IA_portada memoria - Ayuntamiento de Majadahonda

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Ayuntamiento de
Majadahonda
ESTUDIO HIDROLÓGICO
EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 170/98 Y RD 1664/98
DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL
PGOU DE MAJADAHONDA
SUBESTACIÓN DE MAJADAHONDA
Enero, 2005
DIRECCIÓN
Miguel Rodríguez Abascal.
Licenciado en Ciencias Biológicas.
COORDINACIÓN
Manuel Díaz Martín.
Licenciado en Ciencias Biológicas.
Master en Evaluación y Corrección de Impactos Ambientales
ESTUDIO
ELABORADO
POR
ATP
INGENIEROS
CONSULTORES
S.A.
PARA
EVALUACIÓN AMBIENTAL, S.L.
EQUIPO TÉCNICO
Técnico director de los trabajos de estudio:
Jorge Luis Alexandri Varela
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Colaboradores:
Jose María Rodríguez Areces
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
C/ Lagasca, 105.
1º Dcha; 28006 Madrid;
Tel.: 917 821 860
Fax.: 914 111 792
ESTUDIO HIDROLÓGICO EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 170/98 Y RD 1664/98 DE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL DEL PGOU DE MAJADAHONDA. SUBESTACIÓN DE MAJADAHONDA.
MEMORIA
ÍNDICE
1.
INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 3
2.
LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ÁMBITO URBANÍSTICO DE
ACTUACIÓN .................................................................................................................. 3
3.
CARACTERIZACIÓN URBANÍSTICA DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN............ 4
4.
OBJETIVOS............................................................................................................. 8
5.
METODOLOGÍA DEL ESTUDIO HIDROLÓGICO ............................................ 10
6.
DEFINICIÓN DEL ÁMBITO DEL ESTUDIO HIDROLÓGICO.......................... 11
6.1.
7.
CONDICIONES DE USO DEL SUELO ........................................................................11
CÁLCULOS Y RESULTADOS.............................................................................. 12
7.1.
MODIFICACIONES EN LA RED HIDROGRÁFICA QUE DARÁ LUGAR EL PLANEAMIENTO
PREVISTO ......................................................................................................................12
7.2.
JUSTIFICACIÓN DEL CAUDAL DE RESIDUALES
.......................................................12
7.2.1.
Criterios de cálculo.................................................................................... 12
7.2.2.
Cálculos y caudales ................................................................................... 14
7.3.
7.2.2.1.
Caudal de residuales generado en el ámbito ...........................................14
7.2.2.2.
Caudal de residuales generado aguas arriba del ámbito...........................14
JUSTIFICACIÓN DEL CAUDAL DE PLUVIALES
.........................................................15
7.3.1.
Cálculo de la Lluvia de Proyecto ................................................................ 15
7.3.2.
Tiempo de concentración............................................................................ 15
7.3.3.
Precipitación............................................................................................. 16
7.3.4.
Intensidad de precipitación......................................................................... 17
7.3.5.
Coeficiente de escorrentía .......................................................................... 19
7.3.6.
Caudales pluviales obtenidos...................................................................... 19
7.3.6.1.
Caudales generados en el ámbito de estudio ..........................................20
7.3.6.2.
Justificación del caudal de pluviales generados aguas arriba del ámbito...21
7.4.
ELECCIÓN DEL TIPO DE RED DE SANEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MISMA .......21
7.5.
CUANTIFICACIÓN DE LOS CAUDALES A CONECTAR A LAS INFRAESTRUCTURAS
MUNICIPALES O DE LA COMUNIDAD DE MADRID ..............................................................22
7.5.1.
Caudales residuales ................................................................................... 22
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MEMORIA
7.5.2.
Caudales pluviales..................................................................................... 22
7.5.3.
Capacidad de evacuación de infraestructuras existentes............................... 23
7.6.
ACTIVIDADES E INDUSTRIAS PREVISTAS EN EL PLANEAMIENTO DEL SECTOR...........23
8.
DOCUMENTACIÓN QUE SE INCLUYE EN EL PRESENTE ESTUDIO............ 23
9.
CONCLUSIONES .................................................................................................. 24
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PUNTUAL DEL PGOU DE MAJADAHONDA. SUBESTACIÓN DE MAJADAHONDA.
MEMORIA
1.
INTRODUCCIÓN
En el presente Estudio, se aporta la documentación necesaria para dar cumplimiento a las
especificaciones recogidas en el Decreto 170/98, de 1 de Octubre, sobre Gestión de las
Infraestructuras de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad de Madrid, así como a lo
establecido en el Plan Hidrológico del Tajo, aprobado mediante el Decreto 1664/1998, de 24 de
Julio.
El Proyecto objeto del presente Estudio Hidrológico surge a raíz de la firma del Convenio
Urbanístico de colaboración entre la Comunidad de Madrid, el Ilmo. Ayuntamiento de Alcobendas, el Ilmo.
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, el Ilmo. Ayuntamiento de Majadahonda e IBERDROLA, por el cual
se regula el desmontaje de líneas aéreas de alta tensión y la compactación de dos subestaciones
existentes de propiedad de IBERDROLA en los municipios de Alcobendas, y Majadahonda. A su
vez dichos Ayuntamientos tramitarán las modificaciones de planeamiento correspondientes para
adecuar urbanísticamente las fincas liberadas por la actuación de compactación de las actuales
subestaciones de IBERDROLA en los citados términos municipales, cumpliendo las
determinaciones urbanísticas de la legislación vigente.
En el caso de la Subestación Transformadora del municipio de Majadahonda, el aprovechamiento
bruto resultante del proceso descrito en el párrafo anterior, será al menos de 59.537,36 m2 de Uso
Residencial, según se refleja en la Estipulación Décimoprimera del citado Convenio.
2.
LOCALIZACIÓN
Y
DESCRIPCIÓN
FÍSICA
DEL
ÁMBITO
URBANÍSTICO DE ACTUACIÓN
El ámbito de actuación donde se ubica la subestación de Majadahonda, del Plan General de
Ordenación Urbana de Majadahonda, se encuentra situado al Noroeste del actual casco urbano del
municipio (ver Plano 1 del Anexo IV).
La superficie total del ámbito se delimita:
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-
Al Este, por la Ctra. M-516.
-
Al Norte, por la Ctra. M-503
-
Al Oeste por la Calle del Carralejo, que es un camino de tierra
-
Al Sur, con la Calle Playa de la Concha, que se encuentra en el límite con el municipio
de Boadilla del Monte y separa la parcela de los terrenos ocupados por la
Urbanización “Bonanza”.
Topográficamente, el área central presenta un punto elevado en el centro del área
aproximadamente a la cota 747,50 m y a partir de allí la parcela cae hacia todos sus lados, en una
especie de drenaje a varias aguas, drenando las aguas hacia las zonas perimetrales de la parcela.
Las infraestructuras existentes consisten en un colector de reciente ejecución debido a la nueva
urbanización vecina junto al Sector.
3.
4
CARACTERIZACIÓN URBANÍSTICA DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Instrumento de planeamiento urbanístico a informar
El instrumento de planeamiento a informar es la Modificación Puntual del Plan General de
Ordenación Urbana de Majadahonda, Subestación de Majadahonda.
4
Fase de aprobación
La Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Majadahonda, Subestación
de Majadahonda se encuentra en fase de presentación para su aprobación en el Ayuntamiento de
Majadahonda, Madrid.
4
Relación con el planeamiento anteriormente aprobado
El Planeamiento de rango superior, que sustenta la clasificación de suelo urbano y demás
determinaciones urbanísticas, base para el desarrollo de la Modificación Puntual del Plan General
de Ordenación Urbana de Majadahonda, Subestación de Majadahonda, lo constituye actualmente
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MEMORIA
el mismo Plan General de Ordenación Urbana de Majadahonda, cuya revisión fue aprobada
definitivamente con fecha de Publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 20
de febrero de 1998. (B.O.C.M. Núm. 43, págs. 19 y ss).
