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UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
TEMA: AGUA POTABLE EN EL CUSCO
ASIGNATURA : Hidrología general
DOCENTE : Ing. Somocursio Alarcon, Hector Erick
CICLO :
INTEGRANTE :
● Dalguerre Ccahuana Washington Andre
Cusco - Perú 2023-II
Sistema de Agua Potable
La ciudad del Cusco cuenta con el servicio de agua potable a partir de cuatro sistemas de
abastecimiento: Vilcanota, Piuray, Kor Kor y Salkantay, sistemas administrados por
SEDACUSCO. Los sistemas Vilcanota y Piuray son los más importantes, considerando que
brindan el servicio de agua potable a un 53% y 29% de la población atendida,
respectivamente; mientras que los sistemas KorKor y Salkantay brindan el servicio a un 18%
de la población atendida. El sistema Vilcanota abarca cuatro distritos de la ciudad (Santiago,
Wanchaq, San Sebastián y San Jerónimo). El sistema Piuray suministra agua potable a la
población asentada en el cercado del Cusco y parte del distrito San Sebastián. El sistema Kor
Kor tiene su área de influencia en la zona Nor Occidental de la ciudad. El Sistema Salkantay
engloba la zona Nor Este.
En el gráfico Nº 01 se aprecian los sistemas de abastecimiento y su distribución dentro de la
ciudad.
a. Captación de agua
La ciudad del Cusco cuenta con cuatro fuentes de producción, de origen superficial y
subterráneo, siendo las más importantes la Laguna de Piuray (Sistema Piuray) y el acuífero
de Piñipampa (Sistema Vilcanota).
Captación Piuray.- Se ubica en el distrito de Chinchero, la fuente es de origen superficial, se
ubica en la cota 3691 msnm. El caudal promedio captado es 204 l/s y y representa en la
actualidad el 35.7% de la producción total
Acuífero de Piñipampa.- La captación se ubica en el distrito de Andahuaylillas perteneciente
a la provincia de Quispicanchis, se ubica a una cota de 3083 msnm. Consta de 4 pozos que
bombean 150 l/s cada uno, funcionan dos pozos de forma alternada cada 18 horas. Representa
el 51.78% de la producción total.
Sistema KorKor – Jaquira.- El sistema KorKor está constituido por 5 fuentes subterráneas
(manantes), la producción es de 40 l/s en periodo de estío, hasta 90 l/s en temporada lluviosa.
Estas captaciones tienen una antigüedad mayor a los 60 años. La fuente de Jaquira, está
conformada por fuente superficial y subterránea, el estado físico es regular. Actualmente, el
rendimiento promedio anual es de 11 l/s.
Sistema Salkantay.- Conformado por una galería filtrante denominada Salkantay y la fuente
subterránea denominada Condorsenqa. En la actualidad, la capacidad de producción conjunta
de la galería y del manantial registra una producción promedio anual de 17 l/s. Los sistemas
Salkantay y Korkor-Jaquira proveen de un 12.48% del volumen de producción total. Las
cualidades físico-químicas de las fuentes de agua cumplen adecuadamente con los parámetros
de calidad de agua destinada para la producción de agua potable señalado por las normas
b. Estaciones de Bombeo Estaciones de Bombeo
Sistema Vilcanota: El sistema Vilcanota cuenta con dos estaciones de bombeo en la
conducción, la primera EB2 ubicada en el sector de Rumicolca y la segunda EB3 en el sector
de Qollana. En el sistema de distribución se cuenta con una tercera estación de bombeo
ubicada en el reservorio de Qoripata.
EB2 de Rumicolca.- El agua es bombeada desde la captación en Piñipampa, hasta la estación
de bombeo denominada EB2 de Rumicolca. Esta estación bombea el agua hasta la estación
EB3 de Ccollana.- El agua es bombeada al reservorio cabecera de R-12 de 4,500 m3 de
capacidad. EB de Qoripata.- Fue instalada para trasvasar agua del sistema Vilcanota al
sistema Piuray, desde el Reservorio de Qoripata al reservorio de Picchu R-4, y abastecer de
agua al sistema Piuray en situaciones de emergencia. Está diseñada para bombear hasta un
caudal de 125 l/s en 18 horas.
