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CALCULOS PARA EL DISEÑO PROYECTO: DESAGUE DEL AAHH JUANA MORENO UBICACIÓN : Localidad.............Juana Moreno Distrito..............Llata Provincia.............Huamalies Departamento..........Huánuco Región................Andres Avelino Caceres DATOS DE DISEÑO 1.- Periodo de diseño..... 20 años a part 1993 2.- Población de diseño.. = A.- poblacion inicial : B.- Años para el que se calculara la población futura : Año poblacion se calculará para los años: 1972 45 1981 93 1.- 2003 1993 231 2.- 2023 CALCULO DE LA POBLACION FUTURA : a.- Metodo de la parabola de segundo grado: P=A+BX+CX² P= Población futu A= Poblacion inic Año poblacion X A= 45 B,C= Constantes . a 1972 45 ----- B= 2.6905 X= Intervalo de t x1 1981 93 9 C= 0.294 x2 1993 231 21 2003 411 31 poblacion en el 2003 = 411 2023 946 51 poblacion en el 2023 = 946 b.- Metodo geometrico o del interes compuesto donde: Pf= Población futura Pf=Po(1+r)^t Po= Población inicial r= Razon de crecimiento r= {Pf / Po}^(1/t) -1 t= No de años expresado en decadas Año poblacion t r 1972 45 ----- ----- 1981 93 0.9 1.2403 promedio r = 1.187 1993 231 1.2 1.1344 2003 505 1 poblacion en el 2003 = 505.274 2023 2417 3 poblacion en el 2023 = 2417 c.- Metodo del interes simple Pf = Po * ( 1+r * t ) r = ( Pf -Po )/( Po *

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CALCULOS PARA EL DISEÑO

PROYECTO: DESAGUE DEL AAHH JUANA MORENO

UBICACIÓN :Localidad.....................: Juana MorenoDistrito.........................: LlataProvincia.....................: HuamaliesDepartamento..............: HuánucoRegión.........................: Andres Avelino Caceres

DATOS DE DISEÑO

1.- Periodo de diseño.......= 20 años a partir 19932.- Población de diseño.. =

A.- poblacion inicial : B.- Años para el que se calculara la población futura :

Año poblacion se calculará para los años:1972 451981 93 1.- 20031993 231 2.- 2023

CALCULO DE LA POBLACION FUTURA :

a.- Metodo de la parabola de segundo grado: P=A+BX+CX² P= Población futura.A= Poblacion inicial.

Año poblacion X A= 45 B,C= Constantes .a 1972 45 ----- B= 2.6905 X= Intervalo de tiempo.x1 1981 93 9 C= 0.294x2 1993 231 21

2003 411 31 poblacion en el 2003 = 4112023 946 51 poblacion en el 2023 = 946

b.- Metodo geometrico o del interes compuestodonde: Pf= Población futura Pf=Po(1+r)^t

Po= Población inicialr= Razon de crecimiento r= {Pf / Po}^(1/t) -1t= No de años expresado en decadas

Año poblacion t r1972 45 ----- -----1981 93 0.9 1.2403 promedio r = 1.1871993 231 1.2 1.1344

2003 505 1 poblacion en el 2003 = 505.274 hab.2023 2417 3 poblacion en el 2023 = 2417 hab.

c.- Metodo del interes simple Pf = Po * ( 1+r * t ) r = ( Pf -Po )/( Po * t )

Año poblacion t r1972 45 ----- -----1981 93 0.9 1.1852 promedio r = 1.211

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1993 231 1.2 1.2366

2003 511 1 poblacion en el 2003 = 511 hab.2023 1070 3 poblacion en el 2023 = 1070 hab.

d.- Metodo Aritmetico Pf = Po +r * t r = ( Pf -Po )/( t )

Año poblacion t r1972 45 ----- -----1981 93 0.9 53.33 promedio r = 84.1671993 231 1.2 115.00

2003 315 1 poblacion en el 2003 = 315 hab.2023 484 3 poblacion en el 2023 = 484 hab.

e.- Prorratendo entre todos los métodos y hallando el mas probable

Método pob. pob2003 2023

parabola 411 946 POBLACION FUTURAgeometrico 505 2417 1229 Habitantesinteres simple 511 1070aritmetico 315 484poblacion final 435 1229

3.- CALCULO DE LA DOTACIÓN :Según el Reglamento Nacional de Construcción:

Viviendas..................................= Unifamiliares, Clima.......................................= FrioIntervalo de población................= 2,000 hasta 10,000 habitantes.Dotación..................................= 75 lit./hab/dia

4.- VARIACÍON DEL CONSUMO:K1= Coeficiente maximo anual de la demanda diariaK1= caudal de máxima demanda / caudal promedio diario

