diseño de un alcantarillado sanitario
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7/23/2019 Diseño de un Alcantarillado Sanitario
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ALCANTARILLADOS
Paula Andrea Betancourt RíosFernando Fajardo Álvarez
Universidad Nacional De ColombiaFacultad De Ingeniería
Ingeniería CivilBogotá D.C.
2015-II
7/23/2019 Diseño de un Alcantarillado Sanitario
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Diseño de Alcantarillado Sanitario Convencional
Paula Andrea Betancourt Ríos. Cód.: 215128Fernando Fajardo Álvarez. Cód.: 215287
Proyecto / Parcial 1 – ALCANTARILLADOS
Presentado al docente:
Ing. Msc. Alex Javier Garzón Orduña
Universidad Nacional De ColombiaFacultad De Ingeniería
Ingeniería CivilBogotá D.C.
2015-II
7/23/2019 Diseño de un Alcantarillado Sanitario
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Resumen
Como parte de los servicios básicos de saneamiento de una población, se cuenta con los sistemas
de alcantarillado, encargados de recoger y transportar desde el lugar en que se originan hasta el
sitio en que se vierten las aguas residuales y pluviales que dicha población genera. El siguiente
trabajo, muestra el proceso paso a paso de diseño de una red de Alcantarillado Sanitario.
Palabras claves: Caudal de diseño, Red de Colectores, Coeficiente de Retorno.
Abstract
As part of the basic services of Basic Sanitation of a population, it boasts sewage systems
attendant to collect and transport from the origin to the place where the residual and rain water are
dumped. This paper explains the process step by step about how to design of a sewage system.
Keywords: Design Flow, Collectors Network, Return Coefficient.
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TABLA DE CONTENIDO
ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................................. 6
1. INTRODUCCION .................................................................................................... 8
2. OBJETIVO .............................................................................................................. 8
3. MARCO TEÓRICO.................................................................................................. 9
3.1 Alcantarillado: .................................................................................................. 9
3.2 Sistemas de Alcantarillado Convencional: ......................................................... 9
3.2.1 Alcantarillado Separado: ................................................................................. 9
3.2.2 Alcantarillado Combinado: .............................................................................. 9
3.3 Sistema de Alcantarillado No Convencional ..................................................... 10
3.3.1 Alcantarillado Simplificado: ...................................................................... 10
3.3.2 Alcantarillado Condominial: ...................................................................... 10
3.3.3 Alcantarillado a presión: ........................................................................... 10
3.4 Tuberías: ....................................................................................................... 10
3.4.1 Iniciales: .................................................................................................. 10
3.4.2 Secundarias: ........................................................................................... 10
3.4.3 Colector: ................................................................................................. 10
3.4.4 Emisario Final:......................................................................................... 10
4. DESCRIPCIÓN DE LA RED .................................................................................. 11
4.1 Datos de Entrada. .......................................................................................... 11
4.1.1 Área y Población ..................................................................................... 11
4.1.2 Trazado de la Red: .................................................................................. 11
5. DISEÑO DE LA RED ............................................................................................. 12
5.1 Normatividad: ................................................................................................. 12
5.1.1 Nivel de Complejidad: .............................................................................. 12
5.1.2 Periodo De Diseño:.................................................................................. 12
5.1.3 Coeficiente de Retorno: ........................................................................... 13
5.1.4 Contribución de Aguas Residuales: .......................................................... 13 5.1.5 Conexiones Erradas: ............................................................................... 14
5.1.6 Infiltración:............................................................................................... 14
5.2 Proyección de la población: ............................................................................ 15
5.3 Relaciones Hidráulicas: .................................................................................. 16
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6. DESCRIPCIÓN PASO A PASO DEL TRAMO DEL SISTEMA CON MAYORCOMPLEJIDAD ........................................................................................................... 19
6.1 Variables del sistema:..................................................................................... 19
6.2 Área de Tuberías por zona: ............................................................................ 20
6.3 Área Total: ..................................................................................................... 21
6.4 Cota de Pozos:............................................................................................... 21
6.5 Caudal de Diseño. .......................................................................................... 22
6.5.1 Densidad de Población: ........................................................................... 22
6.5.2 Población Propia del Tramo: .................................................................... 22
6.5.3 Población Servida: .................................................................................. 22
6.5.4 Consumo Doméstico:............................................................................... 22
6.5.5 Consumo Industrial: ................................................................................. 23
6.5.6
Consumo Comercial: ............................................................................... 23
6.5.7 Consumo Institucional: ............................................................................. 23
6.5.8 Caudal Máximo Horario: .......................................................................... 23
6.5.9 Caudal de Infiltración: .............................................................................. 24
6.5.10 Caudal de conexiones erradas: ................................................................ 24
6.5.11 Caudal De Diseño:................................................................................... 24
6.6 Cálculos Hidráulicos: ...................................................................................... 24
6.6.1 Pendiente de Colector: ............................................................................ 24
6.6.2. Diámetro: .................................................................................................... 24
6.6.2 Caudal Tubo Lleno: ................................................................................ 25
6.6.3 Velocidad Tubo lleno: ............................................................................. 25
6.6.4 Velocidad Real: ....................................................................................... 25
6.6.5 Pérdidas por Transición: .......................................................................... 25
6.6.6 Pérdidas por Cambio de Dirección: .......................................................... 26
7. COTAS DE DISEÑO ............................................................................................. 27
8. PERFILES DE TUBERÍAS. .................................................................................... 28
8.1 Línea 1 .......................................................................................................... 28
8.2 Línea 2 .......................................................................................................... 31
8.3 Línea 3 .......................................................................................................... 33
8.4 Línea 4........................................................................................................... 36
8.5 Línea 5 .......................................................................................................... 38
8.6 Línea 6 .......................................................................................................... 40
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8.7 Línea 7 .......................................................................................................... 42
9. CONCLUSION ...................................................................................................... 44
10. BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................. 44
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1. Sistema de Alcantarillado Combinado. Fuente: Grundfos Commercial
Building Services. .......................................................................................................... 9Ilustración 2. Trazado de la Red. Elaboración Propia ..................................................... 11Ilustración 3. Tramo Intermedio con mayor complejidad. Fuente: Elaboración Propia...... 19Ilustración 4. Tipos de zona del sistema. Fuente: Elaboración Propia. ............................ 20