4
Superficie total del ámbito
La superficie ocupada actualmente por la Subestación Transformadora es de 96.028,00 m 2 según la
Ficha Urbanística correspondiente.
4
Clasificación y calificación del suelo indicando superficies
La totalidad del suelo de la Subestación de Majadahonda se califica como Suelo Urbano.
Los datos correspondientes a la parcela se encuentran en la Ficha Urbanística que se adjunta a
continuación.
Tras la Propuesta realizada, la parcela ocupada actualmente por la Subestación Transformadora
queda distribuida de la siguiente forma:
SUBESTACION DE MAJADAHONDA
Superficie Subestación Transformadora Actual
Superficie S.T. compactada
Superficie S.T. liberada
Edificabilidad Máxima (m 2):
CESIONES
Redes Públicas: *59.537,36 x 0,30
(Art.36 Ley del Suelo C.M. 30m 2/100m 2edif)
SUPERFICIES
96.028,00 m²
8.100,00 m²
87.928,00 m²
59.537,36 m²
17.861,208 m²
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4
Generalidades del Proyecto y descripción de las obras
Las obras consisten en un desarrollo urbanístico al cual se dotará con todas las infraestructuras de
servicios necesarias para el normal desarrollo del mismo, entre las cuales se encuentra diseñar la
red de saneamiento de aguas pluviales y de agua residuales, mediante un sistema separativo.
Se debe aclarar en este punto que el desarrollo urbanístico se compone de parcelas para viviendas
(uso residencial) y zonas verdes. No hay ningún tipo de actividad industrial prevista en el
planeamiento, excepto la propia de la Subestación Transformadora.
Cabe destacar que con la solución proyectada, no se modifican de manera alguna los puntos
naturales de evacuación de las cuencas actuales, respetando dichos puntos de salida. Se debe
considerar además que en la actualidad, la parcela está provista de un cerramiento formado por un
murete de poca altura sobre el que existe una malla de torsión de unos dos metros de altura, que
cierra todo el perímetro de la parcela de la Subestación Transformadora.
En cuanto a la conducción y evacuación de las aguas pluviales y las aguas negras, se proyecta conectar
la nueva red interior a la parcela mediante un sistema separativo, a la red de saneamiento
municipal que existe en el Sector “Roza Martín”, situado al norte del Sector, también separativa.
De esta manera la evacuación de la Subestación de Majadahonda se proyecta conectando la nueva
red de saneamiento interior, a los pozos de registro más cercanos de la red municipal separativa,
que permitirá evacuar las aguas negras y las de lluvias a través de sendos colectores existentes.
En cuanto al abastecimiento de agua se acometerá a la red de Canal de Isabel II siguiendo las
directrices de dicha compañía para dar servicio al Sector en estudio.
Las acometidas domiciliarias estarán provistas de arquetas de fábrica de ladrillo registrables de
medio pie de espesor y de llave de paso de compuerta. A lo largo de la red se han previsto llaves
de paso de compuerta para independizar los diferentes tramos si hiciera falta.
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4.
OBJETIVOS
Objetivo General
El objetivo principal de este capítulo, es dar cumplimiento a las especificaciones recogidas en el
Decreto 170/98, de 1 de Octubre, sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento de aguas
residuales de la Comunidad de Madrid, y en las Normas del Plan Hidrológico del Tajo aprobadas
por el Real decreto 1664/98, de 24 de Julio.
Objetivos Específicos
Los Objetivos específicos que se pretenden alcanzar, son los siguientes:
1. Análisis de las modificaciones, si las hubiese, sobre la red hidrográfica que dará lugar la
ejecución de la Subestación de Majadahonda (cambios de trazado, encauzamientos, etc.).
2. Justificación del caudal de aguas residuales generados dentro del ámbito (medio y máximo),
según los usos del suelo.
3. Justificación del caudal de pluviales producidos dentro del ámbito para el máximo aguacero
con un período de retorno de 15 años. A su vez, se han estimado también los producidos para
períodos de retorno de 5 y 500 años.
4. Justificación del caudal de pluviales producidos aguas arriba del ámbito en estudio y que
evacuen en él (si lo hubiese).
5. Cuantificación de los caudales a conectar a las infraestructuras de saneamiento de la
Comunidad de Madrid.
6. Infraestructuras de saneamiento y depuración en servicio y/o en proyecto que se prevé den
servicio al ámbito.
7. Elección del tipo de red de saneamiento y justificación de la misma.
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8. Identificación de posibles puntos conflictivos (zonas inundables, pasos de cauces por
infraestructuras, etc.).
9. Determinación de los posibles impactos producidos por actividades e industrias previstas en el
planeamiento y sus efectos sobre las aguas continentales.
Conviene aclarar en este punto que no son objetivos del presente estudio hidrológico el cálculo y
dimensionamiento de los colectores de aguas pluviales y fecales, pues las redes de saneamiento se
deberán diseñar en el correspondiente apartado del proyecto de urbanización de la Subestación de
Majadahonda. No obstante, en el presente estudio se realizarán cálculos estimativos para un
predimensionamiento, estableciendo algunas recomendaciones de diseño.
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5.
METODOLOGÍA DEL ESTUDIO HIDROLÓGICO
El procedimiento seguido para la realización de este estudio hidrológico ha sido el siguiente:
-
Para las aguas pluviales:
•
Comprobación en campo de la existencia o no de zonas aguas arriba de la Subestación de
Majadahonda que pudiesen afectar a los caudales de aguas pluviales generados en el
mismo.
•
Selección del tipo de red de drenaje para la Subestación de Majadahonda.
•
Estimación del tiempo de concentración de la cuenca de carácter urbano asociada al
ámbito hidrológico de estudio de la Subestación de Majadahonda.
•
Cálculo de la lluvia de proyecto para una duración de tormenta igual al tiempo de
concentración de la cuenca asociada a la Subestación de Majadahonda y un período de
retorno de 5, 15 y 500 años.
•
Cálculo de las escorrentías generadas por los distintos usos del suelo propuestos en la
Subestación de Majadahonda.
-
Para las aguas fecales:
•
Estimación según los criterios del Canal de Isabel II de los caudales de aguas fecales
generados por la futura población y usos en el ámbito de la Subestación de Majadahonda.
•
Decisión del punto de conexión de dichos caudales con la estructura de saneamiento de
ámbito superior a la Subestación de Majadahonda.
En cada apartado correspondiente de este estudio se detallará, de manera puntual, la metodología
específica seguida.
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6.
DEFINICIÓN DEL ÁMBITO DEL ESTUDIO HIDROLÓGICO
Para el estudio y cuantificación de los caudales pluviales generados, se plantea sólo una hipótesis
de trabajo que se describe a continuación, es decir, la situación de la parcela urbanizada, al
considerar que el estado actual de los terrenos (situación preoperacional) coincide con la situación
futura de las superficies del ámbito (situación postoperacional), ya que la parcela se encuentra al
día de la fecha urbanizada con viales, edificio de control y zona de transformadores.
Por su parte, en la situación futura las condiciones urbanísticas no variarán en demasía ya que
tendremos de igual manera edificaciones, calzadas, aceras y zonas exclusivas para los
transformadores y edificio de control.
6.1.
CONDICIONES DE USO DEL SUELO
La situación postoperacional, es decir, una vez se haya ejecutado el proyecto urbanístico de la
Subestación de Majadahonda, presentará una superficie de suelo total de 96.028,00 m2, de los
cuales la Subestación Transformadora ocupará sólo 8.100 m2, y el resto, 87.928,00 m2 será
ocupado por edificios de uso residencial y otros usos de equipamiento público (jardines, paseos
peatonales, etc).
Ambas zonas en las que se divide la parcela, son susceptibles de producir aguas residuales urbanas,
ya sea desde el edificio de control de la Subestación por los vertidos de los aseos o bien desde la
nueva zona para uso residencial de viviendas.
No está previsto actividad industrial alguna, ya que la propia actividad de los transformadores no
genera vertidos que pudieran considerarse como industriales o tener algún carácter peligroso. En
el caso de los transformadores de aceite (“transformadores húmedos”), el cambio o sustitución del
mismo se realiza en depósitos o bien a arquetas de donde serán recogidos con chuponas para su
posterior traslado fuera de la parcela. Los “transformadores secos” no presentan contaminación o
vertido alguno.
