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Captación, tratamiento
y distribución del agua
en una ciudad, y en la
ciudad de Guayaquil
Instalaciones Sanitarias
BETANCOURT JARRIN GLORIA ESTHEFANIA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO /paralelo A
BETANCOURT GLORIA
Instalaciones Sanitarias, paralelo A
1
Contenido
Introducción....................................................................................................................................................................................2
Captación, tratamiento y distribución del agua en cualquier ciudad .............................................................................3
Captación.....................................................................................................................................................................................3
Tipos de fuente.......................................................................................................................................................................4
Tratamiento ................................................................................................................................................................................8
Proceso de tratamiento......................................................................................................................................................10
Distribución...............................................................................................................................................................................17
Red de distribución ............................................................................................................................................................17
Captación, tratamiento y distribución del agua en la ciudad de Guayaquil ...............................................................24
Captación...................................................................................................................................................................................25
Tratamiento ..............................................................................................................................................................................29
Procesos de tratamiento....................................................................................................................................................29
Distribución...............................................................................................................................................................................33
Sistema de distribución .....................................................................................................................................................33
Red de distribución ............................................................................................................................................................35
Almacenamiento del agua.................................................................................................................................................36
Conclusión .....................................................................................................................................................................................37
Ejercicio práctico.........................................................................................................................................................................38
Instalación de las nuevas redes de agua potable en la renegación urbana de Guayaquil. ..................................38
Análisis Crítico....................................................................................................................................................................43
Antiguas redes de agua potable siendo cambiadas ........................................................................................................44
......................................................................................................................................................................................................49
Análisis critico.....................................................................................................................................................................49
Referencias ....................................................................................................................................................................................50
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2
Introducción
El abastecimiento de agua potable para el uso doméstico y consumo humano a una ciudad ya
sea esta pequeña o grande es de suma importancia debido que esto influirá en la salud y bienestar
de los habitantes, por tal razón esta agua debe de ser distribuida con la calidad adecuada.
Esto obliga a ser muy exigentes con la fuente de abastecimiento por lo que se realizan varios
estudios que indican su calidad, la cual deberá ser adecuada para su optima utilización o en otro
caso disponer de métodos para determinar procesos de tratamiento que mejoren la calidad hasta
que pueda ser consumida.
La mayor parte del tiempo la fuente de abastecimiento se somete a tratamientos de
potabilización, este depende de la fuente donde es tomada. Este ciclo consta de tres partes
importantes: captación, tratamiento y distribución; con el fin de preservar y asegurar la calidad
del agua, para que la salud del habitante no se vea perjudicada
En toda la investigación trataremos de estos tres puntos, indagando en ellos más a fondo para
que de esta manera se tenga una idea clara de todos los procesos por el cual es sometida el agua
para mejorar su calidad.
Adicional a esto, la investigación también se basara en el caso específico de la ciudad de
Guayaquil, una vez concluida la primera parte de la investigación, la cual será de ayuda para
obtener una idea más clara de los procesos por el que pasa el agua hasta ser consumida.
Con la finalidad de conocer y estudiar el agua potable, y poder hacer una comparación entre
el proceso general y el proceso que se lleva a cabo en la ciudad de Guayaquil, esta investigación
ayudara a tener criterios con el cual se podrá concluir si el agua potable de Guayaquil es apta
para el consumo humano y si cumple con las normas de un agua de calidad.
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3
Captación, tratamiento y distribución del agua en cualquier ciudad
Captación
Del agua en el mundo, la cantidad que se puede usar es demasiado pequeña para los
habitantes que existen y por lo general no se encuentran cerca del lugar, ni todo el tiempo en que
se la necesita.
Figure 1 Ciudad son su planta de abastecimiento de agua potable
Por esa razón existen obras de ingeniería y arquitectura que permiten obtener el agua desde su
lugar de origen hasta la vivienda de cada persona de una ciudad, pero para esto primero se debe
escoger una fuente la cual servirá de abastecimiento a la ciudad. La fuente a seleccionar debe
tener en cuenta lo siguiente:
1. Población, dependiendo de cuantos habitantes haya se necesitara una cantidad de agua.
2. Calidad de agua.
3. Disponibilidad de agua durante todo el año.
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4
4. Costos de mantenimiento y construccion.
5. Impacto ambiental.
En base a estos puntos se selecciona la fuente para abastecer a la ciudad. Generalmente, el
agua empleada para el consumo se la extrae de lagos, ríos y pantanos. Además de estas existen
otros tipos de fuente, son menos usados en comparación a las anteriores pero no menos
importantes.
Figure 2 Diferentes tipos de fuente de agua potable
Tipos de fuente
1. Fuentes marítimas
Esta es una opción de fuente en caso de no poseer agua superficial o de lluvia. Para
usar el agua del mar, se debe necesariamente desalinizarla; existen dos técnicas para
realizar este proceso; la electrodiálisis y la osmosis inversa.
Figure 3 Fuente marítima/ proceso de desalinización
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5
En cualquiera de las dos se necesitara mucha inversión ya que estas técnicas
consumen mucha energía y por lo tanto son costosas. Existen además de estas, otras dos
técnicas que dependen de las condiciones climáticas, estas son la destilación solar y el
congelamiento.
2. Fuentes superficiales
Están constituidas por los ríos, lagos, arroyos, etc. A pesar de ser la mejor opción, la
calidad de las aguas superficiales puede estar comprometidas por contaminaciones debido
a la descarga de desagües domésticos, residuos industriales o actividades mineras, uso de
pesticidas, residuos sólidos, presencia de animales, entre otros.
Figure 4 Laguna, rio, lago.
En el caso de los lagos que el agua es más limpia, y se necesitan menos compuestos
para tratarla. La captación de estas aguas se la hace mediante presas, se embalsan las
aguas y de esta manera se las aprovecha en abastecimiento, hidroeléctricas, regadíos, etc.
El objetivo de los embalses es regular los caudales de un rio o lago, acumulando el agua
en época de lluvias para, aportarla en épocas de sequía.
3. Fuentes subterráneas
Estas aguas las encontramos en el subsuelo, como manantiales, acuíferos, nacientes,
subálveos de los ríos. La captación de aguas subterráneas se puede realizar a través de
pozos, ya sean superficiales o profundos.
Figure 5 Aguas subterráneas
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6
En el caso de los pozos superficiales si el terreno es blando se realizan con elementos
de prefabricados de hormigón, y si e suelo es duro o rocoso se lo hará con piezas
circulares metálicas
4. Fuentes pluviales
Se refiere al agua de lluvia la cual puede ser usada para uso doméstico y consumo, ya
que es de buena calidad pese a que algunas personas la consideran desagradable ´por el
sabor que tiene. Este tipo de fuente es mayormente usado para las zonas rurales o
pequeños pueblos alejados de las ciudades.
Figure 6 Captación de agua de lluvia
A pesar de ser una excelente opción para abastecimiento, el agua de lluvia también
puede contaminarse con las partículas atmosféricas y gases externos, los gases que
contienen nitrógeno y azufre son los que crean la lluvia acida, y esto puedo causar
problemas tanto en salud como en costos, ya que pueden provocar daños en las tuberías.
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7
Figure 7 Almacenamiento de agua de lluvia
Cuando se haya seleccionado la fuente conveniente a nuestro medio, se procede a la captación
de la misma. Esto puede realizar por medio de una estructura de concreto, por tuberías
sumergidas o sistemas que producen la ascensión del agua de un manantial de ladera, río,
riachuelo, lago o laguna, que luego será distribuido a la población.
Figure 8 Captación del agua
Cualquiera que sea el sistema de captación su función es transportar el agua hacia la ciudad
para ser abastecida. En caso que el agua no sea potable esta pasara por un proceso de tratamiento
antes de ser distribuida, y si es agua de calidad de igual manera pasara hacer desinfectada. Por
esta razón los sistemas deben diseñarse y situarse de forma que permita aspirar el agua sin
ningún desecho, es decir limpia y saludable como lo permita la fuente.
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8
Figure 9 Captación del agua
Tratamiento
La mayoría de las fuentes de agua potable necesitan tratamiento antes de su distribución y
estos tratamientos deben fundamentarse en estudios de calidad y pruebas a nivel de laboratorio
para asegurar su efectividad.
Figure 10 Planta de tratamiento
Tal es el caso de las fuentes superficiales debido a que la calidad del agua no son las
adecuadas para el consumo humano, ya que se encuentran con mayor contaminación causadas
por las disoluciones de minerales, erosión de la tierra y degradación de la vegetación que están
presente en los ríos o arroyos, por tal razón se los debe eliminar para poder usar esa agua y
transformarla en potable.
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9
Figure 11 Fuentes de la contaminación del agua
En épocas pasadas la necesidad de tratar el agua no se le daba tanta importancia como ahora,
y esto es porque en la actualidad el grado de contaminación es tan extensa que afecta con mayor
intensidad al agua quien se ve afectada por la contaminación de las fábricas industriales y
productos agrícolas, y aún más la del mismo ser humano.
Figure 12 Agua alterada por la actividad humana
El objetivo del tratamiento es proporcionar agua a la red de distribución con la mejor calidad
higiénico-sanitaria posible, por eso debe pasar por una serie de proceso en la planta de
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10
tratamiento necesarios para eliminar microorganismos y sustancias químicas dañinas, evitar que
tenga color, olor y sabor desagradables, y disminuir el efecto corrosivo.
Figure 13 Planta de tratamiento
Los principales procesos de tratamiento son: filtración, aditivos químicos, coagulación,
sedimentación, absorción, desinfección.
Proceso de tratamiento
1. Desbaste y filtrado
Es la eliminación de las partículas en suspensión relativamente grandes como, por
ejemplo, restos de ramas y hojas, animales, etc.
Figure 14 Proceso de filtrado
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11
El desbaste se realiza mediante rejas.
Figure 15 Proceso de desbaste
2. Pre-oxidación
Se realiza con el cloro o sus compuestos, también llamado pre-cloración, con el objetivo
de eliminar del agua aquellas sustancias que pueden causar problemas en los procesos
siguientes o evitar la aparición y/o el desarrollo de organismos, principalmente algas.
