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2.1.0 DATOS BÁSICOS DE PROYECTO
2.1.1. PERIODO DE DISEÑO
ENTENDIENDO POR PERIODO DE DISEÑO, EL INTERVAL0 DE TIEMPO DURANTE EL CUAL LA OBRA
LLEGA A SU NIVEL DE SATURACION, ESTE PERIODO DEBE SER MENOR QUE LA VIDA UTIL.
POR LO TANTO ESTABLECEREMOS UN PERIODO DE DISEÑO PARA ESTE PROYECTO DE 5 A 20 AÑOS
(VER TABLA 1.1), La dete!"#a$"%# de dat&' '"$&' *aa e+ *&e$t& e-e$t"/& 'e ea+"% de
a$ed& a +a' "#d"$a$"e' de+ Ma#a+ de Aa P&ta+e, A+$a#ta"++ad& Sa#ea!"e#t& ed"tad&
*& +a C&!"'"%# Na$"a+ de+ Aa (CONAGUA), a'#d&'e e# +a "#2&!a$"%# e$&*"+ada e# e+
I#'t"tt& Na$"a+ de E'tad3't"$a Ge&a23a e I#2&!t"$a (INEGI) (Re2ee#$"a1).
TABLA 1.1 PERIODO DE DISEÑO (EN AÑOS)4UENTEPO5O 6EMBALSE (PRESA) 7ASTA 60LINEA DE CONDUCCION DE 6 A 80PLANTA POTABILI5ADORA DE 6 A 10ESTACION DE BOMBEO DE 6 A 10 TANQUE DE 6 A 80
DISTRIBUCION PRIMARIA DE 6 A 80DISTRIBUCION SECUNDARIA A SATURACION (9)RED DE ATARGEAS A SATURACION (9)COLECTOR Y EMISOR DE 6 A 80PLANTA DE TRATAMIENTO DE 6 A 10
(9) EN EL CASO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA Y RED DE TARGEAS, POR CONDICIONES DE
CONSTRUCCION DI4ICILMENTE SE PODRA DI4ERIR LA INVERSION.
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2.1.2. PREDICCION DE LA POBLACIÓN
LOS DATOS QUE SE MUESTRAN EN LA TABLA IN4ERIOR SON ROCOPILADOS EN LOS CENSO Y
CONTEOS DEL INEGI (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRA4IA).
AÑO POBLACION
1::0 ;,0::
1::6 ;,
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CON ESTOS DATOS SE REALI5ARA LA PROYECCION DE LA POBLACION APLICANDO LOS METODOS?
ARITMETICO, GEOMETRICO Y DE MALT7US.
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Año Pob Variable
Poblacion Ult-Censo 2010 19,212 Pa
Año Proyectado 2035
Periodo de Proyecto 25 N
Tasa de crecimiento 2.10 r
!"do. de P#ebla$
Pp = Pa (1 + r ) N 102.10
Poblacion de Proyecto Pp = 32,301 Hab
METODO DE LA TASA ANAL DE !"E!#M#ENTO
AJ ALPAN, PUEBLA
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2.1.2. PREDICCION DE LA POBLACIÓN (con!n"#c!$n)
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2.1.2. PREDICCION DE LA POBLACIÓN con!n"#c!$n)
DE ACUERDO A LOS CALCULOS REALI%ADOS, LA POBLACION DE PROYECTO SERA DE&
• CIUDAD DE A@ALPAN, PUEBLA 6,
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2.1.'. ADOPCIÓN DE LA DOTACIÓN
SE ENTIENDE POR DOTACION EL VOLUMEN DE AGUA QUE CONSIDERA EL CONSUMO DE TODOS LOS
SERVICIOS QUE SE 7ACEN POR 7ABITANTE POR DIA, INCLUYENDO PERDIDAS 4ISICAS LO
DETERMINAREMOS EN 4UNCION DE EL CLIMA QUE PREVALECE EN LA REGION, VER LA TABLA 1.8 PARA
DETERMINAR EL TIPO DE CLIMA, Y LA TABLA 1.< PARA DETERMINAR LA DOTACION SEGN EL ESTUDIO
DE ACTUALI5ACION DE DOTACIONES EN EL PAIS E4ECTUADO POR LA CNA A TRAVES DEL IMTA 1::<
(DATOS OBTENIDOS DEL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EMITIDO POR
CNA A TRAVE5 DE LA SUBDIRECCION GENERAL TECNICA 8001)
TABLA 1.2 CLASIICACION DE CLIAS POR SU TEPERATURATEMPERATURA MEDIA ANUAL ( ºC) TIPO DE CLIMA CALIDODE 1 A 88 SEMICALIDODE 18 A 1>.: TEMPLADODE 6 A 11 SEMI4RIOMENOR QUE 6 4RIO
TABLA 1.' CONSUOS DOESTICOS PER CAPITA
CLIMACONSUMO POR CLASE SOCIOECONOMICA
RESIDENCIAL MEDIA POPULARCALIDO ;00 8
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2.1.-. SELECCIÓN DE LA OBRA DE CAPTACIÓN
DADO QUE LA 4UENTE DE ABASTECIMIENTO *aa +a $"dad de a-a+*a# SERA UN MANANTIAL
TIPO '*eH$"a+, PARA SU APROVEC7AMIENTO SE PROPONE UNA CA@A COLECTORA DE MAMPOSTERA,
COMPLEMENTADA CON ALEROS CONSTRUIDOS CON EL MISMO MATERIAL, ASI COMO CUNETAS PARA
DESVIAR LOS POSIBLES ESCURRIMIENTOS PLUVIALES Y UN CERCADO DE ALAMBRE DE PAS QUE
IMPIDA EL PASO DE ANIMALES, ASI MISMO SE ADAPTARAN LAS OBRAS A LA TOPOGRA4A DEL LUGAR EN
CADA SISTEMA, COMO SE DETALLA EN EL PLANO CORRESPONDIENTE.
