Obras de saneamiento
ambiental
M.Sc. Ing. Zivko Gencel
Profesor Principal de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNP
[email protected]
Saneamiento ambiental:
¿Porque y para que?
• 1 ¿Cuánta agua tenemos disponibles para
nuestras necesidades?
• 2 ¿Cómo nos comportamos?
• 3 ¿Los mares y océanos también tienen sus
limites de tolerancia?
• 4- Practicas respecto al agua en el mundo y en la
América Latina con Caribe
• 5 ¿Que dicen las leyes – política gubernamental
del Perú cuando de aguas se trata?
• 6 ¿Que hacer con residuos solidos, hay otras
formas de contaminación?
1 ¿Cuánta agua tenemos disponibles
para nuestras necesidades?
1 ¿Cuánta agua tenemos disponibles
para nuestras necesidades?
Cantidades de agua por un poblador
• Según Naciones Unidas el promedio de
cantidad de agua usada actualmente per
cápita es de 7600 m3/persona / año. Las
cantidades menores que 1700 m3/persona /
año se consideran insuficientes llamando esta
situación “tensión hídrica”
• Cada día en el mundo se mueren 4,000 a
6,000 niños de enfermedades causadas por
falta de agua potable de adecuada calidad.
Geographical region
1 % of word water 2 % of world population 3 Ratio of (2) and (3) 4 North America 15 5.1 2.94 South America 26 8.6 3.02 Europe 8 11.2 0.714 Africa 11 14.2 0.774 Asia 36 60.4 0.596 Australia <1 0.5 <2.000
El “stress” hídrico
Ser el continente más rico en términos de disponibilidad de agua per cápita, no implica que no hayan poblaciones que no padezcan de una seria escasez de agua. Países como Perú, El Salvador y México desde ya experimentan el denominado “stress hídrico”. Países expuestos a condiciones de stress hídrico:
País: Perú
Recurso Hídrico per cápita (m3): 1,800 País: El Salvador Recurso
Hídrico per cápita (m3): 2,876 País: México Recurso
Hídrico per cápita (m3): 4,100
Cada uno de estos países merecen un análisis diferenciado: El Perú, como se ilustró con anterioridad, es un país rico en disponibilidad de agua, pero dado que sus principales asentamientos urbanos y actividades económicas se encuentran en la costa en zonas desérticas, la accesibilidad del recurso se torna difícil y costosa.
El caso de México radica en la creciente migración campo/ciudad, en especial, hacia
México D.F., uno de las principales conglomeraciones del mundo. En dicho centro urbano se encuentra la quinta parte de la población y las principales actividades socioeconómicas de dicho país (más 20 millones de habitantes). Como se mencionó anteriormente, cerca de una sexta parte de los acuíferos mexicanos ya se encuentra sobreexplotados, y la creciente demanda de los centros urbanos implica la importación de aguas de otras regiones. P.e. México D.F. ya importa el 45% del agua que consume del interior del país.
Huella hídrica
de un país se
define como la
cantidad de
agua que se
requiere para
producir bienes
y servicios que
son
consumidos
por los
pobladores
Disponible Hielo Agua salada2 ¿Cómo nos comportamos y porque?
«Después de mi diluvio»
¿Que comprende sanidad ambiental?
Por residuos se comprende «Material que queda como inservible
después de haber realizado un trabajo u operación»*
Se pueden diferenciar contaminación:
- Física, solidos inertes
- Química, elementos químicos y compuestos:
solidos y agentes solubles en agua
- Orgánica, materia orgánica muerta y
microorganismos, algas, parásitos y sus huevos
- Radioactiva
2 ¿Cómo nos comportamos?
Somos testigos de informes diarios sobre acumulación de
residuos solidos en calles de barrios (sobre todo marginales)
de las ciudades en ámbito nacional.
Las aguas servidas afloran con frecuencia ya que carecen de
idoneidad partiendo del diseño y terminando con la cultura de
usuario.
