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7/23/2019 TP5 Resuelto http://slidepdf.com/reader/full/tp5-resuelto 1/20 Universidad Nacional de Salta Carrera: Ingeniería Civil  Hidráulica Aplicada Facultad de Ingeniería  Módulo Hidrología - TP Nº5 Año: 2015 Alumno: Aguilar, Francisco Fernando 1 Mes 1985 1986 1987 1988 1 1350 2700 1197 1517 2 2530 5060 2244 2842 3 1800 3600 1597 2022 4 900 1800 798 1011 5 500 1000 444 562 6 220 440 195 247 7 150 300 133 169 8 70 140 62 79 9 55 110 49 62 10 65 130 58 73 11 250 500 222 281 12 950 1900 843 1067 Caudales Medios Mensuales (m3/seg) Media 922,79 De svío 1079, 68 C. Variación 0, 85 Asi me tría 1,80 Rango 5011 Max 5060 Min 49 Trabajo Práctico Unidad Nº Tema: Curva de disponibilidad de Caudales Descripción de la Información 1- A continuación se muestran las descargas medias diarias en m3/seg en una estación para un período de 8 días. Determinar: a) El Caudal medio del período. b) El volumen total del período. c) La lámina de escorrentía en mm si el área es de 150 km2  El Caudal medio del período.  El volumen total del período .  La lámina de escorrentía en mm si el área es de 150 km2 2- Los registros siguientes corresponden a caudales medios mensuales en m3/seg. a) Calcular los valores estadísticos de la muestra.  b) Dibujar la curva cronológica de caudales c) Realizar el diagrama de barra de los caudales medios mensuales y calcular el módulo del río. d) Realizar la curva de duración y calcular el caudal medio mensual para un periodo de retorno de 2, 5 y 10 años Días Q (m3/seg) 1 750 2 1425 3 4800 4 3250 5 1310 6 800 7 790 8 750

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Universidad Nacional de Salta Carrera: Ingeniería Civil

 Hidráulica Aplicada Facultad de Ingeniería

 Módulo Hidrología - TP Nº5 Año: 2015

Alumno: Aguilar, Francisco Fernando 1

Mes 1985 1986 1987 1988

1 1350 2700 1197 1517

2 2530 5060 2244 2842

3 1800 3600 1597 2022

4 900 1800 798 1011

5 500 1000 444 562

6 220 440 195 247

7 150 300 133 169

8 70 140 62 79

9 55 110 49 62

10 65 130 58 73

11 250 500 222 281

12 950 1900 843 1067

Caudales Medios Mensuales (m3/seg)Media 922,79

Desvío 1079,68

C. Variación 0,85

Asimetría 1,80

Rango 5011

Max 5060

Min 49

Trabajo Práctico Unidad Nº

Tema: Curva de disponibilidad de Caudales

Descripción de la Información

1- A continuación se muestran las descargas medias diarias en m3/seg en una estación para un períodode 8 días. Determinar:

a)  El Caudal medio del período.

b)  El volumen total del período.

c)  La lámina de escorrentía en mm si el área es de 150 km2

  El Caudal medio del período.

  El volumen total del período.

  La lámina de escorrentía en mm si el área es de 150 km2

2- Los registros siguientes corresponden a caudales medios mensuales en m3/seg.

a)  Calcular los valores estadísticos de la muestra.

 b)  Dibujar la curva cronológica de caudalesc)  Realizar el diagrama de barra de los caudales medios mensuales y calcular el módulo del río.

d)  Realizar la curva de duración y calcular el caudal medio mensual para un periodo de retorno

de 2, 5 y 10 años

Días

Q

(m3/seg)

1 750

2 1425

3 4800

4 3250

5 1310

6 800

7 790

8 750

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 Hidráulica Aplicada Facultad de Ingeniería

 Módulo Hidrología - TP Nº5 Año: 2015

Alumno: Aguilar, Francisco Fernando 2

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

   C   a   u    d   a    l    [   m   3    /   s   e   g    ]

Tiempo (meses)

Curva Cronologica de Caudales 1985/88

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

   C   a   u    d   a    l    [   m   3    /   s   e   g    ]

Tiempo (meses)

Caudal Medio Mensual

Caudal Medio

Modulo

 

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 Hidráulica Aplicada Facultad de Ingeniería

 Módulo Hidrología - TP Nº5 Año: 2015

Alumno: Aguilar, Francisco Fernando 3

Normal Acumulada Normal Acumulada

0 50 1 47 0,02 0,98

50 100 8 39 0,17 0,81

100 150 4 35 0,08 0,73150 200 3 32 0,06 0,67

200 250 3 29 0,06 0,60

250 500 5 24 0,10 0,50

500 750 3 21 0,06 0,44

750 1000 4 17 0,08 0,35

1000 1250 4 13 0,08 0,27

1250 1500 1 12 0,02 0,25

1500 1750 2 10 0,04 0,21

1750 2000 3 7 0,06 0,15

2000 2250 2 5 0,04 0,10

2250 2500 0 5 0,00 0,102500 2750 2 3 0,04 0,06

2750 3000 1 2 0,02 0,04

3000 3250 0 2 0,00 0,04

3250 3500 0 2 0,00 0,04

3500 3750 1 1 0,02 0,02

3750 4000 0 1 0,00 0,02

4000 4250 0 1 0,00 0,02

4250 4500 0 1 0,00 0,02

4500 4750 0 1 0,00 0,02

4750 5000 0 1 0,00 0,02

5000 5250 1 0 0,02 0,00

Intervalo  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

   C   a   u    d   a    l

    [   m   3    /   s   e   g    ]

Frecuencia

Curva de Duración de Caudales

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 Módulo Hidrología - TP Nº5 Año: 2015

Alumno: Aguilar, Francisco Fernando 4

3- Explique en que consiste el Método Interanual de la escorrentía, de un ejemplo del mismo.

El método denominado Distribución Interanual de la Escorrentía es una metodología que da una

idea de la variación interanual de la escorrentía cuando se trabaja con series de caudales medios anuales, que

considero aplicable cuando no se requiere precisión en los resultados, solamente, suponer los distintosescenarios que se pueden presentar y la fluctuación del escurrimiento en estiaje sigue una ley de

 proporcionalidad con respecto a los meses con crecidas.

Consistente en:

 ƒ Determinar el caudal medio anual Qo con una determinada probabilidad F(Qo) y recurrencia T por el

método estadístico.

 ƒ Con el Qo seleccionar de la serie original los módulos parciales anuales que más se  aproximan.

 ƒ De los años seleccionados se toman los caudales medios mensuales para v er como se ha dividido elescurrimiento, mes a mes, en forma porcentual con respecto a la media anual:

Considerando que interesan los meses de estiaje se obtienen tantas variaciones de los caudales medios

mensuales como caudales medios anuales próximos a Qo se hayan seleccionado, siempre teniendo en cuenta

que, el valor de Qo, está asociado a una recurrencia T; inclusive se puede buscar el mínimo caudal medio

mensual de todos estos y asociarlo a Qo o en su defecto hacer un promedio, pero esto es una aproximación,

ese caudal mínimo no tiene una referencia de probabilidad, únicamente la tiene el caudal medio anual Qo. En

conclusión, determinado el Qo, lo que se hace es determinar cómo se distribuye éste en los 12 meses.

