Diseño Desarenador

Páginas: 8 (1984 palabras) Publicado: 12 de diciembre de 2013
DATOS
Temperatura (°C)
15
Densidad ρ (Kg/m3)
999,1
Viscosidad μ (N s/m2)
1,01E-03
Material
HIERRO GALVANIZADO
Rugosidad absoluta (m)
1,50E-04
Cabeza hidráulica Δh (m)
0,25
Longitud (m)
17,5
Diámetro (pul)
6
Diámetro (m)
0,1524
Coeficiente C
120



ESPECIFICACIONES

Según el RAS 2000, la bibliografía recomendada y las sugerencias de clase, se tiene:
La aducción debe serlo más recta posible para evitar acumulación de sedimentos.
El flujo puede ser libre o a presión, en nuestro caso diseñaremos con flujo a presión ya que según el RAS (B.6.3.1), en lo posible no deben utilizarse canales abiertos en la aducción debido a las dificultades que presenta su mantenimiento y fundamentalmente por las condiciones de riesgo de contaminación a las que se hallaría sometidala aducción con la consiguiente pérdida de calidad sanitaria.
La línea de aducción se diseña para un caudal máximo diario (QMD) y debe adicionarse el caudal estimado para el consumo de agua de lavado de filtros y sedimentadores y el consumo interno de la planta.
El canal es abierto o cerrado, trabajaremos con canal cerrado.
El diámetro de la tubería es mínimo de 6´´.
Teniendo en cuenta queuna aducción es transporte de agua cruda y que puede contener material sedimentable, se debe garantizar una velocidad mínima de 0.6 m/s. (RAS 2000 B.6.4.8.3) y de 6 m/s (máxima, B.6.4.8.4 ) para evitar la abrasión.
La velocidad de flujo oscila en un rango de 0.6 m/s (mínima) a 6 m/s (máxima) para evitar la sedimentación y la abrasión respectivamente.
La aducción transportará por gravedad lasaguas crudas gracias a las facilidades del terreno.

Q = QMD = 15.2 l/s.

Longitud de la tubería = 17.5 m.

Q diseño = 16 l/s ( para efectos de limpieza)


FORMULAS UTILIZADAS

Se utilizará la ecuación de Hazen – Williams para hallar el diámetro de la tubería:
Q = 0.2785 CD2.63(hf/L)0.54

Ecuación para el cálculo de las pérdidas menores: (RAS B.6.4.5)
Para el cálculo de laspérdidas menores producidas en curvas, tees, válvulas y otros accesorios debe utilizarse la ecuación
H = Km . (V2 / 2g)
HTOTAL = hf + HL

Hay pérdidas menores por:

ACCESORIOS
 K
Entrada
0,5
Válvula de compuerta
0,2
T paso directo
0,3
Válvula de compuerta
0,2
Salida
1
1 Uniones
0.3
Km.
2.5





Ecuación de Hazen Williams
 
 
 
 
 
Caudal (m3/s)
Velocidad (m/s)hf (m)
hl (m)
hf + hl
0,02
1,096
0,179
0,153
0,333
0,018
0,987
0,148
0,124
0,272
0,017
0,932
0,133
0,111
0,244
0,0165
0,905
0,126
0,104
0,23
0,016
0,877
0,12
0,098
0,217


Ecuación de Colebroock - White
Caudal (m3/s)
Velocidad (m/s)
Reynolds Re
f inicial
f final
hf
hl
hf+hl
0,02
1,096
1,66E+05
0,01
0,022
0,154
0,153
0,307
0,018
0,987
1,49E+050,022
0,021
0,122
0,124
0,246
0,017
0,932
1,41E+05
0,0190
0,0216
0,110
0,111
0,221
0,0165
0,905
1,37E+05
0,0216
0,0215
0,103
0,104
0,208
0,016
0,877
1,33E+05
0,0215
0,0216
0,097
0,098
0,195



se muestran los resultados obtenidos en la corroboración del caudal mediante la ecuación de Darcy-Weisbach,. El factor f de fricción se determinó a través de la expresión deColebroock-White. De los resultados obtenidos en las tablas 6.2. y 6.4. para el caudal se tiene que la diferencia no es significativa y se tomará este último como el caudal transportado, debido a que esta ecuación presenta mayor precisión.


EL DESARENADOR

Un desarenador convencional es un tanque construido con el propósito de sedimentar las partículas en suspensión de cierto tamaño por laacción de la gravedad, que la captación de una fuente superficial permite pasar.

Los factores que se deben considerar para un buen proceso de desarenación son:
Temperatura y viscosidad del agua.
Tamaño, forma y porcentaje a remover de la partícula de diseño
Eficiencia de la pantalla deflectora.

Es importante que estas estructuras estén situadas lo más cerca posible de la bocatoma, con...
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