Figure 16 Proceso de pre-cloración
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12
El compuesto normalmente usado en este proceso es el cloro gaseoso o el hipoclorito sódico.
En la actualidad, se utiliza el ozono como pre oxidante para oxidar algunos compuestos
orgánicos a moléculas de menor peso
3. Aditivos químicos
Uno de los procesos más importante. Que se realiza con los tres tipos de sustancias
químicas que usualmente se aplican al agua bruta al comienzo del tratamiento convencional
son los coagulante, coadyuvantes de coagulación y sustancias de control del PH.
Figure 17 Aditivos químicos en el agua
Los coagulantes se utilizan para eliminar la turbidez y algunas sustancias orgánicas por
precipitación. Los coadyuvantes de coagulación se añaden al afluente después o al mismo
tiempo que el primer coagulante para provocar la floculación. Un rango óptimo de pH hace
insolubles a los coagulantes metálicos y aumenta la fuerza del floculo, y un floculo fuerte
facilita la desaparición de la turbiedad mediante la sedimentación y filtración.
4. Coagulación- Floculación
Siendo el primer escalón del tratamiento. Las aguas superficiales contienen partículas en
suspensión que es necesario coagular y aglutinar para precipitarlas después.
Figure 18 Proceso de coagulación y floculación
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13
La floculación se desarrolla en un recipiente equipado con un agitador, es un proceso
físico-químico que se provoca al adicionar al agua determinados productos químicos
llamados coagulantes.
5. Sedimentación
El agua con coagulantes y el cloro llega a los tanques de sedimentación. En estos tanques
se requiere que el agua fluya por el recipiente le suficientemente despacio como para permitir
a las partículas depositarse en el fondo antes de que el agua abandone el recipiente.
Figure 19 Proceso de decantador o sedimentación
6. Filtración
La filtración es el proceso para la obtención de un agua perfectamente clarificada, se hace
pasar el agua a través de un medio poroso o material granular inerte normalmente se utiliza
arena silícea y tiene como misión la de detener las pequeñas partículas que puedan existir en
el agua después del anterior proceso.
Figure 20 Proceso de filtración
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14
7. Absorción
Se utiliza la capacidad que tienen algunos materiales para retener algunos compuestos y
moléculas orgánicas que pueden producir olores y sabores desagradables al agua, Se utiliza
normalmente el carbón activo.
Figure 21 Proceso de absorción usando carbón activo
8. Desinfección
Es un proceso que mata o inactiva microorganismos patógenos presentes en el agua
potable. El desinfectante más común utilizado en los Estados unidos es el cloro. Otros tipos
son los clora minas, el dióxido de cloro y el ozono. Los desinfectantes, como el cloro, se
utilizan a veces en cabeza del entrenamiento, aunque para minimizar la formación de
subproductos de la desinfección, el cloro suele añadirse al final del tratamiento.
Figure 22 Proceso de desinfección final con cloro gas
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15
El agua filtrada, totalmente cristalina, sin olor, ni sabor, es tratada en la arqueta de
cloración final, en la que se ajusta la desinfección oportuna para su almacenamiento y
traslado a las poblaciones.La desinfección tiene como principal objetivo eliminar los
gérmenes patógenos existentes, así como servir de protección para futuras contaminaciones.
Figure 23 Tratamiento del agua
En nuestros días el tratamiento del agua no solo tiene mejorar al tratamiento convencional,
sino que deberá tener en cuenta las nuevas causas de contaminación que no puedan ser
eliminadas con los métodos convencionales, recurriendo a otros métodos. En el tratamiento del
agua, el proceso de desinfección (generalmente con cloro) es el responsable en gran manera del
50% de aumento de las expectativas de vida de los seres humanos en los países sub-desarrollados
en el siglo XX. La garantía del tratamiento del agua en la disminución de los virus y
enfermedades que esta transmite depende del origen de la fuente del agua y de las medidas que
se toman para el sistema de tratamiento. Los agentes patógenos influidos por el agua, que causan
enfermedades, por lo general provienen de sistemas hídricos con inadecuado tratamiento, en
especial del proceso de desinfección y filtración.
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16
Figure 24 Agua potable lista para su distribución
Por esta razón es muy importante el trabajo se realiza en la planta del tratamiento de agua,
una vez que el proceso concluye y la calidad del agua se encuentra apta para el consumo humano
esta pasa a ser distribuida.
Figure 25 Planta de tratamiento conecta para su distribución
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17
Distribución
Los sistemas de distribución transportan el agua desde una fuente de abastecimiento o planta de
tratamiento hasta las personas que la consumen.
Figure 26 Salida del agua potable de planta de tratamiento
En esta era de poblaciones en aumento, mayores demandas de agua y reducción de recursos,
estos sistemas son más cruciales que nunca antes. La distribución de agua
requiere infraestructura, esta infraestructura puede variar desde complejos sistemas de tuberías
hasta los más sencillos contenedores de agua. Toda infraestructura, desde la más sencilla hasta la
más compleja, tiene costos relacionados. Además, el agua en cualquier sistema de distribución
puede contaminarse si no se protegen y monitorean adecuadamente las fuentes, si no se operan
debidamente las plantas de tratamiento o si no se brinda mantenimiento a la infraestructura.
No obstante que éstos comparten la misma función básica, los sistemas de distribución varían
sustancialmente entre las diferentes culturas, desde un estrato económico a otro, y entre grandes
ciudades y humildes villas.
Red de distribución
1. Servicio domiciliario
Luego de haber pasado todos los procesos en la planta de tratamiento para potabilizar el
agua, esta llega por medio de reservorios, bombas y tuberías que la suministran directamente
a las viviendas a presión positiva, constante y continua. Este tipo de sistema son
particularmente desarrollos en áreas urbanas.
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18
Este sistema de distribución recolecta el agua directamente de una fuente de abastecimiento
superficial o de agua subterránea o desde una instalación de tratamiento de agua. El agua se
bombea entonces directamente hasta las viviendas de los consumidores.
Figure 27 Distribución del agua de una planta de tratamiento a la ciudad
Los modernos sistemas extensivos de distribución de agua ofrecen gran conveniencia para el
consumidor. Sin embargo, estos sistemas tienen un alto costo de construcción y de
mantenimiento ya que requieren bastante infraestructura para entregar el agua directamente en
las viviendas. Estos costos son parte del costo del suministro de agua que se cobra al
consumidor.
Figure 28 Tuberías de distribución del agua potable
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19
Muchos sistemas existentes de abastecimiento de agua por tubería no suministran servicio
constante. El servicio intermitente en tales sistemas puede ser causado por una diversidad de
factores. La infraestructura anticuada o dañada, incluida las tuberías con fugas, puede representar
un costo elevado de mantenimiento y puede ser incapaz de producir un abastecimiento constante.
En otras áreas, los que en una época fueron sistemas de abastecimiento constante han sido
interrumpidos por guerras, cambios gubernamentales, o escasez estacional que obligan al
racionamiento. Además, la energía eléctrica para accionar las bombas quizá no esté disponible
las 24 horas del día.
Figure 29 Trabajos de mantenimiento en tuberías de agua potable
Los fallos de la infraestructura no solamente causan intermitencia en el servicio de
abastecimiento de agua, sino además, causan la degradación severa de la calidad del agua.
Cuando falla infraestructura, el agua en tales sistemas queda sujeta a la re contaminación. Esto
puede provocar enfermedades diarreicas debidas a microorganismos.
2. Camiones cisterna
Los camiones cisterna para el suministro de agua son sistemas de distribución por medio
de los cuales los gobiernos y empresarios privados transportan agua hasta una ubicación
comunitaria central o directamente hasta una vivienda. El agua se bombea hacia recipientes
manuales o directamente hacia cisternas o tanques de almacenamiento en viviendas.
Este tipo de sistema puede ser una solución permanente en comunidades donde no exista
otra infraestructura de distribución.
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20
Figure 30 Tanqueros repartiendo agua potable
Los camiones cisterna pueden usarse además en áreas con servicio intermitente, aquéllas
en las cuales la infraestructura existente está dañada y suministra solamente servicio
esporádico y/o agua contaminada, también pueden suministrar agua a las comunidades que
han visto interrumpido el abastecimiento de sus fuentes usuales debido a guerra o desastres
naturales. Éstos se pueden utilizar además para atender a los desplazados o refugiados que
han sido forzados por eventos a reunirse en otros lugares con poca o ninguna infraestructura
existente.
Figure 31 A falta de agua, tanqueros abastecen a los ciudadanos
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21
En áreas áridas y en aquellas que carecen de otra infraestructura permanente para
recursos hídricos, los camiones cisterna pueden ser parte del plan municipal de
abastecimiento de agua. En estos casos, éstos pueden ser auspiciados por los gobiernos
locales y pueden evitar a sus usuarios cargas innecesarias. En otras áreas, el abastecimiento
de agua por medio de camiones cisterna es una empresa para emprendedores. Las personas
que viven fuera del alcance de la infraestructura de abastecimiento de agua, como aquéllas en
barrios pobres urbanos de rápido crecimiento o en regiones rurales remotas, quizá se vean
forzadas a pagar a contratistas privados para el abastecimiento en camión cisterna de sus
necesidades de agua diarias.
3. Transporte individual de agua
En los sistemas más sencillos, las personas simplemente caminan hasta una fuente y
transportan el agua hasta sus hogares. Este antiguo sistema de distribución es común
encontrarlo todavía en el mundo en vías de desarrollo porque es gratuito y no necesita
infraestructura.
Figure 32 Mujeres recogiendo agua de rio
Estos sistemas tienen mayor impacto en las personas, casi siempre en las mujeres, a cargo
de transportar el agua. El suministro de agua en esta manera es físicamente exigente puede
tomar hasta varias horas cada día.
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22
En promedio una mujer o niña en una nación en vías de desarrollo camina seis kilómetros
al día para obtener agua. Un recipiente típico de 20 litros de capacidad para transportar agua
pesa unos 20 kilogramos el equivalente del peso permisible para una maleta en el aeropuerto.
La carga de dicho peso, comúnmente acarreado en la cabeza, en la espalda o en la cadera, a
menudo tiene severas implicaciones de salud.
