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UNIVERSIDAD NACIONAL
“SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO”
FACULTAD CIENCIAS DEL AMBIENTE
ESCUELA ACADEMICA INGENIERIA AMBIENTAL
ASIGNATURA:
Operaciones unitarias
TEMA:
Planta de tratamiento de agua potable de Bellavista y Paria
DOCENTE:
Ing. WILDER VALVERDE SALAZAR
LUGAR:
Bellavista - Pitec
ALUMNO
- CHACON CAMACHO, Kevin 091.0605.024
HUARAZ – ANCASH - PERÚ
2011 - II
SUMARIO
1. INTRODUCCIÓN
2. MARCO TEÓRICO
2.1. AGUA
2.2. AGUA POTABLE
2.3. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
3. PLANTA DE TRATAMIENTO DE BELLAVISTA
3.1. UBICACIÓN
3.2. DESCRIPCIÓN
3.3. PROCESO
3.4. CUESTIONARIO
4. PLANTA DE TRATAMIENTO DE PARIA
4.1. UBICACIÓN
4.2. DESCRIPCIÓN
4.3. PROCESO
4.4. CUESTIONARIO
5. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
6. ANEXO
INTRODUCCIÓN
Se sabe que muchos efluentes de agua de Huaraz se encuentra contaminada o son
insuficientes,es por eso que el requerimiento de agua potablepara ello se debe obtener
de los ríos de la cordillera blanca, pero lamentablemente estos ríos se encuentran
contaminados, entonces para purificarlo y distribuirlo para la población de Huaraz se
necesita de plantas de tratamiento para obtener agua potable apta para el consumo
humano.
Las plantas de tratamiento de agua potable de Bellavista y de Paria, presentan un
conjunto de estructuras que cumplen procesos diferentes para satisfacer y abastecer
a la población de Huaraz con agua apta para el consumo.
El objetivoes conocerel funcionamientodeestas plantasde tratamientoy de esa forma
valorar la importancia que cumplen en satisfacer una necesidad vital para toda persona.
MARCO TEÓRICO
2.1. EL AGUA.
El agua es el más importante de todos los compuestos y uno de los principales
constituyentes del mundo en que vivimos y de la materia viva.
Casi las tres cuartas partes de nuestra superficie terrestre están cubiertas de agua,
es esencial para toda forma de vida, aproximadamente del 60% y 70° del organismo
humano, es el principal e imprescindible componente del cuerpo humano ya que no se
puede estar sin beberla más de cinco o seis días sin poner en peligro su vida. El cuerpo
humano tiene un 75 % de agua al nacer y cerca del 60 % en la edad adulta.
Aproximadamente el 60 % de este agua se encuentra en el interior de las células (agua
intracelular). El resto (agua extracelular) es la que circula en la sangre y baña los
tejidos.
En forma natural el agua puede presentarse en estados físicos, sin embargo, debe
tenerse en cuenta que en forma natural casi no existe pura, pues casi siempre contiene
sustancias minerales y orgánicas disueltas o en suspensión.
2.2. AGUA POTABLE
Se denomina agua potable o agua para consumohumano, al agua quepuede ser consumida
sin restricción. El término se aplica al agua que cumple con las normas de calidad
promulgadas por las autoridades locales e internacionales.
Sus características son múltiples. Un resumen es el siguiente:
1. Calidad estética: color, olor, sabor, turbiedad, pH, alcalinidad entre otras.
2. Calidad microbiológica: debe estar libre de organismos coliformes fecales.
3. Calidadquímica: debe estar dentro de límites establecidospor la Organización
Mundial de la Salud para sustancias tóxicas y plaguicidas. Algunos tóxicos
importantes son: plomo, mercurio, cadmio, cromo, arsénico, etc.
Las causas de la no potabilidad del agua son:
1. Bacterias, virus;
2. Minerales (en formas de partículas o disueltos), productos tóxicos;
3. Depósitos o partículas en suspensión.
La contaminación más común del agua es por patógenos que llegan a ríos y lagos por
escurrimiento superficial de aguas de lluvia que arrastran restos de excremento animal
y humano. También las descargas de aguas residuales sin tratamiento.
2.3. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Son un conjuntode estructurasen las que se trata el agua de manera que se vuelva apta
para el consumo humano. Existen diferentes tecnologías para potabilizar el agua, pero
todas deben cumplir los mismos principios: combinación de barreras múltiples
(diferentes etapas del proceso de potabilización) para alcanzar bajas condiciones de
riesgo, tratamiento integrado para producir el efecto esperado, tratamiento por
objetivo (cada etapa del tratamiento tiene una meta específica relacionada con algún
tipo de contaminante).
Si no se cuenta con un volumen de almacenamiento de agua potabilizada, la capacidad de
la planta debe ser mayor que la demanda máxima diaria en el periodo de diseño. Además,
una planta de tratamiento debe operar continuamente, aún con alguno de sus
componentes en mantenimiento; por eso es necesario como mínimo dos unidades para
cada proceso de la planta.