K1= debe de estar entre 1,20 y 1,50 ................................= 1.5

k2= Coeficiente maximo anual de la demanda horaria.k2= caudal en hora de mayor consumo / caudal promedio horario.

entre 2,000 y 10,000 hab..........= k2 = 2.5mayor que 10,000 hab...............= k2 = 1.8 k2 = 2.5

5.- CAUDALES DE DISEÑODatos de cálculo:

Pobacion de diseño = 1229 Hab.Dotación = 75 lit./hab/diaCoef. de variacíon diaria k1= 1.5Coef. de variación horaria k2= 2.5

a.- Población de servicio

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Ps = 90%*Pf........= 1106 hab.b.- Consumo total de agua por año

Ct = Dotación X poblacíon X No de dias del año /1000 = 30286 m3/Año

c.- Consumo promedio diario anualQp=Dotacion X Población / ( 86400 seg. dia) = 82.98 m3/dia

d.- Cosumo diario máximo Qmd= Consumo promedio diario anual X K1 = 124.46 m3/dia

e.- Consumo máximo horarioQnh = Consumo promedio diario anual X K2 = 207.44 m3/dia

Resumen de los caudales de diseñoLit/seg m3/dia

Qp= 0.960 82.98Qmd= 1.441 124.46Qmh= 2.401 207.44

6.- VOLUMEN DE REGULACIÓN: Se considera el volumen de regulación promedio del 25 %del promedio anual de la demanda.

V reg.= 20.74 m3

7.- VOLUMEN DE RESERVA : Se considera un volumen de reserva de 20 % del volumen de regulación . Y se obvia el volumen contra incendios por limitaciones del reglamento.

V res.= 4.15 m38.- VOLUMEN CONTRA INCENDIO:

Del reglamento V inc.= 50 m3

VOLUMEN TOTAL DE ALMACENAMIENTO V reg.= 20.74 m3V res.= 4.15 m3V inc.= 50 m3V total= 74.89 m3

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CUADRO PARAMETROS DE DISEÑO

No Parametro de diseño Unidad Valor

1 Periodo de siseño año 20

2 Poblacion Actual hab 435

3 Poblacion Futura Servida hab 1106

4 Tasa de crecimiento(variable) % 1.5

5 Lotes habitados(según censo) No. 88

6 Area tributaria total del barrio(c/vias) Ha. 59.431

7 Densidad actual(di) Hab/Ha 7.33

8 Densidad Futura(df) Hab/Ha 18.62

9 Numero de conexiones de agua No. 88.00

10 Numero de habitantes por conexión hab/conex 4.95

11 Consumo domestico(S/registros del operador) m3/conex/mes 16.23

12 Consumo Comercial - -

13 Consumo Industrial - -

14 Dotación actual con servicio de Agua (Da) l/h/día 70

15 Dotacion Prevista con alcantarillado (Dalc) l/h/día 120

16 Coeficiente de retorno ( c ) % 80

17 Coeficiente de punta M = 1+ 14/(4+raiz(Pf*.001)) factor 2.91

18 Coeficiente por conexiones erradas (ce) % 10

19 coeficiente por infiltracion (Qi)(PVC) l/s/m 0.0001

20 Longitud total red de colectores proyectada m. 2430.13

21 Profundidad del nivel freatico m. -

22 Mateial de la tuberia PVC SDR 35 y 41

23 Módulo de elasticidad de la tuberia (relleno) Kg/cm2 28.1

24 peso espesifico del suelo de relleno Kg/m3 1.82

25 Peso por eje (carga vehicular) - H10 Kg 9060

26 Modulo de elasticidad del suelo (relleno) Kg/cm2 -

27 Tipo de suelo A6 -

28 Limite Liquido(ll) <50 -

29 Angulo de friccion interna <30 -

MEMORIA DE CALCULO

1.- CUANTIFICACION DE APORTE DOMESTICO

a).- Caudal medio diario (Qm)= 1.23 Lt/segQm=Dalc∗Pf∗C86400

=

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53.10 m3/dia

b).- Caudal Maximo Horario (Qmax)= 3.58 lt/seg

c).- Caudal Unitario Domestico por Area(Qu) 0.060 lt/Ha

2.- CAUDAL DE INFILTRACION (Qi) Qi=Cinf*Long red 0.24 lt/seg

3.- CAUDAL POR CONEXIONES HERRADAS (Qe)=10%Qmax 0.358 lt/seg

4.- CAUDAL MAXIMO DE DISEÑO (Qd)=Qmax+Qi+Qe= 4.18 lt/seg

180.54 m3/dia

5.- VERIFICACION DE LA RELACION DE CAUDALES PRESENTE Y FUTURO

a).- Caudal medio presente (Qp ) 0.484 lt/seg

0.115768867105

b).- Capacidad de la tuberia( tramo final)

TABLA A2 Pendiente Mínima - Alcantarillado Sanitario Qp/Qu=0.15

Diámetro Pendiente minima Seccion llena

Smin (miles) Velocidad Caudal

m 0/00 m/s l/s

0.1~4" 6.68 0.54 4.22

0.15~6" 4.46 0.58 10.17

0.2~8" 3.34 0.6 18.96

NOTA: Como el diametro minimo dentro de la norma Peruana es 6"~150mm

se considera el caudal para una tuberia de 6" , Qu=10.17lit/seg.

