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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
IFCE CAMPUS QUIXADÁ
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA
JOÃO ARTHUR SILVA DE ARAÚJO
CONCEPÇÃO DE UMA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA O BAIRRO DA PRECABURA NO MUNICIPIO DE EUSÉBIO - CE
QUIXADÁ-CE
2020
8
	
ARAÚJO
	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ CAMPUS QUIXADÁ
	
	
JOÃO ARTHUR SILVA DE ARAÚJO
CONCEPÇÃO DE UMA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA O BAIRRO DA PRECABURA – EUSÉBIO - CE
QUIXADÁ 
2020
	
	
	CONCEPÇÃO DE UMA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA O BAIRRO DA PRECABURA – EUSÉBIO - CE
	
	
	
	2020
	
JOÃO ARTHUR SILVA DE ARAÚJO
CONCEPÇÃO DE UMA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA O BAIRRO DA PRECABURA NO MUNICIPIO DE EUSÉBIO - CE
Monografia apresentada à Coordenação do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do Instituto Federal do Ceará como requisito para obtenção do título de bacharel em Engenharia Ambiental e Sanitária.
Orientador: Me. Francisco das Chagas Gomes da Silva Junior. 
QUIXADÁ
2020
JOÃO ARTHUR SILVA DE ARAÚJO
CONCEPÇÃO DE UMA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA O BAIRRO DA PRECABURA NO MUNICIPIO DE EUSÉBIO - CE
Monografia apresentada à Coordenação do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do Instituto Federal do Ceará como requisito para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Ambiental e Sanitária.
Aprovada em ___/___/____
BANCA EXAMINADORA
_________________________________________________________
Me. Francisco das Chagas Gomes da Silva Junior (Orientador)
Instituto Federal do Ceará - IFCE
________________________________________________________
Dr. Reinaldo Fontes Cavalcante
Instituto Federal do Ceará - IFCE 
_________________________________________________________
Me. João Paulo Leite Félix
Instituto Federal do Ceará- IFCE
_________________________________________________________
Ma. Thaís Salvador Argenta
Membro externo
À minha mãe, Ivaneide de Souza da Silva Pinto, à minha noiva, Mônica Maia, aos meus amigos, colegas, docentes do IFCE e ao Me. Chagas Junior.
AGRADECIMENTOS
Primeiramente à Deus, por me permitir estar vivo e com saúde, principalmente nesse ano conturbado. 
À minha mãe, Ivaneide de Souza da Silva Pinto que, como mulher guerreira, me criou sozinha e me mostrou todos os princípios, me ensinando a ser o homem que sou hoje e, principalmente, por acreditar em mim e não medir esforços para que essa conquista fosse alcançada. 
À minha noiva, Mônica Maia por todo apoio e incentivo, estando sempre ao meu lado me ajudando a enfrentar mais esse desafio. Sua presença foi indispensável por toda a graduação, mas, principalmente, nessa fase final.
Aos professores do IFCE, pelo total apoio durante e depois das aulas. Ao professor Chagas Júnior pela orientação e paciência. 
A todos que, de alguma forma, contribuíram para a produção deste trabalho. 
Obrigado!
RESUMO
O crescimento populacional e, consequentemente, a expansão urbana são fatores que criam a necessidade do desenvolvimento de novas tecnologias computacionais como modelos alternativos para o dimensionamento de redes de esgoto. Entretanto, ainda é necessário percorrer um longo caminho para que todo o país usufrua de um serviço sanitário adequado. Diante disso, buscou-se propor uma concepção de rede de esgotamento sanitário para o bairro da Precabura no município de Eusébio/CE. Ferramentas computacionais como CEsg, SANCAD,UFC9 e Excel são indispensáveis para projetos de rede de esgotamento sanitário, otimizando o trabalho do projetista. 
O dimensionamento da rede de esgotamento sanitário do bairro em questão obedeceu às orientações das NBRs 9648 e 9649 de 1986 e da norma interna da CAGECE SPO-12. O traçado foi feito por meio do software CEsg, considerando consumo per capita de 100 L/hab.dia para uma população de 1.621 habitantes para o ano de 2021 e 2.259 habitantes para o final de plano, após 20 anos. Esta população foi estimada por meio do método de crescimento geométrico. A rede proposta possui 17.534,6 metros de tubulação de PVC com diâmetro de 100 mm, e 1.494 metros de tubulação de PVC com diâmetro de 150 mm, que, por meio de duas bacias de drenagem (B1 e B2) coletam e transportam as vazões iniciais e finais de plano de 4,919 L/s e 4,092 L/s, respectivamente. Porém, nem todas as residências puderam ser atendidas pela rede, por motivos de topografia, que provocaria elevada profundidade da vala e pela inviabilidade de adoção de estação elevatória para uma vazão tão pequena. Foi gerado, por meio do programa CEsg, um quantitativo dos materiais e serviços necessários para a implantação da obra. O software Cesg apresentou-se como uma ferramenta bastante prática e eficiente para o dimensionamento, modelagem e gestão de projetos de rede de esgotamento sanitário. 
Palavras-chave: Modelagem; CEsg; Topografia; Bacia de drenagem. 
ABSTRACT
With the population growth and, population growth and, consequently, urban expansion are factors that create the need for the development of new computational technologies as alternative models for the dimensioning of sewage networks. However, there is still a long way to go for the whole country to enjoy an adequate health service. Therefore, it was sought to propose a concept of sewage network for the Precabura neighborhood in the municipality of Eusébio / CE. Computational tools such as CEsg, SANCAD, UFC9 and Excel are indispensable for sewage network projects, optimizing the designer's work. The dimensioning of the sewage network in the neighborhood in question followed the guidelines of NBRs 9648 and 9649 of 1986 and the internal standard of CAGECE SPO-12. The tracing was done using the CEsg software, considering per capita consumption of 100 L / inhab.day for a population of 1,621 inhabitants for the year 2021 and 2,259 inhabitants for the end of the plan, after 20 years. This population was estimated using the geometric growth method. The proposed network has 17,534.6 meters of PVC tubing with a diameter of 100 mm, and 1,494 meters of PVC tubing with a diameter of 150 mm, which, through two drainage basins (B1 and B2) collect and transport the flows initial and final plan of 4.919 L / s and 4.092 L / s, respectively. However, not all homes could be serviced by the network, for reasons of topography, which would cause a high depth of the ditch and the impossibility of adopting a pumping station for such a small flow. Through the CEsg program, a quantity of the materials and services necessary for the implementation of the work was generated. The Cesg software presented itself as a very practical and efficient tool for the dimensioning, modeling and management of sewage network projects.
Keywords: Modeling; CEsg; Topography; Drainage basin.
LISTA DE TABELAS
Tabela 1 - Principais características do esgoto doméstico	21
Tabela 2 - População de Precabura/Eusébio (CE)	30
LISTA DE QUADROS
Quadro 1 – Formulas para cálculo das vazões	25
Quadro 2 - Equações para estimativas das vazões de contribuição	32
Quadro 3 - Projeção da população urbana do bairro da Precabuar	33
Quadro 4 - Quantitativo da rede coletora proposta para Precabura/Eusébio	35
Quadro 5 – Valores da rede coletora proposta para o bairro da Precabura/Eusébio	36
Quadro 6 - Vazões de projeto de Precabura/Eusébio (CE) entre 2021 e 2041	36
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 
CAGECE - Companhia de Água e Esgoto do Ceará 
CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente 
CP - Caixa de Passagem 
FCTH - Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica 
FUNASA - Fundação Nacional de Saúde 
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
NBR - Norma Brasileira Regulamentadora 
OMS - Organização Mundial de Saúde 
PV - Poço de Visita 
ReCES - Rede Nacional de Capacitação e Extensão Tecnológica em Saneamento Ambiental 
TR - Terminal de Limpeza
SUMÁRIO
1.	INTRODUÇÃO	14
2.	OBJETIVOS	16
2.1 Geral19,76 
	 0,90 
	 1,00 
	 0,39 
	 0,52 
	 1,45 
	0,012
	0,65
	 
	 
	92
	
	 0,59 
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	 0,000 
	 0,000 
	 0,040 
	
	
	 20,18 
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	 0,40 
	 0,52 
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	 20,18 
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	0,65
	 
