RECOLECCION DE AGUAS PLUVIALES

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Transcripción de la presentación:

RECOLECCION DE AGUAS PLUVIALES Universidad de Oriente Núcleo de Bolívar Escuela de Ciencias de la Tierra Departamento de Ingeniería Civil Instalaciones para Edificios RECOLECCION DE AGUAS PLUVIALES Profesor: Carlos Pérez Bachilleres: Coraspe Liseth Romero José Zamora Liserlly

Consideraciones para el uso de los recolectores de agua de lluvia. Articulo 455: Se prohíbe que las aguas de escurrimiento proveniente de los techos y cubiertas de las edificaciones descarguen directamente desde tales niveles a las calles y/o predios vecinos Se hace necesario para evitar empozamientos, filtraciones en las paredes, también se evitan las manchas en las paredes debido a la humedad y el posible daño que pueda causar el agua. Protege de la de la humedad algunas partes de las casas que pueden dañarse rápidamente debido a esto. Se encarga de disponer el agua correctamente hasta los desagües. Coraspe Liseth

FACTORES QUE DETERMINAN EL CÁLCULO ÁREA. Características del sistema recolector. VELOCIDAD. PENDIENTE. DÍAMETRO. RUGOSIDAD. Coraspe Liseth

El área del canal guarda relación con el área a servir y con la intensidad de las lluvias. Coraspe Liseth

VELOCIDAD V = 1/n (Rh) 2/3 S 1/2 Donde: Rh= Radio hidráulico n= Coef. de Rugosidad V min= 0.60 m/seg V máx.= 3 a 9.5 m/seg según el tipo de material Coraspe Liseth

La pendiente influye directamente la velocidad Es fundamental para la orientación de las aguas y el arrastre de posibles sedimentos Y X S = Y/X La pendiente influye directamente la velocidad Coraspe Liseth

DIÁMETRO DE LOS BAJANTES R= Radio D= Diámetro de la Tubería Coraspe Liseth

TIPO DE MATERIAL n ASBESTO 0,010 PVC 0,010 Diámetros ‹ 55cms 0,011 CONCRETO Diámetros › 55cms 0,015 METAL LISO 0,013 CANALES DE CONCRETO 0,015 CANALES DE TIERRA 0,025 Coraspe Liseth

Tanquillas y tapones de registro Se colocará una tanquilla al pie de cada bajante. Se colocarán tapones de registro en cada cambio de dirección.

Área a Servir La determinación de las áreas a servir se hará con la proyección horizontal de las superficies de escurrimiento. Representa la cantidad de lluvia que conducirá el sistema en unidades de superficie. Zamora Liserlly

Intensidad y Duración Zamora Liserlly La cantidad de agua de lluvia depende de la duración de la precipitación pluvial y del área de drenaje. 1m2 Los datos para estimar el gasto Q son la intensidad de la lluvia expresada en mm/hora y el área servida en m2 150mm Zamora Liserlly

Tipos de Sistemas Sistema Unitario Sistema Separativo Sistema Mixto Sistema de evacuación forzada Zamora Liserlly

Consideraciones de las normas Descarga a los sistemas cloacales. Drenajes con mas de 45º respecto a la vertical. En caso de sistema unitario: 250 U.D.D. 60 m mas de 250 U.D.D. 0,25 m/U.D.D. Zamora Liserlly

Tablas para el cálculo

Romero Jose Diámetro del bajante ÁREAS MAXIMAS DE PROYECCIÓN HORIZONTAL EN M² QUE PUEDEN SER DRENADAS POR BAJANTES DE AGUAS DE LLUVIAS DE DIFERENTES DIÁMETROS PARA VARIAS INTENSIDADES DE LLUVIA Diámetro del bajante 50 75 100 125 150 200 cm pulgadas Área máximas de proyección horizontal drenadas (m²) 5,08 2 140 90 65 45 30 6,35 2½ 240 160 120 80 60 7,62 3 400 270 135 10,16 4 850 570 425 340 285 210 12,7 5 1600 1070 800 640 535 15,24 6 2510 1670 1250 1000 835 630 20,32 8 5390 3590 2690 2155 1759 1350 Intensidad: 150 mm/hora Duración: 10 Min Frecuencia: 5 años Romero Jose

Romero Jose Diámetro de ramal conducto o cloaca ÁREAS MÁXIMAS DE PROYECCIÓN HORIZONTAL EN M² QUE PUEDEN SER DRENADAS POR RAMALES, CONDUCTOS (EXCEPTO CANALES Y BAJANTES) Y POR CLOACAS DE DRENAJES DE AGUAS DE LLUVIA, INSTALADOS CON VARIAS PENDIENTES. Diámetro de ramal Áreas máximas de proyección horizontal drenadas (m²) conducto o cloaca Pendientes cm pulgadas 1% 2% 4% 6% 7,62 3 50 70 100 120 6,35 4 115 165 235 285 12,7 5 205 290 410 505 15,24 6 330 470 665 815 20,32 8 710 1010 1425 1755 25,4 10 1280 1810 2565 3140 30,48 12 2060 2910 4125 5050 38,1 15 3685 5200 7370 9025 Intensidad: 150 mm/hora Duración: 10 Min Frecuencia: 5 años Romero Jose

Áreas máximas de proyección horizontal drenadas (m²) Áreas máximas de proyección horizontal en metros cuadrados que pueden ser drenadas por canales semi-circulares de diferentes diámetros e instaladas con distintas pendientes. Diámetro del canal Áreas máximas de proyección horizontal drenadas (m²)  Pendiente cms. Pulgadas 0,5% 1% 2% 3% 7,62 3 11 15 20 30 10,16 4 22 32 45 63 12,70 5 39 55 78 110 15,24 6 60 84 119 172 17,78 7 86 121 171 242 20,32 8 123 173 247 347 25,40 10 223 316 446 620 Intensidad: 150 mm/hora Duración: 10 Min Frecuencia: 5 años Romero Jose