Por ejemplo si se desea evaluar la cantidad de agua disponible para consumo humano, se elabora una

serie con los caudales medios anuales de cada ciclo hidrológico y, después de seleccionar una función de

distribución, se calcula el caudal Qo para F(Qo) = 10%, hay una probabilidad del 10% de que se presenten

eventos menores a ese Qo, la recurrencia de este evento es de 10 años.

Aplicando el método determino cómo se distribuye ese caudal a lo largo del año, es decir los caudales

medios mensuales y de ellos el mínimo.

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 Hidráulica Aplicada Facultad de Ingeniería

 Módulo Hidrología - TP Nº5 Año: 2015

Alumno: Aguilar, Francisco Fernando 5

 Año set oct nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago56-57 9,33 25,32 73,87 50,13 65,95 175,3 198,4 35,09 26,84 11,06 12,64 8,2

57-58 9,07 11,64 20,82 51,58 184,3 164,9 126 45,86 32,75 17,22 10,82 9,0458-59 7,95 30,88 30,11 99,44 217,2 176,1 159 54,52 23,21 13,8 10,76 9,3759-60 7,28 10,03 37,6 150,2 325,6 135,5 152 126,5 34,03 17,9 13,21 10,3860-61 8,32 12,49 24,89 75,9 57,31 159,1 134,4 155,1 64,65 20,84 12,12 9,2261-62 8,17 12,28 25,95 38,9 114,1 89,81 77,16 57,29 32,74 16,2 12,56 8,862-63 6,58 5,82 7,32 26,5 88,39 163,8 139,2 103,7 26,79 20,19 9,35 5,91

63-64 5,39 8,25 15,26 75,11 54,59 78,29 76,79 66,21 44,49 12,4 8,92 6,664-65 5,81 5,93 14,57 27,23 94,2 120,3 61,53 26,28 17,64 10,9 7,9 6,7765-66 5,64 5,01 5,54 34,64 78,63 117,3 93,32 43,12 23,44 11,98 8,14 6,2866-67 5,54 7,15 10,99 87,6 52,09 92,29 141,3 44,45 19,66 12,81 9,81 667-68 5,21 13,61 35,83 58,17 73,85 239,1 68,65 45,58 18,42 11,76 9,15 10,1868-69 7,65 12,49 28,9 62,22 57,77 104,3 60,38 23,67 14,09 10,89 7,64 6,5869-70 5,56 5,94 11,53 22,97 60,83 56,31 49,56 75,16 16,9 12,6 7,82 6,2170-71 6,02 5,61 6,24 17,61 63,75 106,7 83,85 39,4 17,93 8,68 6,02 4,5371-72 5,59 7,39 14,65 24,18 24,47 34,77 157,9 46,47 19,6 11,5 8,04 5,4372-73 6,28 6,38 10,16 39,34 93,61 141 131,9 67,11 26,99 13,86 9,18 7,0873-74 6,97 6,12 12 27,79 103,7 260,5 247,2 99,93 23,99 13,68 9,95 7,9274-75 6,83 9,19 6,51 39,26 71,49 204,6 91,61 78,05 25,48 13,09 8,41 5,8975-76 5,83 6,32 16,83 38,35 112,1 142 245,9 48,45 21,95 12,8 9,17 7,74

76-77 6,75 5,49 6,37 26,69 81,6 236 133,2 120,5 42,74 16,8 10,56 8,0777-78 10,24 7 16,26 38,67 161,6 146,5 91,01 75,1 21,58 11,97 8,69 7,3778-79 6,42 9,09 16,75 75,71 43,19 164,9 109,5 72 29,75 14,68 11,28 8,5579-80 7,43 7,16 26,72 128,2 151,6 127,280-81 12,02 20,83 164,3 95,85 19,03 19,37 12,1 8,4581-82 7,65 7,41 30,41 78,56 172,9 202,2 40,05 73,49 16,01 17,87 13,3 9,482-83 9,83 9,05 14,3 122,2 100,8 126,5 95,64 64,28 31,47 21,26 9,59 7,0883-84 40,47 138,2 187,5 444,7 97,61 34,47 17,01 10,98 9,6884-85 6,82 8,16 28,72 91,23 141,4 352,8 129,6 117,4 33,53 15,49 11,47 9,4885-86 9,54 11,17 62,54 66,42 129,7 148,8 138,1 58,18 21,94 14,11 10,72 8,4386-87 7,35 11,43 23,8 138,9 253,3 71,89 44,33 64,39 34,3 19,23 15,01 13,4887-88 10,45 9,78 63,64 73,51 182,6 91,53 120,5 121,4 44,14 34,39 14,62 9,5588-89 8,13 8,36 6,01 22,27 44,53 56,26 211,9 125,3 40,19 29,27 20,14 13,26

89-90 12,45 19,18 17,53 41,75 81,46 119,5 182,5 137,2 29,71 14,26 10,54 8,7490-91 7,29 13,18 59,17 103,2 314,46 228,9 90,37 28,19 17,72 12,7 9,0491-92 9,94 11,55 27,75 32,17 213,6 180,7 55,06 39,95 19,32 12,15 9,87 8,2592-93 7,25 7,28 16,79 95,07 106 66,44 78,52 37,62 22,87 11,59 8,99 793-94 6,13 7,59 26,22 52,99 88,88 197,4 58,61 40,96 26,09 16,53 10,14 7,7794-95 6,6 18,45 53,87 41,47 103,3 93,81 165,6 51,93 26,7 13,87 9,61 7,7795-96 6,56 8,41 22,56 39,89 107,8 153,6 153 44,96 45,29 18,38 12,13 9,2196-97 8,74 10,39 48,82 81,48 95,19 163 125,8 48,38 18,84 12,26 9,41 8,1197-98 6,3 5,92 8,04 43,95 101,6 77,55 144,6 64,38 33,9 17,04 11,01 8,9398-99 7,27 11,23 43,97 24,27 167,9 155,5 255,8 93,69 35,88 26,56 21,38 10,1899-00 7,65 7,79 9,29 15,4 106,9 128,3 222,1 83,24 27,59 15,93 11,57 9,92

C A U D A L E S M E D I O S M E N S U A L E S (m3/s)

RÍO: PESCADO - LUGAR: CUATRO CEDROS (Cód.0629) - PROVINCIA: Salta - CUENCA: Río Bermejo Superior- SISTEMA: Río Paraguay - LATITUD: 22 48 00 LONGITUD: 64 29 00 ALTITUD (msnm):

450 AREA (km2): 1700

4- En base a los datos de caudales de Aplique el método estadístico a los mismos y encuentre la función de

distribución que mejor ajuste. Realice todas las graficas correspondientes y encuentre el valor de caudales

 para recurrencia de 5, 10 y 25 años.

