820.00
53.93 10.00
1.70 80.00 2(1 4825.90 63.02 4761.18 1348.25
C14 PS3 2822.00
2805.00
54.65 17.00
1.70 80.00 2(1 12513.45
63.86 12447.87 2131.35
C16 C17 2822.00 2807.00 96.41 14.00 1.70 80.00 2(1 15540.63 112.66 15424.93 3181.53
C17 N7 2807.00
2800.00
20.81 7.00 1.70 80.00 2(1 1034.31 24.32 1009.34 395.39
C18 N7 2807.00
2800.00
51.53 5.00 1.70 80.00 2(1 1538.02 60.22 1476.19 772.95
C19 N7 2798.00
2800.00
90.26 1.70 1.70 80.00 2(1 788.87 105.48 680.56 758.18
SANITARIAS II UNIV. VARGAS LLANOS DOIONICIO
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35
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLEFACULTAD DE TECNOLOGIACARRERA INGENIERIA CIVIL
,nicio
Final
e%%eno,nicio
m
e%%enoFinalm
on*i$!#
m
P%o&.,nicio
m
P%o&.Finalm
nc?o&on#ocm
al!# )ol.eca"a#o
m>
)ol.a%enas
m>
)ol.'a?o%%as
m>
S!;e%&icie;a"imen$o
m@
C20 C21 2846.00
2834.00
38.89 15.00
8.00 80.00 2(1 11328.72
45.45 11282.05 1851.16
C21 C22 2834.00
2825.00
72.00 8.00 5.00 80.00 2(1 6957.89 94.75 6859.61 1987.20
C22 C23 2825.00
2815.00
96.04 8.00 5.00 90.00 2(1 9345.33 147.84 9190.71 2660.31
C23 C24 2815.00
2809.00
107.96 5.00 5.00 90.00 2(1 6343.73 183.94 6149.40 2342.73
C24 C25 2809.00
2777.00
107.96 30.00
5.00 100.00 2(1 80793.83
210.99 80569.27 7751.53
C25 C26 2777.00
2786.00
42.39 5.00 13.00
90.00 2(1 7978.30 72.22 7902.00 1598.10
C27 C28 2746.00
2735.00
56.51 10.00
1.70 80.00 2(1 5056.77 66.04 4988.96 1412.75
C28 PS2 2735.00
2731.00
73.18 1.70 1.70 80.00 2(1 639.59 85.52 551.78 614.71
C29 C30 2769.00
2761.00
31.88 8.00 1.70 80.00 2(1 1964.76 37.25 1926.50 669.48
PS2 SM1 2731.00
2730.00
40.20 3.00 4.00 120.00 2(1 1285.79 117.27 1157.15 643.20
N<me%o #e ;o'os ;o% ;%o&!n#i#a#es
P%o&!n#i#a#m
N<me%o #e ;o'os
5.00 6
10.00 3
8.00 4
15.00 3
27.00 3
1.70 5
3.00 1
4.00 3
17.00 1
23.00 1
2.50 1
30.00 1
13.00 1
o$al 33
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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLEFACULTAD DE TECNOLOGIACARRERA INGENIERIA CIVIL
1. DESCI!CIÓN DE LA ED DE SANEAMIENTO CIC"ITO 2 - $!lo: PA B
- i%ección: SCA
- Población: 10000
- Fec?a: 3(12(2015
No$as: PA S,MPA
a "eloci#a# #e la ins$alación #ebe%/ +!e#a% ;o% encima #el mnimo es$ableci#oD ;a%a e"i$a%
se#imen$aciónD inc%!s$aciones E es$ancamien$oD E ;o% #eba=o #el m/imoD ;a%a +!e no se;%o#!'ca e%osión.
