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dimensionamento de bacias de detenção das águas pluviais com ...

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69<br />

O que praticamente concorda <strong>com</strong> a Equação (3.17).<br />

Comparando a Equação (3.19) <strong>com</strong> a expressão geral Equação (3.15) resulta<br />

para áreas permeáveis C p = 0,05 e para áreas impermeáveis C i = 0,95.<br />

Neste mesmo trabalho TUCCI relaciona a fração da área impermeável <strong>com</strong> a<br />

<strong>de</strong>nsida<strong>de</strong> <strong>de</strong>mográfica, segundo a Equação (3.20):<br />

F i = 0,00489 DH <strong>com</strong> R 2 =0,997 (3.20)<br />

On<strong>de</strong>: DH = <strong>de</strong>nsida<strong>de</strong> <strong>de</strong>mográfica, hab/ha;<br />

F i<br />

= <strong>de</strong>finida anteriormente.<br />

Esta relação foi <strong>de</strong>senvolvida em áreas acima <strong>de</strong> 200 ha <strong>com</strong> ocupação<br />

predominantemente resi<strong>de</strong>ncial, e <strong>de</strong>nsida<strong>de</strong> <strong>de</strong>mográfica menor que 120 hab/ha.<br />

Das Equações (3.15) e (3.19), TUCCI (2000), estabelece uma relação <strong>de</strong><br />

proporcionalida<strong>de</strong> entre os dois parâmetros, na forma da Equação (3.21):<br />

C<br />

C<br />

p<br />

= 1 + m.<br />

F = 1 + r.<br />

DH<br />

i<br />

(3.21)<br />

On<strong>de</strong>: "m" varia <strong>de</strong> 5 a 18;<br />

"r" varia <strong>de</strong> 0,03 a 0,09.<br />

Análises da variação dos parâmetros indicam que para 10% <strong>de</strong> aumento da<br />

área impermeabilizada, o valor do coeficiente <strong>de</strong> escoamento superficial, po<strong>de</strong><br />

aumentar em até 180%, sendo que para cada 10 hab/ha <strong>de</strong> incremento, o aumento do<br />

coeficiente <strong>de</strong> escoamento superficial po<strong>de</strong> chegar à quase 100%.

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