CAPITULO 5 PRESUPUESTO, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

“PROPUESTA DE DISEÑO PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y EVACUACION DE LAS AGUAS LLUVIAS   EN EL AREA URBANA DEL MUNI

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“PROPUESTA DE DISEÑO PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y EVACUACION DE LAS AGUAS LLUVIAS   EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE LA UNION” 

CAPITULO 5 PRESUPUESTO, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 5.1 Generalidades El presupuesto de los tres sistemas hidráulicos se realizo a través de la metodología siguiente. •

Obtención de las cantidades de obra de los planos de diseño



Elaboración de resúmenes de costos directos, identificando el nombre de la partida, unidad de medida, precio unitario y sub total. La suma de estos genera el costo directo total del diseño.



Se puede tomar como una aproximación del costo indirecto del 35 al 45% del costo directo, donde para el caso se tomará el 42% debido a la magnitud del proyecto, desglosándose de la siguiente manera:

DIRECCION TECNICA

6.00 %

ADMINISTRACION

6.00 %

IMPREVISTOS

3.00 %

15.00 %

149

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5.2 Presupuesto para el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable. Consideraciones. El costo de accesorios está incluido en el costo unitario del metro de tubería colocada. Para la excavación se estima las siguientes dimensiones ancho 0.60m, y profundidad de 0.50 a 0.70 m, como lo establece las normas técnicas de ANDA.

Tabla 5.1 Costo del Sistema de Abastecimiento de Agua. No.

1

PARTIDA

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

SUB TOTAL

TUBERIA DE ADUCCION

1.1

Trazo y nivelación

m

89.5

$0.42

$37.59

1.2

Colocación tubería de Ho.Go 4"

m

89.5

$16.97

$1,518.82

$0.42

$1,293.19

2 2.1

TUBERIA DE DISTRIBUCION Trazo y nivelación

m

3079.02

3

2032.15

$13.00 $26,417.95 $26.56

2.2

Excavación a mano

m

2.3

Relleno compactado con suelo cemento Relleno compactado con material existente Desadoquinado

m3

184.74

m3

1847.42

$7.81 $14,428.35

m2

1847.42

$1.03

2

1847.42

2.4 2.5

$4,906.69

$1,902.84

2.6

Adoquinado c/Adoquin existente

m

2.7

Colocación tubería de PVC 1 1/2"

m

608

$2.05

$1,246.40

2.8

Colocación tubería de PVC 2"

m

2125.82

$2.68

$5,697.20

2.9

Colocación tubería de PVC 21/2"

m

198

$3.65

$722.70

2.10 Colocación tubería de PVC 3"

m

148.18

$3.48

$515.67

2.11 Colocación tubería de PVC 4"

m

$4.97

$979.24

197.03

$11.84 $21,873.45

TOTAL

$79,983.68

150

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No.

PARTIDA

3

TANQUE

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

3.6

3.7 3.8 3.9 3.1

3.11

3.12 3.13

3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19

PRECIO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO

Limpieza y chapeo m2 Trazo y Nivelación m Excavación a Mano m3 Relleno Compactado con m3 material selecto Solera de fundación (SF), m 4 Ho.Cor.ø 1/2", Est Ho. Cor 1/2" a/c 30 cm Losa de concreto inferior, m2 ø 3/8"a/c 0.25m, f´c = 210 Kg/cm2 Pared Ladrillo Barro m2 P/Lazo Repello de Pared m2 Afinado de pared m2 Solera de coronamiento m (SC) 0.15x0.20 cms ø 1/2" a/c 15 cms Losa de concreto m2 superior, E=0.12m Ho ø 3/8"a/c 0.15m, f´c = 210 Kg/cm2 Tapadera 0.70x0.70 Lam c/u Ho.3/8" a.s Escaleras metálicas con c/u peldaños a/c 30.0 cms tubo Go. 1" Respiradero con tubo c/u HoGo. 3" Tubería de rebose tubo c/u HoGo 6" Caja de válvulas c/u 0.75x1.0x0.75 Acera de concreto f´c= m2 210 kg/cm2, e=0.1m Acabado antideslizante m2 en acera Canaleta de A.LL. m ancho:0.40,alto:0.10 TOTAL