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico 1. Población proyectada. Fuente: Elaboración Propia. ....................................... 15
Gráfico 2. Perfil por Tramos – Línea 1 Fuente: Elaboración Propia................................. 30
Gráfico 3. Trazado Línea 2. Fuente: Elaboración Propia. ............................................... 31
Gráfico 4. Perfil por Tramos - Línea 2. Fuente: Elaboración Propia. .............................. 33
Gráfico 5. Trazado Línea 3. Fuente: Elaboración Propia. ............................................... 33
Gráfico 6. Perfil por Tramos - Línea 3. Fuente: Elaboración Propia. .............................. 35
Gráfico 7. Trazado Línea 4. Fuente: Elaboración Propia. ............................................... 36
Gráfico 8. Perfil por Tramos - Línea 4. Fuente: Elaboración Propia. .............................. 38
Gráfico 9. Trazado Línea 5. Fuente: Elaboración Propia. ............................................... 38
Gráfico 10. Perfil por Tramos - Línea 5. Fuente: Elaboración Propia.............................. 40
Gráfico 11. Trazado Línea 6. Fuente: Elaboración Propia. ............................................. 40
Gráfico 12. Perfil por Tramos - Línea 6. Fuente: Elaboración Propia.............................. 42 Gráfico 13. Trazado Línea 7. Fuente: Elaboración Propia. ............................................. 42
Gráfico 14. Perfil por Tramos - Línea 7. Fuente: Elaboración Propia.............................. 44
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Población - Datos: DANE. .............................................................................. 11
Tabla 2. Asignación del nivel de Complejidad. Fuente: RAS 2000- Tabla A.3.1 .............. 12
Tabla 3. Periodo de Diseño. Fuente: RAS 2000 – Tabla D.2.1 ....................................... 12
Tabla 4. Coeficiente de Retorno de aguas servidas domésticas. Fuente: RAS 2000 – Tabla D.3.1 .................................................................................................................. 13
Tabla 5. Contribución Industrial. Fuente: RAS 2000 – Tabla D.3.2. ................................ 13 Tabla 6. Contribución Comercial. Fuente: RAS 2000 – Tabla D.3.3 ................................ 13
Tabla 7. Contribución Institucional mínima en zonas residenciales. Fuente: RAS 2000 – Tabla D.3.4 .................................................................................................................. 14
Tabla 8. Aportes máximos por drenaje domiciliario de aguas lluvias sin sistema pluvial.Fuente: RAS 2000 – Tabla D.3.6 .................................................................................. 14
Tabla 9. Aportes por infiltración en redes de sistemas de recolección y evacuación deaguas residuales. Fuente: RAS 2000 – Tabla D.3.7....................................................... 14
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Tabla 10. Población, método de Proyección escogido. Fuente: Elaboración Propia. ....... 15
Tabla 11. Relaciones Hidráulicas. Fuente: Dadas en clase por el Docente. .................... 18
Tabla 12. Variables del sistema. Fuente: Elaboración Propia. ........................................ 19
Tabla 13. Área de Tuberías por Sub-zona. ................................................................... 21
Tabla 14. Cotas de Pozos. Fuente: Elaboración Propia. ................................................ 21
Tabla 15. Población Proyectada. Fuente: Elaboración Propia. ....................................... 22
Tabla 16. Cálculos de las cotas de Diseño. Fuente: Elaboración Propia. ........................ 27
Tabla 17. Trazado Línea 1. Fuente: Elaboración Propia................................................. 28
Tabla 18. Cotas y verificación de Diseño / Línea 1. Fuente: Elaboración Propia. ............ 30
Tabla 19. Cotas y verificación de Diseño / Línea 2. Fuente: Elaboración Propia. ............ 32
Tabla 20. Cotas y verificación de Diseño / Línea 3. Fuente: Elaboración Propia. ............ 35
Tabla 21. Cotas y verificación de Diseño / Línea 4. Fuente: Elaboración Propia. ............ 37
Tabla 22. Cotas y verificación de Diseño / Línea 5. Fuente: Elaboración Propia. ............ 39
Tabla 23. Cotas y verificación de Diseño / Línea 6. Fuente: Elaboración Propia. ............ 41
Tabla 24. Cotas y verificación de Diseño / Línea 7. Fuente: Elaboración Propia. ............ 43
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1. INTRODUCCION
A lo largo de su existencia, el hombre ha buscado la mejora en su calidad de vida en donde al díade hoy ya se cuenta con servicios de saneamiento básico y sistemas de alcantarillado quepermiten la evacuación de aguas residuales y pluviales de manera limpia y rápida; evitandoposibles inundaciones.
Desde una perspectiva sanitaria, las aguas residuales son desechos generados comoconsecuencia de la actividad vital de una población. En su composición se encuentran diferentestipos de desechos que, de no recibir el tratamiento adecuado podría generar enfermedades yproblemas sanitarios en la población.
A continuación, se presenta la descripción detallada de un sistema de alcantarillado convencionalde acuerdo a los conceptos adquiridos durante la clase, con su respectiva hoja de cálculo y losperfiles correspondientes a todos los tramos de tuberías junto con los pozos de ingreso de tuberíassecundarias.
2. OBJETIVO
Realizar el diseño de un alcantarillado sanitario convencional determinando los caudales de diseñode cada tramo de tubería, realizando los cálculos hidráulicos correspondientes así como el de lascotas de cada tramo.
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3. MARCO TEÓRICO
3.1 Alcantarillado:
El sistema de Alcantarillado consiste en una serie de tuberías y obras complementarias, necesarias
para recibir y evacuar las aguas residuales de la población y la escorrentía superficial producidapor la lluvia. (Cualla, 1995). Los sistemas de alcantarillado pueden ser convencionales o noconvencionales.
3.2 Sistemas de Alcantarillado Convencional:
Estos sistemas se han utilizado ampliamente, tienen tuberías de grandes diámetros lo que permiteuna gran flexibilidad en la operación del sistema los sistemas de alcantarillado convencional seclasifican según el tipo de agua que conducen:
3.2.1 Alcantarillado Separado:
Es un sistema en el que se independiza la evacuación de aguas residuales y de escorrentía.
- Alcantarillado Sanitario: Es el sistema de recolección diseñado para recolectarexclusivamente las aguas residuales domésticas e industriales.
- Alcantarillado Pluvial: Es el sistema de evacuación de la escorrentía superficial producidapor precipitación.
3.2.2 Alcantarillado Combinado:
Es el sistema en el que las aguas residuales se conducen simultáneamente, al igual que las aguaslluvias.
Ilustración 1. Sistema de Alcantarillado Combinado.Fuente: Grundfos Comm ercial Bui lding Services.
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3.3 Sistema de Alcantarillado No Convencional
Estos sistemas se clasifican según el tipo de tecnología aplicada y en general se limitan a laevacuación de las aguas residuales.
3.3.1 Alcantarillado Simplificado:
Este sistema se diseña con los mismos lineamientos de un alcantarillado convencional, peroteniendo en cuenta la posibilidad de reducir diámetros y disminuir distancias entre pozos con laayuda de equipos de mantenimiento.
3.3.2 Alcantarillado Condominial:
Estos alcantarillados recogen las aguas residuales de un grupo de viviendas cuya área no supera 1Hectárea, y las conducen a un sistema de alcantarillado convencional.
3.3.3 Alcantarillado a presión:
Estos alcantarillados no tienen arrastre de sólidos ya que estos son eliminados de los afluentes dela vivienda por medio de un tanque interceptor. El agua es transportada a una planta detratamiento o sistema de alcantarillado convencional a través de tuberías de pequeño diámetro demanera que puedan trabajar a presión en algunos tramos.
3.4 Tuberías:
3.4.1 Iniciales:Reciben únicamente los desagües provenientes de los domicilios.
3.4.2 Secundarias:Reciben el caudal de dos o más tuberías iniciales.
3.4.3 Colector:Puede ser Secundario si recibe el caudal de dos o más tuberías secundarias, o Principal si capta elcaudal de dos o más colectores secundarios.
3.4.4 Emisario Final:Conduce el caudal de aguas residuales o lluvias a su punto de entrega, el cual puede ser unaplanta de tratamiento o un vertimiento a un cuerpo de agua.
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4. DESCRIPCIÓN DE LA RED
4.1 Datos de Entrada.
Siguiendo el ejercicio planteado en el libro: Elementos de Diseño para Acueductos y Alcantarilladosde Ricardo Alfredo López Cualla, se tomó como base el ejercicio planteado en el capítulo 15, conalgunas modificaciones en los datos de población.
4.1.1 Área y Población
Año Población1985 47501993 55002005 6738
Tabla 1. Población -Datos: DANE.
*Se debe tener en cuenta la hipótesis de una Densidad Poblacional Constante.
Para este ejercicio, se tiene un área de 17.9 Hectáreas y una población proyectada de 6760Habitantes. La dotación es de 200 L/hab.día
4.1.2 Trazado de la Red:
Ilustración 2. Trazado de la Red.Elaboración Propia
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5. DISEÑO DE LA RED
5.1 Normatividad:
Para realizar un bueno proyecto, es necesario tener en cuenta los parámetros establecidos por elReglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS (RAS2000, 2000) elcual establece lo siguiente:
5.1.1 Nivel de Complejidad:
Dependiendo del número de habitantes en la zona urbana del municipio en que se realizará la red,su capacidad económica y el grado de exigencia técnica que se requiere para adelantar elproyecto, se determina el nivel de complejidad.
Nivel de Complejidad
Nivel Población (habitantes) Capacidad económica
Inferior SuperiorBajo 0 2500 Baja
Medio 2501 12500 Baja
Medio Alto 12501 60000 Media
Alto 60001 Alta
Tabla 2. Asignación del nivel de Complejidad.Fuente: RAS 2000- Tabla A.3.1
Para el ejercicio, el nivel de complejidad es Medio.