Qu= 10.17

6.- TENCION TRACTIVA: Tmin= 1.0 pa

Qm=Dalc∗Pf∗C86400

=

Qmax=Qm∗M=

Qu=QmaxA

=

Smin=τmin

ρ∗g∗0 .525∗d

Qp=Dalc∗Pi∗C86400

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7.- PENDIENTE MINIMA

0.116 11.58%

Smin=τmin

ρ∗g∗0 .525∗dQpQu

=

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CUADRO DE CALCULO PARA UN PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

CAUDALES DISEÑO

Camara Identifiacion Area tributaria Maxima Agua residual Domestica Conexiones Erradas Infiltracion Caudal Cotas Longitud Pendiente Diametro

De A del area propia acumulada Caudal propio Acumulado propio Acumulado propio Acumulado Maximo Terreno solera del capacidad velocidad

propia unitario caudal Qmax Inicial Final Inicial Final Conducto

A A qu qu*A qu*A Qe Qe Ql Ql red 8+10+12 L S (por ml) QII VIINo No Tramo ha ha l/s*ha l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s m 0/00 m I/s m/s1 2 t1 1.29 1.29 0.060 0.078 0.078 0.008 0.008 0.009 0.009 0.094 0.09 3745.96 3730.14 3743.86 3728.04 85.52 184.986 100 0.15 10.06 0.62 3 t2 0.42 3.24 0.060 0.025 0.195 0.003 0.020 0.005 0.013 0.134 0.23 3730.14 3728.74 3728.04 3726.64 47.10 29.724 29.7 0.15 10.06 0.63 4 t3 0.47 7.27 0.060 0.028 0.438 0.003 0.044 0.005 0.018 0.272 0.50 3728.74 3728.34 3726.64 3726.24 47.98 8.337 8.34 0.15 10.06 0.64 5 t4 1.3 16.91 0.060 0.078 1.018 0.008 0.102 0.009 0.027 0.647 1.15 3728.34 3728.58 3726.24 3726.48 86.30 -2.781 4.85 0.15 10.06 0.65 6 t5 1.3 18.21 0.060 0.078 1.096 0.008 0.110 0.009 0.035 0.095 1.24 3728.58 3729.84 3726.48 3727.74 86.01 -14.649 4.85 0.15 10.06 0.66 7 t6 2.41 33.26 0.060 0.145 2.002 0.015 0.200 0.008 0.044 1.005 2.25 3729.84 3727.78 3727.74 3725.68 82.70 24.909 24.9 0.15 10.06 0.67 8 t7 0.528 38.33 0.060 0.032 2.308 0.003 0.231 0.003 0.046 0.339 2.58 3727.78 3727.91 3725.68 3725.81 26.46 -4.913 4.85 0.15 10.06 0.68 45 t8 0 52.04 0.060 0.000 3.133 0.000 0.313 0.000 0.046 0.908 3.49 3727.91 0.15 10.06 0.6

41 2 t41 1.533 1.53 0.060 0.092 0.092 0.009 0.009 0.004 0.004 0.106 0.11 3738.65 3730.14 3736.55 3728.04 43.42 195.99 100 0.15 10.06 0.6

42 43 t42 1.805 1.81 0.060 0.109 0.109 0.011 0.011 0.008 0.008 0.127 0.13 3730.34 3729.87 3728.24 3727.77 78.57 5.98 5.98 0.15 10.06 0.643 4 t43 1.102 2.91 0.060 0.066 0.175 0.007 0.018 0.005 0.005 0.070 0.20 3729.87 3728.34 3727.77 3726.24 46.87 32.64 32.64 0.15 10.06 0.6