Tipos de plantas:
1. ETAP de tecnología convencional: incluye los procesos de coagulación,
floculación, decantación (o sedimentación) y filtración.
2. ETAP de filtración directa: incluye los procesos de coagulación-decantación y
filtración rápida, y se puede incluir el proceso de floculación.
3. ETAP de filtraciónen múltiples etapas(FIME): incluye los procesos de filtración
gruesa dinámica, filtración gruesa ascendente y filtración lenta en arena.
También puede utilizarse una combinación de tecnologías, y en cada una de las
tecnologías nombradas es posible contar con otros procesos que pueden ser
necesarios específicamente para remover determinada contaminación.
Para el abastecimiento de agua potable, de la localidad de Huaraz, se cuenta con
suficientes recursos de agua, gracias a que todas provienen de la Cordillera Blanca.
Prácticamente se consideran recursos inagotables con regímenes permanentes durante
todo el año, ya que provienen de los deshielos de la Cordillera Blanca; así mismo cuenta
con tres fuentes de aprovisionamiento, que desembocan al río Santa, que son los
siguientes:
 El río Auqui que cuenta con un promedio anual de caudal de 9 m3/seg.
 El río Paria que cuenta con un promedio anual de caudal de 6 m3/seg.
 El río Casca que cuenta con un promedio anual de caudal de 2 m3/seg.
De estas tres fuentes, las dos primeras son aprovechadas por la Empresa para brindar
el servicio de agua potable a la Población de Huaraz.
La producción total de agua potable para la Ciudad de Huaraz se efectúa en las
siguientes plantas de tratamiento:
 Planta de Tratamiento de Bellavista
 Planta de Tratamiento de Marián
 Planta de Tratamiento de Paria Bajo
PLANTA DE TRATAMIENTO DE BELLAVISTA
3.1. UBICACIÓN
Ubicada al sur este de la ciudad de Huaraz (carretera a Rataquenua)
abastecida por el río Paria, donde se realiza el tratamiento completo del
agua, es decir físico, químico y bacteriológico.
3.2. DESCRIPCIÓN
Ubicada al sudeste del centro de la ciudad de Huaraz, en la carretera
afirmada que va al mirador de Rataquenua;abastecidoporel río Auqui,está
compuesta por dos Plantas de Tratamiento tipo DeGremont, con
capacidades una de 60 y la otra de 110 lps en la que se realiza un
tratamiento completo, es decir físico, químico y bacteriológico.
La Planta de Tratamiento N° 01, de 60 lps, está ubicada en la cota 3155
msnm, tiene más de 30 años de construida, y en 1996, fue totalmente
renovada en sus instalaciones por los mismos técnicos de DeGremont.
La Planta de Tratamiento N° 02 de 110 lps, está ubicada en la cota 3152
msnm, ha sido construida en1996 por la firma COJALSI y sus instalaciones
hidráulicas por los técnicos de DeGremont.
La planta de tratamiento de Bellavista está compuesta por las siguientes
unidades:
3.2.1. CAPTACIÓN
El proceso comienza con la captación del agua en su estado
natural del río Paria, que se lleva a cabo mediante unas rejas de
captación de unos 8 cm, suficientes para que entre bastante
caudal pero no tierra ni grandes cuerpos en suspensión.
Aproximadamente el caudal de ingreso en la captación es de 144
lps
3.2.2. DESARENADOR
De la captación a esta parte del proceso se une mediante tubos
de PVC de 14”.
Esta estructura está diseñada para retener la arena que
traen las a fin de evitar que ingresen al proceso de tratamiento y
lo obstaculicen creando serios problemas, la arena se separa
naturalmente del agua por acción de la gravedad.
3.2.3. CAJA DE INGRESO(Canal Parsha II)
Esta parte del proceso se une con el desarenador mediante
tubos de PVC de 14” de aproximadamente 5 Km.
El agua cruda sin arena ingresa a la planta de tratamiento por
aquí. El caudal aproximado es de 144 lps
3.2.4. MEZCLA RAPIDA
En este proceso el agua que ingresa por el canal Parsha II se
adiciona el coagulante (Sulfato de Aluminio) y la cal para su
mezcla, este proceso es necesario cuando el agua se
encuentra muy turbia es decir en épocas de lluvia.
3.2.5. DECANTADORES
La decantación cumple la función de eliminar partículas, ya sea por
sedimentación o flotación, partículas que en el caso del
tratamiento del agua pueden proceder de sustancias disueltas o
por las propias partículas coloidales en suspensión existentes en el
agua bruta, la mayoría de las cuales por coagulación -
floculación han pasado a ser sedimentables. Otras sustancias
disueltas pueden quedar adheridas o adsorbidas por los coágulos-
flóculos y son eliminadas de esta forma. En conclusión el sulfato
de aluminio atrapa la turbiedad del agua formándose los flocs el
cual por acción de la gravedad caen por su propio peso, quedando
agua limpia y clara.
