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ÌNDICE
OBJETIVO GENERAL............................................................................................................ 5
OBJETIVOS ESPECIFICOS...................................................................................................5
RESIDUOS SÓLIDOS............................................................................................................. 6
1.- DEFINICIÓN ..................................................................................................................... 6
1.1.-CLASIFICACION DE RECIDUOS SOLIDOS............................................................. 6
1.1.1.-RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS:..................................................................... 6
1.1.2.-RESIDUOS SÓLIDOS INERTES:........................................................................... 6
1.1.3.-RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS:.................................................................... 7
1.2.-TAMBIEN SE CLASIFICAN....................................................................................... 7
1.2.1.-RESIDUOS DOMICILIARIOS.-.............................................................................. 7
1.2.2.-RESIDUOS COMERCIALES.-................................................................................ 7
1.2.3.-RESIDUOS DE LIMPIEZA DE ESPACIO PÚBLICO.-........................................... 7
1.3.-CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. .............................................. 9
1.3.1.-LA ÉPOCA DE PRODUCCIÓN DE RESIDUOS:................................................................ 9
1.3.2EL NIVEL SOCIAL DE LA POBLACIÓN.- .......................................................................... 9
1.3.3.-LOS HÁBITOS DE CONSUMO DE LA POBLACIÓN.-....................................................... 9
1.4.-CLASIFICACION POR SUS PROPIEDADES. ......................................................................... 9
1.4.1.-COMUNES:............................................................................................................ 9
1.4.2.-PELIGROSOS:.......................................................................................................10
1.5.-LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALESDE LOS RESIDUOS SOLIDOS UTILIZADOS (RSU) PARA
TOMAR DECISIONES SOBRE EL SISTEMA DE TRATAMIENTO...................................................10
1.5.1.-DENSIDAD: .............................................................................................................10
1.5.2.-HUMEDAD:.............................................................................................................11
1.6.-CICLO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS......................................................................11
1.6.1-ETAPAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.-...................................................... 11
1.7.-GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PERÚ...................................................12
1.8.- ¿CÓMO DEFINEYCLASIFICA LA LEGISLACIÓNNACIONAL LOS RESIDUOS
LEGISLACIÓN NACIONAL LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS?..................14
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1.9.- ¿CÓMO SE CLASIFICA A UN "RESIDUO SÓLIDO" EN EL PAÍS?...................14
1.9.1.- LA CLASICACIÓN DE RESIDUO PELIGROSO: .................................................15
1.9.2.- CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS.:........................................15
1.9.3.-.-¿QUIÉNES PUEDEN REALIZAR UN TRATAMIENTODE LOS RESIDUOS
PELIGROSOS? ...............................................................................................................16
1.10.-TRATAMIENTOS FÍSICOS MÁS COMUNES DE RESIDUOS SÓLIDOS..............17
1.11.-TRATAMIENTOS QUÍMICOS APLICADOS EN EL PERÚ PARALOS RESIDUOS
SÓLIDOS. ..........................................................................................................................18
1.12.- RESIDUOS SOLIDOS EN AREQUIPA....................................................................22
1.12.1.-MANEJO DE LOS RESIDOS SÓLIDOS..............................................................22
2.-DEFINICIÓN.................................................................................................................... 26
2.1. - CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES ...........................................26
2.2.-CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:..............................................................................27
2.2.1. - SÓLIDOS TOTALES:...........................................................................................28
2.2.3. – TEMPERATURA:................................................................................................28
2.2.4. – DENSIDAD:........................................................................................................28
2.2.5. – COLOR:...............................................................................................................29
2.2.6. – TURBIEDAD:......................................................................................................29
2.3. – CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS...........................................................................29
2.3.1 MATERIA ORGÁNICA:..........................................................................................29
2.3.2. – MEDIDA DEL COMPUESTO ORGÁNICO:........................................................30
2.3.3. – MATERIA INORGÁNICA:..................................................................................30
2.3.4. – GASES:...............................................................................................................30
2.4.- CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS........................................................................30
2.4.1 PRINCIPALES GRUPOS DE MICOORGANISMOS PRESENTES TANTO EN
AGUAS RESIDUALES COMO SUPERFICIALES...........................................................31
2.4.2.- ORGANISMOS PATÓGENOS: .............................................................................31
2.4.3 ORGANISMOS INDICADORES:............................................................................32
2.5.-TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.............................................................33
2.5.1-PASOS DE TRATAMIENTO:.....................................................................................33
2.5.2.- SISTEMAS DE TRATAMIENTO BIOLÓGICO:....................................................33
2.5.3.- ESTANQUES DE LODOS ACTIVOS:...................................................................33
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2.5.4.-TRATAMIENTO ANAEROBIO: ............................................................................34
2.6.- AGUAS RESIDUALES EN EL PERU........................................................................34
2.6.1.-AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES...............................................................34
2.6.2.-AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS..................................................................34
2.6.3.-AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES ................................................................34
2.7.-PROBLEMAS ASOCIADOS A AGUAS RESIDUALES EN EL PERÚ.......................35
2.7.2.-ENTIDADESVINCULADAS A LA FISCALIZACION AMBIENTAL DE LAS
AGUAS RESIDUALES MINUCIPALES..........................................................................36
2.8.-CIFRAS DE AGUAS RESIDUALES EN EL PERU ....................................................38
2.8.1.-AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA (AREQUIPA)............................................39
2.8.2.-REGISTRO PARA LA DISPOCISION DE AGUAS RESIDUALES.........................39
2.8.3.-CLASIFICACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA .................................................39
2.8.4.-VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS. .....................................40
2.8.5.-REUSOS DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS..................................................41
2.8.6.-AUTORIZACIONES DE REUSO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS ............41
2.8.7.-PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO PARA AUTORIZACIONES DE
REUSO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS............................................................41
2.8.10.-FUENTES DE CONTAMINACION PUNTUALES IDENTIFICADAS .................43
2.8.11.- LA AUTORIDAD NACIONAL EL AGUA INDENTIFICO 39 FUENTES DE
CONTAMINACION EN AREQUIPA...............................................................................46
BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................................... 49
ANEXOS…………………………………………………………………………………………………………………………………..47
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INTRODUCCIÒN
Hoy en día la contaminación ha aumentado de una manera considerable en todo el mundo.
Cotidianamente ya sea en nuestra casa, trabajo y, en general, en todos sitios, encontramos residuos
sólidos y aguas residuales. Cuando desechamos las etiquetas de alimentos, cuando desechamos
comida, o cuando fabricamos materia prima esta dejara siempre un residuo sólido.
Por eso, es importante que sepamos cómo disponer adecuadamente de los residuos sólidos y así
evitar contaminación, expansión de elementos en desuso y su clasificación de los mismos, ya que
según la clasificación podría darse un mejor uso a los residuos sólidos como por ejemplo las
prácticas de reciclaje, para ello dispondremos de gran información sobre este tema en el presente
trabajo.
En el primer capítulo se hablara sobre los residuos sólidos, su clasificación, características los
hábitos que tenemos, la gestión de los residuos sólidos en el Perú y en Arequipa
En el segundo capítulo se tratara sobre las aguas residuales, como se clasifican, cuáles son sus
características,pasos de tratamiento y el sistema de tratamiento, también se hablara sobres las aguas
residuales en el Perú y Arequipa , las entidades vinculadas a la gestión de aguas residuales y cifras.
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OBJETIVO GENERAL
 Proporcionar la información y los conocimientos óptimos en la población, para que
adquieran conciencia de los problemas del medio ambiente, creando en ella
predisposición, motivación, sentido de responsabilidad y compromiso para trabajar
individual y colectivamente en el manejo de residuos sólidos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Promover una clara conciencia sobre el manejo adecuado de la higiene y preservación del
medio ambiente para prevenir las enfermedades y lograr un bienestar de salud y
una calidad de vida saludable.
 Generar información cualitativa de los residuos sólidos, así como conocer la naturaleza de
los residuos sólidos generados por las actividades del hombre, así como crear una fuente de
información que sirva de base para planificar y proyectar sistemas de gestión de RS.
 Determinar la calidad del residuo sólido, dimensionar equipos de contención de los mismos
para implementar y operar sistemas de tratamiento y disposición final.
 Tener un manejo efectivo y responsable de los residuos generados, de tal manera de no
causar daño a la salud y proteger la calidad ambiental, capacitar y sensibilizar para mejor el
manejo de residuos sólidos.
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RESIDUOS SÓLIDOS
1.- DEFINICIÓN
Los residuos sólidos son los restos de actividades humanas, considerados por sus generadores como
inútiles, indeseables o desechables, pero que pueden tener utilidad para otros fines. En sí, es la
basura que genera una persona. Los residuos sólidos tiene varias fuentes de generación tales como:
hogares, mercados, centros educativos, comercios, fábricas, vías públicas, restaurantes, hospitales,
entre otros.
1.1.-CLASIFICACIÒN DE RECIDUOS SÒLIDOS
Los residuos han sido clasificados de diversas formas. Según su estado físico éstos pueden ser:
sólidos, líquidos, gaseosos o pastosos. Si bien, desde el punto de vista de su estructura química,
el origen y el destino final potencial de los residuos éstos se pueden clasificar en (Hontoria
García y Zamorano Toro, 2000)
1.1.1.-RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS:
Son aquellos que en algún momento formaron parte de un ser vivo o derivan de los procesos
de transformación de los combustibles fósiles.
Ejemplos:
- Cuerpos en descomposición, hollín resultado de la combustión de hidrocarburos, residuos
sólidos domésticos que producen las ciudades.
1.1.2.-RESIDUOS SÓLIDOS INERTES:
Son no biodegradables e incombustibles. Proceden normalmente de la extracción,
procesamiento o utilización de los recursos minerales, como los de la construcción,
demolición, etc.