La situación de los distintos usos del suelo y ordenación estructurante del Sector, se refleja en el
plano nº 4 del Anexo IV de Planos.
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7.
CÁLCULOS Y RESULTADOS
7.1.
MODIFICACIONES EN LA RED HIDROGRÁFICA QUE DARÁ LUGAR EL
PLANEAMIENTO PREVISTO
No se producirá modificación alguna sobre la red hidrográfica. La parcela en cuestión se encuentra
inserta en medio del casco urbano, rodeada de calles y edificaciones alrededor. No hay ríos,
arroyos, ni líneas de agua cercanas a la parcela.
La nueva ordenación propuesta pretende únicamente modificar la distribución interior de la
parcela. La Subestación Transformadora ocupa actualmente toda la superficie de la parcela. Con la
nueva propuesta se pretende que la Subestación Transformadora ocupe una superficie mucho
menor dentro de la parcela, y que el resto quede ocupado por un edificio de uso residencial con
viviendas multifamiliares, de acuerdo a las condiciones urbanísticas del ámbito.
Esto supone que la actuación a realizar no afectará de ninguna manera a la red hidrográfica
existente, ya que se trata de una parcela integrada en el casco urbano. Además, se prevé la
construcción de un sistema de saneamiento que permita la evacuación de las aguas pluviales y
residuales a la red municipal de saneamiento de Majadahonda.
7.2.
JUSTIFICACIÓN DEL CAUDAL DE RESIDUALES
7.2.1.
Criterios de cálculo
Se consideran la nueva zona de uso residencial (viviendas), la zona de cesión de redes públicas y la
zona de la subestación compactada estimada zona dotacional, como productoras de aguas negras
urbanas.
Para la determinación de los caudales residuales se utiliza un método basado en dotaciones de
consumo de aguas residuales tanto industriales como residenciales, siguiendo los criterios
generales de uso para Abastecimiento de Agua de Canal de Isabel II.
Para ello se han utilizado los datos de la siguiente Tabla , proporcionados por el Canal de Isabel II
para la estimación de la dotación de agua de consumo. Esos datos son los suficientemente
conservadores como para dejar la estimación de los caudales del lado de la seguridad.
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Urbano Residencial
Viviendas multifamiliares
Tamaño,
Dotación
SV (m 2/vivienda)
(m 3/vivienda /día)
SV ≤ 120
0,90
120 < SV ≤ 180
1,05
SV > 180
1,20
Viviendas unifamiliares
Superficie parcela,
Dotación
SP (m 2)
(m 3/vivienda /día)
SP ≤ 200
1,20
200 < SP ≤ 400
1,60
400 < SP ≤ 600
2,00
600 < SP ≤ 800
2,50
800 < SP ≤ 1.000
3,00
En parcelas unifamiliares superiores a 1.000 m2, se añadirán las demandas de riego que excedan de 1,20 m3/día
Terciario, dotacional e industrial
Superficie edificable
Dotación
(m 2)
(l/m2/día)
Cualquiera
8,64
Zonas Verdes comunes y públicas
Superficie de riego
Dotación
SR (Ha)
(m 2/Ha/día)
SR ≤ 3
40
SR > 3
Otras fuentes
Se contabilizarán adicionalmente las demandas puntuales superiores a dos veces los valores medios señalados
Tabla 1. Dotaciones medias para distintos usos del suelo y tipología de vivienda.
(Fuente: Canal de Isabel II).
Para considerar los efectos de simultaneidad y contar con un margen de seguridad en el cálculo, se
adopta un coeficiente de mayoración para obtener los caudales punta. El valor de los caudales
punta surge, para mayor seguridad en el cálculo, de la consideración de las siguientes condiciones:
Fórmulas 1
(
)
Q p = 1,8· Qm + Qm0.5 ≤ 3·Qm
(
Q p = 3 ⋅ Qm ⟨1,8· Qm + Qm0.5
)
Siendo Qp el caudal punta y Qm el caudal medio.
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7.2.2.
Cálculos y caudales
El cálculo se efectúa mediante el método racional, es decir, en base a dotaciones asignadas para las
diferentes parcelas según el uso o destino permitido para las mismas.
La fórmula empleada para el dimensionado y comprobación hidráulica de los tubos, se basa en la
fórmula de Manning que establece:
Q=VxS
donde la velocidad viene expresada por:
V= 1/n x Rh2/3 x J 1/2
siendo: Rh = S/Pm ; donde Rh es el radio hidráulico, S es la sección del tubo en m y
Pm es el perímetro mojado en m.
Se adjuntan en el Anexo II los cuadros de cálculo, con cuadro resumen de los cálculos efectuados
con indicación de dotaciones y caudales obtenidos.
7.2.2.1.
Caudal de residuales generado en el ámbito
La comprobación de la tubería se efectúa por la fórmula de Manning por lo cual el valor del
coeficiente n adoptado, poniéndonos del lado de la seguridad, es de 0,013 para tubería de
hormigón.
Los resultados obtenidos en el Anexo II de cálculo, expresan el caudal máximo de aguas fecales
provenientes del Sector, a conectar a las infraestructuras de saneamiento del casco urbano de
Majadahonda con un valor total de 0,01584 m3/s. Las conducciones de evacuación de aguas
fecales, por tanto, desaguan holgadamente con tubería de 300 mm de diámetro.
7.2.2.2.
Caudal de residuales generado aguas arriba del ámbito
Las zonas ya urbanizadas situadas aguas arriba del Sector, drenan sus aguas fecales a través de la
red de saneamiento municipal de Majadahonda. No hay aportaciones de aguas negras aguas arriba
del ámbito. El aporte de aguas residuales procedentes del Sector en estudio supone una mínima
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cantidad y además el colector existente de recogida de las aguas es de diámetro 300 mm, por lo
que el nuevo aporte no afectará al funcionamiento de los colectores de la red municipal.
7.3.
JUSTIFICACIÓN DEL CAUDAL DE PLUVIALES
Para el cálculo de los caudales se han considerado los caudales generados dentro del ámbito a
urbanizar, para la definición de las escorrentías asociadas a ol s usos futuros de la parcela y
determinación de su contribución a los caudales circulantes por la red de saneamiento municipal.
No se han considerado las caudales aportados aguas arriba del ámbito ni los aportados por las
cuencas limítrofes, pues no existen por ser una parcela inmersa en suelo urbano edificado.
7.3.1.
Cálculo de la Lluvia de Proyecto
El cálculo de los caudales pluviales se realiza basado en el método racional modificado
(J.R.Témez, revista nº 82 de “Ingeniería Civil”), teniendo en cuenta el método hidrometeorológico
para pequeñas cuencas establecido en la "Instrucción 5.2.-IC Drenaje Superficial" editada por la
Dirección General de Carreteras del M.O.P.T., el cual se adapta con la precisión adecuada a los
cálculos a efectuar, considerando las diversas escorrentías producidas por la nueva configuración
urbana.
Se considera para el dimensionamiento de la red el periodo de retorno de 15 años pues es un
periodo medio, considerado como adecuado, empleado para el cálculo de los sistemas de
saneamiento. También se han considerado el período de retorno de 5 y de 500 años.
En el Anexo II se establecen los cuadros de cálculos efectuados, donde se representan los valores
obtenidos del caudal de pluviales para períodos de retorno de 5, 15 y 500 años, que son los valores
que nos interesan a la hora de justificar los cálculos para el presente Estudio.
7.3.2.
Tiempo de concentración
El tiempo de concentración es el necesario para que llegue a la alcantarilla el máximo caudal de la
cuenca considerada, es decir la precipitación caída en los lugares más alejados de la misma. Se
obtiene de la fórmula:
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MEMORIA
Fórmula 2
 L 
Tc = 0.3  0.25 
J 
0.76
Siendo:
- T (hs): tiempo de concentración
- L (km): la longitud del cauce principal
- J (m/m): su pendiente media
Se han considerado las longitudes de las distintas líneas de drenaje para cada subcuenca así como
la pendiente media de cada una de ellas. En el caso de espacios urbanos es frecuente obtener
tiempos de concentración menores de 10 minutos, por lo que se puede adoptar esos valores como
margen de seguridad.
