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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
ESCUELAPROFESIONAL DEINGENIERIAQUIMICA
POTABILIZACION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES IQ-602 G-02
“INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE
NUEVA LUZ, DEL CENTRO POBLADO DE LOBO TAWANTINSUYO, DISTRITO DE KIMBIRI – LA CONVENCIÓN – CUSCO”
INTEGRANTES:
CUADROS DE LA CRUZ, LIZ BETSI
FLORES DE LA CRUZ MARIA MERCEDES
LOPÉZ FLORES, SERGIO CÉSAR
AYACUCHO PERÚ
2022
ANTECEDENTES
Actualmente la población viene asumiendo el difícil proceso de desarrollo, que se ve
reflejada en el crecimiento poblacional y expansión urbana, haciendo muy necesario
la dotación de servicios adecuados para el goce de una adecuada calidad de vida
Por lo tanto, la Municipalidad Distrital de Kimbiri, dentro de sus políticas prioriza el
estudio técnico y legal correspondiente a la solicitud de la comunidad y en su labor de
brindar un adecuado servicio de agua potable, letrinas, considera como políticas de
primer orden las inversiones en actividades de educación, agua/saneamiento,
salubridad y salud. Por tal motivo se ha considerado de prioridad realizar el estudio
técnico y legal correspondiente a la Instalación de un sistema de agua potable e
instalación de letrinas con biodigestores de 600 Litros en la comunidad de Nueva Luz.
UBICACIÓN
Actualmente la población viene asumiendo el difícil proceso de desarrollo, que se ve reflejada en el crecimiento poblacional y
expansión urbana, haciendo muy necesario la dotación de servicios adecuados para el goce de una adecuada calidad de vida
DEPARTAMENTO : CUSCO
PROVINCIA : LA CONVENCION
DISTRITO : KIMBIRI
CENTRO POBLADO : LOBO TAHUANTINSUYO
COMUNIDAD : NUEVA LUZ
REGION GEOGRAFICA : SELVA
Las coordenadas UTM son:
ESTE : 651612.438
NORTE : 8590200.319
COTA : 1365 m.s.n.m.
.
VIAS DE ACCESO
El acceso principal del capital del Distrito de Kimbiri a la comunidad de Nueva Luz, es
mediante una vía asfaltada de 37.5 km (Kimbiri-Unión Vista Alegre), continuando por
una trocha carrozable afirmada de 9.6 km, haciendo un total de 47.10 km en total
para llegar a la comunidad de Nueva Luz. El recorrido en horas es aproximadamente
de 01 horas con 40 minutos en vehículo motorizado (camioneta rural). En
consecuencia los riesgos que puedan generar la movilización de recursos para
ejecutar el proyecto son mínimos, ya que la ubicación del presente proyecto, así
como la comunidad de Nueva Luz; se encuentra enlazada por esta vía carrozable.
TRAMO DIST (Km)
MEDIO DE
TRANSPORTE
TIEMPO OBSERVACION
Ayacucho-Kimbiri 198 Terrestre 05 horas
Carretera asfaltada.
Kimbiri – Nueva Luz 47.10 Terrestre
01 hora y
40 minutos
Carretera asfaltada y
afirmada en regular estado.
CLIMA
La comunidad de Nueva Luz, perteneciente al centro poblado de Lobo Tahuantinsuyo,
distrito de Kimbiri, está ubicado a una altitud de 1,365 m.s.n.m, presentando un clima
tropical cálido – húmedo durante el día, enfría suavemente en la noche, con una
temperatura que varía entre los 15º y los 30º C. de Diciembre a Marzo son
temporadas de lluvias tropicales, típicas de la selva alta. El sol brilla prácticamente
todos los días del año
CONSIDERACIONES DE DISEÑO DEL
SISTEMA PROPUESTO
DELIMITACION GEOGRAFICA DE LA INFLUENCIA DEL PROYECTO.
El área de estudio del proyecto, está conformada por la localidad de Nueva Luz, del
Centro Poblado de Lobo Tahuantinsuyo del distrito de Kimbiri que tendrán un sistema
de servicio de agua potable con instalaciones domiciliarias y disposición de excretas
con UBS con arrastre hidráulico, biodigestores y zanjas de percolación, haciendo un
total de 89 habitantes al mes de Diciembre del año 2017, quienes serán beneficiados
con el proyecto de agua y saneamiento por un período de diseño de 20 años
aproximado; la vida útil se puede prolongar si la JASS desarrolla un buen papel en
cuanto a operación y mantenimiento del sistema.
La población del área de influencia es relativamente pobre y tiene como única fuente
de ingreso la agricultura y el comercio.
CALCULO DE LA POBLACION ACTUAL
CONSUMO MAXIMO DIARIO Qmd
Es el día de máximo consumo en una serie de registros observados durante un año:
para efectos del cálculo se toma el coeficiente establecido por las Normas de agua
potable rural, de 130% del Qp.
CONSUMO MÁXIMO HORARIO Qmh
Es la hora de máximo consumo que para efectos de cálculo se toma el coeficiente
establecido por las Normas, el valor recomendado 200% de Qp:
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO
V(m3)
En zonas rurales la capacidad de regulación es del 15% al 20% de la demanda de
producción promedio diaria, siempre que el suministro.
DESCRIPCIÓN TECNICA DEL PROYECTO
CAPATCIÓN CERRADA DE LADERA
La captación tipo ladera proyectado estará ubicado en la siguientes coordenadas E
651905.096, N 8590846.030, cota 1,536.055 m.s.n.m., el caudal aforado en tiempo
de estiaje es de 1.25 litros por segundo, la captación contará una cámara húmeda de
0.70 x 0.60 x 0.80 (medida interior) la tubería PVC de rebose será de un diámetro de
tubería PVC Ø 2”, una caseta de válvulas de 0.50x0.40x0.5 en la base se colocarán
gravas para drenar y/o eliminar el agua, las tapas sanitaria será de un espesor de 1/8”
para facilitar la operación y/o mantenimiento de estas estructuras, muy importante
para evitar la pérdida y/o desaparición del agua durante el proceso de captura del
agua; la cimentación de la cámara húmeda deberá llegar al terreno firme y/o roca con
esto el agua no podrá escapar y de esta manera se garantizará la continuidad de
dotación siendo controlado por una caseta de válvula.