Ejemplos:
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Materiales de construcción sobrantes, ladrillos, estructuras metálicas, cemento, o insumos
generales de la construcción.
1.1.3.-RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS:
Son residuos orgánicos o inertes que por sus características físicas, químicas o biológicas no
pueden ser acoplados a procesos de recuperación o transformación convencionales.
Ejemplo:
Residuos hospitalarios, empresas dedicadas al proceso químico, curtiembres, etc.
1.2.-TAMBIEN SE CLASIFICAN
1.2.1.-RESIDUOS DOMICILIARIOS.-
Son aquellos que se utilizan en la vida diaria: Ejemplo: Cáscaras, papeles, plásticos, etc.
1.2.2.-RESIDUOS COMERCIALES.-
Son aquellos que se utilizan en los centros comerciales, bodegas etc. Ejemplo: Plásticos,
polímeros, desechos telares, desechos orgánicos de comida rápida.
1.2.3.-RESIDUOS DE LIMPIEZA DE ESPACIO PÚBLICO.-
Son aquellos residuos que se encuentran en la vía pública.
Residuos sólidos del ámbito no municipal:
 Residuos de establecimiento de atención de salud.
Los residuos hospitalarios pueden producir contaminación y enfermedades si
no se los maneja adecuadamente. Los residuos infecciosos, especialmente
los cortopunzantes, presentan un riesgo para quienes puedan entrar en
contacto con ellos. De acuerdo con las estimaciones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el 40% de los casos de hepatitis y el 12% de los
casos de VIH en el mundo se deben a la exposición en el ámbito de trabajo.
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Los hospitales también generan residuos químicos, farmacéuticos y
radioactivos, todos ellos en pequeñas cantidades, que requieren un manejo
especial. Por otra parte, en los hospitales también se generan grandes
cantidades de residuos comunes como envases, papel, comida, etc., que
pueden llegar a representar alrededor del 80% de la corriente de residuos. Un
hospital de gran tamaño puede producir hasta una tonelada de residuos por
día. En muchos hospitales de países en desarrollo, todos estos residuos se
mezclan y queman en incineradores de baja tecnología y alto grado de
contaminación, o bien a cielo abierto sin ningún tipo de control. Hoy en día
se sabe que la incineración de residuos hospitalarios genera grandes
cantidades de dioxinas, mercurio y otras sustancias contaminantes.
 Residuo industrial.
La industria genera una gran cantidad de residuos muchos de los cuales
son recuperables. El problema está en que las técnicas para aprovechar los
residuos y hacerlos útiles son caras y en muchas ocasiones no compensa
económicamente hacerlo. De todas formas, está aumentando la proporción
de residuos que valorizan para usos posteriores.
Ejemplo de sustancias: As, Cd, Be, Pb, Se, Te, Hg, Sb y sus compuestos.
Compuesto de cobre soluble. Biocidas y compuesto Fito farmacéuticos,
Polvo y fibras, Carbonilos de metales, Ácidos y bases usados en tratamiento
de metales, etc.
 Residuo de actividades de construcción.
Son esencialmente generadas por las constructoras. Ejemplo: fierro,
cemento en sustancias primarias polvos y derivados.
 Residuos agropecuarios.
Tradicionalmente, los residuos ganaderos han venido utilizándose como
fertilizante agrícola, debido a su alto contenido en materia orgánica y
nutrieres minerales. Sin embargo, al aumento en la aparición de
explotaciones ganaderas de tipo intensivo, ha supuesto una producción de
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residuos orgánicos que ya no puede ser gestionada siguiendo las prácticas
tradicionales, fundamentalmente por dos motivos:
Su producción en grandes explotaciones, que dificulta la distribución para
usos agrícolas.
El riesgo de una aplicación inadecuada, con los efectos medioambientales
y sanitarios consiguientes. Ejemplo: los fosfatos y nitratos.
 Residuos de actividades especiales.
1.3.-CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.
El conocimiento de la composición de los residuos tiene gran importancia a la hora de tomar
decisiones para la elección del sistema de tratamiento. La composición de los RSU es
enormemente variable y en ella influyen una serie de factores muy diversos. Se puede decir que
la composición de los RSU es consecuencia de:
1.3.1.-LA ÉPOCA DE PRODUCCIÓN DE RESIDUOS:
El clima y las estaciones influyen en la composición de los residuos.
1.3.2EL NIVEL SOCIAL DE LA POBLACIÓN.-
Ya que mayormente los residuos sólidos dependen del tipo y cantidad de población.
1.3.3.-LOS HÁBITOS DE CONSUMO DE LA POBLACIÓN.-
Esto depende de las características que tienen ciertos grupos colectivos, su ubicación
geográfica, su desarrollo etc...
1.4.-CLASIFICACION POR SUS PROPIEDADES.
1.4.1.-COMUNES:
Están directamente relacionados con las Fuentes productoras y pueden ser agrupados para
facilitar la evaluación de su composición y permitir el análisis de sus constituyentes con:
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 Restos de comida (materia orgánica).
 Residuos comunes: papeles, vidrios, latas, plásticos, cuero y caucho, etc.
 Cadáveres de animales.
 Excremento de animales.
 Vehículos abandonados.
 Tierras provenientes de obras de demolición.
 Industriales- comunes y especiales (peligrosos).
 Especiales – hospitales, alimentos podridos etc.
 Residuos de plantas de tratamiento de aguas y desagües.
1.4.2.-PELIGROSOS:
Es aquel residuo que, en función de sus características de corrosividad, reactividad,
explosividad, toxicidad, inflamabilidad y patogenicidad puede presentar riesgo a la salud
pública o causar efectos adversos al medio ambiente, no incluye a los residuos radiactivos:
 Combustibles.
 Reactivos
 Explosivos.
 Tóxicos.
 Inflamables.
 Patógenos.
1.5.-LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
UTILIZADOS (RSU) PARA TOMAR DECISIONES SOBRE EL SISTEMA DE
TRATAMIENTO
Son:
1.5.1.-DENSIDAD:
La densidad de las basuras va descendiendo con el tiempo como consecuencia de los hábitos
de consumo.
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1.5.2.-HUMEDAD:
El grado de humedad de los residuos, depende, además de los propios residuos, del clima y
las estaciones anuales.
1.6.-CICLO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
El manejo de los desechos sólidos conforma un ciclo en donde se encuentran estrechamente
vinculadas las diversas etapas. A partir de la misma producción de los artículos de consumo se
inicia la generación, para pasar al almacenamiento, barrido, recolección y transporte,
transferencia; tratamiento y disposición final; y, por lo tanto, cualquier esfuerzo que se realice en
algunas de sus etapas habrá de tener un efecto directo en los demás.
1.6.1-ETAPAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.-
Generación de residuos: En el Perú se generan aproximadamente 12 986.00 toneladas diarias
de residuos sólidos en el ámbito municipal urbano.
La composición en peso determinada es:
a. Materia orgánica: 54.5% (7 077.37 Ton/ día)
b. Materiales reciclables: 20.3% (2 636.16 Ton/día)
c. Materiales no reciclables: 25.2% )3 272.47 Ton/día)
 Almacenamiento: Instalación de contenedores, y tachos de recepción de residuos sólidos.
 Segregación: En el Perú el reciclaje alcanza el 14, 7% de los residuos sólidos generados
en el ámbito municipal, lo cual representa 1,908.98 Ton/día.
 Recolección: Consiste en el recojo de residuos de manera convencional, semiconvecional
y no convencional.
 Transferencia y transporte: La planta de transferencia es una infraestructura mediante la
cual los vehículos menores trasladan los residuos a vehículos de mayor dimensión, los
cuales llevarán la carga hasta la planta de tratamiento o el lugar de disposición final.
 Tratamiento: No hay planta de tratamiento de residuos sólidos municipales y solo hay
una planta de tratamiento de residuos peligrosos.
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 Disposición final: La escasez de rellenos sanitarios hace que los vertimientos al ambiente
se incrementen, formándose periódicamente botaderos clandestinos.
Fuente: Evaluación Regional de los Servicios de Manejo de Residuos Sólidos Municipales –
EVAL 2012 – Informe Analítico del Perú. Lima.
1.7.-GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PERÚ
El Perú viene avanzando en cuanto al fortalecimiento de las instituciones y al establecimiento de
mecanismos que permitan desarrollar y aplicar los instrumentos técnico legal de manera efectiva
en los aspectos de gestión de los residuos sólidos, en general y en particular al de los residuos
peligrosos. Corresponde a la Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA, en su calidad de
autoridad competente la aplicación de los instrumentos legales, los cuales son la Ley General de
Residuos Sólidos - Ley 27314, el Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos - D.S. N°
057-2004/ PCM y en el campo del sector salud la Norma Técnica N° 008-MINSA/DGSP-V.01:
Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios; para ello el Ministerio de Salud a través de la
DIGESA realiza la gestión de los residuos sólidos mediante disposiciones compilados en el
Texto Único de Procedimientos Administrativos -TUPA, en dichas disposiciones a través de
procesos diferenciados se gestiona el manejo de los residuos sólidos de manera general y el de
los residuos peligrosos en particular. Así mismo, es conveniente precisar que a medida que
nuestra sociedad va evolucionando, se van modificando los esquemas de producción y consumo,
por tal razón, aumenta considerablemente la generación de los residuos sólidos y en particular la
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de los residuos peligrosos, lo que en la práctica se traduce en un aumento de los riesgos a la
salud y al ambiente por el manejo no controlado de dichos residuos. Por otro lado, es conocido el
hecho de que en el campo de los residuos sólidos en general y en particular el de los residuos
peligrosos existe carencia de infraestructura que permita gestionar adecuadamente dichos
residuos. Estas carencias se manifiestan a través de todo el ciclo de manejo del residuo, desde la
recolección, transporte, segregación, acondicionamiento, tratamiento y disposición final. En el
campo de los residuos peligrosos, se constata permanentemente que existen dificultades en la
aplicación de la normativa de los mismos, en razón a que el conocimiento de las normas legales
vigentes no es de dominio común de los actores involucrados en su gestión; se conoce la
participación de cada uno de ellos ya sea como generador y como operador de residuos sólidos
bajo la modalidad de prestación de servicios o empresa comercializadora de residuos sólidos, sin
embargo la gestión propia de los residuos sólidos entraña dificultades por cuanto unido a ello va
el manejo de la información y el cumplimiento de obligaciones administrativas, como son la
presentación de los instrumentos técnicos a la autoridad competente, sea como generador o como
operador de residuos sólidos.