9 10 t9 1.14 1.14 0.060 0.069 0.069 0.007 0.007 0.006 0.006 0.082 0.08 3750.07 3743.94 3747.97 3741.84 64.37 95.231 5.23 0.15 10.06 0.610 11 t10 1.14 2.28 0.060 0.069 0.137 0.007 0.014 0.006 0.012 0.081 0.16 3743.94 3738.38 3741.84 3736.28 55.63 99.946 55.63 0.15 10.06 0.611 12 t11 0.712 6.23 0.060 0.043 0.375 0.004 0.038 0.006 0.018 0.268 0.43 3738.38 3732.74 3736.28 3730.64 60.10 93.844 93.84 0.15 10.06 0.612 13 t12 0.218 11.53 0.060 0.013 0.694 0.001 0.069 0.004 0.022 0.355 0.79 3732.74 3729.03 3730.64 3726.93 43.29 85.701 85.7 0.15 10.06 0.613 8 t13 0.44 13.70 0.060 0.026 0.825 0.003 0.083 0.002 0.025 0.146 0.93 3729.03 3727.91 3726.93 3725.81 21.88 51.188 51.18 0.15 10.06 0.6

26 27 t26 1.295 1.30 0.060 0.078 0.078 0.008 0.008 0.003 0.003 0.089 0.09 3733.1 3730.32 3731 3728.22 33.62 82.689 82.69 0.15 10.06 0.627 13 t27 0.439 1.73 0.060 0.026 0.104 0.003 0.010 0.003 0.006 0.032 0.12 3730.32 3729.03 3728.22 3726.93 30.60 42.157 42.15 0.15 10.06 0.6

14 15 t14 0.98 0.98 0.060 0.059 0.059 0.006 0.006 0.004 0.004 0.068 0.07 3745.08 3741.82 3742.98 3739.72 35.03 93.063 93.06 0.15 10.06 0.615 16 t15 1.527 2.51 0.060 0.092 0.151 0.009 0.015 0.005 0.008 0.106 0.17 3741.82 3740.28 3739.72 3738.18 47.93 32.130 32.13 0.15 10.06 0.616 11 t16 0.733 3.24 0.060 0.044 0.195 0.004 0.020 0.003 0.011 0.051 0.23 3740.28 3738.38 3738.18 3736.28 27.69 68.617 68.62 0.15 10.06 0.6

17 18 t17 1.531 1.53 0.060 0.092 0.092 0.009 0.009 0.005 0.005 0.106 0.11 3741.63 3738.27 3739.53 3736.17 48.04 69.942 69.94 0.15 10.06 0.618 19 t18 1.012 2.54 0.060 0.061 0.153 0.006 0.015 0.005 0.010 0.072 0.18 3738.27 3735.88 3736.17 3733.78 47.92 49.875 49.87 0.15 10.06 0.619 12 t19 1.113 5.08 0.060 0.067 0.306 0.007 0.031 0.006 0.015 0.174 0.35 3735.88 3732.74 3733.78 3730.64 57.61 54.504 54.5 0.15 10.06 0.6

20 19 t20 1.425 1.42 0.060 0.086 0.086 0.009 0.009 0.005 0.005 0.099 0.10 3740.05 3735.88 3737.95 3733.78 48.17 86.568 86.56 0.15 10.06 0.6

21 22 t21 2.258 2.26 0.060 0.136 0.136 0.014 0.014 0.006 0.006 0.156 0.16 3735.54 3730.93 3733.44 3728.83 63.63 72.450 72.45 0.15 10.06 0.622 23 t22 1.02 3.28 0.060 0.061 0.197 0.006 0.020 0.005 0.011 0.072 0.23 3730.93 3729.22 3728.83 3727.12 48.66 35.142 35.14 0.15 10.06 0.623 24 t23 0.519 4.55 0.060 0.031 0.274 0.003 0.027 0.001 0.013 0.085 0.31 3729.22 3729.07 3727.12 3726.97 14.12 10.623 10.62 0.15 10.06 0.624 32 t24 0.888 5.43 0.060 0.053 0.327 0.005 0.033 0.005 0.005 0.051 0.36 3729.07 3727.98 3726.97 3725.88 48.13 22.647 22.64 0.15 10.06 0.6

25 23 t25 0.749 0.75 0.060 0.045 0.045 0.005 0.005 0.003 0.003 0.052 0.05 3730.16 3729.22 3728.06 3727.12 26.01 36.140 36.14 0.15 10.06 0.6

45 29 t45 1.953 1.95 0.060 0.118 0.118 0.012 0.012 0.005 0.005 0.134 0.13 3728.97 3727.73 3726.87 3725.63 48.79 25.415 25.42 0.15 10.06 0.6