Línea de Conducción.
Comprende al tramo de tubería que transporta agua caudal máximo diario, desde la
captación hasta la planta potabilizadora, tiene una longitud total de 590.00 ml.
distribuido de la siguiente manera; tubería PVC SAP C-10 Ø 1” con longitud de
510.60m, tubería de Fierro Galvanizado Ø 1” con una longitud de 25.00m y con
tubería HDPE 1” con 54.40m, dentro de su recorrido también se consideró un pase
aéreo de 25.0 metros de longitud, también se considera una válvula de aire
proyectado (KM: 0+124.95), una cámara rompe presión del Tipo 6 (KM: 0+254.40),
que regula la presión de la línea de conducción y por último la planta de tratamiento
de agua potable proyectado (Desarenador-Filtro Lento y Reservorio con capacidad de
3m³)
Cámara Rompe Presión Tipo 6.
Es una estructura pequeña, su función principal es de reducir la Presión hidrostática a
cero, generando un nuevo nivel de agua, con la finalidad de evitar daños a la tubería.
Cuando existe mucho desnivel entre la captación y algunos puntos a lo largo de la
línea de conducción, pueden generarse presiones superiores a la máxima que puede
soportar una tubería. En esta situación, es necesaria la construcción de cámaras
rompe-presión que permitan disipar la energía y reducir la presión relativa a cero
(presión atmosférica), con la finalidad de evitar daños en la tubería. Cuenta con
accesorios para limpia y rebose y de ventilación. En el presente proyecto se ha
considerado una Cámara Rompe Presión ubicado en la progresiva (KM: 0+254.40),
siendo sus coordenadas UTM E=651772.698 N=8590661.293 y su altitud es
1,488.200 m.s.n.m.
Pase Aéreo.
Estructura que sirve para el cruce de quebradas, en esta estructura las tuberías
expuestas son de Fierro Galvanizado de diámetro de ø 1", suspendidas por medio de
péndolas de fierro liso de Ø 3/8”, sobre un cable principal de acero tipo boa Ø 1/2”,
en ambos extremos se encuentra apoyada sobre columnas de concreto armado, los
cables serán sujetadas en una cámara de Anclaje de 1.30 x 1.30 x 1.00 según plano
denominado AP-09. En el presente proyecto se tiene 01 unidad de esta estructura de
25 de luz, ubicado en la progresiva (KM: 0+110.00).
Desarenador.
El Desarenador consta de 5 ambientes bien distribuidos, quienes cumplen su
procesos de la separación física, además consta de un By Pass para los trabajos de
limpieza, la línea de limpieza será con tubería PVC y válvula de 4”, el techo será de
loza maciza con acero corrugado de 3/8” y las aberturas será de 0.60 x 0.60m tanto
en el techo y cajas de control (ingreso y salida). En conclusión, el Desarenador está
compuesto por:
Línea de ingreso (Tubería PVC Ø 1” C-7.5) y By Pass
Línea de Limpia y rebose; compuesto por tuberías de PVC Ø 4”
Salida a Filtro lento (Tubería PVC Ø 1” C-7.5)
Filtro Lento.
El Filtro Lento consta de doble compartimiento, cada compartimiento consta de canal
de distribución, una cámara de lecho filtrante provistas de arean, grava de dieferntes
granulometrías y una altura de sobrenadante de 1m en el fondo estará provistas de
bloquetas de concreto armado con orificios y en el fondo los drenes para la
eliminación de solidos suspendidos a través de los canales principales y secundarios.
El ingreso de agua a la cámara de agua filtrada será a través de una tubería PVC SAP
de 4” tal como se detalla en los planos respectivos. De esta cámara de agua filtrada a
través del vertedero pasara a la camra humeda de salida y de ahí al reservorio. En
conclusión el Filtro Lento está compuesto por:
Línea de ingreso (Tubería PVC Ø 1” C-7.5)
Línea de Rebose (Tubería PVC Ø 2” y 4”)
Línea de Limpia ( Tubería de PVC Ø 4”)
Salida a reservorio (Tubería PVC Ø 1” C-7.5)
Reservorio Apoyado de 3m3 de
capacidad.
La cámara de almacenamiento será de concreto armado con dimensiones de 1.95 x
1.95 1.30m el nivel máximo de agua estará un 1 metro de altura, el reservorio
proyectado tiene la capacidad de almacenamiento de 3.0 m3, contara con su caseta
de válvulas; que está compuesto por:
Línea de ingreso (Tubería PVC Ø 1” C-7.5) y By Pass
Línea de Limpia y rebose; compuesto por tuberías de PVC Ø 2”
Salida a la línea de Aducción (Tubería PVC Ø 1” C-7.5)
Sistema de Cloración por goteo
Para esta población de la comunidad de Nueva Luz (población actual 84 habitantes)
se ha optado mejorar la calidad del agua, a través de un sistema de cloración por
goteo autocompensante, esta se instalara en el techo del reservorio de 3m³
proyectado, la caseta estará provista de un cerco de protección metálico con malla,
una puerta metálica de seguridad, un tanque antibacteriano de 750 litros y sus
respectivos accesorios, cuyo detalle se puede apreciar en el plano de la lámina AP-16.
Línea de aducción.
La Línea de Aducción empieza a partir de la cámara de almacenamiento (Reservorio)
y culmina con el inicio de la red de distribución. La línea de aducción su instalación
está proyectado con tubería PVC SAP Ø 1” Clase 10, en una longitud total de 67.64
metros.
Red de distribución.
La Red de Distribución de Agua Potable es el conjunto de tuberías trabajando a
presión, que se instalarán en las calles, de esta red serán abastecidas a las diferentes
viviendas. La red de distribución de agua potable estará conformada con Tuberías PVC
SAP Ø1” C-10 NTP con una longitud total de 774.78 metros lineales.