3.2.6. FILTRACIÓN
La filtración es un proceso en el cual las partículas sólidas que se
encuentran en un fluido líquido o gaseoso se separan mediante un
medio filtrante,o filtro, que permite el paso del fluidoa su través,
pero retiene las partículas sólidas.
Son lechos de arena (cuarzosa) de 2 metros de profundidad
aproximadamente. Se caracteriza por ser filtros rápidos en forma
de piscina, en donde el agua filtrada sale por debajo y va a la
cisterna. En este proceso ocurre perdida de agua para el lavado de
este.
3.2.7. CLORACIÓN
La cloración es el procedimiento de desinfección de aguas
mediante el empleo de cloro o compuestos clorados. Se usa
principalmente el gas cloro (40 lpd), pero en caso de no haber
fluido eléctrico se emplea hipoclorito de sodio (lejía) por su
facilidad de almacenamiento y dosificación.
El agua es desinfectada para matar los microorganismos que
causan enfermedades.
3.2.8. RESERVORIO
El agua es almacenada, para regular la presión y continuidad,
según la necesidad de la población de Huaraz.
3.3. PROCESO
3.4. CUESTIONARIO
CAPTACIÓN
DECANTACIÓN
CLORACIÓN
MEZCLA RÁPIDA
FILTRACIÓN
RESERVORIO
DESARENADOR
3.4.1. Realice la descripción del sistema de tratamiento de agua
potable de la planta de Bellavista.
Rpta. En las paginas 7 – 11.
3.4.2. Realice el balance de materia de toda la planta de
tratamiento de la planta.
r
3.4.3. Mencione las características físicas del agua
Cloro residual = 40 lb/dia
Agua = 140 lps
Solidos disueltos
144 Lps de agua
del rio Paria
Solidos
disueltos
53.4 mg/l
Cloro
1 mg/l
Solidos
D = 50.5 mg/l
140 lps
de agua
Fuente: EPS. Chavin
3.4.4. Mencione los componentes químicos que intervienen en el
tratamiento de agua potable en la planta de bellavista.
Muestra EPS 317-FIS EPS 318-FIS
Localidad Bellavista Bellavista
Punto de muestreo Entrada Planta Salida Planta
Muestreado por Ingº Miguel
Gálvez
Ingº Miguel
Gálvez
Analizado por Ingº Miguel
Gálvez
Ingº Miguel
Gálvez
Fecha de Muestreo 19/10/2011 19/10/2011
Hora de muestreo 12:00 12:05
Fecha de análisis 20/09/2011 20/09/2011
Hora de análisis 08:30 08:30
Tipo de agua Agua Cruda Agua Potable
Parámetros
p H 7.80 7.64
Turbiedad NTU 1.83 1.73
Conductividad
Eléctrica
uS/cm 82.1 77.7
Sólidos Disueltos
Total
mg/lt 53.4 50.5
Color,UCV - Pt/Co UCV-PT/Co
Muestra EPS 317-FIS EPS 318-FIS
Localidad Bellavista Bellavista
Punto de muestreo Entrada Planta Salida Planta
Muestreado por Ingº Miguel
Gálvez
Ingº Miguel Gálvez
Analizado por Ingº Miguel
Gálvez
Ingº Miguel Gálvez
Fecha de Muestreo 19/10/2011 19/10/2011
Hora de muestreo 12:00 12:05
Fecha de análisis 20/09/2011 20/09/2011
Hora de análisis 08:30 08:30
Tipo de agua Agua Cruda Agua Potable
Parámetros Unidades
Cloruros, Cl mg/lt 2.18 2.38
Sulfatos, SO4= mg/lt 11.89 10.78
Dureza Total, CaCO3 mg/lt 42.68 51.92
Aluminio mg/lt 0.030 0.022
Cloro Residual mg/lt 1.00
3.4.5. Realice mediante diagrama de bloques mejorado desde la
captación hasta la salida del proceso de tratamiento de
agua potable en la planta de bellavista.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE PARIA
CAPTACIÓN
DESARENADOR
CAJA DE INGRESO
MEZCLA RÁPIDADECANTACIÓN
FILTRACIÓN
RESERVORIO
CLORACIÓN
4.1. UBICACIÓN
Está al noreste de nuestra ciudad en el cruce de Yamaruri y la
carretera de Unchus, siendo abastecida por el río Paria. Está
compuesta por unidades de floculación, decantadores y filtros
rápidos.
4.2. DESCRIPCIÓN
Ubicada al noreste del centro de la ciudad de Huaraz, en el centro
poblado de Nueva Florida, abastecido por el río Paria, compuesta por
una serie de 04 baterías de filtros rápidos a presión, de tecnología
DeGremont. Se encuentra ubicada en la cota 3142 msnm.
Luego de los filtros el agua es clorada, reuniéndose después en una
caja de distribución de caudal. A partir de esta estructura se
distribuye el agua a la población y otra se conduce hasta el reservorio
Yarcash.