LA OBRA CONTEMPLA LA 4ONTANERIA NECESARIA PARA INICIAR LA CONDUCCIJN DEL AGUA, LAS
DEMASIAS, EL DES4OGUE DE 4ONDO Y VENTILACIJN, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE LA RESPECTIVA
CA@A PARA OPERAR LA VALVULASLA OBRA DE CAPTACION PROPUESTA TIENE COMO 4INALIDAD EVITAR LA CONTAMINACIJN Y LA
OBTURACIJN DE LOS MANANTIALES.
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SUSTITUYENDO
Q!ed 6,
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QMD = CV d . Qmed
SUSTITUYENDO
QMD 1.;0 K18;.;
D 14-.44 6 14-.4* LPS
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2.1.5. DETERINACIÓN DE LOS 3ASTO DE DISEÑO (con!n"#c!$n)
GASTO MAXIMO DIARIO
ES EL CAUDAL QUE DEBE PROPORCIONAR LA 4UENTE DE ABASTECIMIENTO, Y SE UTILI5A PARA
DISEÑAR LA OBRA DE CAPTACION, LA CONDUCCION Y EL TANQUE DE REGULARI5ACION Y
ALMACENAMIENTO. SE DE4INE CON LA EPRESION SIGUIENTE?
DONDE?
QMD GASTO MAIMO DIARIO, EN LPS CVd COE4. DE VARIACION DIARIA. Q!ed GASTO MEDIO DIARIO, EN LPS
DATOS?
QMD
CVd 1.;0 (TABLA 1.= CNA8001)Q!ed 18;.; LPS
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QMH = CV h - QMD
SUSTITUYENDO
QMD 1.66 K 1>;.>
D 204.707 6 204.71 89:
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2.1.5. DETERINACIÓN DE LOS 3ASTO DE DISEÑO (con!n"#c!$n)
GASTO MAXIMO HORARIO
ES EL REQUERIMIENTO PARA SATIS4ACER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION EN EL DIA DE
MAIMO CONSUMO Y A LA 7ORA DEL MAIMO CONSUMO, ESTE GASTO SE UTILI5A PARA CALCULAR LAS
REDES DE DISTRIBUCION, SE DE4INE CON LA EPRESION SIGUIENTE?
DONDE?
QM7 GASTO MAIMO 7ORARIO, EN LPS CV COE4. DE VARIACION 7ORARIA. QMD GASTO MAIMO DIARIO, EN LPS
DATOS?
QM7 CV 1.66 (TABLA 1.= CNA8001)QMD 1>;.> LPS
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2.1.. DETERINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE RE3ULARI%ACION
LA CAPACIDAD DE REGULARI5ACION ESTA EN 4UNCION DE LOS 7ABITOS Y USOS DEL AGUA EN LA
5ONA DE ESTUDIO, POR LO TANTO CUANDO SE APLICAN LOS COE4ICIENTES RECOMENDADOS EN LOS
MANUALES DE PROYECTOS PARA PEQUEÑAS POBLACIONES, SE OBTIENEN VALORES MUY BA@OS, LO
CUAL ORIGINA QUE LOS TANQUES DERRAMEN CONSTANTEMENTE LAS ECEDENCIAS, Y POR OTRA
PARTE SE VACIEN CON GRAN RAPIDE5 DEBIDO A QUE EL REGIMEN DE DEMANDA ES MUY DI4ERENTE EN
LAS COMUNIDADES RURALES, ADEMAS DE QUE LOS TANQUES PARA ESTE TIPO DE PROYECTOS TIENE
MAS LA 4UNCION DE ALMACEMAMIENTO QUE DE REGULARI5ACION.
EN BASE A LO ANTERIOR DETERMINAREMOS LA CAPACIDAD DE LOS DEPOSITOS A PARTIR DE UN
4ACTOR DE ALMACENAMIENTO, LA DOTACION ASIGNADA Y LA POBLACION DE PROYECTO.