28 29 t28 1.540 1.54 0.060 0.093 0.093 0.009 0.009 0.007 0.007 0.109 0.11 3731.98 3727.72 3729.88 3725.62 69.35 61.428 61.42 0.15 10.06 0.629 30 t29 0.475 3.97 0.060 0.029 0.239 0.003 0.024 0.005 0.012 0.166 0.27 3727.72 3727.37 3725.62 3725.27 48.13 7.272 7.27 0.15 10.06 0.630 32 t30 0.916 5.80 0.060 0.055 0.349 0.006 0.035 0.005 0.017 0.127 0.40 3727.37 3727.98 3725.27 3725.88 53.18 -11.470 4.85 0.15 10.06 0.632 7 t32 0.708 11.94 0.060 0.043 0.719 0.004 0.072 0.002 0.002 0.392 0.79 3727.98 3727.78 3725.88 3725.68 21.22 9.425 9.42 0.15 10.06 0.6

31 30 t31 0.916 0.92 0.060 0.055 0.055 0.006 0.006 0.006 0.023 0.084 0.08 3729.23 3727.37 3727.13 3725.27 58.64 31.719 31.71 0.15 10.06 0.6

33 34 t33 0.654 0.65 0.060 0.039 0.039 0.004 0.004 0.008 0.008 0.051 0.05 3747.06 3740.5 3744.96 3738.4 77.75 84.373 84.37 0.15 10.06 0.634 34-1 T34 0.585 1.24 0.060 0.035 0.075 0.004 0.007 0.003 0.011 0.042 0.09 3740.5 3736.21 3738.4 3734.11 33.87 126.661 126.66

34-1 35 t34-1 0.585 1.82 0.060 0.035 0.110 0.004 0.011 0.001 0.013 0.040 0.13 3736.21 3735.49 3734.11 3733.39 13.75 52.364 52.36 0.15 10.06 0.635 3 t35 1.736 3.56 0.060 0.105 0.214 0.010 0.021 0.006 0.018 0.121 0.25 3735.49 3728.74 3733.39 3726.64 59.46 113.522 100 0.15 10.06 0.6

36 37 t36 4.076 4.08 0.060 0.245 0.245 0.025 0.025 0.009 0.009 0.279 0.28 3738.07 3731.66 3735.97 3729.56 87.99 72.849 72.855 0.15 10.06 0.637 4 t37 1.355 5.43 0.060 0.082 0.327 0.008 0.033 0.005 0.014 0.095 0.37 3731.66 3728.34 3729.56 3726.24 50.82 65.329 65.33 0.15 10.06 0.6

38 40 t38 3.229 3.23 0.060 0.194 0.194 0.019 0.019 0.008 0.008 0.222 0.22 3731.48 3730.13 3729.38 3728.03 83.98 16.075 16.07 0.15 10.06 0.640 40-1 t40 1.553 4.78 0.060 0.093 0.288 0.009 0.029 0.003 0.003 0.097 0.32 3730.13 3730.45 3728.03 3728.35 28.11 -11.384 4.85

40-1 44 t40-1 1.553 9.21 0.060 0.093 0.554 0.009 0.055 0.008 0.016 0.306 0.63 3730.45 3730.68 3728.35 3728.58 76.76 -2.996 4.85 0.15 10.06 0.644 6 t44 3.430 12.64 0.060 0.207 0.761 0.021 0.076 0.008 0.025 0.236 0.86 3730.68 3729.84 3728.58 3727.74 84.92 9.892 9.89 0.15 10.06 0.6

39 40 t39 2.872 2.87 0.060 0.173 0.173 0.017 0.017 0.008 0.008 0.198 0.20 3730.00 3730.13 3727.9 3728.03 80.05 -1.624 4.85 0.15 10.06 0.6

59.431 2430.13

Page 8: calculo hidraulico del alcantarillado de juana moreno.xls

CALCULOS PARA TANQUES SEPTICOS

1.- NOMBRE DEL PROYECTO ALCANTARILLADO AAHH JUANA MORENO 2.- NUMERO DEL EXPEDIENTE 3.- OFICINA ZONAL JUANA MORENO - LLATA-HUANUCO

A.- POBLACION ACTUAL 435B.- TASA DE CRECIMIENTO (%) 2.5C.- PERIODO DE DISEÑO (AÑOS) 20D.- POBLACION FUTURA 653

Pf = Po * ( 1+ r*t/100 )

E.- DOTACION (LT/HAB/DIA), inc lluvias, inf, conex errad. 120F.- CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES (M3/Dia)