2. DESCI!CIÓN DE LOS MATEIALES EM!LEADOSos ma$e%iales !$ili'a#os ;a%a es$a ins$alación son:
- Coe&icien$e #e Mannin*: 0.01300
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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLEFACULTAD DE TECNOLOGIACARRERA INGENIERIA CIVIL
esc%i;ción eome$%a imensión i/me$%osmm
8 Ci%c!la% i/me$%o 200.0
10 Ci%c!la% i/me$%o 250.0
14 Ci%c!la% i/me$%o 350.0
16 Ci%c!la% i/me$%o 400.0
18 Ci%c!la% i/me$%o 450.0
l #i/me$%o a !$ili'a% se calc!la%/ #e &o%ma +!e la "eloci#a# en la con#!cción no ece#a la"eloci#a# m/ima E s!;e%e la "eloci#a# mnima es$ableci#as ;a%a el c/lc!lo.
#. $OM"LACIÓNPa%a el c/lc!lo #e con#!cciones #e saneamien$oD se em;lea la &ó%m!la #e Mannin* - S$%icGle%.
A·Rh^(2/3)·So^(½)
Q = —————————————————
n
Rh^(2/3)·So^(½)
v = ———————————————
n
#on#e:
− H es el ca!#al en m3(s− " es la "eloci#a# #el &l!i#o en m(s
− es la sección #e la l/mina #e &l!i#o Im2J.
− A? es el %a#io ?i#%/!lico #e la l/mina #e &l!i#o ImJ.
− So es la ;en#ien$e #e la sole%a #el canal I#esni"el ;o% lon*i$!# #e con#!cciónJ.
− n es el coe&icien$e #e Mannin*.
%. COM&INACIONES
con$in!ación se #e$allan las ?i;ó$esis !$ili'a#as en los a;o%$esD E las combinaciones +!e se ?an%eali'a#o ;on#e%an#o los "alo%es consi*na#os ;a%a ca#a ?i;ó$esis.
Combinación i;ó$esisFecales
i;ó$esisPl!"iales
Fecales 1.00 0.00
FecalesPl!"iales 1.00 1.00
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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLEFACULTAD DE TECNOLOGIACARRERA INGENIERIA CIVIL
'. ES"LTADOS
'.1 Listado de ()dosCombinación: Fecales
N!#o Co$am
P%o&. Po'om
Ca!#al sim.l(s
Comen$.
C1 2835.00 14.00 0.00000
C2 2820.00 3.00 0.00000
C3 2819.00 12.00 0.00000
C4 2800.00 3.00 0.00000
C5 2795.00 5.00 0.00000
C6 2785.00 16.00 0.00000
C7 2769.00 16.00 0.00000
C8 2752.00 9.00 0.00000C9 2743.00 8.00 0.00000
C10 2735.00 3.00 0.00000
C12 2746.00 1.70 0.00000
C13 2779.00 18.00 0.00000
SM1 2729.00 2.50 0.00000
Combinación: FecalesPl!"iales
N!#o Co$am
P%o&. Po'om
Ca!#al sim.l(s
Comen$.
C1 2835.00 14.00 9.08000
C2 2820.00 3.00 37.04000
C3 2819.00 12.00 50.61000
C4 2800.00 3.00 57.27000
C5 2795.00 5.00 131.79000
C6 2785.00 16.00 4.61000
C7 2769.00 16.00 30.55000
C8 2752.00 9.00 13.99000
C9 2743.00 8.00 14.23000
C10 2735.00 3.00 23.89000
C12 2746.00 1.70 13.42000
C13 2779.00 18.00 8.80000
SM1 2729.00 2.50 395.28000
'.2 Listado de tramos
)alo%es ne*a$i"os en ca!#al o "eloci#a# in#ican +!e el sen$i#o #e ci%c!lación es #e n!#o &inal an!#o #e inicio.
Combinación: Fecales
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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLEFACULTAD DE TECNOLOGIACARRERA INGENIERIA CIVIL
,nicio Final on*i$!#m
i/me$%osmm
Pen#ien$e
Ca!#all(s
Cala#omm
)eloci#a#m(s
Comen$.