4.2.1. CAPTACIÓN
El proceso comienza con la captación del agua en su estado
natural del río Paria, que se lleva a cabo mediante unas rejas de
captación de unos 8 cm, suficientes para que entre bastante
caudal pero no tierra ni grandes cuerpos en suspensión.
Aproximadamente el caudal de ingreso en la captación es de 175
lps
4.2.2. DESARENADOR
De la captación a esta parte del proceso se une mediante tubos
de PVC de 14”.
Esta estructura está diseñada para retener la arena que
traen las a fin de evitar que ingresen al proceso de tratamiento y
lo obstaculicen creando serios problemas, la arena se separa
naturalmente del agua por acción de la gravedad.
4.2.3. CAJA DE INGRESO(Canal Parsha II)
Esta parte del proceso se une con el desarenador mediante
tubos de PVC de 14” de aproximadamente 1 Km.
El agua cruda sin arena ingresa a la planta de tratamiento por
aquí. El caudal aproximado es de 175 lps
4.2.4. MEZCLA RAPIDA
En este proceso el agua que ingresa por el canal Parsha II se
adiciona el coagulante (Sulfato de Aluminio) y la cal para su
mezcla, este proceso es necesario cuando el agua se encuentra
muy turbia es decir en épocas de lluvia.
4.2.5. FLOCULACIÓN
En este proceso que solo se realiza en Paria por
presentar una mayor turbidez que el de Bellavista. Se
hace uso del coagulante que atrapa los sólidos que contiene
el agua, para luego removerlo.
4.2.6. DECANTADORES
La decantación cumple la función de eliminar partículas, ya sea por
sedimentación o flotación, partículas que en el caso del
tratamiento del agua pueden proceder de sustancias disueltas o
por las propias partículas coloidales en suspensión existentes en el
agua bruta, la mayoría de las cuales por coagulación -
floculación han pasado a ser sedimentables. Otras sustancias
disueltas pueden quedar adheridas o adsorbidas por los coágulos-
flóculos y son eliminadas de esta forma. En conclusión el sulfato
de aluminio atrapa la turbiedad del agua formándose los flocs el
cual por acción de la gravedad caen por su propio peso, quedando
agua limpia y clara.
4.2.7. FILTRACIÓN
La filtración es un proceso en el cual las partículas sólidas que se
encuentran en un fluido líquido o gaseoso se separan mediante un
medio filtrante,o filtro, que permite el paso del fluidoa su través,
pero retiene las partículas sólidas.
Son lechos de arena (cuarzosa) de 2 metros de profundidad
aproximadamente. Se caracteriza por ser filtros rápidos en forma
de piscina, en donde el agua filtrada sale por debajo y va a la
cisterna. En este proceso ocurre perdida de agua para el lavado de
este.
4.2.8. CLORACIÓN
La cloración es el procedimiento de desinfección de aguas
mediante el empleo de cloro o compuestos clorados. Se usa
principalmente el gas cloro (40 lpd), pero en caso de no haber
fluido eléctrico se emplea hipoclorito de sodio (lejía) por su
facilidad de almacenamiento y dosificación.
El agua es desinfectada para matar los microorganismos que
causan enfermedades.
4.2.9. RESERVORIO
El agua es almacenada, para regular la presión y continuidad,
según la necesidad de la población de Huaraz.
4.3. PROCESO
4.4. CUESTIONARIO
CAPTACIÓN
DECANTACIÓN
CLORACIÓN
MEZCLA RÁPIDA
FILTRACIÓN
RESERVORIO
DESARENADOR
FLOCULACIÓN
4.4.1. ¿Cuánto de Cloro es apto para el consumo humano?
Esta concentración es en función del pH. Para un pH entre 6.5 y 7.4
la concentración de cloro residual combinado no debe superar 1
mg/l. Para un pH entre 7 y 8, no debe superar 1.5 mg/l. Finalmente
si el pH está entre 8 y 9, el cloro combinado no puede superar 1.8
mg/l. En general, un valor de referencia para la concentración de
cloro residual en agua potable es de 1,5 mg/l para que sea apta
para el consumo humano.
4.4.2. Realizar el Balance de materia por componente y forma total.
4.4.3. Realizar un Flujo mejorado.
CAPTACIÓN
Cloro residual = 40 lb/dia
Agua = 170 lps
Solidos disueltos
175 Lps de agua
del rio Paria
Solidos
disueltos
36.5 mg/l
Cloro
0.99 mg/l
Solidos
D = 38 mg/l
170 lps
de agua
4.4.4. ¿Cuál(es) son la diferencia entre la planta de tratamiento de
Bellavista – Paria
DESARENADOR CAJA DE INGRESO
MEZCLA RÁPIDA
DECANTACIÓN
FILTRACIÓN
RESERVORIO
CLORACIÓN
FLOCULACIÓN
Se diferencia en que planta de Paria posee un sistema de
Floculación en comparación de la planta de Bellavista.
También se da por la presencia de Filtros a presión, Filtros
eléctricos en la planta de Paria y Bellavista respectivamente.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
 Rosa Meza Moyano y Patricia Johnson Pastor. Nuestro Ambiente Andino. 40
lecciones para enseñar a conocerlo y conservarlo. Mayo 1995.
