acda
azienda cuneese dell’acqua spa
Comune di PAESANA
Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione
delle acque reflue del Comune di Paesana
PROGETTO ESECUTIVO
Livello di progettazione:
Relazione di calcolo idraulico
Oggetto elaborato:
Progetto:
Sede Legale: Corso Nizza 88 - 12100 Cuneo
Tel. 0171.326711 - Fax 0171.326710
Partita IVA: 02468770041
Capitale sociale € 5.000.000
e-mail: [email protected]
Progettazione:
Dott. Ing. Roberto Beltritti
(Ordine Ingegneri di Cuneo n.° 696)
Direzione Lavori:
Dott. Ing. Roberto Beltritti
Responsabile del Procedimento:
Collaborazione:
Dott. Ing. Alessandro Pirola
ETC Engineering
COMMESSA
Livello di
progetto
Categoria di
progetto
Tipo
elaborato
N.
elaborato
REV.
DATA
P0121
ES
GE
TX
04
00
03/12/2015
REV.
Descrizione:
DATA:
Redatto da:
Verificato da:
Approvato da:
00
Emissione per consegna progetto esecutivo
03/12/15
ETC Engineering
F. Monaco
R. Beltritti
Questo elaborato è di proprietà dell’acda, qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata
Acda azienda cuneese dell’acqua spa
Sede Legale: Corso Nizza 88- 12100 Cuneo - Tel. 0171.326711 - Fax 0171.326710 - e-mail: [email protected]
Capitale sociale € 5.000.000 - Partita IVA: 02468770041
P0121-ES-GE-TX-04_00 Relazione di calcolo idraulico
INDICE
1 PREMESSA ...................................................................................................................... 2
2 CRITERI GENERALI DI DIMENSIONAMENTO IDRAULICO.............................................. 3
2.1 Tubazioni in pressione ................................................................................................. 3
2.2 Moto a pelo libero ...................................................................................................... 4
2.3 Stramazzi ...................................................................................................................... 5
2.4 Luci di fondo ................................................................................................................ 6
3 CALCOLI IDRAULICI ...................................................................................................... 7
3.1 Portate utilizzate .......................................................................................................... 7
3.2 Risultati dei calcoli idraulici per la linea acque ..................................................... 7
3.2.1 Trattamenti terziari – dallo scarico alla disinfezione................................................... 7
3.2.2 Sedimentazione secondaria – dal sedimentatore secondario al biologico ........... 9
3.2.3 Trattamento biologico – dalle linee biologiche al selettore anossico ................... 10
3.2.4 Bypass della portata >3Qm ....................................................................................... 11
3.2.5 Pretrattamenti: dal selettore anossico all’ingresso .................................................. 12
3.2.6 Bypass della portata >5Qm ....................................................................................... 14
3.2.7 Ingresso ........................................................................................................................ 15
3.3 Risultati dei calcoli idraulici per la linea fanghi ....................................................16
3.3.1 Fango di ricircolo ........................................................................................................ 16
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P0121-ES-GE-TX-04_00 Relazione di calcolo idraulico
1 PREMESSA
La presente relazione illustra i criteri generali di dimensionamento idraulico utilizzati per definire il
profilo idraulico dell’impianto di depurazione di Paesana (CN) nella configurazione prevista a
seguito degli interventi di adeguamento in progetto.
Oltre al dimensionamento dei collegamenti idraulici di nuova realizzazione, le valutazioni condotte
hanno altresì permesso la definizione delle caratteristiche tecniche richieste per alcune
apparecchiature di nuova installazione (quali ad esempio la prevalenza richiesta alle pompe di
sollevamento).
Si rimanda all’elaborato DE-GE-DW-08 Profilo idraulico per la rappresentazione grafica dei risultati
ottenuti per i vari collegamenti analizzati.
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2 CRITERI GENERALI DI DIMENSIONAMENTO IDRAULICO
2.1 TUBAZIONI IN PRESSIONE
La perdita di carico in una tubazione in pressione può essere suddivisa in una componente
distribuita su tutta la sua lunghezza e una derivante dalla sommatoria delle perdite concentrate in
corrispondenza dei vari elementi del circuito idraulico, quali curve, valvole, imbocchi e sbocchi,
restringimenti, allargamenti, ecc.
