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proyectos tanques acueductos, Guías, Proyectos, Investigaciones de Ingeniería de Aguas y Aguas Residuales

detalla proyecto sobre tanques reguladores

Tipo: Guías, Proyectos, Investigaciones

2023/2024

Subido el 24/03/2026

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julieth-estefany-ceron-calderon 🇨🇴

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TANQUES REGULADORES
JULIETH ESTEFANY CERÓN 507106
JENNY PAOLA SANTIAGO 507907
DIANA MARCELA GÓMEZ 506008
ALEXIS RIAÑO BOGOTÁ 508540
JAIME ALFREDO QUINTERO 506817
Docente:
Henry Alberto Córdoba
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA CIVIL
BOGOTÁ D.C
2022-III
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¡Descarga proyectos tanques acueductos y más Guías, Proyectos, Investigaciones en PDF de Ingeniería de Aguas y Aguas Residuales solo en Docsity!

TANQUES REGULADORES

JULIETH ESTEFANY CERÓN – 507106

JENNY PAOLA SANTIAGO – 507907

DIANA MARCELA GÓMEZ – 506008

ALEXIS RIAÑO BOGOTÁ – 508540

JAIME ALFREDO QUINTERO – 506817

Docente: Henry Alberto Córdoba UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERÍA INGENIERÍA CIVIL BOGOTÁ D.C 2022 - III

1. TANQUES REGULADORES

El tanque de almacenamiento es una estructura con dos funciones: almacenar la cantidad suficiente de agua para satisfacer la demanda de una población y regular la presión adecuada en el sistema de distribución dando así un servicio eficiente. Su diseño y construcción son variados y van a depender de las condiciones del terreno, del material disponible en el área, de la mano de obra existente, etc. Pueden estar localizados antes o después de la planta de tratamiento, pero, independientemente de la fuente de agua utilizada, se recomienda aplicar una desinfección directa. Los tanques de regulación tienen por objeto cambiar un régimen de aportaciones (de la conducción) que siempre es constante, a un régimen de consumos o demandas (de la red de distribución) que siempre es variable. El tanque debe proporcionar un servicio eficiente bajo normas estrictas de higiene y seguridad, procurando que su costo de inversión sea mínimo.

2. TIPOS DE TANQUES REGULADORES Existen cuatro tipos de tanques reguladores, estos son: 1. Tanque Enterrado: Estos tanques se construyen bajo el nivel del suelo. Se emplean preferentemente cuando existe terreno con una cota adecuada para el funcionamiento de la red de distribución y de fácil excavación. Los tanques enterrados tienen como principal ventaja el proteger el agua de las variaciones de temperatura y una perfecta adaptación al entorno. Tienen el inconveniente de requerir importantes excavaciones tanto para el propio tanque como para todas sus instalaciones de conexión con la red de distribución y la línea de conducción además la dificultad de control de posibles filtraciones que se presenten.

de la población o área por servir las presiones son más uniformes tanto en los periodos de mínima como de máxima demanda. En la casi totalidad de las obras de abastecimiento la aportación o gasto de la conducción generalmente es continua durante las 24 horas y a través del año; en cambio, los consumos del sistema de distribución son variables en todos los casos, incrementándose las demandas a través del tiempo. NOTA:

  • La capacidad del tanque está en función del gasto máximo diario y la ley de demandas de la localidad, calculándose ya sea por métodos analíticos o gráficos.
  • El coeficiente de regulación está en función del tiempo (número de horas por día) de alimentación de las fuentes de abastecimiento al tanque, requiriéndose almacenar el agua en las horas de baja demanda, para distribuirla en las de alta demanda.
  • Cuando se modifican los horarios de bombeo a un periodo menor de 24 horas/día, se debe cambiar el gasto de diseño de la fuente de abastecimiento y conducción incrementándolo proporcionalmente a la reducción del tiempo de bombeo; el gasto de diseño se obtiene con la expresión: Qd = (24 / Tb) Qmd donde: Qd : es el gasto de diseño, en L/s Qmd : es el gasto máximo diario, en L/s Tb : es el tiempo de bombeo, en horas/día Para cualquier alternativa de reducción del tiempo de bombeo, se debe considerar que habrá un incremento en los costos de la infraestructura de la conducción y fuente de abastecimiento, y esta última deberá satisfacer el incremento de gasto.

3. DIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE DE REGULACIÓN

Para determinar la capacidad del tanque de regulación se utiliza la siguiente ecuación, más el volumen considerado para situaciones de emergencia. C = R Qmd donde: C: es la capacidad del tanque, en m R: es el coeficiente de regulación Qmd: es el gasto máximo diario, en I/s EJE TEMATICO: MATERIALES.