 Centro para Nuestro Futuro Común. Agenda 21 y los demás acuerdos de Río de
Janeiro. 1992.
 Copias y Experiencias del Expositor en la Planta de Tratamiento de Agua de
Lima de SEDAPAL, desde 1982 a la fecha.

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Planta de tratamiento

  • 1. UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” FACULTAD CIENCIAS DEL AMBIENTE ESCUELA ACADEMICA INGENIERIA AMBIENTAL ASIGNATURA: Operaciones unitarias TEMA: Planta de tratamiento de agua potable de Bellavista y Paria DOCENTE: Ing. WILDER VALVERDE SALAZAR LUGAR: Bellavista - Pitec ALUMNO - CHACON CAMACHO, Kevin 091.0605.024 HUARAZ – ANCASH - PERÚ 2011 - II
  • 2. SUMARIO 1. INTRODUCCIÓN 2. MARCO TEÓRICO 2.1. AGUA 2.2. AGUA POTABLE 2.3. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 3. PLANTA DE TRATAMIENTO DE BELLAVISTA 3.1. UBICACIÓN 3.2. DESCRIPCIÓN 3.3. PROCESO 3.4. CUESTIONARIO 4. PLANTA DE TRATAMIENTO DE PARIA 4.1. UBICACIÓN 4.2. DESCRIPCIÓN 4.3. PROCESO 4.4. CUESTIONARIO 5. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 6. ANEXO
  • 3. INTRODUCCIÓN Se sabe que muchos efluentes de agua de Huaraz se encuentra contaminada o son insuficientes,es por eso que el requerimiento de agua potablepara ello se debe obtener de los ríos de la cordillera blanca, pero lamentablemente estos ríos se encuentran contaminados, entonces para purificarlo y distribuirlo para la población de Huaraz se necesita de plantas de tratamiento para obtener agua potable apta para el consumo humano. Las plantas de tratamiento de agua potable de Bellavista y de Paria, presentan un conjunto de estructuras que cumplen procesos diferentes para satisfacer y abastecer a la población de Huaraz con agua apta para el consumo. El objetivoes conocerel funcionamientodeestas plantasde tratamientoy de esa forma valorar la importancia que cumplen en satisfacer una necesidad vital para toda persona. MARCO TEÓRICO
  • 4. 2.1. EL AGUA. El agua es el más importante de todos los compuestos y uno de los principales constituyentes del mundo en que vivimos y de la materia viva. Casi las tres cuartas partes de nuestra superficie terrestre están cubiertas de agua, es esencial para toda forma de vida, aproximadamente del 60% y 70° del organismo humano, es el principal e imprescindible componente del cuerpo humano ya que no se puede estar sin beberla más de cinco o seis días sin poner en peligro su vida. El cuerpo humano tiene un 75 % de agua al nacer y cerca del 60 % en la edad adulta. Aproximadamente el 60 % de este agua se encuentra en el interior de las células (agua intracelular). El resto (agua extracelular) es la que circula en la sangre y baña los tejidos. En forma natural el agua puede presentarse en estados físicos, sin embargo, debe tenerse en cuenta que en forma natural casi no existe pura, pues casi siempre contiene sustancias minerales y orgánicas disueltas o en suspensión. 2.2. AGUA POTABLE Se denomina agua potable o agua para consumohumano, al agua quepuede ser consumida sin restricción. El término se aplica al agua que cumple con las normas de calidad promulgadas por las autoridades locales e internacionales. Sus características son múltiples. Un resumen es el siguiente: 1. Calidad estética: color, olor, sabor, turbiedad, pH, alcalinidad entre otras. 2. Calidad microbiológica: debe estar libre de organismos coliformes fecales. 3. Calidadquímica: debe estar dentro de límites establecidospor la Organización Mundial de la Salud para sustancias tóxicas y plaguicidas. Algunos tóxicos importantes son: plomo, mercurio, cadmio, cromo, arsénico, etc. Las causas de la no potabilidad del agua son: 1. Bacterias, virus; 2. Minerales (en formas de partículas o disueltos), productos tóxicos; 3. Depósitos o partículas en suspensión.
