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OBRAS DE
CAPTACIÓN
TEMA IV
C.I. 21.526.142 BACHILLER: JHONA RIVERO
CAPTACIÓN DE AGUA SUPERFICIAL
Son consideradas con esta denominación las aguas de los ríos, lagos y arroyos. Los
aspectos fundamentales de este tipo de captación son la elección del tipo de toma a
construir y la ubicación de la misma.
Por ejemplo en Captación de agua de río
mediante bombeo. Se necesitará un arreglo
diferente de captación si la carga de bombeo
necesaria excede los 3.5-4 m. Un arreglo que
merece considerarse usa un pozo-sumidero
construido en la ribera del río. Se recolecta el
agua del río con drenes de filtración
colocados por debajo de su lecho; el agua
fluye por gravedad bacía el pozo de
recolección. Como el nivel más bajo de agua
en el sumidero. probablemente estará
demasiado profundo para una bomba de
succión colocada sobre el suelo, por lo
general se extrae el agua con una bomba
sumergible o una bomba de eje colocada
bien abajo en el pozo.
CISTERNA
Las cisternas son sistemas de recolección y almacenamiento de aguas lluvias. Esta es una
solución viable en zonas rurales donde no se dispone fácilmente de otras fuentes de
agua. El agua recolectada se debe por lo menos filtrar y clorar. La calidad física y química
del agua al comienzo de la lluvia no es aceptable, ya que arrastra y adsorbe partículas de
polvo y otros contaminantes atmosféricos y de los tejados, por tal razón, este sistema no
debería ser utilizado en zonas donde haya un desarrollo industrial importante donde; la
contaminación del aire produciría agua de mala calidad como, por ejemplo, el
fenómeno de lluvia ácida.
CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA
Para la construcción de una obra de captación de agua subterránea es necesario
tener conocimiento de las características del suelo y de la hidráulica del agua
subterránea.
El agua subterránea es una fuente importante para el abastecimiento de agua,
sobre todo en suelos de material granular y ocupa el segundo lugar en la
distribución de los volúmenes de agua sobre la tierra con un 2%. La principal
fuente de agua en la zona del pacífico de Nicaragua es subterránea.
POZOS
Se llaman pozos verticales a todos aquellos
que se construyen para obtener el agua por
penetración vertical del acuífero.
Los pozos excavados son probablemente el
tipo de captación más antiguo. En la actualidad
se excava con máquinas y con explosivos
cuando las rocas son muy duras. Sigue siendo
la elección más adecuada para explotar
acuíferos superficiales, pues su rendimiento es
superior al de un sondeo de la misma
profundidad.
POZOS
Los sondeos o perforaciones son las
captaciones más utilizadas en la
actualidad, son generalmente de menor
diámetro y mayor profundidad que los
pozos excavados.
PROFUNDIDAD DEL POZO
Los pozos son de diámetros grandes (más de un metro) y poco profundos (rara vez
alcanzan los 10 y 12 metros). Los sondeos son estrechos y profundos (a veces llegan a
500 metros de profundidad). Para sacar el agua, hay que instalar una motobomba y
una tubería.
TUBERÍA DE ADEME
Es un tubo de acero al carbono que se introduce dentro del pozo de agua para evitar que
el suelo se desgaje y taponee nuevamente la perforación. Generalmente tiene el tubo un
tramo liso y otro ranurado, por el que se filtra el agua después de haber pasado por un
empaque de grava que se encuentra entre el ademe y el contraademe y evita el arrastre
de arenas dentro del pozo.
Tubo con ranura de plasma
La tubería con ranura longitudinal de plasma es
ideal para pozos profundos con granulometría
gruesa y/o de gran profundidad con el precio más
accesible.
Tubo con ranura de disco
La tubería con ranura longitudinal de disco es ideal
para pozos profundos con granulometría gruesa y/o
de gran profundidad, ofreciendo gran variedad de
ranuras, excelente resistencia al colapso y
reduciendo costos.