	 
	81
	
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	 19,04 
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	 0,90 
	 1,00 
	 0,29 
	 0,78 
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	C17
	17-8
	81
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	 19,04 
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	 3,59 
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	0,65
	 
	 
	82
	
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	 0,44 
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	 0,44 
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	 0,000 
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	C22
	22-2
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	 0,033 
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	 19,00 
	 17,78 
	 1,22 
	 1,32 
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	 0,44 
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	0,012
	0,65
	 
	 
	82
	
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	 0,44 
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	 0,579 
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	 19,73 
	 15,21 
	 4,52 
	 4,62 
	 0,44 
	 0,44 
	 1,05 
	0,012
	0,65
	 
	 
	83
	
	 0,59 
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	 0,000 
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	 0,711 
	
	
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	 0,44 
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	23-1
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	 0,000 
	 0,028 
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	 1,00 
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	96
	
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	 0,000 
	 0,035 
	
	
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	C23
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	0,65
	 
	 
	83
	
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	 0,44 
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	0,65
	 
	 
	84
	
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	 0,000 
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	 0,825 
	
	
	 15,84 
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	 1,24 
	 1,34 
	 0,44 
	 0,44 
	 2,86 
	0,012
	
	C24
	24-1
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	 0,000 
	 0,000 
	 0,030 
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	 15,52 
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	 1,00 
	 0,40 
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	0,65
	 
	 
	98
	
	 0,59 
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	 0,000 
	 0,000 
	 0,037 
	
	
	 16,00 
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	 1,00 
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	 0,51 
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	C24
	24-2
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	 1,00 
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	84
	
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	 0,000 
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	 15,84 
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	 0,45 
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	0,012
	
	C17
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	 15,84 
	 14,60 
	 1,24 
	 1,34 
	 0,28 
	 0,82 
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	0,011
	0,65
	 
	 
	18
	
	 0,59 
	 0,042 
	 0,000 
	 0,902 
	 0,944 
	
	
	 14,09 
	 13,19 
	 0,90 
	 1,00 
	 0,28 
	 0,82 
	 2,40 
	0,011
	
	C1
	1-18
	18
	69,28
	 0,48 
	 0,033 
	 0,000 
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	 0,0034 
	 14,09 
	 9,60 
	 4,49 
	 4,64 
	 0,36 
	 0,45 
	 1,00 
	0,012
	0,80
	 
	 
	19
	
	 0,59 
	 0,041 
	 0,000 
	 3,171 
	 3,211 
	
	
	 14,36 
	 9,36 
	 5,00 
	 5,15 
	 0,40 
	 0,48 
	 3,38 
	0,012
	
	C1
	1-19
	19
	65,23
	 0,48 
	 0,031 
	 0,000 
	 2,614 
	 2,645 
	 150 
	 0,0034 
	 14,36 
	 9,36 
	 5,00 
	 5,15 
	 0,36 
	 0,45 
	 1,00 
	0,012
	0,80
	 
	 
	20
	
	 0,59 
	 0,038 
	 0,000 
	 3,211 
	 3,250 
	
	
	 14,72 
	 9,14 
	 5,58 
	 5,73 
	 0,41 
	 0,48 
	 3,39 
	0,012
	
	C25
	25-1
	99
	81,61
	 0,48 
	 0,039 
	 0,000 
	 0,000 
	 0,039 
	 100 
	 0,0140 
	 18,56 
	 17,66 
	 0,90 
	 1,00 
	 0,32 
	 0,71 
	 2,45 
	0,011
	0,65
	 
	 
	100
	
	 0,59 
	 0,048 
	 0,000 
	 0,000 
	 0,048 
	
	
	 17,42 
	 16,52 
	 0,90 
	 1,00 
	 0,32 
	 0,70 
	 2,51 
	0,011
	
	C25
	25-2
	100
	49,94
	 0,48 
	 0,024 
	 0,000 
	 0,039 
	 0,063 
	 100 
	 0,0044 
	 17,42 
	 16,52 
	 0,90 
	 1,00 
	 0,45 
	 0,44 
	 1,00 
	0,012
	0,65
	 
	 
	101
	
	 0,59 
	 0,029 
	 0,000 
	 0,048 
	 0,077 
	
	
	 17,37 
	 16,30 
	 1,07 
	 1,17 
	 0,45 
	 0,44 
	 2,87 
	0,012
	
	C25
	25-3
	101
	97,39
	 0,48 
	 0,047 
	 0,000 
	 0,063 
	 0,110 
	 100 
	 0,0130 
	 17,37 
	 16,30 
	 1,07 
	 1,17 
	 0,32 
	 0,68 
	 2,32 
	0,012
	0,65
	 
	 
	102
	
	 0,59 
	 0,057 
	 0,000 
	 0,077 
	 0,135 
	
	
	 15,93 
	 15,03 
	 0,90 
	 1,00 
	 0,32 
	 0,68 
	 2,54 
	0,012
	
	C25
	25-4
	102
	40,02
	 0,48 
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	 0,44 
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	C66
	66-5
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	 16,00 
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	 0,44 
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	C66
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	 16,26 
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	 0,44 
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	0,65
	 
	 
	282
	
	 0,59 
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	 0,44 
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	C66
	66-7
	282
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	 0,0046 
	 16,11 
	 13,95 
	 2,16 
	 2,26 
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	 0,44 
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	0,65
	 
	 
	186
	
	 0,59 
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	C67
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	C67
	67-2
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	 15,40 
	 12,11 
	 3,29 
	 3,39 
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	67-3
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	68-2
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	286
	
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	67-4
	286
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	 0,44 
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	C43
	43-24
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	 0,0029 
	 16,07 
	 10,23 
	 5,84 
	 5,99 
	 0,48 
	 0,47 
	 1,02 
	0,012
	0,80
	 
	 
	187
	
	 0,59 
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	 0,000 
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	 15,63 
	 10,08 
	 5,55 
	 5,70 
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	0,012
	
	C43
	43-25
	187
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	 0,000 
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	 0,0029 
	 15,63 
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	 5,55 
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	 0,47 
	 1,02 
	0,012
	0,80
	 
	 
	188
	
	 0,59 
	 0,031 
	 0,000 
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	 15,06 
	 9,93 
	 5,13 
	 5,28 
	 0,54 
	 0,50 
	 3,73 
	0,012
	
	C43
	43-26
	188
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	 0,48 
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	 0,000 
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	 150 
	 0,0028 
	 15,06 
	 9,93 
	 5,13 
	 5,28 
	 0,48 
	 0,47 
	 1,02 
	0,012
	0,80
	 
	 
	189
	
	 0,59 
	 0,041 
	 0,000 
	 4,902 
	 4,943 
	
	
	 13,85 
	 9,73 
	 4,13 
	 4,28 
	 0,55 
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	 3,74 
	0,012
	
	C43
	43-27
	189
	35,85
	 0,48 
	 0,017 
	 0,000 
	 4,023 
	 4,040 
	 150 
	 0,0028 
	 13,85 
	 9,73 
	 4,13 
	 4,28 
	 0,49 
	 0,47 
	 1,02 
	0,012
	0,80
	 
	 
	190
	
	 0,59 
	 0,021 
	 0,000 
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	 4,964 
	
	
	 13,36 
	 9,63 
	 3,73 
	 3,88 
	 0,55 
	 0,50 
	 3,74 
	0,012
	
	C43
	43-28
	190
	61,67
	 0,48 
	 0,029 
	 0,000 
	 4,040 
	 4,070 
	 150 
	 0,0028 
	 13,36 
	 9,63 
	 3,73 
	 3,88 
	 0,49 
	 0,48 
	 1,02 
	0,012
	0,80
	 
	 
	191
	
	 0,59 
	 0,036 
	 0,000 
	 4,964 
	 5,000 
	
	
	 13,00 
	 9,45 
	 3,54 
	 3,69 
	 0,55 
	 0,50 
	 3,75 
	0,012
	
	C43
	43-29
	191
	91,38
	 0,48 
	 0,044 
	 0,000 
	 4,070 
	 4,113 
	 150 
	 0,0028 
	 13,00 
	 9,45 
	 3,54 
	 3,69 
	 0,49 
	 0,48 
	 1,02 
	0,012
	0,80
	 
	 
	192
	
	 0,59 
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	 0,000 
	 5,000 
	 5,054 
	
