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CURSO:Diseño de Obras Hidráulicas DOCENTE: Eduardo Inope Barboza INTEGRANTES: Zumaran Gil, Dany Benjamin. Lázaro Chumbe, Connie Andrea M. Santisteban Aguilar, William. Vigo Carlos, Erika Regina. Alberca Chinguel, Kleine. Pereda Villanueva, Lucy. Sanchez Rodríguez, Alfredo. Villegas Rodríguez, Roxana.

Desraenador Nº01 Ejemplo

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desarenador

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Page 1: Desraenador Nº01 Ejemplo

CURSO:Diseño de Obras Hidráulicas

DOCENTE: Eduardo Inope Barboza

INTEGRANTES:

Zumaran Gil, Dany Benjamin.

Lázaro Chumbe, Connie Andrea M.

Santisteban Aguilar, William.

Vigo Carlos, Erika Regina.

Alberca Chinguel, Kleine.

Pereda Villanueva, Lucy.

Sanchez Rodríguez, Alfredo.

Villegas Rodríguez, Roxana.

CICLO: VIII

TRUJILLO- PERÚ

2011

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DISEÑO DE DESARENADORCURSO: Diseño de obras hidráulicas

DISEÑO DE DESARENADOR

I. INTRUDUCCION.

En este presente documento se va hacer el cálculo de un desarenador para un caudal que abastecerá a 300ha de un cultivo de caña con este parámetro y otros más se harán el diseño para el desarenador. El desarenador contara con dos unidades para efectos de mantenimiento del desarenador.

II. DATOS PARA EL DISEÑO.

II.1. CAUDAL DE DISEÑO

A = 300Ha ETR = 7.3mm/día (para cultivo de caña) TRD =22Hr

II.2. DATOS DE LA PARTICULA.

Diámetro de la partícula = 0.02cm Densidad relativa de la arena =2.65 Temperatura del agua = 25 C Viscosidad cinemática(n) =0.8975*10-2

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DISEÑO DE DESARENADORCURSO: Diseño de obras hidráulicas

III. CALCULO DEL DISEÑO DEL DESARENADOR.

III.1. CALCULA DE LA VELOCIDAD DE SEDIMENTANCION (Vs).

Aplicando la fórmula de Stokes:

III.2. COMPROBANDO EL Re

Re<0.5, por lo tanto hacemos el reajuste mediante el siguiente gráfico.

Termino del diámetro.

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DISEÑO DE DESARENADORCURSO: Diseño de obras hidráulicas

Termino de la Velocidad de Sedimentación (según el gráfico).

Comprobamos nuevamente el Número de Reynolds.

III.3. SE DETERMINA EL COEFICIENTE DE ARRASTRE.

III.4. LA NUEVA VELOCIDAD DE SEDIMENTACION SERA:

III.5. SE ASUME UNA EFICIENCIA DEL 75%, DE ACUERDO CON LA GRAFICA 3 SE ADOPTA UN COEFICIENTE DE SEGURIDAD IGUAL A 1.75.

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DISEÑO DE DESARENADORCURSO: Diseño de obras hidráulicas

III.6. SE DETERMINA LAS DIMENSIONES DE LARGO, ANCHO Y PROFUNDIDAD.

LARGO: L=18 m. ANCHO: B=1 m. PROFUNDIDAD: h= 1.5 m.

Calculamos la Velocidad Horizontal.

18m

Vista en planta de una unidad del desarenador

III.7. DETERMINAR LA VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO:

Como Vd>Vh, esto indica que no habrá re suspensión.

III.8. PERIODO DE RETENCION.

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1m

1m

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DISEÑO DE DESARENADORCURSO: Diseño de obras hidráulicas

III.9. LONGUITUD DEL TRAMO DE TRANSICION.

2.93m 18m

IV. CROQUIS.

Ubicación de las estructuras de tratamiento de agua

Sedimentador Desarenador canal

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1m

1m

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Terrenos de cultivosQuebrada para arrojar sedimento

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