Q = 0.80 * Pob.* Dot./1,000 62.70(*) SI EL CAUDAL ES <20M3 USAR TANQUE SEPTICO

G.- PERIODO DE RETENCION (DIAS) 1

H.- VOLUMEN DE SEDIMENTACION (m3)V1 = Q (m3/d) * PR (d) 62.70

I.- TASA DE ACUMULACION DE LODOS (L/H/AÑO) 40J.- PERIODO DE LIMPIEZA (AÑOS) 1

K.- VOLUMEN DE ACUMULACION DE LODOSV2 = Pob * TAL * PL/1000 26.13 m3/dia

L.- VOLUMEN TOTAL V1 + V2 88.83M.- RESULTADO DEL TEST DE PERCOLACION (MIN.) 1N.- AREA REQUERIDA SEGUN TABLAS (M2) 290.41 PARA POZOS DE PERCOLACIONO.- DIAMETRO DEL POZO DE PERCOLACION ( MTS ). 3 Nro. de POZOS: 8 PROFUNDIDAD: H = AREA REQ./PI*DIAM 4

P.- AREA REQUERIDA SEGUN TABLA ADJUNTA PARA ZANJAS DE ABSORCION

Q.- LONGITUD ZANJA DE ABSORC. DE ANCHO 1 MT.L = AREA REQ./ ANCHO DE ZANJA

N° DE TANQUES SEPTICOS < 20M3= 4.00

Conclusiones y recomendacionesse proyecta el tratamiento de aguas servidas para la mitad de la población futura , por cuestiones de disposicion presupuestal, proyectandose la construcciónde un segundo modulo para el tratamiento de aguas servidas al alcansar la poblaciónde diseño

Page 9: calculo hidraulico del alcantarillado de juana moreno.xls

(*) Esta hoja nos permite hallar el volúmen útil requerido para un tanque séptico.

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DEL TANQUE SÉPTICO

compartimento 3.33 1.67

0.3 mingreso

He 0.06 salidaHt= 2.66 0.1m

Hi<>Hs 1.78 Ho 1.68B= 2.5

Hd 0.52L= 5

No tanques 4.00 un Haltura util = Hu= He+Hi+Hdvol sed. /tanque 6.53 m3

Vol C/Tanque 22.21 m3/dia Hu= 2.36 mB= 2.5 m Ht=Hu+0.3 2.66 m

L=2B= 5 mArea=B*L= 12.5 m2He=0.7/A= 0.056 m

Ho=0.82-0.26A= -2.43 mHs=Vs/A= 1.78 m

Hi=0.1+Ho= -2.33 mHd=V.sed/(B*L)= 0.52 m

Page 10: calculo hidraulico del alcantarillado de juana moreno.xls

CALCULOS PARA TANQUES SEPTICOS

1.- NOMBRE DEL PROYECTO ALCANTARILLADO AAHH JUANA MORENO 2.- NUMERO DEL EXPEDIENTE 3.- OFICINA ZONAL JUANA MORENO - LLATA-HUANUCO

A.- POBLACION ACTUAL 250B.- TASA DE CRECIMIENTO (%) 1C.- PERIODO DE DISEÑO (AÑOS) 20D.- POBLACION FUTURA 300

Pf = Po * ( 1+ r*t/100 )

E.- DOTACION (LT/HAB/DIA), inc lluvias, inf, conex errad. 70F.- CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES (M3/Dia)

Q = 0.80 * Pob.* Dot./1,000 16.80(*) SI EL CAUDAL ES <20M3 USAR TANQUE SEPTICO

G.- PERIODO DE RETENCION (DIAS) 1

H.- VOLUMEN DE SEDIMENTACION (m3)V1 = Q (m3/d) * PR (d) 16.80

I.- TASA DE ACUMULACION DE LODOS (L/H/AÑO) 50J.- PERIODO DE LIMPIEZA (AÑOS) 1

K.- VOLUMEN DE ACUMULACION DE LODOSV2 = Pob * TAL * PL/1000 15.00

L.- VOLUMEN TOTAL V1 + V2 31.80M.- RESULTADO DEL TEST DE PERCOLACION (MIN.) 1N.- AREA REQUERIDA SEGUN TABLAS (M2) 77.81 PARA POZOS DE PERCOLACIONO.- DIAMETRO DEL POZO DE PERCOLACION ( MTS ). 2.6 Nro. de POZOS: 4 PROFUNDIDAD: H = AREA REQ./PI*DIAM 2

P.- AREA REQUERIDA SEGUN TABLA ADJUNTA PARA ZANJAS DE ABSORCION

Q.- LONGITUD ZANJA DE ABSORC. DE ANCHO 1 MT.L = AREA REQ./ ANCHO DE ZANJA

Page 11: calculo hidraulico del alcantarillado de juana moreno.xls

N° DE TANQUES SEPTICOS < 20M3= 2.00

Conclusiones y recomendacionesse proyecta el tratamiento de aguas servidas para la mitad de la población futura , por cuestiones de disposicion presupuestal, proyectandose la construcciónde un segundo modulo para el tratamiento de aguas servidas al alcansar la poblaciónde diseño

(*) Esta hoja nos permite hallar el volúmen útil requerido para un tanque séptico.SE REQUIERE DE 01 TANUQE SEPTICO DE 31.80 M3 Y DE 04 POZOS DE PERCOLACION

DE 2.6 MT DE DIAMETRO Y DE 2 MT DE PROFUNDIDAD.