	
	 14,59 
	 9,20 
	 5,39 
	 5,54 
	 0,56 
	 0,50 
	 3,76 
	0,012
	
ANEXO B – PLANTA DE CÁLCULO E EXECUÇÃO
image2.png
image3.png
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image1.png16
2.2 Específicos	16
3.	REVISÃO DE LITERATURA	17
3.1.	Caracterização da área de estudo	17
3.2.	Saneamento Básico	17
3.3.	Esgoto Sanitário	19
3.3.1	Esgoto Doméstico	20
3.4.	Sistemas de Esgotamento Sanitário	21
3.5.	Geração de Esgotos	23
3.6.	Dimensionamento de rede coletora de esgoto	24
 3.7. Auxílio de Softwares	24
3.7.1CEsgl	25
3.7.2 Excel	25
4.	MATERIAIS E MÉTODOS	26
4.1.	Estudo Populacional	26
4.2.	Vazões de Esgoto	28
4.3.	Concepção da rede coletora	29
5.	RESULTADOS E DISCUSSÕES	30
5.1.	Estimativa populacional	30
5.2.	Rede Coletora	30
5.3.	Vazões de Projeto	32
6.	CONCLUSÃO	36
7.	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	37
ANEXOS	39
ANEXO A - PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DA REDE COLETORA	40
ANEXO B – PLANTA DE CÁLCULO E EXECUÇÃO	58
	
1. INTRODUÇÃO
Observa-se nos países em desenvolvimento que a ausência ou inadequação de saneamento básico e a qualidade ruim da água são alguns dos fatores que contribuem para o surgimento de diversas doenças advindas de veiculação hídrica, especialmente as diarreicas (LESER et al., 1985). O crescimento populacional e, consequentemente, a expansão urbana, criam a necessidade do desenvolvimento de novas tecnologias computacionais como modelos alternativos para o dimensionamento de redes de esgoto, visando atender o aumento da demanda e possibilitar maior êxito no desempenho desses sistemas (LIMA et al., 2017). 
No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e, conforme a Lei nº 11.445/2007, é definido como o conjunto dos serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais. Em uma de suas diretrizes, a lei determina a elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), que orienta as ações e investimentos do Governo Federal, estabelecendo que os estados e municípios devem elaborar seus planos para a prestação dos serviços públicos de saneamento com base no Plano Nacional.  
Como um de seus princípios, a Lei nº. 11.445/2007 também estabelece a universalização dos serviços de saneamento básico para que todos tenham acesso aos seus benefícios. Entretanto, ainda é necessário percorrer um longo caminho para que todo o país usufrua de um serviço sanitário adequado, visto que somente cerca de 3 mil municípios brasileiros (55,2% do total) possuem coleta e tratamento de esgoto (BRASIL, 2017). 
De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS 2018, o índice de tratamento de esgoto do país é de aproximadamente 46%, totalizando quase 100 milhões de brasileiros sem acesso a este serviço. Na região nordeste, esse índice cai para cerca de 28,01% da população. Dados do novo Ranking do Saneamento Básico, produzido pelo Instituto Trata Brasil, revelam que, em 2017, o país lançou cerca de 5.622 piscinas olímpicas de esgoto não tratado na natureza e que somente 21 municípios nas 100 maiores cidades do país tratam mais de 80% dos esgotos (SNIS, 2018). 
Dentre as principais dificuldades encontradas, destaca-se a resistência da própria população em se interligar ao sistema, mesmo o município possuindo oferta de rede coletora de esgoto, totalizando 151 municípios atendidos com serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário dos 184 existentes no Ceará (CAGECE, 2016). 
No município de Eusébio, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza, observa-se uma taxa de cobertura de esgoto de 32,4%, fazendo-o ocupar a 2994º posição no ranking de todo o país (IBGE, 2017). Desse modo, este trabalho tem por objetivo propor o dimensionamento da rede de esgotamento sanitário do bairro da Precabura do município de Eusébio, em virtude da falta de atendimento à população e do despejo inadequado dos resíduos diretamente na lagoa principal do bairro, sem o devido tratamento, ocasionando danos à saúde, socioeconômicos e ambientais. 
Para isto, o uso de ferramentas computacionais, como Google earth, CEsg, AutoCAD e planilhas de cálculos eletrônicos para o dimensionamento de uma rede de esgoto doméstico, torna-se essencial, visto que os programas facilitam o trabalho do projetista ao realizar iterações e verificações, otimizando, assim, o tempo gasto nesse processo, além de torná-lo mais funcional (SOUZA; CURTI; NAZARETH, 2015). 
2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GERAL
Realizar uma concepção de rede coletora de esgoto sanitário para contribuir com o saneamento básico no bairro da Precabura do município de Eusébio-CE.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
· Estimar a evolução populacional entre os anos 2021 e 2041, além de determinar as vazões de contribuição para esses anos.
· Dimensionar uma rede coletora de esgotamento sanitário para o bairro da Precabura do município de Eusébio, com auxílio do software CEsg.
3. REVISÃO DE LITERATURA
3.1 Caracterização da área de estudo
O município de Eusébio foi criado em 1991, apresentando 79km de extensão localizadas a 15 minutos de Fortaleza, entre Aquiraz e Messejana. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2019, o município apresentou uma população estimada de aproximadamente 53.618 habitantes. Na Figura 1 está ilustrada a localização do bairro da Precabura com relação ao município de Eusébio.
Figura 1- Localização do bairro da Precabura com relação ao município de Eusébio.
Fonte: Prefeitura de Eusébio (2020).
De acordo com o IBGE, até 2019, o município possuía apenas 32,4% de esgotamento sanitário, ocupando a posição 2994º no ranking de todo o país. Quando comparado as demais cidades do estado, o Eusébio ocupa a 35º posição das 184 existentes. No município, as Fossas Absorventes ou Rudimentares são mais comumente encontradas, equivalentes a 65% do total, sendo esse tipo de tratamento um sistema individual, em que cada residência possui o seu, e construído de forma empírica (IBGE, 2017; BRASIL, 2019). 
3.2 Saneamento Básico
Saneamento básico é definido como o conjunto de medidas que, de um modo geral, visa preservar ou modificar as condições do meio ambiente, assegurando tanto o bem estar social como econômico dos indivíduos (FUNASA, 2015). 
No Brasil, o investimento em saneamento básico teve destaque nas décadas de 1970 e 1980, quando existia a visão de que avanços nas áreas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário nos países em desenvolvimento seriam responsáveis pela redução das taxas de mortalidade. Nesse período, foi criado o Plano Nacional de Saneamento (Planasa), apresentando como principal objetivo, a longo prazo, a universalização do acesso à água e ao esgoto. No entanto, o plano não contribuiu para diminuir o déficit de coleta e tratamento de esgoto, sendo interrompido em 1986. Estima-se que até 2006 era tratado apenas 15% do esgoto sanitário gerado nas regiões urbanas dos municípios do Brasil (LEONETI; PRADO; OLIVEIRA, 2011). 
Sendo assim, nos últimos anos, o setor de saneamento passou a ser representado pela Lei 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, e pela Lei 9.433/1997, referente à Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH). Em seu artigo 52, a Lei 11.445/2007 determina a elaboração do novo Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) no que diz respeito aos serviços públicos de abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgotos, buscando alcançar a universalização do acesso proposto pelo plano anterior, o Planasa (BORJA, 2014).
Conforme o relatório do Programa de Monitoramento Conjunto, “Progressondrinkingwater, sanitationandhygiene: 2000-2017: Specialfocusoninequalities”, ainda há um longo caminho a ser percorrido para a melhoria dos serviços prestados para se alcançar o acesso universal à água, saneamento e higiene básicos. O relatório revela que desde o ano 2000, 2,1 bilhões de pessoas têm acesso aos serviços de saneamento básico, mas, em diversas regiões do mundo, os resíduos produzidos ainda não apresentam tratamento adequado. De acordo com o relatório, 2 bilhões de pessoas ainda não possuem saneamento básico, dentreas quais sete em cada 10 residem em áreas rurais e cerca de um terço reside em países em desenvolvimento. Além disso, todos os anos também é destacado que a diarreia associada à água, saneamento básico e higiene inadequadas constitui a principal causa de morte de aproximadamente 297 mil crianças com menos de cinco anos (MORAES et al., 2014). 
O Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento revela que 93,0% da população recebe água em seus domicílios, mas somente 52,0% tem coleta de esgoto. Já em relação ao tratamento antes de ser lançado em um corpo hídrico, observa-se um percentual ainda menor, 38,6% (BRASIL, 2017). 
Por estar diretamente relacionado às condições de saúde da população, o saneamento básico vai muito além de garantir o acesso aos serviços, instalações ou estruturas citadas na lei que o rege, envolvendo, também, medidas de educação e conservação ambiental. Assim, fatores como o crescimento populacional desordenado, bem como a poluição das cidades, resultante da inadequação ou falta dos serviços de saneamento, têm desencadeado uma série de doenças às populações, especialmente nas áreas mais pobres, como dengue, febre tifoide, hepatite, diarreias, entre outras. De acordo com o Ministério da Saúde, para cada um real investido no setor de saneamento, economizam-se quatro reais na área da medicina curativa, o que demonstra a essencialidade dos investimentos em saneamento básico no país (BRASIL, 2004). 
3.3 Esgoto Sanitário
Segundo a Norma Brasileira Regulamentadora (NBR) 9648 de 1986, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), esgoto sanitário é o “despejo líquido constituído de esgoto doméstico e industrial, água de infiltração e a contribuição pluvial parasitária”. A norma também apresenta as seguintes definições: 
1. Esgoto doméstico: “despejo líquido resultante do uso da água para higiene e necessidades fisiológicas humanas; 
2. Esgoto industrial: “despejo líquido resultante dos processos industriais, respeitados os padrões de lançamento estabelecidos; 
3. Água de infiltração: “toda água proveniente do subsolo, indesejável ao sistema separador e que penetra nas canalizações”; 
4. Contribuição pluvial parasitária: “a parcela do deflúvio superficial inevitavelmente absorvida pela rede de esgoto sanitário”. 
3.3.1 Esgoto Doméstico
De acordo com o Manual de Saneamento da Funasa (FUNASA, 2015), o esgoto doméstico é predominantemente composto por estruturas orgânicas dispostas por águas contendo materiais de dejetos humanos, advindos de suas atividades domésticas, como banho, lavagem de louças e roupas, uso do sanitário e outras atividades. O esgoto doméstico é dividido em águas negras e águas cinzas que, por definição, águas negras são as de uso do sanitário, como urina e fezes. Já águas cinzas são as águas provenientes de banhos, pias, lavagens de roupas, dentre outras. Conforme Von Sperling (2005), 99,9% do esgoto é constituído por água e o restante por sólidos orgânicos (sedimentares, suspensos e dissolvidos), com necessidade de tratamento. No quadro 1 tem-se as principais características do esgoto doméstico:
Quadro 1 - Principais características do esgoto doméstico.
	CARACTERISTICAS
	
