06 cálculo de volumen de reservorio - ayrihuanca
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MEMORIA DE CÁLCULO VOLUMEN RESERVORIO
Largo de reservorio = 24.00 m Área de reservorio = 384.00 m2
Ancho de reservorio = 16.00 m
PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES AIJADERO, USCCUPATA, QUISCABAMBA Y HUAYLLAC EN EL DISTRITO DE
MICAELA BASTIDAS, PROVINCIA DE GRAU-APURIMAC
ESTRUCTURA RESERVORIO N°1 AIJADERO DESCRIPCIÓN RESERVORIO DE GEOMEMBRANA CONDICIONES DE CAUDAL Y HORARIO DE LLENADO
Caudal de ingreso a reservorio (Q) 20.00 LPS (Caudal mínimo)
Tiempo de llenado del reservorio (hrs)
Volumén total aprovechable del reservorio
12.00
864.00
hrs =
m3
1.00 Noche
DIMENSIONAMIENTO
CÁLCULO DE CAUDAL DE SALIDA
Q
Q
=
=
A * (2* g * h) ^ 0.5
CAUDAL DE SALIDA
0.126 m3/seg 126.21 Lps
Ag
==
ÁREA DE ORIFICIO ACELERACIÓN GRAV.
0.018 m2
9.81 m/s2
VALVULA ABIERTA A
1/3 DE DIAMETRO
h = ALTURA DE RESERVORIO 2.60 m
DIÁMETRO DE VÁLVULA = 6.00 pulg 0.15 mPARA H = 0.5 Q = 0.056 m3/segPARA H = 1.0 Q = 0.080 m3/segPARA H = 1.6 Q = 0.098 m3/segPARA H = 2.1 Q = 0.113 m3/segPARA H = 2.6 Q = 0.126 m3/seg
TIEMPO DE VACEADO DE RESERVORIO
A = ÁREA DE ORIFICIO 0.018 m2
VALVULA ABIERTA A 1/3 DE DIAMETRO
ÁREA DE RESERVORIO EN FUNCIÓN DE LA ALTURA ÚTIL
ECUACIÓN DE VACEADO DE TANQUES
A(h) dh= -ac(2gh)^0.5 dt384.00 dh = 0.078 (h)^0.5 dt
h = 1.5 m
4908.3 dh = dt T = 12,023 seg
(h)^0.5 3.34 horas
Volumen Reserv. = 680.0 m3
679.9718Vol. Util =Volumen util de reservorio:
384.00 m2180.00 m2352.64 m2
Area arriba (AB) = Area abajo (ab) = Area arriba util =
18.00 m10.00 m
22.6 m0.4 m
3.00 m24.00 m16.00 m 23.20 15.20
Datos iniciales: Largo abajo (b) = Ancho abajo (a) = Talud (z) =Altura util (h) = Borde libre (h') = Altura Resev (H) = Largo arriba (B) = Ancho arriba (A) = Largo arriba util = Ancho arriba util =
Largo de reservorio = 24.00 m Área de reservorio = 384.00 m2
Ancho de reservorio = 16.00 m
MEMORIA DE CÁLCULO VOLUMEN RESERVORIO
PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOSESTRUCTURA RESERVORIO N°2 USCUPATA DESCRIPCIÓN RESERVORIO DE GEOMEMBRANA CONDICIONES DE CAUDAL Y HORARIO DE LLENADO
Caudal de ingreso a reservorio (Q) 20.00 lps (Caudal mínimo)
Tiempo de llenado del reservorio (hrs)
Volumén total aprovechable del reservorio
12.00
864.00
hrs =
m3
1.00 Noche
DIMENSIONAMIENTO
CÁLCULO DE CAUDAL DE SALIDA
Q
Q
=
=
A * (2* g * h) ^ 0.5
CAUDAL DE SALIDA
0.126 m3/seg 126.21 l/seg
Ag
==
ÁREA DE ORIFICIO ACELERACIÓN GRAV.