2" Romero Jose Intensidad: 100mm/hora n= 0,011 CAPACIDAD DE LA TUBERIA DE ALCANTARILLADO A SECCION PLENA EN LTS/SEG Y EN M² PARA PRECIPITACION DE 100MM/HORA (n=0.011) SECCION PLENA VELOCIDAD PENDIENTE CAPACIDAD AREA M/SEG % Q (Lts/seg) m² 0.6 1.74 1.17 42.12 1.35 8.82 2.64 95.04 2.1 21.34 4.11 148 0.65 2.04 1.27 45.72 1.4 9.48 2.74 98.64 2.15 22.37 4.21 152 0.7 2.37 1.37 49.32 1.45 10.17 2.84 102 2.2 23.42 4.31 155 0.75 2.72 1.47 53.92 1.5 10.89 2.94 106 2.25 24.50 4.41 159 0.8 2.39 1.56 56.16 1.55 11.62 3.03 109 2.3 25.6 4.50 162 0.85 3.49 1.66 59.76 1.6 12.39 3.13 113 2.35 26.72 4.60 166 0.9 3.92 1.76 63.36 1.65 13.17 3.23 116 2.4 27.87 4.70 169 0.95 4.36 1.86 66.96 1.7 13.98 3.33 120 2.45 29.05 4.80 173 1.00 4.84 1.96 70.56 1.75 14.82 3.43 123 2.5 30.25 4.90 176 1.05 5.33 2.06 74.16 1.8 15.68 3.52 127 2.55 31.47 4.99 180 1.1 5.85 77.40 1.85 16.56 3.62 130 2.6 32.71 5.09 183 1.15 6.4 81.00 1.9 17.47 3.72 134 2.65 33.98 5.19 187 1.2 6.96 84.06 1.95 18.40 3.82 138 2.7 35.28 5.29 190 1.25 7.56 88.20 2.00 19.36 141 2.75 36.60 5.39 194 1.3 8.17 2.54 91.44 2.05 20.34 4.01 144 2.8 37.94 5.48 197 No se aceptan tuberías de 2” para drenajes de aguas de lluvia. Para recolección de aguas servidas se acepta como pendiente mínima 2% y recolectar un máximo de 14 unidades de descarga, es decir Q= 0,70 Lts/seg. Siempre que el colector este ventilado húmedamente por 1 o 2 lavamanos, y/o fregaderos.- Intensidad: 100mm/hora n= 0,011 Romero Jose

sistema de recolección Ejemplo de cálculo del sistema de recolección Techo de la edificación (vista de planta) Romero Jose

Escurrimiento del agua. Romero Jose

Calculo del área. Canal de ejemplo Bajante de ejemplo Romero Jose

Áreas máximas de proyección horizontal drenadas (m²) Área de proyección Horizontal 39,8m2 + 38,7m2 = 78,5m2 Áreas máximas de proyección horizontal en metros cuadrados que pueden ser drenadas por canales semi-circulares de diferentes diámetros e instaladas con distintas pendientes. Diámetro del canal Áreas máximas de proyección horizontal drenadas (m²)  Pendiente cms. Pulgadas 0,5% 1% 2% 3% 7,62 3 11 15 20 30 10,16 4 22 32 45 63 12,70 5 39 55 78 110 15,24 6 60 84 119 172 17,78 7 86 121 171 242 20,32 8 123 173 247 347 25,40 10 223 316 446 620 Romero Jose

Romero Jose Diámetro del bajante ÁREAS MAXIMAS DE PROYECCIÓN HORIZONTAL EN M² QUE PUEDEN SER DRENADAS POR BAJANTES DE AGUAS DE LLUVIAS DE DIFERENTES DIÁMETROS PARA VARIAS INTENSIDADES DE LLUVIA Diámetro del bajante 50 75 100 125 150 200 cm pulgadas Área máximas de proyección horizontal drenadas (m²) 5,08 2 140 90 65 45 30 6,35 2½ 240 160 120 80 60 7,62 3 400 270 135 10,16 4 850 570 425 340 285 210 12,7 5 1600 1070 800 640 535 15,24 6 2510 1670 1250 1000 835 630 20,32 8 5390 3590 2690 2155 1759 1350 Romero Jose

Romero Jose Diámetro de ramal conducto o cloaca ÁREAS MÁXIMAS DE PROYECCIÓN HORIZONTAL EN M² QUE PUEDEN SER DRENADAS POR RAMALES, CONDUCTOS (EXCEPTO CANALES Y BAJANTES) Y POR CLOACAS DE DRENAJES DE AGUAS DE LLUVIA, INSTALADOS CON VARIAS PENDIENTES. Diámetro de ramal Áreas máximas de proyección horizontal drenadas (m²) conducto o cloaca Pendientes cm pulgadas 1% 2% 4% 6% 7,62 3 50 70 100 120 6,35 4 115 165 235 285 12,7 5 205 290 410 505 15,24 6 330 470 665 815 20,32 8 710 1010 1425 1755 25,4 10 1280 1810 2565 3140 30,48 12 2060 2910 4125 5050 38,1 15 3685 5200 7370 9025 Romero Jose

Resultando entonces: Diámetro de los canales: 6 pulgadas Diámetro de los bajantes: 3`pulgadas Diámetro de los drenajes: 4 pulgadas Se colocará un tapón de registro si existe algún cambio de dirección y una tanquilla al pie del bajante. Romero Jose

GRACIAS POR SU ATENCIÓN