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1.2. ANEJOS A LA MEMORIA

1.2.5. CÁLCULOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS.

RED DE SANEAMIENTO.

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ÍNDICE DEL ANEJO 1.2.5: CÁLCULOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS. RED DE SANEAMIENTO.

1. INTRODUCCIÓN. _______________________________________________________ 3

2. CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO. _________________________________________ 3

2.1. DISEÑO DE LA RED ___________________________________________________________ 3

2.2. DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES. JUSTIFICACIÓN DE DOTACIONES ________________________ 4

2.3. PUNTOS DE DESAGÜE _________________________________________________________ 4

2.4. CONEXIONES EN ZONAS PRÓXIMAS. _____________________________________________ 4

3. METODOLOGÍA DE CÁLCULO. __________________________________________ 6

3.1. APLICACIÓN HIDRUVAL ________________________________________________________ 6 3.1.1. Precipitaciones de cálculo _____________________________________________________ 6 3.1.2. Cálculo hidrológico ____________________________________________________________ 7 3.1.3. Tiempo de concentración ______________________________________________________ 8 3.1.4. Coeficiente de escorrentía _____________________________________________________ 9 3.1.5. Caudal de diseño de aguas pluviales __________________________________________ 10 3.1.6. Caudal de diseño de aguas residuales _________________________________________ 11

4. RED PROPUESTA. ______________________________________________________ 12

5. PROCESO CONSTRUCTIVO. ____________________________________________ 14

6. RESULTADOS HIDRUVAL. _______________________________________________ 15

7. RED EXISTENTE EN LA ZONA Y CONEXIÓN ACOMETIDAS DE PARCELAS

LINDANTES AL BULEVAR SUR. _____________________________________________ 16

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1. INTRODUCCIÓN.

El presente anejo define las características técnicas adecuadas para el correcto

funcionamiento de la red unitaria en la zona de nueva ejecución de Malilla.

Así, para poder dimensionar adecuadamente la red de colectores es necesario modelizar y

analizar todas las cuencas que estos recogen, por lo tanto, este anejo describe el cálculo

hidráulico y el dimensionamiento de toda la red unitaria que recoge las aguas de la cuenca.

2. CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO.

De acuerdo con las directrices marcadas por el Servicio Técnico del Ciclo Integral, el

promotor de la urbanización y tras numerosas visitas de campo, se adoptan los siguientes

criterios:

Se diseña una red unitaria en toda la zona de nueva urbanización.

Se conectará todo el drenaje a las salidas existentes aguas abajo, según se

indica en el informe del Ciclo integral del Agua de fecha 21-01-2008, donde

dice textualmente:

“…

…”

Dichas salidas se grafían en el plano con las etiquetas ENG1, ENG2, ENG3, ENG4.

Se conectarán las acequias interceptadas a la nueva red de alcantarilladlo.

Según indicaciones del Ciclo integral del Agua no se mantiene riego y

escorrentía, ya que no es necesario.

Se sigue, en todo momento, las recomendaciones y metodología de cálculo

y diseño de los servicios técnicos del Ciclo Integral del Agua.

2.1. DISEÑO DE LA RED

Para el diseño geométrico de la red se han considerado los siguientes criterios:

Los colectores unitarios discurrirán por el eje de calzada y por el eje de las

calles peatonales.

El recubrimiento mínimo de la red unitaria será de 1.7 m en el eje de calzada.

Las acometidas domiciliarias estarán a 1.3 m (cota coronación de tubo)

sobre la acera, para no interferir con otros servicios. Se ha seguido la

información suministrada por el agente urbanizador para colocar una

acometida por parcela.

Para diámetros inferiores a 800 mm se empleará PEAD. Para superiores, PVC

reforzado con acero.

La red se diseñará con 4 cuencas de recogida, evacuando en puntos bajos

de la zona que van a conectar al COLECTOR SUR. Dicho colector, discurrirá

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por la calle “C”, sección tipo 4 y, en ningún momento, será interceptado de

manera directa por la nueva red de alcantarillado.

2.2. DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES. JUSTIFICACIÓN DE DOTACIONES

Las aguas pluviales que recogen los colectores dependen del área de la cuenca vertiente y

su tipología. Así, las cuencas establecidas en nuestro caso son:

CUENCA R1: Recoge la zona “Este” del PAI. Delimitada en por la calle Isla Cabrera,

J.M. Izquierdo, Ausias March, Boulevar Sur y calle “C”

CUENCA R2: R ecoge el drenaje de parte del Parque que existirá en el PAI y del área

comprendida entre el Boulevar Sur, calle “C”, calle “B” y calle “D”.

Para el drenaje del parque se ha empleado un coeficiente de escorrentía de C=0.5,

del lado de la seguridad.

CUENCA R3: Recoge el drenaje de la parte restante del parque y, en gran medida, el

producido por la zona oeste del PAI.

CUENCA R4: Recoge el drenaje restante de la zona oeste del PAI. Se ha mayorado el

área drenante en un 10 % por posibles aportaciones futuras de zonas no contempladas en el

área de actuación. Este coeficiente aplicado nos deja del lado de la seguridad.

Con esta disposición de cuencas se consiguen diámetros máximos de 1000 de PVC en

tramos últimos y pendientes que cumplen criterios de limpieza y erosión, exigidos por los

Servicios Técnicos del ciclo Integral del Agua.

2.3. PUNTOS DE DESAGÜE

Los puntos de desagüe para cada una de las redes son los siguientes:

PUNTOS DE DESAGÜE.

CUEN

CA

COLECT

OR

PTO.DESA

GÜE

Z-

RASANT

E

Z-LLEGADA DE RED

NUEVA

Z-FONDO EXISTENTE EN PTO.

ENGANCHE

R1

R1-1 ENG 7.97 4.89 4.72

R1-2 ENG 7.97 5.32 4.72

R1-3 ENG 7.97 6.83 4.72

R2 R2 ENG-2 9.32 6.42 6.32

R3

R3-1 ENG-3 10.91 7.51 7.5

R3-2 ENG-3 10.91 8.13 7.5

R4 R4 ENG-4 11.93 9.1 8.13

2.4. CONEXIONES EN ZONAS PRÓXIMAS.

Se ha estudiado la conexión de la red de alcantarillado del PAI con la existente en las zonas

limítrofes, asegurando la compatibilidad entre las mismas y su correcto funcionamiento. Así,

de manera detallada, tenemos:

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Conexión Norte, próxima al colegio:

Se resuelve el drenaje prolongando el colector de diámetro 1000 que termina en el PAI

limítrofe al que nos ocupa. Se ubican imbornales y pozos necesarios.

Conexión Oeste, límite calle Isla Cabrera:

Se ha visitado la zona y se ha estudiado la red existente, comprobando la traza y el

sentido del agua, tanto de los colectores como de la acequia. Se plantea como solución

conectar el último pozo actual a uno próximo que se hará en la red del PAI.

Dicha red, en ese tramo, si bien está dimensionada para el drenaje del parque, es

suficiente para la cuenca de la calle Isla Cabrera cruce con Carretera de Malilla, ya que

consultado el proyecto de dicho parque se observa que éste no va a producir ni escorrentía

superficial ni drenaje de fecales en el tramo de conexión; por otro lado, el coeficiente de

escorrentía mínimo empleado en el dimensionamiento de la zona verde ha sido 0.5,

correspondiente a zona residencial (frente a 0.2, de zona verde) hecho que todavía nos

deja mas del lado de la seguridad. Así pues, se considera adecuada la solución propuesta.

Conexión de imbornales en la calle Juan Ramón Jiménez cruce Isla Cabrera:

Visitada la zona se comprueba la existencia de 2 imbornales. En el proyecto de

urbanización se incrementa el número de sumideros y se rehace y reubican los existentes,

conectándolos a la nueva red de alcantarillado del PAI.

Conexión acequia calle Isla Formentera:

Se conectará la acequia existente al pozo 2D, perteneciente a la red de saneamiento

de nueva construcción en el PAI.

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3. METODOLOGÍA DE CÁLCULO.

Se considera como modelo el aplicado por el Ayuntamiento de Valencia a través del

Servicio del Ciclo Integral del Agua y que es perfectamente aplicable a nuestro caso, ya

que la zona de actuación está en el término municipal de Valencia.

3.1. APLICACIÓN HIDRUVAL

Para el diseño de la red se emplea la aplicación hidruval que incluye el siguiente modelo:

3.1.1. Precipitaciones de cálculo

El nivel de protección adoptado para las aguas pluviales es el correspondiente a un periodo

de retorno de 25 años. La razón fundamental de este valor, que podría considerarse elevado

para una red de drenaje urbano, es la especial característica de los chubascos extremos

mediterráneos, con muy bajas intensidades para bajos periodos de retorno, pero muy altas

para periodos de retorno medios y altos. Un diseño con un nivel de riesgo tradicional

produciría demasiado frecuentemente graves insuficiencias en la red.

Las hipótesis utilizadas para el cálculo hidrológico serán las propuestas en el Manual de

Normalización de los Elementos de Saneamiento de la Ciudad de Valencia.

En este estudio por la semejanza y proximidad a la Ciudad de Valencia, para el periodo de

retorno de 25 años, la curva IDF a emplear es la empleada para la Ciudad de Valencia es la

siguiente:

Donde:

d = Duración de la lluvia en minutos.

I = Intensidad de la lluvia en mm/h.

Dada la expresión funcional empleada, sólo es recomendable su utilización para duraciones

entre 10 y 99 minutos. Si el tiempo de concentración fuese inferior a 10 minutos se adoptará

como duración de la lluvia la de 10 minutos. En caso contrario, la duración es la del tiempo

de concentración. Para duración de 10 minutos el resultado es de 133 mm/h que es

equivalente a 370 l/s/Ha.

Normalmente en áreas urbanas de menos de 4 Ha de superficie dan lugar a tiempos de

concentración inferiores a 10 minutos. Por lo tanto en estos casos y como una primera

aproximación del lado de la seguridad, puede adoptarse directamente el valor de

intensidad de lluvia correspondiente a una duración de 10 minutos.

30001122,002662,064522,157 dd + d, - =I 2

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CURVA IDF Año 1986 (Periodo de Retorno 25 Años)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Tiempo (Minutos)

Inte

ns

ida

d d

e P

rec

ipit

ac

ión

(m

m/h

.)

CURVA IDF Año 2000 (Periodo de Retorno 25 Años)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Tiempo (M inutos)

Inte

nsid

ad

de P

recip

itació

n (

mm

/h.)

3.1.2. Cálculo hidrológico

El método que se propone para el cálculo de los caudales de diseño de cada tramo de la

red de saneamiento se va a denominar Método Racional Calibrado (MRC), basado en el

Método Racional pero adaptado a las características hidrológicas específicas de la Ciudad

de Valencia.

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Las principales hipótesis de este método son:

1) La precipitación es uniforme en el espacio y en el tiempo.

2) La intensidad de lluvia es la correspondiente a un aguacero de duración el

tiempo de concentración de la cuenca, ya que se considera que esta duración

es la más desfavorable.

3) Existe un coeficiente de escorrentía constante para cada tipo de uso del suelo.

4) El Método Racional no considera la posible laminación del hidrograma

producida en la cuenca vertiente y durante la propagación a lo largo de la red,

ya que se asume que se compensa aproximadamente con la no-existencia de

picos en la precipitación. El MRC introduce un nuevo coeficiente de

propagación que mejora los resultados obtenidos y permite el uso del método

hasta tiempos de concentración de 40 minutos.