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Universidad Nacional de Salta Carrera: Ingeniería Civil

 Hidráulica Aplicada Facultad de Ingeniería

 Módulo Hidrología - TP Nº5 Año: 2015

Alumno: Aguilar, Francisco Fernando 6

56-57 57,68

57-58 5758-59 69,3659-60 85,0260-61 61,261-62 41,1662-63 50,363-64 37,6964-65 33,2665-66 36,0966-67 40,8167-68 49,1368-69 33,0569-70 27,6270-71 30,5371-72 3072-73 46,0773-74 68,3174-75 46,775-76 55,6276-77 57,977-78 49,6778-79 46,8279-80 74,7280-81 43,9981-82 55,77

82-83 5183-84 108,9684-85 78,8485-86 56,6486-87 58,1287-88 64,6888-89 48,889-90 56,2490-91 80,3891-92 51,6992-93 38,7993-94 44,94

94-95 49,4295-96 51,8296-97 52,5497-98 43,698-99 71,1499-00 53,81media 53,34desvio 16,07

asimetria 1,1max 108,96min 27,62

 AñoQ medio

anual(m3/seg) y = ln x f(y) f(x) F'(x) F(x) x

1 0,02 27,62 3,32 0,14 1,16 1,16 0,01 27,622 0,04 30 3,4 0,25 1,29 2,44 0,02 303 0,07 30,53 3,42 0,28 1,33 3,77 0,03 30,534 0,09 33,05 3,5 0,44 1,56 5,33 0,04 33,055 0,11 33,26 3,5 0,46 1,58 6,91 0,05 33,266 0,13 36,09 3,59 0,67 1,95 8,86 0,07 36,097 0,16 37,69 3,63 0,79 2,2 11,06 0,09 37,698 0,18 38,79 3,66 0,87 2,39 13,45 0,11 38,799 0,2 40,81 3,71 1,01 2,76 16,21 0,13 40,81

10 0,22 41,16 3,72 1,04 2,82 19,03 0,15 41,1611 0,24 43,6 3,78 1,18 3,26 22,29 0,17 43,612 0,27 43,99 3,78 1,2 3,32 25,61 0,2 43,99

13 0,29 44,94 3,81 1,24 3,47 29,07 0,23 44,9414 0,31 46,07 3,83 1,29 3,62 32,69 0,26 46,0715 0,33 46,7 3,84 1,31 3,7 36,39 0,28 46,716 0,36 46,82 3,85 1,31 3,71 40,1 0,31 46,8217 0,38 48,8 3,89 1,36 3,88 43,98 0,34 48,818 0,4 49,13 3,89 1,36 3,9 47,87 0,37 49,1319 0,42 49,42 3,9 1,36 3,91 51,79 0,41 49,4220 0,44 49,67 3,91 1,37 3,92 55,71 0,44 49,6721 0,47 50,3 3,92 1,37 3,94 59,65 0,47 50,322 0,49 51 3,93 1,37 3,95 63,59 0,5 5123 0,51 51,69 3,95 1,37 3,95 67,54 0,53 51,69

24 0,53 51,82 3,95 1,37 3,94 71,48 0,56 51,8225 0,56 52,54 3,96 1,37 3,93 75,41 0,59 52,5426 0,58 53,81 3,99 1,35 3,87 79,28 0,62 53,8127 0,6 55,62 4,02 1,32 3,74 83,01 0,65 55,6228 0,62 55,77 4,02 1,31 3,72 86,74 0,68 55,7729 0,64 56,24 4,03 1,3 3,68 90,42 0,71 56,2430 0,67 56,64 4,04 1,29 3,64 94,05 0,74 56,6431 0,69 57 4,04 1,28 3,6 97,66 0,76 5732 0,71 57,68 4,05 1,26 3,53 101,2 0,79 57,6833 0,73 57,9 4,06 1,25 3,51 104,7 0,82 57,934 0,76 58,12 4,06 1,25 3,48 108,2 0,85 58,12

35 0,78 61,2 4,11 1,14 3,11 111,3 0,87 61,236 0,8 64,68 4,17 0,99 2,7 114 0,89 64,6837 0,82 68,31 4,22 0,84 2,31 116,3 0,91 68,3138 0,84 69,36 4,24 0,79 2,21 118,5 0,93 69,3639 0,87 71,14 4,26 0,72 2,06 120,6 0,94 71,1440 0,89 74,72 4,31 0,59 1,8 122,4 0,96 74,7241 0,91 78,84 4,37 0,45 1,57 123,9 0,97 78,8442 0,93 80,38 4,39 0,41 1,51 125,4 0,98 80,3843 0,96 85,02 4,44 0,3 1,35 126,8 0,99 85,0244 0,98 108,96 4,69 0,05 1,05 127,8 1 108,96

i  F* =

i/(N+1)

x = Qmedioanual

(m3/seg)

DISTRIBUCION LOGARITMO NORMAL

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T (AÑOS) F%   Q (m3/seg)

5 0,2 4410 0,1 3825 0,04 32

 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

0 20 40 60 80 100 120

   F    *

   F    (   x    )

Q (m3/seg)

F*

F(x)

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

0 20 40 60 80 100 120

   F    *

   F    (   x    )

Q (m3/seg)

Caudal Medio Anual 

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i Q (m3/seg) i/N

1 4800 0,14

2 3250 0,29

3 1425 0,43

4 1310 0,57

5 800 0,71

6 790 0,86

7 750 1

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

   C   a   u    d   a    l    [   m   ^   3    /   s   e   g    ]

Frecuencias

5- Con los datos del problema uno utilizando el método de Frecuencia Empírica encuentre el valor de caudal

correspondiente a un 15% de probabilidad.

Este método se utiliza cuando el número de datos es pequeño, no suficiente para desarrollar una tabla

de frecuencia a fin de construir una curva de duración de caudales y este conjunto de datos no representa unacantidad de años mínima para realizar un análisis de inferencia estadística. Consiste en:

  Conformar la serie de la variable de interés con un valor por cada año o ciclo hidrológico.

  Ordenar los elementos de la serie de mayor a menor, asignándole a cada uno un número de orden.

  Calcular para cada elemento una frecuencia experimental del tipo F* = i/N como se muestra en la tabla

adjunta.

Con los pares de valores Q-F* de la tabla precedente se puede construir una curva y de la misma se

 pueden extraer caudales y frecuencias realizando interpolaciones lineales si se requiere.

Del grafico podemos obtener que un caudal de 4500 [m3/seg] fue superado un 15% de los 8 días

estudiados, mientras que un caudal de 785[m3/seg] fue sueperado el 85% de los 8 días, y el 15% de los

caudales restantes fueron inferiores a este último.

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6- Defina Capacidad Reguladora de un embalse y describa la metodología para encontrarla

La Capacidad Reguladora de un Embalse, es el volumen útil necesario para regular el río erogando en

forma continua el módulo del mismo, gráficamente, es la distancia vertical entre las rectas extremas a la

curva de derrames acumulados paralelas a la recta del módulo. Es decir se grafica la curva de volúmenesacumulados de un río y la recta del módulo. Se trazan paralelas a ésta última, que toquen los valores

extremos de la curva. La distancia entre las rectas es la CR.

Cr = AA’ + CC’ = AA1’ 

Suponiendo que la curva de volúmenes medios acumulados OABCD de un curso

de agua para un ciclo hidrológico es la indicada en la Figura No. 11 y el segmento OD representa la curva de

derrames acumulados generada por un escurrimiento continuo e igual al caudal medio del ciclo.

Se deben trazar las dos tangentes extremas a la curva de derrames paralelas a al segmento OD, en este

caso pasan por los puntos A y C respectivamente; se puede observar que:

• En el tramo OA, por el río escurre  un caudal menor al módulo, con un máximo déficit

en el punto A (donde el caudal se iguala con el módulo) igual al volumen AA’.  

• A partir del punto A, el escurrimiento supera al módulo hasta el punto C, donde vuelve  a igualarse, al final

de ese período el exceso de volumen escurrido en el río con respecto al módulo es CC’.  

• Desde C y hasta el punto D, donde se cierra el ciclo, el caudal escurrido en el río es  

menor al módulo del mismo.