Estación de Bombeo Laguna Piuray :Este sistema de bombeo está instalado para operar
cuando los niveles del espejo de agua de la laguna descienden por debajo de la boca de
captación por gravedad.
c. Línea de Conducción
Línea de Conducción: Captación Laguna Piuray – Planta Santa Ana.- La Línea de
conducción Piuray está conformada por dos líneas paralelas:
Línea de Conducción: Captación Laguna Piuray - Planta Santa Ana Conocida como ―Línea
nueva‖, parte de la caja de reunión de la captación de la laguna de Piuray, a partir de la cual se
deriva la línea de conducción de agua cruda, con una longitud total de 12,881.50 ml.
Actualmente la capacidad de la línea es de 158 l/s.
Línea de Conducción: Captación manantiales Maychu – Cámara Kallanca Conocida como
―Línea antigua‖, tiene una longitud total de 12,881.50 ml que conduce agua para abastecer a
la línea de conducción de los manantiales Maychu. Se deriva hasta la cámara Kallanca, fue
construida para conducir un caudal de 139l/s en su primer tramo; y el promedio de los tramos
restantes es de 197 l/s. La línea de conducción Piuray, conformada por las líneas antigua y
nueva, llegan hasta la cámara de Huasahuara a partir del cual sale una sola línea hasta la
Planta de Santa Ana. Tiene una longitud total de 14,616 ml
d. Tratamiento
Planta de tratamiento Santa Ana de 350 l/s.- Es una planta de tratamiento de filtración
directa (filtros horizontales) con lavado mixto. Consta de 10 filtros horizontales dispuestos en
paralelo, siendo la capacidad de cada filtro de 35 l/s. La planta de tratamiento se construyó en
el año 1970, está diseñada para tratar aguas crudas provenientes de la Laguna de Piuray.
Cuenta con unidades de pre-floculación y filtración
Planta Auxiliar de Santa Ana.- Suministra de agua potable al reservorio de Picchu, es del
tipo de filtración a presión directa, de filtros verticales. Cuenta con una batería de 04 filtros
verticales dispuestos en forma paralela, que tratan en conjunto un caudal de 80 l/s; cada filtro
con una capacidad de 20 l/s.
Planta de tratamiento de Jaquira de 20 l/s.- Es una planta de tratamiento de filtración
directa (filtros verticales) con lavado mixto. Trata el agua proveniente de los manantiales
Jaquira y Huamancharpa. Consta de 3 filtros verticales, y se encuentra en operación desde
agosto de 1995. La planta opera en temporada de secas con eficiencia; y en temporada de
lluvias, debido al exceso de turbiedad, algunas veces deja de operar hasta que la turbiedad
baje. La planta de tratamiento de Santa Ana cuenta con un laboratorio para el control
microbiológico y para el control físico químico. Para casos de determinaciones de parámetros
no implementados se envían muestras a laboratorios acreditados.
e. Almacenamiento
Existen en la actualidad 13 reservorios principales, siendo el volumen de regulación total de
16,176 m3, tal y como se observa en el siguiente cuadro
f. Redes de distribución
El sistema de distribución primaria de agua potable tiene una longitud aproximada de 69.9
km, siendo el 13%, del total, redes con una antigüedad mayor a 30 años encontrándose en
mal estado. El 87% restante de las redes de distribución tienen la condición de regular y
bueno. Se ha mejorado la sectorización mediante la instalación de válvulas reductoras de
presión. El sistema de distribución secundario de agua potable tiene una longitud aproximada
de 382.7 km. El 44% de las redes tiene una antigüedad mayor a 30 años.
g. Conexiones domiciliarias
El número de conexiones domiciliarias es de 69,118 unidades.
Sistema de Alcantarillado
El sistema de alcantarillado es de tipo separativo, conformado por 24.6 km de colectores
primarios y 208 km de colectores secundarios. El 81% de los colectores secundarios tiene una
antigüedad mayor a 15 años.