PARA ESTE CASO PLANTEAREMOS UN 4ACTOR DE ALMACENAMIENTO DE 0.6,8;.>6 M<
LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO SE REGIRAN A LOS PLANOS TIPO EMITIDOS POR LA CNA,
MISMOS QUE SERAN ADAPTADOS A LA TOPOGRA4IA DEL LUGAR
POR ULTIMO, A MANERA DE @USTI4ICACION, EL COSTO DE LOS TANQUES SUPER4ICIALES DE
MAMPOSTERIA NO ES MUY ALTO EN COMPARACION DE OTRAS OBRAS 7IDRAULICAS, POR LO TANTO, SU
IMPACTO EN EL PRESUPUESTO GENERAL NO ES MUY RELEVANTE.
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2.2.1. RESUEN DE LOS DATOS BASICOS DE PROYECTO
POBLACION ACTUAL (8016) .:1 LPS
COE4ICIENTE DE VARIACION DIARIA 1.;0
COE4ICIENTE DE VARIACION 7ORARIA 1.66
4UENTE DE ABASTECIMIENTO MANANTIAL
GASTO A4ORADO
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2.2.2. CALCULO DE LA LINEA DE CONDUCCION 1.
EL CLCULO 7IDRAULICO DE LA LINEA DE CONDUCCION, SE LLEVARA A CABO CON4ORME A LOESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE PROYECTO, ES DECIR, APROVEC7ANDO, LA ENERGIA DISPONIBLE
ENTRE EL SITIO DE LA CAPTACION Y EL 4INAL DE LA CONDUCCION, PARA VENCER UNICAMENTE LAS
PERDIDAS DE CARGA DEBIDA A LA 4RICCION, SIN TOMAR EN CUENTA LAS PERDIDAS MENORES, POR
SER PRACTICAMENTE DESPRECIABLES, A ESTO LE CONOCEMOS COMO SISTEMA DE CONDUCCION POR
GRAVEDAD.
• ANALISIS HIDRAULICO
PARTIENDO DEL PRINCIPIO DE QUE EN UNA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, EL
DIAMETRO ECONOMICO ES AQUEL CUYA PENDIENTE 7IDRAULICA SIGUE LA PENDIENTE NATURAL DEL
TERRENO, PROPONEMOS LO SIGUIENTE?
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2.2.1. CALCULO DE LA LINEA DE CONDUCCION (con!n"#c!$n).
• ANALISIS HIDRAULICO
MANANTIAL A PRIMER TAN!UE DE ALMACENAMIENTO
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CALCULO DE LA LINEA DE CONDUCCION (con!n"#c!$n).
• ANALISIS HIDRAULICO
M"#"#$%"& "& $"#') *) +),&"+%-"%/#
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EN BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS, SE TRA5A LA LINEA PIE5OMETRICA EN EL PER4IL
CORRESPONDIENTE (VER PLANO ANEO), A 4IN DE VERI4ICAR QUE ESTA LINEA SE MANTIENE EN TODOSU TRAYECTO POR ENCIMA DEL TERRENO, ASI MISMO SE LOCALI5A EL SITIO MAS BA@O DE LA LINEA
CON LA 4INALIDAD DE ASEGURAR QUE LA PRESION 7IDROSTATICA , NO REBASE LA RESISTENCIA DE LA
TUBERIA A LA PRESION 7IDRAULICA DE TRABA@O.
COMO SE PUEDE COMPROBAR, LA LINEA PIE5OMETRICA CUMPLE CON LAS RESTRICCIONES
ENUNCIADAS EN EL PARRA4O ANTERIOR, POR LO QUE SE ACEPTA EL DIAMETRO PROPUESTO, SIENDO
4INALMENTE TUBERIA DE */$ "d+"$& de de d"!et&.
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2.2.2. CALCULO DE LA LINEA DE CONDUCCION (con!n"#c!$n).
• ANALISIS HIDRAULICO
L#)" *) /#*%# 2
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EN BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS, SE TRA5A LA LINEA PIE5OMETRICA EN EL PER4IL
CORRESPONDIENTE (VER PLANO ANEO), A 4IN DE VERI4ICAR QUE ESTA LINEA SE MANTIENE EN TODO
SU TRAYECTO POR ENCIMA DEL TERRENO, ASI MISMO SE LOCALI5A EL SITIO MAS BA@O DE LA LINEA
CON LA 4INALIDAD DE ASEGURAR QUE LA PRESION 7IDROSTATICA , NO REBASE LA RESISTENCIA DE LA
TUBERIA A LA PRESION 7IDRAULICA DE TRABA@O. POR LO QUE SE ACEPTA EL DIAMETRO PROPUESTO,
SIENDO 4INALMENTE TUBERIA DE */$ "d+"$& DE DE DIAMETRO.