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Calculo de perdidas
1.- perdidas en bocatoma h1
h1 = 1.3 x v²  v = 0.734 m g = 9.81 m ..
2 x g seg seg²
v = velocidad del água despues de la bocatoma
h1 = 0.035m
2.- pérdida en la rejilla de la bocatoma h2
h2 = β t 4/3
sen θ v²
b 2g
h2 =0.054 m
β = Caso de barras cuadradas de fierro = 2.34
t = Espesor de las barras = 4.5 mm
p = Distancia entre ejes de las barras = 34 mm
θ = Inclinación de la rejilla respecto a la horizontal = 60º
v = Velocidad del agua antes de la rejilla (m/seg) = 0,285 m/seg
3.- pérdida de entrada en el canal: h3
h3 = (0.05 x v2²) + (v2² - v1²) .
2g 2g
h3 = 0.040 m
v1 = Velocidad del agua antes del canal (m/seg) = 0.734(m/seg)
v2 = Velocidad del agua en el canal (m/seg) = 1.13 (m/seg)
Adoptamos el tirante a= 0.84 m
Io = Pendiente del canal = 1 / 800
4.- pérdidas en el desarenador: h4
h4 = 0.2 x v ² =
2g
h4 = 0.000967m
v = Velocidad del agua al término del desarenador = 0.308(m/seg)
5.- perdida por pendiente del canal: h5
h5 = Io x L
h5 = 5.05 m
Io = Pendiente del canal = 1 / 800
L = Longitud del canal = 4042.5m
6.- pérdidas por curvas del canal: h6
h6 = I x L
Hay una curva
l = lo 1 + 3 √ b/r  b = 1,18 m lo = 1/800
4
L = 659.6 m
h6 = 0,862 m
7.-Perdidas de sifón: h7
h7 = 2*(0.0146+0.37+0.033) = 0.83 m
8.- pérdida en la rejilla de la cámara de carga: h8
Los espaciamientos de las barras en la rejilla de la cámara de carga son menores
que en la rejilla de la bocatoma, por eso se emplea la siguiente fórmula
h8 = 0,018* v ²
h8 = 0,0079m
v = 0,664 (m/seg)
9.- pérdida en la entrada de la tubería de presión: h9
h9 = 0,005 * v ²
h9 = 0,0146m
v = Velocidad después de la entrada de la tubería de presión = 1.71 (m/seg)
10.- pérdida por fricción en la tubería de presión.
Según la tabla Nº17-1 en función del caudal de agua y el diámetro se
obtiene la perdida
h10 = 0.37m
11.- pérdida por curvas en la tubería de presión
h11 = v ² . β
2g
h11 = 0.033m
Hallamos h11 por la tabla 17.1 a partir del angulo de la curva
Calculo de perdida total
h = h1 + h2 + h3 + h4 + h5 + h6 + h7 + h8 + h9 + h10 + h11
h = 7.29 m
altura bruta = altura necesaria + perdidas
H = 92 + 7.29 = 99.29 m
Calculo de perdidas

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Calculo de perdidas

  • 1. Calculo de perdidas 1.- perdidas en bocatoma h1 h1 = 1.3 x v²  v = 0.734 m g = 9.81 m .. 2 x g seg seg² v = velocidad del água despues de la bocatoma h1 = 0.035m 2.- pérdida en la rejilla de la bocatoma h2 h2 = β t 4/3 sen θ v² b 2g h2 =0.054 m β = Caso de barras cuadradas de fierro = 2.34 t = Espesor de las barras = 4.5 mm p = Distancia entre ejes de las barras = 34 mm θ = Inclinación de la rejilla respecto a la horizontal = 60º v = Velocidad del agua antes de la rejilla (m/seg) = 0,285 m/seg 3.- pérdida de entrada en el canal: h3 h3 = (0.05 x v2²) + (v2² - v1²) . 2g 2g h3 = 0.040 m v1 = Velocidad del agua antes del canal (m/seg) = 0.734(m/seg) v2 = Velocidad del agua en el canal (m/seg) = 1.13 (m/seg) Adoptamos el tirante a= 0.84 m Io = Pendiente del canal = 1 / 800
  • 2. 4.- pérdidas en el desarenador: h4 h4 = 0.2 x v ² = 2g h4 = 0.000967m v = Velocidad del agua al término del desarenador = 0.308(m/seg) 5.- perdida por pendiente del canal: h5 h5 = Io x L h5 = 5.05 m Io = Pendiente del canal = 1 / 800 L = Longitud del canal = 4042.5m 6.- pérdidas por curvas del canal: h6 h6 = I x L Hay una curva l = lo 1 + 3 √ b/r  b = 1,18 m lo = 1/800 4 L = 659.6 m h6 = 0,862 m 7.-Perdidas de sifón: h7 h7 = 2*(0.0146+0.37+0.033) = 0.83 m 8.- pérdida en la rejilla de la cámara de carga: h8 Los espaciamientos de las barras en la rejilla de la cámara de carga son menores que en la rejilla de la bocatoma, por eso se emplea la siguiente fórmula
  • 3. h8 = 0,018* v ² h8 = 0,0079m v = 0,664 (m/seg) 9.- pérdida en la entrada de la tubería de presión: h9 h9 = 0,005 * v ² h9 = 0,0146m v = Velocidad después de la entrada de la tubería de presión = 1.71 (m/seg) 10.- pérdida por fricción en la tubería de presión. Según la tabla Nº17-1 en función del caudal de agua y el diámetro se obtiene la perdida h10 = 0.37m 11.- pérdida por curvas en la tubería de presión h11 = v ² . β 2g h11 = 0.033m Hallamos h11 por la tabla 17.1 a partir del angulo de la curva Calculo de perdida total h = h1 + h2 + h3 + h4 + h5 + h6 + h7 + h8 + h9 + h10 + h11 h = 7.29 m altura bruta = altura necesaria + perdidas H = 92 + 7.29 = 99.29 m