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7- A que se denomina Coeficiente de Irregularidad. Explique

Se define como Coeficiente de Irregularidad a la relación entre la Capacidad

Reguladora necesaria para regular un río y el derrame anual del mismo; los casos extremos

son:

CI = 0

La capacidad reguladora necesaria es nula, la curva de volúmenes acumulados coincide

con la recta del módulo, el gasto del río es constante en el tiempo e igual al medio del

 período.

CI = 1

El volumen necesario en el embalse es igual al derrame anual del río, puesto que el escurrimiento superficial

es un pulso instantáneo.

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Volumen [hm ] = Q * Nº Días del Mes * 3600 [seg/h] * 24[h/día] / 1 000 000

Volumen Módulo [hm ] = Módulo * Nº Días del Mes * 3600 [seg/h] * 24[h/día] / 1 000 000

Módulo [m /seg] = Caudal Promedio del Año

Capacidad Reguladora [hm ] = Max Volumen Rebatido –  Min Volumen Rebatido

Coeficiente de Irregularidad = Capacidad Reguladora / Derrame Anual

Volumen Rebatido [hm ] = Volumen Acumulado –  Volumen Módulo Acumulado

Derrame Anual [hm ] = Volumen total de agua que ha escurrido por la sección del río

Datos: Caudal Medio Mensual y en Nº de días del Mes

8- Con los siguientes datos encuentre en forma detallada y realizando todos los gráficos correspondientes la

CR y Ci.

Para calcular la capacidad reguladora, utilizaremos el método de REBATIR la curva, para lo cual,

debemos confeccionar la siguiente tabla:

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Q[m3/seg]

Nº DiasMes

Volumen[hm3]

V acum[hm3]

CaudalMódulo

V mod(hm3)

V modacum

  V rebatidos

SEPTIEMBRE 12861 30   33335,71   33335,71 16939,00 43905,89 43905,89 -10570,18OCTUBRE 14667 31   39284,09   72619,80 16939,00 45369,42 89275,31 -16655,50

NOVIEMBRE 15045 30   38996,64   111616,44 16939,00 43905,89 133181,19 -21564,75DICIEMBRE 15732 31   42136,59   153753,03 16939,00 45369,42 178550,61 -24797,58

ENERO 18422 31   49341,48   203094,52 16939,00 45369,42 223920,03 -20825,51FEBRERO 21190 28   51262,85   254357,37 16939,00 40978,83 264898,86 -10541,49

MARZO 21125 31   56581,20   310938,57 16939,00 45369,42 310268,28 670,29 ABRIL 19438 30   50383,30   361321,86 16939,00 43905,89 354174,16 7147,70MAYO 17663 31   47308,58   408630,44 16939,00 45369,42 399543,58 9086,86JUNIO 18058 30   46806,34   455436,78 16939,00 43905,89 443449,47 11987,31JULIO 16071 31   43044,57   498481,34 16939,00 45369,42 488818,89 9662,46

 AGOSTO 13333 31   35711,11   534192,45 16939,00 45369,42 534188,30 4,15 AÑO 16939 365 534192,45 - 534192 - -

CR 36784,89 CI 0,07

Río Paraná en Corrientes

Q[m3/seg]

Nº DiasMes

Volumen[hm3]

V acum[hm3]

CaudalMódulo

V mod(hm3)

V modacum

  V rebatidos

SEPTIEMBRE 10,3 30   26,70   26,70 29,40 76,20 76,20 -49,51OCTUBRE 9,9 31   26,52   53,21 29,40 78,74 154,95 -101,74

NOVIEMBRE 12 30   31,10   84,32 29,40 76,20 231,15 -146,84DICIEMBRE 21,3 31   57,05   141,37 29,40 78,74 309,90 -168,53

ENERO 59,8 31   160,17   301,54 29,40 78,74 388,64 -87,11FEBRERO 100 28   241,92   543,46 29,40 71,12 459,77 83,69

MARZO 64,5 31   172,76   716,21 29,40 78,74 538,51 177,70

 ABRIL 27,7 30   71,80   788,01 29,40 76,20 614,72 173,29MAYO 16,1 31   43,12   831,13 29,40 78,74 693,46 137,67JUNIO 13,3 30   34,47   865,61 29,40 76,20 769,67 95,94JULIO 12 31   32,14   897,75 29,40 78,74 848,41 49,33

 AGOSTO 11,2 31   30,00   927,75 29,40 78,74 927,16 0,59 AÑO 29,4 365 927,75 - 534192 - -

CR 346,23 CI 0,37

Río Juramento en Cabra Corral

-30000,00

-20000,00

-10000,00

0,00

10000,00

20000,00

0 5 10 15

   V  o   l  u  m  e  n   [   h  m   3   ]

Tiempo (meses)

Rio Parana

V rebatidos

-200,00

-100,00

0,00

100,00

200,00

0 5 10 15

   V  o   l  u  m  e  n   [   h  m   3   ]

Tiempo (meses)

Rio Juramento

V rebatidos

 

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 Hidráulica Aplicada Facultad de Ingeniería

 Módulo Hidrología - TP Nº5 Año: 2015

Alumno: Aguilar, Francisco Fernando 13

 Año set oct nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

56-57 9,3 25,3 73,9 50,1 66,0 175,0 198,0 35,1 26,8 11,1 12,6 8,2 57,7

57-58 9,1 11,6 20,8 51,6 184,0 165,0 126,0 45,9 32,8 17,2 10,8 9,0 57,0

58-59 8,0 30,9 30,1 99,4 217,0 176,0 159,0 54,5 23,2 13,8 10,8 9,4 69,459-60 7,3 10,0 37,6 150,0 326,0 136,0 152,0 127,0 34,0 17,9 13,2 10,4 85,0

60-61 8,3 12,5 24,9 75,9 57,3 159,0 134,0 155,0 64,7 20,8 12,1 9,2 61,2

61-62 8,2 12,3 26,0 38,9 114,0 89,8 77,2 57,3 32,7 16,2 12,6 8,8 41,2

62-63 6,6 5,8 7,3 26,5 88,4 164,0 139,0 104,0 26,8 20,2 9,4 5,9 50,3

63-64 5,4 8,3 15,3 75,1 54,6 78,3 76,8 66,2 44,5 12,4 8,9 6,6 37,7

64-65 5,8 5,9 14,6 27,2 94,2 120,0 61,5 26,3 17,6 10,9 7,9 6,8 33,3

65-66 5,6 5,0 5,5 34,6 78,6 117,0 93,3 43,1 23,4 12,0 8,1 6,3 36,1

66-67 5,5 7,2 11,0 87,6 52,1 92,3 141,0 44,5 19,7 12,8 9,8 6,0 40,8

67-68 5,2 13,6 35,8 58,2 73,9 239,0 68,7 45,6 18,4 11,8 9,2 10,2 49,1

68-69 7,7 12,5 28,9 62,2 57,8 104,0 60,4 23,7 14,1 10,9 7,6 6,6 33,0

69-70 5,6 5,9 11,5 23,0 60,8 56,3 49,6 75,2 16,9 12,6 7,8 6,2 27,670-71 6,0 5,6 6,2 17,6 63,8 107,0 83,9 39,4 17,9 8,7 6,0 4,5 30,5

71-72 5,6 7,4 14,7 24,2 24,5 34,8 158,0 46,5 19,6 11,5 8,0 5,4 30,0

72-73 6,3 6,4 10,2 39,3 93,6 141,0 132,0 67,1 27,0 13,9 9,2 7,1 46,1

73-74 7,0 6,1 12,0 27,8 104,0 261,0 247,0 99,9 24,0 13,7 10,0 7,9 68,3

74-75 6,8 9,2 6,5 39,3 71,5 205,0 91,6 78,1 25,5 13,1 8,4 5,9 46,7

75-76 5,8 6,3 16,8 38,4 112,0 142,0 246,0 48,5 22,0 12,8 9,2 7,7 55,6

C A U D A L E S M E D I O S M E N S U A L E S (m3/s)MOD

9- Investigue datos de Aforo de algún río de la provincia con no menos de 20 años de datos, calcule el

modulo y la capacidad Reguladora del mismo anual, bianual y total como asi también el Ci. Estimar una

curva de consumo para su uso en agua potable y riego de 5000 ha, considerando una población de 100.000

habitantes y un consumo de 0.91 lts/seg/ha para riego y 250 lts/día-habitante.