Il pre-dimensionamento del diametro nominale delle nuove tubazioni in pressione è stato
effettuato in generale in modo che la velocità massima di flusso risultasse inferiore a 1.0-1.5 m/s nel
caso di convogliamento di liquidi (refluo, fango o permeato) e a 10-15 m/s nel caso di
convogliamento di aria compressa (ossigenazione del comparto biologico), in modo appunto da
contenere le perdite di carico distribuite e localizzate nelle varie condotte.
Dette J la cadente piezometrica (m/m) e L la lunghezza della tubazione (m), le perdite di carico
distribuite sono state quindi calcolate mediante la relazione
Hd = J ⋅ L
Equazione 1
La cadente piezometrica J è stata determinata attraverso la formula di Hazen-Williams
J=
10.675 ⋅ Q1.852
C1.852 ⋅ D 4.8704
Equazione 2
in cui Q rappresenta la portata (m3/s), D il diametro interno (m) e C il coefficiente di scabrezza, che
assume in genere i seguenti valori:
•
100 per tubi in calcestruzzo;
•
120 per tubi in acciaio;
•
130 per tubi in ghisa rivestita;
•
140 per tubi in rame o inox;
•
150 per tubi in PE, PVC e PRFV.
Le perdite di carico localizzate sono state invece stimate attraverso la formula generale
Hc =
v2
∑ ξ ⋅ 2g
i i
Equazione 3
attribuendo ai coefficienti ξi valori variabili a seconda del particolare elemento del circuito
idraulico considerato, ricavati da tabelle riportate in letteratura (ad esempio ξ=1 in caso di sbocco,
ξ=0.5 in caso di imbocco, ξ=0.3 in caso di piede d’accoppiamento, ξ=0.3 per valvola a
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P0121-ES-GE-TX-04_00 Relazione di calcolo idraulico
saracinesca tutta aperta, ξ=0.4 per valvola a farfalla tutta aperta, ξ=3 per valvola di ritegno, ξ
variabile tra 0.1 e 0.4 in funzione del DN della tubazione per gomito standard a 90°, ecc.).
2.2 MOTO A PELO LIBERO
Per la verifica del livello di moto uniforme all’interno dei canali a pelo libero può essere utilizzata la
formula di Gauckler-Strickler
Q = K s ⋅ A ⋅ Rh
23
⋅ i1F 2
Equazione 4
in cui A rappresenta l’area bagnata (m2), Rh il raggio idraulico (m), rapporto tra area A (m2) e
contorno bagnato Cb (m), iF la pendenza del fondo e Ks il coefficiente di scabrezza, che può
essere assunto pari a 70-90 m1/3/s in caso di canali in calcestruzzo e 120-140 m1/3/s per canali in
acciaio o in materiale plastico (con valori inferiori nei range indicati per tener conto dell’usura nel
tempo).
In caso di canali a sezione rettangolare la formula di moto uniforme diviene
 b⋅h 
Q = KS ⋅ b ⋅ h ⋅ 

 b + 2 ⋅ h
3
2
1
⋅ iF 2
Equazione 5
dove b è la larghezza del canale (m) e h è appunto l’altezza di moto uniforme (m).
Nel caso di un moto a pelo libero in una condotta, facendo riferimento allo schema riportato in
Figura 1, l’area e il contorno bagnati possono essere calcolate attraverso le relazioni:
A=
r2
⋅ (φ − sen φ )
2
Equazione 6
Cb = r ⋅ φ
Equazione 7
Figura 1: Schema per il calcolo idraulico di una condotta a pelo libero
Pertanto l’equazione del moto uniforme diventa
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 r  senφ 
r2

Q = KS ⋅
⋅ (φ − senφ ) ⋅  ⋅ 1−
φ 
2
2 
2
3
1
⋅ iF 2
Equazione 8
da cui è possibile ricavare l’angolo φ. Il coefficiente di scabrezza KS può essere assunto pari a 70-90
m1/3/s in caso di tubazioni in calcestruzzo e 120-140 m1/3/s per tubazioni in acciaio o in materiale
plastico (con valori inferiori nei range indicati per tener conto dell’usura nel tempo).