En la práctica los colectores reciben aguas pluviales y se saturan en épocas de lluvia. Planta
de Tratamiento Existente La Planta de Tratamiento fue construida en el año 1983, está
ubicada en el distrito de San Gerónimo ha sido diseñada para 130 000 habitantes. La planta
tiene las siguientes unidades: Sedimentador primario, filtro percolador, sedimentador
secundario y dos digestores de lodo. Su capacidad de tratamiento es de 65 l/s. Actualmente, la
planta de tratamiento de agua residual existente no funciona debido a que se está
construyendo una nueva ubicada en el mismo lugar. En el primer año de funcionamiento de la
nueva planta de tratamiento de aguas residuales, las actividades de operación y
mantenimiento serán realizadas por el Contratista COSAPI, de acuerdo al Contrato N°
144-2012-GG-EPS.SEDACUSCO S.A., el costo anual de operación y mantenimiento es de
S/. 5 256 578. A partir del segundo año de funcionamiento de la nueva PTAR, las actividades
de operación y mantenimiento serán asumidas por la EPS. El costo de operación y
mantenimiento de la nueva PTAR será de S/. 3 902 686
SEDACUSCO EXPUSO EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL AGUA POTABLE
EN LA FERIA HUANCARO
La Empresa Prestadora de Servicios Sedacusco, líder y referente a nivel nacional, compartió
gratos momentos con ciudadanos que participaron de las actividades de orientación y
educación sanitaria en el stand E-1-9 de la Feria Huancaro con el objetivo de brindar
información y servicio de calidad a los usuarios cusqueños.
Las familias cusqueñas y especialmente los niños tuvieron la oportunidad de conocer todo el
proceso de producción de agua potable a través de una exhibición fotográfica de la obra
“Renovación de la Línea de Conducción Piuray” y la maqueta de la Planta de Tratamiento de
Agua Potable de Santa Ana” que capta las aguas de la laguna de Piuray.
EL PROCESO
La fuente de captación de la laguna de Piuray está ubicada en el distrito Chinchero a 3754
msnm. Y deriva el agua mediante una tubería de 800 mm y 400 mm en una longitud de 18
km. se transporta hasta nuestra planta de Santa Ana.
El agua captada pasa por un proceso de floculación, en el cual se añade cloruro de aluminio o
sulfato de aluminio, que mediante la agitación permite el crecimiento y aglomeración de los
flóculos recién formados, con la finalidad de aumentar el tamaño y peso necesarios para
sedimentar con facilidad, y luego pasar al filtrado.
En el proceso de filtrado contamos con 10 tanques horizontales cuya capacidad de
tratamiento es de 35 l/s cada uno, 350 litros por segundo en total de manera continua
trabajando las 24 hrs; mediante unas toberas que cuentan con ranuras milimétricas se capta el
agua filtrada ayudada por grava y arena cuarcítica, por un lapso de 18 a 48 horas.
Después de terminar el proceso de filtrado, pasamos a la desinfección utilizando cloro
líquido, que se inyecta al agua filtrada, controlada mediante clorinadores y con rotámetros
que nos permite calcular los parámetros idóneos a usar de cloro. En nuestra planta el uso de
cloro es de 3 a 4 kl de cloro por hora.
Para cada uno de los procesos por los cuales pasa el agua captada desde la Laguna de Piuray,
se realizan diferentes controles de calidad, en los cuales se medirá la turbidez, PH, se hace el
control del cloro residual de acuerdo al D.L. 031-2010 del MINSA, que consta de un control
al ingreso y salida del reservorio y en las redes de distribución manteniendo un parámetro de
0.5 miligramos.
El agua potable es almacenada en nuestro reservorio de Santa Ana, que tiene una capacidad
de 6500 m3, para luego ser distribuida a cuatro zonas del Cusco, como son Santa Ana, al
reservorio de Puquin, Reservorio de Picchu que abastece al Centro Histórico y a la Línea
Norte que llega a la zona noroccidental del Cusco.
