Calculo de Pozo Profundo

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1 DISEÑO DE POZO PROFUNDO Datos del proyecto Dotación=125lts Población de Proyecto= 10700 habitantes Datos de Diseño Gasto Medio Anual Qma= = Gasto Máximo Diario Qmaxd= Gasto Máximo Horario Qmaxh= Diseño de un pozo profundo Datos: Gasto de diseño = QMD= Nivel Dinámico = Espesor del Acuífero = Secuela de Cálculo 1.- Calculo del Diámetro del Ademe (da) 2.- Para calcular el diámetro de los Tazones Este se obtiene de seleccionar la “Curva de Diseño” de la bomba y esto a su vez se hace en “Función del gasto de diseño del pozo” (en Galones por minuto). Factor de transformación de l.p.s. a G.P:M = 15.85 En la Grafica No EC-0687 obtuvimos un Diámetro del Tazón de 7’’ con 3500R.P.M. de Hierro Colado. Sustituyendo valores en la Formula 1:

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DISEÑO DE POZO PROFUNDO

Datos del proyecto

Dotación=125lts

Población de Proyecto= 10700 habitantes

Datos de Diseño

Gasto Medio Anual Qma=

=

Gasto Máximo Diario Qmaxd=

Gasto Máximo Horario Qmaxh=

Diseño de un pozo profundo

Datos: Gasto de diseño = QMD=

Nivel Dinámico =

Espesor del Acuífero =

Secuela de Cálculo 1.- Calculo del Diámetro del Ademe (da)

2.- Para calcular el diámetro de los Tazones

Este se obtiene de seleccionar la “Curva de Diseño” de la bomba y esto a su vez se hace en

“Función del gasto de diseño del pozo” (en Galones por minuto).

Factor de transformación de l.p.s. a G.P:M = 15.85

En la Grafica No EC-0687 obtuvimos un Diámetro del Tazón de 7’’ con 3500R.P.M. de Hierro

Colado.

Sustituyendo valores en la Formula 1:

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Nota: Aumentaremos el Diámetro a 14’’ para coincidir con el diámetro del Cedazo.

Entonces el Diámetro del Ademe nos queda de:

3.- Calculo del Diámetro de Contra-Ademe (db)

Sustituyendo valores en la formula anterior

4.-Calculo del Diámetro del Contra-ademe considerando la cementación (dbc)

db= diámetro de contra-ademe

’’ espacio para la cementación del pozo ’’ x lado

Sustituyendo valores

5.- Calculo del número de tazones

En este caso la carga a vencer será precisamente el Nivel Dinámico es decir 80m.

Como la carga a vencer por tazón está dada en pies (en la curva seleccionada), se debe

transformar los metros en pies:

Carga Dinámica por tazón =

pies

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No de tazones “T” =

6.-Calculo del diámetro del Cedazo (Tubería Ranurada)

Datos Q=21.67lts/seg = 0.02167 m³/seg.

H= Espesor del Acuifero= 50m

V=3cm/seg =.03 m/seg

V= Velocidad máxima permisible a la entrada del cedazo para evitar turbulencias de agua en

el acuífero.

Partiendo de la Formula de Continuidad:

Y a su vez

Sustituyendo valores:

A=Área requerida

7.- Obtención del Área de Infiltración (f)

A=Área requerida

H=Espesor del Acuífero.

Sustituyendo Valores en la Formula

0.01444m²/m.l.

144.4cm²/m.l.

f= Área de infiltración total (mínima) requerida.

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Con este valor pasamos al Catalogo “ELEMSA” de Tuberías Ranuradas.

Si consideramos que una abertura de ranura =1 mm, tendremos un Área de

Infiltración en la CANASTILLA VERTICAL:

Tomaremos un Diámetro de 14’’ ya que nuestro ademe antes

calculado es de 13’’, entonces:

f=515cm²/m.l.

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515> 144.4------OK

Se obtienen los siguientes datos del cedazo:

Diámetro de cedazo= 14’’

Espesor = ¼’’

Peso por metro lineal =55.7Kg

No de Ranuras=992

Área de infiltración =515cm²/m.l.

El diámetro del ademe resulto de 13’’ y el de cedazo salió de 14’’ es decir

que:

Ø cedazo >= Ø ademe ------OK

Conclusiones

“f” --------- 515cm²/m.l. > 144.4cm²/m.l. ----------------OK

Ø ademe ----------14’’

Ø cedazo-----------14’’

8.-Calculo de la Potencia

Formula:

H=Carga o desnivel a vencer, en metros (nivel dinámico)

Q= Gasto por bombear en lts/seg

76= Factor de transformación

η=eficiencia, en %(Grafica de curvas)

Sustituyendo Valores en la Formula

La potencia Comercial del Motor será de 30HP

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