7.3.3.
Precipitación
Para el cálculo de las precipitaciones, partimos de la publicación "Máximas Lluvias Diarias en la
España Peninsular", de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, mediante el
uso de la aplicación MAXPLU.
En función del período de retorno que se considere, las precipitaciones máximas previsibles en un
día son:
Período de retorno
(años)
500
100
50
25
15
10
5
Máxima
precipitación
(mm/día)
112
88
78
69
62
57
49
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MEMORIA
Para el presente estudio consideraremos los períodos de retorno correspondientes a 5, 15 y 500
años, por lo cual la máxima precipitación diaria a considerar es: Pd 5 = 49 mm/día, Pd 15 = 62
mm/día y Pd 500 = 112 mm/día, respectivamente.
Se debe considerar la posibilidad de que ocurriese alguna lluvia excepcional de corta duración
superior a la previsible para el período de retorno adoptado, pero debido a las características del
drenaje superficial a proyectar, tratándose de zonas pavimentadas y con acabados superficiales, se
concluye que no se provocarán daños a tener en cuenta ya que si esto ocurriera, sólo se produciría
un anegamiento parcial de algunas zonas durante muy pocos minutos.
7.3.4.
Intensidad de precipitación
Para obtener la intensidad máxima horaria se han empleado expresiones recogidas en la
Instrucción 5.2-IC de Drenaje Superficial de Carreteras (M.O.P.U., 1990). Este parámetro viene
definido según la fórmula:
Fórmula 3
It  I1 
= 
Id  Id 
28 0.1 − t 0.1
280.1 −1
donde:
t(hs):
Tiempo de concentración. En el caso correspondiente a la situación postoperacional se
adopta un valor de t = 5 minutos, por tratarse de una cuenca muy pequeña dada la
parcelación.
Id (mm/h):
Intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período de retorno
considerado. Es igual a Pd/24.
Pd (mm):
Precipitación total diaria correspondiente a dicho período de retorno.
I1 (mm/h):
intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho período de retorno.
El valor de la razón (I1/Id ) depende de la zona de estudio, siendo el cociente entre la
intensidad horaria y diaria, independientemente del período de retorno. Se obtiene por
medio de una mapa de isolíneas (ver Figura 1, M.O.P.U., 1990) de dicha Instrucción su
valor en el presente caso es: I1/Id= 10.
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MEMORIA
Figura 1. Mapa de isolíneas del factor I 1/Id.
A partir de esta expresión se puede calcular la curva de Intensidad-Duración-Frecuencia,
obteniendo la relación entre la intensidad de lluvia y el intervalo de tiempo de referencia que se
esté considerando en cada momento, para la frecuencia, o su inverso, el período de retorno,
considerado, que en este caso es de 15 años (también se han analizado para 5 y 500 años).
Atendiendo a lo expresado en el Decreto 170/98, para el cálculo del caudal punta se ha de utilizar
“una duración del episodio de lluvia igual al tiempo de concentración”. El tiempo de
concentración de una cuenca Tc, se divide en un tiempo de escorrentía Te, que es el tiempo que
una gota de lluvia tarda en alcanzar el primer sumidero de la red de alcantarillado, y un tiempo de
recorrido Tr, que es el tiempo que una gota de agua tarda en alcanzar la sección de estudio,
circulando por la red de alcantarillado. Por lo que Tc = Te + Tr.
Aplicando la Fórmula del punto 2.3 de la Instrucción 5.2-IC de Drenaje Superficial de Carreteras
se calcula, para un período de retorno de 5, 15 y 500 años y un episodio de lluvia de duración igual
al tiempo de concentración de cada una de las subcuencas consideradas, la intensidad o lluvia de
proyecto, para cada supuesto.
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MEMORIA
7.3.5.
Coeficiente de escorrentía
El valor del coeficiente de escorrentía se obtiene de la expresión ajustada por el método racional
modificado:
C =
(P d
− P o )( P d + 23 ⋅ P o
(P d + 11 ⋅ P o )2
)
C =0
Fórmula 4
para Pd > Po
para Pd < Po
siendo Pd la precipitación diaria y Po es el umbral de escorrentía, es decir, la lluvia mínima capaz
de producir escorrentía superficial.
7.3.6.
Caudales pluviales obtenidos
Para el cálculo de la escorrentía se ha utilizado el método racional modificado propuesta por
Témez, según se ha comentado anteriormente, el cual responde a la formulación:
Fórmula 5
Q=
CIA
·K
3,6
donde:
Q: es el caudal punta generado en m 3/s
I: es la máxima intensidad media de lluvia en el intervalo de duración igual al tiempo de
concentración Tc. Esta intensidad de lluvia es corregida mediante el factor reductor KA
(KA = 1 para A<1, o KA = 1-log A / 15 para 1<A<3.000).
A: es la superficie de la cuenca en km2.
C: coeficiente de escorrentía en el intervalo en el que se produce I.
K: coeficiente de uniformidad de la cuenca que es función del tiempo de concentración Tc
(el cual se define en la Fórmula 2). Este coeficiente tiene en cuenta que la lluvia no se
distribuye de manera uniforme a lo largo de la duración del episodio de lluvia, se ha
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MEMORIA
considerado que sólo varía en función del tiempo de concentración, adoptándose para su
estimación la expresión propuesta por Témez (1991)
Fórmula 6
7.3.6.1.
Tc1, 25
K = 1 + 1, 25
Tc + 14
Caudales generados en el ámbito de estudio
En la situación actual, la parcela se encuentra cubierta en su mayor parte por pavimento de arena y
gravilla. La nueva urbanización del ámbito implicará cambios en la naturaleza de las superficies,
pero no en el grado de urbanización, por lo que se puede considerar que no se modifican los
coeficientes de escorrentía
Teniendo en cuenta que la parcela que ocupa el ámbito puede considerarse como una única
cuenca, se han estimado las escorrentías generadas en base al tipo de firme existente dentro de la
misma.
Posteriormente se han obtenido los caudales generados, considerando la intensidad de lluvia
horaria y el factor de uniformidad en función del tiempo de concentración de los caudales en las
cuencas, según se expresa en la fórmula anteriormente indicada.
La red, con un sistema de drenaje separativo, recogerá las aguas pluviales caídas sobre calzadas,
parcelas y tejados, mediante sumideros dispuestos en los viales, que recogen los caudales pluviales
y los vierten a pozos de registro cercanos pertenecientes a los colectores de la red.
Así pues, la siguiente tabla presenta los usos y los caudales de escorrentía en el ámbito de la
Subestación de Majadahonda. Todo el proceso de cálculo se encuentra suficientemente detallado
en los cuadros del Anexo II del presente Estudio.
Caudales de cálculo (m³/s)
nombre
Subestación
Majadahonda
Cuenca
Area
nº
(m²)
Única
96.028,00
K
1,003
5
15
500
0,9837
1,2447
2,2484
Tabla 2. Generación de caudales para los diferentes períodos de retorno.
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MEMORIA
7.3.6.2.
Justificación del caudal de pluviales generados aguas arriba del
ámbito
Como se ha comentado anteriormente en el punto 3, la parcela se encuentra integrada
perfectamente dentro del casco urbano de Majadahonda.
Actualmente posee un cerramiento perimetral formado por un murete de poca altura sobre el que
existe una malla de torsión de unos dos metros de altura, que cierra todo el perímetro de la parcela
de la Subestación Transformadora. Además, se encuentra rodeada de calzadas y aceras, todas
provistas de sus correspondientes elementos de drenaje como lo son los sumideros en el
pavimento urbano.
Por todo ello, es claro a todas luces que el ámbito en estudio no recibe aportaciones de caudales
generados aguas arriba de la parcela.
