Hidráulica Urbana

Conhecimentos de Base Recomendados

Os alunos devem possuir conhecimentos de Hidráulica Geral e de Hidráulica Aplicada (sistemas de abastecimento de água e sistemas de drenagem de águas pluviais).

Métodos de Ensino

Nas aulas usam-se os métodos expositivo e inquisitivo.

Durante a abordagem dos assuntos programáticos expõem-se situações práticas e incentiva-se o espírito crítico e a compreensão dos mesmos, com uma participação ativa nas aulas.

Os alunos procedem à resolução de exercícios individualmente ou em grupos.

Realização de projetos sobre modelação de sistemas de abastecimento de água e modelação de sistemas de drenagem de águas residuais.

Resultados de Aprendizagem

Esta unidade curricular tem como objetivo adquirir conhecimentos sobre planeamento e gestão de sistemas de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais e pluviais.

Competências genéricas: aplicação de conhecimentos e compreensão; realização de julgamento e tomada de decisão; autoaprendizagem; trabalho em equipa; comunicação escrita e oral.

Competências específicas: adquirir conhecimentos e capacidade de compreensão no setor das águas.

Programa

1 – Modelação de sistemas de abastecimento de água (SAA) Construção e calibração de modelos
Utilização de modelos no dimensionamento de SAA Utilização de modelos na operação de SAA
Ligação de modelos a sistemas de informação geográfica
2 – Modelação de sistemas de drenagem de água residuais (SDAR) Construção e calibração de modelos
Utilização de modelos no dimensionamento de SDAR
Utilização de modelos na operação de SDAR
Ligação de modelos a sistemas de informação geográfica
3 – Controlo de perdas em SAA
Avaliação das perdas de água e indicadores de desempenho Controlo de perdas aparentes e de perdas reais
4 – Controlo de afluências indevidas em SDAR
Avaliação das afluências indevidas e indicadores de desempenho Controlo de afluências diretas e afluências indiretas
5 – Eficiência energética em infraestruturas hidráulicas urbanas. Seleção de equipamentos de bombeamento
Uso de variadores de frequência
Cuidados nas instalações
Otimização capacidade de armazenamento e tarifário de energia.

Docente(s) responsável(eis)

Joaquim José de Oliveira Sousa

Métodos de Avaliação

Os alunos têm de assistir no mínimo a 2/3 das aulas para serem admitidos a avaliação.

Avaliação: Exame Final (EF - 10 valores) e Projetos (P - 10 valores). A aprovação obriga a que a EF seja maior ou igual que 40% de 10 valores e P seja maior ou igual que 50% de 10 valores; A nota final será NF = EF + P.

 


    Estágio(s)

    NAO

    Bibliografia

    Apontamentos fornecidos pelo docente.

     

    Recomendada:

    Sá Marques, J., Sousa, J. (2018). Hidráulica urbana: Sistemas de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais (4ª ed.). Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.

    Coelho, S., Loureiro, D., Alegre, H. (2006). Modelação e análise de sistemas de abastecimento de água. Lisboa. IRAR e LNEC.

    Laboratório Nacional de Engenharia Civil (2004). Manual do utilizador EPANET 2.0 – Simulação hidráulica e de parâmetros de qualidade em sistemas de transporte e distribuição de água. Lisboa. IRAR e LNEC.

    LENS-UFPB (2012). SWMM 5.0 – Manual do usuário, tradução para Português do documento original (Rossman, L. – SWMM 5.0 – Water management model user’s manual, EPA), efetuada pelo Laboratório de Eficiência Energética e Hidráulica em Saneamento da Universidade Federal da Paraíba.

    Alegre, H., Coelho, S., Almeida, M., Vieira, P. (2005). Controlo de perdas de água em sistemas públicos de adução e distribuição. Lisboa. IRAR e LNEC.

    EPAL (2017). Controlo ativo de perdas de água. Lisboa. EPAL Technical Editions.

    David, M., & Barroso, V. (2017). Afluências Indevidas em Sistemas de Drenagem Urbana – Aspetos Gerais e Metodológicos. Grupo de Trabalho de Infraestruturas de Águas – PPA | PTPC.

    ADENE. (2018). Uso eficiente de energia nos serviços de águas. Lisboa: ERSAR e ADENE.

     

    Complementar:

    Mays, L.W. (2002). Urban water supply handbook. McGraw-Hill.

    Haestad Methods, Walski, T. W., Chase, D. V., Savic, D. A., Grayman, W., Beckwith, S., & Koelle, E. (2003). Advanced water distribution modeling and management. Waterbury, USA: Haestad Press.

    Haestad Methods, Walski, T. M., Barnard, T. E., Harold, E., Merritt, L. V. B., Walker, N., & Whitman, B. E. (2004). Wastewater collection system modeling and design. Waterbury, USA: Haestad Press.

    Haestad Methods, & Durrans, S. R. (2003). Stormwater conveyance modeling and design. Waterbury, USA: Haestad Press.

    Shamsi, U. M. (2005). GIS applications for water, wastewater, and stormwater systems. CRC Press. Johnson, L. E. (2009). Geographic information systems in water resources engineering. CRC Press.

    Sousa, J. J. O. (2006). Métodos de apoio à decisão para o dimensionamento e a operação de sistemas de abastecimento de água. Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra para obtenção do grau de Doutor em Engenharia Civil na especialidade de Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente.

    Thornton, J., Sturm, R., & Kunkel, G. (2008). Water Loss Control. New York, USA: McGraw-Hill.