	FISÍCAS
	MATÉRIA SÓLIDA
	Composto por 99,9% de água, e apenas 0,1% de sólidos. 
	
	TEMPERATURA
	Temperatura superior à das águas de abastecimento. 
	
	ODOR
	Odor típico da presença de gás sulfídrico
	
	COR E TURBIDEZ
	A cor e turbidez característica da decomposição do esgoto. 
	
	VARIAÇÃO DE VAZÃO
	Para cada 100 litros de água consumida, são lançados aproximadamente 80 litros de esgoto na rede coletora, ou seja 80%.
	QUÍMICA
	MATÉRIA ORGÂNICA
	70% dos sólidos no esgoto são de origem orgânica, são constituídos por: - compostos de: proteínas (40 a 60%), carboidratos (25 a 50%), gorduras e óleos (10% ) e uréia, sulfatans, fenois, etc.
	
	MATÉRIA INORGÂNICA
	Nos esgotos é formada principalmente pela presença de areia e de substâncias minerais dissolvidas.
	BIOLÓGICA
	INDICADORES DE POLUIÇÃO
	Determina-se a presença de coliformes e consequentemente de patogênicos.
Fonte: Adaptado de Von Sperling (2006)
3.4 Sistemas de Esgotamento Sanitário
De acordo com a Lei nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007, esgotamento Sanitário é constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento no meio ambiente. O sistema de esgotamento sanitário, que pode ser dividido em sistemas individuais ou coletivos, é entendido como o conjunto de tubulações, peças, equipamentos e mecanismos dispostos, visando à coleta, o transporte, o tratamento de esgoto sanitário e a disposição final de forma ambiental e sanitariamente adequada. 
Sistemas Individuais são adequados para domicílios que não apresentam instalações hidráulicas para abastecimento de água. Dessa forma, quando não se é gerado esgoto sanitário, devido ao não afastamento por veiculação hídrica, necessita-se de uma destinação final adequada, de maneira que não acarrete nenhum prejuízo à saúde humana. Para tanto, a forma mais utilizada para esse tratamento são as privadas higiênicas. Já em instalações que recebem o abastecimento de água, de acordo com a legislação, há a necessidade de uma unidade de tratamento chamada tanque séptico e em seguida uma unidade para tratamento dos dejetos para descarte, sendo essa a mais utilizada. Sistemas Coletivos são adequados para um pequeno grupo de casas, e as soluções adotadas, na maioria das vezes, é a mesma utilizada no sistema individual. Entretanto, quando há um projeto prévio, deve-se abranger uma bacia ou sub-bacia hidrográfica pertencente à cidade. Em um projeto, a decisão da solução que será utilizada é uma importante etapa.
Para projetar um Sistema de Esgotamento Sanitário tem-se como componentes os seguintes acessórios de acordo com a NBR 9649/86: 
1. Ligação Predial: Consiste no trecho que recebe a contribuição de esgoto da residência e a encaminha para o coletor de esgoto. 
2. Coletor de esgoto: Tubulação que recebe as contribuições de esgoto dos coletores prediais das residências ao longo de seu comprimento. 
3. Coletor principal: Coletor de esgoto de maior extensão dentro de uma mesma bacia. 
4. Coletor Tronco: Trecho da rede de esgotamento que recebe e transporta apenas as contribuições de outros coletores, não recebendo as contribuições diretas das residências. 
5. Emissários: Tubulação que recebe esgoto exclusivamente pela extremidade de montante, constituindo assim a vazão total da rede coletora. 
6. Rede Coletora: Conjunto constituído por ligações prediais, coletores de esgoto, e seus órgãos acessórios.
7. Órgãos Acessórios: Dispositivos fixos desprovidos de equipamentos mecânicos. 
7.1. Poço de Visita (PV): Câmara Visitável através de abertura existente em sua parte superior, destinada à execução de trabalhos de manutenção. A distância máxima entre dois PVs deve ser de 100 m.
7.2. Tubo de Inspeção e Limpeza (TIL): Dispositivo não visitável que permite inspeção e introdução de equipamento de limpeza.
7.3. Terminal de Limpeza (TL): Dispositivo que permite introdução de equipamentos de limpeza, localizado na cabeceira de qualquer coletor.
7.4. Emissários: Tubulação que recebe esgoto exclusivamente pela extremidade de montante, constituindo assim a vazão total da rede coletora. 
8. Interceptor: Canalização que objetiva receber e transportar o esgoto coletado pelas unidades anteriores. Esta tubulação é semelhante ao coletor tronco, diferenciando-se por não receber contribuição de outros coletores ao longo de seu comprimento. 
9. Estações Elevatórias (EEE): Conjunto de tubulação, dispositivos, peças e motor-bomba que objetivam a sucção do efluente para elevação a uma cota mais alta. É o caso em que não é possível a adução do esgoto somente pela ação da gravidade. Pode ocorrer na rede ou no transporte para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).
3.5 Geração de Esgotos
Em toda cidade existem três tipos principais de águas residuárias: domésticas, industriaise efluentes pluviais. As domésticas constituem os resíduos gerados em domicílios e os provenientes de atividades comerciais; as industriais são advindas dos despejos industriais, cuja vazão depende da atividade realizada. Já os efluentes pluviais se dão pela infiltração da água por tubos defeituosos, conexões e também pelos PVs (ARCHELA et al, 2003). 
O cálculo das vazões baseia-se em alguns dados, tais como variações horárias, variações diárias e variações anuais. Tem-se adotado os seguintes coeficientes de variação da vazão média de água (NBR 9648, 1986): 
· K1 = 1,2 (coeficiente do dia de maior consumo)
· K2 = 1,5 (coeficiente da hora de maior consumo)
· K3 = 0,5 (coeficiente da hora de menor consumo)
Para o cálculo das vazões médias, máxima e mínima de água tem-se as seguintes fórmulas apresentadas no quadro 2: 
Quadro 2- Fórmulas para cálculos de vazão.
	Descrição
	Formulação
	Vazão doméstica média (Qméd)
	(P x q x C/86400)
	Vazão máxima diária (Qdmáx)
	Qméd x K1x K2= 1,8 x Qméd
	Vazão máxima horária (Qhmáx)
	Qmédx K2 = 1,5 x Qméd
	Vazão mínima horária (Qhmín)
	Qméd x K3 = 0,5 x Qméd
	Vazão de infiltração (Qinf)
	Lcx Ti
Onde:
P = população atendida (hab) no início ou final de plano;
q = consumo per capita de água (L/hab.d);
C = coeficiente de retorno esgoto/água;
Lc = comprimento de rede (m); 
Ti = taxa de infiltração (L/s.m);
3.6 Dimensionamento de rede coletora de esgotos 
Para o dimensionamento de uma rede coletora de esgoto são necessárias algumas normas como base, dentre elas a NBR 9648 para o estudo de concepção de sistema de esgoto sanitário, NBR 9649 para o projeto de redes coletoras de esgoto sanitário, NBR 12207 para o projeto de interceptores de esgoto sanitário, NBR 12208 para projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário e NBR 12209 para projeto de estações de tratamento de esgoto sanitário. Dependendo do tamanho da comunidade, principalmente as de pequeno porte, existem as legislações específicas dos órgãos competentes de cada estado. No Ceará, por exemplo, a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece) é a empresa responsável pela prestação dos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto em todo o estado (CAGECE, 2016).
A NBR 9649/86 estabelece algumas condições específicas para o dimensionamento hidráulico das redes coletoras de esgoto sanitário, tais como: 
· Para todos os trechos da rede devem ser estimadas as vazões inicial e final (Qi e Qf ).
· Recomenda-se como o menor valor de vazão 1,5 L/s em qualquer trecho.
· Os diâmetros não devem ser inferiores a DN 100 mm.
· Para coeficiente de Manning diferente de 0,013, os valores de tensão trativa média e declividade mínima a adotar devem ser justificados.
· A máxima declividade admissível é aquela para a qual se tenha vf = 5 m/s.
· As lâminas d’água devem ter o seu valor máximo para vazão final (Qf), igual ou inferior a 75 % do diâmetro do coletor.
· A declividade mínima deve garantir a tensão trativa de 1,0 Mpa.
 