7.4.
ELECCIÓN DEL TIPO DE RED DE SANEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE
LA MISMA
Actualmente, la infraestructura de saneamiento existente más próxima a la Subestación de
Majadahonda se encuentra dentro del Sector “Roza Martín”, situado al norte del mismo, y es de
tipo separativo.
Mediante consulta realizada a los Servicios Técnicos Municipales, se confirma que el tipo de red es
separativo (Ver planos de Anexo III) y se nos informa de que la red de saneamiento de la
Subestación de Majadahonda deberá conectarse a la existente en el Sector “Roza Martín” vecino a
la misma.
Considerando la inexistencia de arroyos cercanos, y la existencia de una red de tipo separativo en
el municipio de Majadahonda, se considera necesario proponer la ejecución de un sistema
separativo de saneamiento para el interior de la parcela.
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MEMORIA
7.5.
CUANTIFICACIÓN DE LOS CAUDALES A CONECTAR A LAS
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES O DE LA COMUNIDAD DE
MADRID
Los caudales generados en el Sector, deberán ser evacuados a través de la red de saneamiento
municipal o mediante las correspondientes infraestructuras de la Comunidad de Madrid y han de
ser cuantificados con objeto de comprobar su correcta evacuación.
Al haber decidido la adopción de una red de saneamiento separativa, los caudales de pluviales y de
residuales se recogerán en los colectores cercanos que discurren al norte del Sector, situados en el
interior del Sector “Roza Martín”, conectando en el pozo de registro más próximo existente.
7.5.1.
Caudales residuales
El saneamiento del municipio se efectúa en la Estación Depuradora de Aguas Residuales “Arroyo
del Plantío”, que da servicio al municipio de Majadahonda. Esta EDAR tiene una capacidad de
10.000 m3/día, y supone un diseño equivalente para 40.000 personas. Esta Estación tiene
capacidad suficiente para el tratamiento del incremento de caudal que supone la aportación del
Sector.
De acuerdo con los resultados obtenidos en el Anexo II, el caudal máximo de aguas fecales
provenientes del ámbito en estudio, a conectar a las infraestructuras de saneamiento existentes es
un total de 0,01584 m3/seg (1.368,58 m3/día), en dirección de salida hacia el norte del municipio
de Majadahonda.
7.5.2.
Caudales pluviales
En cuanto a los caudales pluviales cuantificados como aporte para el colector de pluviales municipal,
considerando un caudal correspondiente a un período de retorno de 15 años para el que se va a
dimensionar los colectores de la red de evacuación, se desprende un valor total de 1,2447 m3/seg,
en dirección de salida al norte del municipio de Majadahonda.
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MEMORIA
7.5.3.
Capacidad de evacuación de infraestructuras existentes
El colector de aguas fecales de 315 mm de diámetro al cual verterán las aguas fecales del Sector, es
un colector de reciente ejecución, encontrándose infrautilizado ya que los caudales que a él se
aportan son de menor cuantía que la capacidad total del colector.
7.6.
ACTIVIDADES E INDUSTRIAS PREVISTAS EN EL PLANEAMIENTO DEL
SECTOR
A partir de la información recogida en el P.G.O.U. del Municipio de Majadahonda, la finalidad de
este ámbito es residencial, con parte de las superficies destinada a la actividad propia de la
Subestación Transformadora. La ordenación carece de actividad industrial alguna, por tanto no se
considerará en este apartado efecto alguno sobre las aguas continentales.
8.
DOCUMENTACIÓN QUE SE INCLUYE EN EL PRESENTE ESTUDIO
1.
MEMORIA
2.
ANEXO I. TRABAJO DE CAMPO Y REPORTAJE FOTOGRÁFICO
3.
ANEXO II. ANEXO DE CÁLCULOS PLUVIALES Y RESIDUALES
3.
ANEXO III.
DOCUMENTOS DE COORDINACIÓN CON OTROS
ORGANISMOS Y SERVICIOS
4.
ANEXO IV. PLANOS
Plano 1. Plano de situación y localización del ámbito.
Plano 2. Planta general. Estado actual.
Plano 3. Planta general. Cuencas en entorno urbano
Plano 4. Planta general. Red de saneamiento de aguas pluviales y aguas residuales.
Propuesta.
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MEMORIA
9.
CONCLUSIONES
La ejecución de la Subestación de Majadahonda supone un cambio de uso del suelo, que produce
un caudal de pluviales y un caudal de residuales que deberá ser tenido en cuenta a la hora de
conectar a las infraestructuras de la red de saneamiento, y perfectamente evacuado mediante
dichas infraestructuras.
A continuación se señalarán de forma resumida los puntos más importantes del Estudio
Hidrológico cumpliendo con lo especificado en el Decreto 170/98:
1
Para la localización del ámbito se presenta un plano a escala 1:5.000. Para la identificación de
cuencas de escorrentía se presenta un plano cartográfico compuesto a escala 1:5.000,
obtenido a partir de la base cartográfica de la Comunidad de Madrid. Para el estudio de
delimitación, estimación y cálculos efectuados se ha trabajado con una cartografía basada en
una restitución cartográfica del terreno a escala 1:2.000 con equidistancia entre curvas de
nivel cada 1,0 m.
2
En líneas generales en la actuación no se prevé modificación alguna de cauces ya sea por
entubamiento, cambios de trazado o encauzamientos. No hay cauces en el interior del
ámbito.
3
El diseño de la red interior de saneamiento, tanto para aguas fecales como para aguas
pluviales, será objeto del proyecto constructivo. Se proyecta un sistema separativo de
evacuación, es decir se ejecutará una red para aguas pluviales y otra para aguas residuales o
aguas negras.
Los caudales de escorrentía pluvial obtenidos dentro del ámbito (no hay aportación de
caudales generados aguas arriba del ámbito), así como las dotaciones de aguas negras
estimadas, se han desarrollado y calculado en base a los criterios vigentes según la normativa
existente sobre el tema.
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MEMORIA
4
El caudal máximo de aguas de saneamiento provenientes de la Subestación de Majadahonda
a conectar a las infraestructuras de saneamiento de la Comunidad de Madrid es de 1,2447
m3/seg de aguas pluviales y 0,01584 m3/seg de aguas negras urbanas.
5
Las aguas fecales se conducen hasta la EDAR de Arroyo del Plantío, propiedad de Canal de
Isabel II, que tiene una capacidad de 10.000 m3/día, y supone un diseño equivalente para
40.000 personas.
6
Los caudales pluviales generados en el interior del ámbito, considerando un periodo de
retorno de 15 años, cuantificados como aporte para el colector municipal, arroja un valor
total de 1,24466 m3/seg.
La parcela se encuentra inmersa en suelo urbanizado edificado, por lo que la parcela no
recibe aportaciones de caudales generados aguas arriba del ámbito.
7
El vertido final de las aguas residuales del Sector se proyecta con vertido en un colector
existente de diámetro 315 mm, perteneciente a la red de colectores municipales. No se
proyecta vertidos de aguas residuales a cauce de ríos o arroyos.
8
La sección del colector de 315 mm de diámetro al cual verterá el Sector, resulta suficiente
para la evacuación de los caudales residuales, una vez se hayan ejecutado las obras.
9
De acuerdo con el planeamiento previsto, la finalidad de este ámbito es residencial y no hay
ningún tipo de industria prevista en el planeamiento. El desarrollo urbanístico se compone de
parcelas para viviendas, con parte de las superficies destinada a la actividad propia de la
Subestación Transformadora., por lo que las actividades a desarrollar en la zona no
producirán efectos negativos sobre las aguas continentales.
10 Al no haber existencia cercana de ríos o arroyos, no se proyecta actuación alguna dentro del
Dominio Público Hidráulico, ni la construcción de instalaciones destinadas a albergar
personas con carácter provisional o temporal, en acuerdo con el artículo 77 de Reglamento
del Dominio Público Hidráulico vigente.
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MEMORIA
11 El abastecimiento de agua potable al ámbito se realiza por conexión y enganche a la red
municipal. No se proyectan captaciones de aguas públicas ni tampoco se prevé la
reutilización de aguas depuradas.