Facendo ricorso a considerazioni di tipo trigonometrico, il tirante Y (differenza di quota fra il pelo
libero e il fondo del tubo) può essere quindi determinato come
φ

Y = r ⋅ 1− cos 
2

Equazione 9
Si definisce inoltre il grado di riempimento w come rapporto percentuale tra il tirante Y e il diametro
interno D:
w=
Y
D
Equazione 10
Sia nel caso della canaletta che della tubazione a pelo libero, una volta verificato che il tirante è
adeguato, approssimando le perdite di carico come pari a quelle che si avrebbero in moto
uniforme, si considera la cadente energetica come pari alla pendenza del fondo iF e quindi la
perdita di carico viene calcolata come il prodotto fra questa e la lunghezza del tubo o della
canaletta.
2.3 STRAMAZZI
La relazione utilizzata per il dimensionamento degli stramazzi rettilinei è la seguente
Q=
2
⋅ cc ⋅ b ⋅ 2 ⋅ g ⋅ h3 2
3
Equazione 11
dove Q è la portata che transita, b è la larghezza dello stramazzo, h è il carico sullo stramazzo, g è
l’accelerazione gravitazionale (9.81 m/s2) e cc è il coefficiente di contrazione, che può essere
assunto pari a 0.61 in caso di soglia in parte sottile e 0.578 in caso di parete grossa (ossia di spessore
d non trascurabile rispetto al carico sullo stramazzo). In questo secondo caso la relazione è valida
per 0.1 ≤ h/d ≤ 1.5.
In caso di stramazzo rigurgitato, si introduce nella relazione il fattore di riduzione φ, dipendente dal
rapporto fra la quota del pelo libero a monte e a valle dello stramazzo rispetto alla soglia di sfioro
nonché dalla forma della soglia stessa:
Q=φ⋅
2
⋅ cc ⋅ 2 ⋅ g ⋅ h3 2
3
Per gli stramazzi a sezione triangolare, viene invece utilizzata l’equazione
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Equazione 12
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Q=
8
α 
⋅ cc ⋅ tan   ⋅ 2 ⋅ g ⋅ h5 2
15
2
Equazione 13
in cui il carico h è calcolato con riferimento alla quota del vertice dello stramazzo, di cui α
rappresenta l’ampiezza.
2.4 LUCI DI FONDO
L’efflusso libero da luci sotto battente è governato dall’equazione
Q = cc ⋅ AL ⋅ 2 ⋅ g ⋅ h
Equazione 14
in cui Q è la portata che transita, cc è il coefficiente di contrazione (pari a 0.61 in caso di luce a
spigolo vivo, a 0.82 in caso di tubo addizionale esterno o luce in parete grossa e a 0.50 in caso di
tubo addizionale interno), AL è l’area dell’apertura, h è la distanza del baricentro della luce dal
pelo libero e g è l’accelerazione gravitazionale (9.81 m/s2).
In caso di efflusso rigurgitato, come avviene ad esempio nel caso di luci di fondo per il
collegamento tra due comparti, vale invece la relazione
2
Q =cc ⋅AL ⋅  vv + v m
− v v2 + 2 ⋅ g ⋅ ∆h 


Equazione 15
dove vm e vv sono le velocità medie di flusso a monte e a valle della luce e ∆h è la differenza di
quota fra il pelo libero a monte e a valle della stessa, mentre gli altri simboli hanno il medesimo
significato visto nel caso di efflusso libero.
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3 CALCOLI IDRAULICI
3.1 PORTATE UTILIZZATE
I calcoli di verifica idraulica sono stati condotti facendo riferimento, per i singoli circuiti di
collegamento tra le diverse sezioni di trattamento e le varie apparecchiature elettromeccaniche a
servizio, alle condizioni maggiormente gravose.
La portata considerata nei calcoli idraulici è stata pertanto assunta pari a quella massima
trattabile, ossia la 5Qm= 200 m3/h nella sezione pre-trattamenti e nel canale di misura della portata
finale e 3Qm= 120 m3/h nel comparto biologico, nel sedimentatore secondario e nel canale di
disinfezione. La portata totale di fanghi di ricircolo dal sedimentatore secondario è stata assunta
pari a quella massima sollevabile dalle pompe (Qric=60 m3/h), così come la portata di supero
(Qsup=20 m3/h).
Sono state valutate, ma per semplicità non riportate nella presente relazione, anche le perdite di
carico in regime di manutenzione di una linea biologica e di invio di tutta la portata ad un’unica
linea: i circuiti di collegamento e le apparecchiature di progetto sono adeguate anche in questo
caso.