5.1.2 Periodo De Diseño:
El periodo de diseño es el tiempo para el cual se diseña un sistema o los componentes de éste endonde sus capacidades permiten atender la demanda proyectada para dicho tiempo; de acuerdocon la RAS el periodo de redes de recolección y evacuación de aguas residuales y lluvias está sedetermina como sigue:
Periodo de Diseño
Nivel de Complejidad Periodo de Diseño (Años)
Bajo y Medio 15
Medio Alto 20
Alto 30Tabla 3. Periodo de Diseño.
Fuente: RAS 2000 – Tabla D.2.1
Vale la pena aclarar que para colectores principales o emisarios finales como lo es en esteejercicio, el periodo de diseño mínimo debe ser 25 años para cualquier nivel de complejidad desistema. Por esta razón, el periodo de diseño será de 25 años.
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5.1.3 Coeficiente de Retorno:
El coeficiente de retorno es la fracción del agua de uso doméstico servida, entregada como aguanegra al sistema de recolección y evacuación de aguas residuales. Como se cuenta con pocainformación de mediciones en campo; se usa como guía lo establecido por la RAS:
Coeficiente de Retorno
NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL SISTEMA COEFICIENTE DE RETORNO
Bajo y medio 0.70 – 0.80
Medio alto y alto* 0.80 – 0.85
Tabla 4. Coeficiente de Retorno de aguas servidas domésticas.Fuente: RAS 2000 – Tabla D.3.1
El coeficiente de retorno que se tomará es de 0.85.
5.1.4 Contribución de Aguas Residuales:
El volumen de aguas residuales aportadas a un sistema de recolección y evacuación estáintegrado por las aguas residuales domésticas, industriales, comerciales e institucionales. Suestimación debe basarse, en lo posible, en información histórica de consumos, medicionesperiódicas y evaluaciones regulares.
- Industrial: El consumo de agua industrial varía de acuerdo con el tipo y tamaño de laindustria (ver literal B.2.3.3 del Título B), y los aportes de aguas residuales varían con elgrado de recirculación de aguas y los procesos de tratamiento.
NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL SISTEMA CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL (L/S-HA IND)
Bajo 0.4
Medio 0.6
Medio alto 0.8
Alto 1.0-1.5
Tabla 5. Contribución Industrial.Fuente: RAS 2000 – Tabla D.3.2.
- Comercial: De acuerdo con la norma, para zonas mixtas comerciales y residencialespueden ponderarse los caudales medios con base en la concentración comercial relativa ala residencial, utilizando como base los valores de la tabla:
NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL SISTEMA CONTRIBUCIÓN COMERCIAL (L/S-HA)
Cualquier 0.40 – 0.50
Tabla 6. Contribución Comercial.Fuente: RAS 2000 – Tabla D.3.3
Se tomó un valor de 0.45.
- Institucional: El consumo de agua de las diferentes instituciones varía de acuerdo con eltipo y tamaño de las mismas, dentro de las cuales pueden mencionarse escuelas, colegiosy universidades, hospitales, hoteles, cárceles, etc. Sin embargo, para pequeñasinstituciones ubicadas en zonas residenciales, los aportes de aguas residuales puedenestimarse según la tabla:
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NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL SISTEMA CONTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL (L/S-HA)
Cualquier 0.40 – 0.50
Tabla 7. Contribución Institucional mínima en zonas residenciales.Fuente: RAS 2000 – Tabla D.3.4
Se tomó un valor de 0.45.
5.1.5 Conexiones Erradas:Deben considerarse los aportes de aguas lluvias al sistema de alcantarillado sanitario,provenientes de malas conexiones de bajantes de tejados y patios.
Aportes máximos por drenaje domiciliario de aguas lluvias sin sistema pluvial
NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL SISTEMA APORTE (L/S-HA)
Bajo y medio 2
Medio alto y alto* 2
Tabla 8. Aportes máximos por drenaje domiciliario de aguas lluvias sin sistema pluvial.Fuente: RAS 2000 – Tabla D.3.6
Para esto, se debe disponer de sistema pluvial o combinado a mediano plazo.
5.1.6 Infiltración:En ausencia de medidas directas o ante la imposibilidad de determinar el caudal por infiltración, elaporte puede establecerse con base en los valores de la tabla:
Aportes por infiltración en redes de Sistemas de Recolección y Evacuación de Aguas Residuales
NIVEL DE COMPLEJIDAD DELSISTEMA
INFILTRACIÓN ALTA INFILTRACIÓNMEDIA
INFILTRACIÓNBAJA
(L/S-HA)
Bajo y medio 0.15 – 0.40 0.10 – 0.30 0.05 – 0.20
Medio alto y alto* 0.15 – 0.40 0.10 – 0.30 0.05 – 0.20
Tabla 9. Aportes por infiltración en redes de sistemas de recolección y evacuación de aguasresiduales.
Fuente: RAS 2000 – Tabla D.3.7.
El aporte por infiltración se tomó de 0.05.
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5.2 Proyección de la población:
De acuerdo a conceptos aprendidos en semestres anteriores acerca de los métodos de proyecciónde la población y con los datos de entrada anteriormente expuestos, se obtuvieron los siguientesresultados resumidos en la gráfica:
Gráfico 1. Población proyectada.Fuente: Elaboración Propia.
De acuerdo con esto, se seleccionó el método aritmético.
Método de Proyección Escogido
Método de Proyección Aritmético
Año Base 8035
Periodo 25 Años 11277
Periodo 30 Años 11926
Tabla 10. Población, método de Proyección escogido.Fuente: Elaboración Propia.
y = 129.69x - 253286
4000
6000
8000
10000
12000
14000
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
P o b l a c i ó n ( H a b )
Años
Proyección de Población
Aritmético
Exponencial
Geométrico
Censo
Lineal
(Aritmético)
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5.3 Relaciones Hidráulicas:
Las siguientes relaciones correspondientes a este ejercicio fueron dadas en clase por eldocente:
Q/Qo V/Vo d/D R/Ro H/D
0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
0.01 0.292 0.092 0.239 0.041
0.02 0.362 0.124 0.315 0.067
0.03 0.400 0.148 0.370 0.086
0.04 0.427 0.165 0.410 0.102
0.05 0.453 0.182 0.449 0.116
0.06 0.473 0.196 0.481 0.128
0.07 0.492 0.210 0.510 0.140
0.08 0.505 0.220 0.530 0.151
0.09 0.520 0.232 0.554 0.1610.10 0.540 0.248 0.586 0.170
0.11 0.553 0.258 0.606 0.179
0.12 0.571 0.270 0.630 0.188
0.13 0.580 0.280 0.650 0.197
0.14 0.590 0.289 0.668 0.205
0.15 0.600 0.298 0.686 0.213
0.16 0.613 0.308 0.704 0.221