Conexión domiciliaria
Se instalarán 24 unidades de conexiones domiciliarias, consta de una Abrazadera de
dos cuerpos termoplástica de 1 a 1/2", Tubería PVC SAP NTP 399.002 Ø 21mm
1/2"x5m (C-10) C/Rosca, Válvula de paso 1/2" PVC con rosca, la caja de concreto de
agua será con tapa metálica de 0.20 x 0.35m, las válvulas de control será ½” con sus
respectivos accesorios de PVC Ø 1/2”.
DISPOSICION DE EXCRETAS.
Instalación de 24 unidades de UBS, con arrastre hidráulico con biodigestores de 600
litros y pozos de infiltración de 1 x 1 x 1.86m.
ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL AGUA
UBICACIÓN DE FUENTE HIDRICA
CARACTERIZACIONMICROBIOLOGICAYFISICOQUIMICA DEL
MANANTIALVILLAREALBAJA DELACOMUNIDADENUEVALUZ
CALCULOS
PROYECTO
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
FECHA : MARZO - 2018.
22.00 LITROS
1 2 3
17.9 17.85 17.18 17.64
22 / 17.64
1.25 LPS (Campo)
CAUDAL MAXIMO HORARIO (Q max. h) => 0.26 LPS, según cálculos.
NORTE : 8590846.030 N
ESTE : 651905.096 E
Altitud : 1,536.06 msnm
CAUDAL Q = (V / Tiempo)
TOTAL
COMO EL CAUDAL AFORADO ES MAYOR AL CAUDAL
MAXIMO HORARIO, CUMPLE
AFORAMIENTO DEL CAUDAL DE AGUA EN LA TOMA
: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA LUZ DEL CENTRO POBLADO DE LOBO
TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE KIMBIRI- LA CONVENCION - CUSCO"
LINEACONDUCCION, TUBERIAØ 1"
CAPACIDAD DEL RECIPIENTE
TIEMPO (SEGUNDOS)
Q ( L / S )
N° DE PRUEBAS PROM.
(seg)
Se ha aforado conun
balde de 22 litros,
realizandotreslecturas
de tiempo(seg);aforo
volumétrico
OBRA :"INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE Y DISPOSION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA LUZ,DEL CENTRO POBLADO DE TAWANTINSUYO LOBO,DISTRITO KIMBIRI- LA CONVENCION - CUSCO"
ENTIDAD :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
FECHA :MARZO - 2018
CAUDAL LONG. COTA DETERRENO DESNIVEL Pérdida de carga Diámetro Diámetro Velocidad Pérdida de carga Pérdida de carga COTA DEPIEZOMETRICA PRESION
TRAMO Qmd L INICIAL FINAL DEL TERRENO disponible D ASUMIDO V unitaria por tramo INICIAL FINAL P
( LPS ) ( m) m.s.n.m m.s.n.m ( m) hf ( m/m) ( Plg ) ( Plg ) ( m/seg ) hf (m/m) hf (m/m) m.s.n.m m.s.n.m ( m)
CAPT. (PROY). - CRP-1 (PROY) 0.17 254.50 1,536.055 1,488.200 47.86 0.1880 0.51 1.00 1.29 0.006962 1.772 1536.06 1534.283 46.08
CRP-1. (PROY). - DESAR. (PROY.). 0.17 319.00 1,488.200 1,429.167 59.03 0.1851 0.52 1.00 1.28 0.006962 2.221 1488.20 1485.979 56.81
DESAR. (PROY). - RESERV. (PROY.). 0.17 16.50 1,429.167 1,428.210 0.96 0.0580 0.66 1.00 0.68 0.006962 0.115 1429.17 1429.052 0.84
LONGITUDTOTAL (m) : 590.00
CALCULO HIDRAULICO - LINEA DE CONDUCCION
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEKIMBIRI
DEPARTMENTO : CUSCO PROVINCIA : LA CONVENCION DISTRITO : KIMBIRI
FECHA : MARZO DEL 2018
1) DISEÑO GEOMETRICO:
DATOS:
Caudal maximo : Qmax = 0.26 LPS
Caudal minimo : Qmin = 0.13 LPS
Caudal maximo diario : Qd = 0.17 LPS
Altura de carga inicial (asumir) H = 0.25 m.
Velocidad a la salida del orificio <=0.6 m/s. V2 = 0.50 Mm/seg
Coeficiente de descarga (Cd = 0.6) Cd = 0.60
Angulo de inclinacion de los aleros : Φ = 30.00 º; RAD. => 0.5236
CALCULO DE LA DIST, ENTRE EL AFLORAM. Y LA CAMARA HUMEDA:
DISEÑO HIDRAULICO DE LA CAPTACION TIPO LADERA
PROYECTO: "INSTALACIÓN DELOS SERVICIOS DEAGUA POTABLEY DISPOSICION SANITARIA DEEXCRETAS, EN LA COMUNIDAD DENUEVA
LUZ, DEL CENTRO POBLADO DELOBO TAHUANTINSUYO, DISTRITO DEKIMBIRI – LA CONVENCIÓN – CUSCO"
g
V
ho
2
2
1

Cd
V
V 2
1 
g
Cd
V
ho
2
)
( 2
2

g
V
ho
2
56
.
1
2
2

e
b
Lv
La
Lo
e
e
Ev
x
e
e
Efv
Ef
d
ho
Ht
Ha
hd
Hv
H
Hf
e+x
CALCULO DE LA DIST, ENTRE EL AFLORAM. Y LA CAMARA HUMEDA:
ho = 0.020 m.
Altura de perdida de carga : Hf = 0.23 m.
Distancia entre el afloram. y la caja de captacion :
Lo = 0.77 m.
CALCULO DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA DE ENTRADA (D) :
Coeficiente de descarga (0.6<Cd<0.8) : Cd = 0.60
Area de tubería de entrada :
A = 0.00087 m²
Diámetro calculado =>
D calc = 0.0332 m. => 1.31 pulg. OK
Diámetro asumido ( D ) => D asum. = 0.0508 m. = 2.00 pulg.
CALCULO DEL Nº DE ORIFICIOS (NA) :
Nº de orificios : NA = 2.00
NA = 3.00 orificio; (Asumido)
Nº de filas : Nf = 1.00
CALCULO DEL ANCHO DE LA PANTALLA (b) :
carga necesaria sobre el orificio de entrada, que
permite producir la velocidad de pase.
g
V
ho
2
56
.