Uno de los problemas principales de Sedapal, por ejemplo, es
incorporación clandestina de aguas industriales sin
tratamiento preliminar obligatorio al sistema publico de
alcantarillado.
!Los ríos de la Costa (mas que 50 ríos y quebradas) están
todos fuertemente contaminados con toda clase de residuos
que pueda haber en este espacio. En estos rios
como Chili, Cañete, Santa y otros no hay vida!
(Rio Mantaro es otro ejemplo que en la Sierra la situación no
esta mejor; los rios de la selva estan en grave riesgo
tambien) !
Las consecuencias de este lamentable estado de
consciencia medioambiental tiene consecuencias
nefastas sobre todo en cuanto a:
Fuentes de agua adecuadas para potabilización,
recreación, agricultura e industria.
Salud humana (ver siguiente diapositiva)
Extensión de los hábitat y biodiversidad
Clima
Transmisión de enfermedades
contagiosas
Si la población no tiene acceso a agua potable – agua de adecuada calidad sanitaria – ni existe correspondiente saneamiento de aguas servidas (alcantarillado con tratamiento de aguas servidas) entonces el riesgo de contagio se aumenta de manera exponencial. La imagen ilustra ciclos de transmisión - un solo saludo dándose la mano puede ser suficiente!
Cobertura de servicio adecuado de agua potable y saneamiento en la
America Latina y en región Caribe
¿Quiénes pueden influir mas en
elevación de la consciencia
medioambiental de la población del
país?
• Ciudadanos como uds.:
Ingenieros Civiles (hoy somos mas de 120,000 colegiados)
Muy aparte de empleo y/o contrato particular que
tengamos, sobre nosotros pesa la RESPONSABILIDAD
SOCIAL de difusión de conocimientos – informacion
cientifica que respalda nustros servicios a las
comunidades.
3 ¿Los mares y océanos también
tienen sus limites de tolerancia?
Todo escurrimiento encuentra su final
en los mares
¿Como se defiende el mar de la
agresión contaminante?
Las materias que los ríos descargan al mar,
dependiendo de su estado agregado,
se depositan (solidos, orgánicos, físicos, químicos)
quedan en solución (eventualmente formando
compuestos con oxigeno del agua o con la materia
orgánica, exceso de nutrientes causa «mareas
rojas», cloro residual forma con materia orgánica
compuestos carcinógenos..)
La limitada capacidad del mar para
autodefensa consiste solo en la
capacidad de auto purificación
respecto a la materia orgánica
biodegradable!
El agua (dulce o salada) diluye gases en cantidades que crecen
con aumento de presión y con reducción de temperatura. El
máximo contenido de O
2en el agua es de 12 mg/l
aproximadamente. A la vez el oxigeno es el único recurso de
auto purificación de aguas ya que permite sobrevivencia de
bacterias aeróbicas responsables por degradación de la materia
orgánica muerta, que se encuentre en el agua, a materia mineral
sin efectos adversos que causan bacterias anaeróbicas que
pueden sobrevivir en ausencia de oxigeno en el agua.
Lo que Ud. posiblemente ignora sobre
el mar peruano – 200 millas de aguas
territoriales
1/. Los océanos son primarios productores de oxigeno para la atmosfera terrestre
2/. Son fuentes de salud, alimentación, energía, transporte mas barato del mundo, recursos mineros vírgenes* y controlan el clima mundial por representar 71% de la superficie terrestre
3/. El mar peruano es la primera zona entre las cinco zonas mundiales de las cuales se extrae 40% de la captura comercial de pescado
4/. El Mar de Grau tiene casi ideales condiciones para el desarrollo de puertos ya que el oleaje y mareas tienen características moderadas – altura de la ola máxima ~3.5m, difrencia de niveles de pleamar con bajamar es de orden de 2.5m máximo.
*…la minería de fondo marino es mucho mas contaminante que la continental por lo cual esta sujeta a legislación internacional y muy seria vigilancia
Las cinco zonas mundiales de mayor población ictiológica
debido a la presencia de las corrientes ascendentes de agua
• MAR PERUANO.