4. Pozos
En áreas rurales, muchas personas obtienen agua cavando o perforando pozos entubados
para bombear agua subterránea a la superficie.
Figure 33 Pozo de agua
Después de bombear el agua o llevarla de alguna manera hasta la fuente de
abastecimiento central, los miembros de la comunidad deben recolectarla ellos mismos y
transportarla hasta sus viviendas. En algunos casos, ellos deben dar tratamiento adicional al
agua en sus viviendas. Algunos pozos comunitarios excavados o perforados cuentan con la
subvención y tecnología de excavación/perforación del gobierno o de organizaciones no
gubernamentales. Otros son construidos y financiados por las comunidades locales. Estos
sistemas son frecuentes en comunidades que carecen de la infraestructura para el servicio a
domicilio, principalmente en el mundo en vías de desarrollo. Éstos se encuentran en barrios
pobres urbanos y en regiones rurales remotas.
De varias formas el agua llega a las viviendas para ser consumida, la manera más factible y
salubre es la primera, pero no todos tienen acceso a ella ya que depende mucho del lugar y la
cultura donde se encuentra.
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23
Caso de Guayaquil
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24
Captación, tratamiento y distribución del agua en la ciudad de Guayaquil
Los sistemas de agua potable y saneamiento son parte esencial de la infraestructura básica que
permite proveer las condiciones mínimas de calidad de vida, salud pública y protección del
ambiente a que tiene derecho todo individuo.
En 1995, ECAPAG inició un proceso de modernización y mejora lo que condujo a la
concesión. Recibió asistencia técnica y financiamiento del BID en la que incluyó la preparación
de la concesión de los servicios de agua potable y alcantarillado.
El objetivo principal de la concesión es mejorar las condiciones de prestación de los servicios de
agua, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial dentro de la ciudad de Guayaquil.
En la ciudad de Guayaquil, existe una empresa encargada de abastecer a la ciudad de agua
potable, conocida como Interagua. Esta es una empresa privada de capital extranjero que
pertenece a la Multinacional Internacional Water Services con sede en Inglaterra, Interagua tiene
el compromiso de invertir en los servicios de agua potable y alcantarillado de la Ciudad de
Guayaquil.
Opera en todos los ciclos de proceso del agua; químicos e hidráulicos para su potabilización,
haciéndola apta para el consumo de todos. Este proceso se lo realiza gracias a las instalaciones
de bombeo y tratamiento mediante los siguientes pasos:
• Captación y bombeo del agua cruda.
• Potabilización.
• Control de calidad en laboratorios.
• Operación de Acueductos y Reservorios.
• Distribución y mantenimiento de redes y conexiones.
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25
Captación
Los guayaquileños consumen el agua que tomada del río Daule, pero esta es producto de un
proceso de potabilización.
Figure 34 Planta la Toma/ Rio Daule
Figure 35 Captación del agua del Rio Daule
Como el agua que aporta el rio Daule es un agua superficial, en ella se encuentran cualquier
variedad de objetos además de una amplia gama de organismos no perceptibles a simple vista,
esta pasa por una reja para ser captada. En condiciones normales, estos organismos permiten el
desarrollo de los ciclos biológicos y químicos en el cuerpo de agua y no son necesariamente
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26
nocivos para la salud o para el tratamiento del agua. Los organismos propios de las aguas
superficiales están en permanente actividad y ninguno vive aislado. Su existencia depende del
medio que los rodea. Se entiende por medio tanto el ambiente físico como los organismos con
los cuales se convive. Todos forman parte de un ecosistema.
Figure 36 Tipos de algas
En las aguas superficiales existe una diversidad de algas: flotantes, epifitas, litorales y
bentónicas. Su reproducción guarda estrecha relación con la naturaleza de los distintos hábitats,
caracterizados a su vez por diferentes factores ecológicos como la luz, la temperatura, los
nutrientes como los nitratos y los fosfatos, el oxígeno, el anhídrido carbónico y las sales
minerales. El incremento anormal de las algas se produce por el exceso de nutrientes y cambios
en la temperatura. Este fenómeno se conoce como eutrofización y tiene como consecuencia
múltiples dificultades en el tratamiento y la desinfección del agua por la producción de
Triahalometanos y otras sustancias químicas que alteran el sabor y el olor del agua.
Cuando las algas traspasan ciertos valores por unidad de volumen/valores que dependen de la
especie de alga predominante, la temperatura del agua, el tipo de tratamiento, etcétera, causan
problemas. Estos problemas son los siguientes:
Figure 37 Rio Daule
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27
1. Sabor y olor
Se ha detectado que algunas algas producen olor a pescado, tierra y pasto, entre
otros.
2. Color
La abundancia de las algas clorófitos produce un color verde en el agua; otras,
como la Oscilatoria rubens, originan un color rojo. Las cianobacterias presentan
un color verdoso por lo que se denominan algas verdes-azules.
3. Toxicidad
Algunos tipos de algas azul-verdes, actualmente denominadas cianobacterias,
causan disturbios gastrointestinales en los seres humanos.
4. Corrosión
Algas como la Oscilatoria pueden producir corrosión en las piezas de concreto
armado y en los tubos de acero expuestos a la luz. Algunas veces el agua influye
en la modificación química del medio.
Figure 38 Contaminación del Rio Daule
5. Obstrucción de filtros
Pueden pasar organismos al filtro y colmatarlo. Las diatomeas constituyen el
grupo de algas que causa mayores problemas por poseer cubiertas de sílice que no
se destruyen después de su muerte.
6. Dificultad en la decantación química
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28
Existen algunos tipos de Cianobacterias que al envejecer, forman bolas de aire en
su citoplasma. Los fóculos de hidrógeno de aluminio aglutinan estas algas sin
decantar y causan problemas.
7. Alteración del pH
Esta alteración se produce debido al consumo de CO2 con precipitación de
CaCO3, lo que aumenta el pH. El control de la densidad de algas en las fuentes de
agua destinadas al abastecimiento debe efectuarse en forma preventiva. Se debe
limitar el ingreso de nitrato y de fosfatos a la fuente.
Figure 39 Lechugines y otros componentes contaminando el Rio Daule
Teniendo en cuenta todos los problemas que se pueden hallar en el Rio Daule adicionando a esto,
los problemas que dependen de la intensidad del invierno como las fuertes lluvias que causan
que los niveles de turbiedad aumenten; el proceso de captación se realiza en la planta de
potabilización La Toma, ubicada en el km 26,5 de la vía a Daule, esta se encuentra construida a
70 metros sobre el nivel del río.
Aquí se efectúan el proceso
de potabilización, donde el
agua recogida pierde la
suciedad (Lechugines y
desechos) con la que
ingresa.
Figure 40 Planta La Toma
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Instalaciones Sanitarias, paralelo A
29
Tratamiento
El proceso inicia una vez que el agua del Rio Daule es captada e impulsada por grupos de
bombeo hasta las cámaras de admisión que está integrado por tres pantas de potabilización.
Dentro de los perímetros de la planta, el líquido es distribuido en más de 60 piscinas, donde se le
agregan químicos para eliminar cualquier microorganismo que pueda causar daños en la salud de
los habitantes guayaquileños.
Figure 41Tratamiento del agua para potabilizarla
Procesos de tratamiento
1. Proceso de coagulación
Es el proceso unitario mediante el cual se neutralizar la carga de las partículas pequeñas
(suspendidas y coloidales) evitando la repulsión entre ellas y permitir su aglomeración en
partículas grandes que sedimenten rápidamente. El coagulante utilizado para lograr este
objetivo es el sulfato de aluminio en estado líquido.
Figure 42 Proceso de coagulación con sulfato de aluminio
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30
2. Proceso de pre-cloración
Este proceso se lo realiza con el objetivo de mejorar la coagulación y de reducir olores,
cantidad de algas y las cargas bacterianas en los filtros, además de mantener residual de
cloro en las instalaciones.
Figure 43 Proceso de coagulación/ proceso de pre-coloración
Junto al proceso de coagulación, va el proceso de pre-cloración, esto es en el momento
que el agua es captada.
3. Proceso de floculación
Es el proceso que tiene por objeto reunir (aglomerar) a las partículas desestabilizadas en
la coagulación, para formar aglomeraciones (flóculos) de mayor peso y tamaño que
sedimenten con mayor rapidez.
Figure 44 Procesos de floculación
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31
4. Proceso de decantación
Es el proceso de remoción o separación por efecto de la gravedad, de los sólidos o
partículas que se hallan en suspensión en el agua y que tienen mayor peso específico que el
agua.
Figure 45 Proceso de decantación
5. Proceso de filtración
En el proceso de filtración su función es la de separar las partículas y microorganismos
que no han quedado retenidos en los procesos de coagulación y sedimentación. Para el efecto
se utilizan unidades con manto filtrante de arena y antracita.
Figure 46 Proceso de filtración
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32
6. Proceso de desinfección
En este proceso se realiza la Post-Cloración donde el agua filtrada es pasada a una
cisterna central donde será clorificada para asegurar la desinfección y mantener un residual
de cloro que garantice su inocuidad durante y después de la llegada a los reservorios en la
ciudad.
7. Proceso de clarificación
Este es el último proceso en la Potabilización del agua y consiste en la corrección del
Valor del PH del agua tratada para se enmarque dentro de los requisitos de las Normas para
agua potable esto es entre 6.5 – 8.5. La remoción de material suspendido del agua, o su
clarificación, es probablemente el proceso que sigue en importancia a la desinfección.
Figure 47 Proceso de clarificación
Cientos de toneladas de sulfato de aluminio y polímeros se usan hasta que el agua quede lista
para iniciar el recorrido de 25 kilómetros hacia el sector urbano, a su usuario final. Básicamente
el agua que se suministra debe cumplir con las dos condiciones siguientes. No ser peligrosa para
la salud o la vida de los consumidores. El sistema debe ser operado a un costo razonable.