La DIGESA tiene claramente identificadas las competencias y los aspectos de gestión de los
residuos sólidos del ámbito municipal y aquellos del ámbito no municipal, correspondiéndole en
éste último la competencia de los residuos sólidos gestionados fuera de las instalaciones o
concesiones productivas, lo cual viene ejecutándose a través de los instrumentos y entidades que
la normativa dispone y que en el caso de DIGESA es el registro de las empresas prestadoras de
servicios de residuos sólidos (EPS-RS) y las empresas comercializadoras de residuos sólidos
(EC-RS). En el campo de la gestión de residuos sólidos y concretamente el de los residuos
peligrosos, es importante señalar que por los niveles de riesgo a la salud y al ambiente, se deben
extremar las precauciones en su manejo, por tal razón se ha identificado que uno de los aspectos
a desarrollar en los próximos años es el de incentivar y propiciar las actividades de reducción,
reúso y reciclaje de dichos residuos; sin embargo poner en práctica dichas premisas para el caso
de los residuos peligrosos podría ocasionar mayores riesgos si antes no se realizan acciones que
permitan eliminar reducir y/o reducir las características de peligrosidad de dichos residuos. En
función a ello, la DIGESA considera que se debe dotar a los involucrados de los elementos que
le permitan gestionar adecuadamente los residuos peligrosos, es decir se debe conocer los
aspectos que la normativa dispone para cada una de las actividades en la gestión de los residuos
peligrosos, para a partir de ello ir desarrollando mayores niveles de acercamiento y participación
en proyectos que posibiliten una manejo adecuado de los residuos peligrosos.
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La LGRS (Ley N° 27314), define las políticas, ordenamiento de competencias y atribuciones
institucionales en materia de residuos sólidos.
el Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos promulgado mediante D.S. N° 057-2004-
PCM establecen en el país, al igual que la LGRS, el marco institucional para la gestión y manejo
de los residuos sólidos con un enfoque integral sostenible donde promueve la participación del
sector público y privado.
1.8.- ¿CÓMO DEFINEYCLASIFICA LA LEGISLACIÓNNACIONAL LOS RESIDUOS
LEGISLACIÓN NACIONAL LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS?
La Ley 27314-Ley General de Residuos Sólidos, en su Art. 14º.- define a los residuos sólidos:
Son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido
de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la
normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente, para ser manejados a
través de un sistema que incluya, según corresponda, las siguientes operaciones o procesos:
 Minimización de residuos.
 Segregación en la fuente.
 Reaprovechamiento.
 Almacenamiento.
 Recolección.
 Comercialización.
 Transporte.
 Tratamiento.
 Transferencia.
 Disposición final Esta definición incluye a los residuos generados por eventos naturales.
Así mismo en el Art. 15º. La mencionada ley, los clasifica de acuerdo a su origen en:
 Residuo domiciliario.
 Residuo comercial.
 Residuo de limpieza de espacios públicos.
 Residuo de establecimiento de atención de salud.
1.9.- ¿CÓMO SE CLASIFICA A UN "RESIDUO SÓLIDO" EN EL PAÍS?
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El Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos D.S. N° 057-2004/PCM, establece en el
Art.27 pautas para clasificar a un residuo como residuo peligroso entre ellas:
1.9.1.- LA CLASICACIÓN DE RESIDUO PELIGROSO:
El Ministerio de Salud en coordinación con el sector competente, y mediante resolución
ministerial, puede declarar como peligroso a otros residuos, cuando presenten alguna de las
características establecidas en el artículo 22 de la Ley o en su defecto declararlo no peligroso,
cuando el residuo no represente mayor riesgo para la salud y el ambiente. La DIGESA
establecerá los criterios, metodologías y guías técnicas para la clasificación de los residuos
peligrosos cuando no esté determinado en la norma indicada. Se consideran también, como
residuos peligrosos.
1.9.2.- CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS.:
Si, la Ley General de Residuos Ley 27314 menciona que los residuos que no contienen las
características CRETIB, deben ser considerados como residuos no peligrosos, en función a
ello el Reglamento de la mencionada Ley, existe residuos Sólidos que son considerados
como Residuos No Peligrosos por sus características intrínsecas. Estos residuos se detallan
seguidamente
Son aquellos residuos que no están definidos como peligrosos de acuerdo a la Resolución
Legislativa Nº 26234.
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Fuente: Trapano, V. (2013). Clasificación de residuos [Mapa]. Recuperado de
http://residuosonce.blogspot.com/
1.9.3.-.- ¿QUIÉNES PUEDEN REALIZAR UN TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS
PELIGROSOS?
 El tratamiento de residuos peligrosos debe ser realizado por entidades especializadas,
entre las que se tiene:
 Los generadores, ya que ellos son quienes están más familiarizados con la
peligrosidad de los residuos que se generan en sus operaciones industriales y/o de
servicios.
 Las Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos-EPS-RS, que tengan
aprobada por la DIGESA su infraestructura de tratamiento de residuos peligrosos y/o
aquellas EPS-RS que estén desarrollando su PAMA a la fecha:
 La empresa MOTTA que si bien es cierto pertenece al ámbito nacional tiene
operaciones en Arequipa y que hace la captación de residuos peligrosos ,
especialmente originados en proyectos mineros que no cuentan con los servicios
básicos debido al propio proceso de trabajo de proyectos mineros. Un aporte
importante es que evitan el impacto ambiental.
RESIDUO
No Peligroso Peligroso
Domestico Industrial
Toxico - Corrosivo
Inflamable - Patógeno
Explosivo
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 Una que hace el control de materiales peligros para establecimientos hospitalarios
es : PROMAS que capta dichos residuos hospitalarios.
1.10.-TRATAMIENTOS FÍSICOS MÁS COMUNES DE RESIDUOS SÓLIDOS.
Tratamiento físico: dado que estos métodos no involucran interacción química, la selección del
tipo de tratamiento corresponderá tanto a su forma de presentación como a sus propiedades
físicas y químicas, evitando incompatibilidades físico químicas, entre estos métodos se tienen los
siguientes:
 Trituración, es un tratamiento físico de mucho uso, para diferentes tipos de residuos
sólidos, se usa para reducir el tamaño de partículas como etapas previas para otro tipo
de tratamiento como el compostaje donde la tamaño de partícula es muy importante
para la degradación de la materia orgánica, otro ejemplo se refiere a la trituración de
material como plásticos, llantas previo a su reciclaje.
 Filtración, esta operación unitaria se usa generalmente para separar dos fases de los
residuos un ejemplo del uso de este proceso es la eliminación de sólidos suspendidos
en los aceites usados.
 Otro ejemplo es la recuperación de solventes en la industria gráfica los que también
suelen presentar mucho material suspendido. Se puede usar para la filtración de
sólidos groseros o para partículas finas. Como en cualquier tipo de filtración es muy
importante el objeto del proceso y el diámetro de partícula para escoger el material
filtrante.
 Solidificación y/o estabilización, este proceso no involucra la interacción química
entre el residuos y agentes solidificantes, pero si los enlaza mecánicamente. Los
sólidos y líquidos aptos para este tipo de tratamiento son, residuos líquidos, residuos
sólidos con un contenido de más de 30% de líquidos residuos que presentan líquidos
libres. Los geles, pastas, coloide, polímeros no solidificados o cualquier otro tipo de
residuos cuya consistencia física no sea la apropiada para manejar ese tipo de
material en una celda de confinamiento. Estos procesos convierten al residuo en un
material insoluble y de características de roca-dura, y se efectúan generalmente
previo a la disposición de vertederos. La conversión se logra mezclando el residuo
con materiales como el cemento que le dan una gran estabilidad, reducen su
movilidad y permiten su disposición final.
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1.11.-TRATAMIENTOS QUÍMICOS APLICADOS EN EL PERÚ PARA LOS
RESIDUOS SÓLIDOS.
Los métodos de tratamiento químico se usan tanto para facilitar la completa transformación de
los residuos peligrosos en gases no tóxicos, así como también para modificar las propiedades
químicas del residuo (por ejemplo para reducir la solubilidad en agua o neutralizar acidez o
alcalinidad).
METODO DE TRATAMIENTO QUIMICO
Fuente: DIGESA (2010) Gestión de residuos peligrosos en el Perú, manual de difusión técnica [tabla]
DIGESA pdf.
 Oxidación química Como ejemplo de oxidación química se pude mencionar el
caso del Cianuro el cual es un residuo venenoso que se puede presentar en
soluciones liquidas o en forma sólida. Debido a que los residuos con cianuro se
PROCESO PROBLEMA EFLUENTE
Neutralización
Ácido sulfúrico, cenizas
alcalinas, barros de caliza,
gases de caldera.
Ácidos, cáusticos, aguas
residuales.
Precipitación Caliza NaOH, sulfuros.
Metales pesados, compuestos
solubles.
Oxidación
Oxígeno, cloro, ozono,
peróxidos.