Cusco se quedaría sin agua potable por crisis climática
Cientos de ciudadanos del Cusco podrían quedase sin agua potable dentro de tres meses, alertó el
presidente del directorio de la Empresa Municipal de Agua (Seda Cusco)
Esto se debería a la crisis climática y la falta de lluvias que está provocando una
disminución constante de las reservas de agua en la laguna Piuray que abastece
principalmente al Centro Histórico.
“Durante varios años atrás la laguna de Piuray destinaba al Cusco 300 litros por
segundo de agua. Ahora, históricamente ha bajado a casi 200 litros por segundo”,
explicó Figueroa a Latina Noticias.
La disminución sería de medio centímetro de agua potable por día, lo cual podría dejar
sin este recurso en 90 días a la Plaza San Francisco, Plaza Regocijo y las partas altas
que también son abastecidas.
“Es una crisis que ya está viviendo Uruguay y que ahora Cusco, una ciudad turística, se
tendría que quedar sin agua potable en los próximos meses”, alegó el especialista para
el medio.
Seda-Cusco solicita al Ejecutivo declarar en emergencia los distritos del Cusco a fin de
realizar una obra que ayude a traer agua potable a la laguna de Piuray por un costo de
19 millones de soles.
Para ello, pide incluir a estos distritos en el Decreto Supremo 067-2023 que declaró el
estado de emergencia en varias regiones del país por el peligro inminente ante déficit
hídrico como consecuencia del posible Fenómeno El Niño.
El estrés hídrico es una de las consecuencias previsibles del cambio climático global
generado por la contaminación producto de las actividades humanas a nivel mundial, en
especial por la quema de petróleo y otros combustibles fósiles como fuentes de energía
sucia
Conclusiones
La ciudad del Cusco cuenta con el servicio de agua potable a partir de cuatro sistemas de
abastecimiento: Vilcanota, Piuray, Kor Kor y Salkantay, sistemas administrados por
SEDACUSCO
la escasez de agua en la región Cusco se debe al Fenómeno El Niño y al
cambio climático, y tendría como principales afectados a los pobladores que
viven en dicha zona, puesto que sus actividades están relacionados con el
factor animal, la vegetación
ANEXOS
Referencia Bibliográficas
https://www.sedacusco.com/comunicados/el-proceso-de-produccion-del-agua-potable/
https://www.infobae.com/peru/2023/10/19/cusco-ciudad-imperial-y-valle-sagrado-con-pe
ligro-de-quedarse-sin-agua-potable/
https://www.sunass.gob.pe/wp-content/uploads/2020/09/sedacusco_etproyecto_062013.p
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AGUA POTABLE EN EL CUSCO.pdf

  • 1. UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL TEMA: AGUA POTABLE EN EL CUSCO ASIGNATURA : Hidrología general DOCENTE : Ing. Somocursio Alarcon, Hector Erick CICLO : INTEGRANTE : ● Dalguerre Ccahuana Washington Andre Cusco - Perú 2023-II
  • 2. Sistema de Agua Potable La ciudad del Cusco cuenta con el servicio de agua potable a partir de cuatro sistemas de abastecimiento: Vilcanota, Piuray, Kor Kor y Salkantay, sistemas administrados por SEDACUSCO. Los sistemas Vilcanota y Piuray son los más importantes, considerando que brindan el servicio de agua potable a un 53% y 29% de la población atendida, respectivamente; mientras que los sistemas KorKor y Salkantay brindan el servicio a un 18% de la población atendida. El sistema Vilcanota abarca cuatro distritos de la ciudad (Santiago, Wanchaq, San Sebastián y San Jerónimo). El sistema Piuray suministra agua potable a la población asentada en el cercado del Cusco y parte del distrito San Sebastián. El sistema Kor Kor tiene su área de influencia en la zona Nor Occidental de la ciudad. El Sistema Salkantay engloba la zona Nor Este. En el gráfico Nº 01 se aprecian los sistemas de abastecimiento y su distribución dentro de la ciudad. a. Captación de agua
  • 3. La ciudad del Cusco cuenta con cuatro fuentes de producción, de origen superficial y subterráneo, siendo las más importantes la Laguna de Piuray (Sistema Piuray) y el acuífero de Piñipampa (Sistema Vilcanota). Captación Piuray.- Se ubica en el distrito de Chinchero, la fuente es de origen superficial, se ubica en la cota 3691 msnm. El caudal promedio captado es 204 l/s y y representa en la actualidad el 35.7% de la producción total Acuífero de Piñipampa.- La captación se ubica en el distrito de Andahuaylillas perteneciente a la provincia de Quispicanchis, se ubica a una cota de 3083 msnm. Consta de 4 pozos que bombean 150 l/s cada uno, funcionan dos pozos de forma alternada cada 18 horas. Representa el 51.78% de la producción total.