0.17 0.624 0.315 0.716 0.229
0.18 0.634 0.323 0.729 0.236
0.19 0.645 0.334 0.748 0.244
0.20 0.656 0.346 0.768 0.251
0.21 0.664 0.353 0.780 0.258
0.22 0.672 0.362 0.795 0.266
0.23 0.680 0.370 0.809 0.273
0.24 0.687 0.379 0.824 0.280
0.25 0.695 0.386 0.836 0.287
0.26 0.700 0.393 0.848 0.294
0.27 0.706 0.400 0.860 0.300
0.28 0.713 0.409 0.874 0.3070.29 0.720 0.417 0.886 0.314
0.30 0.729 0.424 0.896 0.321
0.31 0.732 0.431 0.907 0.328
0.32 0.740 0.439 0.919 0.334
0.33 0.750 0.447 0.931 0.341
0.34 0.755 0.452 0.938 0.348
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0.35 0.760 0.460 0.950 0.354
0.36 0.768 0.468 0.962 0.361
0.37 0.776 0.476 0.974 0.368
0.38 0.781 0.482 0.983 0.374
0.39 0.787 0.488 0.992 0.381
0.40 0.796 0.498 1.007 0.3880.41 0.802 0.504 1.014 0.395
0.42 0.806 0.510 1.021 0.402
0.43 0.810 0.516 1.028 0.408
0.44 0.816 0.523 1.035 0.415
0.45 0.822 0.530 1.043 0.422
0.46 0.830 0.536 1.050 0.429
0.47 0.834 0.542 1.056 0.436
0.48 0.840 0.550 1.065 0.443
0.49 0.845 0.557 1.073 0.450
0.50 0.850 0.563 1.079 0.458
0.51 0.855 0.570 1.087 0.465
0.52 0.860 0.576 1.094 0.472
0.53 0.865 0.582 1.100 0.479
0.54 0.870 0.588 1.107 0.487
0.55 0.875 0.594 1.113 0.494
0.56 0.880 0.601 1.121 0.502
0.57 0.885 0.608 1.125 0.510
0.58 0.890 0.615 1.129 0.518
0.59 0.895 0.620 1.132 0.5260.60 0.900 0.626 1.136 0.534
0.61 0.903 0.632 1.139 0.542
0.62 0.908 0.639 1.143 0.550
0.63 0.913 0.645 1.147 0.559
0.64 0.918 0.651 1.151 0.568
0.65 0.922 0.658 1.155 0.576
0.66 0.927 0.666 1.160 0.585
0.67 0.931 0.672 1.163 0.595
0.68 0.936 0.678 1.167 0.604
0.69 0.941 0.686 1.172 0.614
0.70 0.945 0.692 1.175 0.623
0.71 0.951 0.699 1.179 0.633
0.72 0.955 0.705 1.182 0.644
0.73 0.958 0.710 1.184 0.654
0.74 0.961 0.719 1.188 0.665
0.75 0.965 0.724 1.190 0.677
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0.76 0.969 0.732 1.193 0.688
0.77 0.972 0.738 1.195 0.700
0.78 0.975 0.743 1.197 0.713
0.79 0.980 0.750 1.200 0.725
0.80 0.984 0.756 1.202 0.739
0.81 0.987 0.763 1.205 0.7530.82 0.990 0.770 1.208 0.767
0.83 0.993 0.778 1.211 0.783
0.84 0.997 0.785 1.214 0.798
0.85 1.001 0.791 1.216 0.815
0.86 1.005 0.798 1.219 0.833
0.87 1.007 0.804 1.219 0.852
0.88 1.011 0.813 1.215 0.871
0.89 1.015 0.820 1.214 0.892
0.90 1.018 0.826 1.212 0.915
0.91 1.021 0.835 1.210 0.940
0.92 1.024 0.843 1.207 0.966
0.93 1.027 0.852 1.204 0.995
0.94 1.030 0.860 1.202 1.027
0.95 1.033 0.868 1.200 1.063
0.96 1.036 0.876 1.197 1.103
0.97 1.038 0.884 1.195 1.149
0.98 1.039 0.892 1.192 1.202
0.99 1.040 0.900 1.190 1.265
1.00 1.041 0.914 1.172 1.3441.01 1.042 0.920 1.164 1.445
1.02 1.042 0.931 1.150 1.584
Tabla 11. Relaciones Hidráulicas.Fuente: Dadas en clase por el Docente.
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6. DESCRIPCIÓN PASO A PASO DEL TRAMO DEL SISTEMA CON MAYORCOMPLEJIDAD
Teniendo en cuenta que el caso más crítico se presenta cuando la pendiente de la vía esmuy pronunciada lo cual obliga a establecer pozos de registro a distancias muy cercanas,se explicará paso a paso el procedimiento para el tramo intermedio 3-5 el cual es el
intermedio con mayor pendiente:
Ilustración 3. Tramo Intermedio con mayor complejidad.Fuente: Elaboración Propia.
6.1 Variables del sistema:
Variables del Sistema
Constante Valor Unidades
Horizonte 15 Años
Consumo 200 L/Hab/d
Población Proyectada 6760 Hab
Área Proyetada 17.9 ha
CR 0.8 -
Conexiones Erradas 0.5 L/s*Ha
% Area Conexiones Erradas 30% %Infiltración 0.05 L/s*Ha
Diametro Mínimo
Peso Específico 9810 kN/m^3
Gravedad 9.81 m/s^2
Tabla 12. Variables del sistema.Fuente: Elaboración Propia.
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6.2 Área de Tuberías por zona:
A modo de facilitar el cálculo de la población y el consumo de caudal propio, se traza labisectriz de cada una de las zonas delimitadas por los tramos de tubería, de manera quese subdividan en áreas iguales:
Ilustración 4. Tipos de zona del sistema.Fuente: Elaboración Propia.
Teniendo en cuenta que para el tipo de zona A la base y altura del triángulo tienen lamisma dimensión (1 m), las áreas correspondientes son de 0.167 Ha; mientras que parael tipo de zona B es de 0.25 Ha. Quiere decir que las sub zonas 1, 4 y 6 corresponden atipo de zona A, mientras que las sub zonas 2, 3 y 5 a tipo de zona B.
Area de Tuberias por Zona
SubZona Tubería Desde Hacia Área
Ha
1 Tub 1-2 1 2 0.167
Tub 1-3 1 3 0.167Tub 2-3 2 3 0.167
2 Tub 2-3 2 3 0.250
Tub 2-4 2 4 0.250
Tub 3-5 3 5 0.250
Tub 4-5 4 5 0.250
3 Tub 4-5 4 5 0.250
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Tub 4-7 4 7 0.250
Tub 5-8 5 8 0.250
Tub 7-8 7 8 0.250
4 Tub 3-5 3 5 0.167
Tub 3-6 3 6 0.167
Tub 5-6 5 6 0.1675 Tub 5-6 5 6 0.250
Tub 5-8 5 8 0.250
Tub 6-9 6 9 0.250
Tub 8-9 8 9 0.250
6 Tub 6-9 6 9 0.167
Tub 6-10 6 10 0.167
Tub 9-10 9 10 0.167
Tabla 13. Área de Tuberías por Sub-zona.
6.3 Área Total:
Como las Tuberías 1-3, y 2-3 vierten a la tubería que estamos analizando: 3-5, el áreapropia Total será igual a:
= 1−3 + 2−3 + 3−5
= 0.167 + 0.417+ 0.417 = 1
6.4 Cota de Pozos:
Las cotas de los pozos fueron dadas en el enunciado del problema, y son:
Cota de Pozos
Pozo Cota Profundidad Cota - Prof Diametro
m m m m
1 42.55 0.8 41.75 1.2
2 42.2 0.8 41.4 1.2
3 42.1 0.8 41.3 1.2
4 41.75 0.8 40.95 1.2
5 41.74 0.8 40.94 1.2
6 41.72 0.8 40.92 1.2
7 41.6 0.8 40.8 1.2
8 41.58 0.8 40.78 1.2
9 41.68 1 40.68 1.2
10 41.81 1.2 40.61 1.2
E 40.55 0.8 39.75 1.2
Tabla 14. Cotas de Pozos.Fuente: Elaboración Propia.
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Población Proyectada
Año Habitantes Area
Hab Ha
2003 5095 13.5
2018 6760 17.9
Tabla 15. Población Proyectada.Fuente: Elaboración Propia.
6.5 Caudal de Diseño.
6.5.1 Densidad de Población:
La densidad de población corresponde a la cantidad de habitantes por área bruta o netadeterminada.
= óÁ
=6760 17.9 = 377.6 = 378 /
6.5.2 Población Propia del Tramo:
La población propia del tramo está dada por:
ó =á ∗∗ %á
100
ó =0.417 ∗ 378 ∗ 100%
100= 157
6.5.3 Población Servida:
Corresponde al número de habitantes que son servidos por el sistema de recolección yevacuación de aguas residuales.
= 1−3 + 2−3 + 3−5
= 44
+ 157
+ 157
= 359
6.5.4 Consumo Doméstico:
Es el volumen de agua potable consumido por la población desde sus casas.