5) Con carácter general, cada tramo de colector se calcula a partir de toda la

cuenca vertiente al punto final del mismo.

A continuación se presentan los diferentes pasos a seguir con más detalle.

3.1.3. Tiempo de concentración

Para el cálculo del tiempo de concentración es necesario conocer:

1) Delimitación de la cuenca vertiente al tramo de colector que se está

calculando, teniendo en cuenta la situación futura de la misma. En zonas rurales

la cuenca vertiente viene fijada por la topografía. Sin embargo, en zonas

puramente urbanas la cuenca es determinada fundamentalmente por las

conexiones de los imbornales de las calles y de las acometidas de los edificios. Es

habitual considerar que una manzana edificada vierte a cada colector que la

rodea proporcionalmente a la longitud de éste.

2) Sección, pendiente y rugosidad de cada tramo de colector aguas arriba del

tramo estudiado.

3) Hipótesis de la sección, pendiente y rugosidad del colector en cuestión.

4) Longitud de cada tramo de colector.

5) Longitud desde el punto más alejado de la cuenca hasta el arranque del tramo

en el que vierte, que se considerará como primer colector.

Con ello se propone emplear para el tiempo de concentración en minutos la siguiente

expresión:

Siendo:

n = Número de tramos de colector aguas arriba del punto de desagüe.

Li = Longitud de cada tramo de colector en metros.

Vi = Velocidad en cada tramo de colector en m/s, calculada con la hipótesis

de flujo uniforme y con caudal de diseño en cada tramo.

ts = Tiempo de recorrido en superficie, que toma el valor mayor de 360

segundos (para las características de la red de Meliana) o L0/V0.

n

i i

i

scV

Lt = t

160

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L0 = Longitud en metros desde el punto más alejado de la cuenca hasta el

arranque del primer colector.

V0 = Velocidad en superficie en m/s. Se puede aproximar por la mitad de la

velocidad del primer colector.

el hecho que los colectores no circulan en todo momento con el caudal

máximo.

Se ha incluido un factor mayorante de 1,2 para tener en cuenta que los colectores no van a

circular durante toda la recesión del hidrograma a sección llena.

Se adoptará el mayor tiempo de concentración para los diferentes recorridos posibles del

agua.

3.1.4. Coeficiente de escorrentía

Para el periodo de retorno de 25 años deberán adoptarse diferentes coeficientes según el

tipo básico de superficie, como se indica en la siguiente tabla:

Tipo básico de superficie C

Impermeable 0,95

Edificación 0,75

Permeable 0,20

No conectada con la red 0,00

Los anteriores tipos de superficie pueden ser agregados a efectos de la determinación del

coeficiente de escorrentía de 25 años de período de retorno en los siguientes grupos:

Tipo de agrupación de superficie C

Grandes áreas pavimentadas 0,95

Áreas urbanas 0,85

Áreas residenciales 0,50

Áreas no pavimentadas 0,20

Algunos ejemplos de estos tipos de superficie son:

1) Se entiende como grandes áreas pavimentadas las zonas de aparcamiento de

gran extensión y grandes plazas sin jardines.

2) Las áreas urbanas, se corresponden con aquellas superficies constituidas por

calles, pequeñas plazas y edificaciones en altura. Por defecto, las cuencas de la

ciudad se encuadrarán en esta tipología.

3) Las urbanizaciones, donde se mezcla la edificación unifamiliar con jardines serán

consideradas como áreas residenciales.

4) En áreas no pavimentadas se incluirán los parques y jardines.

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En nuestro cálculo, se ha empleado C=0.85 para toda las cuencas excepto para el parque,

donde se ha empleado C=0.5, asemejándolo a zona residencial, del lado de la seguridad.

El coeficiente de propagación Kp, es un coeficiente mayorador de la punta de caudal

obtenida según el Método Racional clásico. Dicho aumento del caudal punta reproduce lo

observado en simulaciones con modelos complejos y tiene como justificación la

transformación del hidrograma durante su transporte en la red (efecto de adelantamiento

de puntas de caudal), circunstancias que provocan hidrogramas resultantes cuya punta es

más desfavorable que la obtenida por el Método Racional tradicional.

El valor de dicho coeficiente va a variar para cada tramo según sea la posición de éste en

la red. De manera concreta, el Kp va a ser función del tiempo de concentración del tramo

así como del coeficiente de escorrentía medio de su cuenca acumulada (C). Si se define

para cada tramo el valor td como el tiempo diferencia entre su tiempo de concentración y

el tiempo de entrada, el Kp se podrá calcular según las siguientes expresiones.

Donde:

a = 28,3-13,1 C

b = -0,24+0,1 C

3.1.5. Caudal de diseño de aguas pluviales

Por aplicación del MRC, el caudal de diseño de pluviales de 25 años de periodo de retorno

del ramal de colector (en m3/s) será:

Donde:

Ai = Área en Ha de la superficie tipo i.

Ci = Coeficiente de escorrentía de la superficie i.

I = Intensidad del chubasco de diseño en mm/h correspondiente a 25 años de

periodo de retorno.

Kp = Coeficiente de propagación de la cuenca.

Dado el caudal de diseño obtenido con la expresión anterior, el cual supusiera una

reducción de más del 5% respecto del caudal del tramo o tramos conectados aguas arriba,

se adoptará como caudal de diseño el caudal del tramo aguas arriba o, en su caso, la

suma de los caudales de los tramos conectados en su pozo de inicio. Con ello se evita un

infradimensionamiento excesivo en el caso de una superposición de caudales punta no

considerada por el Método Racional.

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Dado el tamaño de las cuencas urbanas objeto de esta Normativa y la existencia del

coeficiente de propagación calibrado, no se considera ninguna reducción ni incremento

del caudal punta por las hipótesis de uniformidad espacial y temporal de la precipitación.

3.1.6. Caudal de diseño de aguas residuales

El caudal de aguas residuales en l/s viene en función de la superficie en estudio y del uso del

suelo, según la fórmula:

Siendo:

A = Superficie de la cuenca en Ha.

Kr = Caudal de aguas residuales medio, dependiente del uso del suelo según

la tabla siguiente:

Uso del suelo Kr (l/s/Ha)

Áreas urbanas 1,2

Áreas residenciales 0,6

Industrial 7,5 a 15

f = Factor de punta. Para superficies inferiores a 1 Ha vale 3,648.

Para superficies mayores el factor de punta se reduce con el caudal medio recogido según

la siguiente expresión:

Dada la discontinuidad del factor de punta, se puede simplificar que para superficies

menores de 4 Ha el caudal de diseño de aguas residuales es de 4,38 l/s/Ha en áreas

urbanas.

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4. RED PROPUESTA.

A continuación se presenta unas tablas donde se puede seguir por nodos el trazado de la

red propuesta. La celda en azul es el punto de desagüe.

CUENCA R1

COLECTOR R1-1

11A X3 11A 1

X3 12A X3 2

12A 5A 12A 3

5A INSERNISA 5A 4

INSERNISA 7G INSERNISA 5

13A 12A 13A 6

10A 2A 10A 7

2A 3A 2A 8

3A 4A 3A 9

4A 5A 4A 10

1A 2A 1A 11

9A 3A 9A 12

6G INSERNISA 6G 13

1G 2G 1G 14

2G 3G 2G 15

3G ENG 3G 16

ENG ENG1 ENG 17

7G ENG 7G 18

COLECTOR R1-2

14A X2 14A 1

X2 X1 X2 2

X1 6A X1 3

6A X4 6A 4

X4 ENG X4 5

X90 X2 X90 6

X91 6B X91 7

6B X1 6B 8

5B 6B 5B 9

X92 7A X92 10

7A 6A 7A 11

15A 7A 15A 12

1B 2B 1B 13

2B 3B 2B 14

3B 8A 3B 15

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8A 5G 8A 16

5G 4G 5G 17

4G 3G 4G 18

10G 4G 10G 19

3G ENG 3G 20

ENG ENG1 ENG 21

X93 5G X93 22

COLECTOR R1-3

X5 X94 X5 1

X94 ENG2 X94 2

CUENCA R2

COLECTOR R2

1C X7 1C 1

X7 X8 X7 2

X8 1F X8 3

1F 3E 1F 4

3E 1H 3E 5

1H ENG2 1H 6

X10 X9 X10 7

X9 1F X9 8

X12 X11 X12 9

X11 3E X11 10

CUENCA R3

COLECTOR R3-1

7D X13 7D 1

X13 X14 X13 2

X14 4D X14 3

4D 2E 4D 4

2E 4E 2E 5

4E ENG3 4E 6

COLECTOR R3-2

8D X15 8D 1

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X15 X16 X15 2

X16 X17 X16 3

X17 X18 X17 4

X18 ENG3 X18 5

X19 3D X19 6

3D X16 3D 7

1E X20 1E 8

X20 X17 X20 9

6D X21 6D 10

X21 3D X21 11

CUENCA R4

COLECTOR R-4

1D X22 1D 1

X22 X23 X22 2

X23 2D X23 3

2D X24 2D 4

X24 5D X24 5

5D ENG4 5D 6

5. PROCESO CONSTRUCTIVO.

Con el fin de minimizar los costes, movimiento de tierras y entibaciones empleadas, se ha

planificado el siguiente proceso constructivo:

Al inicio de las obras, los tramos de colector que se encuentren por debajo

de la cota de caja se excavarán y se ejecutarán.

La entibación solo será necesaria en los tramos que, estando por debajo de

la cota de caja, pase de 1.5 m la altura de excavación.

Los tubos siempre quedarán confinados en hormigón, según las

especificaciones del Ciclo Integral.

Los tubos que queden en la explanada (por encima de la cota de caja), se

rellenará el terraplén de manera que cuando se excave siempre quede el

hormigón de relleno confinado, de manera que no haga falta encofrado

para el hormigón que recubre al tubo.

Los pozos se ejecutarán en ladrillo todos al inicio, de manera que a medida

que vaya subiendo el terraplén de la explanada irá confinando éstos,

rellenándose lateralmente con hormigón, tal y como indica las fichas del

Ciclo Integral del Agua.

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6. RESULTADOS HIDRUVAL.

En las páginas que siguen se muestran los resultados del programa HIDRUVAL.

Se han realizado todos los cálculos hidráulicos con diámetros interiores y posteriormente, una

vez obtenidos los diámetros mínimos necesarios para el cumplimiento de las condiciones de

velocidad y erosión, se ha normalizado a los comerciales.

Una vez hecho esto, se ha recalculado el recubrimiento con dicho diámetros comerciales,

obteniendo así los valores exactos que saldrán en obra. De esta manera, se puede afinar en

las cotas de excavación, con el consiguiente ahorro económico.