1
2
2


Cos
La
Lo *

2
*
max
V
Cd
Q
A 
5
.
0
1415
.
3
*
4







A
D
+ NA x D + 3D x (NA- 1)
CALCULO DEL ANCHO DE LA PANTALLA (b) :
Ancho de la pantalla de diseño : b = 1.07 m.
b (asumido) = 0.60 m.
Espaciamiento entre orificios = 3*D1 : Espac. = 3 x 0.0508 m
Espac. = 0.15 m.
CALCULO DE LA ALTURA DE LA CAMARA HUMEDA ( Ht ) :
Sobrealtura para sedimentacion : A = 0.10 m.
Diámetro de tubería de entrada : D = 2.00 pulg. = 0.0508 m.
Diámetro de tubería de salida : Dc = 1.00 pulg. = 0.0254 m.
Espaciamiento entre filas de tubería de salida (3D) 3D = 0.00 m.
Altura de la canastilla : B = 2.00 pulg. = 0.0508 m.
Sobrealtura : E = 0.20 m.
Area de tuberia de salida ; Area = 0.00051 m2
Carga requerida : H = 0.05265 → ≈ 0.30 m.
Altura de la cámara húmeda (Ht=A+B+H+D+E) : Ht = 0.702 m.
Altura de la cámara húmeda asumida : Ht = 0.80 m.
e
e+x
e
Ef
d
hd
Hv
Efv
B
A
H
D
E
Ht
+ NA x D + 3D x (NA - 1)
e
e+x
Ef
d
hd
Hv B
A
H
D
E
Efv
Ht
e
DIMENSIONAMIENTO DE LA CANASTILLA :
Diametro de la canastilla (2Dc): Dcanast = 2 pulg. =0.0508 m.
Longitud de la canastilla (3Dc<Lc<6Dc) : 0.076 =< Lc <= 0.152
→ ≈ Lc = 0.15 m.
Ancho de la ranura = 5 mm.
Largo de la ranura = 7 mm.
Area de la ranura = 35 mm2 = 0.000035 m2.
Area transversal de la tuberia de salida = Ac = 0.00051 m2
Area total de ranuras = At = 0.00101 m2
Area lateral de la granada = Ag = 0.02394 m2
En tonces, verificamos que At < 0.5Ag: OK
Nº de ranuras : 29
SISTEMA DE REBOSE Y LIMPIEZA :
Perdida de carga Unitaria : 0.015
Diametro de la Tuberia de rebose y limpia : 1.03 " se asume : 2 "
2) ANALISIS DE ESTABILIDAD :
DATOS :
Peso especifico del suelo : Υs = 1.97 Tn/m3
Angulo de rozamiento interno del suelo : Φ = 35.87 º 0.63 RAD.
Coeficiente de friccion : μ = 0.42
Peso especifico del concreto : Υc = 2.4 Tn/m3
Tipo de concreto : f'c = 175 Kg/cm3
Capacidad de carga del suelo : σ = 1.37 Kg/cm2
Espesor de pared : e = 0.15 m.
Longitud de base : L = 0.60 m.
Longitud de pestaña : x = 0.10 m.
CALCULO DEL EMPUJE DEL MURO SOBRE EL SUELO (P):
Coeficiente de empuje : Cah = 0.261
Altura del suelo que produce el empuje : h = 0.80 m.
Empuje del muro : P = 164.58 Kg.
1
CALCULO DEL MOMENTO DE VOLTEO (Mo) :
Punto de aplicación del momento de volteo : h/3 = 0.27 m.
Mo = 43.89 Kg-m. 2
CALCULO DEL MOMENTO DE ESTABILIZACION (Mr) :
W L A Υ PESO X Mr
(m) (m) Kg/m3 Kg. (m) (Kg-m)
W1 0.80 0.15 2400.00 288.0 0.375 108
W2 0.55 0.15 2400.00 198.0 0.275 54.45
W3 0.80 0.10 1970.00 157.6 0.500 78.8
TOTAL 643.6 241.25
Punto de aplicación del momento en X : a = 0.31 m. OK ¡. LA RESULTANTE PASA POR EL TERCIO CENTRAL
CHEQUEO DE FUERZAS :
POR VOLTEO : 5.50 > 1.6 OK ¡¡¡
MAXIMA CARGA UNITARIA :
P1 = 0.1368 Kg/cm²
P2 = 0.0241 Kg/cm²
MÁX. CARGA UNITARIA = 0.1368 < 1.37 OK¡¡¡
POR DESLIZAMIENTO = 1.642 > 1.60 OK ¡¡¡
3) DIMENSIONAMIENTO :
ALEROS: ASUMIDO
Long. Aleros La = 0.89 1.50
Ancho min. Aleros Amin = 1.00 1.40
Ancho max. Aleros Amax = 2.40 1.80
Altura Aleros Ha = 0.93 1.40
Longitud del piso de protección Lo = 0.77 1.00
Espesor de aleros Ea = 0.15
CÁMARA HÚMEDA:
Ancho camara húmeda L = 1.07 0.90
Longitud de caja húmeda A = 1.07 0.90
Altura cámara húmeda H = 0.70 0.80
Espesor pared camara húmeda. E = 0.15 0.15
espesor fondo de piso Ef = 0.15 0.15
espesor TAPA Et = 0.10
H dentellon hd = 0.75 0.50
CAJA DE VÁLVULAS:
Long. caja valvulas Lv = 0.40 0.60
Ancho caja valvulas Av = 0.30 0.60
Altura caja valvulas Hv = 0.50 0.50
espesor caja de valv. Ev = 0.10 0.10
pestaña x = 0.10 0.10
2
*
*
*
2
1
h
Cah
P s

 

sen
sen
Cah



1
1
CONCLUSIONES
Se ha observado que la fuente de agua está siendo captada de manera rustica y que
no existe ningún tipo de infraestructura hidráulica que la proteja, por lo que está
propensa a ser contaminada por las actividades que realiza la población del lugar.
Se han encontrado altos contenidos de Escherchia coli; la sola presencia de estos
microorganismos en el agua es indicador cualitativo de contaminación, por lo que es
de suma importancia realizar la desinfección del agua antes de ser consumida.