3.7 Auxílio de Softwares
Para a universalização do atendimento dos serviços de esgoto no Brasil, difundido na Lei do Saneamento, ainda é necessário percorrer um longo caminho. O oferecimento de um serviço de qualidade requer uma série de fatores, como disponibilidade, correta aplicação dos recursos financeiros, profissionais especializados no assunto, dentre outros. A utilização de softwares que auxiliem no dimensionamento de redes coletoras de esgoto vem ganhando cada vez mais espaço e importância, atuando na redução do tempo gasto no processo, assim como no alcance de uma maior qualidade e eficiência no projeto. Há uma vasta gama de ferramentas computacionais disponíveis, sendo algumas mais específicas para cada situação que se deseja projetar. Dentre elas, destacam-se: (SOUZA; CURTI; NAZARETH, 2015).
3.7.1 Cesg
Desenvolvido pela Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica, o Cesg dimensiona a rede e apresenta uma planilha de quantitativos e estimativas de custos. Além disso, também auxilia no dimensionamento de redes urbanas de esgotamento sanitário. É um programa gratuito, bastante difundido e com uma interface bastante intuitiva e de fácil compreensão. Ao final, os dados podem ser exportados tanto para AutoCAD (traçado da rede) quanto para o Excel (Planilha de resultados). 
3.7.2 Excel
O excel, por sua vez, é um software de planilha eletrônica de cálculo. Seu funcionamento ocorre por meio de fórmulas e dados inseridos nas células que funcionam como coordenadas. Para o dimensionamento de rede coletora de esgoto por meio desta ferramenta, é necessário inserir as fórmulas utilizadas para o dimensionamento hidráulico da rede, referenciando as células com os valores inseridos ou calculados pelo próprio programa. Entretanto, a modelagem de rede não é possível ao se utilizar planilha, tornando seu uso complementar.
3.7.3 SUwin
É um programa para o desenho, dimensionamento e verificação de redes de saneamento que permite calcular redes de esgoto ramificadas ou compostas, tubulação de diversos materiais cadastrados, poços de visita e poços de despejos. O programa também permite trabalhar com redes de Aguas Pluviais, possibilitando definir área de contribuição, definir intensidade pluviométrica baseado na equação da chuva e reconhecimento dos pontos através de um projeto topográfico com as curvas de nível. Apresenta a vantagem de não precisar de um ambiente CAD, no entanto, não é gratuito.
3.7.4 UFC9
Desenvolvido por alunos da Universidade Federal do Ceará (UFC), o programa funciona em conjunto com o AutoCAD. Possui um fácil manuseio e também gera planilhas apresentando os resultados do dimensionamento e, como já está inserido dentro do AutoCAD, já apresenta o traçado da rede coletora com seus assessórios pertinentes.
3.7.5 SANCAD
Utilizado para dimensionamento e análises de redes de esgoto sanitário, o programa funciona em conjunto com o AutoCAD, operando em ambiente Windows. Foi desenvolvido pela SANEGRAPH tendo como base os critérios da norma brasileira pertinente para este tipo de projeto. O programa também gera planilhas de quantitativos, plantas e ordens de serviço para a execução e realiza ensaios e simulações. Entretanto, não é gratuito, sendo comercializado por meio de locação de licença (SANEGRAPH, 2017).
4. MATERIAIS E MÉTODOS
Para o dimensionamento da rede coletora de esgoto doméstico em questão, optou-se pela utilização do software CEsg, por ser gratuito, de fácil obtenção e manuseio. Além disso, foram utilizadas as normas técnicas NBRs 9648/86 (Estudos de Concepção de Sistemas de Esgotamento Sanitário), 9649/86 (Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário) e o caderno de normas técnicas da CAGECE.
4.1 Estudo populacional
De acordo com censo de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município de Eusébio apresentou uma população total de 46.033 habitantes. Para o dimensionamento de um sistema de esgotamento sanitário se faz necessária a projeção da população futura, que é quando o sistema opera com a sua capacidade máxima.
Por se tratar apenas de um bairro do município, a projeção foi através do método matemático de crescimento geométrico. Dessa forma, foi feita uma projeção matemática a partir da população total do Eusébio e da área total do município, sendo, assim, encontradas as seguintes projeções populacionais do bairro Precabura de 1990 à 2020 (Tabela 2).
Tabela 2 - População de Precabura/Eusébio (CE)
	Ano
	População do bairro da Precabura
	População
do Eusébio
	1990
	969 hab
	19593 hab
	2000
	1.559 hab
	31500 hab
	2010
	2.278 hab
	46.033 hab
	2020
	2.689 hab
	54.337 hab
Fonte: Autor, 2020.
De acordo com a norma interna da CAGECE, SPO-012, em seu capítulo 4, item 4.8.1.6, “Para população do último Censo do IBGE inferior a 5.000 habitantes (população de início de plano), adotar método de crescimento geométrico, aplicando a taxa de crescimento populacional definido a partir dos dois últimos censos”.
Seguiu-se essa orientação e utilizando as equações 1 e 2:
Onde,
P = população no tempo estimado (hab)
P0 = população inicial (hab) t = tempoestimado (ano)
t0 = tempo inicial (ano)
Kg = constante geométrica
4.2 Vazões de Esgoto
Levam-se em conta as vazões domésticas, infiltração, singulares e flutuantes. Em Precabura, a predominância são as vazões domésticas e de infiltração que serão usadas para o dimensionamento da rede considerando 20 anos de horizonte de projeto. O primeiro ano de operação será admitido em 2022, onde o ano de 2021 ficará para concepção da obra e o ano de 2041 destinado ao final de plano. O dimensionamento do sistema buscou atender o máximo possível da população de Precabura ao longo do período de alcance do projeto. Além dos critérios hidráulicos estabelecidos na NBR 9649/86, também se seguiu o orientado pela CAGECE em seu caderno normativo, SPO-012, que diz:
· Para localidades do interior, adota-se 100 L/hab.dia como consumo per capita.
· Taxa de infiltração (Ti) de 0,25 L/s.Km
Para os cálculos das contribuições das vazões, utilizam-se as equações contidas no Quadro 2 de acordo com a NBR 9649/86.
Quadro 3 - Equações para estimativas das vazões de contribuição
	Vazões (L/s)
	Formulação
	Vazão média (Qméd)
	
