Diseño de Alcantarillado Particular

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Transcripción de la presentación:

Diseño de Alcantarillado Particular Fosas , Pozos y Drenes

Diseño de Fosa Séptica Variables a Considerar: Dotación 150 a 200 litros/hab/día Largo =2 veces el ancho Determinar la altura útil según N° personas Periodo de retención 12 a 24 horas Lodos acumulados de 30 a 60 litros /hab Como opción se puede usar un 20% del resultado de la dotación multiplicada por N° de habitantes. ( Para los lodos acumulados)

Determinación de la altura útil Número de personas alturas en mts 0 -19 personas 1,7 mts 20-35 personas 2,0 mts 36-50 personas 2,3 mts 51-100 personas 2,5 mts

Determinación de Volumenes V1 = Q x N x T/24 V2= Lodos x N Donde: Q = dotación N= Número de personas T= Periodo de retención NOTA: VOLUMEN TOTAL SERA LA SUMA DE V1 MAS V2

Ejemplo Vivienda de 8 personas con dotación de 200 litros/hab./día, periodo de retención de 12 horas y lodos acumulados de 30 litros. V1 = 200x8x12/24=800 lts/día V2 = 30 x 8 =240 lts/día _______ volumen total 1040 lts. /día o bien el volumen será 1,04 m3/día

Ejemplo AxLx altura útil= Volumen total Pero L=2 A Ax 2x A x altura útil =1,04 m3 Según el número de personas que son 8 la altura útil será 1,7 mts Esto es,

Ejemplo 3,4x A =1,04 m3 A=0,55 mts Esto implica L =1,1mts Y la altura será la útil más 25cms o 40 cms sobre el útil , esto es, 1,7 +0,4 mts H= 2,1mts Volumen = 1,27 m3 se pide como mínimo fosa de 2000 litros que sería óptima para dicho ejemplo. ( existen fosas de 1000 litros) 2

Fosa séptica de Ladrillos

Fosa séptica de hormigón

Cálculo de Pozo Para el cálculo del pozo se necesita tener como datos la dotación, el número de personas , los diámetros y realizar la prueba de absorción para determinar K2 La prueba de absorción se hace en una excavación de 30x30x30cms y se mide el tiempo que demora en bajar 2,5 cms cuando la excavación se llena 15 cms de agua , después de saturarla .Con ese tiempo se obtiene la superficie de absorción.

Ejemplo de cálculo de absorción Si en la prueba los 15 cms demoran 30 minutos en bajar se realizará regla de tres simple: 15cms------------30min 2,5cms----------- x min Esto implica X = 5 minutos , con este dato se ingresa al siguiente gráfico

Curva de absorción de pozos y drenes

Determinación de la tasa Con los 5 minutos nos da una absorción de 135 litros/m2/día Con esto se calcula “H” ( altura de absorción o capa filtrante , la altura total del pozo será “H” +1,3 +1,5 mts ( depende de la profundidad de la fosa séptica A continuación se determinará “H”

Determinación de “H” H= QxN/DpromedioxK2x Donde Q = dotación N= Numero de personas D p= diámetro promedio, ( entre el superior y el inferior) K2 = coeficiente del gráfico P i= 3,1415……..

Ejemplo Para efectos prácticos se utiliza diámetro mayor 3 mts y el inferior siempre será 1mt Eso hace que el D promedio sea 2 mts Para el ejemplo anterior se tiene: H= 200x8/2x135xpi H= 1,88 mts , es decir, 1,9 mts La altura total será 1,9+1,3+1,5=3,85mts

Pozo Absorbente

Sistema de drenes Para el diseño del largo (L) de los drenes se debe tener en cuenta los siguiente: Dotación Número de habitantes Ancho del dren K5 ( se obtiene del gráfico según prueba de absorción) Los drenes no pueden tener más de 20 metros , de ser así se utilizarán cámaras de distribución y se harán brazos menores o igual a 20 mts.

drenes Se debe considerar un tubo perforado de 3 a 4 pulgadas sobre cama de ripio de 15 cms de espesor y se llenará hasta cubrir el tubo luego se tapará con 15 cms arena y relleno de la excavación , la pendiente del tubo variará entre 0,5%y 0,16%

Esquema del Dren ancho (altura media) Relleno compactados Altura variable Arena e=15cms Tubo corrugado Ripio e=15 cms

Ejemplo Dotación 200 litros/hab/día N= 8 habitantes K5=100 litros/m2/dia Ancho 0,5 metros L= 200x8/100x0,5=32 mts, esto implica L mayor a 20 mts, se soluciona haciendo 2 ramales de 16 mts o los que uno desee , siempre y cuando se cumpla con los 32 mts , todo debe ser registrable con cámaras, distancia entre drenes no menor a 3 mts.