  • 5. La contaminación más común del agua es por patógenos que llegan a ríos y lagos por escurrimiento superficial de aguas de lluvia que arrastran restos de excremento animal y humano. También las descargas de aguas residuales sin tratamiento. 2.3. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Son un conjuntode estructurasen las que se trata el agua de manera que se vuelva apta para el consumo humano. Existen diferentes tecnologías para potabilizar el agua, pero todas deben cumplir los mismos principios: combinación de barreras múltiples (diferentes etapas del proceso de potabilización) para alcanzar bajas condiciones de riesgo, tratamiento integrado para producir el efecto esperado, tratamiento por objetivo (cada etapa del tratamiento tiene una meta específica relacionada con algún tipo de contaminante). Si no se cuenta con un volumen de almacenamiento de agua potabilizada, la capacidad de la planta debe ser mayor que la demanda máxima diaria en el periodo de diseño. Además, una planta de tratamiento debe operar continuamente, aún con alguno de sus componentes en mantenimiento; por eso es necesario como mínimo dos unidades para cada proceso de la planta. Tipos de plantas: 1. ETAP de tecnología convencional: incluye los procesos de coagulación, floculación, decantación (o sedimentación) y filtración. 2. ETAP de filtración directa: incluye los procesos de coagulación-decantación y filtración rápida, y se puede incluir el proceso de floculación. 3. ETAP de filtraciónen múltiples etapas(FIME): incluye los procesos de filtración gruesa dinámica, filtración gruesa ascendente y filtración lenta en arena. También puede utilizarse una combinación de tecnologías, y en cada una de las tecnologías nombradas es posible contar con otros procesos que pueden ser necesarios específicamente para remover determinada contaminación. Para el abastecimiento de agua potable, de la localidad de Huaraz, se cuenta con suficientes recursos de agua, gracias a que todas provienen de la Cordillera Blanca. Prácticamente se consideran recursos inagotables con regímenes permanentes durante todo el año, ya que provienen de los deshielos de la Cordillera Blanca; así mismo cuenta
  • 6. con tres fuentes de aprovisionamiento, que desembocan al río Santa, que son los siguientes:  El río Auqui que cuenta con un promedio anual de caudal de 9 m3/seg.  El río Paria que cuenta con un promedio anual de caudal de 6 m3/seg.  El río Casca que cuenta con un promedio anual de caudal de 2 m3/seg. De estas tres fuentes, las dos primeras son aprovechadas por la Empresa para brindar el servicio de agua potable a la Población de Huaraz. La producción total de agua potable para la Ciudad de Huaraz se efectúa en las siguientes plantas de tratamiento:  Planta de Tratamiento de Bellavista  Planta de Tratamiento de Marián  Planta de Tratamiento de Paria Bajo PLANTA DE TRATAMIENTO DE BELLAVISTA
  • 7. 3.1. UBICACIÓN Ubicada al sur este de la ciudad de Huaraz (carretera a Rataquenua) abastecida por el río Paria, donde se realiza el tratamiento completo del agua, es decir físico, químico y bacteriológico. 3.2. DESCRIPCIÓN Ubicada al sudeste del centro de la ciudad de Huaraz, en la carretera afirmada que va al mirador de Rataquenua;abastecidoporel río Auqui,está compuesta por dos Plantas de Tratamiento tipo DeGremont, con capacidades una de 60 y la otra de 110 lps en la que se realiza un tratamiento completo, es decir físico, químico y bacteriológico. La Planta de Tratamiento N° 01, de 60 lps, está ubicada en la cota 3155 msnm, tiene más de 30 años de construida, y en 1996, fue totalmente renovada en sus instalaciones por los mismos técnicos de DeGremont. La Planta de Tratamiento N° 02 de 110 lps, está ubicada en la cota 3152 msnm, ha sido construida en1996 por la firma COJALSI y sus instalaciones hidráulicas por los técnicos de DeGremont. La planta de tratamiento de Bellavista está compuesta por las siguientes unidades: 3.2.1. CAPTACIÓN El proceso comienza con la captación del agua en su estado natural del río Paria, que se lleva a cabo mediante unas rejas de captación de unos 8 cm, suficientes para que entre bastante caudal pero no tierra ni grandes cuerpos en suspensión. Aproximadamente el caudal de ingreso en la captación es de 144 lps
  • 8. 3.2.2. DESARENADOR De la captación a esta parte del proceso se une mediante tubos de PVC de 14”. Esta estructura está diseñada para retener la arena que traen las a fin de evitar que ingresen al proceso de tratamiento y lo obstaculicen creando serios problemas, la arena se separa naturalmente del agua por acción de la gravedad. 3.2.3. CAJA DE INGRESO(Canal Parsha II)
  • 9. Esta parte del proceso se une con el desarenador mediante tubos de PVC de 14” de aproximadamente 5 Km. El agua cruda sin arena ingresa a la planta de tratamiento por aquí. El caudal aproximado es de 144 lps 3.2.4. MEZCLA RAPIDA En este proceso el agua que ingresa por el canal Parsha II se adiciona el coagulante (Sulfato de Aluminio) y la cal para su mezcla, este proceso es necesario cuando el agua se encuentra muy turbia es decir en épocas de lluvia. 3.2.5. DECANTADORES La decantación cumple la función de eliminar partículas, ya sea por sedimentación o flotación, partículas que en el caso del tratamiento del agua pueden proceder de sustancias disueltas o por las propias partículas coloidales en suspensión existentes en el agua bruta, la mayoría de las cuales por coagulación - floculación han pasado a ser sedimentables. Otras sustancias disueltas pueden quedar adheridas o adsorbidas por los coágulos- flóculos y son eliminadas de esta forma. En conclusión el sulfato de aluminio atrapa la turbiedad del agua formándose los flocs el cual por acción de la gravedad caen por su propio peso, quedando agua limpia y clara.