Tubo con Ranura de Canastilla
La tubería con ranura de canastilla es ideal para
pozos con granulometría fina y/o de alta eficiencia,
brindando mayor vida útil, resistencia a la corrosión
y minimizando costos de bombeo y arrastre de
arena.
DIÁMETRO DE LA CÁMARA DE BOMBEO:
DISEÑO DEL TUBO FILTRO O TUBERÍA PRODUCTORA: El diseño de la malla o
tubo filtro depende de los siguientes factores, tanto para pozos con filtro natural
como artificial:
LONGITUD: Se fija en función de la permeabilidad y espesor de los estratos
productores.
ABERTURA: Se selecciona para proteger el material de las formaciones alrededor del
tubo filtro, impidiendo el paso de materiales finos al interior de éste, ya sea con o sin el
auxilio del filtro artificial de grava
LA DISTRIBUCIÓN Y EL NÚMERO DE LAS ABERTURAS: Depende del tipo y fabricante del
cedazo, así como el filtro proyectado.
DIÁMETRO: Se determina en función de la velocidad del agua a través del cedazo, la
cual no deberá ser mayor de 3 cm/s, para minimizar las pérdidas por fricción a través de
las ranuras, reducir las posibilidades de arrastre de arenas finas y contrarrestar los
fenómenos de corrosión e incrustación de aguas.
Longitud de la tubería productora:
DISEÑO DEL FILTRO GRAVA
Depende del tipo de acuífero, del abatimiento máximo disponible y del espesor y
estratificación de los acuíferos. No es necesario que la malla cubra totalmente el
espesor del acuífero para obtener la máxima producción del pozo. Si la formación
del acuífero es homogénea, la longitud del tubo de cedazo se seleccionará entre
un 70 a un 80% del espesor del acuífero, obteniéndose así el 90 o 95% del máximo
gasto específico disponible para el mismo tubo de longitud igual al espesor del
acuífero.
Para cumplir su función el material deberá ser granular, limpio, redondeado y
ligeramente más grande que los finos del acuífero, para que durante el desarrollo del
pozo se mezcle con el más grueso del propio acuífero, incrementando con ello la
permeabilidad y transmisibilidad de la zona periférica colindante con el pozo.
Un filtro debe cumplir con las siguientes especificaciones:
-Su permeabilidad será cien veces mayor que la del material del acuífero protegido,
permitiendo así un flujo fácil, con un mínimo de pérdidas hidráulicas.
-Que los granos del acuífero sean retenidos por el filtro, sin obstruirse.
-Que las partículas menores del propio filtro sean retenidas por sus granos de mayor
tamaño, para lo cual su material debe estar bien graduado y contener un máximo de
5% de finos.
ESPESOR DEL FILTRO:
Se define como el ancho del espacio anular comprendido entre las tuberías de ademe
y las paredes del agujero perforado. Un filtro con espesor 2 a 3 veces el diámetro de
sus partículas es funcional, pero en la práctica de campo se requieres espesores
mínimos de 3” (75 mm), hasta profundidades de 75 m, aumentando hasta 6” (150
mm) para grandes profundidades.
DISEÑO DE LOS COMPONENTES DE UNA GALERÍA DE INFILTRACIÓN:
Son obras hidráulicas horizontalmente extendidas para la captación y extracción de agua
subterránea. Las galerías de infiltración se utilizan más que todo para abastecer pequeñas
comunidades rurales. Debido a las dificultades y costos de excavación estos solo deben
construir en donde el nivel freático se encuentra en el rango de 5 a 8 metros. Las galerías
ofrecen la única solución práctica cuando se va a captar el agua subterránea de acuíferos
de poca profundidad con un pequeño espesor saturado y tienen que ser explotados en
una gran área de contacto.
Muchas veces se construye una galería paralela a una fuente de agua superficial en vez de
tomarla de ella, por presentar esta meno contaminación. También son recomendables en
áreas costeras en donde el agua dulce que se va extraer se encuentra sobre del agua
salada y en riveras de ríos.