  • Caracterización de Materiales. 4. ACCESORIOS DE LOS TANQUES REGULADORES Los componentes básicos de un tanque regulador o tanque de almacenamiento son los siguientes:
  • Depósito de almacenamiento: el tamaño del tanque o su volumen va a depender de la demanda promedio de agua, así como la frecuencia de suministro a la población beneficiada. Es importante saber que un sobredimensionamiento del tanque afectará la calidad del agua, ya que el cloro residual que ayuda a controlar el crecimiento bacteriano en su interior y en las tuberías de agua se disipa con el tiempo. El tiempo de almacenamiento también puede afectar el sabor y olor del agua, siendo mejor su calidad cuanto mayor sea la frecuencia de suministro de agua.
  • Compuerta de acceso: suele existir con el objetivo de poder inspeccionar, limpiar y hacer mantenimiento en el interior del tanque. La tapa de la compuerta debe estar diseñada para poder cerrarla con candado, para evitar que cualquiera pueda abrirla, así como para la entrada de agua del exterior, insectos, etc.

5. EJEMPLO DE DISEÑO DE UN TANQUE REGULADOR

A continuación, se relacionan los cálculos realizados para calcular el tanque regulador. Se anexa al presente trabajo el Excel con los respectivos cálculos para su respectiva revisión de los datos aquí consignados.

  • Volumen del tanque: 𝑣 = 𝜋𝑟^2 ℎ

  • Datos de Caudales y Volúmenes de un día:

  • 12:00 a. m. 1:00 a. m. 0 1,24 214,27 59,52 214, Periodo t (h) % Vol Vh (m3) Qh (L/s) Vol. Acumulado (m3)

    • 1:00 a. m. 2:00 a. m. 1 0,88 152,06 42,24 366,
    • 2:00 a. m. 3:00 a. m. 2 0,53 91,58 25,44 457,
    • 3:00 a. m. 4:00 a. m. 3 2,65 457,92 127,2 915,
    • 4:00 a. m. 5:00 a. m. 4 3,53 609,98 169,44 1525,
    • 5:00 a. m. 6:00 a. m. 5 14,13 2441,66 678,24 3967,
    • 6:00 a. m. 7:00 a. m. 6 12,37 2137,54 593,76 6105,
    • 7:00 a. m. 8:00 a. m. 7 8,83 1525,82 423,84 7630,
    • 8:00 a. m. 9:00 a. m. 8 3,53 609,98 169,44 8240,
    • 9:00 a. m. 10:00 a. m. 9 2,65 457,92 127,2 8698,
  • 10:00 a. m. 11:00 a. m. 10 4,42 763,78 212,16 9462,

  • 11:00 a. m. 12:00 p. m. 11 7,07 1221,70 339,36 10684,

  • 12:00 p. m. 1:00 p. m. 12 5,83 1007,42 279,84 11691,

    • 1:00 p. m. 2:00 p. m. 13 2,65 457,92 127,2 12149,
    • 2:00 p. m. 3:00 p. m. 14 1,77 305,86 84,96 12455,
    • 3:00 p. m. 4:00 p. m. 15 2,12 366,34 101,76 12821,
    • 4:00 p. m. 5:00 p. m. 16 1,41 243,65 67,68 13065,
    • 5:00 p. m. 6:00 p. m. 17 3,18 549,50 152,64 13614,
    • 6:00 p. m. 7:00 p. m. 18 4,42 763,78 212,16 14378,
    • 7:00 p. m. 8:00 p. m. 19 5,3 915,84 254,4 15294,
    • 8:00 p. m. 9:00 p. m. 20 4,42 763,78 212,16 16058,
    • 9:00 p. m. 10:00 p. m. 21 3,53 609,98 169,44 16668,
  • 10:00 p. m. 11:00 p. m. 22 2,12 366,34 101,76 17034,

  • 11:00 p. m. 12:00 a. m. 23 1,41 243,65 67,68 17278, - Total, Vol consumo

  • Caudal medio diario y Vol. Día: Qm 200 L/s Vol/día 17280 m
  • Tiempo y caudal hora inicial y final: t (h) Qh (L/s) 0 200 23 200
  • Tiempo y Volumen acumulado: t (h) Vol. Acu (m3) 0 214, 23 17278,
  • Calculo de la Pendiente: Pendiente m m 741, b 214,
  • Volumen Total del Tanque: Vol. Tanque Vol. Superior 3002,96 m Vol. Inferior 1656,10 m Vol. Total Tanque 4659,06 m