Río PescadoSistema: Río Paraguay

Lugar: Cuatro CerdosProvincia: Salta

Cuenca: Río Bermejo Superior

De las tablas que se adjuntan a continuación, podemos identificar que los períodos con menor

capacidad de retención son 63-64 y 64-65. Por lo tanto la capacidad reguladora anual es 444hm 3.

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 Hidráulica Aplicada Facultad de Ingeniería

 Módulo Hidrología - TP Nº5 Año: 2015

Alumno: Aguilar, Francisco Fernando 14

56-57 Q (m3/seg) NDM V (hm3) V acum (hm3) V mod (hm3) V mod acum V rebatidosSEPTIEMBRE 9,3 30 24,2 24,2 147,7 147,7 -123,5

OCTUBRE 25,3 31 67,8 92 152,6 300,4 -208,4NOVIEMBRE 73,9 30 191,5 283,5 147,7 448,1 -164,6

DICIEMBRE 50,1 31 134,3 417,7 152,6 600,7 -183ENERO 66 31 176,6 594,4 152,6 753,3 -159FEBRERO 175,3 28 424,1 1018,5 137,9 891,2 127,3

MARZO 198,4 31 531,4 1549,9 152,6 1043,8 506 ABRIL 35,1 30 91 1640,8 147,7 1191,6 449,3MAYO 26,8 31 71,9 1712,7 152,6 1344,2 368,5JUNIO 11,1 30 28,7 1741,4 147,7 1491,9 249,5JULIO 12,6 31 33,9 1775,2 152,6 1644,5 130,7

 AGOSTO 8,2 31 22 1797,2 152,6 1797,2 0 AÑO 57 365 1797,2 1797

CR1 714,4

57-58 Q (m3/seg) NDM V (hm3) V acum (hm3) V mod (hm3) V mod acum V rebatidosSEPTIEMBRE 9,1 30 23,5 23,5 146,4 146,4 -122,9

OCTUBRE 11,6 31 31,2 54,7 151,3 297,7 -243NOVIEMBRE 20,8 30 54 108,7 146,4 444,1 -335,4DICIEMBRE 51,6 31 138,2 246,8 151,3 595,4 -348,6

ENERO 184,3 31 493,6 740,4 151,3 746,7 -6,2FEBRERO 164,9 28 398,9 1139,4 136,6 883,3 256,1

MARZO 126 31 337,5 1476,8 151,3 1034,6 442,2 ABRIL 45,9 30 118,9 1595,7 146,4 1181 414,7MAYO 32,8 31 87,7 1683,4 151,3 1332,3 351,1

JUNIO 17,2 30 44,6 1728,1 146,4 1478,7 249,4JULIO 10,8 31 29 1757 151,3 1630 127,1 AGOSTO 9 31 24,2 1781,3 151,3 1781,3 0

 AÑO 56,5 365 1781,3 1781,3CR2 790,8

58-59 Q (m3/seg) NDM V (hm3) V acum (hm3) V mod (hm3) V mod acum V rebatidosSEPTIEMBRE 8 30 20,6 20,6 178,7 178,7 -158,1

OCTUBRE 30,9 31 82,7 103,3 184,7 363,4 -260,1NOVIEMBRE 30,1 30 78 181,4 178,7 542,1 -360,8DICIEMBRE 99,4 31 266,3 447,7 184,7 726,8 -279,1

ENERO 217,2 31 581,7 1029,4 184,7 911,5 117,9FEBRERO 176,1 28 426 1455,5 166,8 1078,3 377,2

MARZO 159 31 425,9 1881,3 184,7 1263 618,3 ABRIL 54,5 30 141,3 2022,7 178,7 1441,7 580,9MAYO 23,2 31 62,2 2084,8 184,7 1626,4 458,4JUNIO 13,8 30 35,8 2120,6 178,7 1805,1 315,5JULIO 10,8 31 28,8 2149,4 184,7 1989,8 159,6

 AGOSTO 9,4 31 25,1 2174,5 184,7 2174,5 0 AÑO 69 365 2174,5 2174,5

CR3 979,1

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Universidad Nacional de Salta Carrera: Ingeniería Civil

 Hidráulica Aplicada Facultad de Ingeniería

 Módulo Hidrología - TP Nº5 Año: 2015

Alumno: Aguilar, Francisco Fernando 15

59-60 Q (m3/seg) NDM V (hm3) V acum (hm3) V mod (hm3) V mod acum V rebatidosSEPTIEMBRE 7,3 30 18,9 18,9 220,4 220,4 -201,5

OCTUBRE 10 31 26,9 45,7 227,7 448,1 -402,3NOVIEMBRE 37,6 30 97,5 143,2 220,4 668,4 -525,2

DICIEMBRE 150,2 31 402,3 545,5 227,7 896,2 -350,7ENERO 325,6 31 872,1 1417,6 227,7 1123,9 293,7FEBRERO 135,5 28 327,8 1745,4 205,7 1329,5 415,8

MARZO 152 31 407,1 2152,5 227,7 1557,2 595,2 ABRIL 126,5 30 327,9 2480,4 220,4 1777,6 702,8MAYO 34 31 91,1 2571,5 227,7 2005,3 566,2JUNIO 17,9 30 46,4 2617,9 220,4 2225,7 392,2JULIO 13,2 31 35,4 2653,3 227,7 2453,4 199,9

 AGOSTO 10,4 31 27,8 2681,1 227,7 2681,1 0 AÑO 85 365 2681,1 2681,1

CR4 1228

60-61 Q (m3/seg) NDM V (hm3) V acum (hm3) V mod (hm3) V mod acum V rebatidosSEPTIEMBRE 8,3 30 21,6 21,6 156,8 156,8 -135,2

OCTUBRE 12,5 31 33,5 55 162 318,8 -263,8NOVIEMBRE 24,9 30 64,5 119,5 156,8 475,6 -356DICIEMBRE 75,9 31 203,3 322,8 162 637,6 -314,8

ENERO 57,3 31 153,5 476,3 162 799,6 -323,3FEBRERO 159,1 28 384,9 861,2 146,3 945,9 -84,7

MARZO 134,4 31 360 1221,2 162 1107,9 113,2 ABRIL 155,1 30 402 1623,2 156,8 1264,7 358,5MAYO 64,7 31 173,2 1796,4 162 1426,7 369,6