  • 10. 3.2.6. FILTRACIÓN La filtración es un proceso en el cual las partículas sólidas que se encuentran en un fluido líquido o gaseoso se separan mediante un medio filtrante,o filtro, que permite el paso del fluidoa su través, pero retiene las partículas sólidas. Son lechos de arena (cuarzosa) de 2 metros de profundidad aproximadamente. Se caracteriza por ser filtros rápidos en forma de piscina, en donde el agua filtrada sale por debajo y va a la cisterna. En este proceso ocurre perdida de agua para el lavado de este. 3.2.7. CLORACIÓN
  • 11. La cloración es el procedimiento de desinfección de aguas mediante el empleo de cloro o compuestos clorados. Se usa principalmente el gas cloro (40 lpd), pero en caso de no haber fluido eléctrico se emplea hipoclorito de sodio (lejía) por su facilidad de almacenamiento y dosificación. El agua es desinfectada para matar los microorganismos que causan enfermedades. 3.2.8. RESERVORIO El agua es almacenada, para regular la presión y continuidad, según la necesidad de la población de Huaraz. 3.3. PROCESO
  • 13. 3.4.1. Realice la descripción del sistema de tratamiento de agua potable de la planta de Bellavista. Rpta. En las paginas 7 – 11. 3.4.2. Realice el balance de materia de toda la planta de tratamiento de la planta. r 3.4.3. Mencione las características físicas del agua Cloro residual = 40 lb/dia Agua = 140 lps Solidos disueltos 144 Lps de agua del rio Paria Solidos disueltos 53.4 mg/l Cloro 1 mg/l Solidos D = 50.5 mg/l 140 lps de agua
  • 14. Fuente: EPS. Chavin 3.4.4. Mencione los componentes químicos que intervienen en el tratamiento de agua potable en la planta de bellavista. Muestra EPS 317-FIS EPS 318-FIS Localidad Bellavista Bellavista Punto de muestreo Entrada Planta Salida Planta Muestreado por Ingº Miguel Gálvez Ingº Miguel Gálvez Analizado por Ingº Miguel Gálvez Ingº Miguel Gálvez Fecha de Muestreo 19/10/2011 19/10/2011 Hora de muestreo 12:00 12:05 Fecha de análisis 20/09/2011 20/09/2011 Hora de análisis 08:30 08:30 Tipo de agua Agua Cruda Agua Potable Parámetros p H 7.80 7.64 Turbiedad NTU 1.83 1.73 Conductividad Eléctrica uS/cm 82.1 77.7 Sólidos Disueltos Total mg/lt 53.4 50.5 Color,UCV - Pt/Co UCV-PT/Co
  • 15. Muestra EPS 317-FIS EPS 318-FIS Localidad Bellavista Bellavista Punto de muestreo Entrada Planta Salida Planta Muestreado por Ingº Miguel Gálvez Ingº Miguel Gálvez Analizado por Ingº Miguel Gálvez Ingº Miguel Gálvez Fecha de Muestreo 19/10/2011 19/10/2011 Hora de muestreo 12:00 12:05 Fecha de análisis 20/09/2011 20/09/2011 Hora de análisis 08:30 08:30 Tipo de agua Agua Cruda Agua Potable Parámetros Unidades Cloruros, Cl mg/lt 2.18 2.38 Sulfatos, SO4= mg/lt 11.89 10.78 Dureza Total, CaCO3 mg/lt 42.68 51.92 Aluminio mg/lt 0.030 0.022 Cloro Residual mg/lt 1.00 3.4.5. Realice mediante diagrama de bloques mejorado desde la captación hasta la salida del proceso de tratamiento de agua potable en la planta de bellavista.
