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MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN

El trabajo de tesis se realizó en la ciudad de Huancayo, en los distritos de El Tambo, Huancayo y Chilca, del Departamento de Junín.

El distrito de Huancayo, está dividido en 7 sectores, y tiene la toma de agua de Vilcacoto (agua superficial), reservorio San Antonio (mixto: superficial y de pozo), reservorio Cerrito (mixto:superficial y de pozo) , El Tambo tiene 8 sectores , la toma de agua de Vilcacoto (agua superficial), reservorio Urpaicancha (pozo), reservorio San Pedro (pozo), reservorio Aza (pozo) , reservorio Castilla (pozo), reservorio La Florida (pozo), agua de Las Vírgenes (pozo), reservorio La Esperanza (pozo), y Chilca tiene tres sectores y la toma de agua del reservorio Leoncio Prado (superficial).

Los análisis se realizaron en el laboratorio de la empresa SEDAM (Huancayo).

3.2. MATERIALES Y EQUIPOS 3.2.1. Equipos:

 Nefelómetro con detector fotoeléctrico. Sensibilidad 0,002 NTU.

 Agitador magnético, marca: Velp, modelo: Arec, procedencia: Italia

 Agitador de tubos.marca: Classic Advanced. capacidad max: 3 000 rpm

 Balanza analítica, marca: Sartorios, modelo: AZ2101

 Balanza analítica, marca: Ohaus, modelo: AR3130, capacidad max: 310 g

 Bomba de vacío: marca: Buchi

 Centrífuga: marca: Pro-research. capacidad max: 6 000 rpm

 Equipo de titulación

 Espectrofotómetro, marca: unico, modelo: UV 2100, Rango: uv- visible 4 nm de ancho de banda

 Estufa, marca: Memmert, modelo: UNB-300

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 Potenciómetro: marca Orion

 Equipo de filtración.

 Equipo multiparámetro Marca Hanna HI 9835

3.2.2. Materiales:

 Celdas o tubos de medición para Nefelómetro.

 Pipetas

 Tubos Nessler

 Bureta

 Celdas espectrofotométricas 1 x 1 cm

 Desecador

 Embudo Buchner

 Cápsulas de porcelana

 Espátula de metal y mango de madera

 Frascos ámbar de 250 mL

 Gotero

 Gradillas de metal para tubos

 Mangueras de jebe

 Matraz de Kitasato

 Micropipetas de 10 y 100 µL

 Papel filtro Whatman N° 1

 Placas petri

 Pinza metálicas

 Pipetas graduadas (1, 5 y 10 mL)

 Pizetas

 Probetas (10, 50, 100 y 250 mL)

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 Succionador de jebe

 Tapones de goma de 4,5 cm de diámetro inferior

 Tubos de vidrio con tapa de 5 y 50 mL

 Varilla de vidrio

 Vasos de precipitación (50, 150, 250 y 1 000 mL)

3.3. MÉTODOS DE ANÁLISIS 3.3.1. Análisis físicos

a. Turbidez

Realizado por el método nefelométrico según la norma NTP 214.006:1999 Agua para consumo humano (El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual [INDECOPI], 2000)

El método se basa en la comparación de la intensidad de la luz dispersada por una muestra de agua y una suspensión patrón de turbidez en idénticas condiciones. Cuando mayor es la intensidad de la luz dispersada, mayor es la turbidez.

b. Color

Procedimento simplicaficado para el análisis de agua. Manual de Procedimientos de análisis de agua. NTP 214.007:1999 Agua para consumo humano (INDECOPI, 2000)

El color se determina mediante comparación visual de la muestra con concentraciones conocidas de soluciones coloreadas. La comparación también puede realizarse con discos especiales de cristal de color, adecuadamente calibrados. El método estándar de medida de color es el platino-cobalto, donde la unidad de color es la correspondiente a 1 mg de platino/L en la forma de ión cloroplatino.

22 c. Conductividad

Método realizado por Standart methods for the water and water APHA (2005).

El método se fundamenta en que la conductividad específica es una medida de la capacidad que tiene una muestra de agua de trasmitir la corriente eléctrica. Este parámetro depende de la concentración total de sutancias iónicas disueltas en el agua y la temperatura a la cual se hace la medida.

d. Sólidos Totales Disueltos (STD)

Método gravimétrico según el método recomendado por SUNASS, Manual de Procedimientos de análisis de agua (1997).

El fundamento del método radica en determinar el contenido de sólidos totales en aguas por el método gravimétrico.

“Sólidos totales”, es la expresión que se aplica a los residuos de material que quedan en un recipiente después de la evaporación de una muestra y su consecutivo secado en estufa a temperatura definida.

Sólidos totales es la sumatoria de sólidos totales disueltos (STD) y los sólidos totales suspendidos (SST).

3.3.2. Análisis químicos

a. Cloro Residual Libre (CRL)

Según NTP 214.020:2000. (INDECOPI, 2002). El método se fundamenta en que el cloro libre reacciona directamente con la N, N.dietil-1,4 fediamdiamina (DPD) y forma un compuesto de color rojo en un rango de pH de 6,2 a 6,5. Se mide la intensidad de color por comparación visual, con una escala de estándares o por espectrofotometría.

23 b. Dureza

Método volumétrico con ácido etilendiaminotetracético [EDTA], según NTP 214.018:1999. (INDECOPI, 2000) El método se fundamenta en que el ácido etilendiaminotetracético y sus sales sódicas (EDTA) forman un complejo quelato soluble cuando se adiciona una solución de ciertos cationes metálicos. Si se adiciona una pequeña cantidad de colorante tal como eriocromo negro T o calmagita a una solución que contenga iones de calcio y magnesio a pH 10, la solución se tornará a un color rojo vino.

Si se añade EDTA como titulante se formarán complejos de calcio y magnesio, y al agotarse estos iones, la solución variará de color rojo a vino azul, indicando el punto final de la titulación.

3.3.3. Análisis microbiológicos a. Coliformes totales

Método de filtración por membrana, según NTP 214.031:2001.

(INDECOPI, 2000) La técnica de filtración por membrana (MF) se basa en hacer pasar la muestra de agua problema a través de un filtro de membrana microporosa, en cuya superficie quedan retenidos los microorganismos. Se utilizan membranas que tienen un tamaño de poro de 0,45 micras ya que la mayoría de los microorganismos tienen un tamaño superior (diámetro).

b. Coliformes termotolerantes

Método de filtración por membrana, según NTP 214.032:2001.

(INDECOPI, 2000)

La técnica de filtración por membrana (MF) se basa en hacer pasar la muestra de agua problema a través de un filtro de membrana microporosa, en cuya superficie quedan retenidos los microorganismos. Se utilizan membranas que tienen un tamaño de poro de 0,45 micras ya que la mayoría de los microorganismos tienen un tamaño superior (diámetro).

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