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CICLO INTEGRAL DEL AGUA FICHERO: MALILLAR1SUB1_JULIO2012 - RED: HIDRUVAL v 1.0b - JUNIO 2003

DIMENSIONAMIENTO DE REDESSECUNDARIAS DE SANEAMIENTO

HIDRUVAL v 1.0 VALENCIA 2002

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y MEDIO AMBIENTEGRUPO DE INVESTIGACION DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA

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CONTROLES DE EJECUCION DEL DISEÑO

CONVERGENCIAS GEOMETRIA

PREDISEÑO 0.00062 COTAS DE INICIO OK

V.RESIDUALES 0.00000 COTA DE DESAGUE (m) 4.89

V.PLUVIALES 0.00000 PUNTO DE DESAGUE OK

Q.HIDROLOGICO 0.00080 RECUBR. MINIMO (m) 1.70

ESTADO DE RECUBR REVISAR

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA RED

NUMERO DE TRAMOS : 18NUMERO DE POZOS : 20

AREA TOTAL (Ha) : 6.09COEF. ESCORRENTIA MEDIO : 0.85

TIEMPO DE CONCENTRACION (min) : 10.2CURVA IDF : VAL25(2000)

TIEMPO DE ENTRADA (min) : 6.0NOMBRE DEL DISEÑO : 0

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SIGNIFICADO DE LAS COLUMNAS DE LOS LISTADOS

ID: NOMBRE DEL TRAMO. COINCIDE CON EL NOMBRE DEL POZO INICIOPZFIN : NOMBRE DEL POZO FINAL DEL TRAMO

LONG : LONGITUD DEL TRAMO (m)n : NUMERO DE MANNING

Ci : COTA DE INICIO DEL TRAMO (m)Cf : COTA FINAL DEL TRAMO (m)

PEND : PENDIENTE GEOMETRICA (en tanto por uno)PENDS : PENDIENTE GEOMETRICA MAXIMA DISPONIBLE(en tanto por uno)T_SEC : TIPO DE SECCION. CIRCULAR O RECTANGULAR

ANCHO : ANCHURA DE LAS SECC. RECTANGULARES (m)H_ESTR : ALTURA DE SECCION MINIMA NECESARIA (mm)

H_USU : ALTURA DE SECCION QUE EL USUARIO ESTABLECE EN EL DISEÑO (mm)

HMXA : ALTURA MAX. DE SECCION AGUAS ARRIBA DEL TRAMO (mm)

A1 : AREA ACUMULADA ZONA VERDE (Ha) C= 0.2A2 : AREA ACUMULADA ZONA RESIDENCIAL (Ha) C= 0.5A3 : AREA ACUMULADA ZONA URBANA (Ha) C= 0.85A4 : AREA ACUMULADA PAVIMENTADA (Ha) C= 0.95A5 : AREA1 USUARIO (Ha) C= 0.7A6 : AREA2 USUARIO (Ha) C= 0.4AT AREA ACUMULADA TOTALC : COEF. ESCORRENTIA MEDIO DE LA CUENCA ACUMULADA AL TRAMO

TC : TIEMPO DE CONCENTRACION EN EL POZO FINAL DEL TRAMO (min)I : INTENSIDAD DE LA LLUVIA DE DISEÑO SEGÚN LA CURVA IDF EMPLEADA

Y PARA UNA DURACION IGUAL AL TC (mm / h)

QFULL : CAUDAL A SECCION LLENA DEL CONDUCTO DISEÑADO (m3/s)QFULL : CAUDAL A SECCION LLENA DEL CONDUCTO DISEÑADO (m3/s)Q_D : CAUDAL HIDROLOGICO DE DISEÑO DEL TRAMO (m3/s)VEL : VELOCIDAD DE FLUJO CON EL CALADO NORMAL DEL TRAMO (m/s)

Yn : CALADO NORMAL DEL FLUJO PARA EL CAUDAL DE DISEÑO (m)

Kr : CAUDAL UNITARIO MEDIO DE AGUAS RESIDUALES SEGÚN USOS (L/s/Ha)Q_R : CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES DE DISEÑO (L/s)

VEL_R : VELOCIDAD DE RESIDUALES CON EL CALADO NORMAL DEL TRAMO (m/s)

REC_I : RECUBRIMIENTO DE TIERRAS SOBRE LA CLAVE DEL CONDUCTOEN EL POZO INICIO (m)

REC_F : RECUBRIMIENTO DE TIERRAS SOBRE LA CLAVE DEL CONDUCTOEN EL POZO FINAL (m)

FROUDE : Nº DE FROUDE DEL FLUJO EN EL TRAMO.SE PROCURARÁN NUMEROS INFERIORES A 1 (RÉGIMEN LENTO)

ENERG : COTA DE ENERGIA EN EL POZO FINAL DEL TRAMO (m)H = Cota Final + Calado + (Vel^2) / 2g

Cti : COTA DE TERRENO EN POZO INICIO DEL TRAMO (m)Ctf : COTA DE TERRENO EN POZO FINAL DEL TRAMO (m)

CiEnerg : MAXIMO VALOR DE COTA DE INICIO DEL TRAMO, QUE SE RECOMIENDA

PARA EVITAR REMANSOS AGUAS ARRIBA (m)

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LISTADO DE RESULTADOS DE TRAMOS1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ID : 11A X3 12A 5A INSERNISA 13A 10A 2A 3A 4APZFIN : X3 12A 5A INSERNISA 7G 12A 2A 3A 4A 5A

LONG : 91.93 91.93 78.23 51.17 47.33 96.57 101.115 115.82 46.84 106.5n : 0.0100 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01Ci : 8.20 7.50 6.84 5.95 5.39 8.10 8.16 7.65 6.77 6.54Cf : 7.56 6.86 6.25 5.39 4.97 7.13 7.65 7.24 6.54 5.95

PEND : 0.0070 0.0070 0.0075 0.0110 0.0089 0.0100 0.0050 0.0035 0.0050 0.0055PENDS : 0.0089 0.0093 0.0104 0.0096 0.0085 0.0113 0.0068 0.0073 0.0071 0.0076T_SEC : CIRC CIRC CIRC CIRC CIRC CIRC CIRC CIRC CIRC CIRCANCHO : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00H_ESTR : 361 427 566 761 836 378 413 623 684 715H_USU : 500 630 800 1069 1069 500 500 800 800 1069

HMXA : 0 361 427 715 761 0 0 413 623 684

A1 : 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000A2 : 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000A3 : 0.5265 0.8226 1.8107 4.8600 5.6107 0.7138 0.6381 1.5921 2.4486 2.8799A4 : 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000A5 : 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000A6 : 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000AT 0.5265 0.8226 1.8107 4.8600 5.6107 0.7138 0.6381 1.5921 2.4486 2.8799C : 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

TC : 6.9 7.7 8.3 9.9 10.2 6.8 7.1 8.6 8.9 9.7

I : 133.8 133.8 133.8 133.8 133.8 133.8 133.8 133.8 133.8 133.8

QFULL : 0 411 0 761 1 489 3 906 3 513 0 491 0 347 1 017 1 216 2 762QFULL : 0.411 0.761 1.489 3.906 3.513 0.491 0.347 1.017 1.216 2.762Q_D : 0.172 0.269 0.593 1.591 1.841 0.234 0.209 0.521 0.802 0.943VEL : 2.00 2.23 2.79 4.13 3.96 2.47 1.85 2.04 2.58 2.79Yn : 0.23 0.26 0.35 0.48 0.55 0.24 0.28 0.41 0.47 0.43

Kr : 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200Q_R : 2.30 3.60 7.59 18.95 21.64 3.12 2.79 6.74 10.04 11.67VEL_R : 0.56 0.62 0.77 1.12 1.08 0.70 0.53 0.57 0.73 0.76

REC_I : 1.700 1.700 1.700 1.751 1.651 1.700 1.700 1.870 2.730 2.671

REC_F : 1.770 1.850 1.720 1.651 2.261 1.710 2.170 2.260 2.940 1.751

FROUDE : 1.53 1.61 1.73 2.19 1.92 1.81 1.24 1.15 1.31 1.57ENERG : 7.99 7.37 7.00 6.74 6.32 7.68 8.10 7.86 7.35 6.78

Cti : 10.40 9.83 9.34 8.77 8.11 10.30 10.36 10.32 10.30 10.28Ctf : 9.83 9.34 8.77 8.11 8.30 9.34 10.32 10.30 10.28 8.77

CiEnerg : 7.61 6.79 5.66 4.93 7.54 6.52 6.69

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ID :PZFIN :

LONG :n :Ci :Cf :

PEND :PENDS :T_SEC :ANCHO :H_ESTR :H_USU :

HMXA :

A1 :A2 :A3 :A4 :A5 :A6 :ATC :

TC :

I :

QFULL :

11 12 13 14 15 16 17 181A 9A 6G 1G 2G 3G ENG 7G2A 3A INSERNISA 2G 3G ENG ENG1 ENG

97.48 97.7 98.87 93.75 32.84 13.82 1 10.50.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.018.10 7.16 6.50 7.18 6.52 5.39 4.89 4.977.76 6.77 6.01 6.52 5.80 5.32 4.89 4.89

0.0035 0.0040 0.0050 0.0070 0.0220 0.0050 0.0020 0.00800.0067 0.0063 0.0102 0.0162 0.0342 0.0337 0.0000 0.0070CIRC CIRC CIRC CIRC CIRC CIRC CIRC CIRC0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00347 444 401 347 347 363 1141 855400 630 400 400 400 800 1400 1069

0 0 0 0 347 347 855 836

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000.3315 0.6896 0.5874 0.3159 0.3856 0.4531 6.0909 5.63690.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000.3315 0.6896 0.5874 0.3159 0.3856 0.4531 6.0909 5.6369

0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

7.4 7.1 7.1 7.1 7.3 7.5 10.2 10.2

133.8 133.8 133.8 133.8 133.8 133.8 133.8 133.8

0 160 0 575 0 191 0 227 0 402 1 216 3 419 3 331QFULL :Q_D :VEL :Yn :

Kr :Q_R :VEL_R :

REC_I :

REC_F :

FROUDE :ENERG :

Cti :Ctf :

CiEnerg :

0.160 0.575 0.191 0.227 0.402 1.216 3.419 3.3310.109 0.226 0.192 0.103 0.126 0.148 2.000 1.8501.37 1.73 1.74 1.76 2.83 1.64 2.31 3.810.24 0.27 0.33 0.19 0.15 0.19 0.77 0.57

1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.2001.45 3.02 2.57 1.38 1.69 1.98 23.35 21.740.40 0.49 0.53 0.50 0.79 0.45 0.64 1.05

1.700 1.700 2.920 1.470 1.470 1.830 1.680 2.261

2.160 2.900 1.700 1.470 1.820 1.850 1.680 2.011

0.97 1.21 0.92 1.47 2.67 1.43 0.93 1.808.10 7.20 6.49 6.87 6.36 5.65 5.93 6.20

10.20 9.49 9.82 9.05 8.39 8.02 7.97 8.3010.32 10.30 8.11 8.39 8.02 7.97 7.97 7.97

6.35 5.89 4.89 5.21

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DIMENSIONAMIENTO DE REDESSECUNDARIAS DE SANEAMIENTO

HIDRUVAL v 1.0 VALENCIA 2002

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y MEDIO AMBIENTEGRUPO DE INVESTIGACION DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA

15:54 26/07/2012 1 / 6

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CICLO INTEGRAL DEL AGUA FICHERO: MALILLAR1SUB2 - RED: HIDRUVAL v 1.0b - JUNIO 2003