• Es unos de los cinco mares mares mas ricos del mundo que en conjunto
aseguran el 40% de la pesca mundial; con una variedad de peces . El mar
peruano se ubica en el Océano Pacífico. Se extiende entre el litoral y una
línea imaginaria paralela a esta; situada a 200 millas (370 km - limitación
fijada durante el gobierno del Dr. José Luis Bustamante y Rivero 1947).
El Sistema de la Corriente de Humboldt (SCH), un ecosistema único
Perú: campeón mundial de la producción en peces:
¡Con menos del 0.1% de la superficie de los océanos, este sistema produce 10% de
las capturas mundiales!
4- Practicas respecto al agua en el
mundo y en la América Latina con
4- Practicas respecto al agua en el mundo y en la
América Latina con Caribe
La mayoría de los países de nuestra región a través
de sus políticas de precio de agua están
manifestando las dos principales metas a promover:
1/. Eficiencia de uso de agua principalmente en
agricultura pero también en sistemas de agua
potable.
2/. Protección del medio ambiente y recuperación
de fuentes y cuerpos de agua fuertemente
contaminados
Otras metas son ampliación de coberturas de
servicio, modernización tecnológica, monitoreo
con fines de fiscalización.
En algunos países del mundo la participación del
sector privado en abastecimiento del agua potable
es de 75% (Francia) y semejante situación se
encuentra en EE.UU., Costa Rica, Colombia..
En el Perú las decisiones sobre permisos de uso
de agua de alguna fuente así como tarifas de
precios en general define Autoridad Nacional de
Agua mientras la fiscalización de actividad de la
Empresas de Prestación de Servicios (EPS) realiza
la Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento. !La mayoría de EPS esta en quiebra!
Las empresas de prestación de servicios de agua
potable, alcantarillado y tratamientos de aguas
servidas deben cumplir con siguientes tareas:
a. Operación y mantenimiento de calidad
- Suministro de agua potable
- Evacuación de aguas servidas (residuales) y su
tratamiento
b. Inversión en reposición de partes del
sistema existente
c. Inversión es ampliación de cobertura
Deficiente Gestión del Agua: Extracción Desregulada, Desperdicio y Tratamiento de Aguas Residuales
Aproximadamente el 86% de las aguas residuales son evacuadas en los distintos cuerpos de agua de la región sin tratamiento alguno. Aunque amplios sectores de la población se encuentran desabastecidos de servicios de agua potable y saneamiento, es preciso enfatizar que el rubro de abastecimiento de agua para necesidades básicas no es el principal usuario del recurso hídrico. La agroindustria, con un 70% y la industria, con un 20; son los principales rubros socioeconómicos que hacen un mayor
aprovechamiento del agua, totalizando un 90% de las aguas extraídas y utilizadas para tales fines.
La región experimenta una creciente dependencia en el uso de sus fuentes hídricas subterráneas: América del Sur utiliza entre el 40 y el 60% del agua que consume de los acuíferos, mientras que América Central y México dependen en un 65% de estas
fuentes. En México por ejemplo, 102 de los 653 acuíferos se encuentran sobreexplotados.
Aunado a esto, existe una deficiente gestión en el manejo y conservación del agua, ya que en promedio, 40% del agua se pierde en fugas y sistemas de alcantarillados
deficientes.
Con una población en aumento con crecientes demandas de servicios básicos y un modelo de desarrollo sustentado en la explotación de materias primas, América Latina se encamina hacia una agudización en la explotación de sus fuentes de agua.
5 ¿Que dicen las leyes – política
gubernamental del Perú cuando de
5 ¿Que dicen las leyes – política
gubernamental del Perú cuando de
aguas se trata?