De acuerdo al Decreto Supremo N° 004- 2017 – MINAM, la fuente de Nueva Luz de la
comunidad del mismo nombre, se clasifica en la Categoría 1 (Poblacional y
Recreacional) Subcategoría A1 (Aguas superficiales destinadas a la producción de
agua potable pueden ser potabilizadas con desinfección) – C1A1.

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  • 1. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA ESCUELAPROFESIONAL DEINGENIERIAQUIMICA POTABILIZACION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES IQ-602 G-02 “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA LUZ, DEL CENTRO POBLADO DE LOBO TAWANTINSUYO, DISTRITO DE KIMBIRI – LA CONVENCIÓN – CUSCO” INTEGRANTES: CUADROS DE LA CRUZ, LIZ BETSI FLORES DE LA CRUZ MARIA MERCEDES LOPÉZ FLORES, SERGIO CÉSAR AYACUCHO PERÚ 2022
  • 2. ANTECEDENTES Actualmente la población viene asumiendo el difícil proceso de desarrollo, que se ve reflejada en el crecimiento poblacional y expansión urbana, haciendo muy necesario la dotación de servicios adecuados para el goce de una adecuada calidad de vida Por lo tanto, la Municipalidad Distrital de Kimbiri, dentro de sus políticas prioriza el estudio técnico y legal correspondiente a la solicitud de la comunidad y en su labor de brindar un adecuado servicio de agua potable, letrinas, considera como políticas de primer orden las inversiones en actividades de educación, agua/saneamiento, salubridad y salud. Por tal motivo se ha considerado de prioridad realizar el estudio técnico y legal correspondiente a la Instalación de un sistema de agua potable e instalación de letrinas con biodigestores de 600 Litros en la comunidad de Nueva Luz.
  • 3. UBICACIÓN Actualmente la población viene asumiendo el difícil proceso de desarrollo, que se ve reflejada en el crecimiento poblacional y expansión urbana, haciendo muy necesario la dotación de servicios adecuados para el goce de una adecuada calidad de vida DEPARTAMENTO : CUSCO PROVINCIA : LA CONVENCION DISTRITO : KIMBIRI CENTRO POBLADO : LOBO TAHUANTINSUYO COMUNIDAD : NUEVA LUZ REGION GEOGRAFICA : SELVA Las coordenadas UTM son: ESTE : 651612.438 NORTE : 8590200.319 COTA : 1365 m.s.n.m. .
  • 4. VIAS DE ACCESO El acceso principal del capital del Distrito de Kimbiri a la comunidad de Nueva Luz, es mediante una vía asfaltada de 37.5 km (Kimbiri-Unión Vista Alegre), continuando por una trocha carrozable afirmada de 9.6 km, haciendo un total de 47.10 km en total para llegar a la comunidad de Nueva Luz. El recorrido en horas es aproximadamente de 01 horas con 40 minutos en vehículo motorizado (camioneta rural). En consecuencia los riesgos que puedan generar la movilización de recursos para ejecutar el proyecto son mínimos, ya que la ubicación del presente proyecto, así como la comunidad de Nueva Luz; se encuentra enlazada por esta vía carrozable. TRAMO DIST (Km) MEDIO DE TRANSPORTE TIEMPO OBSERVACION Ayacucho-Kimbiri 198 Terrestre 05 horas Carretera asfaltada. Kimbiri – Nueva Luz 47.10 Terrestre 01 hora y 40 minutos Carretera asfaltada y afirmada en regular estado.
  • 5. CLIMA La comunidad de Nueva Luz, perteneciente al centro poblado de Lobo Tahuantinsuyo, distrito de Kimbiri, está ubicado a una altitud de 1,365 m.s.n.m, presentando un clima tropical cálido – húmedo durante el día, enfría suavemente en la noche, con una temperatura que varía entre los 15º y los 30º C. de Diciembre a Marzo son temporadas de lluvias tropicales, típicas de la selva alta. El sol brilla prácticamente todos los días del año
  • 6. CONSIDERACIONES DE DISEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO DELIMITACION GEOGRAFICA DE LA INFLUENCIA DEL PROYECTO. El área de estudio del proyecto, está conformada por la localidad de Nueva Luz, del Centro Poblado de Lobo Tahuantinsuyo del distrito de Kimbiri que tendrán un sistema de servicio de agua potable con instalaciones domiciliarias y disposición de excretas con UBS con arrastre hidráulico, biodigestores y zanjas de percolación, haciendo un total de 89 habitantes al mes de Diciembre del año 2017, quienes serán beneficiados con el proyecto de agua y saneamiento por un período de diseño de 20 años aproximado; la vida útil se puede prolongar si la JASS desarrolla un buen papel en cuanto a operación y mantenimiento del sistema. La población del área de influencia es relativamente pobre y tiene como única fuente de ingreso la agricultura y el comercio.
  • 7.
  • 8. CALCULO DE LA POBLACION ACTUAL
  • 9.
  • 10.
  • 11. CONSUMO MAXIMO DIARIO Qmd Es el día de máximo consumo en una serie de registros observados durante un año: para efectos del cálculo se toma el coeficiente establecido por las Normas de agua potable rural, de 130% del Qp.
  • 12. CONSUMO MÁXIMO HORARIO Qmh Es la hora de máximo consumo que para efectos de cálculo se toma el coeficiente establecido por las Normas, el valor recomendado 200% de Qp:
  • 13. VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO V(m3) En zonas rurales la capacidad de regulación es del 15% al 20% de la demanda de producción promedio diaria, siempre que el suministro.
  • 15. CAPATCIÓN CERRADA DE LADERA La captación tipo ladera proyectado estará ubicado en la siguientes coordenadas E 651905.096, N 8590846.030, cota 1,536.055 m.s.n.m., el caudal aforado en tiempo de estiaje es de 1.25 litros por segundo, la captación contará una cámara húmeda de 0.70 x 0.60 x 0.80 (medida interior) la tubería PVC de rebose será de un diámetro de tubería PVC Ø 2”, una caseta de válvulas de 0.50x0.40x0.5 en la base se colocarán gravas para drenar y/o eliminar el agua, las tapas sanitaria será de un espesor de 1/8” para facilitar la operación y/o mantenimiento de estas estructuras, muy importante para evitar la pérdida y/o desaparición del agua durante el proceso de captura del agua; la cimentación de la cámara húmeda deberá llegar al terreno firme y/o roca con esto el agua no podrá escapar y de esta manera se garantizará la continuidad de dotación siendo controlado por una caseta de válvula.