C1 C2 39.56 8 10.11 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C2 C3 72.00 10 2.08 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C3 C4 96.66 10 10.86 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C4 C5 108.00 14 4.17 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C5 C6 107.74 16 8.35 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C6 C7 47.50 16 8.42 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C7 C8 86.65 18 5.19 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C8 C9 46.77 18 7.48 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C8 N8 44.19 8 6.79 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C9 C10 48.10 18 7.28 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C9 C12 86.00 8 3.49 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C10 N6 65.78 18 6.84 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C13 N8 54.81 8 3.65 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0 N6 SM1 11.78 18 6.79 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
Combinación: FecalesPl!"iales
,nicio Final on*i$!#m
i/me$%osmm
Pen#ien$e
Ca!#all(s
Cala#omm
)eloci#a#m(s
Comen$.
C1 C2 39.56 8 10.11 9.08000 39.89 2.04
C2 C3 72.00 10 2.08 46.12000 130.47 1.78
C3 C4 96.66 10 10.86 96.73000 124.04 3.98
C4 C5 108.00 14 4.17 154.00000 178.54 3.12
C5 C6 107.74 16 8.35 285.79000 194.04 4.73
C6 C7 47.50 16 8.42 290.40000 195.39 4.76C7 C8 86.65 18 5.19 320.95000 223.40 4.07
C8 C9 46.77 18 7.48 343.74000 209.12 4.75
C8 N8 44.19 8 6.79 -8.80000 43.34 -1.75
C9 C10 48.10 18 7.28 371.39000 220.45 4.79 )el.m/.
C9 C12 86.00 8 3.49 -13.42000 63.60 -1.56
C10 N6 65.78 18 6.84 395.28000 232.94 4.76
C13 N8 54.81 8 3.65 8.80000 50.64 1.41 )el.mn.
N6 SM1 11.78 18 6.79 395.28000 233.46 4.74
6. ENVOLVENTESe in#ican los m/imos #e los "alo%es absol!$os.
n"ol"en$e #e m/imos
,nicio Final on*i$!#m
i/me$%osmm
Pen#ien$e
Ca!#all(s
Cala#omm
)eloci#a#m(s
C1 C2 39.56 8 10.11 9.08000 39.89 2.04
C2 C3 72.00 10 2.08 46.12000 130.47 1.78
C3 C4 96.66 10 10.86 96.73000 124.04 3.98
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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLEFACULTAD DE TECNOLOGIACARRERA INGENIERIA CIVIL
,nicio Final on*i$!#m
i/me$%osmm
Pen#ien$e
Ca!#all(s
Cala#omm
)eloci#a#m(s
C4 C5 108.00 14 4.17 154.00000 178.54 3.12
C5 C6 107.74 16 8.35 285.79000 194.04 4.73
C6 C7 47.50 16 8.42 290.40000 195.39 4.76
C7 C8 86.65 18 5.19 320.95000 223.40 4.07
C8 C9 46.77 18 7.48 343.74000 209.12 4.75
C8 N8 44.19 8 6.79 8.80000 43.34 1.75
C9 C10 48.10 18 7.28 371.39000 220.45 4.79
C9 C12 86.00 8 3.49 13.42000 63.60 1.56
C10 N6 65.78 18 6.84 395.28000 232.94 4.76
C13 N8 54.81 8 3.65 8.80000 50.64 1.41
N6 SM1 11.78 18 6.79 395.28000 233.46 4.74
Se in#ican los mnimos #e los "alo%es absol!$os.