SUB TOTAL

88 20.42 38.97 17.6

$6.44 $0.30 $6.84 $17.64

$566.72 $6.13 $266.55 $310.46

20.54

160.73

$3,301.39

33.18

33.87

$1,123.81

66.37

$16.41

$1,089.13

132.73 132.73 20.42

$4.50 $2.39 $7.98

$597.29 $317.22 $162.95

33.18

$73.70

$2,445.37

1

$38.50

$38.50

1

$26.67

$26.67

2

$68.78

$137.56

2

$867.89

$1,735.78

3

$34.22

$102.66

25.13

$9.58

$240.75

25.13

$2.15

$54.03

31.41

$12.27

$385.40 $12,908.37 151

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4

4.5

4.6

5

CERCA PERIMETRAL PARA TANQUE

PRECIO SUB TOTAL UNIDAD CANTIDAD UNITARIO

Trazo y Nivelación

m

38

$0.35

$13.30

Muro H=0.75 Y MALLA CICLON H=1.72M C/TUBO HOGO 2" Portón de 2.00x1.8 .Malla 9x72",Tub.Go.1",3"

m

36

$93.75

$3,375.00

c/u

1

$267.37

$267.37

TOTAL

$3,655.67

167.23

$167.23

HIPOCLORADOR

c/u

1

COSTOS DIRECTOS

$98,271.36

COSTOS INDIRECTOS

15% COSTOS DIRECTOS TOTAL

$14,740.70 $113,012.06

 

152

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5.3 Presupuesto para el Sistema de Drenaje Sanitario. Consideraciones. El costo de los pozos de visita incluye acabados en el interior. Tabla. 5.2 Costo del Sistema de Drenaje Sanitario.

No.

PARTIDA

1

TUBERIA

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Limpieza y chapeo Trazo y nivelacion Excavación Desadoquinado Adoquinado c/Adoquín existente Colocación de Tubería 8 pulg Colocación de Tubería 10 pulg Colocación de Tubería 12 pulg Relleno compactado con material selecto en zanja

m m m3 m2 m2

100 3746 6614.59 3746 3746

$6.40 $0.30 $6.84 $1.02 $12.52

$640.00 $1,123.80 $45,243.80 $3,820.92 $46,899.92

m m

2869 114

$19.13 $27.91

$54,883.97 $3,181.74

m

763

$42.66

$32,549.58

m3

300.73

$17.64

$5,304.88

Relleno compactado con material existente en zanja

m3

6420.46

$7.80

$50,079.59

m3 c/u

106.6 47

$6.84 $280.40

$729.14 $13,178.80

c/u c/u c/u

47 47 18

$151.45 $66.10 $30.90

$7,118.15 $3,106.70 $556.20

1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

2 2.1 2.2 2.3 2-4 2.5

UNIDAD CANTIDAD

PRECIO SUB TOTAL UNITARIO

POZOS DE VISITA Excavación Cono de pozo con tapadera metálica Cilindro de pozo Fondo de pozo Cajas de sosten

COSTOS DIRECTOS

$268,417.18

COSTOS INDIRECTOS

15 % GASTOS DIRECTOS

TOTAL

$40,262.57

$308,679.75 153

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5.4 Presupuesto para el Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias

Tabla 5.3 Costo del Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias. No.

