8
DISEÑO TANQUE IMHOFF DATOS Agua Infiltracion 5% Q diseño= 0.59 lt/seg Fact mayoración.=4 Agua Ilicitas 10% Poblacion= 406 habitantes Qs=0.282 lt/seg Dotacion= 75 lt/hab.*dia L red=3951.50 m Q inf=0.20 lt/seg Coef.retorno C= 80.00% Q ilic=0.11 lt/seg Tiempo Retencion Hidraulica= 2.00 horas Dato( 1.5 -2.5 horas) Q total=0.59 lt/seg (Según Nor Temperatura= 15°C 3 0 SEDIMENTADOR Qdiseño= 24.36 m3/dia →1.02 m3/hora Carga superficial.CS= 1.00 m3/(m2*hora) Norma IEOSS pag.351, lit.a, cap.5.4.2.2 Area del sedimentador= 1.02m2 OSS, pag.351 Lit.d (5.4.2.2) Volumen del sedimentador= 2.03 m3 75 % 53.13 ° Norma IEOSS pag.351, lit.d, cap.5.4.2.2 124.25 m3/dia Tanteo #1 Tanteo #2 Long.verted[Qmax/Chv]min= 0.50 m 1.20 m Valor inicial impuesto B Sed.=1.20 m Chv[recomendable 250]= 250 m3/(m*dia) 0.80 m H sed.=0.70 m DATOS 4.23 m L selec=4.80 m (L/B)= 3.52 m Revisar 4.0 Ok ←[ 0.70 m Real Calculado 6.9 OK ←[ 0.067 cm./sg Ok DIGESTOR 28.42 m3 Factor de Capacidad relativa fcr = 1.00 Ingresar dato de tabla 1 Espesor paredes del sedimentador [e]= 15 cm 1.00 m Min.1.0 mts aumentar si el area de ventilacion es menor al 30% del area Comprobacion de areas= 9.60m2 1.05m2 Ok 1.69 m B digest.=3.50 m B digest total = 3.50 m H digest.=1.70 m DATOS 28.42 m3 L digest=4.80 m Borde libre= 0.30 m Espaciamiento entre sedimentador-digestor= 0.50 m Norma IEOSS pag.352, lit.a, cap.5.4.2.4 Frecuencia de extraccion de lodos= 55 dias Ingresar dato de tabla 1 Volumen de lodos= 5.81 m3 [Fango dirigido húmedo = 0.26 lt / hab*dia] 38.90 ° OK Inclinación de 30 a 45° - Nor 0.40 m [Ø] Pendiente fondo= Caudal May.(4Qs+Qinf+Qilic)= B SEDIMENTADOR (m.)= H SEDIMENTADOR ()= L SEDIMENTADOR (m.)= H sedimentador[m]= [Vel.horiz <0.508 cm/sg] Vel. Horizontal ( cm./seg.)[L / TRH ]= V digestor de lodos[70*Pob*fcr /1000]= Ancho minimo espacio pared sedimentador al digestor [ A1]= [Volumen min=3m 3 ] Altura de lodos minimo h7= V real lodos= [ß] Pendiente fondo= Altura de lodos= INGRESAR VALORES EN CELDAS CELESTES

diseño de tanque IMOF

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Page 1: diseño de tanque IMOF

DISEÑO TANQUE IMHOFF D

ATO

S Agua Infiltracion 5% Q diseño= 0.59 lt/seg Fact mayoración.=4Agua Ilicitas 10% Poblacion= 406 habitantes Qs=0.282 lt/seg

Dotacion= 75 lt/hab.*dia L red=3951.50 m Q inf=0.20 lt/segCoef.retorno C= 80.00% Q ilic=0.11 lt/seg

Tiempo Retencion Hidraulica= 2.00 horas Dato( 1.5 -2.5 horas) Q total=0.59 lt/seg (Según Normas IEOSS)Temperatura= 15°C 3 0

SED

IMEN

TAD

OR

Qdiseño= 24.36 m3/dia →1.02 m3/horaCarga superficial.CS= 1.00 m3/(m2*hora) Norma IEOSS pag.351, lit.a, cap.5.4.2.2