CONTROLES DE EJECUCION DEL DISEÑO

CONVERGENCIAS GEOMETRIA

PREDISEÑO 0.00100 COTAS DE INICIO OK

V.RESIDUALES 0.00000 COTA DE DESAGUE (m) 5.32

V.PLUVIALES 0.00000 PUNTO DE DESAGUE OK

Q.HIDROLOGICO 0.00080 RECUBR. MINIMO (m) 1.70

ESTADO DE RECUBR REVISAR

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA RED

NUMERO DE TRAMOS : 22NUMERO DE POZOS : 23

AREA TOTAL (Ha) : 5.61COEF. ESCORRENTIA MEDIO : 0.85

TIEMPO DE CONCENTRACION (min) : 11.8CURVA IDF : VAL25(2000)

TIEMPO DE ENTRADA (min) : 6.0NOMBRE DEL DISEÑO : 0

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CICLO INTEGRAL DEL AGUA FICHERO: MALILLAR1SUB2 - RED: HIDRUVAL v 1.0b - JUNIO 2003

SIGNIFICADO DE LAS COLUMNAS DE LOS LISTADOS

ID: NOMBRE DEL TRAMO. COINCIDE CON EL NOMBRE DEL POZO INICIOPZFIN : NOMBRE DEL POZO FINAL DEL TRAMO

LONG : LONGITUD DEL TRAMO (m)n : NUMERO DE MANNING

Ci : COTA DE INICIO DEL TRAMO (m)Cf : COTA FINAL DEL TRAMO (m)

PEND : PENDIENTE GEOMETRICA (en tanto por uno)PENDS : PENDIENTE GEOMETRICA MAXIMA DISPONIBLE(en tanto por uno)T_SEC : TIPO DE SECCION. CIRCULAR O RECTANGULAR

ANCHO : ANCHURA DE LAS SECC. RECTANGULARES (m)H_ESTR : ALTURA DE SECCION MINIMA NECESARIA (mm)

H_USU : ALTURA DE SECCION QUE EL USUARIO ESTABLECE EN EL DISEÑO (mm)

HMXA : ALTURA MAX. DE SECCION AGUAS ARRIBA DEL TRAMO (mm)

A1 : AREA ACUMULADA ZONA VERDE (Ha) C= 0.2A2 : AREA ACUMULADA ZONA RESIDENCIAL (Ha) C= 0.5A3 : AREA ACUMULADA ZONA URBANA (Ha) C= 0.85A4 : AREA ACUMULADA PAVIMENTADA (Ha) C= 0.95A5 : AREA1 USUARIO (Ha) C= 0.7A6 : AREA2 USUARIO (Ha) C= 0.4AT AREA ACUMULADA TOTALC : COEF. ESCORRENTIA MEDIO DE LA CUENCA ACUMULADA AL TRAMO

TC : TIEMPO DE CONCENTRACION EN EL POZO FINAL DEL TRAMO (min)I : INTENSIDAD DE LA LLUVIA DE DISEÑO SEGÚN LA CURVA IDF EMPLEADA

Y PARA UNA DURACION IGUAL AL TC (mm / h)

QFULL : CAUDAL A SECCION LLENA DEL CONDUCTO DISEÑADO (m3/s)QFULL : CAUDAL A SECCION LLENA DEL CONDUCTO DISEÑADO (m3/s)Q_D : CAUDAL HIDROLOGICO DE DISEÑO DEL TRAMO (m3/s)VEL : VELOCIDAD DE FLUJO CON EL CALADO NORMAL DEL TRAMO (m/s)

Yn : CALADO NORMAL DEL FLUJO PARA EL CAUDAL DE DISEÑO (m)

Kr : CAUDAL UNITARIO MEDIO DE AGUAS RESIDUALES SEGÚN USOS (L/s/Ha)Q_R : CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES DE DISEÑO (L/s)

VEL_R : VELOCIDAD DE RESIDUALES CON EL CALADO NORMAL DEL TRAMO (m/s)

REC_I : RECUBRIMIENTO DE TIERRAS SOBRE LA CLAVE DEL CONDUCTOEN EL POZO INICIO (m)

REC_F : RECUBRIMIENTO DE TIERRAS SOBRE LA CLAVE DEL CONDUCTOEN EL POZO FINAL (m)

FROUDE : Nº DE FROUDE DEL FLUJO EN EL TRAMO.SE PROCURARÁN NUMEROS INFERIORES A 1 (RÉGIMEN LENTO)

ENERG : COTA DE ENERGIA EN EL POZO FINAL DEL TRAMO (m)H = Cota Final + Calado + (Vel^2) / 2g

Cti : COTA DE TERRENO EN POZO INICIO DEL TRAMO (m)Ctf : COTA DE TERRENO EN POZO FINAL DEL TRAMO (m)

CiEnerg : MAXIMO VALOR DE COTA DE INICIO DEL TRAMO, QUE SE RECOMIENDA

PARA EVITAR REMANSOS AGUAS ARRIBA (m)

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LISTADO DE RESULTADOS DE TRAMOS1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ID : 14A X2 X1 6A X4 X90 X91 6B 5B X92PZFIN : X2 X1 6A X4 ENG X2 6B X1 6B 7A

LONG : 87.41 91.93 78.07 97.42 9.38 79.39 32.57 97.39 61.07 35.84n : 0.0100 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01Ci : 8.30 7.59 6.84 6.00 5.51 8.07 8.00 7.37 8.12 7.54Cf : 7.64 7.13 6.29 5.51 5.42 7.59 7.77 7.08 7.63 7.32

PEND : 0.0075 0.0050 0.0070 0.0050 0.0100 0.0060 0.0070 0.0030 0.0080 0.0060PENDS : 0.0082 0.0082 0.0082 0.0063 0.0183 0.0077 0.0085 0.0072 0.0081 0.0077T_SEC : CIRC CIRC CIRC CIRC CIRC CIRC CIRC CIRC CIRC CIRCANCHO : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00H_ESTR : 347 426 542 795 699 347 347 450 347 347H_USU : 400 500 800 1069 1069 400 400 630 400 400

HMXA : 0 347 450 603 795 0 0 347 0 0

A1 : 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000A2 : 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000A3 : 0.2319 0.6899 1.5547 3.6499 3.6610 0.2430 0.1535 0.6194 0.1445 0.2148A4 : 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000A5 : 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000A6 : 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000AT 0.2319 0.6899 1.5547 3.6499 3.6610 0.2430 0.1535 0.6194 0.1445 0.2148C : 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

TC : 7.0 8.0 8.7 9.4 9.4 7.0 6.4 8.1 6.8 6.5

I : 133.8 133.8 133.8 133.8 133.8 133.8 133.8 133.8 133.8 133.8

QFULL : 0 234 0 347 1 438 2 633 3 724 0 210 0 227 0 498 0 242 0 210QFULL : 0.234 0.347 1.438 2.633 3.724 0.210 0.227 0.498 0.242 0.210Q_D : 0.076 0.226 0.509 1.195 1.199 0.080 0.050 0.203 0.047 0.070VEL : 1.67 1.88 2.62 2.86 3.70 1.55 1.45 1.52 1.49 1.50Yn : 0.16 0.29 0.33 0.51 0.42 0.17 0.13 0.28 0.12 0.16

Kr : 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200Q_R : 1.02 3.02 6.59 14.53 14.57 1.06 0.67 2.71 0.63 0.94VEL_R : 0.46 0.54 0.72 0.79 1.00 0.44 0.40 0.43 0.41 0.42

REC_I : 1.700 1.735 1.700 1.701 1.721 1.700 1.690 2.000 1.705 1.710

REC_F : 1.785 1.710 1.680 1.721 1.481 1.835 1.830 1.630 1.970 1.700

FROUDE : 1.56 1.22 1.68 1.46 2.12 1.38 1.52 1.05 1.62 1.39ENERG : 7.94 7.60 6.97 6.43 6.53 7.88 8.01 7.48 7.86 7.59

Cti : 10.40 9.83 9.34 8.77 8.30 10.17 10.09 10.00 10.23 9.65Ctf : 9.83 9.34 8.77 8.30 7.97 9.83 10.00 9.34 10.00 9.42

CiEnerg : 7.52 6.91 5.97 5.57 7.61

15:54 26/07/2012 4 / 6

Page 25: 1.2. ANEJOS A LA MEMORIA 1.2.5. CÁLCULOS HIDROLÓGICOS E ...

CICLO INTEGRAL DEL AGUA FICHERO: MALILLAR1SUB2 - RED: HIDRUVAL v 1.0b - JUNIO 2003

ID :PZFIN :

LONG :n :Ci :Cf :

PEND :PENDS :T_SEC :ANCHO :H_ESTR :H_USU :

HMXA :

A1 :A2 :A3 :A4 :A5 :A6 :ATC :

TC :

I :

QFULL :

11 12 13 14 15 16 17 18 19 207A 15A 1B 2B 3B 8A 5G 4G 10G 3G6A 7A 2B 3B 8A 5G 4G 3G 4G ENG

146.43 76.94 54.88 70.83 82.29 73.1 42.7 202.58 63.12 13.820.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.016.62 7.37 8.24 7.83 7.48 7.07 6.78 6.61 7.47 5.396.18 6.99 7.83 7.48 7.07 6.78 6.65 5.39 7.03 5.32

0.0030 0.0050 0.0075 0.0050 0.0050 0.0040 0.0030 0.0060 0.0070 0.00500.0051 0.0062 0.0054 0.0052 0.0052 0.0053 0.0056 0.0059 0.0077 0.0047CIRC CIRC CIRC CIRC CIRC CIRC CIRC CIRC CIRC CIRC0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00603 347 347 347 347 390 481 601 347 624800 500 400 400 500 500 630 800 400 800

347 0 0 347 347 347 390 481 0 601

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00001.3525 0.3863 0.1397 0.2658 0.3928 0.4879 0.7446 1.9391 0.2846 1.95020.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00001.3525 0.3863 0.1397 0.2658 0.3928 0.4879 0.7446 1.9391 0.2846 1.9502

0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

8.5 6.9 6.8 7.7 8.7 9.6 10.2 11.7 6.7 11.8

133.8 133.8 133.8 133.8 133.8 133.8 133.8 129.7 133.8 129.7

0 942 0 347 0 234 0 191 0 347 0 310 0 498 1 332 0 227 1 216QFULL :Q_D :VEL :Yn :

Kr :Q_R :VEL_R :

REC_I :

REC_F :

FROUDE :ENERG :

Cti :Ctf :

CiEnerg :

0.942 0.347 0.234 0.191 0.347 0.310 0.498 1.332 0.227 1.2160.443 0.126 0.046 0.087 0.129 0.160 0.244 0.625 0.093 0.6301.84 1.63 1.45 1.49 1.64 1.59 1.59 2.61 1.71 2.440.39 0.21 0.12 0.19 0.21 0.25 0.31 0.39 0.18 0.41

1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.2005.79 1.69 0.61 1.16 1.72 2.14 3.26 8.09 1.25 8.130.52 0.46 0.40 0.42 0.46 0.45 0.45 0.73 0.48 0.69

2.000 1.700 1.700 1.940 1.960 2.110 2.050 1.700 1.700 1.830

1.790 1.930 1.940 2.060 2.110 2.180 1.830 1.830 1.680 1.850

1.07 1.31 1.57 1.24 1.31 1.13 1.03 1.52 1.48 1.376.74 7.33 8.06 7.78 7.42 7.16 7.09 6.12 7.36 6.03

9.42 9.57 10.34 10.17 9.94 9.68 9.46 9.11 9.57 8.028.77 9.42 10.17 9.94 9.68 9.46 9.11 8.02 9.11 7.97