PARTIDA

1

TUBERIA

UNIDAD CANTIDAD

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

PRECIO SUB TOTAL UNITARIO

Limpieza y chapeo Trazo y nivelacion Excavacion Desadoquinado Adoquinado c/Adoquin existente 1.6 Colocación de Tubería 18 pulg 1.7 Colocacion de Tuberia 24 pulg 1.8 Colocacion de Tuberia 36 Pulg 1.9 Relleno compactado con material selecto en zanja 1.10 Relleno compactado con material existente en zanja 2 POZOS DE VISITA

m m m3 m2 m2

100 2015.61 1935 2015.61 2015.61

$6.40 $0.30 $6.84 $1.02 $12.52

$640.00 $604.68 $13,235.40 $2,055.92 $25,235.44

m

494.52

$32.12

$15,883.98

m

1024.81

$42.83

$43,892.61

m

204

$64.08

$13,072.32

m3

300.73

$17.64

$5,304.88

m3

1935

$7.80

$15,093.00

2.1

m3 m

100.8 56

$6.84 $280.40

$689.47 $15,702.40

3

Excavación Cono de pozo con tapadera metálica Cilindro de pozo Fondo de pozo TRAGANTE REMETIDO

m c/u c/u

56 56 83

$151.45 $66.10 $152.27

$8,481.20 $3,701.60 $12,638.41

4

CABEZAL DE DESCARGA

m3

20

$6.01

$120.20 $176,351.52

COSTOS DIRECTOS 15 % COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS TOTAL

$26,452.73 $202,804.25

154

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5.5 Presupuesto de 1°Alternativa para el drenaje de Aguas Negras Haciendo 2 Descargas. Este presupuesto incluye solamente un colector que sigue la ruta de la quebrada El Tule hasta llegar al lugar propuesto para la construcción de lagunas de oxidación.

Tabla 5.4 Costo de colector para drenar las aguas negras por un segundo punto de descarga.

No.

PARTIDA

UNIDAD

CANTIDAD

m m m3 m m3 m3

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

TUBERIA Limpieza y chapeo Trazo y nivelacion Excavacion Colocación de Tubería 12 pulg Relleno compactado con material selecto en zanja 1.6 Relleno compactado con material existente en zanja

PRECIO UNITARIO

SUB TOTAL

200 2500 2500 2500 500

$6.40 $0.30 $6.84 $1.02 $17.64

$1,280.00 $750.00 $17,100.00 $2,550.00 $8,820.00

3800

$7.80

$29,640.00 $60,140.00

2 POZOS DE VISITA 2.1 Excavación 2.2 Cono de pozo con tapadera metálica 2.3 Cilindro de pozo 2.4 Fondo de pozo

m3 c/u

60 25

$6.84 $280.40

$410.40 $7,010.00

c/u c/u

25 25

$151.45 $66.10

$3,786.25 $1,652.50 $12,859.15 $72,999.15

COSTOS DIRECTOS 15% GASTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

TOTAL

$10,949.87

$83,949.02

155

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5.6. Presupuesto de Fosa Séptica. Tabla 5.5 Costo de una Fosa Séptica colectiva No.

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

Excavacion Para fosa séptica Compactación de Terreno Natural Emparrillado de piedra cuarta Losa de fundación 210 Kg/cm2; Ho 3/8" a cada 0.20 m A.S

m3 m3

18.9 0.75

12 11.47

$226.80 $8.60

m3 m2

1.45 5.5

85.52 29.86

$124.00 $164.23

Paredes de Bloque de 15X20X40 cm con refuerzo vertical y horizontal. Solera de coronamiento; 4 Ho # 3, Est,de 1/4 a cada 0.15 m

m2

19.45

35.23

$685.22

m

10.8

15.53

$167.72

1.7

Losa de fundación 210 Kg/cm2; Ho 3/8" a cada 0.15 m

m2

5.5

59.31

$326.21

1.8

Acabados en paredes de fosa séptica (Repellado, afinado y pulido)

m2

21.8

10

$218.00

1.8 1.1 1.12 1.13 1.14

Accesorios de PVC 4" Respiraderos de Ho Go de 2" Cama de Arena Cama de Grava Broquel de Ladrillo de Barro de tipo Calavera

s/g u m3 m3 s/g

1 1 1.35 0.7 1

33.41 10.58 37.13 53.51 95.63

$33.41 $10.58 $50.13 $37.46 $95.63

1.15 Suministro e instalaciones de tuberías PVC de 4"

m

6

1.33

$7.98

1.16 Tapadera de concreto Ho #3 a cada 0.15 m a A/S de P.A.

u

1

58.98

$58.98

m3

40

15

$600.00 $2,814.95 $2,814.95

15% COSTOS DIRECTOS

$422.24 $3,237.19

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

1.6

PARTIDA

SUB TOTAL

Fosa Séptica

1.17 Desalojo. TOTAL COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS TOTAL

156

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5.7 Resumen del Presupuesto incluyendo hacer dos descargas.