Area del sedimentador= 1.02m2IEOSS, pag.351 Lit.d (5.4.2.2) Volumen del sedimentador= 2.03 m3

75 % 53.13 ° Norma IEOSS pag.351, lit.d, cap.5.4.2.2

124.25 m3/dia Tanteo #1 Tanteo #2

Long.verted[Qmax/Chv]min= 0.50 m 1.20 m Valor inicial impuesto B Sed.=1.20 m

Chv[recomendable 250]= 250 m3/(m*dia) 0.80 m H sed.=0.70 m DATOS PARA IMHOFF

4.23 m L selec=4.80 m(L/B)= 3.52 m Revisar 4.0 Ok ←[ L/ B = 4]

0.70 m Real Calculado 6.9 OK ←[ L/ H = 5-30 ]

0.067 cm./sg Ok

DIG

ESTO

R

28.42 m3

Factor de Capacidad relativa fcr = 1.00 Ingresar dato de tabla 1Espesor paredes del sedimentador [e]= 15 cm

1.00 m Min.1.0 mts aumentar si el area de ventilacion es menor al 30% del area total

Comprobacion de areas= 9.60m2 1.05m2 Ok1.69 m B digest.=3.50 m

B digest total = 3.50 m H digest.=1.70 m DATOS DIGESTOR

28.42 m3 L digest=4.80 mBorde libre= 0.30 m

Espaciamiento entre sedimentador-digestor= 0.50 m Norma IEOSS pag.352, lit.a, cap.5.4.2.4Frecuencia de extraccion de lodos= 55 dias Ingresar dato de tabla 1

Volumen de lodos= 5.81 m3 [Fango dirigido húmedo = 0.26 lt / hab*dia]

38.90 ° OK Inclinación de 30 a 45° - Normas IEOSS0.40 m

→ [Ø] Pendiente fondo=

Caudal May.(4Qs+Qinf+Qilic)=

B SEDIMENTADOR (m.)=

H SEDIMENTADOR ()=

L SEDIMENTADOR (m.)=

H sedimentador[m]=

[Vel.horiz <0.508 cm/sg] Vel. Horizontal ( cm./seg.)[L / TRH ]=

V digestor de lodos[70*Pob*fcr /1000]=

Ancho minimo espacio pared sedimentador al digestor [ A1]=

[Volumen min=3m3] Altura de lodos minimo h7=

V real lodos=

[ß] Pendiente fondo=Altura de lodos=

INGRESAR VALORES EN CELDAS CELESTES

Page 2: diseño de tanque IMOF

3.50 m

TABLA 1 1.00 m 0.15 mFactor de Capacidad Relativa fcr

COD Temp. Fact.Capac.Relativ. Digest. lodo[dias]

1 5 2.00 110.00 1.20 m

2 10 1.40 76.00 0.30 m3 15 1.00 55.00

4 20 0.70 40.00

5 >25 0.50 30.00

15 °C → 3 →Cod.1.00 →Fcr55 →Tiempo digestion de lodos 0.70 m

3.20 m

53.13 °METRADOS 0.20 m

H.S. f'c=240 kg/cm2= 12.32 m3Encofrado= 125.44 m2 0.50 m

Acero= 5540.31 kgExcavacion= 60.53 m3 1.70 m

0.40 m

38.90 °

0.50 m 1.25 m

2.50 m

DISEÑO: REVISO:

ING. LUIS LOPEZ ALVAREZFISCALIZADOR

TABLAS Y RESUMEN DE MEDIDAS DEL TANQUE IMHOFF

Page 3: diseño de tanque IMOF

DISEÑO DE FILTRO CIRCULAR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTECOMUNIDAD

FAFA

Poblacion= 406 habitantesDotacion= 75 lt/hab.*dia 0.282 lt/seg 24.36 m3/dia →1.02 m3/hora

D.Q.O= 182 mg/lt 24360.00 lt/dia

290 mg/ltCoef. retorno de A.S= 80.00%

Profundidad util[ min.1.80 m]= 1.80 m Ok# reactores= 1.00

Porosidad de material empacado= 0.45 Arena o grava bie [Grava=0.40-0.50 Aros de guadua=0.78]T.R.H en c/filtro [ depende de temperatura] ( dato a ajustarse )= 0.46 Mediante tablas