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Tema iv obra de captacion

  • 1. OBRAS DE CAPTACIÓN TEMA IV C.I. 21.526.142 BACHILLER: JHONA RIVERO
  • 2. CAPTACIÓN DE AGUA SUPERFICIAL Son consideradas con esta denominación las aguas de los ríos, lagos y arroyos. Los aspectos fundamentales de este tipo de captación son la elección del tipo de toma a construir y la ubicación de la misma. Por ejemplo en Captación de agua de río mediante bombeo. Se necesitará un arreglo diferente de captación si la carga de bombeo necesaria excede los 3.5-4 m. Un arreglo que merece considerarse usa un pozo-sumidero construido en la ribera del río. Se recolecta el agua del río con drenes de filtración colocados por debajo de su lecho; el agua fluye por gravedad bacía el pozo de recolección. Como el nivel más bajo de agua en el sumidero. probablemente estará demasiado profundo para una bomba de succión colocada sobre el suelo, por lo general se extrae el agua con una bomba sumergible o una bomba de eje colocada bien abajo en el pozo.
  • 3. CISTERNA Las cisternas son sistemas de recolección y almacenamiento de aguas lluvias. Esta es una solución viable en zonas rurales donde no se dispone fácilmente de otras fuentes de agua. El agua recolectada se debe por lo menos filtrar y clorar. La calidad física y química del agua al comienzo de la lluvia no es aceptable, ya que arrastra y adsorbe partículas de polvo y otros contaminantes atmosféricos y de los tejados, por tal razón, este sistema no debería ser utilizado en zonas donde haya un desarrollo industrial importante donde; la contaminación del aire produciría agua de mala calidad como, por ejemplo, el fenómeno de lluvia ácida.
  • 4. CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA Para la construcción de una obra de captación de agua subterránea es necesario tener conocimiento de las características del suelo y de la hidráulica del agua subterránea. El agua subterránea es una fuente importante para el abastecimiento de agua, sobre todo en suelos de material granular y ocupa el segundo lugar en la distribución de los volúmenes de agua sobre la tierra con un 2%. La principal fuente de agua en la zona del pacífico de Nicaragua es subterránea.
  • 5. POZOS Se llaman pozos verticales a todos aquellos que se construyen para obtener el agua por penetración vertical del acuífero. Los pozos excavados son probablemente el tipo de captación más antiguo. En la actualidad se excava con máquinas y con explosivos cuando las rocas son muy duras. Sigue siendo la elección más adecuada para explotar acuíferos superficiales, pues su rendimiento es superior al de un sondeo de la misma profundidad.
  • 6. POZOS Los sondeos o perforaciones son las captaciones más utilizadas en la actualidad, son generalmente de menor diámetro y mayor profundidad que los pozos excavados.
  • 7. PROFUNDIDAD DEL POZO Los pozos son de diámetros grandes (más de un metro) y poco profundos (rara vez alcanzan los 10 y 12 metros). Los sondeos son estrechos y profundos (a veces llegan a 500 metros de profundidad). Para sacar el agua, hay que instalar una motobomba y una tubería.
  • 8. TUBERÍA DE ADEME Es un tubo de acero al carbono que se introduce dentro del pozo de agua para evitar que el suelo se desgaje y taponee nuevamente la perforación. Generalmente tiene el tubo un tramo liso y otro ranurado, por el que se filtra el agua después de haber pasado por un empaque de grava que se encuentra entre el ademe y el contraademe y evita el arrastre de arenas dentro del pozo. Tubo con ranura de plasma La tubería con ranura longitudinal de plasma es ideal para pozos profundos con granulometría gruesa y/o de gran profundidad con el precio más accesible. Tubo con ranura de disco La tubería con ranura longitudinal de disco es ideal para pozos profundos con granulometría gruesa y/o de gran profundidad, ofreciendo gran variedad de ranuras, excelente resistencia al colapso y reduciendo costos. Tubo con Ranura de Canastilla La tubería con ranura de canastilla es ideal para pozos con granulometría fina y/o de alta eficiencia, brindando mayor vida útil, resistencia a la corrosión y minimizando costos de bombeo y arrastre de arena.