• La legislación peruana en cuenta resumida regula manejo de aguas y de aguas
servidas mediante:
- Ley General de Servicios de saneamiento Ley N˚26338 (regula agua
potable, servida, pluvial, disposición sanitaria de excretas y letrinas)
- Ley de modernización de los servicios de saneamiento Ley N˚ 30045 (se
refiere a promoción del desarrollo, protección medioambiental e
inclusión social)
- Reglamento de la ley N˚ 30045, Ley de Modernización de los Servicios
de Saneamiento DS N˚ 015-2013-VIVIENDA (con objetivo de desarrollar
principios, objetivos mecanismos y procedimientos para modernización
de los servicios de saneamiento.
SUNASS – Superintendencia Nacional
de Servicios de Saneamiento
• Coordina y fiscaliza elaboración y
cumplimiento
de
planes
maestros
optimizados que definen metas de
operaciones, mantenimiento e inversión
de cada EPS con fines de promover un
servicio competente y de calidad en
conformidad con las normas técnicas y
leyes y reglamentos vigentes en la
materia de saneamiento ambiental
6 ¿Que hacer con residuos solidos, hay
otras formas de contaminación?
El manejo de los residuos solidos se
sujeta a siguientes leyes:
- Ley general de Residuos Solidos, Ley N˚ 27314 (con
objetivos principales de minimización y prevención de
riesgos ambientales, protección de salud y el bienestar
de la persona humana.)
- Reglamento de la Ley N˚ 27314, ley General de Residuos
Solidos (24/07/2004), DS N˚ 057-2004-PCM(con objetivo
de asegurar que la gestión y manejo de los residuos
solidos sean apropiados conforme propios objetivos de
la ley)
- Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Solidos -
PLANRES (por Consejo Nacional de Ambiente para
promover cobertura universal en la materia, reducir la
generación de residuos solidos y fortalecer la gestión
• Tal como se ha dicho (diapositiva N˚ 11) aguas servidas y residuos solidos
tienen diferentes aspectos de contaminación.
• Actividad en la Ingeniería Civil específicamente es también una
importante fuente de contaminación.
-Primero como extractor de materiales de construcción de
las canteras que deja consecuencias materiales semejantes a
la minería y requiere identificación de lugares adecuados de
deposición de la parte inservible así como acciones de
reposición medioambiental para evitar que estos lugares
queden como heridas abiertas en la superficie terrestre
dañando ecosistemas.
Atenciones de esta clase incluyen reciclaje y se asocian con grandes y
pequeñas obras como consecuencias de demoliciones, excavaciones y
semejante.
- Los municipios deben planificar lugares de deposición de inservibles
inertes químicamente de la actividad en Ingeniería Civil.
Libre acceso a la información en la
materia de sanidad ambiental
Obras Sanitarias
• 7 – Agua potable fuentes y tratamiento «PTAP»
• 8 – Red publica de agua potable
• 9 – Aguas servidas (residuales)
• 10 – Alcantarillado publico
• 11– Plantas de tratamiento de aguas servidas
«PTAR»
• 12– Residuos solidos, recojo, disposición final con
o sin reciclaje: Botaderos, rellenos sanitarios,
7 – Agua potable, fuentes y tratamiento
«PTAP»
Mayores detalles sobre las obras de captación e infraestructura de
almacenamiento y distribución de agua potable
Captaciones:
Agua atmosférica
La implantación de esta técnica se centra en la obtención de agua
de alta calidad de las nieblas, en las zonas comprendidas entre los 500 y 1500
m.s.n.m. de las
vertientes orientadas a los vientos dominantes.La técnica de captura se basa en forzar, de manera
artificial, la precipitación de las minúsculas gotas constituyentes de las nieblas. Al ser arrastradas por los vientos dominantes,
depositan parte de su contenido líquido sobre los obstáculos que encuentra a su paso, siendo aprovechada por la vegetación de forma natural. Los Equipos Captadores constan de una estructura vertical metálica con bandejas auxiliares y recubiertas de malla. Su diseño se realiza en función de las características geoclimáticas y las necesidades hídricas a cubrir en la zona. De esta forma, se aprovecha de forma sencilla la niebla, bruma y rocío, como recurso hídrico. El máximo rendimiento registrado por los equipos es de 420 litros / captador al día
Cosecha de
agua de lluvias
El esquema mas sencillo comprende habitualmente, para agua
cruda de buena calidad:
Plantas modulares de CEPIS para
comunidades rurales
Obra de captación de la planta de
tratamiento de agua potable
“El Arenal” para las ciudades Paita y Talara
La PTAP “El Arenal” fue construida el año 1979 estando ya en
funcionamiento aguas arriba recién inaugurado reservorio
Poechos que había modificado el régimen de transporte de
sedimentos presentándose en el agua del río, aguas debajo de la
presa una menor cantidad de sedimento. Esto ha ocasionado que
el agua del río recoja el sedimento en el camino hacia la
desembocadura.