  • 16.
  • 17. Línea de Conducción. Comprende al tramo de tubería que transporta agua caudal máximo diario, desde la captación hasta la planta potabilizadora, tiene una longitud total de 590.00 ml. distribuido de la siguiente manera; tubería PVC SAP C-10 Ø 1” con longitud de 510.60m, tubería de Fierro Galvanizado Ø 1” con una longitud de 25.00m y con tubería HDPE 1” con 54.40m, dentro de su recorrido también se consideró un pase aéreo de 25.0 metros de longitud, también se considera una válvula de aire proyectado (KM: 0+124.95), una cámara rompe presión del Tipo 6 (KM: 0+254.40), que regula la presión de la línea de conducción y por último la planta de tratamiento de agua potable proyectado (Desarenador-Filtro Lento y Reservorio con capacidad de 3m³)
  • 18. Cámara Rompe Presión Tipo 6. Es una estructura pequeña, su función principal es de reducir la Presión hidrostática a cero, generando un nuevo nivel de agua, con la finalidad de evitar daños a la tubería. Cuando existe mucho desnivel entre la captación y algunos puntos a lo largo de la línea de conducción, pueden generarse presiones superiores a la máxima que puede soportar una tubería. En esta situación, es necesaria la construcción de cámaras rompe-presión que permitan disipar la energía y reducir la presión relativa a cero (presión atmosférica), con la finalidad de evitar daños en la tubería. Cuenta con accesorios para limpia y rebose y de ventilación. En el presente proyecto se ha considerado una Cámara Rompe Presión ubicado en la progresiva (KM: 0+254.40), siendo sus coordenadas UTM E=651772.698 N=8590661.293 y su altitud es 1,488.200 m.s.n.m.
  • 19. Pase Aéreo. Estructura que sirve para el cruce de quebradas, en esta estructura las tuberías expuestas son de Fierro Galvanizado de diámetro de ø 1", suspendidas por medio de péndolas de fierro liso de Ø 3/8”, sobre un cable principal de acero tipo boa Ø 1/2”, en ambos extremos se encuentra apoyada sobre columnas de concreto armado, los cables serán sujetadas en una cámara de Anclaje de 1.30 x 1.30 x 1.00 según plano denominado AP-09. En el presente proyecto se tiene 01 unidad de esta estructura de 25 de luz, ubicado en la progresiva (KM: 0+110.00).
  • 20. Desarenador. El Desarenador consta de 5 ambientes bien distribuidos, quienes cumplen su procesos de la separación física, además consta de un By Pass para los trabajos de limpieza, la línea de limpieza será con tubería PVC y válvula de 4”, el techo será de loza maciza con acero corrugado de 3/8” y las aberturas será de 0.60 x 0.60m tanto en el techo y cajas de control (ingreso y salida). En conclusión, el Desarenador está compuesto por: Línea de ingreso (Tubería PVC Ø 1” C-7.5) y By Pass Línea de Limpia y rebose; compuesto por tuberías de PVC Ø 4” Salida a Filtro lento (Tubería PVC Ø 1” C-7.5)
  • 21. Filtro Lento. El Filtro Lento consta de doble compartimiento, cada compartimiento consta de canal de distribución, una cámara de lecho filtrante provistas de arean, grava de dieferntes granulometrías y una altura de sobrenadante de 1m en el fondo estará provistas de bloquetas de concreto armado con orificios y en el fondo los drenes para la eliminación de solidos suspendidos a través de los canales principales y secundarios. El ingreso de agua a la cámara de agua filtrada será a través de una tubería PVC SAP de 4” tal como se detalla en los planos respectivos. De esta cámara de agua filtrada a través del vertedero pasara a la camra humeda de salida y de ahí al reservorio. En conclusión el Filtro Lento está compuesto por: Línea de ingreso (Tubería PVC Ø 1” C-7.5) Línea de Rebose (Tubería PVC Ø 2” y 4”) Línea de Limpia ( Tubería de PVC Ø 4”) Salida a reservorio (Tubería PVC Ø 1” C-7.5)
  • 22. Reservorio Apoyado de 3m3 de capacidad. La cámara de almacenamiento será de concreto armado con dimensiones de 1.95 x 1.95 1.30m el nivel máximo de agua estará un 1 metro de altura, el reservorio proyectado tiene la capacidad de almacenamiento de 3.0 m3, contara con su caseta de válvulas; que está compuesto por: Línea de ingreso (Tubería PVC Ø 1” C-7.5) y By Pass Línea de Limpia y rebose; compuesto por tuberías de PVC Ø 2” Salida a la línea de Aducción (Tubería PVC Ø 1” C-7.5)
  • 23. Sistema de Cloración por goteo Para esta población de la comunidad de Nueva Luz (población actual 84 habitantes) se ha optado mejorar la calidad del agua, a través de un sistema de cloración por goteo autocompensante, esta se instalara en el techo del reservorio de 3m³ proyectado, la caseta estará provista de un cerco de protección metálico con malla, una puerta metálica de seguridad, un tanque antibacteriano de 750 litros y sus respectivos accesorios, cuyo detalle se puede apreciar en el plano de la lámina AP-16.
  • 24. Línea de aducción. La Línea de Aducción empieza a partir de la cámara de almacenamiento (Reservorio) y culmina con el inicio de la red de distribución. La línea de aducción su instalación está proyectado con tubería PVC SAP Ø 1” Clase 10, en una longitud total de 67.64 metros.
  • 25. Red de distribución. La Red de Distribución de Agua Potable es el conjunto de tuberías trabajando a presión, que se instalarán en las calles, de esta red serán abastecidas a las diferentes viviendas. La red de distribución de agua potable estará conformada con Tuberías PVC SAP Ø1” C-10 NTP con una longitud total de 774.78 metros lineales.