JUNIO 20,8 30 54 1850,4 156,8 1583,5 266,9JULIO 12,1 31 32,5 1882,9 162 1745,5 137,3

 AGOSTO 9,2 31 24,7 1907,5 162 1907,5 0 AÑO 60,5 365 1907,5 1907,5

CR5 725,7

61-62 Q (m3/seg) NDM V (hm3) V acum (hm3) V mod (hm3) V mod acum V rebatidosSEPTIEMBRE 8,2 30 21,2 21,2 106,1 106,1 -84,9

OCTUBRE 12,3 31 32,9 54,1 109,6 215,7 -161,6NOVIEMBRE 26 30 67,3 121,3 106,1 321,7 -200,4DICIEMBRE 38,9 31 104,2 225,5 109,6 431,3 -205,8

ENERO 114,1 31 305,6 531,1 109,6 540,9 -9,8FEBRERO 89,8 28 217,3 748,4 99 639,9 108,5

MARZO 77,2 31 206,7 955,1 109,6 749,5 205,5 ABRIL 57,3 30 148,5 1103,6 106,1 855,6 248MAYO 32,7 31 87,7 1191,2 109,6 965,2 226,1JUNIO 16,2 30 42 1233,2 106,1 1071,2 162JULIO 12,6 31 33,6 1266,9 109,6 1180,8 86

 AGOSTO 8,8 31 23,6 1290,4 109,6 1290,4 0 AÑO 40,9 365 1290,4 1290,4

CR6 453,8

 

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Universidad Nacional de Salta Carrera: Ingeniería Civil

 Hidráulica Aplicada Facultad de Ingeniería

 Módulo Hidrología - TP Nº5 Año: 2015

Alumno: Aguilar, Francisco Fernando 16

62-63 Q (m3/seg) NDM V (hm3) V acum (hm3) V mod (hm3) V mod acum V rebatidosSEPTIEMBRE 6,6 30 17,1 17,1 128,4 128,4 -111,3

OCTUBRE 5,8 31 15,6 32,6 132,7 261,1 -228,4NOVIEMBRE 7,3 30 19 51,6 128,4 389,5 -337,9

DICIEMBRE 26,5 31 71 122,6 132,7 522,2 -399,6ENERO 88,4 31 236,7 359,3 132,7 654,8 -295,5FEBRERO 163,8 28 396,3 755,6 119,8 774,7 -19,1

MARZO 139,2 31 372,8 1128,4 132,7 907,4 221,1 ABRIL 103,7 30 268,8 1397,2 128,4 1035,8 361,5MAYO 26,8 31 71,8 1469 132,7 1168,4 300,6JUNIO 20,2 30 52,3 1521,3 128,4 1296,8 224,5JULIO 9,4 31 25 1546,4 132,7 1429,5 116,8

 AGOSTO 5,9 31 15,8 1562,2 132,7 1562,2 0 AÑO 49,5 365 1562,2 1562,2

CR7 761

63-64 Q (m3/seg) NDM V (hm3) V acum (hm3) V mod (hm3) V mod acum V rebatidosSEPTIEMBRE 5,4 30 14 14 97,2 97,2 -83,2

OCTUBRE 8,3 31 22,1 36,1 100,4 197,6 -161,6NOVIEMBRE 15,3 30 39,6 75,6 97,2 294,8 -219,2DICIEMBRE 75,1 31 201,2 276,8 100,4 395,3 -118,5

ENERO 54,6 31 146,2 423 100,4 495,7 -72,7FEBRERO 78,3 28 189,4 612,4 90,7 586,4 26

MARZO 76,8 31 205,7 818,1 100,4 686,9 131,2 ABRIL 66,2 30 171,6 989,7 97,2 784,1 205,6MAYO 44,5 31 119,2 1108,9 100,4 884,5 224,4

JUNIO 12,4 30 32,1 1141 97,2 981,7 159,3JULIO 8,9 31 23,9 1164,9 100,4 1082,1 82,8

 AGOSTO 6,6 31 17,7 1182,6 100,4 1182,6 0 AÑO 37,5 365 1182,6 1182,6

CR8 443,6

64-65 Q (m3/seg) NDM V (hm3) V acum (hm3) V mod (hm3) V mod acum V rebatidosSEPTIEMBRE 5,8 30 15,1 15,1 84,9 84,9 -69,8

OCTUBRE 5,9 31 15,9 30,9 87,7 172,6 -141,6NOVIEMBRE 14,6 30 37,8 68,7 84,9 257,5 -188,8DICIEMBRE 27,2 31 72,9 141,6 87,7 345,2 -203,5

ENERO 94,2 31 252,3 393,9 87,7 432,9 -38,9FEBRERO 120,3 28 291 685 79,2 512,1 172,9

MARZO 61,5 31 164,8 849,8 87,7 599,8 250 ABRIL 26,3 30 68,1 917,9 84,9 684,7 233,2MAYO 17,6 31 47,2 965,1 87,7 772,4 192,7JUNIO 10,9 30 28,3 993,4 84,9 857,3 136,1JULIO 7,9 31 21,2 1014,6 87,7 945 69,6

 AGOSTO 6,8 31 18,1 1032,7 87,7 1032,7 0 AÑO 32,7 365 1032,7 1032,7

CR9 453,5

Page 17: TP5 Resuelto

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Universidad Nacional de Salta Carrera: Ingeniería Civil

 Hidráulica Aplicada Facultad de Ingeniería

 Módulo Hidrología - TP Nº5 Año: 2015

Alumno: Aguilar, Francisco Fernando 17

63-65 Q (m3/seg) NDM V (hm3) V acum (hm3) V mod (hm3) V mod acum V rebatidosSEPTIEMBRE 5,40 30,00 14,00 14,00 91,00 91,00 -77,10

OCTUBRE 8,30 31,00 22,10 36,10 94,10 185,10 -149,00NOVIEMBRE 15,30 30,00 39,60 75,60 91,00 276,10 -200,50DICIEMBRE 75,10 31,00 201,20 276,80 94,10 370,20 -93,40

ENERO 54,60 31,00 146,20 423,00 94,10 464,30 -41,30FEBRERO 78,30 28,00 189,40 612,40 85,00 549,30 63,10

MARZO 76,80 31,00 205,70 818,10 94,10 643,30 174,70 ABRIL 66,20 30,00 171,60 989,70 91,00 734,40 255,30MAYO 44,50 31,00 119,20 1108,90 94,10 828,40 280,40JUNIO 12,40 30,00 32,10 1141,00 91,00 919,50 221,50JULIO 8,90 31,00 23,90 1164,90 94,10 1013,60 151,30

 AGOSTO 6,60 31,00 17,70 1182,60 94,10 1107,60 74,90SEPTIEMBRE 5,80 30,00 15,10 1197,60 91,00 1198,70 -1,00

OCTUBRE 5,90 31,00 15,90 1213,50 94,10 1292,70 -79,20NOVIEMBRE 14,60 30,00 37,80 1251,30 91,00 1383,80 -132,50DICIEMBRE 27,20 31,00 72,90 1324,20 94,10 1477,90 -153,60

ENERO 94,20 31,00 252,30 1576,50 94,10 1571,90 4,60

FEBRERO 120,30 28,00 291,00 1867,50 85,00 1656,90 210,70MARZO 61,50 31,00 164,80 2032,30 94,10 1751,00 281,40 ABRIL 26,30 30,00 68,10 2100,50 91,00 1842,00 258,50MAYO 17,60 31,00 47,20 2147,70 94,10 1936,10 211,60JUNIO 10,90 30,00 28,30 2176,00 91,00 2027,10 148,90JULIO 7,90 31,00 21,20 2197,10 94,10 2121,20 75,90

