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Engenharia Ambiental ·

Saneamento Básico

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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL Saneamento Básico Lista I Sistema de Abastecimento de Água I Unidade 1 Discorra sobre a importância do saneamento básico no controle de doenças infecciosas 2 Enumere os componentes do sistema de saneamento de uma cidade 3 Quais os objetivos do sistema público de abastecimento de água 4 Sobre o sistema público de abastecimento de águaSPAA é CORRETO afirmar JUSTIFIQUE A RESPOSTA I SPAA pode ser definido como um conjunto de obras instalações e serviços destinados a produzir distribuir e comercializar água a uma comunidade em quantidade e qualidade compatível com as necessidades da população II Qualquer uma das partes do SPAA de uma comunidade dependerá de um estudo de população e de sua distribuição na área a ser abastecida Analisase ainda para concepção do sistema a população permanente flutuante temporária presente abastecível consumidores preferenciais consumidores singulares e o horizonte de projeto III O estudo de concepção SPAA deve observar as condições topográficas da região consumidores a serem considerados determinação dos consumos aproveitamento do sistema existente definição de etapas de implantação do sistema analise técnicaeconômica das opções IV A população máxima futura orientará a escolha dos mananciais abastecedores projeto de sistema motor bomba para captação adoção de adutoras em etapas orientação da escolha de diâmetro econômico previsão do aumento do período de funcionamento da ETA e definição de áreas de terrenos destinados a construção de futuros reservatórios a Somente a afirmativa I é correta b Somente as afirmativas I e III são corretas c Somente as afirmativas I II III são corretas d Somente a afirmativa II é correta e Todas as afirmativas são corretas 5 Cite 5 fatores que afetam o consumo de água em uma cidade 6 Sobre sistema de captação de águas superficiais é ERRADA a afirmativa I As obras de tomada da água estão condicionadas aos fatores de regime de curso dágua da conformação do seu leito aos níveis máximos e mínimos das águas ao tipo de solo do local e da configuração das margens do curso dágua e dos aspectos econômicos de cada alternativa II A captação direta é utilizada normalmente em cursos dágua perenes sujeitas a pequenas oscilações de nível e que não haja transporte de sedimentos podendo ainda variar a forma construtivas observando o leito do curso a declividade e a qualidade do solo sujeito a erosão por exemplo são determinantes III Os canais de derivação são estruturas construídas para desvio parcial das águas de um rio não indicado para rios sujeitos a variações de nível acentuadas ou que transportem sedimentos IV Os sistemas abastecedores sem reservatórios de acumulação e distribuição são dimensionados para vazão máxima considerando o dia de maior consumo e a hora de maior consumo a A afirmativa I está incorreta b A afirmativa II está incorreta c A afirmativa III está incorreta d A afirmativa I e IV estão incorretas e Nenhuma das alternativas é incorreta 7 A figura abaixo representa a Planta Baixa de um sistema de tomada de água com barragem de nível descreva em qual situação essa solução de engenharia é empregada 8 Enumere a primeira coluna de acordo com a segunda A Captação direta ETA próxima ao manancial de modo a permitir um único recalque B Canal de derivação Rios sujeitos a variação de nível acentuadas e com transporte de sedimento C Canal de regularização Quando a vazão mínima do rio é menor que a vazão máxima de adução D Torre de tomada Cursos dágua sujeitos a grandes variações de nível pequena declividade das margens e cuja qualidade da água varia com a profundidade E Poço de derivação Em cursos dágua cujas declividades das margens sejam acentuadas e houver variação significativa nos níveis dágua F Tomada dágua por sifão Aproveitamento de pequenos cursos dágua G Tomada dágua flutuante Cursos dágua perenes pequenas oscilações de nível e que não haja transporte de sedimentos H Barragem de elevação de nível Semelhantes às torres porém menores custos e pequenas captações I Barragem de acumulação ou de regularização Riachos de pequena largura em leito de terra que apresente pequena lamina dágua em épocas de estiagem 9 Tendo em vista o esquema demonstrado abaixo de captação descrever em que situação esta solução de engenharia é adotado 10 Uma cidade com os dados censitários para os anos de 1990 e 2000 respectivamente foi de 14280 hab e 19340 hab Constatou a execução de um projeto de um SPAA e a sua posterior implantação Adotando uma amplitude de projeto de 20 anos determinar a população que será beneficiada no final de Plano 11 As cidades A e C contrataram o projeto e a execução de um SPAA Os sistemas terão respectivamente uma amplitude de projeto de 20 a 25 anos Determine para cada cidade a população que será beneficiada no final de plano justifique