lunes, 17 de septiembre de 2007

Informe

ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto
“Mejoramiento del sistema de agua potable de la Universidad Enrique Guzmán y Valle”
Ubicación
Departamento / Región: Lima
Provicia: Lima
Distrito: Lurigancho
Altitud: 850 m.s.n.m.

1.2 Unidad Formuladota y Ejecutora
Unidad Formuladora: Grupo “Los Exploradores” del Curso de Actualización de conocimientos de la Facultad de Ingenieria Civil de la Universidad Nacional de Ingeneria
Unidad Ejecutora: Area de Infraestructura de la Universidad Enrique Guzmán y Valle

1.3 Participación de Beneficiarios
Junta de regantes
Municipalidad
Universidad Enrique Guzmán y Valle


1.4 Marco de Referencia

II IDENTIFICACION
2.1 Diagnóstico de la Situación Actual


Sistema de Agua Potable
General
El sistema de abastecimiento de agua potable existente en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán Valle” se realiza con recursos superficiales provenientes de una acequia que corre a lo largo de la cota 870 msnm y con recursos de agua subterránea provenientes de un pozo perforado en el área de la ciudad universitaria.
La acequia tiene origen pre hispánico y fue en sus inicios con fines de regadío.
En los siguientes párrafos se hace una descripción de cada uno de los componentes de este sistema.
Línea de conducción
La línea de conducción está constituida por una canaleta de concreto simple en buen estado con una longitud de aproximadamente 50 m de longitud que conduce el agua de la acequia hacia la Planta de Tratamiento.
Planta de Tratamiento
La planta de tratamiento cuenta inicialmente con 3 desarenadores, que sirven como sedimentadores de partículas sólidas pequeñas. Los 3 desarenadores se encuentran en buen estado de conservación.
Posteriormente durante el trayecto del agua, hay tanques prefabricados (fibra de vidrio y plástico) que funcionan como dosificadores de coagulante e hipoclorito de sodio, que son agregados al agua. Existe un pozo mezclador de coagulante que no se usa.
Posterior a ello el agua llega a un floculador y continua a dos decantadores donde sedimentan las partículas sólidas microscópicas.
Finalmente el agua llega a una cisterna de 48 m3, donde por medio de dos electrobombas que funcionan alternadamente (6 horas cada una) el agua es impulsada a 05 filtros rápidos de arena para posteriormente llegar a un reservorio apoyado de base rectangular de 520 m3 de capacidad, ubicado a 11 metros de la cisterna. El caudal de bombeo es de 18 l/s.
Existe un sistema de desinfección que se usa inyectando solución de cloro a la tubería de impulsión de la cisterna, pero se realiza antes de que el agua ingrese a los filtros y no después como debería de ser. Además la desinfección se realiza con hipoclorito de sodio y no con cloro gas, que es normalmente que se usa en estos casos.
Poza y Línea de Impulsión
Existe un abastecimiento de agua del pozo subterráneo existente donde se impulsa el agua por medio de tuberías PVC clase 10 hacia un reservorio de base circular, ubicado a un costado del reservorio de base rectangular. La longitud de la tubería es de 640 m y de un diámetro de 6”.
La línea de impulsión de la cisterna es de 4¨ de diámetro, de material de fierro galvanizado y con una antigüedad mayor de 30 años.
Reservorios de Almacenamiento
En el área de estudio existen dos reservorios de almacenamiento uno de base rectangular y el otro de base circular recientemente construido.
El reservorio de concreto armado de base rectangular que es abastecido con agua superficial tiene una capacidad de 520 m3 y se encuentra ubicado a 870 msnm. Cuenta con una caseta de válvulas en buen estado.
El reservorio se llena en 9 horas a un caudal de 18 l/s y se vacea en un promedio de 05 horas cuando no esta bombeando. El caudal promedio de consumo de agua actual estimado por parte de la población de la Universidad es de 28.89 l/s.
Según el catastro de los aparatos sanitarios existentes del Campus el caudal de máxima demanda simultánea no debería de sobrepasar los 18.65 l/s. ( Ver Anexo D)
El reservorio de concreto armado de base circular construido recientemente se encuentra en buenas condiciones constructivas y próximo a entrar en operación. Tiene una capacidad de 150 m3 y recibirá el agua proveniente del pozo tubular. Según las pruebas de bombeo realizadas dicho reservorio se llena con agua en un promedio de 02 horas, apagándose automáticamente.