  • 4. Sistema KorKor – Jaquira.- El sistema KorKor está constituido por 5 fuentes subterráneas (manantes), la producción es de 40 l/s en periodo de estío, hasta 90 l/s en temporada lluviosa. Estas captaciones tienen una antigüedad mayor a los 60 años. La fuente de Jaquira, está conformada por fuente superficial y subterránea, el estado físico es regular. Actualmente, el rendimiento promedio anual es de 11 l/s. Sistema Salkantay.- Conformado por una galería filtrante denominada Salkantay y la fuente subterránea denominada Condorsenqa. En la actualidad, la capacidad de producción conjunta de la galería y del manantial registra una producción promedio anual de 17 l/s. Los sistemas Salkantay y Korkor-Jaquira proveen de un 12.48% del volumen de producción total. Las cualidades físico-químicas de las fuentes de agua cumplen adecuadamente con los parámetros de calidad de agua destinada para la producción de agua potable señalado por las normas b. Estaciones de Bombeo Estaciones de Bombeo Sistema Vilcanota: El sistema Vilcanota cuenta con dos estaciones de bombeo en la conducción, la primera EB2 ubicada en el sector de Rumicolca y la segunda EB3 en el sector de Qollana. En el sistema de distribución se cuenta con una tercera estación de bombeo ubicada en el reservorio de Qoripata. EB2 de Rumicolca.- El agua es bombeada desde la captación en Piñipampa, hasta la estación de bombeo denominada EB2 de Rumicolca. Esta estación bombea el agua hasta la estación EB3 de Ccollana.- El agua es bombeada al reservorio cabecera de R-12 de 4,500 m3 de capacidad. EB de Qoripata.- Fue instalada para trasvasar agua del sistema Vilcanota al sistema Piuray, desde el Reservorio de Qoripata al reservorio de Picchu R-4, y abastecer de agua al sistema Piuray en situaciones de emergencia. Está diseñada para bombear hasta un caudal de 125 l/s en 18 horas. Estación de Bombeo Laguna Piuray :Este sistema de bombeo está instalado para operar cuando los niveles del espejo de agua de la laguna descienden por debajo de la boca de captación por gravedad.
  • 5. c. Línea de Conducción Línea de Conducción: Captación Laguna Piuray – Planta Santa Ana.- La Línea de conducción Piuray está conformada por dos líneas paralelas: Línea de Conducción: Captación Laguna Piuray - Planta Santa Ana Conocida como ―Línea nueva‖, parte de la caja de reunión de la captación de la laguna de Piuray, a partir de la cual se deriva la línea de conducción de agua cruda, con una longitud total de 12,881.50 ml. Actualmente la capacidad de la línea es de 158 l/s. Línea de Conducción: Captación manantiales Maychu – Cámara Kallanca Conocida como ―Línea antigua‖, tiene una longitud total de 12,881.50 ml que conduce agua para abastecer a la línea de conducción de los manantiales Maychu. Se deriva hasta la cámara Kallanca, fue construida para conducir un caudal de 139l/s en su primer tramo; y el promedio de los tramos restantes es de 197 l/s. La línea de conducción Piuray, conformada por las líneas antigua y nueva, llegan hasta la cámara de Huasahuara a partir del cual sale una sola línea hasta la Planta de Santa Ana. Tiene una longitud total de 14,616 ml d. Tratamiento Planta de tratamiento Santa Ana de 350 l/s.- Es una planta de tratamiento de filtración directa (filtros horizontales) con lavado mixto. Consta de 10 filtros horizontales dispuestos en paralelo, siendo la capacidad de cada filtro de 35 l/s. La planta de tratamiento se construyó en el año 1970, está diseñada para tratar aguas crudas provenientes de la Laguna de Piuray. Cuenta con unidades de pre-floculación y filtración Planta Auxiliar de Santa Ana.- Suministra de agua potable al reservorio de Picchu, es del tipo de filtración a presión directa, de filtros verticales. Cuenta con una batería de 04 filtros verticales dispuestos en forma paralela, que tratan en conjunto un caudal de 80 l/s; cada filtro con una capacidad de 20 l/s.