é ∗ =∗∗
86400
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é ∗ =0.8 ∗∗
86400
é ∗ =0.8 ∗ 200 ∗ ∗ 378
86400= 0.7 ∗
6.5.5 Consumo Industrial:Cómo se explicó anteriormente por normatividad, es de 0.45 L/s*Ha
6.5.6 Consumo Comercial:Cómo se explicó anteriormente por normatividad, es de 0.45 L/s*Ha
6.5.7 Consumo Institucional:Cómo se explicó anteriormente por normatividad, es de 0.45 L/s*Ha
6.5.8 Caudal Máximo Horario:
6.5.8.1 Consumo Propio:
=.∗ %á + . ∗% + ∗ %+ (∗ %)
100
=0.7 ∗ 100 + 0.45 ∗ 0 + 0.45 ∗ 0 + (0.45 ∗ 0)
100= 0.7 ∗
6.5.8.2 QMH Propio:
= Á ∗ = 0.417 ∗ 0.7 ∗ = 0.29 / 6.5.8.3 QMH Servido:
= + = 0.11 + 0.29 + 0.29 = 0.69/ 6.5.8.4 Factor de Mayoración de Harmoon:
= 1 + 144 + ó 1000 0.5
= 1 + 14
4 + 359 0.5 = 4
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6.5.8.5 Caudal Máximo Horario (QMH):
= ∗ = 0.69 ∗ 4 = 2.78
6.5.9 Caudal de Infiltración:
ó = ∗ó
ó = 0.05 ∗ ∗ 1 = 0.05
6.5.10 Caudal de conexiones erradas:
= ∗ % ∗
= 1 ∗ 30% ∗ 0.5 = 0.15
6.5.11 Caudal De Diseño:
ñ = + +
ñ = 2.78 + 0.05 + 0.15 = 2.98
6.6 Cálculos Hidráulicos:
6.6.1 Pendiente de Colector:Conociendo las cotas de profundidad de cada uno de los extremos del tramo, se tiene:
= 42.1 − 1.5 − 41.7 − 1.7100
= 0.0056 ≅ 0.006
De a cuerdo con el material de las tuberías, se toma un n de Manning de 0.013.
6.6.2. Diámetro:
- Teórico:
= 1.548 ∗ ∗ 1/2 3/8
= 1.548 ∗ 0.013 ∗ 0.003 3 0.006 1/2
3/8
= 0.07
- Nominal: 9.84 in = 0.25 m
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25
- Interno Real: De acuerdo con los diámetros del catálogo de PAVCO se toma de0.23 m
6.6.2 Caudal Tubo Lleno:
= 0.312 8/3 ∗ 1/2
= 0.312 0.238/3 ∗ 0.0061/2
0.013 = 0.03 3
6.6.3 Velocidad Tubo lleno:
=
=
0.03
40.032
= 0.85
6.6.4 Velocidad Real:
Cómo fue mencionado anteriormente, las relaciones hidráulicas fueron dadas por elingeniero docente, con esto, tomando la relación Vreal/Vo y la Velocidad a tubo lleno; secalcula la velocidad real:
=
∗
= 0.505 ∗ 0.85 = 0.429
Teniendo estos cálculos, y por conceptos hidráulicos aprendidos en semestres anteriores,se calculan la altura de velocidad, el Radio Hidráulico de la sección de flujo, esfuerzocortante medio para el cual debe tenerse en cuenta lo establecido por la RAS 2000 de sermayor o igual a 1.5 N/ m2, la altura de la lámina de agua, energía específica, Número deFroud (0.74 para este tramo de tubería 3-5) y posteriormente las pérdidas por transición.
6.6.5 Pérdidas por Transición:
∆ = 22
2 − 12
2 Con la altura de velocidad para este tramo la cual es de 0.0029 m y usando la fórmulaanterior, se obtienen unas pérdidas de 1.20x10 -3.
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6.6.6 Pérdidas por Cambio de Dirección:
Conociendo que el ángulo de giro es de 0° y el radio de curvatura de 0 m, las pérdidas deenergía por cambio de dirección son nulas.
De lo anterior, se tiene que el total de pérdidas es de 1.20x10 -3 m .
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7. COTAS DE DISEÑO
Cotas de Diseño
RasantePozoInicial
RasantePozo Final
ClavePozoInicial
ClavePozoFinal
BateaPozoInicial
BateaPozoFinal
Lámina deAgua alInicio
Lámina deAgua al
Final
EnergíaPozoInicial
EnergíaPozo Final
ProfundidadClave Inicial
ProfundidaClave Fina
m m m m m m m m m m m m
42.55 42.20 41.28 40.93 41.05 40.70 41.09 40.74 41.10 40.75 1.27 1.27
42.20 41.75 40.93 40.53 40.70 40.30 40.74 40.34 40.75 40.35 1.27 1.22
41.75 41.60 40.53 40.38 40.30 40.15 40.36 40.21 40.36 40.21 1.22 1.22
41.60 41.58 40.38 40.26 40.15 40.03 40.22 40.10 40.22 40.10 1.22 1.32
42.55 42.10 41.58 40.88 41.35 40.65 41.39 40.69 41.39 40.69 0.97 1.22
42.20 42.10 41.23 40.88 41.00 40.65 41.04 40.69 41.05 40.70 0.97 1.22
42.10 41.74 40.83 40.27 40.60 40.04 40.65 40.09 40.66 40.10 1.27 1.47
41.75 41.74 40.88 40.27 40.65 40.04 40.69 40.08 40.69 40.08 0.87 1.47
41.74 41.58 40.27 40.21 40.04 39.98 40.17 40.11 40.17 40.11 1.47 1.37
41.58 41.68 40.21 40.16 39.98 39.93 40.16 40.11 40.17 40.12 1.37 1.52
42.10 41.72 41.13 40.50 40.90 40.27 40.94 40.31 40.94 40.31 0.97 1.22
41.74 41.72 40.82 40.50 40.59 40.27 40.63 40.31 40.64 40.32 0.92 1.22
41.72 41.68 40.50 40.16 40.27 39.93 40.33 39.99 40.33 39.99 1.22 1.52
41.68 41.81 40.16 40.04 39.93 39.81 40.10 39.98 40.11 39.99 1.52 1.77
41.72 41.81 40.85 40.04 40.62 39.81 40.66 39.85 40.66 39.85 0.87 1.77
41.81 40.55 40.04 39.28 39.81 39.05 39.91 39.15 39.94 39.18 1.77 1.27
Tabla 16. Cálculos de las cotas de Diseño.Fuente: Elaboración Propia.
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8. PERFILES DE TUBERÍAS.
8.1 Línea 1
El trazado de la línea 1 es el mostrado a continuación:
Tabla 17. Trazado Línea 1.Fuente: Elaboración Propia.