Residuos orgánicos que
inorgánicos. Que contienen
agentes reductores fuertes.
Reducción Dióxido de azufre sulfitos.
Residuos orgánicos que
inorgánicos. Que contienen
agentes oxidantes fuertes.
Intercambio iónico Lecho fijo de resinas.
Eliminación de productos
específicos de aguas
residuales.
Fijación química
Catalizadores compuestos
inorgánicos.
Lodos.
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QUIMICA I TURNO NOCHE Página 19
pueden transformar fácilmente en productos no-tóxicos, existe poca necesidad de
verterlos en depósitos o vertederos Los residuos acuosos de cianuros que se
producen en tratamiento de metales, incluyendo borras, se pueden tratar por
oxidación química con una solución alcalina con cloro o hipoclorito.
CN- + 2 OH- + Cl2 = CON- + 2Cl- + H2 O
El cianato puede ser oxidado aún más con un exceso de cloro.
2 CON- + 3 Cl2 + 4 OH- = 2 CO2 + N2 + 6 Cl- + 2 H2O
 Las cantidades de residuos producidos por este proceso son variables, y el mayor
factor controlante de la cantidad de residuo generado es la concentración de
metales que precipitan a un pH de 8,5 del proceso. Cuando existen residuos con
cromatos, estos pueden ser utilizados como agentes oxidantes y también sirven
para el propósito de reducir el cromo hexavalente a la forma menos tóxica de
cromo trivalente.
 Precipitación de metales pesados Los efluentes del tratamiento de metales, a
menudo contienen soluciones con distintos metales pesados tales como cobre,
níquel o zinc. Estos pueden ser removidos con un exceso de una solución de cal o
hidróxido de sodio para precipitarlos como compuestos insolubles en agua.
Precipitantes alternativos para metales pesados incluyen sulfuro de sodio, tiourea
y ditiocarbonatos todos los cuales producen precipitados insolubles de sulfuro.
Usualmente la precipitación con sulfuros se usa como proceso final después de
una precipitación inicial con cal o soda cáustica.
 Reducción química El ácido crómico es un material corrosivo y altamente tóxico
usado profusamente en el tratamiento de superficies de metales y en el cromado
de metales. Se pude reducir químicamente a un estado relativamente no tóxico de
cromo (III). Diferentes productos químicos pueden servir como agentes
reductores, incluyendo; dióxido de sulfuro (SO2), sales de sulfito (SO3-2), sales
de bisulfito (HSO3-) y sales ferrosas (Fe +2). Un proceso típico es el siguiente:
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2Na2CrO4 + 6FeSO4 + 8H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 3Fe2 (SO4)3 + 2Na2SO4 + 8
H2O Este proceso se conduce a un pH de 2,5 a 3,0. El cromo soluble (Cr+3) es
entonces removido por precipitación alcalina:
Cr2 (SO4) + 3 Ca (OH)2 = 2 Cr (OH)3 + 3 CaSO4
La reducción de Cr+6 seguida de una precipitación alcalina produce cantidades
significantes de residuo. La estequiometria de la producción de Cr (OH)3 predice
2 kg. de borra por kg de Cr +6 tratados. El Cr+3 también pude ser tratado con
NaOH en vez de cal para producir menos borra.
 Neutralización Las soluciones acuosas de ácidos minerales se producen en
grandes cantidades a partir de industrias químicas. Muchas provienen del
tratamiento de metales y contienen metales tales como fierro, zinc, cobre, bario,
níquel, cromo, cadmio, estaño y plomo. Estos ácidos son extremadamente
corrosivos pero pueden ser neutralizados, y usualmente se utiliza cal como el
álcali menos costoso en operaciones a gran escala. Las soluciones alcalinas
también se producen en la industria química, pero su composición varia más que
en el caso de los ácidos y esto hace su recuperación más difícil. Los residuos
alcalinos también vienen de la refinación del petróleo, fabricación de pinturas y
limpieza especiales. Aparte de sólidos como arcillas, catalizadores, hidróxidos
metálicos, también pueden estar presentes fenolatos, naftenatos, sulfonatos,
cianuros, metales pesados, grasas, aceites, resinas naturales y sintéticas, etc. De
estos residuos actualmente solo se pueden recuperar los metales. Como
soluciones ácidas se pueden usar ácido sulfúrico y ácido clorhídrico. El ácido
sulfúrico forma precipitados más insolubles y genera más residuos que le ácido
clorhídrico.
 Separación de aceites y agua Una gran cantidad de residuos de este tipo se
descargan constantemente. Algunos residuos que contienen productos orgánicos,
pueden ser eliminados por incineración después de separarlos del agua, otros
contienen productos cancerígenos (aceites lubricantes) y pueden contaminar las
aguas superficiales y subterráneas. Sin embargo el tratamiento de residuos de
aceites y petróleos no es fácil, especialmente si se forman emulsiones las que
necesitan bastante tratamiento para ser separadas (Ej: tratamiento de emulsiones
con sulfato de aluminio, con una borra de cal para formar los flóculos que
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QUIMICA I TURNO NOCHE Página 21
absorben el aceite que puede ser posteriormente quemado). En muchos casos es
posible la recuperación de los aceites, como en el caso de emulsiones de grasas
en la industria de alimentos, donde se liberan las grasas y se pueden quemar o
reutilizar. También es posible que algunos suelos descompongan materiales
aceitosos en sustancias no dañinas, así como también el tratamiento biológico es
un método adecuado siempre que no contenga metales pesados.
 Recuperación de Solventes y Combustibles; Combustibles Los solventes
combustibles orgánicos son frecuentemente tóxicos y sus vapores cuando se
mezclan con aire pueden ser explosivos. Este tipo de residuos es generalmente
recuperable y si no es así, se usa la combustión como el mejor método de
disposición.
Método de tratamiento oxidativo
Fuente: DIGESA(2010) Gestión de residuos peligrosos en el Perú, manual de difusión técnica [tabla]
DIGESA PDF
OXIDANTE EFLUENTE.
Ozono Varios.
Gas cloro Sulfuros mercaptanos.
Gas cloro + caustico Cianuros (CN)
Dióxido de carbono Cianatos, pesticidas.
Hipoclorito de sodio Cianuros y plomo
Hipoclorito de calcio Cianuros
Permanganato de potasio. Pesticidas, órgano sulfurados, formaldeido,
manganeso, trazas de plomo, fenol.
Peróxido de hidrogeno Fenol, cianuros, compuestos de azufre,
plomo.
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1.12.- RESIDUOS SOLIDOS EN AREQUIPA
1.12.1.-MANEJO DE LOS RESIDOS SÓLIDOS
La situación actual del manejo de los residuos sólidos se ha analizado en base a dos temas:
 Aspectos técnico-operativos que describe el ciclo de vida de los residuos
sólidos desde la generación hasta la disposición final.
 Aspectos gerenciales, administrativos y financieros que comprende información
sobre la organización, administración y financiamiento del servicio de limpieza
pública.
 Aspectos Técnico-Operativos Los aspectos técnico operativos se han analizado
siguiendo el ciclo de vida típico de los residuos sólidos, así: 14 Generación de
residuos sólidos Almacenamiento y barrido, Recolección,Transporte Disposición
final y reciclaje.
 Generación de Residuos Sólidos La generación de residuos sólidos está
íntimamente ligada al número de habitantes o pobladores que existen en
determinada localidad. El cuadro muestra el tamaño poblacional, producción y
generación estimada de residuos sólidos por distrito. (generación diaria estimada
de residuos sólidos)
Extensión geográfica, población y densidad poblacional
DISEÑO POBLACION PRODUCCION POR
CAPITAL (KG,HAB,D)
GENERACION
ESTIMULADA DE
RESIDUOS SOLIDOS.
Alto Selva Alegre 57005 0.86 49.2
Arequipa cercado 95537 1.16 110.82
Cayma 67541 0.60 40.52
Cerro colorado 110393 0.70 77.28
Characato 4020 0.58 2.33
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Jacobo hunter 60489 0.58 35.08
J.L.B yRivero 86591 1.107 95.82
Maria Melgar 54600 0.59 32.21
Miraflores 56600 0.59 28.3
Paucarpata 131973 0.58 76.24
Sabandia 3624 0.58 2.10
Sachaca 17607 0.64 11.27
Socabaya 39601 0.71 28.12
Tiabaya 18421 0.55 1013
Uchumayo 8636 0.58 5.01
Yanahura 19322 0.77 14.88
Yura 9948 0.58 5.77
Total 841908 625.20
Fuente: INEI (2007) dato proporcionado por la municipalidad, Plan de gestión ambiental
de residuos sólidos [tabla] PDF: residuos sólidos en Arequipa
 Reciclaje de Residuos Sólidos. El presente informe comprende el consolidado
de la información correspondiente al desarrollo de la gestión de los residuos
sólidos municipales y no municipales a nivel nacional durante el año 2012. Los
análisis expuestos en este documento se realizaron en base a la información
recabada a partir de los instrumentos ambientales elaborados por los municipios
que reportaron sus actividades en el manejo de residuos sólidos durante el año
2012, tales como: Estudios de Caracterización, Planes de Manejo de Residuos
Sólidos, Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos, así como proyectos de
Inversión Pública relacionadas al manejo de residuos sólidos, además, se reforzó
con información recopilada por el MINAM a través del Sistema de Gestión de
Residuos sólidos (SIGERSOL) e información del Programa de Modernización
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Municipal, Programa de Segregación en la Fuente, entre otros estudios que
complementaron la veracidad del presente informe.
En el caso de Arequipa la municipalidad de Cerro Colorado es la que acopia la mayor
cantidad de basura producida en la ciudad, siendo un botadero informal sin el menor control.