n"ol"en$e #e mnimos
,nicio Final on*i$!#m
i/me$%osmm
Pen#ien$e
Ca!#all(s
Cala#omm
)eloci#a#m(s
C1 C2 39.56 8 10.11 0.00000 0.00 0.00
C2 C3 72.00 10 2.08 0.00000 0.00 0.00
C3 C4 96.66 10 10.86 0.00000 0.00 0.00
C4 C5 108.00 14 4.17 0.00000 0.00 0.00
C5 C6 107.74 16 8.35 0.00000 0.00 0.00
C6 C7 47.50 16 8.42 0.00000 0.00 0.00
C7 C8 86.65 18 5.19 0.00000 0.00 0.00C8 C9 46.77 18 7.48 0.00000 0.00 0.00
C8 N8 44.19 8 6.79 0.00000 0.00 0.00
C9 C10 48.10 18 7.28 0.00000 0.00 0.00
C9 C12 86.00 8 3.49 0.00000 0.00 0.00
C10 N6 65.78 18 6.84 0.00000 0.00 0.00
C13 N8 54.81 8 3.65 0.00000 0.00 0.00
N6 SM1 11.78 18 6.79 0.00000 0.00 0.00
7. MEDICIÓN
con$in!ación se #e$allan las lon*i$!#es $o$ales #e los ma$e%iales !$ili'a#os en la ins$alación.
esc%i;ción on*i$!#m
8 224.56
10 168.66
14 108.00
SANITARIAS II UNIV. VARGAS LLANOS DOIONICIO
7/23/2019 proyeto original 666.docx
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35
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLEFACULTAD DE TECNOLOGIACARRERA INGENIERIA CIVIL
esc%i;ción on*i$!#m
16 155.23
18 259.08
N<me%o #e ;o'os ;o% ;%o&!n#i#a#es
P%o&!n#i#a#m
N<me%o #e ;o'os
3.00 3
12.00 1
14.00 1
8.00 1
1.70 1
2.70 1
10.00 1
18.00 1
9.00 1
16.00 2
5.00 1
2.50 1
o$al 15
SANITARIAS II UNIV. VARGAS LLANOS DOIONICIO
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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLEFACULTAD DE TECNOLOGIACARRERA INGENIERIA CIVIL
1. DESCI!CIÓN DE LA ED DE SANEAMIENTO DELCIC"ITO #
- $!lo: SN,A,S 1 - i%ección: SCA
- Población: 12000
- Fec?a: 3(12(2015
No$as: S,
a "eloci#a# #e la ins$alación #ebe%/ +!e#a% ;o% encima #el mnimo es$ableci#oD ;a%a e"i$a%se#imen$aciónD inc%!s$aciones E es$ancamien$oD E ;o% #eba=o #el m/imoD ;a%a +!e no se
;%o#!'ca e%osión.
2. DESCI!CIÓN DE LOS MATEIALES EM!LEADOSos ma$e%iales !$ili'a#os ;a%a es$a ins$alación son:
!b - Coe&icien$e #e Mannin*: 0.01300
esc%i;ción eome$%a imensión i/me$%osmm
!b 8 Ci%c!la% i/me$%o 200.0
!b 10K Ci%c!la% i/me$%o 250.0
!b 12 Ci%c!la% i/me$%o 300.0
!b 14 Ci%c!la% i/me$%o 350.0!b 18 Ci%c!la% i/me$%o 450.0
l #i/me$%o a !$ili'a% se calc!la%/ #e &o%ma +!e la "eloci#a# en la con#!cción no ece#a la"eloci#a# m/ima E s!;e%e la "eloci#a# mnima es$ableci#as ;a%a el c/lc!lo.
#. DESCI!CIÓN DE TEENOSas ca%ac$e%s$icas #e los $e%%enos a eca"a% se #e$allan a con$in!ación.
esc%i;ción ec?o
cm
Aelleno
cm
nc?o mnimo
cm
is$ancia la$e%al
cm
al!#
e%%enos s!el$os 20 20 70 25 2(1
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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLEFACULTAD DE TECNOLOGIACARRERA INGENIERIA CIVIL
%. $OM"LACIÓNPa%a el c/lc!lo #e con#!cciones #e saneamien$oD se em;lea la &ó%m!la #e Mannin* - S$%icGle%.
A·Rh^(2/3)·So^(½)
Q = —————————————————
n
Rh^(2/3)·So^(½)
v = ———————————————
n
#on#e:
− H es el ca!#al en m3(s
− " es la "eloci#a# #el &l!i#o en m(s
− es la sección #e la l/mina #e &l!i#o Im2J.