	Vazão de início de plano (Qi)
	
	Vazão de final de plano (Qf)
	
	Vazão de infiltração
	Lc x Tinf
Onde:
P = população atendida (hab) no início ou final de plano; 
q = consumo per capita de água (L/hab.d);
C = coeficiente de retorno esgoto/água;
Lc = comprimento de rede com infiltração (m); 
Tinf = taxa de infiltração (L/s.m);
k1 = coeficiente do dia de maior consumo; 
k2 = coeficiente da hora de maior consumo; 
k3 = coeficiente da hora de menor consumo.
4.3 Concepção da rede coletora
A concepção da rede coletora deve atender toda a população dentro do horizonte de projeto, devido às características topográficas do município, e, para atender o máximo de habitações possíveis, o sistema foi projetado em cima de duas bacias drenantes. No projeto das redes coletoras e dos interceptores foram observadas as condições estabelecidas nas normas NBR 9649 e NBR 12207 da ABNT. Adotaram-se os seguintes critérios:
· O cálculo foi feito a partir da vazão máxima de final de plano, para uma lâmina líquida de 75%;
· A vazão mínima para cálculo em qualquer trecho foi de 1,5 L/s;
· A declividade máxima correspondeu a uma velocidade máxima de 5,0 m/s, referente à vazão de final de plano;
· A declividade mínima, de modo geral, correspondeu a uma tensão trativa de 0,6 Pa, verificada para a vazão média de início de plano;
· A profundidade mínima dos coletores foi definida conforme o recobrimento mínimo das tubulações, em função dos locais onde as mesmas serão assentadas, quais sejam: 0,65 m em passeios, áreas verdes e vielas sanitárias; 0,90 m em ruas e caminhos com tráfego, para o dimensionamento em questão, adotou-se a última opção, considerando toda a rede sob o leito viário;
· Diâmetro mínimo estabelecido pela norma de 100 mm;
· Os poços de visita (PVs) foram localizados nos pontos de encontro de coletores e nas mudanças de direção, diâmetro e declividade, já nas cabeceiras da rede foram colocados terminais de limpeza;
· A distância máxima entre PVs foi de 100 metros.
· Nos PVs com degrau igual ou superior a 0,65 m foram utilizados tubos de queda;
O dimensionamento hidráulico foi feito a partir da fórmula de Chézy-Manning e da equação da continuidade. 
5. RESULTADOS E DISCUSSÕES
5.1 Estimativa populacional
Por meio do método de crescimento geométrico, onde se ultilizou o coeficiente de progreção geométrica o valor de 1,66, a população urbana para o bairro da Precabura foi de 1.621 habitantes para 2021 e de 2259 habitantes para o ano de 2041 (Quadro 4).
Quadro 4- Projeção da população urbana do bairro da Precabura.
	Ano
	População
	Ano
	População
	2021
	1621
	2032
	1946
	2022
	1648
	2033
	1978
	2023
	1676
	2034
	2011
	2024
	1704
	2035
	2045
	2025
	1732
	2036
	2079
	2026
	1761
	2037
	2114
	2027
	1791
	2038
	2149
	2028
	1821
	2039
	2185
	2029
	1851
	2040
	2222
	2030
	1882
	2041
	2259
	2031
	1914
	
	
		Fonte: Autor 2020.
5.2 REDE COLETORA
Após traçar a rede coletora utilizando o Cesg, obteve-se uma extensão total de 19026,31 metros de rede total, sendo 18098,4 metros de tubulação de PVC com diâmetro de 100 mm e 1001,7metros de tubulação de PVC com diâmetro de 150 mm. A rede está sob duas bacias de drenagem (B1 e B2), porém nem todas as residências puderam ser atendidas (Figura 2), pois, durante o traçado da rede, observou-se profundidades acima de seis metros, o que pode onerar a implantação da rede. Dessa forma, cada bacia possuirá uma Estação Elevatória de Esgoto (EEE), onde a primeira (EEE-1) começa no PV-01 e termina no PV-30, com 10.426,48 metros de comprimento de rede e a elevatória 2 (EEE-2) inicia no PV-163 e termina no PV-192 com 8.234,54 metros de comprimento de rede. Para as regiões que não foram contempladas com rede de esgotamento pode-se utilizar sistemas individuais de tratamento de esgoto, como as fossas sépticas. A planilha de dimensionamento da rede gerada pelo Cesg encontra-se no Anexo A. A planta de cálculo e execução no Anexo B.
Figura 2 – Área de trabalho do CEsg com a rede de esgoto do bairro da Precabura.
Áreas não atendidas
Fonte: Autor, 2020.
Figura 3 –Localização das bacias de contribuição do bairro da Precabura.
Fonte: Autor, 2020
O resultado quantitativo apresentado pelo software está resumido no Quadro 5. Quadro 5 - Quantitativo da rede coletora total proposta para Precabura/Eusébio.
	Descrição
	Quantidade
	Unidade
	Trechos:
	PVC - ø100
	18098,4
	m
	PVC - ø150
	1001,7
	m
	Poços de Visita e similares:
	Poço de Visita (PV)
	183
	un
	PV com tubo de queda (TQ)
	45
	un
	Comprimento dos Tubos de queda:
	78,1
	m
	Reconstituição de Pavimentos:
	Sem revestimento
	12563,7
	m²
	Escoramento:
	Contínuo
	9191,0
	m²
	Descontínuo
	9014,9
	m²
	Especial
	7364,1
	m²
	Metálico e Madeira
	22837,1
	m²
	Pontalete
	3485,8
	m²
	Sem escoramento
	19989,8
	m²
	Acessórios:
	Curva PVC 90° diam. 100 mm:
	58
	un
	Tampão PVC diam. 100 mm:
	58
	un
	Volume Escavação:
	0 a 2 m:
	18391,47
	m³
	2 a 4 m:
	4500,77
	m³
	4 a 6 m:
	979,87
	m³
	Acima de 6m:
	0
	m³
	Volume Total:
	23872,11
	m³
	Volume de Reaterro:
	23712,28
	m³
Fonte: Autor, 2020.
5.3 Vazões de Projeto 
As vazões de projeto calculadas para os anos de alcance do plano são apresentadas no Quadro 5.
Quadro 6- Vazões de projeto da Precabura/Eusébio (CE) entre 2021 e 2041.
	Ano
	População Atendida (hab) 
	Comprimento da rede (m)
	Vazão de Infiltração (L/s.m)
	Vazões (L/s)
	Vazão de projeto (L/s)
	
	
	