a escolha do método empregado 12 Determinar pela equação logística a população da cidade B no ano 2020 13 Determinar a população da cidade D para o ano de 2010 através da comparação com a curva de crescimento de outras cidades 14 A população futura estimada no projeto de abastecimento de água numa cidade é de 18000 habitantes o manancial encontrese a 3500 m de distância com desnível de 14 m aproveitados para adução por gravidade Dimensionar a adutora admitindo as seguintes hipóteses a a existência de um reservatório de distribuição capaz de atender as variações horárias do consumo b Abastecimento direto sem reservatório de distribuição Obs Tubulação amianto C 140 15 A população futura de um projeto é de 10750 habitantes O nível da água do reservatório de partida na ETA encontrase a 9850 m e a chegada da adutora no reservatório de distribuição ocorre na cota de 5315 m Conhecendose a extensão total da adutora que é de 4850m dimensionar a adutora OBS Utilizar a fórmula de HansenWillian Considere q 200 lhabdia K1 12 Fofo C 130 K 01 mm Funcionamento do sistema por 24 horas 16 Uma cidade terá um sistema de abastecimento conforme esquematizado na figura abaixo Sua população futura para fins de projeto foi estimada em 45000 habitantes Uma indústria localizada entre o reservatório e a cidade terá um consumo diário regularizado de 750 m3 a b c ETA RES IND d e REDE Manancial 17 Conhecido os dados de consumo de água de uma comunidade fictícia listada a seguir calcular o coeficiente da hora de maior consumo e pelo diagrama de massa a reserva de equilíbrio de 24hs Cidade População 1950 1960 1970 1980 1990 A 3688 8963 17536 76801 106143 B 1512 2361 3817 27429 91193 C 7467 11852 19663 25127 29115 D 6475 9932 14345 20872 32897 hora consumom3 Consumo acumulado Excesso Déficit 0 1 56 1 2 50 2 3 69 3 4 109 4 5 160 5 6 190 6 7 352 7 8 320 8 9 300 9 10 290 10 11 286 11 12 320 12 13 322 13 14 356 14 15 360 15 16 300 16 17 266 17 18 342 18 19 350 19 20 320 20 21 220 21 22 211 22 23 97 23 24 75 18 Seja a implantação de um núcleo habitacional conforme esquematizado a seguir temo os seguinte dados 864 economias 8600m de rede distribuidora no núcleo habitacional taxa de ocupação 5habeconomia consumo percapta de água q 200Lhabdia k1 120 e k2 150 LAB 580m Cota geométrica em A 1014m e em B 980m Pressão disponível em A 35 mca Perguntase qual o diâmetro do trecho AB a pressão disponível em B e a vazão específica do núcleo em lsm de tubulação 19 Dimensionar empregando seccionamento fictício a rede esquematizada na figura sendo conhecidos K1 K2 180 q 200 lhabdia P 864 pessoas C 140 encontrar também o nível mínimo da água no reservatório para uma pressão mínima na rede de 10 mca Planilha de cálculo Vazões ls Cotas do terreno Cotas Piezom Pressões Disponíveis trecho extensão m jusante em marcha montante Dimensio namento Diâme tromm montante jusante Perdas hf m montan te jusante Montante mca Jusante mca 1 2 3 4 5 6 7 soma Diâmetro mm Velocidade máx ms Vazão máx ls 50 060 117 75 065 285 100 069 545 125 074 911 150 079 1398 175 084 2020 200 089 2790 225 094 3725 250 099 4836 275 103 6140 300 108 7650 325 113 9381 350 118 11347 375 123 13561 400 128 16040 20 Dimensionar a a rede ramificada esquematizada na figura sendo conhecidos K1 K2 180 condomínio de luxo alto padrão 05 pessoas por economia q 250Lpessoadia C 140 determine o nível mínimo da água no reservatório para uma pressão mínima na rede de 10 mca e volume mínimo deste reservatório Planilha de cálculo Vazão Total Ls População Consumo Percapta Ls K1 K2 TRECHO EXTENSÃO m Vazões LS D mm V ms J mm Hp m Cota Terreno Cota Piezométrico Pressão Disponível obs qm QJ qmL QM QFm3s J M J M J M Total 21 Tomando como referência a rede ramificada da figura abaixo dimensionee P 3600 hab K1 125 q 200 Lhabdia k2 150 C 140 trecho 10 não tem distribuição em marcha Método do seccionamento fictício para redes malhadas Em caso de pequenas redes malhadas podese calculalas com redes ramificadas transformando se o sistema de fechado em aberto através de seccionamento fictícios De fato a água circula em todos os sentidos da rede porém o seccionamento permite simplificar os cálculos Na execução da rede nos pontos de cruzamento os mesmos estarão ligados por cruzetas ou tês A escolha dos pontos do seccionamento é feita procurandose estabelecer o menor percurso para que a água alcance um ponto comum qualquer Assim a rede passa a ser ramificada para efeito de cálculo Roteiro de cálculo seccionase a rede conforme o menor percurso da água indicandose o sentido do fluxo Numerase os trechos em ordem crescente de jusante para montante No nó onde ocorreu seccionamento as pressões obtidas não poderão afastarse mais do que 5 da média destas pressões Assim o fluxo estará equilibrado Caso isto não ocorra devese o Alterar o traçado da rede o Alterar o seccionamento o Alterar o diâmetro 22 Dimensionar a rede malhada ilustrada a seguir pelo método do seccionamento fictício admitindo a vazão específica de 0016134 lsm