Por todo lo anteriormente expuesto, se considera que el impacto que la urbanización de la
Subestación de Majadahonda puede causar sobre la hidrología superficial es totalmente
COMPATIBLE con el grado de desarrollo urbanístico y residencial que se pretende alcanzar.
Madrid, Enero de 2005
evaluación ambiental s.l.
ATP Ingenieros Consultores S.A.
FDO: Miguel Rodríguez Abascal
FDO: Jorge Luis Alexandri Varela
Colegiado nº 12.425
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ANEXO I
ANEXO I
TRABAJO DE CAMPO Y
REPORTAJE FOTOGRÁFICO
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Carralejo, en el lado Oeste de la parcela
Foto 1. Vista del cerramiento lateral de la Subestación Transformadora de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A. al Camino del
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Camino del Carralejo, en el lado Oeste de la parcela.
Foto 2. Vista del cerramiento lateral de la Subestación Transformadora de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A. al
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3
Municipio de Boadilla del Monte.
parcela situada al suroeste de la Subestación Transformadora y que limita al sur con la Urbanización “Bonanza” situada dentro del
Foto 3. Vista del Camino del Carralejo desde el ángulo opuesto al de la Foto nº 1. La fotografía está realizada desde el interior de una
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Foto 4. Vista general de la Subestación Transformadora, desde el Camino del Carralejo en el extremo suroeste de la parcela.
ANEXO I
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5
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tomada en sentido Norte-Sur. Fotografía tomada desde el sur de la glorieta de intersección entre las Ctras. M-516 y M-503.
Foto 5. Vista de la entrada principal a la Subestación Transformadora de IBERDROLA. La carretera de acceso es la M-516 y la fotografía está
ANEXO I
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se encuentra a la derecha.
Foto 6. Vista general de la Calle Playa de la Concha situada al Sur de la parcela de la Subestación Transformadora de IBERDROLA, que
ANEXO I
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7
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Foto 7. Vista de la esquina norte de la parcela de la Subestación Transformadora.
ANEXO I
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ANEXO I
Foto 8. Vista del lindero Este de la parcela de la Subestación Transformadora.
Foto 9. Fotografía realizada de espaldas al lindero Este de la parcela de la Subestación
Transformadora y frente a la Ctra. M-516 que pasa por delante a una cota más profunda
que el terreno visible (se pueden ver los carteles direccionales). En el centro de la
fotografía se puede apreciar la existencia de un pozo de saneamiento, que corresponde al
punto de conexión de la red de saneamiento de la nueva ordenación propuesta, al sistema
de infraestructuras de saneamiento existente en la zona.
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ANEXO I
Foto 10. Fotografía del mismo pozo de la fotografía anterior. En este caso la Ctra. M-516
queda a la derecha.
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infraestructura de saneamiento existente en la zona. A la derecha, hito de red de gas existente en la zona.
Foto 11. Cámaras de saneamiento existentes en el margen derecho de la Ctra. M-516 en sentido Norte. Dichas cámaras pertenecen a la
ANEXO I
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11
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PUNTUAL DEL PGOU DE MAJADAHONDA. SUBESTACIÓN DE MAJADAHONDA.
fondo puede verse algún edificio de la Subestación Transformadora. A la derecha, hitos de red de gas existente en la zona.
Foto 12. Fotografía realizada desde el ángulo opuesto a la fotografía anterior. Se aprecian las cámaras de saneamiento, la Ctra. M-516 y al
ANEXO I
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12
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PGOU DE MAJADAHONDA. SUBESTACIÓN DE MAJADAHONDA.
ANEXO II
ANEXO II
ANEXO DE CÁLCULOS PLUVIALES Y RESIDUALES
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1
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ANEXO II
ANEXO II
ANEXO DE CÁLCULOS PLUVIALES Y RESIDUALES
1.
CALCULO HIDRÁULICO DE CAUDALES PLUVIALES
El cálculo de los caudales pluviales se realiza siguiendo el método hidrometeorológico para pequeñas
cuencas establecido en la "Instrucción 5.2.-IC Drenaje Superficial" editada por la Dirección General de
Carreteras del M.O.P.T., el cual se adapta con la precisión adecuada a la parcela a drenar.
1.1. Precipitación
Para el cálculo de las precipitaciones, partimos de la publicación "Máximas Lluvias Diarias en la
España Peninsular", de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.
En función del período de retorno que se considere, las precipitaciones máximas previsibles en
un día son:
Período de retorno
Máxima precipitación
(años)
(mm/día)
500
112
100
88
50
78
25
69
15
62
10
57
5
49
Para un período de retorno de 5 años, la máxima precipitación diaria es Pd5=49 mm/día.
Para un período de retorno de 15 años, la máxima precipitación diaria es Pd15=62 mm/día.
Para un período de retorno de 500 años, la máxima precipitación diaria es Pd500=112 mm/día.
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ANEXO II
Se debe considerar la posibilidad de que ocurriese alguna lluvia excepcional de corta duración
superior a la previsible para el período de retorno adoptado, pero debido a las características del
drenaje superficial a proyectar, tratándose de zonas pavimentadas y con acabados superficiales, se
concluye que no se provocarán daños a tener en cuenta ya que sólo se produciría un anegamiento
parcial de algunas zonas durante muy pocos minutos.
1.2.- Intensidad de precipitación
Este parámetro viene definido según la fórmula:
I ⎛ I1 ⎞
=⎜ ⎟
I d ⎜⎝ I d ⎟⎠
⎛ 280.1 −t 0.1 ⎞
⎜
⎟
⎜ 280.1 −1 ⎟
⎝
⎠
donde,
t(hs):
Tiempo de concentración. En este caso se adopta un valor de t = 5 minutos, por
tratarse de cuencas muy pequeñas dado el grado de parcelación y ejecución de viales
en la urbanización.
Id (mm/h):
Intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período de retorno
considerado. Es igual a Pd/24.
Pd (mm):
Precipitación total diaria correspondiente a dicho período de retorno.
I1 (mm/h):
intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho período de retorno. El
valor de la razón I1/Id se toma de dicha Instrucción, y su valor es: I1/Id= 10.
Según estos parámetros, obtenemos:
⎛ 280.1 − (5 / 60 )0.1 ⎞
⎜
⎟
⎟
280.1 −1
⎠
⎜
I
= 10 ⎝
Id
= 36,01
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ANEXO II
Por lo tanto:
Para un período de retorno de 5 años:
I5 = 36,01 x Id5 = 36,01 x (Pd5/24) = 36,01 x 2,04 = 73,52 mm/h
Para un período de retorno de 15 años:
I15 = 36,01 x Id15 = 36,01 x (Pd15/24) = 36,01 x 2,58 = 93,03 mm/h
Para un período de retorno de 500 años:
I500 = 36,01 x Id500 = 36,01 x (Pd500/24) = 36,01 x 4,67 = 168,05 mm/h
1.3. Coeficiente de escorrentía
C =
(P d
− P o )(P d + 23 ⋅ P o
(P d + 11 ⋅ P o )2
C=0
)
para Pd > Po
para Pd < Po
siendo:
Po :
umbral de escorrentía (mm)
Pd :
precipitación acumulada (mm)
E:
escorrentía superficial (mm)
La ley toma como punto de partida la ley derivada de aquella otra del U.S. Soil Conservation Service
(SCS) que determina la escorrentía E de un aguacero en función de la lluvia P
E=
( P − P0 ) 2
P + 4·P0
E=0
para P > Po
para P < Po
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ANEXO II
La única variable de que depende el coeficiente de escorrentía es Pd/Po y a través de ella se representa
correctamente en la ley la lógica influencia que debe tener la lluvia, de forma que C crece con el período
de retorno, y es tanto mayor cuanto más agresivo es el clima y más abundantes sus aguaceros.