Tabla 5.6 Costo General 1

RESUMEN DEL PROYECTO. N°

DESCRIPCION

TOTAL

1 Sistema de abastecimiento de Agua Potable

$112,012.06

2 Sistema de Drenaje Sanitario

$308,679.75

3 Sistema de Evacuación de las Aguas Lluvias

$202,804.25

4 Costo de la segunda descarga para Drenaje

$83,949.02

Sanitario

TOTAL

$707,445.08

SETECIENTOS SIETE MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON OCHO CENTAVOS DE DOLARES

157

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5.8 Resumen del presupuesto incluyendo una fosa séptica.

Tabla 5.7 Costo General 2.

RESUMEN DEL PROYECTO. N°

DESCRIPCION

TOTAL $112,012.06

1

Sistema de abastecimiento de Agua Potable $308,679.75 2 Sistema de Drenaje Sanitario

$202,804.25 3 Sistema de Evacuaciones las Aguas Lluvias

$129,487.60 4 Fosa Séptica para 40 viendas

TOTAL

$752,983.66

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL, NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS DE DOLARES.

158

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5.9 Plan de Mantenimiento para sistemas de Agua.

En el desarrollo de proyectos relacionados con abastecimiento de agua o drenaje de aguas residuales se espera que las obras que se construyen duren el tiempo útil de vida y muchas veces más de ese tiempo, además se tiene la perspectiva de que brinden el servicio para el que fueron construidas en optimas condiciones, esta es una razón de importancia por lo que se debe considerar el mantenimiento de los sistemas de agua y drenaje de aguas residuales para asegurar la economía y calidad, de esta manera evitar desperfectos que ocasionen perjuicios e inconvenientes a la salud de los habitantes. Existen dos tipos de mantenimiento. • Mantenimiento Preventivo: Se entenderá como mantenimiento preventivo todas las acciones y actividades que se planifiquen y realicen para que no aparezcan daños en el equipo e instalaciones del sistema de agua, éste se realizará con el propósito de disminuir la gravedad de las fallas que puedan presentarse. • Mantenimiento Correctivo: Como mantenimiento correctivo se entiende todas aquellas acciones que se ejecuten para reparar daños en el equipo e instalaciones ya sean estos causados por accidentes o deterioro a causa del uso.

159

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5.9.1 Plan de Mantenimiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable.1 Recomendaciones para dar mantenimiento preventivo a algunas partes del sistema. En la captación de la fuente: Durante el invierno, se recomienda visitar la fuente de agua una vez al mes, esto se hará para detectar desperfectos y el estado de limpieza de la misma y para corregir algún problema encontrado, Se limpiará la fuente de maleza y vegetación, tierra, piedra o cualquier otro material que dé lugar a obstrucción o represente un peligro de contaminación del agua. El tanque de captación deberá revisarse a cada dos meses teniendo cuidado que no existan rajaduras, filtraciones y que las tapaderas de visita estén en su respectivo lugar y en buen estado. Si existiera empozamiento de

agua deberá hacer canales de

desagüe para drenar el agua y evitar contaminación. Al notar derrumbes o deslaves que afecten el tanque de captación o de almacenamiento el Comité deberá de actuar de forma inmediata.

