dimensionamento de reservatórios públicos (cidades)

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1 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA ESCOLA POLITÉCNICA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL DISCIPLINA: SANEAMENTO BÁSICO DOCENTE: VIRGÍLIO BANDEIRA CHAGAS NETO ALUNO: ÁRTANO SILVA DOS SANTOS DATA: 21 DE OUTUBRO DE 2011 CÁLCULO DO VOLUME DO RESERVATÓRIO Para este caso em que não se dispõe de dados de consumo, pode ser utilizada taxas de consumo para diferentes horários do dia (intervalo de duas horas), sugeridas por alguns autores. Adotando a curva proposta por Azevedo Netto Iremos dimensionar o Volume para a população futura, uma vez que este será o volume demandado num certo tempo (crescimento da população). Consumo diário: 22.600 hab x 100 L/hab.dia = 2.260 m³/dia Considerando um incremento de 30%, obtemos um Consumo de 2.938,00 m³/dia

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Dimensionamento de Reservatórios

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    UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

    ESCOLA POLITCNICA

    DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA SANITRIA E AMBIENTAL

    DISCIPLINA: SANEAMENTO BSICO

    DOCENTE: VIRGLIO BANDEIRA CHAGAS NETO

    ALUNO: RTANO SILVA DOS SANTOS

    DATA: 21 DE OUTUBRO DE 2011

    CLCULO DO VOLUME DO RESERVATRIO

    Para este caso em que no se dispe de dados de consumo, pode ser utilizada taxas

    de consumo para diferentes horrios do dia (intervalo de duas horas), sugeridas por

    alguns autores.

    Adotando a curva proposta por Azevedo Netto

    Iremos dimensionar o Volume para a populao futura, uma vez que este ser o

    volume demandado num certo tempo (crescimento da populao).

    Consumo dirio: 22.600 hab x 100 L/hab.dia = 2.260 m/dia

    Considerando um incremento de 30%, obtemos um Consumo de 2.938,00 m/dia

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    Assim temos:

    Horas Porcentagem de Consumo (%)

    Consumo Parcial (m)

    Consumos Acumulados (m)

    0 - 2 3,35 98,42 98,42

    02 - 04 3,35 98,42 196,85

    04 - 06 5,00 146,90 343,75

    06 - 08 9,20 270,30 614,04

    08 - 10 12,05 354,03 968,07

    10 - 12 11,70 343,75 1311,82

    12 - 14 12,05 354,03 1665,85

    14 - 16 10,80 317,30 1983,15

    16 - 18 11,70 343,75 2326,90

    18 - 20 9,60 282,05 2608,94

    20 - 22 6,20 182,16 2791,10

    22 - 24 5,00 146,90 2938,00

    Figura 01 Curva de variao de demanda segundo Azevedo Netto

    Figura 02 - Curva de consumo acumulado segundo Azevedo Netto.

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    Figura 02 - Curva de consumo acumulado segundo Azevedo Netto, usada para

    determinao do volume de reservatrio, considerando-se a aduo durante as 12 h do dia.

    Assim temos: V1 = 343,75 0 = V1= 343,75 m V2 = 2938,00- 2608,94 = V2= 329,06 m

    Volume de Equilbrio

    Volume necessrio = V1+V2 = 343,75 + 329,06 = 672,81 m.

    Volume de Reserva Anti-incndio

    Considera-se pra densidades superiores a 150 hab.ha-1, ento Q a partir de 30 L.s-1 e para as demais situaes podemos empregar 15 L.s-1

    Iremos considerar Q = 30 L.s-1, durante 4 horas de fornecimento contnuo, ento a reserva mnima antiincndio ser:

    Vi = 0,030 x 3600 x 4 = 432 m

    Volume de Reserva de emergncia

    Este volume destina-se a evitar que a distribuio entre em colapso sempre que houver acidentes imprevistos com o sistema de aduo, por exemplo, uma falta de

    energia ou um rompimento da canalizao adutora. Ento, enquanto providencia-se

    o saneamento do problema, o volume armazenado para suprimentos de emergncia,

    tambm denominado de reserva acidental, compensar a falta de entrada de gua no

    reservatrio, no deixando que os consumidores fiquem sem gua. Em geral este

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    acrscimo de volume tomado, quantitativamente, como a tera parte do volume de

    equilbrio mais o de combate a incndios, ou seja:

    Va= (Ve + Vi) = (672,81+ 432) => Va = 1104,18 => Va = 368,06 m

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    Volume total

    Volume total = Vol. de Equilibrio + Vol. Anti-incndio+ Volume Reserva

    Volume Total = 672,81 + 432 + 368,06 => Vol. total = 1472,87 m

    Aproximamos para 1.500 m

    As dimenses do Reservatrio

    V = x R x H, Irei fixar a altura igual a 6 m. Assim temos:

    R = V = 1.500 = R = 79,58 m => R = 8,92 m aproximar para 9,0 m

    x H 3,14 x 6

    Reservatrio

    H=6,0 m

    R= 9,0 m