Ambos reservorios suman un total de 670 m3 de capacidad siendo suficiente para abastecer la dotación diaria de agua requerida de 584 m3.
Línea de Aducción
La línea de aducción existente mide 260 m tiene un diámetro de 6” y es de material PVC en algunos tramos y en otros es de fierro fundido el que por su antigüedad se encuentra en mal estado.
Redes de Distribución
El sistema de tuberías de la red de agua se encuentra conformado por tuberías de fierro fundido y PVC de una manera desordenada. Las tuberías de fierro fundido tienen una antigüedad mayor de 30 años, se encuentran corroídas y presentan altos porcentajes de fugas.
La longitud de tuberías existentes es aproximadamente 3,200 m con diámetros comprendidos entre 2 y 4 pulgadas.
Válvulas y Aparatos Sanitarios
Las válvulas y los grifos contraincendio se encuentran inoperativos por el desuso y antigüedad.
La gran mayoría de válvulas de compuerta se encuentran sin manija y sulfatadas por la exposición a la intemperie.
De los aparatos sanitarios vistos, el gran problema se encuentra en los inodoros malogrados, en donde se presentan fugas de agua importantes. En algunos casos también hay grifos malogrados. Es evidente el descuido en el uso y control de este elemento vital.
Se estima que los desperdicios y fugas en el sistema son del orden de 10 l/s.
La piscina existente cuenta con un sistema de recirculación que funciona bien, por tanto el ingreso del agua a la piscina por la red externa se realiza una vez al año

2.2 Definición de Problema

A Problema Central
“Inadecuada calidad de agua e insuficiente dotación”
El sistema de abastecimiento de agua potable de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, muestra muchas deficiencias, desde la captación hasta la distribución.
En la acequia donde se hace la toma hacia la planta de tratamiento, se observa la presencia de desechos y otras sustancias, producto de los malos hábitos de las poblaciones aledañas y a la vulnerabilidad de la zona.
Asimismo se aprecia la falta de canalización y protección de las aguas que discurren por el canal (acequia), las cuales se encuentran a la intemperie.
Antigüedad y escaso mantenimiento de la infraestructura del sistema de agua potable hace que no exista una eficiente calidad del agua
B Análisis de las causas del problema
Las principales causas son:
-Ausencia de cerco perimétrico en la planta de tratamiento
-Tubería de fierro fundido en mal estado de la línea de distribución
-Ubicación del pozo profundo en la parte baja de la universidad
-Antigüedad y falta de adecuado mantenimiento del sistema
-Forma rectangular del reservorio apoyado
-Malos hábitos de las poblaciones aledañas
-Precaria caseta de control
-Requerimiento de mayor potencia de bomba de impulsión del pozo
-Mal estado de accesorios de regulación existentes en el sistema
-Ausencia de accesorios de regulación en el sistema
-Difícil mantenimiento del reservorio rectangular
-Presencia de desechos en acequia
-Inexistente control permanente de la calidad del agua

C Análisis de los efectos del problema
Los principales efectos son:
-Canal erosionado por el tiempo.
-Presencia de fisuras en la parte exterior del muro del desarenador
-Corrosión del concreto en el desarenador
-Desarenador difícil de operar
-Difícil mantenimiento del reservorio
-Uso de pozo en forma restringida
-Contaminación del agua potable
-Encarecimiento del precio del agua
2.3 Objetivo del Proyecto

2.4 Análisis de Medios Fundamnetales
2.5 Alternativas de Solución

III FORMULACION Y EVALUACION