El parámetro Po define el umbral de precipitación a partir del cual se inicia la escorrentía, y es función del
complejo suelo-vegetación de la cuenca según tablas del SCS. Para una misma cuenca el valor de Po varía
de unas fechas a otras en función de la humedad inicial del suelo. En los estudios de carácter estadístico y
no determinístico, como es el caso de las leyes de frecuencia obtenidas por el método racional, el valor
del Po de la tabla deberá afectarse en cada región de un factor acorde con las condiciones habituales de
humedad del suelo en las épocas fuertes de aguaceros. Así, por ejemplo, en la España mediterránea ese
factor es del orden de 2, como corresponde a suelo seco, mientras en la zona más húmeda del Norte es
próximo a 1.
El contraste empírico en cuencas aforadas ha mostrado que los valores de Po a utilizar en el cálculo de
caudales no son muy diferentes en las regiones húmedas y secas, lo cual se explica por los efectos
contrapuestos que tienen la humedad del suelo y la vegetación. En relación con el de las zonas áridas, el
Po de las húmedas debería ser menor en razón al contenido de agua en el suelo, pero mayor a causa de la
vegetación más abundante. El rango de valores más frecuentes es
24 < Po < 35 mm
El valor del umbral de escorrentía depende de las condiciones de humedad dadas por el complejo suelovegetación y de las características de la cuenca en cuanto a: capacidad de infiltración, uso del suelo y
actividades agrarias y pendiente del terreno.
Para superficies de pavimentos bituminosos o de hormigón:
Po = 1 x 2,4 = 2,4 mm
Entonces:
(T=5 años)
C = 0,85
(T=15 años)
C = 0,89
(T=500 años)
C = 0,96
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ANEXO II
El cálculo de los caudales, será obtenido considerando un período de retorno de 5, 15 y 500 años para la
máxima precipitación caída sobre la zona.
Debido a que cada sumidero recibe agua de áreas claramente identificadas y diferenciadas unas de otras y
a pesar de tener grandes superficies que se puedan considerar como de comportamiento uniforme por ser
en su mayoría tejados de edificios y viales, sin embargo considerando el grado de incertidumbre en la
imagen final de la futura ordenación a construir, se adopta como un criterio de seguridad no diferenciar
las distintas superficies, por lo cual se puede estimar con suficiente aproximación y para todos los
periodos de retorno considerados:
- para parcelas urbanizadas (tejados, viales, zonas verdes, etc) ...... C = 0,50
1.4. Caudal
Según el Método Racional Modificado, el valor del caudal viene determinado por la fórmula:
Q=
C ·I · A
·K
3,6
siendo:
Q : caudal punta en m3/s
I : máxima intensidad media en el intervalo de tiempo igual al tiempo de concentración en
mm/h
A : superficie de la cuenca en km2
C : coeficiente de escorrentía del intervalo donde se produce I
K : coeficiente de uniformidad
El valor de K depende fundamentalmente del tiempo de concentración, aunque puede variar de unos
episodios a otros. A efectos prácticos, para su evaluación, este método propone desechar la influencia del
resto de variables (torrencialidad, características físicas de la cuenca, etc) y definirlo únicamente en
función del tiempo de concentración mediante la expresión:
K =1 +
Tc 1, 25
Tc 1, 25 + 14
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ANEXO II
obtenida mediante comprobaciones empíricas realizadas en diversas estaciones de aforos y de acuerdo
con las conclusiones deducidas de los análisis teóricos desarrollados mediante otros métodos
hidrometeorológicos.
Por tanto el caudal de cálculo será:
(T=5 años)
Q = 20,4874 x C x A
(T=15 años)
Q = 25,9229 x C x A
(T=500 años)
Q = 46,8284 x C x A
con valores del área A en Ha y valores del caudal Q en m3/seg.
De acuerdo al anterior análisis, se calculan los caudales en una primera aproximación contando con las
superficies de zonificación previstas en el planeamiento, diferenciando las escorrentías en base a los
distintos usos de las áreas urbanas a considerar, según se analiza en el punto anterior.
La comprobación de la tubería se efectúa por la fórmula de Manning por lo cual el valor del coeficiente n
adoptado, es de 0,013 para tubería de Hormigón.
En los Cuadros de Cálculos adjuntos, se puede observar los caudales obtenidos para los distintos
períodos de retorno considerados y los diámetros de desagüe de cada uno de ellos estimando una
pendiente media de la conducción de 0,50 %. De acuerdo a ésto, considerando un período de retorno de
15 años como aceptable para el diseño de este tipo de desarrollo urbanístico, el caudal a desaguar por el
ámbito será:
Q = 1,245 m3/s
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ANEXO II
CÁLCULO DE CAUDALES DE AGUAS PLUVIALES
(ESTADO ACTUAL)
T=5 años
* Coefic. rugos. de Manning : n =
* Talud de excavación (H/V) : z =
Periodo
de retorno
T
(Años)
1
0,013
0,10
Desde
pozo
Hasta
pozo
Area
total
2
3
(Ha)
4
viales
9,6028
dotacional
parcelas
calzadas
viales
9,6028
dotacional
parcelas
calzadas
viales
500
Evacuación de parcela
7
9,6028
15
Evacuación de parcela
Parcela o
superficie
a drenar
dotacional
parcelas
calzadas
5
Evacuación de parcela
Acometida
Cota de
O.F.
llegada
(en solera)
(m)
5
6
* Caudal pluvial : Q = A*C*
* Espesor paquete de firme :
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Area
A
20,4874
Coef. de
Escorr.
C
(km2)
8
9
entrada
Qe
(m3/seg)
10
0,0000
0,0960
0,0000
0,0000
0,0960
0,0000
0,0000
0,0960
0,0000
0,50
0,50
0,85
0,50
0,50
0,89
0,50
0,50
0,96
0,0000
0,9837
0,0000
0,0000
1,2447
0,0000
0,0000
2,2484
0,0000
T=15 años
25,9229
Caudales
acomet.
Qac
(m3/seg)
11
T=500 años
46,8284
acumul.
Q
(m3/seg)
12
0,0000
0,9837
0,9837
0,0000
1,2447
1,2447
0,0000
2,2484
2,2484
8
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ANEXO II
CÁLCULO DE CAUDALES DE AGUAS PLUVIALES
(ESTADO FUTURO)
T=5 años
* Coefic. rugos. de Manning : n =
* Talud de excavación (H/V) : z =
Periodo
de retorno
T
(Años)
1
0,013
0,10
Desde
pozo
Hasta
pozo
Area
total
2
3
(Ha)
4
viales
9,6028
dotacional
parcelas
calzadas
viales
9,6028
dotacional
parcelas
calzadas
viales
500
Evacuación de parcela
7
9,6028
15
Evacuación de parcela
Parcela o
superficie
a drenar
dotacional
parcelas
calzadas
5
Evacuación de parcela
Acometida
Cota de
O.F.
llegada
(en solera)
(m)
5
6
* Caudal pluvial : Q = A*C*
* Espesor paquete de firme :
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Area
A
20,4874
Coef. de
Escorr.
C
(km2)
8
9
entrada
Qe
(m3/seg)
10
0,0081
0,0879
0,0000
0,0081
0,0879
0,0000
0,0081
0,0879
0,0000
0,50
0,50
0,85
0,50
0,50
0,89
0,50
0,50
0,96
0,0830
0,9007
0,0000
0,1050
1,1397
0,0000
0,1897
2,0588
0,0000
T=15 años
T=500 años
25,9229
Caudales
acomet.
Qac
(m3/seg)
11
46,8284
acumul.
Q
(m3/seg)
12
0,0830
0,9837
0,9837
0,1050
1,2447
1,2447
0,1897
2,2484
2,2484
9
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PGOU DE MAJADAHONDA. SUBESTACIÓN DE MAJADAHONDA.
ANEXO II
2. CALCULO HIDRÁULICO DE CAUDALES RESIDUALES
Para el cálculo de los caudales de aguas residuales, se consideran los caudales aportantes a través de las
acometidas de saneamiento provenientes de la parcela y que acometen a la red de colectores. El cálculo se
efectúa mediante el método racional, es decir, en base a dotaciones asignadas para el número máximo de
viviendas y el uso permitido para las mismas.