− A? es el %a#io ?i#%/!lico #e la l/mina #e &l!i#o ImJ.
− So es la ;en#ien$e #e la sole%a #el canal I#esni"el ;o% lon*i$!# #e con#!cciónJ.
− n es el coe&icien$e #e Mannin*.
'. COM&INACIONES
con$in!ación se #e$allan las ?i;ó$esis !$ili'a#as en los a;o%$esD E las combinaciones +!e se ?an%eali'a#o ;on#e%an#o los "alo%es consi*na#os ;a%a ca#a ?i;ó$esis.
Combinación i;ó$esisFecales
i;ó$esisPl!"iales
Fecales 1.00 0.00
FecalesPl!"iales 1.00 1.00
6. ES"LTADOS
6.1 Listado de ()dos Combinación: Fecales
N!#o Co$am
P%o&. Po'om
Ca!#al sim.l(s
Comen$.
C1 2791.00 1.70 0.00000
C2 2787.00 1.70 0.00000
C3 2778.00 27.00 0.00000
C4 2781.00 1.70 0.00000
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N!#o Co$am
P%o&. Po'om
Ca!#al sim.l(s
Comen$.
C5 2752.00 7.00 0.00000
C6 2746.00 5.00 0.00000
C8 2770.00 10.00 0.00000
C9 2759.00 7.00 0.00000
C10 2781.00 5.00 0.00000
C11 2774.00 5.00 0.00000
C12 2768.00 5.00 0.00000
C13 2762.00 9.00 0.00000
C14 2754.00 3.00 0.00000
C15 2753.00 10.00 0.00000
C16 2744.00 7.00 0.00000
C17 2786.00 5.00 0.00000
C19 2774.00 8.00 0.00000N1 2740.00 3.00 ---
)F 2739.00 3.00 0.00000
Combinación: FecalesPl!"iales
N!#o Co$am
P%o&. Po'om
Ca!#al sim.l(s
Comen$.
C1 2791.00 1.70 20.99000
C2 2787.00 1.70 22.03600
C3 2778.00 27.00 18.75000
C4 2781.00 1.70 10.23000
C5 2752.00 7.00 50.76000C6 2746.00 5.00 7.28000
C8 2770.00 10.00 17.17000
C9 2759.00 7.00 11.99000
C10 2781.00 5.00 10.23000
C11 2774.00 5.00 1.63000
C12 2768.00 5.00 24.72000
C13 2762.00 9.00 3.41000
C14 2754.00 3.00 6.60000
C15 2753.00 10.00 13.97000
C16 2744.00 7.00 3.62000
C17 2786.00 5.00 4.29000
C19 2774.00 8.00 3.26000
N1 2740.00 3.00 ---
)F 2739.00 3.00 230.93600
6.2 Listado de tramos
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)alo%es ne*a$i"os en ca!#al o "eloci#a# in#ican +!e el sen$i#o #e ci%c!lación es #e n!#o &inal an!#o #e inicio.
Combinación: Fecales
,nicio Final on*i$!#m
i/me$%osmm
Pen#ien$e
Ca!#all(s
Cala#omm
)eloci#a#m(s
Comen$.
C1 C2 83.77 !b 8 4.77 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C2 C3 63.68 !b 8 14.13 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C3 C4 61.37 !b 8 4.89 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C3 C5 46.66 !b 10K 6.43 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C5 C6 68.13 !b 14 3.67 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C5 C9 67.79 !b 8 5.16 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C6 N1 72.44 !b 14 6.21 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C8 C9 73.09 !b 8 6.16 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C10 C11 41.61 !b 8 8.89 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C11 C12 67.68 !b 8 5.47 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0 C12 C13 73.97 !b 10K 5.41 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C12 C19 16.22 !b 8 4.32 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C13 C14 16.98 !b 10K 10.31 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C14 C15 47.93 !b 12 4.17 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C15 C16 48.30 !b 12 6.21 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C16 N1 18.04 !b 12 2.77 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C17 C18 18.50 !b 8 9.19 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
C18 C19 72.64 !b 8 3.72 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
N1 )F 32.57 !b 18 3.07 0.00000 0.00 0.00 Cala#o0
Combinación: FecalesPl!"iales,nicio Final on*i$!#
mi/me$%os
mmPen#ien$e
Ca!#al
l(sCala#o
mm)eloci#a#
m(sComen$.