  • 9. DIÁMETRO DE LA CÁMARA DE BOMBEO: DISEÑO DEL TUBO FILTRO O TUBERÍA PRODUCTORA: El diseño de la malla o tubo filtro depende de los siguientes factores, tanto para pozos con filtro natural como artificial: LONGITUD: Se fija en función de la permeabilidad y espesor de los estratos productores. ABERTURA: Se selecciona para proteger el material de las formaciones alrededor del tubo filtro, impidiendo el paso de materiales finos al interior de éste, ya sea con o sin el auxilio del filtro artificial de grava LA DISTRIBUCIÓN Y EL NÚMERO DE LAS ABERTURAS: Depende del tipo y fabricante del cedazo, así como el filtro proyectado. DIÁMETRO: Se determina en función de la velocidad del agua a través del cedazo, la cual no deberá ser mayor de 3 cm/s, para minimizar las pérdidas por fricción a través de las ranuras, reducir las posibilidades de arrastre de arenas finas y contrarrestar los fenómenos de corrosión e incrustación de aguas.
  • 10. Longitud de la tubería productora: DISEÑO DEL FILTRO GRAVA Depende del tipo de acuífero, del abatimiento máximo disponible y del espesor y estratificación de los acuíferos. No es necesario que la malla cubra totalmente el espesor del acuífero para obtener la máxima producción del pozo. Si la formación del acuífero es homogénea, la longitud del tubo de cedazo se seleccionará entre un 70 a un 80% del espesor del acuífero, obteniéndose así el 90 o 95% del máximo gasto específico disponible para el mismo tubo de longitud igual al espesor del acuífero. Para cumplir su función el material deberá ser granular, limpio, redondeado y ligeramente más grande que los finos del acuífero, para que durante el desarrollo del pozo se mezcle con el más grueso del propio acuífero, incrementando con ello la permeabilidad y transmisibilidad de la zona periférica colindante con el pozo. Un filtro debe cumplir con las siguientes especificaciones: -Su permeabilidad será cien veces mayor que la del material del acuífero protegido, permitiendo así un flujo fácil, con un mínimo de pérdidas hidráulicas. -Que los granos del acuífero sean retenidos por el filtro, sin obstruirse. -Que las partículas menores del propio filtro sean retenidas por sus granos de mayor tamaño, para lo cual su material debe estar bien graduado y contener un máximo de 5% de finos.
  • 11. ESPESOR DEL FILTRO: Se define como el ancho del espacio anular comprendido entre las tuberías de ademe y las paredes del agujero perforado. Un filtro con espesor 2 a 3 veces el diámetro de sus partículas es funcional, pero en la práctica de campo se requieres espesores mínimos de 3” (75 mm), hasta profundidades de 75 m, aumentando hasta 6” (150 mm) para grandes profundidades. DISEÑO DE LOS COMPONENTES DE UNA GALERÍA DE INFILTRACIÓN: Son obras hidráulicas horizontalmente extendidas para la captación y extracción de agua subterránea. Las galerías de infiltración se utilizan más que todo para abastecer pequeñas comunidades rurales. Debido a las dificultades y costos de excavación estos solo deben construir en donde el nivel freático se encuentra en el rango de 5 a 8 metros. Las galerías ofrecen la única solución práctica cuando se va a captar el agua subterránea de acuíferos de poca profundidad con un pequeño espesor saturado y tienen que ser explotados en una gran área de contacto. Muchas veces se construye una galería paralela a una fuente de agua superficial en vez de tomarla de ella, por presentar esta meno contaminación. También son recomendables en áreas costeras en donde el agua dulce que se va extraer se encuentra sobre del agua salada y en riveras de ríos.