  • 6. Planta de tratamiento de Jaquira de 20 l/s.- Es una planta de tratamiento de filtración directa (filtros verticales) con lavado mixto. Trata el agua proveniente de los manantiales Jaquira y Huamancharpa. Consta de 3 filtros verticales, y se encuentra en operación desde agosto de 1995. La planta opera en temporada de secas con eficiencia; y en temporada de lluvias, debido al exceso de turbiedad, algunas veces deja de operar hasta que la turbiedad baje. La planta de tratamiento de Santa Ana cuenta con un laboratorio para el control microbiológico y para el control físico químico. Para casos de determinaciones de parámetros no implementados se envían muestras a laboratorios acreditados. e. Almacenamiento Existen en la actualidad 13 reservorios principales, siendo el volumen de regulación total de 16,176 m3, tal y como se observa en el siguiente cuadro
  • 7. f. Redes de distribución El sistema de distribución primaria de agua potable tiene una longitud aproximada de 69.9 km, siendo el 13%, del total, redes con una antigüedad mayor a 30 años encontrándose en mal estado. El 87% restante de las redes de distribución tienen la condición de regular y bueno. Se ha mejorado la sectorización mediante la instalación de válvulas reductoras de presión. El sistema de distribución secundario de agua potable tiene una longitud aproximada de 382.7 km. El 44% de las redes tiene una antigüedad mayor a 30 años. g. Conexiones domiciliarias El número de conexiones domiciliarias es de 69,118 unidades. Sistema de Alcantarillado El sistema de alcantarillado es de tipo separativo, conformado por 24.6 km de colectores primarios y 208 km de colectores secundarios. El 81% de los colectores secundarios tiene una antigüedad mayor a 15 años.
  • 8. En la práctica los colectores reciben aguas pluviales y se saturan en épocas de lluvia. Planta de Tratamiento Existente La Planta de Tratamiento fue construida en el año 1983, está ubicada en el distrito de San Gerónimo ha sido diseñada para 130 000 habitantes. La planta tiene las siguientes unidades: Sedimentador primario, filtro percolador, sedimentador secundario y dos digestores de lodo. Su capacidad de tratamiento es de 65 l/s. Actualmente, la planta de tratamiento de agua residual existente no funciona debido a que se está construyendo una nueva ubicada en el mismo lugar. En el primer año de funcionamiento de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales, las actividades de operación y mantenimiento serán realizadas por el Contratista COSAPI, de acuerdo al Contrato N° 144-2012-GG-EPS.SEDACUSCO S.A., el costo anual de operación y mantenimiento es de S/. 5 256 578. A partir del segundo año de funcionamiento de la nueva PTAR, las actividades de operación y mantenimiento serán asumidas por la EPS. El costo de operación y mantenimiento de la nueva PTAR será de S/. 3 902 686 SEDACUSCO EXPUSO EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL AGUA POTABLE EN LA FERIA HUANCARO La Empresa Prestadora de Servicios Sedacusco, líder y referente a nivel nacional, compartió gratos momentos con ciudadanos que participaron de las actividades de orientación y educación sanitaria en el stand E-1-9 de la Feria Huancaro con el objetivo de brindar información y servicio de calidad a los usuarios cusqueños. Las familias cusqueñas y especialmente los niños tuvieron la oportunidad de conocer todo el proceso de producción de agua potable a través de una exhibición fotográfica de la obra “Renovación de la Línea de Conducción Piuray” y la maqueta de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Santa Ana” que capta las aguas de la laguna de Piuray. EL PROCESO La fuente de captación de la laguna de Piuray está ubicada en el distrito Chinchero a 3754 msnm. Y deriva el agua mediante una tubería de 800 mm y 400 mm en una longitud de 18 km. se transporta hasta nuestra planta de Santa Ana.