Captación para la PTARP
…en El Arenal, sobre la margen izquierda del río Chira a unos 30 km aguas arriba de su desembocadura
La bomba provisional que introduce el agua desde el cauce actual del río Chira a la captación de agua potable diseñada y construida el año 1979 por “Degremont” renombrada empresa francesa del rubro de agua potable y aguas residuales. No consideraron existencia de la presa y reservorio de “Poechos” terminado el año 1977 que retiene sedimentos por lo cual el cauce del río Chira aguas abajo esta siendo erosionado habiéndose profundizado en el lugar de captación por mas de cinco metros!
Ubicación de rejillas a mas de 5m por encima del nivel de agua en el cauce actualmente
Esquema completo de manejo adecuado sanitario de agua de
uso para humanos
El principio básico de instalación de las redes
publicas de agua potable y de alcanatarillado
• Las tuberías de las redes deben tener uniones
herméticas:
De este modo se impide intercambio de fluidos
con el medioambiente de las tuberías y se
preserva inocuidad de agua potable (redes de
agua potable) y del medio ambiente (redes de
alcantarillado)
Unión de tuberías con anillo de jebe
que garantiza hermeticidad de la unión
¿Cómo instalar
la únión con
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 5 10 15 20 25 30 % d e Qm áx. d iar io
Horas del día
Efectos de los gases de las alcantarillas
Una de las consecuencias de la presencia de gases malolientes en las redes de alcantarillado, especialmente el sulfuro de hidrógeno, es el peligro potencial para los operarios. En la tabla 9-5 se resumen algunos de los efectos que pueden tener lugar por exposición al sulfuro de hidrógeno. La mínima concentración conocida que ha producido muertes es 300 ppm, mientras que 3.000 ppm supone una muerte casi instantánea. Hay que tener en cuenta que gases desprovistos de olores también pueden ser tóxicos.
Tabla 9-5 Efectos producidos por concentraciones de sulfuro de hidrógeno
Tiempos y condiciones de exposición Concentración en ppm en volumen Efectos Exposición prolongada, trabajo ligero 5 a 10 Poco o ninguno 1 a 2 hs. Trabajo ligero 10 a 50 Picazón en los ojos e irritación respiratoria, dolores de cabeza 6 hs. Trabajo manual pesado 50 Ceguera temporal 1 h. Trabajo manual pesado 100 Límite máximo sin consecuencias serias
Otro peligro que debe ser tenido en cuenta en la gestión de una red de alcantarillado es el de las explosiones que pueden producirse por la ignición de algunos gases acumulados en el interior, fundamentalmente metano y varios de los gases malolientes.
Mecanismo de corrosión de tuberías de desagüe
El proceso de corrosión por el sulfuro de hidrógeno se ilustra en la figura siguiente. Aunque en la misma se muestra una sección de alcantarillado de hormigón, el proceso de corrosión en
estaciones de bombeo e instalaciones de tratamiento es esencialmente el mismo.