Revisión de la Línea de Conducción: (Líneas aductoras y de impelencia) • Observar si hay deslizamiento o hundimiento de la tierra. • Ver si existen áreas húmedas anormales sobre la línea; si es así, explorar la línea enterrada para controlar posibles fugas de agua. • Abrir las válvulas de purga de lodo para evitar los sedimentos existentes. • Verificar el buen estado y funcionamiento del flotador, de tal manera que permita la entrada de agua. Revisión de Válvulas: • Revisar el buen funcionamiento de las válvulas, abrir y cerrar las válvulas lentamente para evitar daño a la tubería debido a las altas presiones.

1

Programa de Agua y Saneamiento; Cruz Roja de Guatemala, Junio 2002. 160

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• Observar que no haya fuga ruptura o falta de limpiezas, si existieran deben separarse o cambiarse; esta actividad se puede hacer cada tres meses.

Revisión al Tanque de Almacenamiento: • Es importante realizar inspecciones cada tres meses y observar que el tanque no tenga grietas o filtraciones • Revisar que la escalera que conduce a la parte superior, se encuentre en buenas condiciones. • Inspeccionar que la tapa de visita esté en buenas condiciones. • Verificar que el tanque esté limpio y con suficiente agua. • Vigilar que las válvulas de limpieza, tubos de salida y distribución se encuentren en buen estado

Mantenimiento Correctivo: Reparación de tubería de hierro galvanizado: Si en la tubería madre de dos pulgadas, existe fuga por rotura, hay que excavar un metro a la izquierda y un metro a la derecha (en caso que estuviera enterrado). por donde pasa la tubería y luego cortar el tubo, quitar el pedazo dañado, hacer una rosca con la tarraja, seleccionar o hacer el niple según la parte dañada, ponerle una camisa de dos pulgadas y una unión universal de 2 pulgadas, usar pegamento o cinta teflón, camisa de dos pulgadas, niple de hierro galvanizada (hg), unión universal.

Reparaciones de tubería de PVC: Si en la tubería de PVC de media pulgada de la toma domiciliar existe fuga, hay que excavar 2 metros a la izquierda y 2 metros a la derecha, y luego hacer un niple con un traslape de 2 pulgadas e eliminar el agua de la zanja y tubería (trabajar en seco), esperar media hora Para hacer circular el agua y probar las presión en las uniones. 161

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Otras Reparaciones: Para reparaciones complejas o más difíciles de realizar es necesario contar con fontaneros con un poco más de experiencia. Herramientas básicas para la operación y mantenimiento de los sistemas de agua: Palas, piochas, marcos para sierra, sierra para metales, llaves cangrejo de 18 pulgadas, llaves inglesa de 18 Pulgadas, tenazas, carretillas, tarrajas, martillo

5.9.2 Plan de Mantenimiento de los Sistemas de Drenaje Sanitario y de Aguas Lluvias Inspección de las Alcantarillas y pozos de visita.

• Inspección visual. El estado de los pozos de visita y de tuberías de gran diámetro se inspecciona visualmente desde el interior de un pozo a otro pozo, se puede utilizar un espejo y un reflector de luz y de esta manera se observa el estado de la tubería. El uso de una cámara de TV, para inspeccionar el estado de las tuberías de pequeño diámetro, las cuales no pueden ser examinadas visualmente Las inspecciones deben realizarse periódicamente a fin de identificar problemas como Infiltración de agua lluvia, la capacidad del flujo, el envejecimiento de las alcantarillas, la infiltración de otras aguas residuales y la existencia de malos olores. Se debe identificar los tramos donde la pendiente es poca o donde existen raíces de arboles. Es recomendable hacer inspecciones rutinarias según la siguiente programación: 1. Colectores primarios cada año. 2. Colectores secundarios cada 6 meses. 3. Alcantarillas domiciliares semanalmente. 162

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Es necesario mencionar que en el caso de las alcantarilla de aguas lluvias se deben hacer las inspecciones con mayor frecuencia y siempre que inicia y finaliza la época de lluvia.