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DEL TANQUE SÉPTICO

compartimento 4.27 2.13

0.3 mingreso

He 0.03 salidaHt= 1.48 0.1m

Hi<>Hs 0.78 Ho 0.68B= 3.2

Hd 0.37L= 6.4

No tanques 2.00 un Haltura util = Hu= He+Hi+Hdvol sed. /tanque 7.50 m3

Vol C/Tanque 15.90 m3/dia Hu= 1.18 mB= 3.2 m Ht=Hu+0.3 1.48 m

L=2B= 6.4 mArea=B*L= 20.48 m2He=0.7/A= 0.034 m

Ho=0.82-0.26A= -4.5048 mHs=Vs/A= 0.78 m

Hi=0.1+Ho= -4.4048 mHd=V.sed/(B*L)= 0.37 m

Page 12: calculo hidraulico del alcantarillado de juana moreno.xls

VER TABLAS AREA DE LA ENVOLVENTE DEL POZO PERCOLADOR

TABLA 1 COEFICIENTE DE ABSORCION DEL TERRENO

CALCULO DE POZO ABSORVENTE PARA UN GASTO DE 190 L/H/D

ALCANTARILLADO AAHH JUANA MORENO TIEMPO EN MINUTOS PARA 1" SUPERFICIE REQUERIDA POR PERSONA Y DIA EN M2

1

JUANA MORENO - LLATA-HUANUCO 2

5

10

30

>30

AREA SUPERFICIAL HORIZONTAL DEL FONDO DE LA ZANJA DE INFILTRACIONTABLA 2 COEFICIENTE DE ABSORCION DEL TERRENO

CALCULO DEL SISTEMA DE DRENAJE

TIEMPO EN MINUTOS PARA 1" SUPERFICIE NECESARIA EN M2 PARA 190 L/H/D

2

3

4

5

10

15

30

45

60

> 60

m3/dia

Page 13: calculo hidraulico del alcantarillado de juana moreno.xls

futura , por cuestiones de disposicion presupuestal, proyectandose la construcciónde un segundo modulo para el tratamiento de aguas servidas al alcansar la población

(*) Esta hoja nos permite hallar el volúmen útil requerido para un tanque séptico.

Page 14: calculo hidraulico del alcantarillado de juana moreno.xls

AREA DE LA ENVOLVENTE DEL POZO PERCOLADOR

TABLA 1 COEFICIENTE DE ABSORCION DEL TERRENO

CALCULO DE POZO ABSORVENTE PARA UN GASTO DE 190 L/H/D TOTAL (M2)

SUPERFICIE REQUERIDA POR PERSONA Y DIA EN M2 PARA ESTE PROYECTO

0.88 77.81

1.08 95.49

1.44 127.33

2.25 198.95

4.5 397.89

NO CONVIENE

AREA SUPERFICIAL HORIZONTAL DEL FONDO DE LA ZANJA DE INFILTRACIONTABLA 2 COEFICIENTE DE ABSORCION DEL TERRENO

TOTAL (M2)

SUPERFICIE NECESARIA EN M2 PARA 190 L/H/D PARA ESTE PROYECTO

2.3 203.37

2.8 247.58

3.25 287.37

3.5 309.47

4.65 411.16

5.35 473.05

7 618.95

8.45 747.16

9.3 822.32

NO CONVIENE

Page 15: calculo hidraulico del alcantarillado de juana moreno.xls

1.- NOMBRE DEL PROYECTO Alcantarllado de Nuevo Bolognesi2.- LOCALIDAD Nuevo Bolognesi3.- DISTRITO Callaria4.- PROVINCIA Coronel Portillo

A.- POBLACION ACTUALB.- TASA DE CRECIMIENTO (%)C.- PERIODO DE DISEÑO (AÑOS)D.- POBLACION FUTURA

Pf = Po * ( 1+ r*t/100 )

E.- DOTACION (LT/HAB/DIA)F.- CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES (M3/Dia)

Qprom. = 0.80 * Pob.* Dot./1,000G- CAUDAL MAXIMO HORARIO (M3/Sg)

Qmáx. horario = 1.3 x 2 x Qprom.