3.2 RISULTATI DEI CALCOLI IDRAULICI PER LA LINEA ACQUE
I risultati dei calcoli effettuati per la verifica idraulica dei collegamenti esistenti tra le sezioni di
impianto oggetto di intervento e per il dimensionamento dei collegamenti sono riepilogati nei
paragrafi seguenti, risalendo la linea acque da valle verso monte secondo l’ordine seguito per la
definizione del profilo idraulico. Tutte le quote riportate sono quote relative, assumendo che il
piano campagna si trovi a 400 m.s.l.m..
3.2.1 Trattamenti terziari – dallo scarico alla disinfezione
Sezione: TUBAZIONE DI SCARICO
Tipo di collegamento: Condotta circolare a pelo libero
m3/h
200,0
Materiale tubazione
-
PE100
Diametro esterno De
mm
355
Diametro interno condotta
mm
290,6
Lunghezza condotta
m
20,0
Pendenza condotta
-
0,40%
Portata massima
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m1/3/s
100
Quota fondo condotta iniziale
m s.l.m.
398,50
Quota fondo condotta finale
m s.l.m.
398,42
m
0,190
-
65%
Quota pelo libero a valle
m s.l.m.
398,61
Quota pelo libero a monte
m s.l.m.
398,69
Coefficiente di Strickler
Tirante di moto uniforme
Grado di riempimento
Sezione: CANALE KHAFAGI-VENTURI
Tipo di collegamento: Canale Venturi
m3/h
200.0
Larghezza canale a monte e valle del restringimento
m
0.50
Larghezza minima restringimento
m
0.20
Portata massima
Quota stramazzo uscita clorazione
m s.l.m.
400,00
Quota fondo canale Venturi
m s.l.m.
398,70
Quota del pelo libero a monte del restringimento
m s.l.m.
398,98
Quota nel pozzetto finale
m s.l.m.
398,69
m
0,29
m3/h
120,0
Larghezza stramazzo
m
0,80
Spessore parete
m
0,20
Carico sullo stramazzo
m
0,084
Tirante utile nella vasca di contatto
m
1,38
Quota fondo vasca di contatto
m s.l.m.
398,70
Quota stramazzo
m s.l.m.
400,00
Quota pelo libero nel canale di contatto
m s.l.m.
400,08
Differenza di quota
Sezione: USCITA CANALE DI CONTATTO
Tipo di collegamento: Stramazzo rettangolare in parete grossa
Portata massima
Sezione: INGRESSO CANALE DI CONTATTO
Tipo di collegamento: Stramazzo rettangolare in parete grossa
m3/h
120,0
Larghezza stramazzo
m
0,80
Spessore parete
m
0,30
Carico sullo stramazzo
m
0,084
Tirante utile nel pozzetto a monte vasca di contatto
m
1,56
Portata massima
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Quota fondo pozzetto
m s.l.m.
398,70
Quota stramazzo
m s.l.m.
400,18
Quota pelo libero nel pozzetto
m s.l.m.
400,26
3.2.2 Sedimentazione secondaria – dal sedimentatore secondario al biologico
Sezione: COLLEGAMENTO TRA USCITA SEDIMENTATORE SECONDARIO E VASCA DI CONTATTO
Tipo di collegamento: Tubazione in pressione
m3/h
120,0
Materiale tubazione
-
PE100
Diametro esterno De
mm
250
Diametro interno tubazione
mm
205
Velocità di flusso
m/s
1,01
m
21,0
Coefficiente di scabrezza C
-
150
Perdita di carico distribuita
m
0,087
Perdite di carico localizzate
m
0,10
-
1,0
m
0,19
Quota del pelo libero nel pozzetto prima della clorazione
m s.l.m.
400,26
Quota del pelo libero nel pozzetto uscita sedimentazione secondaria
m s.l.m.
400,45
Portata massima
Lunghezza tubazione
Fattore correttivo per la viscosità del fluido trasportato
Perdita di carico complesssiva
Sezione: COLLEGAMENTO TRA POZZETTO USCITA VASCHE BIOLOGICHE E SEDIMENTATORE SECONDARIO
Tipo di collegamento: Tubazione in pressione
m3/h
180,0
Materiale tubazione
-
PE100
Diametro esterno De
mm
250
Diametro interno tubazione
mm
205
Velocità di flusso
m/s
1,52
m
38,0
Coefficiente di scabrezza C
-
150
Perdita di carico distribuita
m
0,335
Perdite di carico localizzate
m
0,40
-
1,0
m
0,74
Quota del pelo libero sedimentatore secondario
m s.l.m.