• Limpieza de tuberías de alcantarillado.2 Las tuberías de alcantarillado deben limpiarse periódicamente y de una forma apropiada, a fin de mantener su funcionamiento normal. Tierra, arena, aceites y grasas, pueden acumularse en las tuberías de alcantarillado sanitario, y reducir su sección transversal, dando como resultado una disminución de su capacidad de flujo hasta producir un bloqueo de las mismas. La limpieza de las tuberías produce los efectos positivos siguientes: a. Preservación de su capacidad de flujo, por la remoción de la tierra y arena acumulada. b. Extensión de la vida de las alcantarillas cuando éstas son limpiadas regularmente. c. Prevención de olores desagradables y preservación de un ambiente placentero. • Reparaciones Las causas más frecuentes de reparaciones por obstrucciones son: Raíces Aceites y grasas

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Manual de Mantenimiento de los Sistemas de Alcantarillado, Instituto Nicaraguence de Acueductos y

Alcantarillados INAA. 2005. 163

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Sedimentación de tierra Arena Basuras de volumen considerables

• Comprobación de las infiltraciones. Esta actividad debe realizarse identificando las fuentes de posibles infiltraciones ilegales al sistema y por aguas superficiales.

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5.10 Lagunas de Oxidación o Lagunas de Estabilización3

Son estanques conformados perimetralmente por diques de tierra, con profundidades menores a 5 m. Y períodos de permanencia hidráulica de 1 – 40 días, divididos en compartimientos que tienen distintas finalidades. Los principales Objetivos de este tipo de tratamiento son Reducir e inactivar organismos patógenos presentes en líquidos residuales,• Disminuir la DBO o DQO del líquido Permitir el reuso del líquido para agricultura. La laguna de estabilización puede reducir considerablemente los agentes patógenos, lo que no se cumple con los procedimientos de tratamiento normales salvo que se desinfecte el efluente previamente. Ventajas: • En las lagunas con grandes períodos de retención hidráulicos, generalmente se eliminan los huevos y quistes de los parásitos intestinales, lo que no ocurre con tratamiento convencional, aún con desinfección. • Pueden tratar gran variedad de aguas residuales domésticas, industriales y agrícolas cuando la carga de las mismas es biodegradable. Inconvenientes: • En comparación a la cantidad de experiencias efectuadas, hay pocos modelos matemáticos y formulaciones de proyecto. • En nuestro país no se han desarrollado investigaciones para obtener parámetros racionales de diseño.

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www.ingenieroambiental.com 165

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• Se requiere disponer de terrenos aptos para la ejecución de la laguna. • Deben estar alejados de la zona poblada, lo que obliga a proyectar emisarios de gran longitud. • Cuando el efluente contiene algas y en el cuerpo receptor hay pocos nutrientes, las algas vegetan y tienen una pequeña demanda (DBO) que no es objetable. En cambio si no hay luz solar suficiente se mueren y sedimentan produciendo demanda de oxígeno por respiración endógena. Clasificación de las lagunas de estabilización • Aeróbicas: Soportan cargas orgánicas bajas y contienen oxígeno disuelto en todo instante y en todo volumen del líquido • Anaeróbicas: Se proyectan para altas cargas orgánicas y no contienen oxígeno disuelto. El proceso es semejante al de un digestor anaeróbico sin mezcla. • Facultativas: Operan con una carga orgánica media. En las capas superiores hay un proceso aeróbico. En las capas inferiores se tiene un proceso anaeróbico, donde se produce simultáneamente fermentación ácida y metánica. • De maduración: Se utilizan como una segunda etapa de tratamiento a continuación de lagunas facultativas. Se diseñan para disminuir el número de organismos patógenos, ya que las bacterias y virus mueren en un tiempo razonable, mientras que los quistes y huevos de parásitos intestinales requieren más tempo. También reducen la población de algas. Hay pequeña remoción de la DBO. • Aireadas facultativas: Son una extensión de las lagunas facultativas convencionales. Tienen como función suministrar oxígeno al proceso, cuando la actividad de las algas se reduce durante la noche. Esta acción provoca la disminución de la zona anaeróbica e incrementa la aeróbica provocando la concentración de algas en toda la masa líquida.