H.- CAUDAL DE INFILTRACION (M3/Sg)Longitud total de la red ( Km. )Número de buzones de la redQinf. = 20000 lt/Km·día x longtuitud de la red + 380 lt/buzón·día x # buzones

I.- CAUDAL DE DISEÑO

J.- VERIFICACION DE DIAMETROS ( H = 3/4 D )

J.1.- Valor de nJ.2.- Utilizando Manning

Q = 0.284 x d^(8/3) x S^0.5 / n V = 0.450 x d^(2/3) x S^0.5 / n

Q : m³/sg V : m/sgd : m S : m/m

# # Buzón # Buzón Cota Cota CaudalTram. Cota Sup Cota Infer Buzón 1 Buzón 2 Tramo

1 1 2 99.200 98.490 0.00006 2 2 3 98.490 98.190 0.00012

Vtramo = Qtramo / Amojada

VERIFICACION DE DIAMETROS DEL SISTEMA COLECTORA "0.75 D" DEL DIAMETRO

Page 16: calculo hidraulico del alcantarillado de juana moreno.xls

3 3 4 98.190 97.900 0.00019 4 4 5 97.900 97.510 0.00025 5 5 6 97.510 97.220 0.00031 6 6 7 97.220 97.000 0.00037 7 7 8 97.000 96.860 0.00041 8 8 9 96.860 96.680 0.00045 9 9 10 96.680 96.450 0.00052

10 10 11 96.450 96.220 0.00058 11 11 12 96.220 96.010 0.00064 12 12 13 96.010 95.870 0.00068 13 13 14 95.870 95.720 0.00072 14 14 15 95.720 95.570 0.00077 15 15 16 95.570 95.350 0.00083 16 16 17 95.350 95.120 0.00089

Nota.- Para el cálculo de la velocidad con el "D" práctico, debe verificarse la condición de la derecha, esto es, determinar mediante tanteo el angulo que aproxima el valor de las celdas "N" a cero.

Conclusiones y recomendaciones

Page 17: calculo hidraulico del alcantarillado de juana moreno.xls

Alcantarllado de Nuevo Bolognesi

2315.420

480

120172

46.13

0.0014

2.351 17

0.0006

0.00201

0.01 Tubo UPVC

Lonqitud D D Velocidad Caudal a Vel. a 1/2

Tramo Teórico Practico Real Tramo tubo lleno Caudal

71.0000 0.0177 0.150 0.19 0.02 0.5174.3000 0.0275 0.150 0.10 0.01 0.32

tramo = Qtramo / Amojada

VERIFICACION DE DIAMETROS DEL SISTEMA COLECTORA "0.75 D" DEL DIAMETRO

Page 18: calculo hidraulico del alcantarillado de juana moreno.xls

73.2000 0.0321 0.150 0.13 0.01 0.3272.8000 0.0338 0.150 0.17 0.01 0.3772.5000 0.0388 0.150 0.13 0.01 0.3273.6000 0.0439 0.150 0.14 0.01 0.2845.8000 0.0454 0.150 0.10 0.01 0.2845.3000 0.0447 0.150 0.13 0.01 0.3276.0000 0.0495 0.150 0.15 0.01 0.2876.5000 0.0518 0.150 0.14 0.01 0.2869.0000 0.0536 0.150 0.11 0.01 0.2845.5000 0.0547 0.150 0.11 0.01 0.2851.0000 0.0565 0.150 0.13 0.01 0.2851.3000 0.0578 0.150 0.15 0.01 0.2873.0000 0.0592 0.150 0.15 0.01 0.2876.2000 0.0609 0.150 0.09 0.01 0.28

Para el cálculo de la velocidad con el "D" práctico, debe verificarse la condición de la derecha, esto es, determinar mediante tanteo el angulo que aproxima el valor de las celdas "N" a cero.

Conclusiones y recomendaciones

2

Page 19: calculo hidraulico del alcantarillado de juana moreno.xls

Celda que

calcula las

nuevas condiciones % con

para el "D" práctico. respecto al

Debe ser aprox. cero D" práctico

Angulo Valor debe Radio Tirante

Tentativo ser = cero Hidraulico de Agua

36.738 -14.86510 0.003 0.025

33.479 -70.07969 0.002 0.021

Page 20: calculo hidraulico del alcantarillado de juana moreno.xls

39.038 -104.00082 0.003 0.029

44.681 -112.15528 0.004 0.038

38.645 -180.22026 0.003 0.028

46.596 -241.78672 0.004 0.041

35.336 -282.86564 0.002 0.024

39.027 -267.16589 0.003 0.029

50.489 -331.41126 0.005 0.048

46.388 -389.00702 0.004 0.040

37.833 -441.61310 0.003 0.027

40.053 -463.68069 0.003 0.030

45.438 -496.87423 0.004 0.039

48.995 -521.85550 0.004 0.045

50.668 -553.26458 0.005 0.048

34.718 -626.04944 0.002 0.023