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Cuadro de residuos sólidos:
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QUIMICA I TURNO NOCHE Página 26
AGUAS RESIDUALES
2.-DEFINICIÓN
El hombre ha utilizado el agua no solo para su consumo, sino con el paso del tiempo, por su
comodidad convirtiéndose las aguas usada en vehículo de desechos de allí viene aguas residuales, la
organización mundial de la salud (OMS) ha constituido como uno de los derechos fundamentales el
disfrute máximo de salud posible.
La contaminación de las aguas es uno de los factores importantes que rompe la armonía en el
hombre como a su medio ambiente, tanto como a corto, mediano y largo plazo por lo que la
prevención y lucha contra ella constituye en la actualidad una necesidad de importancia prioritaria.
Las aguas residuales pueden definirse como el conjunto de aguas que lleva elementos extraños, bien
por causas naturales, bien provocadas de forma directa o indirecta por la actividad humana, estando
compuestas por una combinación de:
 Líquidos de desagüe de viviendas, comercios, edificios etc.
 Líquidos efluentes de establecimientos industriales.
 Líquidos efluentes de instalaciones agrícolas y ganaderas.
 Aguas subterráneas, superficiales y de lluvia que pueden ser admitidas y conducidas por
calles, espacios libres, tejados que pueden ser admitidas y conducidas por las alcantarillas.
2.1. - CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES
El conocimiento de la naturaleza del agua residual es fundamental para ello las características
físicas, químicas y biológicas son de importancia:
2.1.1.-AGUAS BLANCAS
Las aguas blancas están constituidas fundamentalmente por aguas pluviales que son las
generadoras de las grandes aportaciones intermitentes de caudales, no obstante con el
progresivo avance y desarrollo del urbanismo subterráneo (estacionamientos, centros
comerciales y de ocio, vías de comunicación deprimidas) las aguas de drenaje han ido
cobrando una importancia creciente, especialmente por estar muy a menudo infectadas por la
contaminación producida por las redes de alcantarillados.
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Se integran por tanto como componentes de la suciedad de las aguas blancas
 Elementos de la contaminación atmosférica.
 Restos de la actividad humana y asociada.
 Residuos de tráfico
 Arenas, residuos vegetales y bioácidas.
 Contaminación aportada por las aguas de drenaje.
Tabla 4 contaminación de las aguas blancas
CARACTERISTICAS CONTAMINACION (mg/l)
DBO3 25
DQO 6.5
SS 230
SSV 40
N en (NH3) 0.2
N en (NO3) 0.05
N en (NO2) 0.5
N (ORGANICO) 1.4
PO4 1.15
PO (soluble) 1.46
Fuente:DIGESA (2010) Gestión de residuos peligrosos en el Perú, manual de difusión técnica [tabla]
DIGESA pdf
Nota: las características medias de estas aguas blancas pueden reflejar en cuanto a su
contaminación orgánica.
2.1.2.-AGUAS NEGRAS
En las aguas negras y urbanas, los compuestos químicos se hallan presentes como
microorganismos, urea, albumina, proteínas, ácidos acéticos, y láctico; almidones, aceites,
animales, vegetales, minerales, hidrocarburos, gases: metano, sulfhídrico, metano, sales:
bicarbonato, sulfatos, fosfatos, nitritos, nitratos, etc.
2.2.-CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
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Las características físicas más importantes del agua residual son el contenido total de sólidos,
término que engloba la materia en suspensión, la materia sedimentable, la materia coloidal
y la materia disuelta. Otras características físicas más importantes son el olor, la temperatura, la
densidad, el color y la turbiedad.
2.2.1. - SÓLIDOS TOTALES:
Analíticamente, se define el contenido de sólidos totales como la materia que se obtiene
como residuo después de someter al agua a un proceso de evaporación. Pueden
clasificarse como filtrables o no filtrables (sólidos en suspensión) haciendo pasar un
volumen de líquido por un filtro. Los sólidos disueltos están compuestos de moléculas ya
sea orgánicas e inorgánicas e iones en el agua, no es posible eliminar la parte fracción
coloidal por sedimentación, normalmente para eliminar la parte de fracción coloidal es
necesaria la oxidación biológica o la coagulación que complementa con la sedimentación.
2.2.2.- OLORES:
Normalmente los olores son debidos a gases liberados durante el proceso de descomposición
de la materia orgánica, el agua residual reciente tiene un olor peculiar, algo desagradable,
que resulta más tolerable que el de agua residual séptica, característico por la presencia de
sulfuro de hidrógeno que se produce al reducirse los sulfatos a sulfitos por acción de
microorganismos anaeróbicos.
2.2.3. – TEMPERATURA:
La temperatura del agua residual suele ser siempre más elevada que del agua de
suministro, hecho principalmente debido a la incorporación de agua caliente procedente
de las casas y los diferentes usos industriales, dado que el calor específico del agua es
mucho mayor que el del aire.
2.2.4. – DENSIDAD:
Se define a la densidad del agua residual como su masa por unidad de volumen,
expresada en Kg/m3. Es una característica muy importante dado que de ella depende la
potencial formación de corrientes de densidad en fangos de sedimentación y Otras
instalaciones en tema de tratamiento.
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2.2.5. – COLOR:
Históricamente para la descripción de un agua residual, se empleaba el término
condición junto con la composición y la concentración y se refiere a la edad del agua
residual, que puede ser determinada de una forma cualitativa en función de su color y
olor, el color del agua residual cambia gradualmente de gris a gris oscuro, para finalmente
adquirir color negro.
2.2.6. – TURBIEDAD:
La turbiedad como medida de las propiedades de una transmisión de la luz de un agua, es
otro parámetro que se emplea, para que se pueda indicar la calidad de las aguas vertidas o
de las aguas que son naturales en relación con la materia coloidal y residual en suspensión,
la medición de la turbiedad se lleva a cabo mediante la comparación entre la intensidad
de la luz dispersada en la muestra y la intensidad registrada en una suspensión de referencia
normal.
2.3. – CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
El estudio de las características químicas de las aguas residuales se aborda en los siguientes
cuatro apartados:
La Materia Orgánica.
 La medición del contenido orgánico.
 La materia inorgánica.
 Los gases presentes en el agua residual.
2.3.1 MATERIA ORGÁNICA:
Son sólidos que provienen del reino animal y vegetal, así como de las actividades humanas
relacionadas con la síntesis de compuestos orgánicos. Están formados normalmente por
combinaciones de carbón, hidrógeno y oxígeno, con la presencia en determinados casos de un
nitrógeno. También pueden estar presentes otros elementos como azufre, fósforo o hierro,
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otro compuesto orgánico con presencia en el agua residual es la urea, principal constituyente
de la orina.
2.3.2. – MEDIDA DEL COMPUESTO ORGÁNICO:
Los diferentes métodos pueden clasificarse en dos grupos, los empleados para determinar
altas concentraciones de contenido orgánico, mayores de 1 mg/l, y los empleados para
determinar nivel de traza, para concentraciones en el intervalo de los 0.001 mg/l a 1mg/l.
2.3.3. – MATERIA INORGÁNICA:
Uno de los parámetros de calidad importante es la concentración de cloruros, que se
encuentran en el agua natural proceden de la disolución de suelos y rocas que los contengan y
que están en contacto con el agua, la alcalinidad de un agua residual está provocada por la
presencia de hidróxidos, carbonatos y bicarbonatos de elementos como el calico, magnesio,
sodio, potasio y amoniaco, la alcalinidad ayuda a regular los cambios del pH producidos por
la adición de ácidos.
2.3.4. – GASES:
Los gases que con mayor frecuencia se encuentran en aguas residuales con el nitrógeno (N),
el oxígeno (O), el dióxido de carbón (CO2) el sulfuro de hidrógeno (H2S), el amoniaco
(NH3) y el metano (CH4), los tres primeros son gases de común presencia en la atmósfera y
se encuentran en todas las aguas en contacto con la misma.
2.4.- CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS
Para un manejo adecuado de las características biológicas se debe tener en cuenta lo siguiente:
 Principales grupos de organismos.
 Organismos patógenos presentes en las aguas residuales.
 Organismos utilizados como indicadores de contaminación.
 Métodos empleados para determinar la toxicidad de las aguas tratadas.
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2.4.1 PRINCIPALES GRUPOS DE MICOORGANISMOS PRESENTES TANTO EN
AGUAS RESIDUALES COMO SUPERFICIALES.
Se clasifican en organismos eucariotas, eubacterias y arque bacterias:
Clasificación De Microorganismos
 Eucariotas Eucaritos: Contienen un núcleo definido multicelular, con gran
diferenciación de las células y el tejido . Plantas (plantas de semilla, musgos,
helechos)
 Animales (vertebrados e invertebrados)
 Eubacterias Procariota:No contienen membrana celular química celular parecida
a las Eucariotas son la mayoría de las bacterias.
 Arqueo bacterias: las bacterias se pueden clasificar como eubacterias procarioticas
unicelulares, en función de su forma, las bacterias pueden clasificarse en cuatro
grandes grupos: esferoidales, bastón, bastón curvado y filamentosas: Las bacterias
esferoidales reciben el nombre de cocos, tienen un diámetro aproximado de entre 1 y
3 micras. Las bacterias de forma de bastón, conocidas como bacilos, tienen tamaños
muy variables, entre 0.5 y 2 micras de ancho por entre 1 y 10 micras de largo. Los
eseherichia coli, organismo común en heces humanas, miden del orden de 0.5 micras
por ancho por 2 micras de largo. Las bacterias del tipo bastón curvado tienen
dimensiones que pueden variar entre 0.6 y 1.0 micras de ancho por entre 2 y 6 micras
de longitud. Las bacterias cpn forma de espiral pueden alcanzar longitudes del orden
de las 50 micras, mientras que las filamentosas pueden llegar a superar las 100 micras.