La cantidad de sulfuro de hidrógeno disuelto presente, aumenta al disminuir el pH. Una vez en solución, el sulfuro de hidrógeno escapa a la atmósfera de la alcantarilla. La cantidad presente en ella está directamente relacionada con laconcentración de sulfuro de hidrógeno en la fase acuosa y con el valor de saturación relativa de la atmósfera de la alcantarilla.
Después de su emisión a la atmósfera interna, el siguiente paso en el proceso de corrosión consiste en su transferencia a la zona de paredes del conducto situada por encima de la superficie del líquido. Puesto que, normalmente, las paredes de las alcantarillas están húmeda debido a las condensaciones en ellas acumuladas, el sulfuro de hidrógeno de la
atmósfera quedará fijado a las paredes tan pronto como entre en contacto con ellas. El sulfuro
de hidrógeno retenido en esas zonas húmedas es transformado en ácido sulfúrico por la acción de bacterias del tipo Thiobacilus. Se ha comprobado que algunas especies de Thiobacilus permanecen activas en soluciones que contienen hasta un 7 % de ácido sulfúrico. Sin embargo, esta reacción viene limitada por la humedad y la
presencia de oxígeno. En el siguiente paso de corrosión el ácido sulfúrico reacciona con el cemento del hormigón y, de forma similar con el hierro de la armadura. Si la tasa de producción de ácido sulfúrico es baja, prácticamente la mayor parte del mismo reacciona con el cemento, dando lugar a un material pastoso que queda muy pobremente ligado a los áridos empleados en la fabricación del hormigón. Si la tasa de producción de ácido sulfúrico es elevada, gran parte del mismo no podrá difundirse a través de la masa pastosa citada y, en consecuentemente, será arrastrado de las paredes por la corriente de agua residual en donde reacciona con los álcalis, con lo que el azufre presente quedará en forma de ion sulfato.
Periódicamente, cuando se llena la alcantarilla, parte de la masa pastosa es arrastrada por el agua o se desprende por supropio peso, repitiéndose el proceso a medida que continúa la corrosión de la alcantarilla. La forma de evolución de la corrosión varía, dependiendo de la circulación de aire, de la cantidad de condensados existentes, de la tasa y cantidad de sulfuro de hidrógeno producido y de otros factores locales como la temperatura. Generalmente, la tasa de corrosión será mas elevada en la parte superior de la alcantarilla y junto a la superficie del agua tal como se aprecia en la figura 9-4.
Diseño de la red publica de
alcantarillado
La principal diferencia respecto a
la colocación de redes del
sistema de agua potable es que
se debe mantener el flujo con
espejo de agua libre por la razon
de siguiente diapositiva:
Levantamiento Topográfico
La información topográfica para la elaboración de proyectos incluirá:
Plano de lotización del área de estudio con curvas de nivel cada 1 m. indicando la
ubicación y detalles de los servicios existentes y/o cualquier referencia importante.
Perfil longitudinal a nivel del eje del trazo de las tuberías principales y/o ramales
colectores en todas las calles del área de estudio y en el eje de la vía donde
técnicamente sea necesario.
Secciones transversales de todas las calles. Cuando se utilicen ramales colectores,
mínimo 3 cada 100 metros en terrenos planos y mínimo 6 por cuadra, donde exista
desnivel pronunciado entre ambos frentes de calle y donde exista cambio de
pendiente. En Todos los casos deben incluirse nivel de lotes.
Perfil longitudinal de los tramos que se encuentren fuera del área de estudio, pero
que sean necesarios para el diseño de los empalmes con las redes del sistema de
alcantarillado existentes.
Se ubicará en cada habilitación un BM auxiliar como mínimo y dependiendo del
tamaño de la habilitación se ubicarán dos o más, en puntos estratégicamente
distribuidos para verificar las cotas de cajas de inspección y/o buzones a instalar.
Dimensionamiento Hidráulico
En todos los tramos de la red deben calcularse los caudales inicial y final (Qi y Qf). El
valor mínimo del caudal a considerar será de 1,5 L /s.