402,30
Quota del pelo libero nel pozzetto di confluenza
m s.l.m.
403,04
Portata massima
Lunghezza tubazione
Fattore correttivo per la viscosità del fluido trasportato
Perdita di carico complesssiva
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3.2.3 Trattamento biologico – dalle linee biologiche al selettore anossico
Sezione: COLLEGAMENTO TRA VASCA BIOLOGICA E POZZETTO DI CONFLUENZA
Tipo di collegamento: Tubazione in pressione
m3/h
90,0
-
PE100
Diametro nominale DN
mm
200
Diametro interno tubazione
mm
203
Velocità di flusso
m/s
0,77
m
6,0
Coefficiente di scabrezza C
-
120
Perdita di carico distribuita
m
0,023
Perdite di carico localizzate
m
0,07
-
1,0
m
0,09
Quota del pelo libero nel pozzetto di confluenza
m s.l.m.
403,04
Quota del pelo libero nello stramazzo in uscita dalla biologia
m s.l.m.
403,13
Portata massima
Materiale tubazione
Lunghezza tubazione
Fattore correttivo per la viscosità del fluido trasportato
Perdita di carico complesssiva
Sezione: STRAMAZZO IN USCITA DALLE VASCHE BIOLOGICHE
Tipo di collegamento: Stramazzo rettangolare in parete sottile senza contrazione laterale
m3/h
90,0
Larghezza stramazzo
m
3,50
Carico sullo stramazzo
m
0,025
Quota della soglia dello stramazzo
m s.l.m.
404,47
Quota pelo libero sullo stramazzo pari al pelo libero in vasca biologica
m s.l.m.
404,50
m3/h
90,0
-
PE100
Diametro nominale DN
mm
200
Diametro interno tubazione
mm
203
Velocità di flusso
m/s
0,77
m
1,6
Coefficiente di scabrezza C
-
120
Perdita di carico distribuita
m
0,006
Portata massima per linea
Sezione: COLLEGAMENTO TRA SELETTORE E VASCHE BIOLOGICHE
Tipo di collegamento: Tubazione in pressione
Portata massima
Materiale tubazione
Lunghezza tubazione
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m
0,06
-
1,0
m
0,06
Quota del pelo libero nelle vasche biologiche ad aerazione intermittente
m s.l.m.
404.50
Quota del pelo libero nel selettore biologico
m s.l.m.
404.56
Perdite di carico localizzate
Fattore correttivo per la viscosità del fluido trasportato
Perdita di carico complesssiva
3.2.4 Rilancio acque madri al comparto biologico
Sezione: RILANCIO ACQUE MADRI AL COMPARTO BIOLOGICO
Tipo di collegamento: Tubazione in pressione
m3/h
30,0
Materiale tubazione
-
PE100
Diametro esterno De
mm
110
Diametro interno tubazione
mm
90
Velocità di flusso
m/s
1,31
m
40,0
Coefficiente di scabrezza C
-
150
Perdita di carico distribuita
m
0,59
Perdite di carico localizzate
m
0,62
-
1,0
m
1,21
Quota punto di recapito
m s.l.m.
404,50
Quota pelo libero in vasca
m s.l.m.
398,50
Dislivello geodetico da superare
m
6,00
Prevalenza totale richiesta
m
7,21
Portata massima
Lunghezza tubazione
Fattore correttivo per la viscosità del fluido trasportato
Perdita di carico complesssiva
3.2.5 Bypass della portata >3Qm
Sezione: BYPASS PORTATA >3Qm
Tipo di collegamento: Condotta circolare a pelo libero
m3/h
80.0
Materiale tubazione
-
PVC
Diametro esterno De
mm
355
Diametro interno condotta
mm
312.8
m
50.0
Portata massima
Lunghezza condotta
Pendenza condotta
Coefficiente di Strickler
Quota fondo condotta iniziale
Pagina 11 di 16
-
0.10%
m1/3/s
100
m s.l.m.