C1 C2 83.77 !b 8 4.77 20.99000 74.14 1.98
C2 C3 63.68 !b 8 14.13 43.02600 81.54 3.57
C3 C4 61.37 !b 8 4.89 -10.23000 50.75 -1.63
C3 C5 46.66 !b 10K 6.43 72.00600 121.68 3.04
C5 C6 68.13 !b 14 3.67 151.92600 183.96 2.96
C5 C9 67.79 !b 8 5.16 -29.16000 86.89 -2.23
C6 N1 72.44 !b 14 6.21 159.20600 162.05 3.65 )el.m/.
C8 C9 73.09 !b 8 6.16 17.17000 62.36 2.05
C10 C11 41.61 !b 8 8.89 10.23000 43.68 2.02
C11 C12 67.68 !b 8 5.47 11.86000 53.17 1.77
C12 C13 73.97 !b 10K 5.41 44.13000 97.08 2.50
C12 C19 16.22 !b 8 4.32 -7.55000 44.96 -1.43
C13 C14 16.98 !b 10K 10.31 47.54000 85.02 3.23
C14 C15 47.93 !b 12 4.17 54.14000 107.34 2.38
C15 C16 48.30 !b 12 6.21 68.11000 109.11 2.93
C16 N1 18.04 !b 12 2.77 71.73000 140.28 2.21
C17 C18 18.50 !b 8 9.19 4.29000 28.32 1.58
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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLEFACULTAD DE TECNOLOGIACARRERA INGENIERIA CIVIL
,nicio Final on*i$!#m
i/me$%osmm
Pen#ien$e
Ca!#all(s
Cala#omm
)eloci#a#m(s
Comen$.
C18 C19 72.64 !b 8 3.72 4.29000 35.28 1.15 )el.mn.
N1 )F 32.57 !b 18 3.07 230.93600 214.93 3.08
7. ENVOLVENTESe in#ican los m/imos #e los "alo%es absol!$os.
n"ol"en$e #e m/imos
,nicio Final on*i$!#m
i/me$%osmm
Pen#ien$e
Ca!#all(s
Cala#omm
)eloci#a#m(s
C1 C2 83.77 !b 8 4.77 20.99000 74.14 1.98
C2 C3 63.68 !b 8 14.13 43.02600 81.54 3.57
C3 C4 61.37 !b 8 4.89 10.23000 50.75 1.63
C3 C5 46.66 !b 10K 6.43 72.00600 121.68 3.04
C5 C6 68.13 !b 14 3.67 151.92600 183.96 2.96
C5 C9 67.79 !b 8 5.16 29.16000 86.89 2.23
C6 N1 72.44 !b 14 6.21 159.20600 162.05 3.65
C8 C9 73.09 !b 8 6.16 17.17000 62.36 2.05
C10 C11 41.61 !b 8 8.89 10.23000 43.68 2.02
C11 C12 67.68 !b 8 5.47 11.86000 53.17 1.77
C12 C13 73.97 !b 10K 5.41 44.13000 97.08 2.50
C12 C19 16.22 !b 8 4.32 7.55000 44.96 1.43
C13 C14 16.98 !b 10K 10.31 47.54000 85.02 3.23
C14 C15 47.93 !b 12 4.17 54.14000 107.34 2.38
C15 C16 48.30 !b 12 6.21 68.11000 109.11 2.93
C16 N1 18.04 !b 12 2.77 71.73000 140.28 2.21
C17 C18 18.50 !b 8 9.19 4.29000 28.32 1.58
C18 C19 72.64 !b 8 3.72 4.29000 35.28 1.15
N1 )F 32.57 !b 18 3.07 230.93600 214.93 3.08
Se in#ican los mnimos #e los "alo%es absol!$os.
