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NUMERO DE VIVIENDAS POR CENTRO POBLADO viviendas EL GALLO 119 TOTAL 119 DENSIDAD POBLACIONAL 5 Hab/vivienda POBLACION: Población Actual: 595.00 Hab Tasa de crecimiento poblacional anual: 0.2 % Período de diseño: 20 años Población futura o de diseño: 619.00 Hab Numero de lotes futura 124 DOTACION: El Reglamento Nacional de Edificacion, TítuloII, Norma OS.100 Infraestruc Sanitaria para Poblaciones Urbanas estipula que para centros poblados con clima templado y cálido donde los lotes tienen menos de 90 m2 contruídos se debe asig 150 lt/hab/dia Se asigna = 150 Lt/hab/día De acuerdo al perfil de pre inversion 150 VARIACIONES DE CONSUMO: Se consideró los siguientes factores de variantes de consumo: K1: 1.3 K2: 2 CAUDALES DE AGUA: Caudal Promedio (Qm): 1.07 Lt/s Caudal máximo diario (Qmd): 1.40 Lt/s Caudal máximo horario (Qmh): 2.15 Lt/s Caudal mínimo (Qmín): 0.54 Lt/s “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERIO ALTO EL GALLO – COMUNIDAD CAMPESINA JOSE IGNACIO TAVARA PASAPERA –DISTRITO CHULUCANAS- PROVINCIA MORROPON- PIURA

Diseño Hidraulico EL GALLO

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Page 1: Diseño Hidraulico EL GALLO

NUMERO DE VIVIENDAS POR CENTRO POBLADOviviendas

EL GALLO 119

TOTAL 119

DENSIDAD POBLACIONAL 5 Hab/vivienda

POBLACION:

Población Actual: 595.00 HabTasa de crecimiento poblacional anual: 0.2 %Período de diseño: 20 añosPoblación futura o de diseño: 619.00 HabNumero de lotes futura 124

DOTACION:

El Reglamento Nacional de Edificacion, TítuloII, Norma OS.100 Infraestructura Sanitaria para Poblaciones Urbanas estipula que para centros poblados conclima templado y cálido donde los lotes tienen menos de 90 m2 contruídosse debe asigna150 lt/hab/diaSe asigna = 150 Lt/hab/día De acuerdo al perfil de pre inversion

150VARIACIONES DE CONSUMO:

Se consideró los siguientes factores de variantes de consumo:

K1: 1.3K2: 2

CAUDALES DE AGUA:

Caudal Promedio (Qm): 1.07 Lt/sCaudal máximo diario (Qmd): 1.40 Lt/sCaudal máximo horario (Qmh): 2.15 Lt/sCaudal mínimo (Qmín): 0.54 Lt/s

“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN

EL CASERIO ALTO EL GALLO – COMUNIDAD CAMPESINA JOSE

IGNACIO TAVARA PASAPERA –DISTRITO CHULUCANAS- PROVINCIA

MORROPON-PIURA

Page 2: Diseño Hidraulico EL GALLO

CAUDALES DE ALCANTARILLADO: Eficiencia: 0.8

Caudal promedio (Qm): 0.86 Lt/sCaudal máximo diario (Qmd): 1.12 Lt/sCaudal máximo horario (Qmh): 1.72 Lt/sCaudal mínimo (Qmín): 0.43 Lt/s

Page 3: Diseño Hidraulico EL GALLO

DIMENSIONAMIENTO DE LINEA DE IMPULSION _RESERVORIO 32 M3

Calculo de los parametros de diseño - linea de impulsion

a.- Datos de diseño

- Caudal promedio lps. (Qm) 1.07 lps - Nº horas de bombeo (N) 6 horas - Caudal de Bombeo lps. (Qb=Qm*24/N) 4.30 lps - Cota de ubicación de Electro bomba Sumergible 61.00 mts, - Cota de llegada de la Línea de impulsión a tanque 215.00 mts. - Presion de servicio( Ps ) 1.00 mts. - Calidad de tuberia ( C ) 150 - Longitud de la tuberia ( L ) 3850.00 mts.

b.- Calculo del diametro economico

D = K ( Qb )^0.5 k2.000 L<500 mts.1.500 L>500 y L<10001.000 L>1500 mts.