398.95
P0121-ES-GE-TX-04_00 Relazione di calcolo idraulico
Quota fondo condotta finale
m s.l.m.
398.90
m
0.156
-
50%
Quota pelo libero a valle
m s.l.m.
399.06
Quota pelo libero a monte
m s.l.m.
399.11
Tirante di moto uniforme
Grado di riempimento
Sezione: STRAMAZZO BYPASS PORTATA >3Qm
Tipo di collegamento: Stramazzo rettangolare in parete grossa
m3/h
80,0
Larghezza stramazzo
m
3,50
Spessore parete
m
0,20
Carico sullo stramazzo
m
0,024
Quota della cresta dello stramazzo
m s.l.m.
399,20
Quota pelo libero sullo stramazzo
m s.l.m.
399,22
Quota pelo libero a valle
m s.l.m.
399,11
m
0,09
Portata
Salto disponibile
3.2.6 Pretrattamenti: dal selettore anossico all’ingresso
Sezione: SOLLEVAMENTO AL BIOLOGICO
Tipo di collegamento: Tubazione in pressione
m3/h
120,0
-
PE100
Diametro nominale DN
mm
225
Diametro interno tubazione
mm
184
Velocità di flusso
m/s
1,25
m
28,0
Coefficiente di scabrezza C
-
150
Perdita di carico distribuita
m
0,19
Perdite di carico localizzate
m
0,48
-
1,0
m
0,67
Quota punto di recapito
m s.l.m.
405,22
Quota pelo libero in vasca
m s.l.m.
398,60
Dislivello geodetico da superare
m
6,62
Prevalenza totale richiesta
m
7,30
Portata massima
Materiale tubazione
Lunghezza tubazione
Fattore correttivo per la viscosità del fluido trasportato
Perdita di carico complesssiva
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P0121-ES-GE-TX-04_00 Relazione di calcolo idraulico
Sezione: COLLEGAMENTO DAL DISSABBIATORE ALLA VASCA DI SOLLEVAMENTO
Tipo di collegamento: Condotta circolare a pelo libero
m3/h
200,0
-
PE100
Diametro esterno De
mm
315
Diametro interno condotta
mm
257,8
Lunghezza condotta
m
3,3
Pendenza condotta
-
1,52%
m1/3/s
120
Quota fondo condotta iniziale
m s.l.m.
399,15
Quota fondo condotta finale
m s.l.m.
399,10
m
0,121
-
47%
Quota pelo libero a valle
m s.l.m.
399,22
Quota pelo libero a monte
m s.l.m.
399,27
m3/h
200,0
-
PE100
Diametro esterno De
mm
315
Diametro interno condotta
mm
257,8
Lunghezza condotta
m
3,3
Pendenza condotta
-
1,52%
m1/3/s
120
Quota fondo condotta iniziale
m s.l.m.
399,20
Quota fondo condotta finale
m s.l.m.
399,15
m
0,121
-
47%
Quota pelo libero a valle
m s.l.m.
399,27
Quota pelo libero a monte
m s.l.m.
399,32
Portata massima
Matriale tubazione
Coefficiente di Strickler
Tirante di moto uniforme
Grado di riempimento
Sezione: COLLEGAMENTO DALLA GRIGLIATURA AL DISSABBIATORE
Tipo di collegamento: Condotta circolare a pelo libero
Portata massima
Matriale tubazione
Coefficiente di Strickler
Tirante di moto uniforme
Grado di riempimento
Sezione: CANALE DI GRIGLIATURA
Tipo di collegamento: Canale a pelo libero a sezione rettangolare
Portata massima
m3/h
200.0
Larghezza canale
m
0.50
m s.l.m.
399.10
m
0.10
Quota fondo canale iniziale
Dislivello per installazione griglia
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Quota fondo canale finale
m s.l.m.
399.00
m
0.250
Quota pelo libero nel dissabbiatore e a valle della griglia
m s.l.m.
399.32
Quota pelo libero a monte della griglia
m s.l.m.
399.57
Perdite di carico griglia
3.2.7 Bypass della portata >5Qm
Sezione: BYPASS PORTATA >5Qm
Tipo di collegamento: Condotta circolare a pelo libero
Portata massima
m3/h
200,0
Diametro esterno De
mm
355
Diametro interno condotta
mm
290,6
Lunghezza condotta
m
40,0
Pendenza condotta
-
0,26%
Materiale condotta
-
PE100
m1/3/s
100
Quota fondo condotta iniziale
m s.l.m.