 Hongos: los hongos son protistas eucaritoas aerobios, multicelulares, no
fotosintéticos, muchos de los hongos basan su alimentación en materia orgánica
muerta, junto con las bacterias, los hongos son los principales responsables de la
descomposición del carbono en la biosfera.
2.4.2.- ORGANISMOS PATÓGENOS:
Estos organismos pueden proceder de desechos humanos que estén infectados o que sean
portadores de una determinada enfermedad
Bacteria:
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QUIMICA I TURNO NOCHE Página 32
 Ecsherichia coli
 Enteropatógenica Gastroenteritis Diarrea
 Legionella Pneunophila Legionelosis Enfermedades respiratorias agudas
 Salmonella Typhi Fiebre tifoidea Fiebre alta, diarrea, úlceras en el intestino
delgado.
 Salmonella Salmonelosis Envenamiento de alimentos
 Vibro Cholerae Cólera Diarreas extremadamente fuertes, deshidratación
Virus:
 Adenovirus Enfermedades Respiratorias
 Enterovirus Gastroenteritis
 Hepatitis A Hepatitis Infecciosa Fiebre , vómitos
 Agente Norwalk Gastroenteritis
 Reovirus Gastroenteritis
 Rotavirus Gastroenteritis
 Giardia Lambia Giardiasis Diarrea, Nauseas, Infección
2.4.3 ORGANISMOS INDICADORES:
Los organismos patógenos se presentan en las aguas residuales y contaminadas en cantidades
muy pequeñas y, demás, resultan difíciles de aislar y de identificar por ello se emplea el
organismo coliforme como organismo indicador, puesto que su presencia es más numerosa y
facial de comprobar. El tracto intestinal humano contiene innumerables bacterias con forma
de bastoncillos, conocidas como organismos coliforme, por ello se considera que la presencia
de coliformes puede ser un indicador de la posible presencia de organismos patógenos, y que
la ausencia de aquellos es un indicador de que las aguas están libres de organismos que
puedan causar enfermedades.
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QUIMICA I TURNO NOCHE Página 33
2.5.-TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
2.5.1-PASOS DE TRATAMIENTO:
En el tratamiento de aguas residuales se pueden distinguir hasta cuatro etapas que
comprenden procesos químicos, físicos y biológicos:
 Tratamiento preliminar, destinado a la eliminación de residuos fácilmente separables y en
algunos casos un proceso de pre-aireación.
 Tratamiento primario que comprende procesos de sedimentación y tamizado.
 Tratamiento secundario que comprende procesos biológicos aerobios y anaerobios y
físico-químicos (floculación) para reducir la mayor parte de la DBO.
 Tratamiento terciario o avanzado que está dirigido a la reducción final de la DBO,
metales pesados y/o contaminantes químicos específicos y la eliminación de patógenos y
parásitos.
2.5.2.- SISTEMAS DE TRATAMIENTO BIOLÓGICO:
Los objetivos del tratamiento biológico son tres: reducir el contenido en materia orgánica de
las aguas, reducir su contenido en nutrientes, y eliminar los patógenos y parásitos.
Estos objetivos se logran por medio de procesos aeróbicos y anaeróbicos, en los cuales la
materia orgánica es metabolizada por diferentes cepas bacterianas.
2.5.3.- ESTANQUES DE LODOS ACTIVOS:
El tratamiento se proporciona mediante difusión de aire por medios mecánicos en el interior
de tanques. Durante el tratamiento los microorganismos forman floculos que, posteriormente,
se dejan sedimentar en un tanque, denominado tanque de clarificación. El sistema básico
comprende, pues, un tanque de aireación y un tanque de clarificación por los que se hace
pasar los lodos varias veces. Los dos objetivos principales del sistema de lodos activados son
(1º) la oxidación de la materia biodegradable en el tanque de aireación y (2º) la floculación
que permite la separación de la biomasa nueva del efluente tratado. Este sistema permite una
remoción de hasta un 90% de la carga orgánica pero tiene algunas desventajas: en primer
lugar requiere de instalaciones costosas y la instalación de equipos electromecánicos que
consumen un alto costo energético. Por otra parte produce un mayor volumen de lodos que
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QUIMICA I TURNO NOCHE Página 34
requieren de un tratamiento posterior por medio de reactores anaeróbicos y/o su disposición
en rellenos sanitarios bien instalados.
2.5.4.-TRATAMIENTO ANAEROBIO:
Consiste en una serie de procesos microbiológicos, dentro de un recipiente hermético,
dirigidos a la digestión de la materia orgánica con producción de metano. Es un proceso en el
que pueden intervenir diferentes tipos de microorganismos pero que está dirigido
principalmente por bacterias. Presenta una serie de ventajas frente a la digestión aerobia:
generalmente requiere de instalaciones menos costosas, no hay necesidad de suministrar
oxígeno por lo que el proceso es más barato y el requerimiento energético es menor. Por otra
parte se produce una menor cantidad de lodo (el 20% en comparación con un sistema de
lodos activos), y además este último se puede disponer como abono y mejorador de suelos.
Además es posible producir un gas útil.
Para el tratamiento anaerobio a gran escala se utilizan rectores de flujo ascendente o U.S.B.
(Por sus siglas en inglés) con un pulimento aerobio en base de filtros percoladores y
humedales.
2.6.- AGUAS RESIDUALES EN EL PERU
Se clasifica en:
2.6.1.-AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES
Son aquellas que resultan del desarrollo de un proceso productivo, incluyéndose a las
provenientes de la actividad minera, agrícola, energética, agro industrial. Entre otras.
2.6.2.-AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS
Son aquellas de origen residencial y comercial que contienen desechos fisiológicos entre
otros, provenientes de la actividad humana y deben ser dispuestas adecuadamente.
2.6.3.-AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES
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QUIMICA I TURNO NOCHE Página 35
Son aquellas aguas residuales domesticas que se pueden mesclar con aguas del drenaje
pluvial, o con aguas residuales de origen industrial previamente tratadas para ser admitidas en
los sistemas de alcantarillado de tipo combinado.
2.7.-PROBLEMAS ASOCIADOS A AGUAS RESIDUALES EN EL PERÚ.
DE LAS 50 EPS (entidad prestadora de servicio de saneamiento) brinda el servicio de
alcantarillado, solo brinda cobertura al 96,65% de la población urbana.
La población no cubierta vierte directamente sus aguas residuales sin tratamiento al mar, ríos y
lagos, quebradas las emplean para riego de cultivos.
Entonces sabemos que hay un déficit de saneamiento (EPS saneamiento) a nivel nacional, no
brindan un nivel adecuado de tratamiento de aguas residuales.
La disposición de aguas residuales sin tratamiento alguno y las aguas residuales tratadas
inadecuadamente contaminan los cuerpos de agua natural, a su vez por inflación en el sub suelo
contaminan las aguas subterráneas, por lo que se convierte n focos infecciosos para la salud de
las poblaciones, así como para la flora y fauna del lugar.
2.7.1.-MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES.
1. Las EPS saneamiento u otras entidades similares, captan el agua de cuerpos
receptores como ríos, lagos, manantiales, pozos subterráneos, y les brindan
tratamiento con la finalidad de hacerlas aptas para el consumo humano.
2. El agua para el consumo humano es empleada para el desarrollo de actividades
domésticas, comerciales o industriales que terminan generando aguas residuales
municipales estas últimas son convertidas a la red de alcantarillado de las EPS
saneamiento u otras similares, las aguas residuales que no son descargadas a una red
de alcantarillado se vierten sin tratamiento a los cuerpos de aguas naturales, terrenos
baldíos o son utilizados para el riego de cultivo.
3. Parte de las aguas descargadas a la red de alcantarillado es derivada a las Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para su tratamiento, empleando diversas
tecnologías como: lagunas facultativas, lagunas aireadas, lodos activados o filtros
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QUIMICA I TURNO NOCHE Página 36
percoladores, entre otros. Posteriormente, estas aguas tratadas son empleadas para el
riego de cultivos, áreas verdes, piscicultura o vertidas a cuerpos de agua natural.
4. Las aguas residuales descargadas a la red de alcantarillado que no son derivadas a las
PTAR son vertidas sin ningún tratamiento a los cuerpos de agua natural, terrenos
baldíos, o son empleadas en prácticas inadecuadas como riego de cultivos, lo que
representa un riesgo para la salud y el ambiente.
2.7.2.-ENTIDADESVINCULADAS A LA FISCALIZACION AMBIENTAL DE LAS
AGUAS RESIDUALES MINUCIPALES
Ministerio De Vivienda Y Construcción Y Saneamiento
Es el ente rector del Estado en los asuntos relacionados al sector saneamiento y tiene las
siguientes funciones:
 Formular, normar, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar la política nacional en
dicho sector, así como evaluar permanentemente sus resultados, adoptando las
correcciones y medidas correspondientes.
 Generar las condiciones para el acceso a los servicios de saneamiento en niveles
adecuados de calidad y sostenibilidad.
 Asignar los recursos económicos a los gobiernos locales y las EPS Saneamiento para
la construcción de obras de saneamiento y otorgar la certificación ambiental a dichos
proyectos.
 Fiscalizar el cumplimiento de los compromisos ambientales contenidos en los
instrumentos de gestión ambiental de los proyectos de saneamiento a nivel nacional y
de los límites máximos permisibles (LMP) para los efluentes de plantas de
tratamiento de aguas residuales municipales
Autoridad Nacional del Agua (ANA):
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QUIMICA I TURNO NOCHE Página 37
 Autoriza los vertimientos de aguas residuales tratadas con las opiniones previas
técnicas favorables de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de
Salud y de la autoridad ambiental sectorial, las cuales son vinculantes.