Un requisito representa el nivel máximo (concentración o cantidad) de un componente, que
garantiza que el agua será agradable a los sentidos y no causará un riesgo importante para la
salud del consumidor. La calidad de agua definida en la norma INEN 1108 es la adecuada para el
consumo humano y para todo uso doméstico habitual, incluida la higiene personal. Sin embargo,
se puede necesitar agua de mejor calidad para propósitos especiales.
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33
Distribución
Una vez que el agua pasa por todos los procesos de tratamientos anteriores el líquido es
conducido hacia la red de distribución por medio de 4 acueductos. Los acueductos sirven como
medio de distribución, a diferencia del acueducto de 2000 mm el cual conduce el agua
directamente al reservorio Tres Cerritos que Opera de sur a norte de la ciudad.
Se encuentra integrado con el sistema de conducción proveniente de La Toma, y es alimentado
en su mayoría por gravedad, sin embargo existen zonas donde la provisión se realiza empleando
sistemas de rebombeo hacia tanques elevados locales.
Sistema de distribución
1. Redes convencionales
Se dividen en 4 zonas que son: Noroeste, Noreste, Centro y Sur. Debido a las condiciones
de deterioro de las redes recibidas en la actualidad el sistema está en mantenimiento en las
zonas Centro y Sur.
Figure 48 Planta la Toma
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34
2. Bocatomas
Destinadas a provisionar carros cisterna. Las obligaciones de Interagua en relación a la
operación de las bocatomas se centran en asegurar la provisión con la continuidad y calidad
debidas, además de vigilar el cumplimiento de los horarios de servicio fijados a los
concesionarios. El volumen total de agua provista por Interagua a los concesionarios de
bocatomas es de aproximadamente 200.000 m3/mes. Estos tanqueros cobran $ 0,70 por
recipiente de 200 litros.
Figure 49 Tanquero repartiendo agua
3. Sistema de piletas
Existen 153 piletas registradas en el sistema comercial de Interagua. Cada una de ellas es
administrada por un habitante de la comunidad. La distribución desde la pileta a cada una de
las viviendas vecinas se realiza habitualmente con mangueras las que se desplazan conforme
al orden acordado por la propia comunidad. El volumen de agua potable que Interagua
distribuye mensualmente a las piletas es de aproximadamente 100 000 m3 al mes.
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35
La mayoría de estos sistemas cuenta con un medidor que registra los volúmenes provistos
y en la mayoría de los sectores provistos mediante piletas tienen servicio continuo de 24
horas, sin embargo con frecuencia se presentan fugas en las mangueras usadas por el piletero
para la distribución domiciliaria.
Figure 50 Moradora usa sistema de pileta para abastecerse de agua
Red de distribución
Esta sección describe en forma general la red del sistema de distribución de Agua Potable en
la ciudad de Guayaquil. Esto comprende los flujos desde los acueductos principales hasta las
diferentes parroquias y ciudadelas de la ciudad. La red de distribución. El sistema de distribución
está compuesto por cuatro sectores principales que abarcan el área urbana de la ciudad de
Guayaquil, sin embargo, no existe una división física bien definida por lo que estos sectores se
refieren principalmente a zonas geográficas de la ciudad y no a zonas de presión sectorizadas o
abastecidas por centros de almacenamiento exclusivos.
1. Zona Nor-Este
Esta zona esta abastecida principalmente por el acueducto de 1.500 desde Tres Cerritos
y por el acueducto de 1.800 que llega de La Toma. . En esta zona no se presentan problemas
de presión baja.
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36
2. Zona Centro
Abastecida principalmente desde los reservorios de Tres Cerritos, Oeste y Santa Ana, es
la zona más antigua de la ciudad y en donde se encuentran las tuberías de mayor antigüedad.
3. Zona Sur-Este
Zona presenta un problema de continuidad en el servicio. Es abastecida principalmente
por la tubería de 1.500 que proviene de Tres Cerritos y por otras tuberías que conectan esta
zona con la Zona Centro. En esta zona también se presenta un volumen significativo de
pérdidas físicas a pesar de que la mayoría de la red es relativamente nueva. Las pérdidas se
presentan principalmente en los collarines metálicos que fueron instalados en la red de PVC.
4. Zona Nor-Oeste
Esta zona es abastecida principalmente por salidas radiales Debido a la topografía en esta
zona se ubican seis estaciones de rebombeo que abastecen a pequeñas áreas elevadas. Las
presiones por lo general son aceptables.
Almacenamiento del agua
Los principales reservorios existentes en el Sistema de Agua Potable de Guayaquil son de forma
rectangular y de hormigón armado, se constituyen de centros de almacenamiento de aguas arriba
y son alimentados a partir de las principales líneas de conducción de agua potable del sistema
desde La Toma o a partir de líneas secundarias de conducción que conectan los tanques
reservorios.
Los centros de almacenamiento son tres y se componen de tanques sobre la superficie, ubicados
en sitios cuyos niveles topográficos altos permiten el abastecimiento de las redes de distribución
por gravedad en la gran mayoría de las áreas de la ciudad. Existen otros reservorios de pequeña
capacidad y área de influencia destinados para el abastecimiento de urbanizaciones o ciudadelas
particulares.
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37
Conclusión
Es una tarea muy importante la distribución del agua potable a toda una ciudad. En la
investigación se compara los procesos de captación, tratamiento y distribución del agua de una
ciudad con la de nuestra ciudad Guayaquil, y podemos apreciar que la fuente de donde nos
abastecemos de agua potable es un rio de desechos, que nosotros echamos, y talvez antes ni
siquiera sabíamos pero ahora nos damos cuenta de la gravedad del asunto. Tomamos agua,
cocinamos con el agua que sale del Rio Daule, a pesar de ser tratada, eso no quiere decir que sea
totalmente apta para el consumo humano, y en mi opinión no lo es.
Es por esa razón que se necesita la ayuda tanto de ingenieros como arquitectos, para que
proporcionen soluciones apropiadas y alternativas sustentables para el manejo de potabilización
del agua. En el caso de la fuente y de la tubería de abastecimiento, estas deben ser hechas con el
fin de cumplir las necesidades de la ciudad en un periodo máximo de 50años, sin ser obstruidas o
contaminadas por cualquier tipo de materia.
Puede que en nuestra ciudad no se estén cumpliendo todas las normas respecto al
abastecimiento del agua potable, pero de igual manera nuestro trabajo como futuros arquitectos
es de crear elementos arquitectónicos y cualquier tipo de construcción de forma sostenible,
sabiendo que esto a la larga ayudara también a nuestra futura generación.
El conocimiento que hemos adquirido a lo largo de esta investigación, nos sirve como base de
futuras creaciones, que realizaremos con el fin de mejorar y cambiar nuestra ciudad. Y a la vez
nos ayuda a crear conciencia de que nos debemos esforzar y debemos aprender, para ser
excelentes profesionales.
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Ejercicio práctico
Instalación de las nuevas redes de agua potable en la renegación urbana de Guayaquil.
Figure 51 Tuberías a usar para cambiar las viejas
Figure 52 Tuberías de agua potable
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39
Figure 53 Instalando tuberías de agua potable
Figure 54 Instalando tuberías de agua potable
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40
Figure 55 Instalando tuberías de agua potable
Figure 56 Colocando tuberías de agua potable
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Figure 57 Colocando tuberías de agua potable
Figure 58 Reparando tuberías
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Figure 59 tubería a usar para agua potable
Figure 60 Echando tierra para tapar la tubería
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Análisis Crítico
Se puede apreciar como son las tuberías antes de ser cambiadas, y a la vez donde son
colocadas, además de los trabajadores al momento de instalar las tuberías algunos usan equipo
apropiado, otros no, lo cual por norma debería ser usar todos.
En mi opinión debería de haber más control en la forma como se las deja, ya que será por esa
tubería donde pase el agua potable, y no está bien que se las deje al medio ambiente sin ninguna
protección, por medidas de salud se debería de tener más cuidado en cómo y dónde se las coloca
antes de ser usadas.
Además se debe tomar en cuenta la forma en como las colocan, algunas se encontraban cerca
de las aguas residuales, donde en caso de haber algún movimiento sísmico podría ocasionar
fugas de agua tanto agua potable como las grises, la cual afectaría a todos los ciudadanos.
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Antiguas redes de agua potable siendo cambiadas
Figure 61 Sacando tuberías de agua
Figure 62 Tratando se sacar tuberías
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Figure 63 Distribución de las tuberías de agua potable
Figure 64 Tubería dañada
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Figure 65 Tratando de sacar la tubería
Figure 66 Tratando de sacar tubería para remplazarla
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Figure 67 Hueco en una tubería
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48
Figure 68 Fuga de agua
Figure 69 Sacando viejas tuberías
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49
Figure 70 Se observa como la tubería ha sido instalada sin ninguna protección a su alrededor
Análisis critico
Algunas de las tuberías, al momento de cambiarlas se encontraban dañadas, otras se dañaron en
el proceso de cambio por las tuberías nuevas. De igual manera las viejas tuberías eran colocadas
alrededor de las nuevas, por higiene debería prohibirse.
En mi opinión se debería tener más en cuenta el proceso que realizan los trabajadores, ya que por
hacer apurados pueden perforar o hacer daños a otras tuberías las cuales se encontraban en buena
forma e incluso podrían colocar mal las nuevas tuberías (véase figura 70).
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50
Referencias
Brière, François. (2005). Distribución de agua potable y colecta de desagües y de agua de lluvia.
Canadá: Ecole Polytechnique de Montreal.
Corbitt, Robert. (2 Ed.).(2003). Manual de referencia de la ingeniería medioambiental. España:
McGraw-Hill/ Interamericana.
Inserny, V., Aboul, A., Cañas, J., & Custodio, (2013). Diseño de un sistema de supervisión
centralizado para las plantas de tratamiento de agua de la. Ciudad Guayana. Universidad
Ciencia y Tecnología, 12(46). Recuperado de
http://201.248.68.101/postgrado/uct/revista/index.php/uct/article/view/227/185
Mays, Larry. (1 Ed.).(2002) Manual de sistemas de distribución de agua. España: McGraw-Hill/
Interamericana.