Línea 1
Pozo Punto Abscisa
Cota (m) Diseño
0 Rasante
Clave
Batea
Lámina
Energia
Tub 1-2 Pozo 0.0 42.55 42.5
5
41.05 41.09 41.10 Buen
Diseño
Tub 1-2 Pozo 9.0 42.55 42.5
5
41.05 41.09 41.10 Buen
Diseño
Tub 1-2 Tubo Salida 9.0 42.55 41.2
8
41.05 41.09 41.10 Buen
Diseño
Tub 1-2 Tubo
Entrada
91.0 42.20 40.9
3
40.70 40.74 40.75 Buen
Diseño
Tub 2-4 Pozo 91.0 42.20 42.2
0
40.70 40.74 40.75 Buen
Diseño
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29
Tub 2-4 Pozo 109.0 42.20 42.2
0
40.70 40.74 40.75 Buen
Diseño
Tub 2-4 Tubo Salida 109.0 42.20 40.9
3
40.70 40.74 40.75 Buen
Diseño
Tub 2-4 Tubo
Entrada
191.0 41.75 40.5
3
40.30 40.34 40.35 Buen
DiseñoTub 4-7 Pozo 191.0 41.75 41.7
5
40.30 40.34 40.35 Buen
Diseño
Tub 4-7 Pozo 209.0 41.75 41.7
5
40.30 40.36 40.36 Buen
Diseño
Tub 4-7 Tubo Salida 209.0 41.75 40.5
3
40.30 40.36 40.36 Buen
Diseño
Tub 4-7 Tubo
Entrada
291.0 41.60 40.3
8
40.15 40.21 40.21 Buen
Diseño
Tub 7-8 Pozo 291.0 41.60 41.6
0
40.15 40.21 40.21 Buen
Diseño
Tub 7-8 Pozo 309.0 41.60 41.6
0
40.15 40.22 40.22 Buen
DiseñoTub 7-8 Tubo Salida 309.0 41.60 40.3
8
40.15 40.22 40.22 Buen
Diseño
Tub 7-8 Tubo
Entrada
391.0 41.58 40.2
6
40.03 40.10 40.10 Buen
Diseño
Tub 8-9 Pozo 391.0 41.58 41.5
8
39.98 40.10 40.10 Buen
Diseño
Tub 8-9 Pozo 409.0 41.58 41.5
8
39.98 40.16 40.17 Buen
Diseño
Tub 8-9 Tubo Salida 409.0 41.58 40.2
1
39.98 40.16 40.17 Buen
Diseño
Tub 8-9 TuboEntrada
491.0 41.68 40.16
39.93 40.11 40.12 BuenDiseño
Tub 9-10 Pozo 491.0 41.68 41.6
8
39.93 40.11 40.12 Buen
Diseño
Tub 9-10 Pozo 509.0 41.68 41.6
8
39.93 40.10 40.11 Buen
Diseño
Tub 9-10 Tubo Salida 509.0 41.68 40.1
6
39.93 40.10 40.11 Buen
Diseño
Tub 9-10 Tubo
Entrada
591.0 41.81 40.0
4
39.81 39.98 39.99 Buen
Diseño
Tub 10-E Pozo 591.0 41.81 41.8
1
39.81 39.98 39.99 Buen
Diseño
Tub 10-E Pozo 609.0 41.81 41.8
1
39.81 39.91 39.94 Buen
Diseño
Tub 10-E Tubo Salida 609.0 41.81 40.0
4
39.81 39.91 39.94 Buen
Diseño
Tub 10-E Tubo
Entrada
691.0 40.55 39.2
8
39.05 39.15 39.18 Buen
Diseño
Tub 10-E Pozo E 691.0 40.55 40.5
5
39.05 39.15 39.18 Buen
Diseño
7/23/2019 Diseño de un Alcantarillado Sanitario
http://slidepdf.com/reader/full/diseno-de-un-alcantarillado-sanitario 30/44
30
Tub 10-E Pozo E 710.2 40.55 40.5
5
39.05 39.15 39.18 Buen
Diseño
EscalaPozos
15
Tabla 18. Cotas y verificación de Diseño / Línea 1.Fuente: Elaboración Propia.
Gráfico 2. Perfil por Tramos – Línea 1Fuente: Elaboración Propia.
39.00
39.50
40.00
40.50
41.00
41.50
42.00
42.50
43.00
0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0
C o t a ( m )
Abscisa (m)
Línea 1
Batea Clave Lámina Energia Rasante
7/23/2019 Diseño de un Alcantarillado Sanitario
http://slidepdf.com/reader/full/diseno-de-un-alcantarillado-sanitario 31/44
31
8.2 Línea 2
El trazado de la línea 1 es el mostrado a continuación:
Gráfico 3. Trazado Línea 2.Fuente: Elaboración Propia.
Línea 2
Pozo Punto Abscisa
Cota (m) Diseño
0 Rasante
Clave
Batea
Lámina
Energia
Tub 2-3 Pozo 0.0 42.20 42.2
0
40.70 41.04 41.05 Buen
Diseño
Tub 2-3 Pozo 9.0 42.20 42.2
0
40.70 41.04 41.05 Buen
Diseño
Tub 2-3 Tubo Salida 9.0 42.20 41.2
3
41.00 41.04 41.05 Buen
Diseño
Tub 2-3 Tubo
Entrada
91.0 42.10 40.8
8
40.65 40.69 40.70 Buen
DiseñoTub 3-5 Pozo 91.0 42.10 42.1
0
40.60 40.69 40.70 Buen
Diseño
Tub 3-5 Pozo 109.0 42.10 42.1
0
40.60 40.65 40.66 Buen
Diseño
Tub 3-5 Tubo Salida 109.0 42.10 40.8
3
40.60 40.65 40.66 Buen
Diseño
Tub 3-5 Tubo 191.0 41.74 40.2 40.04 40.09 40.10 Buen
7/23/2019 Diseño de un Alcantarillado Sanitario
http://slidepdf.com/reader/full/diseno-de-un-alcantarillado-sanitario 32/44
32
Entrada 7 Diseño
Tub 5-8 Pozo 191.0 41.74 41.7
4
40.04 40.09 40.10 Buen
Diseño
Tub 5-8 Pozo 209.0 41.74 41.7
4
40.04 40.17 40.17 Buen
Diseño
Tub 5-8 Tubo Salida 209.0 41.74 40.27 40.04 40.17 40.17 BuenDiseño
Tub 5-8 Tubo
Entrada
291.0 41.58 40.2
1
39.98 40.11 40.11 Buen
Diseño
Tub 8-9 Pozo 291.0 41.58 41.5
8
39.98 40.11 40.11 Buen
Diseño
Tub 8-9 Pozo 309.0 41.58 41.5
8
39.98 40.16 40.17 Buen
Diseño
Tub 8-9 Tubo Salida 309.0 41.58 40.2
1
39.98 40.16 40.17 Buen
Diseño
Tub 8-9 Tubo
Entrada
391.0 41.68 40.1
6
39.93 40.11 40.12 Buen
Diseño
Tub 9-10 Pozo 391.0 41.68 41.6
8
39.93 40.11 40.12 Buen
Diseño
Tub 9-10 Pozo 409.0 41.68 41.6
8
39.93 40.10 40.11 Buen
Diseño
Tub 9-10 Tubo Salida 409.0 41.68 40.1
6
39.93 40.10 40.11 Buen
Diseño
Tub 9-10 Tubo
Entrada
491.0 41.81 40.0
4
39.81 39.98 39.99 Buen
Diseño
Tub 10-E Pozo 491.0 41.81 41.8
1
39.81 39.98 39.99 Buen
Diseño
Tub 10-E Pozo 509.0 41.81 41.8
1
39.81 39.91 39.94 Buen
DiseñoTub 10-E Tubo Salida 509.0 41.81 40.0
4
39.81 39.91 39.94 Buen
Diseño
Tub 10-E Tubo
Entrada
591.0 40.55 39.2
8
39.05 39.15 39.18 Buen
Diseño
Tub 10-E Pozo E 591.0 40.55 40.5
5
39.05 39.15 39.18 Buen
Diseño
Tub 10-E Pozo E 610.2 40.55 40.5
5
39.05 39.15 39.18 Buen
Diseño
Escala
Pozos
15
Tabla 19. Cotas y verificación de Diseño / Línea 2.Fuente: Elaboración Propia.
7/23/2019 Diseño de un Alcantarillado Sanitario
http://slidepdf.com/reader/full/diseno-de-un-alcantarillado-sanitario 33/44
33
Gráfico 4. Perfil por Tramos - Línea 2.Fuente: Elaboración Propia.
8.3 Línea 3
Gráfico 5. Trazado Línea 3.Fuente: Elaboración Propia.