Volumen total de filtro= 17.93 m3Area horizontal total= 9.96m2

Diametro [ Ø max 5.40]= 3.56 m Ok

EMPA

QU

E

5.25horas Mediante tablasVolumen de vacios= 5.33 m3

Porosidad= 0.45Volumen empaque= 11.84 m3

Area horizontal total / filtro= 9.96m2Altura del empaque= 1.19 m

Altura del empaque seleccionada= 1.20 m [Min.1.20m] Ok[ diametro maximo=5.40 m] Diametro /filtro= 3.56 m

Diametro selección= 3.60 mArea horizontal real= 10.18m2

Tiempo de retencion hidraulico en cada filtro T.R.H= 0.74 dias Parametro min.0.75 diasTiempo de retencion hidraulico en cada filtro T.R.H asumindo = 0.75 dias

Volumen util de cada filtro real= 18.32 m3Profundidad util real= 1.800 m OkVelocidad superficial= 0.10 m/hora Ok [max.1.00 m/h]

2.30

m

0.3

1.20

mVolumen real del empaque:

12.21 m3

3.60 m 0.3

Empaque de grava40mm-70mm

METRADOSHS FC=240 KG/CM2 5.27ACERO= 956.06ENCOFRADO= 52.02EXCAVAC.= 23.41

DISEÑO: REVISO:

ING. LUIS LOPEZ ALVAREZFISCALIZADOR

D.B.O5=

Tiempo de detencion hidraulico empacado td=

Page 4: diseño de tanque IMOF

LECHO DE SECADO DE LODOSCOMUNIDAD

DAT

OS Q max= 24.36 lt/seg

Poblacion= 406 habitantesContribuccion percapita = 90.00 gr.SS/hab.dia Poblaciones sin alcantarillado

% solidos contenidos en lodo= 10.00% Dato varia entre [8-12%]Temperatura= 15°C #REF! 0

Profundidad de apliacacion Ha= 0.30 m Dato varia entre [0.20-0.40m]Carga de solidos [C]= 36.54 kg SS /dia

Masa de solidos en el lodos ( Msd)= 11.88 kg SS/dia .=((0.5*0.7*0.5)*C+(0.5*0.3)*C1.04 kg/lt Densidad de los lodos

Volumen diario de lodos digeridos ( Vld)[Msd/%*dens.lodo]= 114.19 m3Volumen de lodos a extraerse ( Vel )= 6.28 m3

Area del lecho de secado [Vel/ Ha]= 20.93m2Ancho del lecho de secado= 6.0 m [Para Instalaciones Grandes >10 valores entre 3-6m]

Longitud del lecho de secado= 3.50 m

Factor de Capacidad Relativa fcr

COD Temp. Digest. lodo[dias]

1 5 110.00 6.0 m2 10 76.00

3 15 55.00

4 20 40.00

5 >25 30.00 0.1515 °C → 2 →Cod. Lodo

0.30 m0.150

0.100

0.2 Areana Te=0.3-1.3 mm , Cu= 2 y 5

Grava graduada 1.6-51 mm

Tuberia de recoleccion

METRADOSHS FC=240 KG/CM2 7.26ACERO= 297.30ENCOFRADO= 37.10EXCAVAC.= 10.50

DISEÑO: REVISO:

ING. LUIS LOPEZ ALVAREZFISCALIZADOR

g lodos=

INGRESAR VALORES EN

CELDAS CELESTES

Page 5: diseño de tanque IMOF

PLANILLA DE HIERROS

Ø Longitud [ m ]#

Longitud Peso c/varilla Peso

Marca Tipo [mm] a b c d g Total Total ( m ) ( kg / m ) Total ( kg )