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Factores que influyen en las reacciones biológicas (controlables por el hombre) 1. • Carga orgánica superficial (kg DBO/d.hab). 2. • Profundidad de la laguna (m). 3. • Distribución del ingreso de la carga hidráulica. 4. • Período de detención hidráulica (d). 5. • Operación en serie o en paralelo.

Condiciones generales para el diseño • Debe ubicarse alejadas de núcleos urbanos (como mínimo 1000 m) • La dirección de los vientos predominantes debe seguir la dirección del flujo en la laguna para alejar olores. • La relación ancho: largo será de 3:6 y se evitará la formación de islas. Radio mínimo en extremo: 5m • La altura de los diques de tierra entre el coronamiento y el líquido será > 0,5 m y los taludes internos y externos tendrán una inclinación de vertical: horizontal = 1:2. Y o,5 m debajo y por sobre el líquido debe haber un revestimiento de pasto, hormigón, ladrillos u otros que aplaquen el oleaje. • Cuando exista infiltración, debe impermeabilizarse el fondo.

Criterios de dimensionamiento. Lagunas anaeróbicas 167

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• Superficie < 5 ha • Profundidad > 3 m • Tiempo de retención 4 – 6 días @ 14 – 20 °C 3 – 5 días @ > 20 °C • Si no se proyectan desarenadores previos: 0,5 m extra en al menos 50% de la laguna.

Lagunas facultativas • Superficie < 15 ha • Profundidad 1,5 – 2,2 m (primarias) (más adicional de 0,1 – 0,15 m) > 1,2 m (siguientes)

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5,11 Conclusiones.



En relación a la inversión económica para este proyecto se tienen dos alternativas, en la primera alternativa se propone drenar por dos diferentes lugares las aguas negras para esta alternativa se calcula un monto total de $707,445.08 dólares; para la segunda se propone la construcción de una fosa séptica para las viviendas que no se cubrirán con este servicio, el costo total es de $752,983.66 dólares.



La realización de un proyecto de esta naturaleza requiere de una alta inversión, sin posibilidad de recuperación de capital, sin embargo esta inversión se observaría reflejada en las condiciones de salud y saneamiento de 1560 habitantes entre ellos 427 niños y niñas, además se estaría incrementando el valor de las propiedades de la zona convirtiéndola en una comunidad con mayor y mejor escenario de desarrollo local.



Para el sistema de abastecimiento de agua potable requiere de la perforación de un pozo profundo para cubrir el caudal máximo horario requerido que es de 6.66 Lt/seg. El porcentaje de viviendas a cubrir con este proyecto es de 94.5% incluyendo las viviendas que tienen conexión domiciliar con el sistema actual.



Para garantizar la calidad del agua es necesario la desinfección constante del agua, el estudio y la grafica de la curva de demanda de cloro sugiere que se mantenga una concentración de cloro residual libre en el rango de 0.8 a 0.9 mg/Lt.



La construcción de un sistema de drenaje sanitario adecuado y eficiente reduce la contaminación de los pozos artesanales que abastecen de agua a los habitantes de Bolívar, la cobertura que alcanza este proyecto es de un 80 % y de un 100% al tomar en cuenta una de las alternativas para drenar las aguas negras.



Es necesario la construcción de un sistema de tratamiento de las aguas negras por lo que debe construirse un sistema de tratamiento para las aguas negras

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que sea econonómico y funcional con las características de las aguas producidas por la comunidad. •

Para la evacuación de las aguas lluvias se proponen dos lugares de descarga, para aprovechar la topografía de la zona y de esta manera evacuar de forma rápida para evitar retenciones de esta manera hacer el proyecto más económico y mantener la eficiencia en el sistema.

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5.12 Recomendaciones. 2.12.1 Sistema de Abastecimiento de Agua •

La mayor dificultad para el buen desarrollo de este proyecto en el municipio es la ausencia de acuíferos que rindan caudales de agua significativos,

se

recomienda crear normas de protección vigilancia e identificar zonas de recarga de los mantos acuíferos y de esta manera asegurar el abastecimiento de agua a futuro. •

Realizar proyectos que involucren a la comunidad y autoridades para la identificación, reforestación y protección de las zonas protegidas.