Guzmán, Oswaldo (2009) Análisis de las Normas Ohsas en lo Pertinente a Seguridad, Higiene y
Salud Ocupacional, en la Producción de Agua Potable. Interagua c. Ltda. Tesis de grado previo
a la obtención del título de ingeniero industrial Recuperado de
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/4419/1/3736..GUZMAN%20MOREIRA%20VICEN
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Captación, tratamiento y distribución de agua en una ciudad, y en la ciudad de Guayaquil

  • 1. Captación, tratamiento y distribución del agua en una ciudad, y en la ciudad de Guayaquil Instalaciones Sanitarias BETANCOURT JARRIN GLORIA ESTHEFANIA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO /paralelo A
  • 2. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 1 Contenido Introducción....................................................................................................................................................................................2 Captación, tratamiento y distribución del agua en cualquier ciudad .............................................................................3 Captación.....................................................................................................................................................................................3 Tipos de fuente.......................................................................................................................................................................4 Tratamiento ................................................................................................................................................................................8 Proceso de tratamiento......................................................................................................................................................10 Distribución...............................................................................................................................................................................17 Red de distribución ............................................................................................................................................................17 Captación, tratamiento y distribución del agua en la ciudad de Guayaquil ...............................................................24 Captación...................................................................................................................................................................................25 Tratamiento ..............................................................................................................................................................................29 Procesos de tratamiento....................................................................................................................................................29 Distribución...............................................................................................................................................................................33 Sistema de distribución .....................................................................................................................................................33 Red de distribución ............................................................................................................................................................35 Almacenamiento del agua.................................................................................................................................................36 Conclusión .....................................................................................................................................................................................37 Ejercicio práctico.........................................................................................................................................................................38 Instalación de las nuevas redes de agua potable en la renegación urbana de Guayaquil. ..................................38 Análisis Crítico....................................................................................................................................................................43 Antiguas redes de agua potable siendo cambiadas ........................................................................................................44 ......................................................................................................................................................................................................49 Análisis critico.....................................................................................................................................................................49 Referencias ....................................................................................................................................................................................50
  • 3. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 2 Introducción El abastecimiento de agua potable para el uso doméstico y consumo humano a una ciudad ya sea esta pequeña o grande es de suma importancia debido que esto influirá en la salud y bienestar de los habitantes, por tal razón esta agua debe de ser distribuida con la calidad adecuada. Esto obliga a ser muy exigentes con la fuente de abastecimiento por lo que se realizan varios estudios que indican su calidad, la cual deberá ser adecuada para su optima utilización o en otro caso disponer de métodos para determinar procesos de tratamiento que mejoren la calidad hasta que pueda ser consumida. La mayor parte del tiempo la fuente de abastecimiento se somete a tratamientos de potabilización, este depende de la fuente donde es tomada. Este ciclo consta de tres partes importantes: captación, tratamiento y distribución; con el fin de preservar y asegurar la calidad del agua, para que la salud del habitante no se vea perjudicada En toda la investigación trataremos de estos tres puntos, indagando en ellos más a fondo para que de esta manera se tenga una idea clara de todos los procesos por el cual es sometida el agua para mejorar su calidad. Adicional a esto, la investigación también se basara en el caso específico de la ciudad de Guayaquil, una vez concluida la primera parte de la investigación, la cual será de ayuda para obtener una idea más clara de los procesos por el que pasa el agua hasta ser consumida. Con la finalidad de conocer y estudiar el agua potable, y poder hacer una comparación entre el proceso general y el proceso que se lleva a cabo en la ciudad de Guayaquil, esta investigación ayudara a tener criterios con el cual se podrá concluir si el agua potable de Guayaquil es apta para el consumo humano y si cumple con las normas de un agua de calidad.
  • 4. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 3 Captación, tratamiento y distribución del agua en cualquier ciudad Captación Del agua en el mundo, la cantidad que se puede usar es demasiado pequeña para los habitantes que existen y por lo general no se encuentran cerca del lugar, ni todo el tiempo en que se la necesita. Figure 1 Ciudad son su planta de abastecimiento de agua potable Por esa razón existen obras de ingeniería y arquitectura que permiten obtener el agua desde su lugar de origen hasta la vivienda de cada persona de una ciudad, pero para esto primero se debe escoger una fuente la cual servirá de abastecimiento a la ciudad. La fuente a seleccionar debe tener en cuenta lo siguiente: 1. Población, dependiendo de cuantos habitantes haya se necesitara una cantidad de agua. 2. Calidad de agua. 3. Disponibilidad de agua durante todo el año.
  • 5. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 4 4. Costos de mantenimiento y construccion. 5. Impacto ambiental. En base a estos puntos se selecciona la fuente para abastecer a la ciudad. Generalmente, el agua empleada para el consumo se la extrae de lagos, ríos y pantanos. Además de estas existen otros tipos de fuente, son menos usados en comparación a las anteriores pero no menos importantes. Figure 2 Diferentes tipos de fuente de agua potable Tipos de fuente 1. Fuentes marítimas Esta es una opción de fuente en caso de no poseer agua superficial o de lluvia. Para usar el agua del mar, se debe necesariamente desalinizarla; existen dos técnicas para realizar este proceso; la electrodiálisis y la osmosis inversa. Figure 3 Fuente marítima/ proceso de desalinización
  • 6. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 5 En cualquiera de las dos se necesitara mucha inversión ya que estas técnicas consumen mucha energía y por lo tanto son costosas. Existen además de estas, otras dos técnicas que dependen de las condiciones climáticas, estas son la destilación solar y el congelamiento. 2. Fuentes superficiales Están constituidas por los ríos, lagos, arroyos, etc. A pesar de ser la mejor opción, la calidad de las aguas superficiales puede estar comprometidas por contaminaciones debido a la descarga de desagües domésticos, residuos industriales o actividades mineras, uso de pesticidas, residuos sólidos, presencia de animales, entre otros. Figure 4 Laguna, rio, lago. En el caso de los lagos que el agua es más limpia, y se necesitan menos compuestos para tratarla. La captación de estas aguas se la hace mediante presas, se embalsan las aguas y de esta manera se las aprovecha en abastecimiento, hidroeléctricas, regadíos, etc. El objetivo de los embalses es regular los caudales de un rio o lago, acumulando el agua en época de lluvias para, aportarla en épocas de sequía. 3. Fuentes subterráneas Estas aguas las encontramos en el subsuelo, como manantiales, acuíferos, nacientes, subálveos de los ríos. La captación de aguas subterráneas se puede realizar a través de pozos, ya sean superficiales o profundos. Figure 5 Aguas subterráneas
  • 7. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 6 En el caso de los pozos superficiales si el terreno es blando se realizan con elementos de prefabricados de hormigón, y si e suelo es duro o rocoso se lo hará con piezas circulares metálicas 4. Fuentes pluviales Se refiere al agua de lluvia la cual puede ser usada para uso doméstico y consumo, ya que es de buena calidad pese a que algunas personas la consideran desagradable ´por el sabor que tiene. Este tipo de fuente es mayormente usado para las zonas rurales o pequeños pueblos alejados de las ciudades. Figure 6 Captación de agua de lluvia A pesar de ser una excelente opción para abastecimiento, el agua de lluvia también puede contaminarse con las partículas atmosféricas y gases externos, los gases que contienen nitrógeno y azufre son los que crean la lluvia acida, y esto puedo causar problemas tanto en salud como en costos, ya que pueden provocar daños en las tuberías.
  • 8. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 7 Figure 7 Almacenamiento de agua de lluvia Cuando se haya seleccionado la fuente conveniente a nuestro medio, se procede a la captación de la misma. Esto puede realizar por medio de una estructura de concreto, por tuberías sumergidas o sistemas que producen la ascensión del agua de un manantial de ladera, río, riachuelo, lago o laguna, que luego será distribuido a la población. Figure 8 Captación del agua Cualquiera que sea el sistema de captación su función es transportar el agua hacia la ciudad para ser abastecida. En caso que el agua no sea potable esta pasara por un proceso de tratamiento antes de ser distribuida, y si es agua de calidad de igual manera pasara hacer desinfectada. Por esta razón los sistemas deben diseñarse y situarse de forma que permita aspirar el agua sin ningún desecho, es decir limpia y saludable como lo permita la fuente.
  • 9. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 8 Figure 9 Captación del agua Tratamiento La mayoría de las fuentes de agua potable necesitan tratamiento antes de su distribución y estos tratamientos deben fundamentarse en estudios de calidad y pruebas a nivel de laboratorio para asegurar su efectividad. Figure 10 Planta de tratamiento Tal es el caso de las fuentes superficiales debido a que la calidad del agua no son las adecuadas para el consumo humano, ya que se encuentran con mayor contaminación causadas por las disoluciones de minerales, erosión de la tierra y degradación de la vegetación que están presente en los ríos o arroyos, por tal razón se los debe eliminar para poder usar esa agua y transformarla en potable.