0.018 m2
9.81 m/s2
VALVULA ABIERTA A
1/3 DE DIAMETRO
h = ALTURA DE RESERVORIO 2.60 m
DIÁMETRO DE VÁLVULA = 6.00 pulg 0.15 mPARA H = 0.5 Q = 0.056 m3/segPARA H = 1.0 Q = 0.080 m3/segPARA H = 1.6 Q = 0.098 m3/segPARA H = 2.1 Q = 0.113 m3/segPARA H = 2.6 Q = 0.126 m3/seg
TIEMPO DE VACEADO DE RESERVORIO
A = ÁREA DE ORIFICIO 0.018 m2
VALVULA ABIERTA A 1/3 DE DIAMETRO
ÁREA DE RESERVORIO EN FUNCIÓN DE LA ALTURA ÚTIL
ECUACIÓN DE VACEADO DE TANQUES
A(h) dh= -ac(2gh)^0.5 dt384.00 dh = 0.078 (h)^0.5 dt
h = 1.5 m
4908.3 dh = dt T = 12,023 seg
(h)^0.5 3.34 horas
Volumen Reserv. = 680.0 m3
679.9718Vol. Util =Volumen util de reservorio:
384.00 m2180.00 m2352.64 m2
Area arriba (AB) = Area abajo (ab) = Area arriba util =
18.00 m10.00 m
22.6 m0.4 m
3.00 m24.00 m16.00 m 23.20 15.20
Datos iniciales: Largo abajo (b) = Ancho abajo (a) = Talud (z) =Altura util (h) = Borde libre (h') = Altura Resev (H) = Largo arriba (B) = Ancho arriba (A) = Largo arriba util = Ancho arriba util =
MEMORIA DE CÁLCULO VOLUMEN RESERVORIO
Largo de reservorio = 18.50 m Área de reservorio = 277.50 m2
Ancho de reservorio = 15.00 m
PROYECTO SISTEMA DE RIEGO AYRIHUANCA ESTRUCTURA RESERVORIO N°3 QUISCABAMBA A DESCRIPCIÓN RESERVORIO DE GEOMEMBRANA CONDICIONES DE CAUDAL Y HORARIO DE LLENADO
Caudal de ingreso a reservorio (Q) 10 LPS (Caudal mínimo)
Tiempo de llenado del reservorio (hrs)
Volumén total aprovechable del reservorio
12.00
432
hrs =
m3
1.00 Noche
DIMENSIONAMIENTO
CÁLCULO DE CAUDAL DE SALIDA
Q
Q
=
=
A * (2* g * h) ^ 0.5
CAUDAL DE SALIDA
0.113 m3/seg 113.43 Lps
Ag
==
ÁREA DE ORIFICIO ACELERACIÓN GRAV.
0.018 m2
9.81 m/s2
VALVULA ABIERTA A
1/3 DE DIAMETRO
h = ALTURA DE RESERVORIO 2.10 m
DIÁMETRO DE VÁLVULA = 6.00 pulg 0.15 mPARA H = 0.4 Q = 0.051 m3/segPARA H = 0.8 Q = 0.072 m3/segPARA H = 1.3 Q = 0.088 m3/segPARA H = 1.7 Q = 0.101 m3/segPARA H = 2.1 Q = 0.113 m3/seg
TIEMPO DE VACEADO DE RESERVORIO
A = ÁREA DE ORIFICIO 0.018 m2
VALVULA ABIERTA A 1/3 DE DIAMETRO
ÁREA DE RESERVORIO EN FUNCIÓN DE LA ALTURA ÚTIL
ECUACIÓN DE VACEADO DE TANQUES
A(h) dh= -ac(2gh)^0.5 dt277.50 dh = 0.078 (h)^0.5 dt
h = 1.5 m
3547.0 dh = dt T = 8,688 seg
(h)^0.5 2.41 horas
Volumen Reserv. = 390.0 m3
399.38039Vol. Util =Volumen util de reservorio:
277.50 m2135.00 m2229.50 m2
Area arriba (AB) = Area abajo (ab) = Area arriba util =
13.50 m10.00 m
22.1 m0.4 m
2.50 m18.50 m15.00 m 17.0013.50
Datos iniciales: Largo abajo (b) = Ancho abajo (a) = Talud (z) =Altura util (h) = Borde libre (h') = Altura Resev (H) = Largo arriba (B) = Ancho arriba (A) = Largo arriba util = Ancho arriba util =
MEMORIA DE CÁLCULO VOLUMEN RESERVORIO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOSPROYECTO
ESTRUCTURA RESERVORIO N°4 QUISCABAMBA BDESCRIPCIÓN RESERVORIO DE GEOMEMBRANA CONDICIONES DE CAUDAL Y HORARIO DE LLENADO
Caudal de ingreso a reservorio (Q)
Tiempo de llenado del reservorio (hrs)
Volumén total aprovechable del reservorio