6.92 7.89 7.54 7.17 6.77 6.46 5.57

15:54 26/07/2012 5 / 6

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CICLO INTEGRAL DEL AGUA FICHERO: MALILLAR1SUB2 - RED: HIDRUVAL v 1.0b - JUNIO 2003

ID :PZFIN :

LONG :n :Ci :Cf :

PEND :PENDS :T_SEC :ANCHO :H_ESTR :H_USU :

HMXA :

A1 :A2 :A3 :A4 :A5 :A6 :ATC :

TC :

I :

QFULL :

21 22ENG X93ENG1 5G

1 19.910.01 0.015.32 7.265.32 6.86

0.0030 0.02000.0000 0.0069CIRC CIRC0.00 0.001020 3471400 400

699 0

0.0000 0.00000.0000 0.00005.6121 0.05140.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00005.6121 0.0514

0.85 0.85

11.8 6.3

129.7 133.8

4 187 0 383QFULL :Q_D :VEL :Yn :

Kr :Q_R :VEL_R :

REC_I :

REC_F :

FROUDE :ENERG :

Cti :Ctf :

CiEnerg :

4.187 0.3831.813 0.0172.62 1.530.64 0.06

1.200 1.20021.65 0.230.71 0.41

1.250 1.700

1.250 2.200

1.19 2.466.31 7.04

7.97 9.367.97 9.46

5.23

15:54 26/07/2012 6 / 6

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CICLO INTEGRAL DEL AGUA FICHERO: MALILLA2R1SUB3 - RED: HIDRUVAL v 1.0b - JUNIO 2003

DIMENSIONAMIENTO DE REDESSECUNDARIAS DE SANEAMIENTO

HIDRUVAL v 1.0

VALENCIA 2002

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y MEDIO AMBIENTEGRUPO DE INVESTIGACION DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA

DIMENSIONAMIENTO DE REDESSECUNDARIAS DE SANEAMIENTO

HIDRUVAL v 1.0

VALENCIA 2002

18:45 10/02/2011 1 / 4

Page 28: 1.2. ANEJOS A LA MEMORIA 1.2.5. CÁLCULOS HIDROLÓGICOS E ...

CICLO INTEGRAL DEL AGUA FICHERO: MALILLA2R1SUB3 - RED: HIDRUVAL v 1.0b - JUNIO 2003

CONTROLES DE EJECUCION DEL DISEÑO

CONVERGENCIAS GEOMETRIA

PREDISEÑO 0.00001 COTAS DE INICIO OK

V.RESIDUALES 0.00000 COTA DE DESAGUE (m) 6.83

V.PLUVIALES 0.00000 PUNTO DE DESAGUE OK

Q.HIDROLOGICO 0.00000 RECUBR. MINIMO (m) 1.70

ESTADO DE RECUBR OK

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA RED

NUMERO DE TRAMOS : 2NUMERO DE POZOS : 3

AREA TOTAL (Ha) : 0.05COEF. ESCORRENTIA MEDIO : 0.85

TIEMPO DE CONCENTRACION (min) : 10.0CURVA IDF : VAL25(2000)

TIEMPO DE ENTRADA (min) : 6.0NOMBRE DEL DISEÑO : 0

18:45 10/02/2011 2 / 4

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CICLO INTEGRAL DEL AGUA FICHERO: MALILLA2R1SUB3 - RED: HIDRUVAL v 1.0b - JUNIO 2003

SIGNIFICADO DE LAS COLUMNAS DE LOS LISTADOS

ID: NOMBRE DEL TRAMO. COINCIDE CON EL NOMBRE DEL POZO INICIOPZFIN : NOMBRE DEL POZO FINAL DEL TRAMO

LONG : LONGITUD DEL TRAMO (m)n : NUMERO DE MANNING

Ci : COTA DE INICIO DEL TRAMO (m)Cf : COTA FINAL DEL TRAMO (m)

PEND : PENDIENTE GEOMETRICA (en tanto por uno)PENDS : PENDIENTE GEOMETRICA MAXIMA DISPONIBLE(en tanto por uno)T_SEC : TIPO DE SECCION. CIRCULAR O RECTANGULAR

ANCHO : ANCHURA DE LAS SECC. RECTANGULARES (m)H_ESTR : ALTURA DE SECCION MINIMA NECESARIA (mm)

H_USU : ALTURA DE SECCION QUE EL USUARIO ESTABLECE EN EL DISEÑO (mm)

HMXA : ALTURA MAX. DE SECCION AGUAS ARRIBA DEL TRAMO (mm)

A1 : AREA ACUMULADA ZONA VERDE (Ha) C= 0.2A2 : AREA ACUMULADA ZONA RESIDENCIAL (Ha) C= 0.5A3 : AREA ACUMULADA ZONA URBANA (Ha) C= 0.85A4 : AREA ACUMULADA PAVIMENTADA (Ha) C= 0.95A5 : AREA1 USUARIO (Ha) C= 0.7A6 : AREA2 USUARIO (Ha) C= 0.4AT AREA ACUMULADA TOTALC : COEF. ESCORRENTIA MEDIO DE LA CUENCA ACUMULADA AL TRAMO

TC : TIEMPO DE CONCENTRACION EN EL POZO FINAL DEL TRAMO (min)I : INTENSIDAD DE LA LLUVIA DE DISEÑO SEGÚN LA CURVA IDF EMPLEADA

Y PARA UNA DURACION IGUAL AL TC (mm / h)

QFULL : CAUDAL A SECCION LLENA DEL CONDUCTO DISEÑADO (m3/s)QFULL : CAUDAL A SECCION LLENA DEL CONDUCTO DISEÑADO (m3/s)Q_D : CAUDAL HIDROLOGICO DE DISEÑO DEL TRAMO (m3/s)VEL : VELOCIDAD DE FLUJO CON EL CALADO NORMAL DEL TRAMO (m/s)

Yn : CALADO NORMAL DEL FLUJO PARA EL CAUDAL DE DISEÑO (m)

Kr : CAUDAL UNITARIO MEDIO DE AGUAS RESIDUALES SEGÚN USOS (L/s/Ha)Q_R : CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES DE DISEÑO (L/s)

VEL_R : VELOCIDAD DE RESIDUALES CON EL CALADO NORMAL DEL TRAMO (m/s)

REC_I : RECUBRIMIENTO DE TIERRAS SOBRE LA CLAVE DEL CONDUCTOEN EL POZO INICIO (m)

REC_F : RECUBRIMIENTO DE TIERRAS SOBRE LA CLAVE DEL CONDUCTOEN EL POZO FINAL (m)

FROUDE : Nº DE FROUDE DEL FLUJO EN EL TRAMO.SE PROCURARÁN NUMEROS INFERIORES A 1 (RÉGIMEN LENTO)

ENERG : COTA DE ENERGIA EN EL POZO FINAL DEL TRAMO (m)H = Cota Final + Calado + (Vel^2) / 2g

Cti : COTA DE TERRENO EN POZO INICIO DEL TRAMO (m)Ctf : COTA DE TERRENO EN POZO FINAL DEL TRAMO (m)

CiEnerg : MAXIMO VALOR DE COTA DE INICIO DEL TRAMO, QUE SE RECOMIENDAPARA EVITAR REMANSOS AGUAS ARRIBA (m)

18:45 10/02/2011 3 / 4

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LISTADO DE RESULTADOS DE TRAMOS1 2

ID : X5 X94PZFIN : X94 ENG2

LONG : 14.30 7n : 0.0100 0.01Ci : 7.26 6.97Cf : 6.97 6.83

PEND : 0.0200 0.0200PENDS : 0.0202 0.0200T_SEC : CIRC CIRCANCHO : 0.00 0.00H_ESTR : 347 347H_USU : 400 400

HMXA : 0 347

A1 : 0.0000 0.0000A2 : 0.0000 0.0000A3 : 0.0510 0.0520A4 : 0.0000 0.0000A5 : 0.0000 0.0000A6 : 0.0000 0.0000AT 0.0510 0.0520C : 0.85 0.85

TC : 6.2 6.3

I : 133.8 133.8

QFULL : 0.383 0.383QFULL : 0.383 0.383Q_D : 0.017 0.017VEL : 1.52 1.53Yn : 0.06 0.06

Kr : 1.200 1.200Q_R : 0.22 0.23VEL_R : 0.41 0.41

REC_I : 1.700 1.970

REC_F : 1.970 2.090

FROUDE : 2.46 2.46ENERG : 7.15 7.01

Cti : 9.36 9.34Ctf : 9.34 9.32

CiEnerg : 7.14

18:45 10/02/2011 4 / 4

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CICLO INTEGRAL DEL AGUA FICHERO: MALILLAR2SUB1 - RED: HIDRUVAL v 1.0b - JUNIO 2003

DIMENSIONAMIENTO DE REDESSECUNDARIAS DE SANEAMIENTO

HIDRUVAL v 1.0

VALENCIA 2002

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y MEDIO AMBIENTEGRUPO DE INVESTIGACION DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA

DIMENSIONAMIENTO DE REDESSECUNDARIAS DE SANEAMIENTO

HIDRUVAL v 1.0

VALENCIA 2002

8:55 11/02/2011 1 / 4

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CICLO INTEGRAL DEL AGUA FICHERO: MALILLAR2SUB1 - RED: HIDRUVAL v 1.0b - JUNIO 2003

CONTROLES DE EJECUCION DEL DISEÑO

CONVERGENCIAS GEOMETRIA

PREDISEÑO 0.00087 COTAS DE INICIO OK

V.RESIDUALES 0.00000 COTA DE DESAGUE (m) 6.42

V.PLUVIALES 0.00000 PUNTO DE DESAGUE OK

Q.HIDROLOGICO 0.00000 RECUBR. MINIMO (m) 1.70

ESTADO DE RECUBR REVISAR

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA RED

NUMERO DE TRAMOS : 10NUMERO DE POZOS : 11

AREA TOTAL (Ha) : 9.32COEF. ESCORRENTIA MEDIO : 0.58

TIEMPO DE CONCENTRACION (min) : 10.0CURVA IDF : VAL25(2000)

TIEMPO DE ENTRADA (min) : 6.0NOMBRE DEL DISEÑO : 0

8:55 11/02/2011 2 / 4

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CICLO INTEGRAL DEL AGUA FICHERO: MALILLAR2SUB1 - RED: HIDRUVAL v 1.0b - JUNIO 2003

SIGNIFICADO DE LAS COLUMNAS DE LOS LISTADOS

ID: NOMBRE DEL TRAMO. COINCIDE CON EL NOMBRE DEL POZO INICIOPZFIN : NOMBRE DEL POZO FINAL DEL TRAMO

LONG : LONGITUD DEL TRAMO (m)n : NUMERO DE MANNING

Ci : COTA DE INICIO DEL TRAMO (m)Cf : COTA FINAL DEL TRAMO (m)

PEND : PENDIENTE GEOMETRICA (en tanto por uno)PENDS : PENDIENTE GEOMETRICA MAXIMA DISPONIBLE(en tanto por uno)T_SEC : TIPO DE SECCION. CIRCULAR O RECTANGULAR

ANCHO : ANCHURA DE LAS SECC. RECTANGULARES (m)H_ESTR : ALTURA DE SECCION MINIMA NECESARIA (mm)

H_USU : ALTURA DE SECCION QUE EL USUARIO ESTABLECE EN EL DISEÑO (mm)

HMXA : ALTURA MAX. DE SECCION AGUAS ARRIBA DEL TRAMO (mm)