Vc = Velocidad crítica (m/s ) , g = Aceleración de la gravedad (m/s2), RH = Radio hidráulico Las pendientes de las tuberías deben cumplir la condición de autolimpieza aplicando el criterio de tensión tractiva. Cada tramo debe ser verificado por el criterio de Tensión Tractiva Media (τ=ɣRS) con un valor mínimo 1,0 Pa, calculada para el caudal inicial (Qi), valor correspondiente para un coeficiente de Manning n = 0,013. La pendiente mínima que satisface esta condición puede ser determinada por la siguiente expresión aproximada:
Somin = 0,0055 Qi^(–0,47) , Donde: Somin. = Pendiente mínima (m/m) Qi = Caudal inicial (L/s). Para coeficientes de Manning diferentes de 0,013, los valores de Tensión Tractiva Media y
pendiente mínima a adoptar deben ser justificados. La expresión recomendada para el cálculo hidráulico es la Fórmula de Manning. Las tuberías y accesorios a utilizar deberán cumplir con las normas técnicas peruanas vigentes y aprobadas por el ente respectivo.
La máxima pendiente admisible es la que corresponde a una velocidad final Vf = 5 m/s; las situaciones especiales serán sustentadas por el proyectista.
Cuando la velocidad final (Vf) es superior a la velocidad crítica (Vc), la mayor altura de lámina de agua admisible debe ser 50% del diámetro del colector, asegurando la ventilación del tramo. La velocidad crítica es definida por la siguiente expresión:
La distancia entre cámaras de
inspección y limpieza consecutivas está limitada por el alcance de los equipos de limpieza. La separación máxima depende del diámetro de las tuberías. Para el caso de las tuberías principales la separación será de acuerdo a la siguiente tabla N° 1. TABLA N° 1
11– Plantas de tratamiento de aguas
servidas «PTAR»
Aguas servidas no tratadas
dispuestas al medio ambiente
representan serio peligro para la
salud medioambiental sobre
todo desde el punto de vista de
cuerpos de agua disponibles
como fuentes de agua potable
Instalaciones de tratamiento de aguas servidas fuera de
sistema de alcantarillado publico
Fases comunes de tratamiento -
proceso de lodo activado
…otras posibilidades de
tratamiento de aguas servidas son
biofiltro, lagunas de oxidación y
procesos tecnológicamente mucho
Biofiltro después de criba (rejilla y
tanque de sarenador
Lagunas de oxidación
¡Representan, en favorables
condiciones climaticas (climas
desde templado hacia calido) la
opción mas economica si se
dispone de espacio suficiente!
Lagunas de oxidación
PARA EL DISEÑO VER NORMA S 090 (Reglamento Nacional de Construcción)
La eficiencia de lagunas de estabilización en remoción de la materia orgánica varia de 30 a 50% para las anaeróbicas hasta 70 a 90% para las aeróbicas; Los microorganismos patógenos
Sistemas tecnológicamente mas sofisticados, con resultado
superior
Emisores submarinos de aguas servidas – requieren
obligadamente buen pre tratamiento
Solo se recomiendan en situaciones muy criticas: reducen costos pero aumentan drásticamente el peligro de contaminación marina agravada con falta de consciencia ambiental y creencia que el poder de recuperación del medioambiente marítimo es infinito
12– Residuos solidos, recojo,
disposición final con o sin reciclaje:
Botaderos, rellenos sanitarios, plantas
Participación promedio de residuos
Aportes de residuos sólidos per cápita, por día, mes y año en Huánuco, se parece mucho a Piura aunque en Piura se recoge hoy diariamente mas de 150 TN de residuos.
Tratamiento de los residuos sólidos
en una planta de tratamiento
Los tratamientos implican disposición final de solo 40% de los residuos recogidos
Prever la colección de lixiviado es muy importante para orientar estos líquidos residuales provenientes de descomposición de los materiales altamente contaminantes a lagunas de evaporación y tratamiento posterior