  • 16. PLANTA DE TRATAMIENTO DE PARIA CAPTACIÓN DESARENADOR CAJA DE INGRESO MEZCLA RÁPIDADECANTACIÓN FILTRACIÓN RESERVORIO CLORACIÓN
  • 17. 4.1. UBICACIÓN Está al noreste de nuestra ciudad en el cruce de Yamaruri y la carretera de Unchus, siendo abastecida por el río Paria. Está compuesta por unidades de floculación, decantadores y filtros rápidos. 4.2. DESCRIPCIÓN Ubicada al noreste del centro de la ciudad de Huaraz, en el centro poblado de Nueva Florida, abastecido por el río Paria, compuesta por una serie de 04 baterías de filtros rápidos a presión, de tecnología DeGremont. Se encuentra ubicada en la cota 3142 msnm. Luego de los filtros el agua es clorada, reuniéndose después en una caja de distribución de caudal. A partir de esta estructura se distribuye el agua a la población y otra se conduce hasta el reservorio Yarcash. 4.2.1. CAPTACIÓN El proceso comienza con la captación del agua en su estado natural del río Paria, que se lleva a cabo mediante unas rejas de captación de unos 8 cm, suficientes para que entre bastante caudal pero no tierra ni grandes cuerpos en suspensión. Aproximadamente el caudal de ingreso en la captación es de 175 lps
  • 18. 4.2.2. DESARENADOR De la captación a esta parte del proceso se une mediante tubos de PVC de 14”. Esta estructura está diseñada para retener la arena que traen las a fin de evitar que ingresen al proceso de tratamiento y lo obstaculicen creando serios problemas, la arena se separa naturalmente del agua por acción de la gravedad. 4.2.3. CAJA DE INGRESO(Canal Parsha II)
  • 19. Esta parte del proceso se une con el desarenador mediante tubos de PVC de 14” de aproximadamente 1 Km. El agua cruda sin arena ingresa a la planta de tratamiento por aquí. El caudal aproximado es de 175 lps 4.2.4. MEZCLA RAPIDA En este proceso el agua que ingresa por el canal Parsha II se adiciona el coagulante (Sulfato de Aluminio) y la cal para su mezcla, este proceso es necesario cuando el agua se encuentra muy turbia es decir en épocas de lluvia. 4.2.5. FLOCULACIÓN En este proceso que solo se realiza en Paria por presentar una mayor turbidez que el de Bellavista. Se hace uso del coagulante que atrapa los sólidos que contiene el agua, para luego removerlo. 4.2.6. DECANTADORES
  • 20. La decantación cumple la función de eliminar partículas, ya sea por sedimentación o flotación, partículas que en el caso del tratamiento del agua pueden proceder de sustancias disueltas o por las propias partículas coloidales en suspensión existentes en el agua bruta, la mayoría de las cuales por coagulación - floculación han pasado a ser sedimentables. Otras sustancias disueltas pueden quedar adheridas o adsorbidas por los coágulos- flóculos y son eliminadas de esta forma. En conclusión el sulfato de aluminio atrapa la turbiedad del agua formándose los flocs el cual por acción de la gravedad caen por su propio peso, quedando agua limpia y clara. 4.2.7. FILTRACIÓN La filtración es un proceso en el cual las partículas sólidas que se encuentran en un fluido líquido o gaseoso se separan mediante un medio filtrante,o filtro, que permite el paso del fluidoa su través, pero retiene las partículas sólidas. Son lechos de arena (cuarzosa) de 2 metros de profundidad aproximadamente. Se caracteriza por ser filtros rápidos en forma de piscina, en donde el agua filtrada sale por debajo y va a la cisterna. En este proceso ocurre perdida de agua para el lavado de este.
  • 21. 4.2.8. CLORACIÓN La cloración es el procedimiento de desinfección de aguas mediante el empleo de cloro o compuestos clorados. Se usa principalmente el gas cloro (40 lpd), pero en caso de no haber fluido eléctrico se emplea hipoclorito de sodio (lejía) por su facilidad de almacenamiento y dosificación. El agua es desinfectada para matar los microorganismos que causan enfermedades. 4.2.9. RESERVORIO
  • 22. El agua es almacenada, para regular la presión y continuidad, según la necesidad de la población de Huaraz. 4.3. PROCESO
  • 24. 4.4.1. ¿Cuánto de Cloro es apto para el consumo humano? Esta concentración es en función del pH. Para un pH entre 6.5 y 7.4 la concentración de cloro residual combinado no debe superar 1 mg/l. Para un pH entre 7 y 8, no debe superar 1.5 mg/l. Finalmente si el pH está entre 8 y 9, el cloro combinado no puede superar 1.8 mg/l. En general, un valor de referencia para la concentración de cloro residual en agua potable es de 1,5 mg/l para que sea apta para el consumo humano. 4.4.2. Realizar el Balance de materia por componente y forma total. 4.4.3. Realizar un Flujo mejorado. CAPTACIÓN Cloro residual = 40 lb/dia Agua = 170 lps Solidos disueltos 175 Lps de agua del rio Paria Solidos disueltos 36.5 mg/l Cloro 0.99 mg/l Solidos D = 38 mg/l 170 lps de agua
  • 25. 4.4.4. ¿Cuál(es) son la diferencia entre la planta de tratamiento de Bellavista – Paria DESARENADOR CAJA DE INGRESO MEZCLA RÁPIDA DECANTACIÓN FILTRACIÓN RESERVORIO CLORACIÓN FLOCULACIÓN
  • 26. Se diferencia en que planta de Paria posee un sistema de Floculación en comparación de la planta de Bellavista. También se da por la presencia de Filtros a presión, Filtros eléctricos en la planta de Paria y Bellavista respectivamente. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
  • 27.  Rosa Meza Moyano y Patricia Johnson Pastor. Nuestro Ambiente Andino. 40 lecciones para enseñar a conocerlo y conservarlo. Mayo 1995.  Centro para Nuestro Futuro Común. Agenda 21 y los demás acuerdos de Río de Janeiro. 1992.  Copias y Experiencias del Expositor en la Planta de Tratamiento de Agua de Lima de SEDAPAL, desde 1982 a la fecha.