A1 : AREA ACUMULADA ZONA VERDE (Ha) C= 0.2A2 : AREA ACUMULADA ZONA RESIDENCIAL (Ha) C= 0.5A3 : AREA ACUMULADA ZONA URBANA (Ha) C= 0.85A4 : AREA ACUMULADA PAVIMENTADA (Ha) C= 0.95A5 : PARQUE CON DRENAJE (Ha) C= 0.5A6 : AREA2 USUARIO (Ha) C= 0.4AT AREA ACUMULADA TOTALC : COEF. ESCORRENTIA MEDIO DE LA CUENCA ACUMULADA AL TRAMO

TC : TIEMPO DE CONCENTRACION EN EL POZO FINAL DEL TRAMO (min)I : INTENSIDAD DE LA LLUVIA DE DISEÑO SEGÚN LA CURVA IDF EMPLEADA

Y PARA UNA DURACION IGUAL AL TC (mm / h)

QFULL : CAUDAL A SECCION LLENA DEL CONDUCTO DISEÑADO (m3/s)QFULL : CAUDAL A SECCION LLENA DEL CONDUCTO DISEÑADO (m3/s)Q_D : CAUDAL HIDROLOGICO DE DISEÑO DEL TRAMO (m3/s)VEL : VELOCIDAD DE FLUJO CON EL CALADO NORMAL DEL TRAMO (m/s)

Yn : CALADO NORMAL DEL FLUJO PARA EL CAUDAL DE DISEÑO (m)

Kr : CAUDAL UNITARIO MEDIO DE AGUAS RESIDUALES SEGÚN USOS (L/s/Ha)Q_R : CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES DE DISEÑO (L/s)

VEL_R : VELOCIDAD DE RESIDUALES CON EL CALADO NORMAL DEL TRAMO (m/s)

REC_I : RECUBRIMIENTO DE TIERRAS SOBRE LA CLAVE DEL CONDUCTOEN EL POZO INICIO (m)

REC_F : RECUBRIMIENTO DE TIERRAS SOBRE LA CLAVE DEL CONDUCTOEN EL POZO FINAL (m)

FROUDE : Nº DE FROUDE DEL FLUJO EN EL TRAMO.SE PROCURARÁN NUMEROS INFERIORES A 1 (RÉGIMEN LENTO)

ENERG : COTA DE ENERGIA EN EL POZO FINAL DEL TRAMO (m)H = Cota Final + Calado + (Vel^2) / 2g

Cti : COTA DE TERRENO EN POZO INICIO DEL TRAMO (m)Ctf : COTA DE TERRENO EN POZO FINAL DEL TRAMO (m)

CiEnerg : MAXIMO VALOR DE COTA DE INICIO DEL TRAMO, QUE SE RECOMIENDAPARA EVITAR REMANSOS AGUAS ARRIBA (m)

8:55 11/02/2011 3 / 4

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CICLO INTEGRAL DEL AGUA FICHERO: MALILLAR2SUB1 - RED: HIDRUVAL v 1.0b - JUNIO 2003

LISTADO DE RESULTADOS DE TRAMOS1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ID : 1C X7 X8 1F 3E 1H X10 X9 X12 X11PZFIN : X7 X8 1F 3E 1H ENG2 X9 1F X11 3E

LONG : 118.84 70.83 82.45 75.44 42.57 5.84 110 110 110 110n : 0.0100 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01Ci : 8.37 7.89 7.61 7.08 6.70 6.47 9.49 8.35 9.09 8.00Cf : 7.89 7.61 7.28 6.70 6.47 6.42 8.39 7.25 8.21 7.12

PEND : 0.0040 0.0040 0.0040 0.0050 0.0055 0.0080 0.0100 0.0100 0.0080 0.0080PENDS : 0.0049 0.0053 0.0058 0.0053 0.0058 0.0086 0.0089 0.0083 0.0099 0.0100T_SEC : CIRC CIRC CIRC CIRC CIRC CIRC CIRC CIRC CIRC CIRCANCHO : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00H_ESTR : 508 658 767 897 963 897 399 518 347 441H_USU : 630 800 1069 1069 1069 1069 500 630 400 630

HMXA : 0 508 658 767 897 963 0 399 0 347

A1 : 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000A2 : 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000A3 : 0.0000 0.0000 0.0000 0.8431 2.1792 2.1792 0.2046 0.4092 0.4805 0.9615A4 : 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000A5 : 1.6805 3.3610 5.0415 7.1425 7.1425 7.1425 1.0506 2.1010 0.0000 0.0000A6 : 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000AT 1.6805 3.3610 5.0415 7.9856 9.3217 9.3217 1.2552 2.5102 0.4805 0.9615C : 0.50 0.50 0.50 0.54 0.58 0.58 0.56 0.56 0.85 0.85

TC : 7.3 7.9 8.5 9.0 9.3 9.3 6.9 7.6 7.1 8.0

I : 133.8 133.8 133.8 133.8 133.8 133.8 133.8 133.8 133.8 133.8

QFULL : 0.575 1.087 2.355 2.633 2.762 3.331 0.491 0.909 0.242 0.813QFULL : 0.575 1.087 2.355 2.633 2.762 3.331 0.491 0.909 0.242 0.813Q_D : 0.324 0.647 0.971 1.652 2.089 2.089 0.269 0.539 0.157 0.315VEL : 1.90 2.26 2.50 3.10 3.38 3.92 2.56 3.04 2.05 2.44Yn : 0.34 0.44 0.48 0.61 0.69 0.61 0.26 0.35 0.23 0.27

Kr : 0.300 0.300 0.300 0.127 0.281 0.281 0.196 0.196 1.200 1.200Q_R : 1.96 3.73 5.42 3.74 9.01 9.01 1.01 1.91 2.10 4.21VEL_R : 0.43 0.50 0.54 0.52 0.70 0.80 0.50 0.58 0.59 0.69

REC_I : 1.470 1.520 1.271 1.531 1.691 1.821 1.700 1.700 1.700 1.695

REC_F : 1.690 1.540 1.331 1.691 1.821 1.831 1.790 1.800 1.715 1.710

FROUDE : 1.16 1.20 1.32 1.39 1.39 1.76 1.78 1.82 1.48 1.72ENERG : 8.41 8.31 8.08 7.80 7.75 7.82 8.99 8.07 8.66 7.70

Cti : 10.47 10.21 9.95 9.68 9.46 9.36 11.69 10.68 11.19 10.33Ctf : 10.21 9.95 9.68 9.46 9.36 9.32 10.68 9.68 10.33 9.46

CiEnerg : 7.85 7.69 7.25 6.55 6.52 8.27 8.16

8:55 11/02/2011 4 / 4

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CICLO INTEGRAL DEL AGUA FICHERO: MALILLAR3SUB1 - RED: HIDRUVAL v 1.0b - JUNIO 2003

DIMENSIONAMIENTO DE REDESSECUNDARIAS DE SANEAMIENTO

HIDRUVAL v 1.0

VALENCIA 2002

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y MEDIO AMBIENTEGRUPO DE INVESTIGACION DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA

DIMENSIONAMIENTO DE REDESSECUNDARIAS DE SANEAMIENTO

HIDRUVAL v 1.0

VALENCIA 2002

19:03 10/02/2011 1 / 4

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CICLO INTEGRAL DEL AGUA FICHERO: MALILLAR3SUB1 - RED: HIDRUVAL v 1.0b - JUNIO 2003

CONTROLES DE EJECUCION DEL DISEÑO

CONVERGENCIAS GEOMETRIA

PREDISEÑO 0.00016 COTAS DE INICIO OK

V.RESIDUALES 0.00000 COTA DE DESAGUE (m) 7.51

V.PLUVIALES 0.00000 PUNTO DE DESAGUE OK

Q.HIDROLOGICO 0.00080 RECUBR. MINIMO (m) 1.70

ESTADO DE RECUBR REVISAR

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA RED

NUMERO DE TRAMOS : 6NUMERO DE POZOS : 7

AREA TOTAL (Ha) : 3.01COEF. ESCORRENTIA MEDIO : 0.57

TIEMPO DE CONCENTRACION (min) : 11.2CURVA IDF : VAL25(2000)

TIEMPO DE ENTRADA (min) : 6.0NOMBRE DEL DISEÑO : 0

19:03 10/02/2011 2 / 4

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CICLO INTEGRAL DEL AGUA FICHERO: MALILLAR3SUB1 - RED: HIDRUVAL v 1.0b - JUNIO 2003

SIGNIFICADO DE LAS COLUMNAS DE LOS LISTADOS

ID: NOMBRE DEL TRAMO. COINCIDE CON EL NOMBRE DEL POZO INICIOPZFIN : NOMBRE DEL POZO FINAL DEL TRAMO

LONG : LONGITUD DEL TRAMO (m)n : NUMERO DE MANNING

Ci : COTA DE INICIO DEL TRAMO (m)Cf : COTA FINAL DEL TRAMO (m)

PEND : PENDIENTE GEOMETRICA (en tanto por uno)PENDS : PENDIENTE GEOMETRICA MAXIMA DISPONIBLE(en tanto por uno)T_SEC : TIPO DE SECCION. CIRCULAR O RECTANGULAR

ANCHO : ANCHURA DE LAS SECC. RECTANGULARES (m)H_ESTR : ALTURA DE SECCION MINIMA NECESARIA (mm)

H_USU : ALTURA DE SECCION QUE EL USUARIO ESTABLECE EN EL DISEÑO (mm)

HMXA : ALTURA MAX. DE SECCION AGUAS ARRIBA DEL TRAMO (mm)

A1 : AREA ACUMULADA ZONA VERDE (Ha) C= 0.2A2 : AREA ACUMULADA ZONA RESIDENCIAL (Ha) C= 0.5A3 : AREA ACUMULADA ZONA URBANA (Ha) C= 0.85A4 : AREA ACUMULADA PAVIMENTADA (Ha) C= 0.95A5 : PARQUE CON DRENAJE (Ha) C= 0.5A6 : AREA2 USUARIO (Ha) C= 0.4AT AREA ACUMULADA TOTALC : COEF. ESCORRENTIA MEDIO DE LA CUENCA ACUMULADA AL TRAMO

TC : TIEMPO DE CONCENTRACION EN EL POZO FINAL DEL TRAMO (min)I : INTENSIDAD DE LA LLUVIA DE DISEÑO SEGÚN LA CURVA IDF EMPLEADA

Y PARA UNA DURACION IGUAL AL TC (mm / h)

QFULL : CAUDAL A SECCION LLENA DEL CONDUCTO DISEÑADO (m3/s)QFULL : CAUDAL A SECCION LLENA DEL CONDUCTO DISEÑADO (m3/s)Q_D : CAUDAL HIDROLOGICO DE DISEÑO DEL TRAMO (m3/s)VEL : VELOCIDAD DE FLUJO CON EL CALADO NORMAL DEL TRAMO (m/s)

Yn : CALADO NORMAL DEL FLUJO PARA EL CAUDAL DE DISEÑO (m)

Kr : CAUDAL UNITARIO MEDIO DE AGUAS RESIDUALES SEGÚN USOS (L/s/Ha)Q_R : CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES DE DISEÑO (L/s)

VEL_R : VELOCIDAD DE RESIDUALES CON EL CALADO NORMAL DEL TRAMO (m/s)

