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DIMENSIONAMENTO DE RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO

Por:   •  2/4/2017  •  Pesquisas Acadêmicas  •  812 Palavras (4 Páginas)  •  200 Visualizações

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ETAPA 4 – DIMENSIONAMENTO DE RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO

        Passo 1

        Conforme descrito, foi feito o somatório do consumo, dividiu-se o valor encontrado por 24 horas pelo fato de o sistema estar operando 24 horas. Multiplicou-se por 2 devido ao consumo estar descrito no intervalo de 2 horas. Lançou-se os dados na tabela, em seguida, subtraiu-se a vazão de Adução do Consumo, para cada período, lançando o resultado na coluna de Sobra ou na coluna de Déficit, de acordo com o período analisado. Obtendo-se os resultados na seguinte tabela:

Período (h)

Consumo (%)

Adução

Sobra

Déficit

0 – 2

3,35

8,33

4,98

2 – 4

3,35

8,33

4,98

4 – 6

5,00

8,33

3,33

6 – 8

9,20

8,33

0,87

8 – 10

12,05

8,33

3,72

10 – 12

11,70

8,33

3,37

12 – 14

12,05

8,33

3,72

14 – 16

10,80

8,33

2,47

16 – 18

11,70

8,33

3,37

18 – 20

9,60

8,33

1,27

20 – 22

6,20

8,33

2,13

22 – 24

5,00

8,33

3,33

        Ta=18,75%

        Passo 2

        Utilizou-se a equação  para determinar a vazão necessária para o abastecimento dos dois bairros em questão. Para a obtenção do volume de adução (Va) foi feito o produto da vazão aduzida (Qa) pelo tempo de um dia descrito em segundos. Atentou-se ao fato de o volume referente à reserva de equilíbrio (Req) ser igual ao produto da taxa de adução (Ta) pelo volume de adução (Va). Já a determinação da reserva de emergência (Rem) foi igual a um terço do somatório da reserva de equilíbrio (Req) e da reserva de incêndio (Ri). Então, o volume total do reservatório para atender os dois bairros foi igual à soma da reserva de equilíbrio (Req), da reserva de emergência (Rem) e da reserva de incêndio (Ri).[pic 1]

[pic 2]

[pic 3]

[pic 4]

[pic 5]

[pic 6]

[pic 7]

[pic 8]

[pic 9]

        

Passo 3

Realizou-se o somatório do consumo. Dividiu-se o valor encontrado por 18 horas uma vez que o sistema tem trabalhado somente 18 horas. Multiplicou-se por 2, pelo fato de o consumo estar descrito no intervalo de 2 horas. O valor encontrado foi lançado na coluna adução, da tabela a seguir, para todos os períodos que a bomba apresentou-se desligada. Zerou-se a coluna da adução para o período que a bomba esteve desligada. A vazão de Adução subtraída do Consumo, foi lançada na coluna de Sobra ou de Déficit, dependendo do período analisado. A taxa de adução (Ta) foi determinada por meio do somatório da coluna da Sobra, apresentando o mesmo valor que a coluna de Déficit.

Período (h)

Consumo (%)

Adução

Sobra

Déficit

0 – 2

3,35

11,11

7,76

2 – 4

3,35

11,11

7,76

4 – 6

5,00

11,11

6,11

6 – 8

9,20

11,11

1,91

8 – 10

12,05

11,11

0,94

10 – 12

11,70

11,11

0,59

12 – 14

12,05

11,11

0,94

14 – 16

10,80

11,11

0,31

16 – 18

11,70

11,11

0,59

18 – 20

9,60

0

9,60

20 – 22

6,20

0

6,20

22 – 24

5,00

0

5,00

Ta=23,54

Passo 4

Utilizou-se a equação  para determinar a vazão necessária para o abastecimento dos dois bairros em questão. Para a obtenção do volume de adução (Va) foi feito o produto da vazão aduzida (Qa) pelo tempo de um dia descrito em segundos. Atentou-se ao fato de o volume referente à reserva de equilíbrio (Req) ser igual ao produto da taxa de adução (Ta) pelo volume de adução (Va). Já a determinação da reserva de emergência (Rem) foi igual a um terço do somatório da reserva de equilíbrio (Req) e da reserva de incêndio (Ri). Então, o volume total do reservatório para atender os dois bairros foi igual à soma da reserva de equilíbrio (Req), da reserva de emergência (Rem) e da reserva de incêndio (Ri). Comparou-se os resultados obtidos para o sistema contínuo e descontínuo. Realizou-se a reflexão a respeito dos custos operacionais e os custos de implantação do reservatório. Notou-se que os custos para o sistema contínuo seriam muito menores, pelo fato de o volume total ser muito inferior ao necessário para o sistema descontínuo.[pic 10]

...

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