	
	Mínima
	Média
	Máxima
	
	2021
	1621
	19097,82
	0,00025
	0,84
	1,69
	2,53
	7,307
	2022
	1648
	19097,82
	0,00025
	0,86
	1,72
	4,64
	7,864
	2023
	1676
	19097,82
	0,00025
	0,87
	1,75
	4,71
	7,917
	2024
	1704
	19097,82
	0,00025
	0,89
	1,78
	4,79
	7,969
	2025
	1732
	19097,82
	0,00025
	0,90
	1,80
	4,87
	8,022
	2026
	1761
	19097,82
	0,00025
	0,92
	1,83
	4,95
	8,076
	2027
	1791
	19097,82
	0,00025
	0,93
	1,87
	5,04
	8,133
	2028
	1821
	19097,82
	0,00025
	0,95
	1,90
	5,12
	8,189
	2029
	1851
	19097,82
	0,00025
	0,96
	1,93
	5,21
	8,245
	2030
	1882
	19097,82
	0,00025
	0,98
	1,96
	5,29
	8,303
	2031
	1914
	19097,82
	0,00025
	1,00
	1,99
	5,38
	8,363
	2032
	1946
	19097,82
	0,00025
	1,01
	2,03
	5,47
	8,423
	2033
	1978
	19097,82
	0,00025
	1,03
	2,06
	5,56
	8,483
	2034
	2011
	19097,82
	0,00025
	1,05
	2,09
	5,66
	8,545
	2035
	2045
	19097,82
	0,00025
	1,07
	2,13
	5,75
	8,609
	2036
	2079
	19097,82
	0,00025
	1,08
	2,17
	5,85
	8,673
	2037
	2114
	19097,82
	0,00025
	1,10
	2,20
	5,95
	8,738
	2038
	2149
	19097,82
	0,00025
	1,12
	2,24
	6,04
	8,804
	2039
	2185
	19097,82
	0,00025
	1,14
	2,28
	6,15
	8,871
	2040
	2222
	19097,82
	0,00025
	1,16
	2,31
	6,25
	8,941
	2041
	2259
	19097,82
	0,00025
	1,18
	2,35
	6,35
	9,010
Fonte: Autor, 2020.
Quadro 7 – Quadro de vazões por Bacia.
	BACIA
	PV incial final
	ETAPA
	população (hab)
	Comprimento (m)
	Vazão (L/s)
	B1
	1
	Início
	885
	10426,48
	3,989
	
	30
	Final
	1233
	10426,48
	4,919
	B2
	163
	Início
	736
	8671,34
	3,318
	
	192
	Final
	1026
	8671,34
	4,091
Fonte: Autor, 2020.
Os esgotos dasbacias serão encaminhados para dois pontos (PV – 30) e (PV – 192). Nestes pontos, as vazões de final de plano serão 4,919 L/s e 4,091 L/s respectivamente. Essas vazões podem ser encaminhadas à ETE por bombeamento, por meio de duas Estações Elevatórias de Esgoto ou por gravidade dependendo da escolha do local de implantação da ETE. As vazões nos trechos que antecedem as elevatórias da rede coletora (T 1-29) e ( T 43– 29) estão expostas nas figuras 4 e 5.
Figura 4 – Vazões geradas para a Elevatória 1 (NÓ-30)
Fonte: Autor, 2020.
Figura 5 – Vazões geradas para Elevatória 2 (NÓ 192) .
Fonte: Autor, 2020.
A vazão de jusante (PV-30) e (PV – 192), pelo software, resultaram em 4,919 L/s e 4,092 L/s, corroborando com o calculado. Isso indica que o traçado da rede não deixou nenhuma ponta solta, evitando outra EEE. Em toda a rede, a tensão trativa variou entre 1,00 a 6,11 Pa, obedecendo ao valor mínimo estabelecido pela NBR 9649/86, que é de 1,0 Pa, garantindo a autolimpeza nos condutos . Quanto às profundidades das valas, a mais impactante ficou com 5,8 metros nos trechos T 1 -19 e T 1 - 20. O bairro em estudo, apesar de poucas elevações, dificultou a concepção da rede coletora, pela variação de cotas do terreno, o que não é desejável em rede gravitária, pois, os custos com escavação, escoramentos e reaterros são maiores. Para a região que não foi contemplada com rede de esgotamento, pode-se utilizar sistemas individuais de tratamento de esgoto, como as fossas sépticas. A planilha resultado gerada pelo CEsg, com as descrições de cada trecho, encontra-se em anexo.
6. CONCLUSÃO
Sendo assim, conclui-se a viabilidade da concepção de uma rede coletora de esgoto sanitário no bairro da Precabura do município de Eusébio-CE, com o auxílio 
do software Cesg que, com todas as suas ferramentas, foi de total importância para o desenvolvimento do trabalho, otimizando o tempo gasto nesse processo e tonando-o mais funcional. Além disso, o fato de ser um programa gratuito atua como um diferencial. 
O software Cesg se apresenta como uma ferramenta bastante prática e eficiente para a realização de projetos de rede de esgotamento sanitário, uma vez que os valores gerados pelo software se mostram bem próximos aos calculados manualmente. A rápida simulação da rede também oferece praticidade e redução de tempo, tornando este programa um importante suporte no desenvolvimento e gestão de projetos de esgotamento sanitário, podendo, assim, ser utilizado por órgãos públicos para dimensionamento de redes de esgoto. 
O programa foi bastante funcional ao gerar automaticamente a planilha com todos os dados, trecho por trecho, assim como o desenho que pode ser exportado em DXF. Além disso, também forneceu um orçamento prévio contendo os dados dimensionados de cada trecho, o desenho em formato DXF do traçado resultante e os perfis longitudinais. 
7. REFERÊNCIAS
BORJA, P. C. Política pública de saneamento básico: uma análise da recente experiência brasileira. Saude soc. [online], v. 23, n.2, p. 432-447, 2014. 
BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. Manual de saneamento. 3. ed. rev. – Brasília: Fundação Nacional de Saúde, 2004. 
BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – SNSA. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento: Diagnóstico dos Serviços de água e Esgotos – 2017. Brasília: SNSA/MCIDADES, 2016.
BRASIL. Lei n. º 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as leis n. º 6.766, de 19 de dezembro de 1979, n. º 8.036, de 11 de maio de 1990, n. º 8.666, de 21 de junho de 1993, n. º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei n. º 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. Diário Oficial da União. 8 jan. 2007; 3:1
CAVINATTO, V. M. Saneamento básico: fonte de saúde e bem-estar. São Paulo: Ed. Moderna, 1992.
COELHO, H. M. G.; LANGE, L. C.; JESUS, L. F. L.; SARTORI, M. R. Proposta de um Índice de Destinação de Resíduos Sólidos Industriais. Eng. Sanit Ambient, v.16, n.3, p. 307-316, 2011. 
IBGE - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico de 2010. 2010. Disponível em: . Acesso em: 08/08/2019. 
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua 2017. Disponível em: . Acesso em: 27 abri 2020.
LEONETI, A. B.; PRADO, E. L.; OLIVEIRA, S. V. W. B. Saneamento básico no Brasil: considerações sobre investimentos e sustentabilidade para o século XXI. Rap, v. 45, n. 2, p. 331-48, 2011. 
LESER, W. S.; BARBOSA, V.; BARUZZI, R. G.; RIBEIRO, M. D. B.; FRANCO, L. J. Elementos de Epidemiologia Geral. 1ª edição. São Paulo: Atheneu, 1985. p. 30. 
MORAES, L. R. S.; BRITTO, A. L.; BORJA, P. C.; REZENDE, S. C. Panorama do saneamento básico no Brasil: análise situacional do déficit em saneamento básico. Brasília, DF: Ministério das Cidades, Secretaria Nacional de Saneamento Ambienta, v. II. 2014. 
SANEGRAPH. Informativo de aspectos técnicos e comerciais do Software SANCAD. 2017. Disponível em: Acesso em: 06/06/2020. 
SOUZA, F. K. M.; CURTI, G. C.; NAZERETH, L. P. Desenvolvimento de um Software para dimensionamento de redes coletoras de esgoto. Monografia (Engenharia de Produção Civil) - Departamento Acadêmico de Construção Civil, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2015.
WEBER, C. C.; CYBIS, L. F.; BEAL, L. L. Reúso da água como ferramenta de revitalização de uma estação de tratamento de efluentes. Engenharia Sanitária e Ambiental, v.15, n. 2, p.119-128, 2010. 
VON SPERLING, M. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. Volume 1: Princípios do tratamento biológico de águas residuárias. 3.ed. Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, UFMG, 2005. 
ANEXOS
ANEXO A - PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DA REDE COLETORA
	Col.
	Trecho
	PV ini PV Fim
	Ext. (m)
	Cont. Lin (l/s.km) ini/fim
	Cont. Tre (l/s) ini/fim
	Q
	Q
	Q Jus. (l/s) ini/fim
	Diam. (mm)
	Decliv. (m/m)
	Cota Ter (m)
	Cota Col (m)
	Rec. Col (m) mon/jus
	Prof. Vala (m) mon/jus
	y/D ini/fim
	V (m/s) ini/fim
	Arr. In. (Pa) Vc (m/s)
	n manning
	Larg. Vala (m)
	
	
	