REC_I : RECUBRIMIENTO DE TIERRAS SOBRE LA CLAVE DEL CONDUCTOEN EL POZO INICIO (m)

REC_F : RECUBRIMIENTO DE TIERRAS SOBRE LA CLAVE DEL CONDUCTOEN EL POZO FINAL (m)

FROUDE : Nº DE FROUDE DEL FLUJO EN EL TRAMO.SE PROCURARÁN NUMEROS INFERIORES A 1 (RÉGIMEN LENTO)

ENERG : COTA DE ENERGIA EN EL POZO FINAL DEL TRAMO (m)H = Cota Final + Calado + (Vel^2) / 2g

Cti : COTA DE TERRENO EN POZO INICIO DEL TRAMO (m)Ctf : COTA DE TERRENO EN POZO FINAL DEL TRAMO (m)

CiEnerg : MAXIMO VALOR DE COTA DE INICIO DEL TRAMO, QUE SE RECOMIENDAPARA EVITAR REMANSOS AGUAS ARRIBA (m)

19:03 10/02/2011 3 / 4

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CICLO INTEGRAL DEL AGUA FICHERO: MALILLAR3SUB1 - RED: HIDRUVAL v 1.0b - JUNIO 2003

LISTADO DE RESULTADOS DE TRAMOS1 2 3 4 5 6

ID : 7D X13 X14 4D 2E 4EPZFIN : X13 X14 4D 2E 4E ENG3

LONG : 122.40 122.4 122.4 71.82 42.65 9.93n : 0.0100 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01Ci : 9.46 8.85 8.36 7.99 7.67 7.54Cf : 8.85 8.36 7.99 7.67 7.54 7.51

PEND : 0.0050 0.0040 0.0030 0.0045 0.0030 0.0030PENDS : 0.0040 0.0036 0.0034 0.0039 0.0030 0.0030T_SEC : CIRC CIRC CIRC CIRC CIRC CIRCANCHO : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00H_ESTR : 367 496 608 617 699 699H_USU : 500 630 800 800 1069 1069

HMXA : 0 367 496 608 617 699

A1 : 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000A2 : 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000A3 : 0.0000 0.0000 0.0000 0.3969 0.6369 0.6379A4 : 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000A5 : 0.7900 1.5800 2.3700 2.3700 2.3700 2.3700A6 : 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000AT 0.7900 1.5800 2.3700 2.7669 3.0069 3.0079C : 0.50 0.50 0.50 0.55 0.57 0.57

TC : 7.4 8.7 10.1 10.7 11.1 11.2

I : 133.8 133.8 133.8 131.8 131.8 131.8

QFULL : 0.347 0.575 0.942 1.153 2.040 2.040QFULL : 0.347 0.575 0.942 1.153 2.040 2.040Q_D : 0.152 0.304 0.456 0.580 0.662 0.663VEL : 1.71 1.87 1.86 2.30 2.03 2.03Yn : 0.23 0.33 0.39 0.40 0.42 0.42

Kr : 0.300 0.300 0.300 0.172 0.254 0.254Q_R : 0.86 1.85 2.70 1.86 2.88 2.89VEL_R : 0.37 0.42 0.41 0.42 0.40 0.40

REC_I : 1.300 1.923 2.380 2.900 2.451 2.371

REC_F : 2.053 2.550 2.901 2.720 2.371 2.331

FROUDE : 1.29 1.18 1.07 1.31 1.16 1.16ENERG : 9.23 8.86 8.56 8.34 8.17 8.14

Cti : 11.26 11.40 11.54 11.69 11.19 10.98Ctf : 11.40 11.54 11.69 11.19 10.98 10.91

CiEnerg : 8.86 8.45 8.08 7.85 7.86

19:03 10/02/2011 4 / 4

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CICLO INTEGRAL DEL AGUA FICHERO: MALILLAR3SUB2 - RED: HIDRUVAL v 1.0b - JUNIO 2003

DIMENSIONAMIENTO DE REDESSECUNDARIAS DE SANEAMIENTO

HIDRUVAL v 1.0

VALENCIA 2002

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y MEDIO AMBIENTEGRUPO DE INVESTIGACION DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA

DIMENSIONAMIENTO DE REDESSECUNDARIAS DE SANEAMIENTO

HIDRUVAL v 1.0

VALENCIA 2002

19:18 10/02/2011 1 / 5

Page 40: 1.2. ANEJOS A LA MEMORIA 1.2.5. CÁLCULOS HIDROLÓGICOS E ...

CICLO INTEGRAL DEL AGUA FICHERO: MALILLAR3SUB2 - RED: HIDRUVAL v 1.0b - JUNIO 2003

CONTROLES DE EJECUCION DEL DISEÑO

CONVERGENCIAS GEOMETRIA

PREDISEÑO 0.00052 COTAS DE INICIO OK

V.RESIDUALES 0.00000 COTA DE DESAGUE (m) 8.13

V.PLUVIALES 0.00000 PUNTO DE DESAGUE OK

Q.HIDROLOGICO 0.00090 RECUBR. MINIMO (m) 1.70

ESTADO DE RECUBR REVISAR

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA RED

NUMERO DE TRAMOS : 11NUMERO DE POZOS : 12

AREA TOTAL (Ha) : 3.04COEF. ESCORRENTIA MEDIO : 0.85

TIEMPO DE CONCENTRACION (min) : 10.0CURVA IDF : VAL25(2000)

TIEMPO DE ENTRADA (min) : 6.0NOMBRE DEL DISEÑO : 0

19:18 10/02/2011 2 / 5

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CICLO INTEGRAL DEL AGUA FICHERO: MALILLAR3SUB2 - RED: HIDRUVAL v 1.0b - JUNIO 2003

SIGNIFICADO DE LAS COLUMNAS DE LOS LISTADOS

ID: NOMBRE DEL TRAMO. COINCIDE CON EL NOMBRE DEL POZO INICIOPZFIN : NOMBRE DEL POZO FINAL DEL TRAMO

LONG : LONGITUD DEL TRAMO (m)n : NUMERO DE MANNING

Ci : COTA DE INICIO DEL TRAMO (m)Cf : COTA FINAL DEL TRAMO (m)

PEND : PENDIENTE GEOMETRICA (en tanto por uno)PENDS : PENDIENTE GEOMETRICA MAXIMA DISPONIBLE(en tanto por uno)T_SEC : TIPO DE SECCION. CIRCULAR O RECTANGULAR

ANCHO : ANCHURA DE LAS SECC. RECTANGULARES (m)H_ESTR : ALTURA DE SECCION MINIMA NECESARIA (mm)

H_USU : ALTURA DE SECCION QUE EL USUARIO ESTABLECE EN EL DISEÑO (mm)

HMXA : ALTURA MAX. DE SECCION AGUAS ARRIBA DEL TRAMO (mm)

A1 : AREA ACUMULADA ZONA VERDE (Ha) C= 0.2A2 : AREA ACUMULADA ZONA RESIDENCIAL (Ha) C= 0.5A3 : AREA ACUMULADA ZONA URBANA (Ha) C= 0.85A4 : AREA ACUMULADA PAVIMENTADA (Ha) C= 0.95A5 : AREA1 USUARIO (Ha) C= 0.7A6 : AREA2 USUARIO (Ha) C= 0.4AT AREA ACUMULADA TOTALC : COEF. ESCORRENTIA MEDIO DE LA CUENCA ACUMULADA AL TRAMO

TC : TIEMPO DE CONCENTRACION EN EL POZO FINAL DEL TRAMO (min)I : INTENSIDAD DE LA LLUVIA DE DISEÑO SEGÚN LA CURVA IDF EMPLEADA

Y PARA UNA DURACION IGUAL AL TC (mm / h)

QFULL : CAUDAL A SECCION LLENA DEL CONDUCTO DISEÑADO (m3/s)QFULL : CAUDAL A SECCION LLENA DEL CONDUCTO DISEÑADO (m3/s)Q_D : CAUDAL HIDROLOGICO DE DISEÑO DEL TRAMO (m3/s)VEL : VELOCIDAD DE FLUJO CON EL CALADO NORMAL DEL TRAMO (m/s)

Yn : CALADO NORMAL DEL FLUJO PARA EL CAUDAL DE DISEÑO (m)

Kr : CAUDAL UNITARIO MEDIO DE AGUAS RESIDUALES SEGÚN USOS (L/s/Ha)Q_R : CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES DE DISEÑO (L/s)

VEL_R : VELOCIDAD DE RESIDUALES CON EL CALADO NORMAL DEL TRAMO (m/s)

REC_I : RECUBRIMIENTO DE TIERRAS SOBRE LA CLAVE DEL CONDUCTOEN EL POZO INICIO (m)

REC_F : RECUBRIMIENTO DE TIERRAS SOBRE LA CLAVE DEL CONDUCTOEN EL POZO FINAL (m)

FROUDE : Nº DE FROUDE DEL FLUJO EN EL TRAMO.SE PROCURARÁN NUMEROS INFERIORES A 1 (RÉGIMEN LENTO)

ENERG : COTA DE ENERGIA EN EL POZO FINAL DEL TRAMO (m)H = Cota Final + Calado + (Vel^2) / 2g

Cti : COTA DE TERRENO EN POZO INICIO DEL TRAMO (m)Ctf : COTA DE TERRENO EN POZO FINAL DEL TRAMO (m)

CiEnerg : MAXIMO VALOR DE COTA DE INICIO DEL TRAMO, QUE SE RECOMIENDAPARA EVITAR REMANSOS AGUAS ARRIBA (m)

19:18 10/02/2011 3 / 5

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CICLO INTEGRAL DEL AGUA FICHERO: MALILLAR3SUB2 - RED: HIDRUVAL v 1.0b - JUNIO 2003

LISTADO DE RESULTADOS DE TRAMOS1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ID : 8D X15 X16 X17 X18 X19 3D 1E X20 6DPZFIN : X15 X16 X17 X18 ENG3 3D X16 X20 X17 X21

LONG : 77.57 77.57 71.61 45.16 9.93 82.47 39.93 61.22 61.22 78.44n : 0.0100 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01Ci : 10.30 9.68 9.05 8.35 8.21 10.57 9.37 10.40 9.57 10.49Cf : 9.68 9.29 8.69 8.21 8.13 10.32 9.25 9.97 9.08 10.02

PEND : 0.0080 0.0050 0.0050 0.0030 0.0080 0.0030 0.0030 0.0070 0.0080 0.0060PENDS : 0.0077 0.0076 0.0073 0.0040 0.0081 0.0098 0.0074 0.0128 0.0124 0.0073T_SEC : CIRC CIRC CIRC CIRC CIRC CIRC CIRC CIRC CIRC CIRCANCHO : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00H_ESTR : 347 347 667 816 679 423 644 347 363 347H_USU : 400 400 800 1069 1069 500 800 400 500 400

HMXA : 0 347 644 667 816 0 439 0 347 0

A1 : 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000A2 : 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000A3 : 0.1454 0.2908 2.2891 3.0349 3.0359 0.5261 1.6104 0.2856 0.5711 0.4094A4 : 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000A5 : 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000A6 : 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000AT 0.1454 0.2908 2.2891 3.0349 3.0359 0.5261 1.6104 0.2856 0.5711 0.4094C : 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