 AGOSTO 6,80 31,00 18,10 2215,30 94,10 2215,30 0,00BIAÑO 35,10 730,00 2215,30 2215,30

CR 481,9

65-66 Q (m3/seg) NDM V (hm3) V acum (hm3) V mod (hm3) V mod acum V rebatidos

SEPTIEMBRE 5,6 30 14,6 14,6 92,4 92,4 -77,7OCTUBRE 5 31 13,4 28 95,4 187,8 -159,8

NOVIEMBRE 5,5 30 14,4 42,4 92,4 280,2 -237,8

DICIEMBRE 34,6 31 92,8 135,2 95,4 375,6 -240,4ENERO 78,6 31 210,6 345,8 95,4 471 -125,3

FEBRERO 117,3 28 283,8 629,6 86,2 557,2 72,3

MARZO 93,3 31 249,9 879,5 95,4 652,7 226,8 ABRIL 43,1 30 111,8 991,3 92,4 745 246,2

MAYO 23,4 31 62,8 1054 95,4 840,5 213,6

JUNIO 12 30 31,1 1085,1 92,4 932,8 152,3

JULIO 8,1 31 21,8 1106,9 95,4 1028,3 78,6 AGOSTO 6,3 31 16,8 1123,7 95,4 1123,7 0

 AÑO 35,6 365 1123,7 1123,7

CR10 486,6 

CALCULO BIANUAL:

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Universidad Nacional de Salta Carrera: Ingeniería Civil

 Hidráulica Aplicada Facultad de Ingeniería

 Módulo Hidrología - TP Nº5 Año: 2015

Alumno: Aguilar, Francisco Fernando 18

TOTAL Q (m3/seg) NDM V (hm3) QxNDM V acum (hm3) V mod (hm3) V mod acum V rebatidosSEPTIEMBRE 5,4 30 14 161,7 14 135,9 135,9 -121,9

OCTUBRE 8,3 31 22,1 255,8 36,1 140,4 276,3 -240,2NOVIEMBRE 15,3 30 39,6 457,8 75,6 135,9 412,2 -336,6DICIEMBRE 75,1 31 201,2 2328,4 276,8 140,4 552,6 -275,8

ENERO 54,6 31 146,2 1692,3 423 140,4 693 -270FEBRERO 78,3 28 189,4 2192,1 612,4 126,8 819,9 -207,5

MARZO 76,8 31 205,7 2380,5 818,1 140,4 960,3 -142,2 ABRIL 66,2 30 171,6 1986,3 989,7 135,9 1096,2 -106,5MAYO 44,5 31 119,2 1379,2 1108,9 140,4 1236,6 -127,7JUNIO 12,4 30 32,1 372 1141 135,9 1372,5 -231,5JULIO 8,9 31 23,9 276,5 1164,9 140,4 1512,9 -348

 AGOSTO 6,6 31 17,7 204,6 1182,6 140,4 1653,3 -470,7SEPTIEMBRE 5,8 30 15,1 174,3 1197,6 135,9 1789,2 -591,6

OCTUBRE 5,9 31 15,9 183,8 1213,5 140,4 1929,6 -716,1NOVIEMBRE 14,6 30 37,8 437,1 1251,3 135,9 2065,5 -814,2DICIEMBRE 27,2 31 72,9 844,1 1324,2 140,4 2205,9 -881,7

ENERO 94,2 31 252,3 2920,2 1576,5 140,4 2346,4 -769,8FEBRERO 120,3 28 291 3368,4 1867,5 126,8 2473,2 -605,6

MARZO 61,5 31 164,8 1907,4 2032,3 140,4 2613,6 -581,3 ABRIL 26,3 30 68,1 788,4 2100,5 135,9 2749,5 -649

MAYO 17,6 31 47,2 546,8 2147,7 140,4 2889,9 -742,2JUNIO 10,9 30 28,3 327 2176 135,9 3025,8 -849,8JULIO 7,9 31 21,2 244,9 2197,1 140,4 3166,2 -969,1

 AGOSTO 6,8 31 18,1 209,9 2215,3 140,4 3306,6 -1091,4SEPTIEMBRE 8,2 30 21,2 245,1 2236,4 135,9 3442,5 -1206,1

OCTUBRE 12,3 31 32,9 380,7 2269,3 140,4 3583 -1313,6NOVIEMBRE 26 30 67,3 778,5 2336,6 135,9 3718,8 -1382,3DICIEMBRE 38,9 31 104,2 1205,9 2440,8 140,4 3859,3 -1418,5

ENERO 114,1 31 305,6 3537,1 2746,4 140,4 3999,7 -1253,3FEBRERO 89,8 28 217,3 2514,7 2963,7 126,8 4126,5 -1162,9

MARZO 77,2 31 206,7 2392 3170,3 140,4 4266,9 -1096,6 ABRIL 57,3 30 148,5 1718,7 3318,8 135,9 4402,8 -1084MAYO 32,7 31 87,7 1014,9 3406,5 140,4 4543,2 -1136,7JUNIO 16,2 30 42 486 3448,5 135,9 4679,1 -1230,6

JULIO 12,6 31 33,6 389,4 3482,1 140,4 4819,5 -1337,4 AGOSTO 8,8 31 23,6 272,8 3505,7 140,4 4960 -1454,3SEPTIEMBRE 5,6 30 14,6 169,2 3520,3 135,9 5095,9 -1575,5

OCTUBRE 5 31 13,4 155,3 3533,7 140,4 5236,3 -1702,5NOVIEMBRE 5,5 30 14,4 166,2 3548,1 135,9 5372,2 -1824,1DICIEMBRE 34,6 31 92,8 1073,8 3640,9 140,4 5512,6 -1871,7

ENERO 78,6 31 210,6 2437,5 3851,5 140,4 5653 -1801,5FEBRERO 117,3 28 283,8 3284,4 4135,3 126,8 5779,8 -1644,6

MARZO 93,3 31 249,9 2892,9 4385,2 140,4 5920,2 -1535 ABRIL 43,1 30 111,8 1293,6 4497 135,9 6056,1 -1559,2MAYO 23,4 31 62,8 726,6 4559,8 140,4 6196,6 -1636,8JUNIO 12 30 31,1 359,4 4590,8 135,9 6332,4 -1741,6JULIO 8,1 31 21,8 252,3 4612,6 140,4 6472,9 -1860,3

 AGOSTO 6,3 31 16,8 194,7 4629,4 140,4 6613,3 -1983,9SEPTIEMBRE 9,3 30 24,2 279,9 4653,6 135,9 6749,2 -2095,6

OCTUBRE 25,3 31 67,8 784,9 4721,4 140,4 6889,6 -2168,2NOVIEMBRE 73,9 30 191,5 2216,1 4912,9 135,9 7025,5 -2112,6DICIEMBRE 50,1 31 134,3 1554 5047,2 140,4 7165,9 -2118,7