 Verifica el cumplimiento de los ECA en los cuerpos de agua e impone sanciones,
y puede suspender las autorizaciones otorgadas si verifica que el agua residual
tratada, puede afectar la calidad del cuerpo receptor o sus bienes asociados.
 Autoriza el reúso de agua residual, bajo previa acreditación de que no se pondrá
en peligro la salud humana y el normal desarrollo de la fauna y flora, o se afecte
otros usos.
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS)
Es la entidad que vela por la calidad del servicio que deben brindar las EPS Saneamiento.
Norma, regula, supervisa y fiscaliza, dentro del ámbito de su competencia, la prestación de
servicios de saneamiento a nivel nacional y, de acuerdo a su rol regulador, también es
responsable de sancionar y solucionar controversias y reclamos.
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS Saneamiento)
Tienen como finalidad operar y mantener en condiciones adecuadas los componentes de los
sistemas de abastecimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, y deben
prestar dichos servicios con oportunidad y eficiencia. Para ello, las EPS Saneamiento están
obligadas a:
 Producir, distribuir y comercializar agua potable, así como recolectar, tratar y
disponer adecuadamente las aguas servidas.
 Recolectar las aguas pluviales y disponer sanitariamente las excretas.
 Ejecutar programas de mantenimiento preventivo anual a fin de reducir riesgos de
contaminación de agua para consumo, de interrupciones o restricciones de los
servicios.
 Realizar un control de los Valores Máximos Admisibles (VMA) a través de
laboratorios acreditados ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), estando facultado para
imponer sanciones en caso el generador incumpla con las obligaciones dispuestas en
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QUIMICA I TURNO NOCHE Página 38
la normativa vigente, sin perjuicio de la aplicación de sanciones establecidas en otras
leyes y reglamentos.
Ministerio de Salud (MINSA)
El Ministerio de Salud, a través de Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), tiene
la función de establecer las normas técnicas sanitarias para el abastecimiento de agua para
consumo humano; y el manejo, reúso y vertimiento de aguas residuales domésticas y
disposición de excretas. Asimismo, vigila la calidad sanitaria de los sistemas de agua y
saneamiento para la protección de la salud de la población. También, diseña e implementa el
sistema de registro y control de vertimientos con relación a su impacto en el cuerpo receptor.
2.8.-CIFRAS DE AGUAS RESIDUALES EN EL PERU
Según la EPS a nivel nacional el año 2012
 El Perú genera aproximadamente 2 217 946 m3 por día de aguas residuales descargadas a la
red de alcantarillado de las EPS Saneamiento. El 32% de estas recibe tratamiento. (EPS,
2012)
 Cada habitante en el Perú genera 142 litros de aguas residuales al día
 Lima genera aproximadamente 1 202 286 m3 por día de aguas residuales descargadas a la
red de alcantarillado de las EPS Saneamiento. El 20,5% de estas recibe tratamiento.
 Cada habitante en Lima genera 145 litros de aguas residuales al día.
Fuente: PPM
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QUIMICA I TURNO NOCHE Página 39
Fuente: PPM
2.8.- AGUAS RESIDUALES EN AREQUIPA.
2.8.1.-AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA (AREQUIPA)
Es un organismo técnico especializado, adscrito, al ministerio de agricultura, constituye
un pliego presupuestario y cuenta con personería jurídica de derecho público interno.
Ejerce jurisdicción administrativa exclusiva en materia de recursos hídricos conforme a la
primera disposición complementaria final del decreto legislativo N° 997, la ley su
reglamento y de organización y funciones.
Es la responsable de articular las acciones derivadas de las funciones y atribuciones
relacionadas con la gestión sectorial y multisectorial de recursos hídricos de las entidades
que integran el sistema nacional de gestión de recursos hídricos, promoviendo las
sinergias en el desarrollo de dichas acciones. (Art. 21, ANA)
2.8.2.-REGISTRO PARA LA DISPOCISION DE AGUAS RESIDUALES
La autoridad nacional del agua implanta y mantiene actualizado el registro nacional de
vertimientos y recursos de aguas residuales.
2.8.3.-CLASIFICACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA
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QUIMICA I TURNO NOCHE Página 40
Los cuerpos naturales del agua se clasifican en funciones a sus características naturales y
los usos a los que se destinan.
La autoridad nacional del agua clasifica los cuerpos de agua, tomando como base la
implementación progresiva de los estándares nacionales de calidad ambiental para el agua
(ECA- agua), que apruebe el ministerio de ambiente de acuerdo con los usos actuales y
potenciales a lo que se destina el agua.
2.8.4.-VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS.
Aguas Residuales Y Vertimientos.
El vertimiento de las aguas residuales es la descarga de aguas residuales previamente
tratadas, en un cuerpo natural de aguan continental o marítima, se excluye los
provenientes de naves y artefactos navales.
Aguas Residuales Y Domesticas Municipales (Art. 132)
Son de origen doméstica, comercial o institucional que contiene desechos fisiológicos
y otros provenientes de la actividad humana.
Las aguas residuales municipales son aquellas don aquellas aguas residuales
domesticas que pueden incluir la mescla con aguas de drenaje pluvial o con aguas
residuales de origen industrial, siempre que estas cumplan con los requisitos para ser
admitidas en los sistemas de alcantarillado, de tipo combinado.
Condiciones Para Autorizar El Vertimiento De Aguas Residuales Tratadas (Art.
133)
 Las aguas residuales son sometidas a un tratamiento previo que permitan el
cumplimiento de los límites máximos permisibles LMP
 No se transgreden los estándares nacionales de calidad ambiental para el agua
 Las condiciones del cuerpo receptor permitan los procesos naturales de purificación.
 No se cause perjuicio a otro uso de calidad o cantidad de agua.
 No afecta la conservación del medio acuático.
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QUIMICA I TURNO NOCHE Página 41
 Se cuenta con el instrumento ambiental aprobado por la autoridad nacional sectorial.
 Su lanzamiento submarino y sub acuático con tratamiento previo, no cause perjuicio
al ecosistema y otras actividades lacustres, fluviales o marinas costeras, según
corresponda.
2.8.5.-REUSOS DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS
Se entiende por reúso de agua residual a la utilización, de aguas residuales tratadas,
resultantes de las actividades antropogénicas.
En Arequipa se implementara en nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales
orientadas para el proceso de extracción del cobre con el proyecto la Enlozada: su objetivo
es captar las aguas servidas y por un proceso hacer viable su uso .
2.8.6.-AUTORIZACIONES DE REUSO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS
Podrá autorizarse el reúso de aguas residuales únicamente cuando se cumplan con todas las
condiciones que se dan a continuación:
Sean sometidos a tratamientos previos y que cumplan con todos los parámetros de calidad
establecidos por los usos sectoriales, cuando corresponda.
Cuente con la certificación ambiental otorgada por la autoridad ambiental sectorial
competente, que considere específicamente la evaluación ambiental de reúso de agua.
En ni un caso se autorizará cuando ponga en peligro la salud humana y el normal desarrollo
de la flora y fauna o pueda afectar otros usos.
2.8.7.-PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO PARA AUTORIZACIONES DE
REUSO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS
La autoridad nacional de agua establece los requisitos y aprueba el procedimiento para el
otorgamiento de autorizaciones de reúso de aguas residuales tratadas
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QUIMICA I TURNO NOCHE Página 42
El titular de un derecho de uso de agua está facultado para reutilizar el agua residual que
genera siempre que se trate de los mismos fines para los cuales fueron otorgados su derecho,
para actividades distintas requiere autorización de reúso e agua residual tratada.
Se podrá autorizar el reúso de aguas residuales tratadas a una persona distinta al titular del
sistema de tratamiento, para este caso el solicitante presentara la conformidad de
interconexión de la infraestructura para el reúso otorgado por el citado titular además de los
requisitos que la autoridad nacional del agua establezca.
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QUIMICA I TURNO NOCHE Página 43
2.8.10.-FUENTES DE CONTAMINACION PUNTUALES IDENTIFICADAS
Punto Descripción
Localidad Coordenadas UTM Cuerpo
ReceptorEste Norte
P-1 Aguas residuales Municipales
sin tratamiento Cercado
228860 8186016 Río Chili
P-2 Aguas residuales Municipales
sin tratamiento
Alto Selva
Alegre
229197 8188310 Río Chili
P-3 Aguas residuales Municipales
sin tratamiento
Alto Selva
Alegre
229204 8188265 Río Chili
P-4 Aguas residuales Municipales
sin tratamiento
Alto Selva
Alegre
229530 8188766 Río Chili
P-5 Aguas residuales Municipales
sin tratamiento
Arequipa 229037 8186187 Río Chili
P-6 Aguas residuales Municipales
sin tratamiento
Cercado 229255 8187075 Río Chili
P-7 Aguas residuales Municipales
sin tratamiento
Arequipa 237801 8200002 Río Chili
P-8 Aguas residuales Municipales
sin tratamiento
Yanahuara 229227 8186999 Río Chili
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QUIMICA I TURNO NOCHE Página 44
P-9 Aguas residuales Municipales
sin tratamiento
Hunter 225219 8179945 Río Chili
P-10 Aguas residuales Municipales
sin tratamiento
Tiabaya 221541 8179527 Río Chili
P-11 Aguas residuales Municipales
sin tratamiento
Tiabaya 222662 8178998 Río Chili
P-12 Aguas residuales Municipales
sin tratamiento
Yanahuara 228466 8185205 Río Chili
P-13 Aguas residuales Municipales
sin tratamiento
Alata 225154 8179940 Río Chili
P-14 Aguas residuales Municipales
sin tratamiento
Arequipa 220214 8188454 Río Seco
P-15 Aguas residuales Municipales
sin tratamiento
Uchumayo 214329 8182093 Qda Añashuayco
P-16 Aguas residuales Municipales
sin tratamiento
Yura- Yura 211560 8201908 Qda Yura
P-17 Aguas residuales Municipales
sin tratamiento
Ayashuayco 217745 8185206 Qda Añashuayco
P-18 Aguas residuales Municipales
sin tratamiento
Yura- Yura 211516 8201880 RíoYura
P-19 Aguas residuales Municipales La Joya 196113 8176704 Río Seco
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QUIMICA I TURNO NOCHE Página 45
sin tratamiento
P-20 Aguas residuales Municipales
sin tratamiento
Yura- Yura 210579 8202050 Río Yura
P-21 Aguas residuales Industriales
sin tratamiento
Sachaca 227408 8183232 Río Chili
P-22 Aguas residuales Industriales
sin tratamiento
Sachaca 227398 8183149 Río Chili
P-23 Aguas residuales Industriales
sin tratamiento
Sachaca 227529 8183284 Río Chili
P-24 Aguas residuales Industriales
sin tratamiento
Sachaca 227686 8183585 Río Chili
P-25 Aguas residuales Municipales
sin tratamiento
Yanahuara 229255 8187075 Río Chili
P-26 Aguas residuales Municipales
sin tratamiento
Uchumayo 218901 8182159 Río Chili
P-27 Aguas residuales Municipales
sin tratamiento
Congata 219778 8180963 Río Chili
Fuente: Ministerio del ambiente.