Para considerar los efectos de simultaneidad y contar con un margen de seguridad en el cálculo, se adopta un
coeficiente de mayoración para obtener los caudales punta con los cuales se dimensionan las conducciones.
2.1.- Dotaciones y caudales de aguas negras
Para la determinación de los caudales residuales se utiliza un método basado en dotaciones de consumo de las
aguas residuales residenciales, siguiendo los criterios generales de uso y Normativa para Abastecimiento de
agua de Canal de Isabel II.
El valor de los caudales punta surgen, para mayor seguridad en el cálculo, de la consideración de las siguientes
condiciones:
- Qpunta = 3 Qmed
si
- Qpunta = 1,8 ( Qmed + Qmed0,5 )
3 Qmed < 1,8 ( Qmed + Qmed0,5 )
si
3 Qmed > 1,8 ( Qmed + Qmed0,5 )
A continuación se incluye una tabla resumen de las dotaciones y caudales de vertidos calculados.
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ANEXO II
MUNICIPIO
MAJADAHONDA
AMBITO:
SECTOR "SALTOS DEL SIL" - SUBESTACION
SUPERFICIE (Ha)
9,6028
COLECTOR
RESIDENCIAL
Nº Viv.
[nº]
MULTIFAMILIARES
Sv<=120
120<Sv<=180
Sv>180
Dem.
riego
[m3/día]
774
UNIFAMILIARES
Sp<=200
200<Sp<=400
400<Sp<=600
600<Sp<=800
800<Sp<=1000
Sp>1000
TOTAL RESID.
774
TERCIARIO, DOTACIONAL E INDUSTRIAL
Superf.
bruta
Edif.
[m2]
[m2/m2]
TERCIARIO
0,00
0,00
DOTACIONAL
8.100,00
1,00
INDUSTRIAL
0,00
0,00
TOTAL T.D.I.
8.100,00
ZONAS VERDES
Dotación
[m3/viv/día]
Qm
[m3/día]
0,90
1,05
1,20
696,60
0,00
0,00
1,20
1,60
2,00
2,50
3,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Superf.
edif.
[m2]
0,00
8.100,00
0,00
696,60
Dotación
[l/m2/día]
8,64
8,64
8,64
8.100,00
Superf.
de riego
[ha]
Qm
[m3/día]
0,00
69,98
0,00
69,984
Dotación
[m3/ha/día]
40
TOTAL ZV.
Qm
[m3/día]
0,00
0,00
Demanda total [m3/día]
766,58
Caudal medio [l/sg]
8,87
Caudal punta [l/sg]
21,33
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ANEXO II
VERTIDOS
RESIDENCIAL
TOTAL RESID.
Nº Viv.
[nº]
774
Habitantes Dotación
eq.
[m3/viv/día]
2.709
0,875
201
TERCIARIO, DOTACIONAL E INDUSTR
Superf.
edif.
Habitantes
[m2]
eq.
TERCIARIO
0,00
0
8.100,00
224
DOTACIONAL
0,00
0
INDUSTRIAL
Qm
[m3/día]
677,25
677,25
Dotación
[l/m2/día]
6,912
6,912
6,912
Qm
[m3/día]
0,00
55,99
0,00
55,99
TOTAL T.D.I.
Caudal medio [m3/día]
733,24
Caudal medio [m3/h]
30,552
Caudal medio [m3/sg]
0,0085
Caudal medio [l/sg]
8,487
Caudal punta [m3/día]
1.368,57
Caudal punta [m3/h]
57,024
Caudal punta [m3/sg]
0,0158
Caudal punta [l/sg]
15,840
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ANEXO II
2.2.- Dimensionamiento de la red de saneamiento
Para el dimensionamiento de la red se ha confeccionado un listado con el suficiente detalle donde se
incorpora no solo el cálculo de las aportaciones y los caudales, sino también el cálculo y comprobación
hidráulica de los tubos.
La comprobación hidráulica de las conducciones ha sido efectuada por la fórmula de Manning por lo cual el
valor del coeficiente “n” adoptado, poniéndonos del lado de la seguridad, es de 0,013 para tubería de
hormigón.
La fórmula empleada para el dimensionado y comprobación hidráulica de los tubos, se basa en la fórmula de
Manning que establece:
Q=VxS
donde la velocidad viene expresada por:
V= 1/n · Rh2/3 · J1/2
siendo: Rh = S / Pm
Rh:
radio hidráulico
S:
sección del tubo
Pm:
perímetro mojado
El diseño se efectúa de tal modo que la velocidad de circulación del flujo, a caudal de cálculo, no exceda de
5,0 m/seg ni sea menor de 0,50 m/seg.
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MAJADAHONDA.
ANEXO II
DIMENSIONAMIENTO DE LA RED SEPARATIVA DE SANEAMIENTO
* Coefic. rugos. de Manning : n =
* Talud de excavación (H/V) : z =
Tramo
de
conducc.
Desde
pozo
1
2
COLECTOR PLUVIALES
COLECTOR FECALES
0,013
0,1
Hasta
pozo
Long.
tramo
3
(m)
4
Acometida
Cota de
O.F.
llegada
(en solera)
(m)
5
6
ag.pluviales
ag. Negras
* Coeficiente mayoración punta:
* Espesor paquete de firme(v. sec):
Parcela o
superficie
a drenar
Dotación
7
8
96028,00
nº
viv.
ó m2
9
3,0
0,55
entrada
Qe
(m3/seg)
10
0,00000
0,00000
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* Coeficiente unidades:
* Espesor paquete firme(v. pr):
Caudales
acomet.
Qac
(m3/seg)
11
1,24466
0,01584
acumul.
Q
(m3/seg)
12
1,24466
0,01584
Pend.
tramo
J
(%)
13
0,50
0,50
Diám.
neces.
Dnec
(m)
14
0,891
0,173
86400
0,58
Diám.
comer.
D
(m)
15
1,000
0,300
Veloc.
lleno
V
(m/seg)
16
2,159
0,967
Caud.
lleno
(m3/seg)
17
1,697
0,068
14
ESTUDIO HIDROLÓGICO EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 170/98 Y RD 1664/98 DE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL DEL PGOU DE MAJADAHONDA. SUBESTACIÓN DE MAJADAHONDA.
ANEXO III
ANEXO III
DOCUMENTOS DE COORDINACIÓN CON OTROS
ORGANISMOS Y SERVICIOS
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1
ESTUDIO HIDROLÓGICO EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 170/98 Y RD 1664/98 DE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL DEL PGOU DE MAJADAHONDA. SUBESTACIÓN DE MAJADAHONDA.
ANEXO III
ANEXO III
DOCUMENTOS DE COORDINACIÓN CON
OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS
ÍNDICE DE DOCUMENTOS:
1. SOLICITUD
DE
CONEXIÓN
DE
SANEAMIENTO
DE
PLUVIALES
Y
RESIDUALES A LOS SERVICIOS TÉCNICOS DEL AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA.
2. RESPUESTA A LA SOLICITUD DE CONEXIÓN DE SANEAMIENTO DE
PLUVIALES Y RESIDUALES POR PARTE DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DEL
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.
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2
ESTUDIO HIDROLÓGICO EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 170/98 Y RD 1664/98 DE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL DEL PGOU DE MAJADAHONDA. SUBESTACIÓN DE MAJADAHONDA.
ANEXO IV
ANEXO IV
PLANOS
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1
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PUNTUAL DEL PGOU DE MAJADAHONDA. SUBESTACIÓN DE MAJADAHONDA.
ANEXO IV
INDICE DE PLANOS
4.1.
PLANO 1. PLANO DE SITUACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL
ÁMBITO.
4.2.
PLANO 2. PLANTA GENERAL. ESTADO ACTUAL.
4.3.
PLANO 3. PLANTA GENERAL. CUENCAS EN ENTORNO
URBANO.
4.4.
PLANO 4. PLANTA GENERAL. RED DE SANEAMIENTO DE
AGUAS PLUVIALES Y AGUAS RESIDUALES.
PROPUESTA.
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