399,48
Quota fondo condotta finale
m s.l.m.
399,38
Tirante di moto uniforme
m
0,225
Grado di riempimento
-
77%
Quota pelo libero a valle
m s.l.m.
399,60
Quota pelo libero a monte
m s.l.m.
399,71
Coefficiente di Strickler
Sezione: STRAMAZZO DI BYPASS Q>5Qm
Tipo di collegamento: Stramazzo rettangolare in parete grossa
m3/h
171.7
Larghezza stramazzo
m
2.50
Spessore parete
m
0.20
Carico sullo stramazzo
m
0.050
Quota della cresta dello stramazzo
m s.l.m.
399.82
Quota pelo libero sullo stramazzo
m s.l.m.
399.87
Quota pelo libero a valle
m s.l.m.
399.69
m
0.13
Portata
Salto disponibile
Sezione: STRAMAZZO CON PARATOIA VERSO GRIGLIATURA FINE
Tipo di collegamento: Luce di fondo rettangolare a spigolo vivo ad efflusso libero
Portata
Larghezza luce
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m3/h
227.6
m
0.50
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Larghezza luce
m
0.10
Spessore parete
m
0.20
Carico
m
0.270
Quota del fondo della luce
m s.l.m.
399.60
Quota pelo libero
m s.l.m.
399.87
Quota pelo libero a valle
m s.l.m.
399.57
m
0.03
Salto disponibile
3.2.8 Ingresso
Sezione: COLLEGAMENTO TRA POZZETTO DI INGRESSO E CANALE DI GRIGLIATURA – IPOTESI DI MOTO A
PELO LIBERO
Tipo di collegamento: Condotta circolare a pelo libero
Portata massima
m3/h
400,0
Diametro esterno De
mm
355
Diametro interno condotta
mm
312,8
Lunghezza condotta
m
40,0
Pendenza condotta
-
0,88%
Materiale condotta
-
PVC
m1/3/s
100
Quota fondo condotta iniziale
m s.l.m.
399,80
Quota fondo condotta finale
m s.l.m.
399,45
Tirante di moto uniforme
m
0,221
Grado di riempimento
-
71%
Quota pelo libero a valle
m s.l.m.
399,67
Quota pelo libero a monte
m s.l.m.
400,02
Coefficiente di Strickler
Sezione: COLLEGAMENTO TRA POZZETTO DI INGRESSO E CANALE DI GRIGLIATURA – IPOTESI DI MOTO IN
PRESSIONE
Tipo di collegamento: Tubazione in pressione
m3/h
400,0
Materiale tubazione
-
PVC
Diametro esterno De
mm
355
Diametro interno tubazione
mm
313
Velocità di flusso
m/s
1,45
m
40,0
Coefficiente di scabrezza C
-
150
Perdita di carico distribuita
m
0,20
Perdite di carico localizzate
m
0,19
-
1,0
Portata massima
Lunghezza tubazione
Fattore correttivo per la viscosità del fluido trasportato
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m
0,39
Quota punto di recapito
m s.l.m.
399,87
Quota pelo libero in vasca
m s.l.m.
400,26
Perdita di carico complesssiva
3.3 RISULTATI DEI CALCOLI IDRAULICI PER LA LINEA FANGHI
3.3.1 Fango di ricircolo
Sezione: POMPAGGIO FANGHI DI RICIRCOLO
Tipo di collegamento: Tubazione in pressione
m3/h
60,0
Materiale tubazione
-
PE100
Diametro esterno De
mm
160
Diametro interno tubazione
mm
131
Velocità di flusso
m/s
1,24
m
41,0
Coefficiente di scabrezza C
-
150
Perdita di carico distribuita
m
0,39
Perdite di carico localizzate
m
0,52
-
1,0
m
0,91
Quota punto di recapito
m s.l.m.
405,17
Quota pelo libero in vasca
m s.l.m.
402,30
Dislivello geodetico da superare
m
2,87
Prevalenza totale richiesta
m
3,78
Portata massima
Lunghezza tubazione
Fattore correttivo per la viscosità del fluido trasportato
Perdita di carico complesssiva
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