  • 10. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 9 Figure 11 Fuentes de la contaminación del agua En épocas pasadas la necesidad de tratar el agua no se le daba tanta importancia como ahora, y esto es porque en la actualidad el grado de contaminación es tan extensa que afecta con mayor intensidad al agua quien se ve afectada por la contaminación de las fábricas industriales y productos agrícolas, y aún más la del mismo ser humano. Figure 12 Agua alterada por la actividad humana El objetivo del tratamiento es proporcionar agua a la red de distribución con la mejor calidad higiénico-sanitaria posible, por eso debe pasar por una serie de proceso en la planta de
  • 11. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 10 tratamiento necesarios para eliminar microorganismos y sustancias químicas dañinas, evitar que tenga color, olor y sabor desagradables, y disminuir el efecto corrosivo. Figure 13 Planta de tratamiento Los principales procesos de tratamiento son: filtración, aditivos químicos, coagulación, sedimentación, absorción, desinfección. Proceso de tratamiento 1. Desbaste y filtrado Es la eliminación de las partículas en suspensión relativamente grandes como, por ejemplo, restos de ramas y hojas, animales, etc. Figure 14 Proceso de filtrado
  • 12. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 11 El desbaste se realiza mediante rejas. Figure 15 Proceso de desbaste 2. Pre-oxidación Se realiza con el cloro o sus compuestos, también llamado pre-cloración, con el objetivo de eliminar del agua aquellas sustancias que pueden causar problemas en los procesos siguientes o evitar la aparición y/o el desarrollo de organismos, principalmente algas. Figure 16 Proceso de pre-cloración
  • 13. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 12 El compuesto normalmente usado en este proceso es el cloro gaseoso o el hipoclorito sódico. En la actualidad, se utiliza el ozono como pre oxidante para oxidar algunos compuestos orgánicos a moléculas de menor peso 3. Aditivos químicos Uno de los procesos más importante. Que se realiza con los tres tipos de sustancias químicas que usualmente se aplican al agua bruta al comienzo del tratamiento convencional son los coagulante, coadyuvantes de coagulación y sustancias de control del PH. Figure 17 Aditivos químicos en el agua Los coagulantes se utilizan para eliminar la turbidez y algunas sustancias orgánicas por precipitación. Los coadyuvantes de coagulación se añaden al afluente después o al mismo tiempo que el primer coagulante para provocar la floculación. Un rango óptimo de pH hace insolubles a los coagulantes metálicos y aumenta la fuerza del floculo, y un floculo fuerte facilita la desaparición de la turbiedad mediante la sedimentación y filtración. 4. Coagulación- Floculación Siendo el primer escalón del tratamiento. Las aguas superficiales contienen partículas en suspensión que es necesario coagular y aglutinar para precipitarlas después. Figure 18 Proceso de coagulación y floculación
  • 14. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 13 La floculación se desarrolla en un recipiente equipado con un agitador, es un proceso físico-químico que se provoca al adicionar al agua determinados productos químicos llamados coagulantes. 5. Sedimentación El agua con coagulantes y el cloro llega a los tanques de sedimentación. En estos tanques se requiere que el agua fluya por el recipiente le suficientemente despacio como para permitir a las partículas depositarse en el fondo antes de que el agua abandone el recipiente. Figure 19 Proceso de decantador o sedimentación 6. Filtración La filtración es el proceso para la obtención de un agua perfectamente clarificada, se hace pasar el agua a través de un medio poroso o material granular inerte normalmente se utiliza arena silícea y tiene como misión la de detener las pequeñas partículas que puedan existir en el agua después del anterior proceso. Figure 20 Proceso de filtración
  • 15. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 14 7. Absorción Se utiliza la capacidad que tienen algunos materiales para retener algunos compuestos y moléculas orgánicas que pueden producir olores y sabores desagradables al agua, Se utiliza normalmente el carbón activo. Figure 21 Proceso de absorción usando carbón activo 8. Desinfección Es un proceso que mata o inactiva microorganismos patógenos presentes en el agua potable. El desinfectante más común utilizado en los Estados unidos es el cloro. Otros tipos son los clora minas, el dióxido de cloro y el ozono. Los desinfectantes, como el cloro, se utilizan a veces en cabeza del entrenamiento, aunque para minimizar la formación de subproductos de la desinfección, el cloro suele añadirse al final del tratamiento. Figure 22 Proceso de desinfección final con cloro gas
  • 16. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 15 El agua filtrada, totalmente cristalina, sin olor, ni sabor, es tratada en la arqueta de cloración final, en la que se ajusta la desinfección oportuna para su almacenamiento y traslado a las poblaciones.La desinfección tiene como principal objetivo eliminar los gérmenes patógenos existentes, así como servir de protección para futuras contaminaciones. Figure 23 Tratamiento del agua En nuestros días el tratamiento del agua no solo tiene mejorar al tratamiento convencional, sino que deberá tener en cuenta las nuevas causas de contaminación que no puedan ser eliminadas con los métodos convencionales, recurriendo a otros métodos. En el tratamiento del agua, el proceso de desinfección (generalmente con cloro) es el responsable en gran manera del 50% de aumento de las expectativas de vida de los seres humanos en los países sub-desarrollados en el siglo XX. La garantía del tratamiento del agua en la disminución de los virus y enfermedades que esta transmite depende del origen de la fuente del agua y de las medidas que se toman para el sistema de tratamiento. Los agentes patógenos influidos por el agua, que causan enfermedades, por lo general provienen de sistemas hídricos con inadecuado tratamiento, en especial del proceso de desinfección y filtración.
  • 17. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 16 Figure 24 Agua potable lista para su distribución Por esta razón es muy importante el trabajo se realiza en la planta del tratamiento de agua, una vez que el proceso concluye y la calidad del agua se encuentra apta para el consumo humano esta pasa a ser distribuida. Figure 25 Planta de tratamiento conecta para su distribución
  • 18. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 17 Distribución Los sistemas de distribución transportan el agua desde una fuente de abastecimiento o planta de tratamiento hasta las personas que la consumen. Figure 26 Salida del agua potable de planta de tratamiento En esta era de poblaciones en aumento, mayores demandas de agua y reducción de recursos, estos sistemas son más cruciales que nunca antes. La distribución de agua requiere infraestructura, esta infraestructura puede variar desde complejos sistemas de tuberías hasta los más sencillos contenedores de agua. Toda infraestructura, desde la más sencilla hasta la más compleja, tiene costos relacionados. Además, el agua en cualquier sistema de distribución puede contaminarse si no se protegen y monitorean adecuadamente las fuentes, si no se operan debidamente las plantas de tratamiento o si no se brinda mantenimiento a la infraestructura. No obstante que éstos comparten la misma función básica, los sistemas de distribución varían sustancialmente entre las diferentes culturas, desde un estrato económico a otro, y entre grandes ciudades y humildes villas. Red de distribución 1. Servicio domiciliario Luego de haber pasado todos los procesos en la planta de tratamiento para potabilizar el agua, esta llega por medio de reservorios, bombas y tuberías que la suministran directamente a las viviendas a presión positiva, constante y continua. Este tipo de sistema son particularmente desarrollos en áreas urbanas.
  • 19. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 18 Este sistema de distribución recolecta el agua directamente de una fuente de abastecimiento superficial o de agua subterránea o desde una instalación de tratamiento de agua. El agua se bombea entonces directamente hasta las viviendas de los consumidores. Figure 27 Distribución del agua de una planta de tratamiento a la ciudad Los modernos sistemas extensivos de distribución de agua ofrecen gran conveniencia para el consumidor. Sin embargo, estos sistemas tienen un alto costo de construcción y de mantenimiento ya que requieren bastante infraestructura para entregar el agua directamente en las viviendas. Estos costos son parte del costo del suministro de agua que se cobra al consumidor. Figure 28 Tuberías de distribución del agua potable
  • 20. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 19 Muchos sistemas existentes de abastecimiento de agua por tubería no suministran servicio constante. El servicio intermitente en tales sistemas puede ser causado por una diversidad de factores. La infraestructura anticuada o dañada, incluida las tuberías con fugas, puede representar un costo elevado de mantenimiento y puede ser incapaz de producir un abastecimiento constante. En otras áreas, los que en una época fueron sistemas de abastecimiento constante han sido interrumpidos por guerras, cambios gubernamentales, o escasez estacional que obligan al racionamiento. Además, la energía eléctrica para accionar las bombas quizá no esté disponible las 24 horas del día. Figure 29 Trabajos de mantenimiento en tuberías de agua potable Los fallos de la infraestructura no solamente causan intermitencia en el servicio de abastecimiento de agua, sino además, causan la degradación severa de la calidad del agua. Cuando falla infraestructura, el agua en tales sistemas queda sujeta a la re contaminación. Esto puede provocar enfermedades diarreicas debidas a microorganismos. 2. Camiones cisterna Los camiones cisterna para el suministro de agua son sistemas de distribución por medio de los cuales los gobiernos y empresarios privados transportan agua hasta una ubicación comunitaria central o directamente hasta una vivienda. El agua se bombea hacia recipientes manuales o directamente hacia cisternas o tanques de almacenamiento en viviendas. Este tipo de sistema puede ser una solución permanente en comunidades donde no exista otra infraestructura de distribución.
  • 21. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 20 Figure 30 Tanqueros repartiendo agua potable Los camiones cisterna pueden usarse además en áreas con servicio intermitente, aquéllas en las cuales la infraestructura existente está dañada y suministra solamente servicio esporádico y/o agua contaminada, también pueden suministrar agua a las comunidades que han visto interrumpido el abastecimiento de sus fuentes usuales debido a guerra o desastres naturales. Éstos se pueden utilizar además para atender a los desplazados o refugiados que han sido forzados por eventos a reunirse en otros lugares con poca o ninguna infraestructura existente. Figure 31 A falta de agua, tanqueros abastecen a los ciudadanos
  • 22. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 21 En áreas áridas y en aquellas que carecen de otra infraestructura permanente para recursos hídricos, los camiones cisterna pueden ser parte del plan municipal de abastecimiento de agua. En estos casos, éstos pueden ser auspiciados por los gobiernos locales y pueden evitar a sus usuarios cargas innecesarias. En otras áreas, el abastecimiento de agua por medio de camiones cisterna es una empresa para emprendedores. Las personas que viven fuera del alcance de la infraestructura de abastecimiento de agua, como aquéllas en barrios pobres urbanos de rápido crecimiento o en regiones rurales remotas, quizá se vean forzadas a pagar a contratistas privados para el abastecimiento en camión cisterna de sus necesidades de agua diarias. 3. Transporte individual de agua En los sistemas más sencillos, las personas simplemente caminan hasta una fuente y transportan el agua hasta sus hogares. Este antiguo sistema de distribución es común encontrarlo todavía en el mundo en vías de desarrollo porque es gratuito y no necesita infraestructura. Figure 32 Mujeres recogiendo agua de rio Estos sistemas tienen mayor impacto en las personas, casi siempre en las mujeres, a cargo de transportar el agua. El suministro de agua en esta manera es físicamente exigente puede tomar hasta varias horas cada día.
