Exercício
DIMENSIONAMENTO DE UNIDADES DE DECANTAÇÃO
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Vazão: 1,0 m3/s
Velocidade de sedimentação dos flocos: 40 m3/m2.d - (q)
Número de unidades de decantação: 04
Profundidade da lâmina líquida h=4,5 m

Passo 1 - Cálculo da área
Q
AS 
q
Observações: (Q = m3/dia) para cada unidade de sedimentação
Passo 2 – Calculo do volume (total)
Vdes = A . h
Passo 3 - Verificação do tempo de detenção hidráulico
V
 h  dec
Q
Observações: (Q = m3/s) para cada unidade de sedimentação ; Resultado em horas
Passo 4 - Definição da geometria do decantador
Admitindo uma relação entre L/B igual a 4, tem-se que:
1) 4.B 2  A
2) AS  B.L
B=
L=
A=
Passo 5 - Verificação da taxa de escoamento superficial
Q
q
(m3/m2/dia)
AS
Observações: (Q=m3/dia); a Área será dada a partir das novas dimensões geométricas (passo 4).
Passo 6 - Cálculo da velocidade horizontal
Q
Vh 
h.B
Observações: (Q = m3/s)
Passo 7 - Cálculo do comprimento total de vertedor
Valor de projeto adotado: 2,5 l/s/m (ql=vazão linear nas calhas de coleta de água)
Q
ql 
Lv
Observações: (Q = l/s)
Passo 8 – largura da calha
Admitindo que o comprimento da calha de coleta de água de lavagem não exceda a 20% do comprimento
do decantador, tem-se que:
LCALHA= L . 0,2
Observação (L = Largura do decantador)
Passo 09 - Cálculo do número de calhas
L
N calhas 
2.Lcalha
Total de 6 calhas com 9 metros cada.
Passo 10 - Comprimento total do vertedor
Encontrar o comprimento total do vertedor para as novas dimensões.
Lv = CALHAS . COMPRIMENTO . 2 (correção)
Passo 11 – Correções
Q
ql 
Lv
Observação: (Q = l/s) LV (encontrado)
Passo 11 - Cálculo do espaçamento entre as calhas
Esp = B/nº de calhas

Passo 1
Passo 2
Passo 3
Passo 4

540m2
2430m3
2,7h
B=12m/L= 47m e A= 564m2

Passo 5
Passo 6
Passo 7
Passo 8

38,3 m/d
0,0046m/s
100m
9,4m

Passo 9
Passo 10
Passo 11

6
108m
2m

Decantação exercícios

  • 1.
    Exercício DIMENSIONAMENTO DE UNIDADESDE DECANTAÇÃO ► ► ► ► Vazão: 1,0 m3/s Velocidade de sedimentação dos flocos: 40 m3/m2.d - (q) Número de unidades de decantação: 04 Profundidade da lâmina líquida h=4,5 m Passo 1 - Cálculo da área Q AS  q Observações: (Q = m3/dia) para cada unidade de sedimentação Passo 2 – Calculo do volume (total) Vdes = A . h Passo 3 - Verificação do tempo de detenção hidráulico V  h  dec Q Observações: (Q = m3/s) para cada unidade de sedimentação ; Resultado em horas Passo 4 - Definição da geometria do decantador Admitindo uma relação entre L/B igual a 4, tem-se que: 1) 4.B 2  A 2) AS  B.L B= L= A= Passo 5 - Verificação da taxa de escoamento superficial Q q (m3/m2/dia) AS Observações: (Q=m3/dia); a Área será dada a partir das novas dimensões geométricas (passo 4). Passo 6 - Cálculo da velocidade horizontal Q Vh  h.B Observações: (Q = m3/s) Passo 7 - Cálculo do comprimento total de vertedor Valor de projeto adotado: 2,5 l/s/m (ql=vazão linear nas calhas de coleta de água) Q ql  Lv Observações: (Q = l/s)
  • 2.
    Passo 8 –largura da calha Admitindo que o comprimento da calha de coleta de água de lavagem não exceda a 20% do comprimento do decantador, tem-se que: LCALHA= L . 0,2 Observação (L = Largura do decantador) Passo 09 - Cálculo do número de calhas L N calhas  2.Lcalha Total de 6 calhas com 9 metros cada. Passo 10 - Comprimento total do vertedor Encontrar o comprimento total do vertedor para as novas dimensões. Lv = CALHAS . COMPRIMENTO . 2 (correção) Passo 11 – Correções Q ql  Lv Observação: (Q = l/s) LV (encontrado) Passo 11 - Cálculo do espaçamento entre as calhas Esp = B/nº de calhas Passo 1 Passo 2 Passo 3 Passo 4 540m2 2430m3 2,7h B=12m/L= 47m e A= 564m2 Passo 5 Passo 6 Passo 7 Passo 8 38,3 m/d 0,0046m/s 100m 9,4m Passo 9 Passo 10 Passo 11 6 108m 2m