39.00
39.50
40.00
40.50
41.00
41.50
42.00
42.50
43.00
0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0
C o t a ( m )
Abscisa (m)
Línea 2
Batea Clave Lámina Energia Rasante
7/23/2019 Diseño de un Alcantarillado Sanitario
http://slidepdf.com/reader/full/diseno-de-un-alcantarillado-sanitario 34/44
34
Línea 3
Pozo Punto Abscisa
Cota (m) Diseño
0 Rasante
Clave
Batea
Lámina
Energia
Tub 1-3 Pozo 0.0 42.55 42.55
41.05 41.39 41.39 BuenDiseño
Tub 1-3 Pozo 9.0 42.55 42.5
5
41.05 41.39 41.39 Buen
Diseño
Tub 1-3 Tubo Salida 9.0 42.55 41.5
8
41.35 41.39 41.39 Buen
Diseño
Tub 1-3 Tubo
Entrada
132.4 42.10 40.8
8
40.65 40.69 40.69 Buen
Diseño
Tub 3-5 Pozo 132.4 42.10 42.1
0
40.60 40.69 40.69 Buen
Diseño
Tub 3-5 Pozo 150.4 42.10 42.1
0
40.60 40.65 40.66 Buen
Diseño
Tub 3-5 Tubo Salida 150.4 42.10 40.8
3
40.60 40.65 40.66 Buen
Diseño
Tub 3-5 Tubo
Entrada
232.4 41.74 40.2
7
40.04 40.09 40.10 Buen
Diseño
Tub 5-8 Pozo 232.4 41.74 41.7
4
40.04 40.09 40.10 Buen
Diseño
Tub 5-8 Pozo 250.4 41.74 41.7
4
40.04 40.17 40.17 Buen
Diseño
Tub 5-8 Tubo Salida 250.4 41.74 40.2
7
40.04 40.17 40.17 Buen
Diseño
Tub 5-8 Tubo
Entrada
332.4 41.58 40.2
1
39.98 40.11 40.11 Buen
DiseñoTub 8-9 Pozo 332.4 41.58 41.5
8
39.98 40.11 40.11 Buen
Diseño
Tub 8-9 Pozo 350.4 41.58 41.5
8
39.98 40.16 40.17 Buen
Diseño
Tub 8-9 Tubo Salida 350.4 41.58 40.2
1
39.98 40.16 40.17 Buen
Diseño
Tub 8-9 Tubo
Entrada
432.4 41.68 40.1
6
39.93 40.11 40.12 Buen
Diseño
Tub 9-10 Pozo 432.4 41.68 41.6
8
39.93 40.11 40.12 Buen
Diseño
Tub 9-10 Pozo 450.4 41.68 41.68
39.93 40.10 40.11 BuenDiseño
Tub 9-10 Tubo Salida 450.4 41.68 40.1
6
39.93 40.10 40.11 Buen
Diseño
Tub 9-10 Tubo
Entrada
532.4 41.81 40.0
4
39.81 39.98 39.99 Buen
Diseño
Tub 10-E Pozo 532.4 41.81 41.8
1
39.81 39.98 39.99 Buen
Diseño
7/23/2019 Diseño de un Alcantarillado Sanitario
http://slidepdf.com/reader/full/diseno-de-un-alcantarillado-sanitario 35/44
35
Tub 10-E Pozo 550.4 41.81 41.8
1
39.81 39.91 39.94 Buen
Diseño
Tub 10-E Tubo Salida 550.4 41.81 40.0
4
39.81 39.91 39.94 Buen
Diseño
Tub 10-E Tubo
Entrada
632.4 40.55 39.2
8
39.05 39.15 39.18 Buen
DiseñoTub 10-E Pozo E 632.4 40.55 40.5
5
39.05 39.15 39.18 Buen
Diseño
Tub 10-E Pozo E 651.6 40.55 40.5
5
39.05 39.15 39.18 Buen
Diseño
EscalaPozos
15
Tabla 20. Cotas y verificación de Diseño / Línea 3.Fuente: Elaboración Propia.
Gráfico 6. Perfil por Tramos - Línea 3.Fuente: Elaboración Propia.
39.00
39.50
40.00
40.50
41.00
41.50
42.00
42.50
43.00
0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0
C o t a ( m )
Abscisa (m)
Línea 3
Batea Clave Lámina Energia Rasante
7/23/2019 Diseño de un Alcantarillado Sanitario
http://slidepdf.com/reader/full/diseno-de-un-alcantarillado-sanitario 36/44
36
8.4 Línea 4.
Gráfico 7. Trazado Línea 4.Fuente: Elaboración Propia.
Línea 4
Pozo Punto Abscis
a
Cota (m) Diseño
0 Rasante
Clave
Batea
Lámina
Energia
Tub 4-5 Pozo 0.0 41.75 41.7
5
40.30 40.69 40.69 Buen
Diseño
Tub 4-5 Pozo 9.0 41.75 41.7
5
40.30 40.69 40.69 Buen
Diseño
Tub 4-5 Tubo Salida 9.0 41.75 40.8
8
40.65 40.69 40.69 Buen
Diseño
Tub 4-5 Tubo
Entrada
91.0 41.74 40.2
7
40.04 40.08 40.08 Buen
Diseño
Tub 5-8 Pozo 91.0 41.74 41.7
4
40.04 40.08 40.08 Buen
Diseño
Tub 5-8 Pozo 109.0 41.74 41.7
4
40.04 40.17 40.17 Buen
Diseño
Tub 5-8 Tubo Salida 109.0 41.74 40.2
7
40.04 40.17 40.17 Buen
Diseño
Tub 5-8 Tubo
Entrada
191.0 41.58 40.2
1
39.98 40.11 40.11 Buen
Diseño
7/23/2019 Diseño de un Alcantarillado Sanitario
http://slidepdf.com/reader/full/diseno-de-un-alcantarillado-sanitario 37/44
37
Tub 8-9 Pozo 191.0 41.58 41.5
8
39.98 40.11 40.11 Buen
Diseño
Tub 8-9 Pozo 209.0 41.58 41.5
8
39.98 40.16 40.17 Buen
Diseño
Tub 8-9 Tubo Salida 209.0 41.58 40.2
1
39.98 40.16 40.17 Buen
DiseñoTub 8-9 Tubo
Entrada
291.0 41.68 40.1
6
39.93 40.11 40.12 Buen
Diseño
Tub 9-10 Pozo 291.0 41.68 41.6
8
39.93 40.11 40.12 Buen
Diseño
Tub 9-10 Pozo 309.0 41.68 41.6
8
39.93 40.10 40.11 Buen
Diseño
Tub 9-10 Tubo Salida 309.0 41.68 40.1
6
39.93 40.10 40.11 Buen
Diseño
Tub 9-10 Tubo
Entrada
391.0 41.81 40.0
4
39.81 39.98 39.99 Buen
Diseño
Tub 10-E Pozo 391.0 41.81 41.8
1
39.81 39.98 39.99 Buen
DiseñoTub 10-E Pozo 409.0 41.81 41.8
1
39.81 39.91 39.94 Buen
Diseño
Tub 10-E Tubo Salida 409.0 41.81 40.0
4
39.81 39.91 39.94 Buen
Diseño
Tub 10-E Tubo
Entrada
491.0 40.55 39.2
8
39.05 39.15 39.18 Buen
Diseño
Tub 10-E Pozo E 491.0 40.55 40.5
5
39.05 39.15 39.18 Buen
Diseño
Tub 10-E Pozo E 510.2 40.55 40.5
5
39.05 39.15 39.18 Buen
Diseño
EscalaPozos
15
Tabla 21. Cotas y verificación de Diseño / Línea 4.Fuente: Elaboración Propia.
7/23/2019 Diseño de un Alcantarillado Sanitario
http://slidepdf.com/reader/full/diseno-de-un-alcantarillado-sanitario 38/44
38
Gráfico 8. Perfil por Tramos - Línea 4.Fuente: Elaboración Propia.
8.5 Línea 5
Gráfico 9. Trazado Línea 5.Fuente: Elaboración Propia.