n"ol"en$e #e mnimos
,nicio Final on*i$!#m
i/me$%osmm
Pen#ien$e
Ca!#all(s
Cala#omm
)eloci#a#m(s
C1 C2 83.77 !b 8 4.77 0.00000 0.00 0.00
C2 C3 63.68 !b 8 14.13 0.00000 0.00 0.00
C3 C4 61.37 !b 8 4.89 0.00000 0.00 0.00
C3 C5 46.66 !b 10K 6.43 0.00000 0.00 0.00
C5 C6 68.13 !b 14 3.67 0.00000 0.00 0.00
C5 C9 67.79 !b 8 5.16 0.00000 0.00 0.00
C6 N1 72.44 !b 14 6.21 0.00000 0.00 0.00
C8 C9 73.09 !b 8 6.16 0.00000 0.00 0.00
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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLEFACULTAD DE TECNOLOGIACARRERA INGENIERIA CIVIL
,nicio Final on*i$!#m
i/me$%osmm
Pen#ien$e
Ca!#all(s
Cala#omm
)eloci#a#m(s
C10 C11 41.61 !b 8 8.89 0.00000 0.00 0.00
C11 C12 67.68 !b 8 5.47 0.00000 0.00 0.00
C12 C13 73.97 !b 10K 5.41 0.00000 0.00 0.00
C12 C19 16.22 !b 8 4.32 0.00000 0.00 0.00
C13 C14 16.98 !b 10K 10.31 0.00000 0.00 0.00
C14 C15 47.93 !b 12 4.17 0.00000 0.00 0.00
C15 C16 48.30 !b 12 6.21 0.00000 0.00 0.00
C16 N1 18.04 !b 12 2.77 0.00000 0.00 0.00
C17 C18 18.50 !b 8 9.19 0.00000 0.00 0.00
C18 C19 72.64 !b 8 3.72 0.00000 0.00 0.00
N1 )F 32.57 !b 18 3.07 0.00000 0.00 0.00
8. MEDICIÓN con$in!ación se #e$allan las lon*i$!#es $o$ales #e los ma$e%iales !$ili'a#os en la ins$alación.
!b
esc%i;ción on*i$!#m
!b 8 566.35
!b 10K 137.61
!b 12 114.27
!b 14 140.57
!b 18 32.57
9. MEDICIÓN EXCAVACIÓNos "ol<menes #e $ie%%a %emo"i#os ;a%a la e=ec!ción #e la ob%a son:
esc%i;ción )ol. eca"a#om>
)ol. a%enasm>
)ol. 'a?o%%asm>
e%%enos s!el$os 57846.29 1327.30 56467.69
o$al 57846.29 1327.30 56467.69
)ol!men #e $ie%%as ;o% $%amos
,nicio
Final e%%eno,nicio
m
e%%enoFinalm
on*i$!#
m
P%o&.,nicio
m
P%o&.Finalm
nc?o&on#ocm
al!# )ol.eca"a#o
m>
)ol.a%enas
m>
)ol.'a?o%%as
m>
S!;e%&icie;a"imen$o
m@
C1 C2 2791.00
2787.00
83.77 1.70 1.70 80.00 2(1 732.15 97.89 631.63 703.67
C2 C3 2787.00
2778.00
63.68 1.70 1.70 80.00 2(1 556.56 74.42 480.15 534.91
SANITARIAS II UNIV. VARGAS LLANOS DOIONICIO
7/23/2019 proyeto original 666.docx
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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLEFACULTAD DE TECNOLOGIACARRERA INGENIERIA CIVIL
,nicio
Final e%%eno,nicio
m
e%%enoFinalm
on*i$!#
m
P%o&.,nicio
m
P%o&.Finalm
nc?o&on#ocm
al!# )ol.eca"a#o
m>
)ol.a%enas
m>
)ol.'a?o%%as
m>
S!;e%&icie;a"imen$o
m@
C3 C4 2778.00
2781.00
61.37 1.70 1.70 80.00 2(1 536.36 71.71 462.72 515.50
C3 C5 2778.00
2752.00
46.66 26.00
3.00 80.00 2(1 24824.43 61.40 24760.74 2780.94
C5 C6 2752.00
2746.00