  • 26. Conexión domiciliaria Se instalarán 24 unidades de conexiones domiciliarias, consta de una Abrazadera de dos cuerpos termoplástica de 1 a 1/2", Tubería PVC SAP NTP 399.002 Ø 21mm 1/2"x5m (C-10) C/Rosca, Válvula de paso 1/2" PVC con rosca, la caja de concreto de agua será con tapa metálica de 0.20 x 0.35m, las válvulas de control será ½” con sus respectivos accesorios de PVC Ø 1/2”.
  • 27. DISPOSICION DE EXCRETAS. Instalación de 24 unidades de UBS, con arrastre hidráulico con biodigestores de 600 litros y pozos de infiltración de 1 x 1 x 1.86m.
  • 28. ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL AGUA
  • 31.
  • 33. PROYECTO ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI FECHA : MARZO - 2018. 22.00 LITROS 1 2 3 17.9 17.85 17.18 17.64 22 / 17.64 1.25 LPS (Campo) CAUDAL MAXIMO HORARIO (Q max. h) => 0.26 LPS, según cálculos. NORTE : 8590846.030 N ESTE : 651905.096 E Altitud : 1,536.06 msnm CAUDAL Q = (V / Tiempo) TOTAL COMO EL CAUDAL AFORADO ES MAYOR AL CAUDAL MAXIMO HORARIO, CUMPLE AFORAMIENTO DEL CAUDAL DE AGUA EN LA TOMA : "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA LUZ DEL CENTRO POBLADO DE LOBO TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE KIMBIRI- LA CONVENCION - CUSCO" LINEACONDUCCION, TUBERIAØ 1" CAPACIDAD DEL RECIPIENTE TIEMPO (SEGUNDOS) Q ( L / S ) N° DE PRUEBAS PROM. (seg) Se ha aforado conun balde de 22 litros, realizandotreslecturas de tiempo(seg);aforo volumétrico
  • 34. OBRA :"INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE Y DISPOSION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA LUZ,DEL CENTRO POBLADO DE TAWANTINSUYO LOBO,DISTRITO KIMBIRI- LA CONVENCION - CUSCO" ENTIDAD :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI FECHA :MARZO - 2018 CAUDAL LONG. COTA DETERRENO DESNIVEL Pérdida de carga Diámetro Diámetro Velocidad Pérdida de carga Pérdida de carga COTA DEPIEZOMETRICA PRESION TRAMO Qmd L INICIAL FINAL DEL TERRENO disponible D ASUMIDO V unitaria por tramo INICIAL FINAL P ( LPS ) ( m) m.s.n.m m.s.n.m ( m) hf ( m/m) ( Plg ) ( Plg ) ( m/seg ) hf (m/m) hf (m/m) m.s.n.m m.s.n.m ( m) CAPT. (PROY). - CRP-1 (PROY) 0.17 254.50 1,536.055 1,488.200 47.86 0.1880 0.51 1.00 1.29 0.006962 1.772 1536.06 1534.283 46.08 CRP-1. (PROY). - DESAR. (PROY.). 0.17 319.00 1,488.200 1,429.167 59.03 0.1851 0.52 1.00 1.28 0.006962 2.221 1488.20 1485.979 56.81 DESAR. (PROY). - RESERV. (PROY.). 0.17 16.50 1,429.167 1,428.210 0.96 0.0580 0.66 1.00 0.68 0.006962 0.115 1429.17 1429.052 0.84 LONGITUDTOTAL (m) : 590.00 CALCULO HIDRAULICO - LINEA DE CONDUCCION
  • 35. ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEKIMBIRI DEPARTMENTO : CUSCO PROVINCIA : LA CONVENCION DISTRITO : KIMBIRI FECHA : MARZO DEL 2018 1) DISEÑO GEOMETRICO: DATOS: Caudal maximo : Qmax = 0.26 LPS Caudal minimo : Qmin = 0.13 LPS Caudal maximo diario : Qd = 0.17 LPS Altura de carga inicial (asumir) H = 0.25 m. Velocidad a la salida del orificio <=0.6 m/s. V2 = 0.50 Mm/seg Coeficiente de descarga (Cd = 0.6) Cd = 0.60 Angulo de inclinacion de los aleros : Φ = 30.00 º; RAD. => 0.5236 CALCULO DE LA DIST, ENTRE EL AFLORAM. Y LA CAMARA HUMEDA: DISEÑO HIDRAULICO DE LA CAPTACION TIPO LADERA PROYECTO: "INSTALACIÓN DELOS SERVICIOS DEAGUA POTABLEY DISPOSICION SANITARIA DEEXCRETAS, EN LA COMUNIDAD DENUEVA LUZ, DEL CENTRO POBLADO DELOBO TAHUANTINSUYO, DISTRITO DEKIMBIRI – LA CONVENCIÓN – CUSCO" g V ho 2 2 1  Cd V V 2 1  g Cd V ho 2 ) ( 2 2  g V ho 2 56 . 1 2 2  e b Lv La Lo e e Ev x e e Efv Ef d ho Ht Ha hd Hv H Hf e+x
  • 36. CALCULO DE LA DIST, ENTRE EL AFLORAM. Y LA CAMARA HUMEDA: ho = 0.020 m. Altura de perdida de carga : Hf = 0.23 m. Distancia entre el afloram. y la caja de captacion : Lo = 0.77 m. CALCULO DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA DE ENTRADA (D) : Coeficiente de descarga (0.6<Cd<0.8) : Cd = 0.60 Area de tubería de entrada : A = 0.00087 m² Diámetro calculado => D calc = 0.0332 m. => 1.31 pulg. OK Diámetro asumido ( D ) => D asum. = 0.0508 m. = 2.00 pulg. CALCULO DEL Nº DE ORIFICIOS (NA) : Nº de orificios : NA = 2.00 NA = 3.00 orificio; (Asumido) Nº de filas : Nf = 1.00 CALCULO DEL ANCHO DE LA PANTALLA (b) : carga necesaria sobre el orificio de entrada, que permite producir la velocidad de pase. g V ho 2 56 . 1 2 2   Cos La Lo *  2 * max V Cd Q A  5 . 0 1415 . 3 * 4        A D + NA x D + 3D x (NA- 1)