  • 9. El agua captada pasa por un proceso de floculación, en el cual se añade cloruro de aluminio o sulfato de aluminio, que mediante la agitación permite el crecimiento y aglomeración de los flóculos recién formados, con la finalidad de aumentar el tamaño y peso necesarios para sedimentar con facilidad, y luego pasar al filtrado. En el proceso de filtrado contamos con 10 tanques horizontales cuya capacidad de tratamiento es de 35 l/s cada uno, 350 litros por segundo en total de manera continua trabajando las 24 hrs; mediante unas toberas que cuentan con ranuras milimétricas se capta el agua filtrada ayudada por grava y arena cuarcítica, por un lapso de 18 a 48 horas. Después de terminar el proceso de filtrado, pasamos a la desinfección utilizando cloro líquido, que se inyecta al agua filtrada, controlada mediante clorinadores y con rotámetros que nos permite calcular los parámetros idóneos a usar de cloro. En nuestra planta el uso de cloro es de 3 a 4 kl de cloro por hora. Para cada uno de los procesos por los cuales pasa el agua captada desde la Laguna de Piuray, se realizan diferentes controles de calidad, en los cuales se medirá la turbidez, PH, se hace el control del cloro residual de acuerdo al D.L. 031-2010 del MINSA, que consta de un control al ingreso y salida del reservorio y en las redes de distribución manteniendo un parámetro de 0.5 miligramos. El agua potable es almacenada en nuestro reservorio de Santa Ana, que tiene una capacidad de 6500 m3, para luego ser distribuida a cuatro zonas del Cusco, como son Santa Ana, al reservorio de Puquin, Reservorio de Picchu que abastece al Centro Histórico y a la Línea Norte que llega a la zona noroccidental del Cusco. Cusco se quedaría sin agua potable por crisis climática Cientos de ciudadanos del Cusco podrían quedase sin agua potable dentro de tres meses, alertó el presidente del directorio de la Empresa Municipal de Agua (Seda Cusco) Esto se debería a la crisis climática y la falta de lluvias que está provocando una disminución constante de las reservas de agua en la laguna Piuray que abastece principalmente al Centro Histórico.
  • 10. “Durante varios años atrás la laguna de Piuray destinaba al Cusco 300 litros por segundo de agua. Ahora, históricamente ha bajado a casi 200 litros por segundo”, explicó Figueroa a Latina Noticias. La disminución sería de medio centímetro de agua potable por día, lo cual podría dejar sin este recurso en 90 días a la Plaza San Francisco, Plaza Regocijo y las partas altas que también son abastecidas. “Es una crisis que ya está viviendo Uruguay y que ahora Cusco, una ciudad turística, se tendría que quedar sin agua potable en los próximos meses”, alegó el especialista para el medio. Seda-Cusco solicita al Ejecutivo declarar en emergencia los distritos del Cusco a fin de realizar una obra que ayude a traer agua potable a la laguna de Piuray por un costo de 19 millones de soles. Para ello, pide incluir a estos distritos en el Decreto Supremo 067-2023 que declaró el estado de emergencia en varias regiones del país por el peligro inminente ante déficit hídrico como consecuencia del posible Fenómeno El Niño. El estrés hídrico es una de las consecuencias previsibles del cambio climático global generado por la contaminación producto de las actividades humanas a nivel mundial, en especial por la quema de petróleo y otros combustibles fósiles como fuentes de energía sucia Conclusiones La ciudad del Cusco cuenta con el servicio de agua potable a partir de cuatro sistemas de
  • 11. abastecimiento: Vilcanota, Piuray, Kor Kor y Salkantay, sistemas administrados por SEDACUSCO la escasez de agua en la región Cusco se debe al Fenómeno El Niño y al cambio climático, y tendría como principales afectados a los pobladores que viven en dicha zona, puesto que sus actividades están relacionados con el factor animal, la vegetación ANEXOS
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