39.00
39.50
40.00
40.50
41.00
41.50
42.00
42.50
43.00
0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0 450.0 500.0
C o t a ( m )
Abscisa (m)
Línea 4
Batea Clave Lámina
7/23/2019 Diseño de un Alcantarillado Sanitario
http://slidepdf.com/reader/full/diseno-de-un-alcantarillado-sanitario 39/44
39
Línea 5
Pozo Punto Abscisa
Cota (m) Diseño
0 Rasante
Clave
Batea
Lámina
Energia
Tub 3-6 Pozo 0.0 42.10 42.10
40.60 40.94 40.94 BuenDiseño
Tub 3-6 Pozo 9.0 42.10 42.1
0
40.60 40.94 40.94 Buen
Diseño
Tub 3-6 Tubo Salida 9.0 42.10 41.1
3
40.90 40.94 40.94 Buen
Diseño
Tub 3-6 Tubo
Entrada
132.4 41.72 40.5
0
40.27 40.31 40.31 Buen
Diseño
Tub 6-9 Pozo 132.4 41.72 41.7
2
40.27 40.31 40.31 Buen
Diseño
Tub 6-9 Pozo 150.4 41.72 41.7
2
40.27 40.33 40.33 Buen
Diseño
Tub 6-9 Tubo Salida 150.4 41.72 40.5
0
40.27 40.33 40.33 Buen
Diseño
Tub 6-9 Tubo
Entrada
232.4 41.68 40.1
6
39.93 39.99 39.99 Buen
Diseño
Tub 9-10 Pozo 232.4 41.68 41.6
8
39.93 39.99 39.99 Buen
Diseño
Tub 9-10 Pozo 250.4 41.68 41.6
8
39.93 40.10 40.11 Buen
Diseño
Tub 9-10 Tubo Salida 250.4 41.68 40.1
6
39.93 40.10 40.11 Buen
Diseño
Tub 9-10 Tubo
Entrada
332.4 41.81 40.0
4
39.81 39.98 39.99 Buen
DiseñoTub 10-E Pozo 332.4 41.81 41.8
1
39.81 39.98 39.99 Buen
Diseño
Tub 10-E Pozo 350.4 41.81 41.8
1
39.81 39.91 39.94 Buen
Diseño
Tub 10-E Tubo Salida 350.4 41.81 40.0
4
39.81 39.91 39.94 Buen
Diseño
Tub 10-E Tubo
Entrada
432.4 40.55 39.2
8
39.05 39.15 39.18 Buen
Diseño
Tub 10-E Pozo E 432.4 40.55 40.5
5
39.05 39.15 39.18 Buen
Diseño
Tub 10-E Pozo E 451.6 40.55 40.55
39.05 39.15 39.18 BuenDiseño
EscalaPozos
15
Tabla 22. Cotas y verificación de Diseño / Línea 5.Fuente: Elaboración Propia.
7/23/2019 Diseño de un Alcantarillado Sanitario
http://slidepdf.com/reader/full/diseno-de-un-alcantarillado-sanitario 40/44
40
Gráfico 10. Perfil por Tramos - Línea 5.Fuente: Elaboración Propia.
8.6 Línea 6
Gráfico 11. Trazado Línea 6.Fuente: Elaboración Propia.
39.00
39.50
40.00
40.50
41.00
41.50
42.00
42.50
43.00
0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0 450.0
C o t a ( m )
Abscisa (m)
Línea 5
Batea Clave Lámina Energia Rasante
7/23/2019 Diseño de un Alcantarillado Sanitario
http://slidepdf.com/reader/full/diseno-de-un-alcantarillado-sanitario 41/44
41
Línea 6
Pozo Punto Abscisa
Cota (m) Diseño
0 Rasante
Clave
Batea
Lámina
Energia
Tub 5-6 Pozo 0.0 41.74 41.74
40.04 40.63 40.64 BuenDiseño
Tub 5-6 Pozo 9.0 41.74 41.7
4
40.04 40.63 40.64 Buen
Diseño
Tub 5-6 Tubo Salida 9.0 41.74 40.8
2
40.59 40.63 40.64 Buen
Diseño
Tub 5-6 Tubo
Entrada
91.0 41.72 40.5
0
40.27 40.31 40.32 Buen
Diseño
Tub 6-9 Pozo 91.0 41.72 41.7
2
40.27 40.31 40.32 Buen
Diseño
Tub 6-9 Pozo 109.0 41.72 41.7
2
40.27 40.33 40.33 Buen
Diseño
Tub 6-9 Tubo Salida 109.0 41.72 40.5
0
40.27 40.33 40.33 Buen
Diseño
Tub 6-9 Tubo
Entrada
191.0 41.68 40.1
6
39.93 39.99 39.99 Buen
Diseño
Tub 9-10 Pozo 191.0 41.68 41.6
8
39.93 39.99 39.99 Buen
Diseño
Tub 9-10 Pozo 209.0 41.68 41.6
8
39.93 40.10 40.11 Buen
Diseño
Tub 9-10 Tubo Salida 209.0 41.68 40.1
6
39.93 40.10 40.11 Buen
Diseño
Tub 9-10 Tubo
Entrada
291.0 41.81 40.0
4
39.81 39.98 39.99 Buen
DiseñoTub 10-E Pozo 291.0 41.81 41.8
1
39.81 39.98 39.99 Buen
Diseño
Tub 10-E Pozo 309.0 41.81 41.8
1
39.81 39.91 39.94 Buen
Diseño
Tub 10-E Tubo Salida 309.0 41.81 40.0
4
39.81 39.91 39.94 Buen
Diseño
Tub 10-E Tubo
Entrada
391.0 40.55 39.2
8
39.05 39.15 39.18 Buen
Diseño
Tub 10-E Pozo E 391.0 40.55 40.5
5
39.05 39.15 39.18 Buen
Diseño
Tub 10-E Pozo E 410.2 40.55 40.55
39.05 39.15 39.18 BuenDiseño
EscalaPozos
15
Tabla 23. Cotas y verificación de Diseño / Línea 6.Fuente: Elaboración Propia.
7/23/2019 Diseño de un Alcantarillado Sanitario
http://slidepdf.com/reader/full/diseno-de-un-alcantarillado-sanitario 42/44
42
Gráfico 12. Perfil por Tramos - Línea 6.Fuente: Elaboración Propia.
8.7 Línea 7
Gráfico 13. Trazado Línea 7.Fuente: Elaboración Propia.
39.00
39.50
40.00
40.50
41.00
41.50
42.00
42.50
43.00
0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0
C o t a ( m )
Abscisa (m)
Línea 6
Batea Clave Lámina Energia Rasante
7/23/2019 Diseño de un Alcantarillado Sanitario
http://slidepdf.com/reader/full/diseno-de-un-alcantarillado-sanitario 43/44
43
Línea 5
Pozo Punto Abscisa
Cota (m) Diseño
0 Rasante
Clave
Batea
Lámina
Energia
Tub 6-10 Pozo 0.0 41.72 41.72
40.27 40.66 40.66 BuenDiseño
Tub 6-10 Pozo 9.0 41.72 41.7
2
40.27 40.66 40.66 Buen
Diseño
Tub 6-10 Tubo Salida 9.0 41.72 40.8
5
40.62 40.66 40.66 Buen
Diseño
Tub 6-10 Tubo
Entrada
132.4 41.81 40.0
4
39.81 39.85 39.85 Buen
Diseño
Tub 10-E Pozo 132.4 41.81 41.8
1
39.81 39.85 39.85 Buen
Diseño
Tub 10-E Pozo 150.4 41.81 41.8
1
39.81 39.91 39.94 Buen
Diseño
Tub 10-E Tubo Salida 150.4 41.81 40.0
4
39.81 39.91 39.94 Buen
Diseño
Tub 10-E Tubo
Entrada
232.4 40.55 39.2
8
39.05 39.15 39.18 Buen
Diseño
Tub 10-E Pozo E 232.4 40.55 40.5
5
39.05 39.15 39.18 Buen
Diseño
Tub 10-E Pozo E 251.6 40.55 40.5
5
39.05 39.15 39.18 Buen
Diseño
EscalaPozos
15
Tabla 24. Cotas y verificación de Diseño / Línea 7.Fuente: Elaboración Propia.
7/23/2019 Diseño de un Alcantarillado Sanitario
http://slidepdf.com/reader/full/diseno-de-un-alcantarillado-sanitario 44/44
Gráfico 14. Perfil por Tramos - Línea 7.Fuente: Elaboración Propia.
9. CONCLUSION
Como ingenieros Civiles, toda labor que desempeñemos tiene una responsabilidad nosólo profesional, sino también social en donde prima el beneficio de la población a quienservimos. Es indispensable además, tener presente la normatividad de Agua Potable ySaneamiento Básico (RAS) ya que a partir de ahí puede realizarse y determinarse de unamanera eficaz, responsable e íntegra parámetros importantes durante el desarrollo delproyecto.
10. BIBLIOGRAFÍA
- Cualla, R. A. (1995). Elementos de Diseño de Acueductos y Alcantarillados. Bogotá: Escuela Colombiana de Ingeniería.
- RAS2000. (2000). Sistemas de Recolección y Evacuación de Aguas Residuales
Domésticas y Pluviales Bogotá
39.00
39.50
40.00
40.50
41.00
41.50
42.00
42.50
43.00
0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0
C o t a ( m )
Abscisa (m)
Línea 7
Batea Clave Lámina Energia Rasante
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