  • 37. CALCULO DEL ANCHO DE LA PANTALLA (b) : Ancho de la pantalla de diseño : b = 1.07 m. b (asumido) = 0.60 m. Espaciamiento entre orificios = 3*D1 : Espac. = 3 x 0.0508 m Espac. = 0.15 m. CALCULO DE LA ALTURA DE LA CAMARA HUMEDA ( Ht ) : Sobrealtura para sedimentacion : A = 0.10 m. Diámetro de tubería de entrada : D = 2.00 pulg. = 0.0508 m. Diámetro de tubería de salida : Dc = 1.00 pulg. = 0.0254 m. Espaciamiento entre filas de tubería de salida (3D) 3D = 0.00 m. Altura de la canastilla : B = 2.00 pulg. = 0.0508 m. Sobrealtura : E = 0.20 m. Area de tuberia de salida ; Area = 0.00051 m2 Carga requerida : H = 0.05265 → ≈ 0.30 m. Altura de la cámara húmeda (Ht=A+B+H+D+E) : Ht = 0.702 m. Altura de la cámara húmeda asumida : Ht = 0.80 m. e e+x e Ef d hd Hv Efv B A H D E Ht + NA x D + 3D x (NA - 1) e e+x Ef d hd Hv B A H D E Efv Ht e
  • 38. DIMENSIONAMIENTO DE LA CANASTILLA : Diametro de la canastilla (2Dc): Dcanast = 2 pulg. =0.0508 m. Longitud de la canastilla (3Dc<Lc<6Dc) : 0.076 =< Lc <= 0.152 → ≈ Lc = 0.15 m. Ancho de la ranura = 5 mm. Largo de la ranura = 7 mm. Area de la ranura = 35 mm2 = 0.000035 m2. Area transversal de la tuberia de salida = Ac = 0.00051 m2 Area total de ranuras = At = 0.00101 m2 Area lateral de la granada = Ag = 0.02394 m2 En tonces, verificamos que At < 0.5Ag: OK Nº de ranuras : 29 SISTEMA DE REBOSE Y LIMPIEZA : Perdida de carga Unitaria : 0.015 Diametro de la Tuberia de rebose y limpia : 1.03 " se asume : 2 " 2) ANALISIS DE ESTABILIDAD : DATOS : Peso especifico del suelo : Υs = 1.97 Tn/m3 Angulo de rozamiento interno del suelo : Φ = 35.87 º 0.63 RAD. Coeficiente de friccion : μ = 0.42 Peso especifico del concreto : Υc = 2.4 Tn/m3 Tipo de concreto : f'c = 175 Kg/cm3 Capacidad de carga del suelo : σ = 1.37 Kg/cm2 Espesor de pared : e = 0.15 m. Longitud de base : L = 0.60 m. Longitud de pestaña : x = 0.10 m.
  • 39. CALCULO DEL EMPUJE DEL MURO SOBRE EL SUELO (P): Coeficiente de empuje : Cah = 0.261 Altura del suelo que produce el empuje : h = 0.80 m. Empuje del muro : P = 164.58 Kg. 1 CALCULO DEL MOMENTO DE VOLTEO (Mo) : Punto de aplicación del momento de volteo : h/3 = 0.27 m. Mo = 43.89 Kg-m. 2 CALCULO DEL MOMENTO DE ESTABILIZACION (Mr) : W L A Υ PESO X Mr (m) (m) Kg/m3 Kg. (m) (Kg-m) W1 0.80 0.15 2400.00 288.0 0.375 108 W2 0.55 0.15 2400.00 198.0 0.275 54.45 W3 0.80 0.10 1970.00 157.6 0.500 78.8 TOTAL 643.6 241.25 Punto de aplicación del momento en X : a = 0.31 m. OK ¡. LA RESULTANTE PASA POR EL TERCIO CENTRAL CHEQUEO DE FUERZAS : POR VOLTEO : 5.50 > 1.6 OK ¡¡¡ MAXIMA CARGA UNITARIA : P1 = 0.1368 Kg/cm² P2 = 0.0241 Kg/cm² MÁX. CARGA UNITARIA = 0.1368 < 1.37 OK¡¡¡ POR DESLIZAMIENTO = 1.642 > 1.60 OK ¡¡¡ 3) DIMENSIONAMIENTO : ALEROS: ASUMIDO Long. Aleros La = 0.89 1.50 Ancho min. Aleros Amin = 1.00 1.40 Ancho max. Aleros Amax = 2.40 1.80 Altura Aleros Ha = 0.93 1.40 Longitud del piso de protección Lo = 0.77 1.00 Espesor de aleros Ea = 0.15 CÁMARA HÚMEDA: Ancho camara húmeda L = 1.07 0.90 Longitud de caja húmeda A = 1.07 0.90 Altura cámara húmeda H = 0.70 0.80 Espesor pared camara húmeda. E = 0.15 0.15 espesor fondo de piso Ef = 0.15 0.15 espesor TAPA Et = 0.10 H dentellon hd = 0.75 0.50 CAJA DE VÁLVULAS: Long. caja valvulas Lv = 0.40 0.60 Ancho caja valvulas Av = 0.30 0.60 Altura caja valvulas Hv = 0.50 0.50 espesor caja de valv. Ev = 0.10 0.10 pestaña x = 0.10 0.10 2 * * * 2 1 h Cah P s     sen sen Cah    1 1
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  • 45. CONCLUSIONES Se ha observado que la fuente de agua está siendo captada de manera rustica y que no existe ningún tipo de infraestructura hidráulica que la proteja, por lo que está propensa a ser contaminada por las actividades que realiza la población del lugar. Se han encontrado altos contenidos de Escherchia coli; la sola presencia de estos microorganismos en el agua es indicador cualitativo de contaminación, por lo que es de suma importancia realizar la desinfección del agua antes de ser consumida. De acuerdo al Decreto Supremo N° 004- 2017 – MINAM, la fuente de Nueva Luz de la comunidad del mismo nombre, se clasifica en la Categoría 1 (Poblacional y Recreacional) Subcategoría A1 (Aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable pueden ser potabilizadas con desinfección) – C1A1.