  • 23. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 22 En promedio una mujer o niña en una nación en vías de desarrollo camina seis kilómetros al día para obtener agua. Un recipiente típico de 20 litros de capacidad para transportar agua pesa unos 20 kilogramos el equivalente del peso permisible para una maleta en el aeropuerto. La carga de dicho peso, comúnmente acarreado en la cabeza, en la espalda o en la cadera, a menudo tiene severas implicaciones de salud. 4. Pozos En áreas rurales, muchas personas obtienen agua cavando o perforando pozos entubados para bombear agua subterránea a la superficie. Figure 33 Pozo de agua Después de bombear el agua o llevarla de alguna manera hasta la fuente de abastecimiento central, los miembros de la comunidad deben recolectarla ellos mismos y transportarla hasta sus viviendas. En algunos casos, ellos deben dar tratamiento adicional al agua en sus viviendas. Algunos pozos comunitarios excavados o perforados cuentan con la subvención y tecnología de excavación/perforación del gobierno o de organizaciones no gubernamentales. Otros son construidos y financiados por las comunidades locales. Estos sistemas son frecuentes en comunidades que carecen de la infraestructura para el servicio a domicilio, principalmente en el mundo en vías de desarrollo. Éstos se encuentran en barrios pobres urbanos y en regiones rurales remotas. De varias formas el agua llega a las viviendas para ser consumida, la manera más factible y salubre es la primera, pero no todos tienen acceso a ella ya que depende mucho del lugar y la cultura donde se encuentra.
  • 24. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 23 Caso de Guayaquil
  • 25. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 24 Captación, tratamiento y distribución del agua en la ciudad de Guayaquil Los sistemas de agua potable y saneamiento son parte esencial de la infraestructura básica que permite proveer las condiciones mínimas de calidad de vida, salud pública y protección del ambiente a que tiene derecho todo individuo. En 1995, ECAPAG inició un proceso de modernización y mejora lo que condujo a la concesión. Recibió asistencia técnica y financiamiento del BID en la que incluyó la preparación de la concesión de los servicios de agua potable y alcantarillado. El objetivo principal de la concesión es mejorar las condiciones de prestación de los servicios de agua, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial dentro de la ciudad de Guayaquil. En la ciudad de Guayaquil, existe una empresa encargada de abastecer a la ciudad de agua potable, conocida como Interagua. Esta es una empresa privada de capital extranjero que pertenece a la Multinacional Internacional Water Services con sede en Inglaterra, Interagua tiene el compromiso de invertir en los servicios de agua potable y alcantarillado de la Ciudad de Guayaquil. Opera en todos los ciclos de proceso del agua; químicos e hidráulicos para su potabilización, haciéndola apta para el consumo de todos. Este proceso se lo realiza gracias a las instalaciones de bombeo y tratamiento mediante los siguientes pasos: • Captación y bombeo del agua cruda. • Potabilización. • Control de calidad en laboratorios. • Operación de Acueductos y Reservorios. • Distribución y mantenimiento de redes y conexiones.
  • 26. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 25 Captación Los guayaquileños consumen el agua que tomada del río Daule, pero esta es producto de un proceso de potabilización. Figure 34 Planta la Toma/ Rio Daule Figure 35 Captación del agua del Rio Daule Como el agua que aporta el rio Daule es un agua superficial, en ella se encuentran cualquier variedad de objetos además de una amplia gama de organismos no perceptibles a simple vista, esta pasa por una reja para ser captada. En condiciones normales, estos organismos permiten el desarrollo de los ciclos biológicos y químicos en el cuerpo de agua y no son necesariamente
  • 27. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 26 nocivos para la salud o para el tratamiento del agua. Los organismos propios de las aguas superficiales están en permanente actividad y ninguno vive aislado. Su existencia depende del medio que los rodea. Se entiende por medio tanto el ambiente físico como los organismos con los cuales se convive. Todos forman parte de un ecosistema. Figure 36 Tipos de algas En las aguas superficiales existe una diversidad de algas: flotantes, epifitas, litorales y bentónicas. Su reproducción guarda estrecha relación con la naturaleza de los distintos hábitats, caracterizados a su vez por diferentes factores ecológicos como la luz, la temperatura, los nutrientes como los nitratos y los fosfatos, el oxígeno, el anhídrido carbónico y las sales minerales. El incremento anormal de las algas se produce por el exceso de nutrientes y cambios en la temperatura. Este fenómeno se conoce como eutrofización y tiene como consecuencia múltiples dificultades en el tratamiento y la desinfección del agua por la producción de Triahalometanos y otras sustancias químicas que alteran el sabor y el olor del agua. Cuando las algas traspasan ciertos valores por unidad de volumen/valores que dependen de la especie de alga predominante, la temperatura del agua, el tipo de tratamiento, etcétera, causan problemas. Estos problemas son los siguientes: Figure 37 Rio Daule
  • 28. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 27 1. Sabor y olor Se ha detectado que algunas algas producen olor a pescado, tierra y pasto, entre otros. 2. Color La abundancia de las algas clorófitos produce un color verde en el agua; otras, como la Oscilatoria rubens, originan un color rojo. Las cianobacterias presentan un color verdoso por lo que se denominan algas verdes-azules. 3. Toxicidad Algunos tipos de algas azul-verdes, actualmente denominadas cianobacterias, causan disturbios gastrointestinales en los seres humanos. 4. Corrosión Algas como la Oscilatoria pueden producir corrosión en las piezas de concreto armado y en los tubos de acero expuestos a la luz. Algunas veces el agua influye en la modificación química del medio. Figure 38 Contaminación del Rio Daule 5. Obstrucción de filtros Pueden pasar organismos al filtro y colmatarlo. Las diatomeas constituyen el grupo de algas que causa mayores problemas por poseer cubiertas de sílice que no se destruyen después de su muerte. 6. Dificultad en la decantación química
  • 29. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 28 Existen algunos tipos de Cianobacterias que al envejecer, forman bolas de aire en su citoplasma. Los fóculos de hidrógeno de aluminio aglutinan estas algas sin decantar y causan problemas. 7. Alteración del pH Esta alteración se produce debido al consumo de CO2 con precipitación de CaCO3, lo que aumenta el pH. El control de la densidad de algas en las fuentes de agua destinadas al abastecimiento debe efectuarse en forma preventiva. Se debe limitar el ingreso de nitrato y de fosfatos a la fuente. Figure 39 Lechugines y otros componentes contaminando el Rio Daule Teniendo en cuenta todos los problemas que se pueden hallar en el Rio Daule adicionando a esto, los problemas que dependen de la intensidad del invierno como las fuertes lluvias que causan que los niveles de turbiedad aumenten; el proceso de captación se realiza en la planta de potabilización La Toma, ubicada en el km 26,5 de la vía a Daule, esta se encuentra construida a 70 metros sobre el nivel del río. Aquí se efectúan el proceso de potabilización, donde el agua recogida pierde la suciedad (Lechugines y desechos) con la que ingresa. Figure 40 Planta La Toma
  • 30. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 29 Tratamiento El proceso inicia una vez que el agua del Rio Daule es captada e impulsada por grupos de bombeo hasta las cámaras de admisión que está integrado por tres pantas de potabilización. Dentro de los perímetros de la planta, el líquido es distribuido en más de 60 piscinas, donde se le agregan químicos para eliminar cualquier microorganismo que pueda causar daños en la salud de los habitantes guayaquileños. Figure 41Tratamiento del agua para potabilizarla Procesos de tratamiento 1. Proceso de coagulación Es el proceso unitario mediante el cual se neutralizar la carga de las partículas pequeñas (suspendidas y coloidales) evitando la repulsión entre ellas y permitir su aglomeración en partículas grandes que sedimenten rápidamente. El coagulante utilizado para lograr este objetivo es el sulfato de aluminio en estado líquido. Figure 42 Proceso de coagulación con sulfato de aluminio
  • 31. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 30 2. Proceso de pre-cloración Este proceso se lo realiza con el objetivo de mejorar la coagulación y de reducir olores, cantidad de algas y las cargas bacterianas en los filtros, además de mantener residual de cloro en las instalaciones. Figure 43 Proceso de coagulación/ proceso de pre-coloración Junto al proceso de coagulación, va el proceso de pre-cloración, esto es en el momento que el agua es captada. 3. Proceso de floculación Es el proceso que tiene por objeto reunir (aglomerar) a las partículas desestabilizadas en la coagulación, para formar aglomeraciones (flóculos) de mayor peso y tamaño que sedimenten con mayor rapidez. Figure 44 Procesos de floculación
  • 32. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 31 4. Proceso de decantación Es el proceso de remoción o separación por efecto de la gravedad, de los sólidos o partículas que se hallan en suspensión en el agua y que tienen mayor peso específico que el agua. Figure 45 Proceso de decantación 5. Proceso de filtración En el proceso de filtración su función es la de separar las partículas y microorganismos que no han quedado retenidos en los procesos de coagulación y sedimentación. Para el efecto se utilizan unidades con manto filtrante de arena y antracita. Figure 46 Proceso de filtración
  • 33. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 32 6. Proceso de desinfección En este proceso se realiza la Post-Cloración donde el agua filtrada es pasada a una cisterna central donde será clorificada para asegurar la desinfección y mantener un residual de cloro que garantice su inocuidad durante y después de la llegada a los reservorios en la ciudad. 7. Proceso de clarificación Este es el último proceso en la Potabilización del agua y consiste en la corrección del Valor del PH del agua tratada para se enmarque dentro de los requisitos de las Normas para agua potable esto es entre 6.5 – 8.5. La remoción de material suspendido del agua, o su clarificación, es probablemente el proceso que sigue en importancia a la desinfección. Figure 47 Proceso de clarificación Cientos de toneladas de sulfato de aluminio y polímeros se usan hasta que el agua quede lista para iniciar el recorrido de 25 kilómetros hacia el sector urbano, a su usuario final. Básicamente el agua que se suministra debe cumplir con las dos condiciones siguientes. No ser peligrosa para la salud o la vida de los consumidores. El sistema debe ser operado a un costo razonable. Un requisito representa el nivel máximo (concentración o cantidad) de un componente, que garantiza que el agua será agradable a los sentidos y no causará un riesgo importante para la salud del consumidor. La calidad de agua definida en la norma INEN 1108 es la adecuada para el consumo humano y para todo uso doméstico habitual, incluida la higiene personal. Sin embargo, se puede necesitar agua de mejor calidad para propósitos especiales.