TC : 7.0 8.1 8.6 9.0 9.1 7.1 8.0 6.7 7.3 6.9

I : 133.8 133.8 133.8 133.8 133.8 133.8 133.8 133.8 133.8 133.8

QFULL : 0.242 0.191 1.216 2.040 3.331 0.269 0.942 0.227 0.439 0.210QFULL : 0.242 0.191 1.216 2.040 3.331 0.269 0.942 0.227 0.439 0.210Q_D : 0.048 0.095 0.750 0.995 0.994 0.172 0.527 0.094 0.187 0.134VEL : 1.50 1.52 2.54 2.26 3.24 1.45 1.93 1.72 2.15 1.77Yn : 0.12 0.20 0.45 0.53 0.40 0.29 0.43 0.18 0.23 0.23

Kr : 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200Q_R : 0.64 1.27 9.43 12.25 12.25 2.30 6.81 1.25 2.50 1.79VEL_R : 0.41 0.43 0.72 0.62 0.88 0.42 0.55 0.48 0.61 0.51

REC_I : 1.700 1.960 1.840 1.771 1.701 2.000 1.970 1.700 1.770 1.700

REC_F : 1.960 2.000 1.700 1.701 1.711 1.320 1.640 1.470 1.610 1.940

FROUDE : 1.62 1.23 1.33 1.12 1.90 0.95 1.05 1.48 1.64 1.29ENERG : 9.91 9.61 9.47 9.00 9.07 10.72 9.87 10.30 9.54 10.41

Cti : 12.40 12.04 11.69 11.19 10.98 13.07 12.14 12.50 11.84 12.59Ctf : 12.04 11.69 11.19 10.98 10.91 12.14 11.69 11.84 11.19 12.36

CiEnerg : 9.74 8.87 8.79 8.28 9.39 9.94

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CICLO INTEGRAL DEL AGUA FICHERO: MALILLAR3SUB2 - RED: HIDRUVAL v 1.0b - JUNIO 2003

ID :PZFIN :

LONG :n :Ci :Cf :

PEND :PENDS :T_SEC :ANCHO :H_ESTR :H_USU :

HMXA :

A1 :A2 :A3 :A4 :A5 :A6 :ATC :

TC :

I :

QFULL :

11X213D

78.440.019.849.37

0.00600.0070CIRC0.00439630

347

0.00000.00000.81870.00000.00000.00000.8187

0.85

7.6

133.8

0.704QFULL :Q_D :VEL :Yn :

Kr :Q_R :VEL_R :

REC_I :

REC_F :

FROUDE :ENERG :

Cti :Ctf :

CiEnerg :

0.7040.2682.110.27

1.2003.580.59

1.890

2.140

1.499.87

12.3612.14

9.99

19:18 10/02/2011 5 / 5

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CICLO INTEGRAL DEL AGUA FICHERO: MALILLAR4 - RED: HIDRUVAL v 1.0b - JUNIO 2003

DIMENSIONAMIENTO DE REDESSECUNDARIAS DE SANEAMIENTO

HIDRUVAL v 1.0

VALENCIA 2002

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y MEDIO AMBIENTEGRUPO DE INVESTIGACION DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA

DIMENSIONAMIENTO DE REDESSECUNDARIAS DE SANEAMIENTO

HIDRUVAL v 1.0

VALENCIA 2002

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CICLO INTEGRAL DEL AGUA FICHERO: MALILLAR4 - RED: HIDRUVAL v 1.0b - JUNIO 2003

CONTROLES DE EJECUCION DEL DISEÑO

CONVERGENCIAS GEOMETRIA

PREDISEÑO 0.00048 COTAS DE INICIO OK

V.RESIDUALES 0.00000 COTA DE DESAGUE (m) 9.1

V.PLUVIALES 0.00000 PUNTO DE DESAGUE OK

Q.HIDROLOGICO 0.00000 RECUBR. MINIMO (m) 1.70

ESTADO DE RECUBR OK

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA RED

NUMERO DE TRAMOS : 6NUMERO DE POZOS : 7

AREA TOTAL (Ha) : 1.12COEF. ESCORRENTIA MEDIO : 0.85

TIEMPO DE CONCENTRACION (min) : 10.0CURVA IDF : VAL25(2000)

TIEMPO DE ENTRADA (min) : 6.0NOMBRE DEL DISEÑO : 0

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CICLO INTEGRAL DEL AGUA FICHERO: MALILLAR4 - RED: HIDRUVAL v 1.0b - JUNIO 2003

SIGNIFICADO DE LAS COLUMNAS DE LOS LISTADOS

ID: NOMBRE DEL TRAMO. COINCIDE CON EL NOMBRE DEL POZO INICIOPZFIN : NOMBRE DEL POZO FINAL DEL TRAMO

LONG : LONGITUD DEL TRAMO (m)n : NUMERO DE MANNING

Ci : COTA DE INICIO DEL TRAMO (m)Cf : COTA FINAL DEL TRAMO (m)

PEND : PENDIENTE GEOMETRICA (en tanto por uno)PENDS : PENDIENTE GEOMETRICA MAXIMA DISPONIBLE(en tanto por uno)T_SEC : TIPO DE SECCION. CIRCULAR O RECTANGULAR

ANCHO : ANCHURA DE LAS SECC. RECTANGULARES (m)H_ESTR : ALTURA DE SECCION MINIMA NECESARIA (mm)

H_USU : ALTURA DE SECCION QUE EL USUARIO ESTABLECE EN EL DISEÑO (mm)

HMXA : ALTURA MAX. DE SECCION AGUAS ARRIBA DEL TRAMO (mm)

A1 : AREA ACUMULADA ZONA VERDE (Ha) C= 0.2A2 : AREA ACUMULADA ZONA RESIDENCIAL (Ha) C= 0.5A3 : AREA ACUMULADA ZONA URBANA (Ha) C= 0.85A4 : AREA ACUMULADA PAVIMENTADA (Ha) C= 0.95A5 : AREA1 USUARIO (Ha) C= 0.7A6 : AREA2 USUARIO (Ha) C= 0.4AT AREA ACUMULADA TOTALC : COEF. ESCORRENTIA MEDIO DE LA CUENCA ACUMULADA AL TRAMO

TC : TIEMPO DE CONCENTRACION EN EL POZO FINAL DEL TRAMO (min)I : INTENSIDAD DE LA LLUVIA DE DISEÑO SEGÚN LA CURVA IDF EMPLEADA

Y PARA UNA DURACION IGUAL AL TC (mm / h)

QFULL : CAUDAL A SECCION LLENA DEL CONDUCTO DISEÑADO (m3/s)QFULL : CAUDAL A SECCION LLENA DEL CONDUCTO DISEÑADO (m3/s)Q_D : CAUDAL HIDROLOGICO DE DISEÑO DEL TRAMO (m3/s)VEL : VELOCIDAD DE FLUJO CON EL CALADO NORMAL DEL TRAMO (m/s)

Yn : CALADO NORMAL DEL FLUJO PARA EL CAUDAL DE DISEÑO (m)

Kr : CAUDAL UNITARIO MEDIO DE AGUAS RESIDUALES SEGÚN USOS (L/s/Ha)Q_R : CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES DE DISEÑO (L/s)

VEL_R : VELOCIDAD DE RESIDUALES CON EL CALADO NORMAL DEL TRAMO (m/s)

REC_I : RECUBRIMIENTO DE TIERRAS SOBRE LA CLAVE DEL CONDUCTOEN EL POZO INICIO (m)

REC_F : RECUBRIMIENTO DE TIERRAS SOBRE LA CLAVE DEL CONDUCTOEN EL POZO FINAL (m)

FROUDE : Nº DE FROUDE DEL FLUJO EN EL TRAMO.SE PROCURARÁN NUMEROS INFERIORES A 1 (RÉGIMEN LENTO)

ENERG : COTA DE ENERGIA EN EL POZO FINAL DEL TRAMO (m)H = Cota Final + Calado + (Vel^2) / 2g

Cti : COTA DE TERRENO EN POZO INICIO DEL TRAMO (m)Ctf : COTA DE TERRENO EN POZO FINAL DEL TRAMO (m)

CiEnerg : MAXIMO VALOR DE COTA DE INICIO DEL TRAMO, QUE SE RECOMIENDAPARA EVITAR REMANSOS AGUAS ARRIBA (m)

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CICLO INTEGRAL DEL AGUA FICHERO: MALILLAR4 - RED: HIDRUVAL v 1.0b - JUNIO 2003

LISTADO DE RESULTADOS DE TRAMOS1 2 3 4 5 6

ID : 1D X22 X23 2D X24 5DPZFIN : X22 X23 2D X24 5D ENG4

LONG : 53.60 53.6 53.6 56 56 14.05n : 0.0100 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01Ci : 10.68 10.28 9.88 9.48 9.31 9.14Cf : 10.41 10.01 9.61 9.31 9.14 9.10

PEND : 0.0050 0.0050 0.0050 0.0030 0.0030 0.0030PENDS : 0.0055 0.0051 0.0043 0.0030 0.0030 0.0028T_SEC : CIRC CIRC CIRC CIRC CIRC CIRCANCHO : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00H_ESTR : 347 358 417 524 559 561H_USU : 400 400 500 630 800 800

HMXA : 0 347 358 417 524 559

A1 : 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000A2 : 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000A3 : 0.2175 0.4355 0.6535 0.9315 1.1067 1.1167A4 : 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000A5 : 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000A6 : 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000AT 0.2175 0.4355 0.6535 0.9315 1.1067 1.1167C : 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

TC : 6.8 7.4 8.0 8.6 9.3 9.4

I : 133.8 133.8 133.8 133.8 133.8 133.8

QFULL : 0.191 0.191 0.347 0.498 0.942 0.942QFULL : 0.191 0.191 0.347 0.498 0.942 0.942Q_D : 0.071 0.143 0.214 0.305 0.362 0.366VEL : 1.41 1.67 1.86 1.68 1.75 1.76Yn : 0.17 0.26 0.28 0.36 0.34 0.35

Kr : 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200Q_R : 0.95 1.91 2.86 4.08 4.81 4.85VEL_R : 0.40 0.49 0.54 0.48 0.49 0.49

REC_I : 1.700 2.190 2.590 2.960 2.370 1.950

REC_F : 2.060 2.560 2.960 2.540 1.950 2.030

FROUDE : 1.26 1.13 1.23 0.99 1.09 1.09ENERG : 10.68 10.41 10.07 9.81 9.64 9.60

Cti : 12.78 12.87 12.97 13.07 12.48 11.89Ctf : 12.87 12.97 13.07 12.48 11.89 11.93

CiEnerg : 10.39 10.02 9.65 9.45 9.37

21:21 10/02/2011 4 / 4

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PROYECTO DE URBANIZACIÓN REFUNDIDO DE VIALES Y JARDINES DE LA UE-1 DEL SECTOR PRR-6

“MALILLA NORTE” (VALENCIA)

PROMOTOR: MALILLA 2000, S.A. ANEJO 1.2.5. Página | 16

7. RED EXISTENTE EN LA ZONA Y CONEXIÓN ACOMETIDAS DE PARCELAS LINDANTES AL BULEVAR

SUR.

A continuación se indica la red existente en la zona. Las acometidas de las parcelas que

lindan con el Bulevar Sur, serán conectadas a la red existente en dicha zona, tal y como se

puede comprobar en el plano correspondiente.

Valencia, febrero 2015

GECIVAL:

Fdo. Héctor Javier Villalba Ramada

Ingeniero de caminos, canales y puertos

Colegiado nº 25.939

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