	
	
	
	pontual (l/s)
	Mont. (l/s) ini/fim
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C1
	1-1
	1
	41,78
	 0,48 
	 0,020 
	 0,000 
	 0,000 
	 0,020 
	 100 
	 0,0126 
	 24,86 
	 23,96 
	 0,90 
	 1,00 
	 0,33 
	 0,67 
	 2,27 
	0,012
	0,65
	 
	 
	2
	
	 0,59 
	 0,025 
	 0,000 
	 0,000 
	 0,025 
	
	
	 24,34 
	 23,44 
	 0,90 
	 1,00 
	 0,33 
	 0,67 
	 2,55 
	0,012
	
	C1
	1-2
	2
	35,05
	 0,48 
	 0,017 
	 0,000 
	 0,020 
	 0,037 
	 100 
	 0,0259 
	 24,34 
	 23,44 
	 0,90 
	 1,00 
	 0,26 
	 0,92 
	 3,87 
	0,011
	0,65
	 
	 
	3
	
	 0,59 
	 0,021 
	 0,000 
	 0,025 
	 0,045 
	
	
	 23,43 
	 22,53 
	 0,90 
	 1,00 
	 0,26 
	 0,91 
	 2,32 
	0,011
	
	C1
	1-3
	3
	71,65
	 0,48 
	 0,034 
	 0,000 
	 0,037 
	 0,071 
	 100 
	 0,0175 
	 23,43 
	 22,53 
	 0,90 
	 1,00 
	 0,29 
	 0,78 
	 2,88 
	0,011
	0,65
	 
	 
	4
	
	 0,59 
	 0,042 
	 0,000 
	 0,045 
	 0,087 
	
	
	 22,18 
	 21,28 
	 0,90 
	 1,00 
	 0,29 
	 0,78 
	 2,44 
	0,011
	
	C2
	2-1
	31
	29,41
	 0,48 
	 0,014 
	 0,000 
	 0,000 
	 0,014 
	 100 
	 0,0145 
	 23,63 
	 22,73 
	 0,90 
	 1,00 
	 0,31 
	 0,72 
	 2,51 
	0,011
	0,65
	 
	 
	32
	
	 0,59 
	 0,017 
	 0,000 
	 0,000 
	 0,017 
	
	
	 23,21 
	 22,31 
	 0,90 
	 1,00 
	 0,31 
	 0,71 
	 2,50 
	0,011
	
	C3
	3-1
	33
	71,53
	 0,48 
	 0,034 
	 0,000 
	 0,000 
	 0,034 
	 100 
	 0,0154 
	 24,31 
	 23,41 
	 0,90 
	 1,00 
	 0,31 
	 0,74 
	 2,620,011
	0,65
	 
	 
	32
	
	 0,59 
	 0,042 
	 0,000 
	 0,000 
	 0,042 
	
	
	 23,21 
	 22,31 
	 0,90 
	 1,00 
	 0,31 
	 0,74 
	 2,48 
	0,011
	
	C2
	2-2
	32
	37,78
	 0,48 
	 0,018 
	 0,000 
	 0,048 
	 0,066 
	 100 
	 0,0272 
	 23,21 
	 22,31 
	 0,90 
	 1,00 
	 0,26 
	 0,94 
	 4,02 
	0,011
	0,65
	 
	 
	4
	
	 0,59 
	 0,022 
	 0,000 
	 0,059 
	 0,082 
	
	
	 22,18 
	 21,28 
	 0,90 
	 1,00 
	 0,26 
	 0,93 
	 2,31 
	0,011
	
	C1
	1-4
	4
	98,35
	 0,48 
	 0,047 
	 0,000 
	 0,137 
	 0,184 
	 100 
	 0,0163 
	 22,18 
	 21,28 
	 0,90 
	 1,00 
	 0,30 
	 0,76 
	 2,73 
	0,011
	0,65
	 
	 
	5
	
	 0,59 
	 0,058 
	 0,000 
	 0,169 
	 0,227 
	
	
	 20,57 
	 19,67 
	 0,90 
	 1,00 
	 0,30 
	 0,75 
	 2,46 
	0,011
	
	C4
	4-1
	34
	77,75
	 0,48 
	 0,037 
	 0,000 
	 0,000 
	 0,037 
	 100 
	 0,0046 
	 21,57 
	 20,67 
	 0,90 
	 1,00 
	 0,44 
	 0,44 
	 1,05 
	0,012
	0,65
	 
	 
	35
	
	 0,59 
	 0,046 
	 0,000 
	 0,000 
	 0,046 
	
	
	 22,35 
	 20,31 
	 2,04 
	 2,14 
	 0,44 
	 0,44 
	 2,86 
	0,012
	
	C4
	4-2
	35
	80,87
	 0,48 
	 0,039 
	 0,000 
	 0,037 
	 0,076 
	 100 
	 0,0046 
	 22,35 
	 20,31 
	 2,04 
	 2,14 
	 0,44 
	 0,44 
	 1,05 
	0,012
	0,65
	 
	 
	36
	
	 0,59 
	 0,048 
	 0,000 
	 0,046 
	 0,093 
	
	
	 22,46 
	 19,93 
	 2,52 
	 2,62 
	 0,44 
	 0,44 
	 2,86 
	0,012
	
	C4
	4-3
	36
	65,77
	 0,48 
	 0,031 
	 0,000 
	 0,076 
	 0,107 
	 100 
	 0,0046 
	 22,46 
	 19,93 
	 2,52 
	 2,62 
	 0,44 
	 0,44 
	 1,05 
	0,012
	0,65
	 
	 
	37
	
	 0,59 
	 0,039 
	 0,000 
	 0,093 
	 0,132 
	
	
	 22,06 
	 19,63 
	 2,43 
	 2,53 
	 0,44 
	 0,44 
	 2,86 
	0,012
	
	C4
	4-4
	37
	76,34
	 0,48 
	 0,037 
	 0,000 
	 0,107 
	 0,144 
	 100 
	 0,0046 
	 22,06 
	 19,63 
	 2,43 
	 2,53 
	 0,44 
	 0,44 
	 1,05 
	0,012
	0,65
	 
	 
	5
	
	 0,59 
	 0,045 
	 0,000 
	 0,132 
	 0,177 
	
	
	 20,57 
	 19,28 
	 1,30 
	 1,40 
	 0,44 
	 0,44 
	 2,86 
	0,012
	
	C1
	1-5
	5
	50,85
	 0,48 
	 0,024 
	 0,000 
	 0,328 
	 0,353 
	 100 
	 0,0049 
	 20,57 
	 19,28 
	 1,30 
	 1,40 
	 0,44 
	 0,45 
	 1,09 
	0,012
	0,65
	 
	 
	6
	
	 0,59 
	 0,030 
	 0,000 
	 0,403 
	 0,433 
	
	
	 19,93 
	 19,03 
	 0,90 
	 1,00 
	 0,44 
	 0,45 
	 2,84 
	0,012
	
	C1
	1-6
	6
	50,85
	 0,48 
	 0,024 
	 0,000 
	 0,353 
	 0,377 
	 100 
	 0,0153 
	 19,93 
	 19,03 
	 0,90 
	 1,00 
	 0,31 
	 0,73 
	 2,60 
	0,011
	0,65
	 
	 
	7
	
	 0,59 
	 0,030 
	 0,000 
	 0,433 
	 0,463 
	
	
	 19,15 
	 18,25 
	 0,90 
	 1,00 
	 0,31 
	 0,73 
	 2,48 
	0,011
	
	C5
	5-1
	38
	59,99
	 0,48 
	 0,029 
	 0,000 
	 0,000 
	 0,029 
	 100 
	 0,0134 
	 19,96 
	 19,06 
	 0,90 
	 1,00 
	 0,32 
	 0,69 
	 2,36 
	0,011
	0,65
	 
	 
	7
	
	 0,59 
	 0,035 
	 0,000 
	 0,000 
	 0,035 
	
	
	 19,15 
	 18,25 
	 0,90 
	 1,00 
	 0,32 
	 0,69 
	 2,53 
	0,011
	
	C6
	6-1
	39
	57,03
	 0,48 
	 0,027 
	 0,000 
	 0,000 
	 0,027 
	 100 
	 0,0046 
	 18,56 
	 17,66 
	 0,90 
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