  • 34. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 33 Distribución Una vez que el agua pasa por todos los procesos de tratamientos anteriores el líquido es conducido hacia la red de distribución por medio de 4 acueductos. Los acueductos sirven como medio de distribución, a diferencia del acueducto de 2000 mm el cual conduce el agua directamente al reservorio Tres Cerritos que Opera de sur a norte de la ciudad. Se encuentra integrado con el sistema de conducción proveniente de La Toma, y es alimentado en su mayoría por gravedad, sin embargo existen zonas donde la provisión se realiza empleando sistemas de rebombeo hacia tanques elevados locales. Sistema de distribución 1. Redes convencionales Se dividen en 4 zonas que son: Noroeste, Noreste, Centro y Sur. Debido a las condiciones de deterioro de las redes recibidas en la actualidad el sistema está en mantenimiento en las zonas Centro y Sur. Figure 48 Planta la Toma
  • 35. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 34 2. Bocatomas Destinadas a provisionar carros cisterna. Las obligaciones de Interagua en relación a la operación de las bocatomas se centran en asegurar la provisión con la continuidad y calidad debidas, además de vigilar el cumplimiento de los horarios de servicio fijados a los concesionarios. El volumen total de agua provista por Interagua a los concesionarios de bocatomas es de aproximadamente 200.000 m3/mes. Estos tanqueros cobran $ 0,70 por recipiente de 200 litros. Figure 49 Tanquero repartiendo agua 3. Sistema de piletas Existen 153 piletas registradas en el sistema comercial de Interagua. Cada una de ellas es administrada por un habitante de la comunidad. La distribución desde la pileta a cada una de las viviendas vecinas se realiza habitualmente con mangueras las que se desplazan conforme al orden acordado por la propia comunidad. El volumen de agua potable que Interagua distribuye mensualmente a las piletas es de aproximadamente 100 000 m3 al mes.
  • 36. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 35 La mayoría de estos sistemas cuenta con un medidor que registra los volúmenes provistos y en la mayoría de los sectores provistos mediante piletas tienen servicio continuo de 24 horas, sin embargo con frecuencia se presentan fugas en las mangueras usadas por el piletero para la distribución domiciliaria. Figure 50 Moradora usa sistema de pileta para abastecerse de agua Red de distribución Esta sección describe en forma general la red del sistema de distribución de Agua Potable en la ciudad de Guayaquil. Esto comprende los flujos desde los acueductos principales hasta las diferentes parroquias y ciudadelas de la ciudad. La red de distribución. El sistema de distribución está compuesto por cuatro sectores principales que abarcan el área urbana de la ciudad de Guayaquil, sin embargo, no existe una división física bien definida por lo que estos sectores se refieren principalmente a zonas geográficas de la ciudad y no a zonas de presión sectorizadas o abastecidas por centros de almacenamiento exclusivos. 1. Zona Nor-Este Esta zona esta abastecida principalmente por el acueducto de 1.500 desde Tres Cerritos y por el acueducto de 1.800 que llega de La Toma. . En esta zona no se presentan problemas de presión baja.
  • 37. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 36 2. Zona Centro Abastecida principalmente desde los reservorios de Tres Cerritos, Oeste y Santa Ana, es la zona más antigua de la ciudad y en donde se encuentran las tuberías de mayor antigüedad. 3. Zona Sur-Este Zona presenta un problema de continuidad en el servicio. Es abastecida principalmente por la tubería de 1.500 que proviene de Tres Cerritos y por otras tuberías que conectan esta zona con la Zona Centro. En esta zona también se presenta un volumen significativo de pérdidas físicas a pesar de que la mayoría de la red es relativamente nueva. Las pérdidas se presentan principalmente en los collarines metálicos que fueron instalados en la red de PVC. 4. Zona Nor-Oeste Esta zona es abastecida principalmente por salidas radiales Debido a la topografía en esta zona se ubican seis estaciones de rebombeo que abastecen a pequeñas áreas elevadas. Las presiones por lo general son aceptables. Almacenamiento del agua Los principales reservorios existentes en el Sistema de Agua Potable de Guayaquil son de forma rectangular y de hormigón armado, se constituyen de centros de almacenamiento de aguas arriba y son alimentados a partir de las principales líneas de conducción de agua potable del sistema desde La Toma o a partir de líneas secundarias de conducción que conectan los tanques reservorios. Los centros de almacenamiento son tres y se componen de tanques sobre la superficie, ubicados en sitios cuyos niveles topográficos altos permiten el abastecimiento de las redes de distribución por gravedad en la gran mayoría de las áreas de la ciudad. Existen otros reservorios de pequeña capacidad y área de influencia destinados para el abastecimiento de urbanizaciones o ciudadelas particulares.
  • 38. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 37 Conclusión Es una tarea muy importante la distribución del agua potable a toda una ciudad. En la investigación se compara los procesos de captación, tratamiento y distribución del agua de una ciudad con la de nuestra ciudad Guayaquil, y podemos apreciar que la fuente de donde nos abastecemos de agua potable es un rio de desechos, que nosotros echamos, y talvez antes ni siquiera sabíamos pero ahora nos damos cuenta de la gravedad del asunto. Tomamos agua, cocinamos con el agua que sale del Rio Daule, a pesar de ser tratada, eso no quiere decir que sea totalmente apta para el consumo humano, y en mi opinión no lo es. Es por esa razón que se necesita la ayuda tanto de ingenieros como arquitectos, para que proporcionen soluciones apropiadas y alternativas sustentables para el manejo de potabilización del agua. En el caso de la fuente y de la tubería de abastecimiento, estas deben ser hechas con el fin de cumplir las necesidades de la ciudad en un periodo máximo de 50años, sin ser obstruidas o contaminadas por cualquier tipo de materia. Puede que en nuestra ciudad no se estén cumpliendo todas las normas respecto al abastecimiento del agua potable, pero de igual manera nuestro trabajo como futuros arquitectos es de crear elementos arquitectónicos y cualquier tipo de construcción de forma sostenible, sabiendo que esto a la larga ayudara también a nuestra futura generación. El conocimiento que hemos adquirido a lo largo de esta investigación, nos sirve como base de futuras creaciones, que realizaremos con el fin de mejorar y cambiar nuestra ciudad. Y a la vez nos ayuda a crear conciencia de que nos debemos esforzar y debemos aprender, para ser excelentes profesionales.
  • 39. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 38 Ejercicio práctico Instalación de las nuevas redes de agua potable en la renegación urbana de Guayaquil. Figure 51 Tuberías a usar para cambiar las viejas Figure 52 Tuberías de agua potable
  • 40. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 39 Figure 53 Instalando tuberías de agua potable Figure 54 Instalando tuberías de agua potable
  • 41. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 40 Figure 55 Instalando tuberías de agua potable Figure 56 Colocando tuberías de agua potable
  • 42. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 41 Figure 57 Colocando tuberías de agua potable Figure 58 Reparando tuberías
  • 43. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 42 Figure 59 tubería a usar para agua potable Figure 60 Echando tierra para tapar la tubería
  • 44. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 43 Análisis Crítico Se puede apreciar como son las tuberías antes de ser cambiadas, y a la vez donde son colocadas, además de los trabajadores al momento de instalar las tuberías algunos usan equipo apropiado, otros no, lo cual por norma debería ser usar todos. En mi opinión debería de haber más control en la forma como se las deja, ya que será por esa tubería donde pase el agua potable, y no está bien que se las deje al medio ambiente sin ninguna protección, por medidas de salud se debería de tener más cuidado en cómo y dónde se las coloca antes de ser usadas. Además se debe tomar en cuenta la forma en como las colocan, algunas se encontraban cerca de las aguas residuales, donde en caso de haber algún movimiento sísmico podría ocasionar fugas de agua tanto agua potable como las grises, la cual afectaría a todos los ciudadanos.
  • 45. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 44 Antiguas redes de agua potable siendo cambiadas Figure 61 Sacando tuberías de agua Figure 62 Tratando se sacar tuberías
  • 46. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 45 Figure 63 Distribución de las tuberías de agua potable Figure 64 Tubería dañada
  • 47. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 46 Figure 65 Tratando de sacar la tubería Figure 66 Tratando de sacar tubería para remplazarla
  • 48. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 47 Figure 67 Hueco en una tubería
  • 49. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 48 Figure 68 Fuga de agua Figure 69 Sacando viejas tuberías
  • 50. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 49 Figure 70 Se observa como la tubería ha sido instalada sin ninguna protección a su alrededor Análisis critico Algunas de las tuberías, al momento de cambiarlas se encontraban dañadas, otras se dañaron en el proceso de cambio por las tuberías nuevas. De igual manera las viejas tuberías eran colocadas alrededor de las nuevas, por higiene debería prohibirse. En mi opinión se debería tener más en cuenta el proceso que realizan los trabajadores, ya que por hacer apurados pueden perforar o hacer daños a otras tuberías las cuales se encontraban en buena forma e incluso podrían colocar mal las nuevas tuberías (véase figura 70).
  • 51. BETANCOURT GLORIA Instalaciones Sanitarias, paralelo A 50 Referencias Brière, François. (2005). Distribución de agua potable y colecta de desagües y de agua de lluvia. Canadá: Ecole Polytechnique de Montreal. Corbitt, Robert. (2 Ed.).(2003). Manual de referencia de la ingeniería medioambiental. España: McGraw-Hill/ Interamericana. Inserny, V., Aboul, A., Cañas, J., & Custodio, (2013). Diseño de un sistema de supervisión centralizado para las plantas de tratamiento de agua de la. Ciudad Guayana. Universidad Ciencia y Tecnología, 12(46). Recuperado de http://201.248.68.101/postgrado/uct/revista/index.php/uct/article/view/227/185 Mays, Larry. (1 Ed.).(2002) Manual de sistemas de distribución de agua. España: McGraw-Hill/ Interamericana. Guzmán, Oswaldo (2009) Análisis de las Normas Ohsas en lo Pertinente a Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, en la Producción de Agua Potable. Interagua c. Ltda. Tesis de grado previo a la obtención del título de ingeniero industrial Recuperado de http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/4419/1/3736..GUZMAN%20MOREIRA%20VICEN TE.pdf