Debido a que el sistema diseñado requiere un caudal de 6.66 l/seg y las fuentes existentes no cubre la demanda requerida se recomienda la perforación de un pozo profundo pasando en manto de suelo rocoso y llegando hasta el acuífero con el fin de cubrir la demanda de agua requerida,



En el caso de comunidades que se encuentran ubicados en suelos de muy escasa permeabilidad y con ausencia de fallas que puedan servir como conductos de filtración de agua como es el caso de Bolívar es de gran importancia la educación a la población, por lo que se recomienda orientación sobre la creación de resumideros y humedales alimentados por aguas provenientes de los hogares, esto con el fin de crear filtraciones en el suelo.



Además es necesario programas educativos de uso y racionamiento del agua a los habitantes o usuarios del sistema de abastecimiento de agua



En la vigilancia de la desinfección del agua se recomienda la cloración del agua con Hipoclorito de Calcio con un rango de concentración de 0.8 a 0.9 mg/Lt,



Para la desinfección adecuada del agua se recomienda el uso de un Hipoclorador y

revisión constate de este equipo, para verificar su

funcionamiento lo cual es determinante para la calidad del agua. •

Se recomienda formar un comité por parte de la comunidad para dar mantenimiento y revisión constante de los tres sistemas hidráulicos y de esta

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manera asegurar el buen uso y funcionamientos de estos, este comité también que sea el encargado de la administración del proyecto. •

Se recomienda que en el comité se involucren los diferentes actores de la comunidad como son, unidad de salud, alcaldía municipal, y la comunidad en general, de esta manera se forma un grupo administrativo integral.



Se recomienda al momento de la ejecución del proyecto, utilizar mano de obra calificada y supervisión constante en la construcción del tanque y colocación de las tuberías para evitar fugas de agua y el deterioro de las tuberías.

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2.12.2 Sistema de Drenaje Sanitario. •

Debido a que se están utilizando métodos inadecuados para desechar las aguas negras provenientes de los hogares se recomienda la inmediata construcción del sistema de drenaje sanitario para mejorar las condiciones sanitarias de la comunidad.



Para la construcción del sistema de drenaje de aguas negras se recomienda la utilización de PVC como material, por su fácil colocación y para evitar la contaminación de los mantos acuíferos.



En el proceso constructivo se debe evaluar y verificar la calidad y tipo de los materiales para garantizar el optimo funcionamiento y el periodo de vida útil considerado en el diseño.



Se recomienda que se eliminen los sistemas de fosa séptica existentes en la comunidad pues son inadecuados sanitariamente.



Para un tratamiento adecuado de las aguas negras se recomienda la construcción de Lagunas de Estabilización en comunidades pequeñas.



Al final de la vida útil del sistema debe realizarse estudios para realizar mejoras o una nueva construcción del sistema.



La cobertura de este sistema es de un 80%, para el 20% que se queda sin servicio se recomienda crear un sistema adicional que descargue por otra ruta las aguas negras hacia el lugar propuesto para el tratamiento.

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2.12.3 Sistema de Evacuación de las Aguas Lluvias. •

Para el sistema de evacuación de las aguas lluvias se recomiendan dos puntos de descarga los cuales se detallan en el plano de aguas lluvias, esto con el objetivo de utilizar las pendientes del terreno y evitar la sobrecarga de las tuberías.



Se recomienda el cumplimiento de las profundidades y pendientes propuesto en el diseño para que el sistema funcione eficientemente al momento de evacuar las aguas lluvias.



Se indica que al momento de la ejecución de este proyecto debe seguirse los procesos constructivos así como actualizar el presupuesto debido a la variación de precios de materiales en el mercado.



Debe considerarse la limpieza y mantenimiento al final y al inicio de la época lluviosa y siempre que se sospeche daños y obstrucciones en las alcantarillas.

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