Qb = 4.30 lpsD = 3 pulgadas

c.- Calculo de los parametros de diseñoDiametro

BRESSER Hazen y williams3 2.5 2 1

- Perdidas de carga po friccion mts hf = 44.2046 107.4259 318.4903 9315.8459 - Velocidad m/seg. V = 0.94260 1.35734 2.12085 8.48340 - Gradiente hidraulica So/oo = 0.0115 0.0279 0.0827 2.4197 - Altura dinamica total Hdt = 199.2046 262.4259 473.4903 9470.8459 - Potencia de la bomba HP P = 16.5000 21.5000 39.0000 775.5000 - Potencia del motor HP Pm = 21.5000 28.0000 51.0000 1008.5000

F31
Rumbo a la Excelencia: INGRESAR DIAMETROS ALTERNATIVOS
G31
Rumbo a la Excelencia: Ingresar Diámetro alternativo
H31
Rumbo a la Excelencia: Ingresar diámetro alternativo
Page 4: Diseño Hidraulico EL GALLO

DETERMINACION DE LA CLASE DE LA TUBERIA TENIENDO EL GOLPE DE ARIETE

CELERIDAD DE ONDA

La velocidad de propagación de onda puede ser calculada por la conocida formula

9.900C = -------------------------------

(48,3 + KD/e)^0,5

Donde :

K = Coeficiente que tiene en cuenta los modulos de elasticidad de material de la tuberíaDiametro interior de la tubería en mts.Espesor de la tuberia en mts.

Valores de ¨k¨

Material KPlasticos 18Acero 0.5Fierro fundido 1Concreto 5A. C. 4.4

CIERRE RAPIDO; CALCULO DE LA SOBREPRESION MAXIMA

C V C = Velocidad de onda m/s.V = Velocidad media m/s.

g mts.

CIERRE LENTO FORMULA DE MICHAUD VENSANO

2 L 2Lt > ---------- T = -----------

C C

C V T(--------------)

g t

de ALLIEVI.

ha = --------------ha= Sobrepresión Max.

ha = -----------

Page 5: Diseño Hidraulico EL GALLO

2 L V t = Tiempo de maniobra

g t

OTRA FORMULAS Y TEORIAS

Diversas formulas han sido aplicadas para estimar la sobrepresión, una de esas teorias es deno-minadas abreviadamente inelástica, por el hecho de admitir condiciones de rigidez para la tube-ría e incompresibilidad para el agua. Según Parmakian, esta teoría da resultados aceptables paramaniobras relativas lentas, cuando T > L/300.

INGRESO DE DATOS

L = Longitud de la tubería mts. 3850.00 mts.V = Velociadad media del agua mts. 0.94 mts.g = Aceleración de la gravedad m/s2 9.81 m/s2t = Tiempo de cirre de la válvula. Seg.H= Carga o presión inicial mts. 12.00 mts.D= Diámetro del tubo 3.00 pulgadase= Espesor de la clase del tubo 5.8 mmMaterial de la tuberia "K" PVC 18

PARAMETROS DE DISEÑO

Celeridad de onda (C).............................. 586.649 seg.

56.369 mts.(cierre rápido)

Tiempo crítico fase o periodo(T).............. 13.13 seg.(De la Tubería)

Determinación del tiempo de maniobra

CLASE5 7.5 10 15

38 63 88 138Celeridad m/seg2 395.48 655.67 915.85 1436.22Tiempo de maniobra seg. 19.47 11.74 8.41 5.36

Clase de la tuberia seleccionada 7.5

ha = -------------

Sobrepresión Máxima (ha)........................

Sobrepresión disponible mts.

F108
Rumbo a la Excelencia: Este es el tiempo límite