8 lps
12.00 hrs =
(Caudal mínimo)
1.00 noche
m3345
DIMENSIONAMIENTO
Largo de reservorio = 16.00 m Área de reservorio = 208.00 m2
Ancho de reservorio = 13.00 m
Datos iniciales:Largo abajo (b) = 11.00 mAncho abajo (a) = 8.00 m Talud (z) = 2Altura util (h) = 2.1 mBorde libre (h') = 0.4 mAltura Resev (H) = 2.50 mLargo arriba (B) = 16.00 m Ancho arriba (A) = 13.00 m Largo arriba util = 15.20Ancho arriba util = 12.20
Area arriba (AB) = 208.00 m2 Area abajo (ab) = 88.00 m2Area arriba util = 185.44 m2
Volumen util de reservorio: Vol. Util = 280.82932
Volumen Reserv. = 280.0 m3
CÁLCULO DE CAUDAL DE SALIDA
Q = A * (2* g * h) ^ 0.5 0.113 m3/seg 113.43 l/seg
Q A
==
CAUDAL DE SALIDA ÁREA DE ORIFICIO 0.018 m
2VALVULA ABIERTA A
1/3 DE DIAMETRO
g = ACELERACIÓN GRAV. 9.81 m/s2
h = ALTURA DE RESERVORIO 2.10 m
DIÁMETRO DE VÁLVULA = 4.00 pulg 0.15 mPARA H = 0.4 Q = 0.051 m3/segPARA H = 0.8 Q = 0.072 m3/segPARA H = 1.3 Q = 0.088 m3/segPARA H = 1.7 Q = 0.101 m3/segPARA H = 2.1 Q = 0.113 m3/seg
TIEMPO DE VACEADO DE RESERVORIO
A = ÁREA DE ORIFICIO 0.018 m2
VALVULA ABIERTA A 1/3 DE DIAMETRO
ÁREA DE RESERVORIO EN FUNCIÓN DE LA ALTURA ÚTIL
ECUACIÓN DE VACEADO DE TANQUES
A(h) dh= -ac(2gh)^0.5 dt208.00 dh = 0.078 (h)^0.5 dt
h = 1.5 m
2658.7 dh = dt T = 6,512 seg
(h)^0.5 1.81 horas
MEMORIA DE CÁLCULO VOLUMEN RESERVORIO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOSPROYECTO
ESTRUCTURA RESERVORIO N°5 HUALLAC DESCRIPCIÓN RESERVORIO DE GEOMEMBRANA CONDICIONES DE CAUDAL Y HORARIO DE LLENADO
Caudal de ingreso a reservorio (Q)
Tiempo de llenado del reservorio (hrs)
Volumén total aprovechable del reservorio
8 LPS
12 hrs =
(Caudal mínimo)
1.00 Noche
m3345
DIMENSIONAMIENTO
Largo de reservorio = 18.00 m Área de reservorio = 234.00 m2
Ancho de reservorio = 13.00 m
Datos iniciales:Largo abajo (b) = 13.00 mAncho abajo (a) = 8.00 m Talud (z) = 2Altura util (h) = 2.1 mBorde libre (h') = 0.4 mAltura Resev (H) = 2.50 mLargo arriba (B) = 18.00 m Ancho arriba (A) = 13.00 m Largo arriba util = 17.20Ancho arriba util = 12.20
Area arriba (AB) = 234.00 m2 Area abajo (ab) = 104.00 m2 Area arriba util = 209.84 m2
Volumen util de reservorio: Vol. Util = 323.09712
Volumen Reserv. = 320.0 m3
CÁLCULO DE CAUDAL DE SALIDA
Q = A * (2* g * h) ^ 0.5 0.113 m3/seg 113.43 l/seg
Q A
==
CAUDAL DE SALIDA ÁREA DE ORIFICIO 0.018 m
2VALVULA ABIERTA A
1/3 DE DIAMETRO
g = ACELERACIÓN GRAV. 9.81 m/s2
h = ALTURA DE RESERVORIO 2.10 m
DIÁMETRO DE VÁLVULA = 6.00 pulg 0.15 mPARA H = 0.4 Q = 0.051 m3/segPARA H = 0.8 Q = 0.072 m3/segPARA H = 1.3 Q = 0.088 m3/segPARA H = 1.7 Q = 0.101 m3/segPARA H = 2.1 Q = 0.113 m3/seg
TIEMPO DE VACEADO DE RESERVORIO
A = ÁREA DE ORIFICIO 0.018 m2
VALVULA ABIERTA A 1/3 DE DIAMETRO
ÁREA DE RESERVORIO EN FUNCIÓN DE LA ALTURA ÚTIL
ECUACIÓN DE VACEADO DE TANQUES
A(h) dh= -ac(2gh)^0.5 dt234.00 dh = 0.078 (h)^0.5 dt
h = 1.5 m
2991.0 dh = dt T = 7,326 seg
(h)^0.5 2.04 horas