PAREDES Y VIGA DE APOYO100 C 12 5.04 1.00 7.04 104 732.16 0.888 650.16

101 C 12 5.04 1.00 7.04 21 147.84 0.888 131.28

102 C 16 5.04 0.15 5.34 16 85.44 1.578 134.82

103 O 10 0.44 0.44 1.76 34 59.84 0.617 36.92

300 L 16 3.90 0.15 4.05 34 137.70 1.578 217.29

301 L 16 3.80 0.15 3.95 34 134.30 1.578 211.93

302 L 16 3.90 0.60 4.50 34 153.00 1.578 241.43

303 L 16 4.47 0.60 5.07 93 471.51 1.578 744.04

304 C 14 3.73 1.00 5.73 125 716.25 1.208 865.23

PISO104 C 16 5.04 1.00 7.04 25 176.00 1.578 277.73

105 U 14 3.98 0.20 4.38 34 148.92 1.208 179.90

106 U 14 3.98 0.20 4.38 34 148.92 1.208 179.90

SEDIMENTADOR107 C 10 5.04 5.04 70 352.80 0.617 217.68

108 V 14 0.86 0.60 1.46 18 26.28 1.208 31.75

109 M 14 0.86 0.60 0.05 1.56 18 28.08 1.208 33.92

110 M 14 0.60 0.56 0.05 1.26 18 22.68 1.208 27.40

111 V 14 0.60 0.56 1.16 18 20.88 1.208 25.22

VERTEDERO200 C 12 1.20 0.80 2.80 17 47.60 0.888 42.27

201 C 12 1.70 0.80 3.30 13 42.90 0.888 38.10

LECHO SECADOS DE LODOS400 I 12 2.90 2.90 40 116.00 0.888 103.01

401 C 12 3.00 3.00 39 117.00 0.888 103.90

402 U 12 0.40 0.23 0.86 40 34.40 0.888 30.55

403 L 12 1.12 1.12 20 22.40 0.888 19.89

404 C 12 3.00 3.00 15 45.00 0.888 39.96

FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE500 O 10 11.86 1.00 25.72 31 797.32 0.617 491.95

501 L 10 3.70 0.20 3.90 59 230.10 0.617 141.97

502 L 10 2.30 0.50 2.80 158 442.40 0.617 272.96

503 O 8 11.62 0.32 23.89 1 23.89 0.395 9.44

504 O 8 10.37 0.32 21.37 1 21.37 0.395 8.44

505 O 8 9.11 0.32 18.86 1 18.86 0.395 7.45

506 O 8 7.85 0.32 16.35 1 16.35 0.395 6.46

507 O 8 6.60 0.32 13.83 1 13.83 0.395 5.46

508 O 8 5.34 0.32 11.32 1 11.32 0.395 4.47

509 O 8 4.08 0.32 8.81 1 8.81 0.395 3.48

510 O 8 2.83 0.32 6.29 1 6.29 0.395 2.48

511 O 8 1.57 0.32 3.78 1 3.78 0.395 1.49

5540.31

NECESIDAD EN OBRA VIENE COSTO # de Varillas de [m]: 12

UNIDADES QQ Ø UNIDAD * UNID Factor de Peso/metro=

11Ø 8 U 1 8 30 1.63

156Ø 10 U 26 10 9 5.18 Verificación:

109Ø 12 U 26 12 6 8.35 Total kgs correcto

93Ø 14 U 30 14 4 12.78

96Ø 16 U 40 16 3 16.67

RESUMEN DE ACERO DE REFUERZO

IMHOFF 4286.96

LECHO DE SECADOS 297.30

F.AF.A 956.06

Peso Diametro Ø

PURUHAFERRETtotal [ mm ] 8 10 12 14 16 18

[ kg ] Peso [kg] 49.18 1161.48 1159.11 1343.31 1827.25 0.00

5540.31 # quintales 1.10 25.60 25.60 29.60 40.30 0.00

# Varillas de 12.0 [m] 5540.3 21 156 108 1/2 92 1/2 96 1/2 0

Fecha del análisis de costo Costo $ c/qq 49 46.62 50.1 51.14 50

Costo total= Mar-12 Costo $ $ 53.90 $ 1,193.47 $ 1,282.56 $ 1,513.74 $ 2,015.00 $ 0.00

$ 6,058.68 Kilos de Acero correcto $ 6,058.68

Y3
Luis Patricio: Procure que sea multiplo de varillas comerciales para optimizar el acero