calculo vertedero

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1.COAGULACION Para la etapa de coagulación, se realizó el diseño, de un resalto hidráulico, para generar la mezcla rápida del ayudante de coagulación, para el diseño de la estructura se realiza el siguiente proceso: Teniendo como base los siguientes datos: Q=0.0506 m 3 s T=18 ºC μ=0,00010842 ( kgfs m 2 ) φ=998,59 ( kgf m 3 ) Datos que se asumen para este procedimiento: Ancho delcanal rectangular =b=1 mAltura del vertedero=pv =1 m 1. Caudal especifico para el canal de sección rectangular, Q= 0.0506 m 3 s 0.8 m =0.063 m 2 s 2. Profundidad critica Yc. Yc = 3 ( 0.0506 m 3 s ) 2 10 m s 2 ( 0.8 m) 2 =0.074 m

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Diseño de planta de tratamiento (Vertedero)

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Page 1: CALCULO VERTEDERO

1. COAGULACION

Para la etapa de coagulación, se realizó el diseño, de un resalto hidráulico, para generar la mezcla rápida del ayudante de coagulación, para el diseño de la estructura se realiza el siguiente proceso:

Teniendo como base los siguientes datos:

Q=0.0506m3

sT=18 ºCμ=0,00010842( kgf∗sm2 )φ=998,59( kgfm3 )

Datos que se asumen para este procedimiento:

Anchodel canalrectangular=b=1mAlturadel vertedero=pv=1m

1. Caudal especifico para el canal de sección rectangular,

Q=0.0506 m

3

s0.8m

=0.063 m2

s

2. Profundidad critica Yc.

Yc=3√ (0.0506 m3s )

2

10ms2

∗(0.8m )2=0.074m

3. Altura y1

Page 2: CALCULO VERTEDERO

pvyc

>3

1m0.074m

>3

13.571>3CUMPLE

Y 1= 1.414

√2.56+ 1m0.074m

∗0.074m=0.026m

4. Calculo de velocidadA= y1∗b=0.026m∗0.8m=0.021m2

V 1=0.0506m

3

s0.021m2 =2.438m

s

5. Calculo de numero de Froude

F=2.438m

s

√10 ms2+0.026m=4.787

El numero de Froude s encuentra en el rango de 4.5 – 9.0 y por estos un topo de resalto “SALTO ESTABLE” el cual es ideal para el calculo que se esta realizando.

6. Altura Y2

Page 3: CALCULO VERTEDERO

Y 2=12∗(√1+8∗4.7872−1)∗0.026m=0.163m

7. Longitud del resalto

Lr=4∗(0.163m−0.026m )=0.549m

8. Perdida de energía

∆ h= (0.163m−0.026m )3

4∗0.163m∗0.026m=0.1525m

9. Longitud donde se aplica el coagulante

Interpolando para encontrar el valor de H con el caudal 50.6 L

H (cm) Q (L/s)9 49,63x 50,6

10 58,12

El resultado es de H= 9.114 cm

Lm=1.45∗0.09114m∗( 1m0.09114m)

0.54

=1.031m

10. Longitud

L=1.031m+0.549m=1.031m11.Calculo de velocidad 2

Page 4: CALCULO VERTEDERO

A=Y 2∗b=0.163m∗0.8m=0.131m2

V 2=0.0506 m

3

s0.131m2 =0.388m

s

12. Gradiente de velocidad

T= 2∗1.031m

0.388ms+2.438m

s

=0.729 s

G=√ 998 .59 kgfm3∗0.1525m

(0,00010842 kgf∗sm2 )∗0.729 s=1387.934 s−1

G>10001387.934>1000CUMPLE

Dosificación

Suponiendo que el tanque donde se va a realizar la mezcla y se va a preparar la solución es de 1,5 m3 y se disuelven 80 kilogramos de sulfato de aluminio, por lo tanto la concentración de la solución es la siguiente,

C=coagulante (g )volumne (m3 )

=800001,5

=53 gl

Page 5: CALCULO VERTEDERO

Ahora se utiliza la ecuación general para calcular la dosis,

Reactivo adicionado( Ld )=Concentracion reactivo(mgl )∗caudal (MGD )∗8,34 LbGalon

Reactivo adicionado( Lbd )=53000∗3.79453600∗1,4 x10−5∗86400∗8,34 Lb

Galon

Reactivo adicionado( Lbd )=4,47