Cloacas

Páginas: 5 (1064 palabras) Publicado: 9 de agosto de 2017
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA SANITARIA
ASIGNATURA: CLOACAS Y DRENAJES (1466)







MEMORIA DESCRIPTRIVA
(Proyecto de cloacas y drenaje)











Prof: Najul José INTEGRANTES: Jailin Toloza Liang Yulan Mervin Mejias Johana ZanottyLeonardo Ochoa Eduardo Bandres


Caracas, Abril De 2016
Un sistema de recolección de aguas servidas es un conjunto de tuberías y equipos empleados para captar y conducir las aguas provenientes de piezas sanitarias que se producen en una edificación o parcela, según su uso, hasta el sitio de su disposición final o planta de tratamiento.
En el proyectopresentado a continuación se diseñó y planteó un sistema de recolección de aguas servidas en una pequeña urbanización que contaba con viviendas unifamiliares, áreas educacionales, comerciales y áreas verdes, todas estas parcelas generan un porcentaje de aguas residuales que son una fracción del caudal medio.
Una vez definidas de forma eficientemente la ubicación de las bocas de visita, las cualesespecifican los tramos que conforman la red de recolección de aguas servidas, se precisó el caudal de aguas negras, el cual se calcula partiendo de la dotación, conocida gracias al conocimiento del uso del terreno de las distintas parcelas distribuidas en el plano.












































El caudal parcial de agua residual se calculó usando la fórmula:
Qres = Qm*K*R



Dónde:
K=3(población hasta 20 mil habitantes)
R=0,8 (factor de reingreso)
C= 2 como una constante por malos empotramientos especificado en el artículo 139 de la Gaceta #4.103 extraordinaria.
Tramo C13-C12:
Dotación= 79600 l/d
Qm= 0,9213 l/s
K= 3
R= 0,8
Qres = 0,9213 l/s*3*0,8
Qres = 2,21 l/s




Una vez trazada la red, se midió la longitud de los colectores, la cantidad de empotramientos, y tomando los 20000l/dKm especificado en el artículo 138 de la Gaceta # 4.103 extraordinaria, se calculó el caudal de infiltración total, el cual se dividió entre el número de empotramientos para conocer el caudal de infiltración unitario.
Q infiltración total= ((20000 l/dkm/86400)*(1,767 km+ (0,009 km*117)))
Q infiltración total= 0,653 l/s
Q infiltración unitario= 0,653 l/s / 117 emp
Q infiltración unitario= 0,00558l/s
Obtenido esto se sumó el caudal de infiltración unitario y el caudal de aguas residuales, previamente calculado, y se estimó el caudal de aguas residuales máximo para cada tramo y también con el acumulado, el caudal de diseño por tramo.
Tramo C13-C12:
Qmax = (Qres + Q Inf Uni)*C
Qmax = (2,21 l/s + 0,00558 l/s) * 2
Qmax = 4,43 l/s


Por manning se calcularon los caudales a sección plena y lavelocidad a sección plena, tomando como diámetro mínimo el de 8” según Gaceta # 4.103 extraordinaria para el tuberías destinadas a la captación de aguas servidas y una velocidad mínima de 0,60 m/s que previene la sedimentación y por ende la obstrucción de la tubería.
Mientras que la cota de la rasante se planteó con las cotas del terreno menos el diámetro de la tubería y menos 1,15 m (valormínimo), conociendo las cotas del terreno y longitudes de los tramos, se pudo estimar el valor de las pendientes de los distintos tramos del colector.





La verificación de escalones se realizó en todas las bocas de visita donde confluyeran uno o más efluentes y uno o más afluentes, en todos los sentidos posibles, dividiendo el caudal de diseño entre el caudal a sección se plena, se entró en la gráficade relación de elementos hidráulicos cortando la curva de los gastos, y aproximando el valor de la relación de alturas (H/D), teniendo el diámetro, se conoció la el tirante de agua (H), e intersectando la curva de velocidad, la velocidad real, con la cual se determinó si la condición era acelerada o retardada; con todos estos valores se dedujo la altura del escalón parcial. Con la velocidad...
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