68.13 6.00 2.50 90.00 2(1 3109.50 116.08 2986.86 1274.03
C5 C9 2752.00
2759.00
67.79 2.50 6.00 80.00 2(1 3063.96 79.22 2982.61 1260.89
C6 N1 2746.00
2740.00
72.44 4.00 2.50 90.00 2(1 1976.31 123.42 1845.92 1064.87
C8 C9 2770.00
2759.00
73.09 9.00 2.50 80.00 2(1 6036.21 85.41 5948.50 1798.01
C10 C11 2781.00 2774.00 41.61 5.00 1.70 80.00 2(1 1241.94 48.62 1192.01 624.15
C11 C12 2774.00
2768.00
67.68 4.00 1.70 80.00 2(1 1483.48 79.09 1402.26 879.84
C12 C13 2768.00
2762.00
73.97 4.00 2.00 80.00 2(1 1753.21 97.34 1652.24 1005.99
C12 C19 2768.00
2774.00
16.22 1.70 7.00 80.00 2(1 806.17 18.95 786.71 308.18
C13 C14 2762.00
2754.00
16.98 8.00 1.75 80.00 2(1 1053.66 22.34 1030.48 358.28
C14 C15 2754.00
2753.00
47.93 2.00 3.00 90.00 2(1 823.18 73.78 746.01 560.78
C15 C16 2753.0
0
2744.0
0
48.30 9.00 3.00 90.00 2(1 4238.72 73.77 4161.56 1231.72
C16 N1 2744.00
2740.00
18.04 6.00 2.50 90.00 2(1 823.36 27.77 794.31 337.35
C17 C18 2786.00
2782.00
18.50 4.00 1.70 80.00 2(1 405.50 21.62 383.30 240.50
C18 C19 2782.00
2774.00
72.64 7.00 1.70 80.00 2(1 3610.39 84.89 3523.22 1380.16
N1 )F 2740.00
2739.00
32.57 3.00 3.00 100.00
2(1 771.21 69.56 696.46 449.44
N<me%o #e ;o'os ;o% ;%o&!n#i#a#es
P%o&!n#i#a#m
N<me%o #e ;o'os
7.00 3
5.00 5
9.00 1
3.00 3
10.00 2
8.00 2
SANITARIAS II UNIV. VARGAS LLANOS DOIONICIO
7/23/2019 proyeto original 666.docx
http://slidepdf.com/reader/full/proyeto-original-666docx 57/57
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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLEFACULTAD DE TECNOLOGIACARRERA INGENIERIA CIVIL
P%o&!n#i#a#m
N<me%o #e ;o'os
1.70 3
27.00 1
o$al 20
- Conc&,"ione" 0 !eco)en#acione"
> e tomó en cuenta el diámetro de < pulgadas establecido en la Corma *olivana
como m(nimo para sistemas de alcantarillados pluviales.
> e utilizó el programa de 7V'E7)D para el diseño del sistema de alcantarillado
sanitario y pluvial" tomando en cuenta los parámetros especi!icados previamente.
> e comprobó con el programa mencionado anteriormente si se cumpl(a con
todos los parámetros para un buen diseño del sistema en base a la Corma
*oliviana.
> e debe tener muc$o cuidado al insertar los datos de caudales pluviales y
!ecales en las distintas cámaras de inspección ya +ue un error puede ocasionar un
mal diseño del sistema.
> 'ara el cálculo de población !utura se tomó en cuenta la ecuación geomBtrica.
> 'ara el diseño de alcantarillado sanitario se tomó en cuenta un caudal m(nimo de
;&ps.