ENERO 66 31 176,6 2044,5 5223,8 140,4 7306,3 -2082,5FEBRERO 175,3 28 424,1 4908,4 5647,9 126,8 7433,2 -1785,3

MARZO 198,4 31 531,4 6150,4 6179,3 140,4 7573,6 -1394,3 ABRIL 35,1 30 91 1052,7 6270,2 135,9 7709,5 -1439,2MAYO 26,8 31 71,9 832 6342,1 140,4 7849,9 -1507,7JUNIO 11,1 30 28,7 331,8 6370,8 135,9 7985,8 -1615JULIO 12,6 31 33,9 391,8 6404,7 140,4 8126,2 -1721,5

 AGOSTO 8,2 31 22 254,2 6426,6 140,4 8266,6 -1840SEPTIEMBRE 8,3 30 21,6 249,6 6448,2 135,9 8402,5 -1954,3

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7/23/2019 TP5 Resuelto

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Universidad Nacional de Salta Carrera: Ingeniería Civil

 Hidráulica Aplicada Facultad de Ingeniería

 Módulo Hidrología - TP Nº5 Año: 2015

Alumno: Aguilar, Francisco Fernando 19

OCTUBRE 12,5 31 33,5 387,2 6481,6 140,4 8542,9 -2061,3NOVIEMBRE 24,9 30 64,5 746,7 6546,1 135,9 8678,8 -2132,7DICIEMBRE 75,9 31 203,3 2352,9 6749,4 140,4 8819,2 -2069,8

ENERO 57,3 31 153,5 1776,6 6902,9 140,4 8959,6 -2056,7FEBRERO 159,1 28 384,9 4454,8 7287,8 126,8 9086,5 -1798,6

MARZO 134,4 31 360 4166,4 7647,8 140,4 9226,9 -1579,1

 ABRIL 155,1 30 402 4653 8049,8 135,9 9362,8 -1313MAYO 64,7 31 173,2 2004,2 8223 140,4 9503,2 -1280,2JUNIO 20,8 30 54 625,2 8277 135,9 9639,1 -1362,1JULIO 12,1 31 32,5 375,7 8309,5 140,4 9779,5 -1470

 AGOSTO 9,2 31 24,7 285,8 8334,2 140,4 9919,9 -1585,8SEPTIEMBRE 6,6 30 17,1 197,4 8351,2 135,9 10055,8 -1704,6

OCTUBRE 5,8 31 15,6 180,4 8366,8 140,4 10196,2 -1829,4NOVIEMBRE 7,3 30 19 219,6 8385,8 135,9 10332,1 -1946,3DICIEMBRE 26,5 31 71 821,5 8456,8 140,4 10472,5 -2015,8

ENERO 88,4 31 236,7 2740,1 8693,5 140,4 10613 -1919,5FEBRERO 163,8 28 396,3 4586,4 9089,8 126,8 10739,8 -1650

MARZO 139,2 31 372,8 4315,2 9462,6 140,4 10880,2 -1417,6 ABRIL 103,7 30 268,8 3111 9731,4 135,9 11016,1 -1284,7MAYO 26,8 31 71,8 830,5 9803,1 140,4 11156,5 -1353,4

JUNIO 20,2 30 52,3 605,7 9855,5 135,9 11292,4 -1436,9JULIO 9,4 31 25 289,9 9880,5 140,4 11432,8 -1552,3

 AGOSTO 5,9 31 15,8 183,2 9896,3 140,4 11573,2 -1676,9SEPTIEMBRE 9,1 30 23,5 272,1 9919,9 135,9 11709,1 -1789,3

OCTUBRE 11,6 31 31,2 360,8 9951 140,4 11849,6 -1898,5NOVIEMBRE 20,8 30 54 624,6 10005 135,9 11985,4 -1980,4DICIEMBRE 51,6 31 138,2 1599 10143,2 140,4 12125,9 -1982,7

ENERO 184,3 31 493,6 5713,3 10636,8 140,4 12266,3 -1629,5FEBRERO 164,9 28 398,9 4617,2 11035,7 126,8 12393,1 -1357,4

MARZO 126 31 337,5 3906 11373,2 140,4 12533,5 -1160,3 ABRIL 45,9 30 118,9 1375,8 11492,1 135,9 12669,4 -1177,4MAYO 32,8 31 87,7 1015,3 11579,8 140,4 12809,8 -1230,1JUNIO 17,2 30 44,6 516,6 11624,4 135,9 12945,7 -1321,3JULIO 10,8 31 29 335,4 11653,4 140,4 13086,2 -1432,8

 AGOSTO 9 31 24,2 280,2 11677,6 140,4 13226,6 -1549SEPTIEMBRE 8 30 20,6 238,5 11698,2 135,9 13362,5 -1664,3

OCTUBRE 30,9 31 82,7 957,3 11780,9 140,4 13502,9 -1722NOVIEMBRE 30,1 30 78 903,3 11859 135,9 13638,8 -1779,8DICIEMBRE 99,4 31 266,3 3082,6 12125,3 140,4 13779,2 -1653,9

ENERO 217,2 31 581,7 6733,2 12707 140,4 13919,6 -1212,6FEBRERO 176,1 28 426 4930,8 13133,1 126,8 14046,4 -913,4

MARZO 159 31 425,9 4929 13558,9 140,4 14186,9 -627,9 ABRIL 54,5 30 141,3 1635,6 13700,3 135,9 14322,7 -622,5MAYO 23,2 31 62,2 719,5 13762,4 140,4 14463,2 -700,7JUNIO 13,8 30 35,8 414 13798,2 135,9 14599,1 -800,9JULIO 10,8 31 28,8 333,6 13827 140,4 14739,5 -912,5

 AGOSTO 9,4 31 25,1 290,5 13852,1 140,4 14879,9 -1027,8SEPTIEMBRE 7,3 30 18,9 218,4 13871 135,9 15015,8 -1144,8

OCTUBRE 10 31 26,9 310,9 13897,8 140,4 15156,2 -1258,4NOVIEMBRE 37,6 30 97,5 1128 13995,3 135,9 15292,1 -1296,8DICIEMBRE 150,2 31 402,3 4656,2 14397,6 140,4 15432,5 -1034,9

ENERO 325,6 31 872,1 10093,6 15269,7 140,4 15572,9 -303,2FEBRERO 135,5 28 327,8 3794 15597,5 126,8 15699,8 -102,3

MARZO 152 31 407,1 4712 16004,6 140,4 15840,2 164,4 ABRIL 126,5 30 327,9 3795 16332,5 135,9 15976,1 356,4MAYO 34 31 91,1 1054,9 16423,6 140,4 16116,5 307,1JUNIO 17,9 30 46,4 537 16470 135,9 16252,4 217,7JULIO 13,2 31 35,4 409,5 16505,4 140,4 16392,8 112,6

 AGOSTO 10,4 31 27,8 321,8 16533,2 140,4 16533,2 0TOTAL 52,4 3650 16533,2 191356,6 16533,2

 

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7/23/2019 TP5 Resuelto

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Universidad Nacional de Salta Carrera: Ingeniería Civil

 Hidráulica Aplicada Facultad de Ingeniería

 Módulo Hidrología - TP Nº5 Año: 2015

CR es el máximo menos el mínimo de la última columna: en este caso CR=2525hm3.

Estimar una curva de consumo para su uso en agua potable y riego de 5000 ha, considerando una

 población de 100.000 habitantes y un consumo de 0.91 lts/seg/ha para riego y 250 lts/(habitante x día).

Diariamente se consumen (Considerando 8hs de riego por día):

Este valor es menor al caudal medio mensual mínimo, por lo tanto verifica que hay disponibilidad de agua.