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QUIMICA I TURNO NOCHE Página 46
2.8.11.- LA AUTORIDAD NACIONAL EL AGUA INDENTIFICO 39 FUENTES DE
CONTAMINACION EN AREQUIPA
Estos vertimientos no cuentan con autorización de vertimientos de aguas residuales.
 23 vertimientos de aguas municipales
 4 vertimientos industriales
 2 vertimientos generados por actividad agrícola.
AREQUIPA Y SU PROCESO DE CONTROL DE AGUAS RESIDUALES
En nuestra ciudad, con la construcción de la planta N° 2 de agua potable, el 100% podrá
tener el recurso en sus domicilios, ahora se empezó con la de aguas residuales.
“El camino fue complicado, como corresponde a grandes obras, pero es un ejemplo de trabajo
coordinado entre la empresa privada, el Estado y la sociedad civil”.
“Esta obra permitirá descontaminar el río, dejar de afectar a la población de La Joya y estar
posicionada como una de las primeras ciudades con el saneamiento al 100%”, aseveró en su
oportunidad James Fernández Salguero, presidente del directorio de Sedapar. (DIGESA, 2013)
La planta de tratamiento debe estar culminada para el primer semestre del 2015. En la
actualidad, se emiten al menos 1.25 metros cúbicos (m3/s), por eso la planta, en su primera
etapa,estará diseñada para tratar al menos 1.8 m3/s, mientras que en una segunda fase se podría
incrementar a 2.1 m3/s y en su tercera fase a 2.4 m3/s.
Desde el Chili, el agua será captada en una estación donde se habilitará la cámara de bombeo,
desde donde será conducida por una tubería que tendrá una extensión de al menos 4.5
kilómetros hacia la planta, donde recibirá tratamiento con un sistema de avanzada.
Son cuatro las empresas que tendrán a cargo la construcción de la infraestructura (SADE CGTH
SUC DEL PERU- FRANCIA, SKANSKA DEL PERU, COSAPI Y GYM), la primera de las
líneas de conducción, otra de la zona de impulsión y estación de bombeo, adicionalmente la
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QUIMICA I TURNO NOCHE Página 47
planta en sí misma y la última tendrá a cargo la zona de relleno sanitario, es decir donde se
desecharán los lodos.
DESCONTAMINACION
Durante su intervención, la autoridad provincial, Alfredo Zegarra Tejada manifestó que en
Arequipa están en marcha los proyectos que ayudarán a descontaminar la ciudad, pues con
esta planta se descontamina el agua, pero también se busca reducirla polución de la tierra y
del aire.
Explicó que con el relleno sanitario se tendrá una mejor segregación de los residuos sólidos,
con lo cual se reducirá la contaminación de la tierra; mientras que con la reforma del transporte,
se incentiva la renovación de la flota vehicular, consecuentemente esperan mitigar la
contaminación del aire.
“Con estos proyectos Arequipa estará a la vanguardia de las mejores ciudades del mundo, la
descontaminación es el objetivo final”, indicó el burgomaestre provincial.
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QUIMICA I TURNO NOCHE Página 48
CONCLUSIONES
La formulación técnica del manejo de residuos sólidos nos ha formulado una base sobre la
cual podemos catalogar aquellos desechos que perjudican nuestro medio. Conocer dichos
parámetros nos ayudan a tomar decisiones sobre la base conceptual del problema. Por
consiguiente, ser parte de la solución ante nuevos eventos que son inherentes a nuestro
desarrollo tecnológico.
Creemos que hemos fortalecido la información sobre residuos sólidos la cual versa nuestra
investigación a un segmento poblacional que tiene sentido de conciencia. El mejoramiento de
nuestros recursos y su manejo serán dentro de poco un punto importante para el desarrollo y
de alguna manera una nueva forma de generar ingresos, específicamente a quienes se dedican
al control de estos materiales.
Afirmamos que la calidad del manejo de nuestros residuos sólidos está lejos de ser la
mínimamente aceptable, desde su captación, el transporte hasta su tratamiento vienen siendo
tema de discusión , y que quede plasmada en procedimientos técnicos para su tratamiento.
Generamos una conciencia sobre un tema importante en la actualidad, el uso correcto que le
damos a el agua como recurso vital para nuestra existencia, y confiamos que sea de ayuda desde
su uso domiciliario hasta industrial.
Reconocemos que los proyectos son de vital importancia, por ejemplo el que se lleva a cabo en la
ciudad de Arequipa; Proyecto K139 La Enlozada, que brindara un mejor uso de aguas
residuales, y que ayudara a descontaminar la cuenca del Chili. Por consiguiente, es importante
conocer las consecuencias del mal uso que le damos a nuestros recursos e implementar
procedimientos de uso correcto orientados a usar racionalmente nuestros recursos hídricos.
INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA.
QUIMICA I TURNO NOCHE Página 49
BIBLIOGRAFÍA
 Tierra amor (2010) recuperado el 17 de abril del 2014 en línea http://
www.tierramor.org/Articulos/tratagua.htm.
 Residuos sólidos(2013) recuperado el 18 de abril del 2015 en línea
https://www.google.com.pe/search?q=residuos+solidos&oq=residuos+solidos&aqs=chrome
.0.69i59l4j69i60.3551j0j8&sourceid=chrome&es_sm=0&ie=UTF-8
 Mimosaaguar (2014) recuperado el 15 de abril del 2015 en línea
http://mimosa.pntic.mec.es/vgarci14/aguas_residuales.htm
 Ley general de residuos sólidos N° 27314. Y su modificatoria (D.L: 1065.2008), así como
el reglamento de la LGRS (D.S. 057-2004-PCM).
 Evaluación Regional de los Servicios de Manejo de Residuos Sólidos Municipales – EVAL
2012 – Informe Analítico del Perú.
 Libro de Consulta para Evaluación Ambiental (Volumen I; II y III). Trabajos Técnicos del
Departamento de Medio Ambiente del Banco Mundial.
 Informe Tecnico Nª 005-2014-PMGRH-CUENCA CHILI/ LGEQ.
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QUIMICA I TURNO NOCHE Página 50

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  • 1. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 1 ÌNDICE OBJETIVO GENERAL............................................................................................................ 5 OBJETIVOS ESPECIFICOS...................................................................................................5 RESIDUOS SÓLIDOS............................................................................................................. 6 1.- DEFINICIÓN ..................................................................................................................... 6 1.1.-CLASIFICACION DE RECIDUOS SOLIDOS............................................................. 6 1.1.1.-RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS:..................................................................... 6 1.1.2.-RESIDUOS SÓLIDOS INERTES:........................................................................... 6 1.1.3.-RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS:.................................................................... 7 1.2.-TAMBIEN SE CLASIFICAN....................................................................................... 7 1.2.1.-RESIDUOS DOMICILIARIOS.-.............................................................................. 7 1.2.2.-RESIDUOS COMERCIALES.-................................................................................ 7 1.2.3.-RESIDUOS DE LIMPIEZA DE ESPACIO PÚBLICO.-........................................... 7 1.3.-CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. .............................................. 9 1.3.1.-LA ÉPOCA DE PRODUCCIÓN DE RESIDUOS:................................................................ 9 1.3.2EL NIVEL SOCIAL DE LA POBLACIÓN.- .......................................................................... 9 1.3.3.-LOS HÁBITOS DE CONSUMO DE LA POBLACIÓN.-....................................................... 9 1.4.-CLASIFICACION POR SUS PROPIEDADES. ......................................................................... 9 1.4.1.-COMUNES:............................................................................................................ 9 1.4.2.-PELIGROSOS:.......................................................................................................10 1.5.-LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALESDE LOS RESIDUOS SOLIDOS UTILIZADOS (RSU) PARA TOMAR DECISIONES SOBRE EL SISTEMA DE TRATAMIENTO...................................................10 1.5.1.-DENSIDAD: .............................................................................................................10 1.5.2.-HUMEDAD:.............................................................................................................11 1.6.-CICLO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS......................................................................11 1.6.1-ETAPAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.-...................................................... 11 1.7.-GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PERÚ...................................................12 1.8.- ¿CÓMO DEFINEYCLASIFICA LA LEGISLACIÓNNACIONAL LOS RESIDUOS LEGISLACIÓN NACIONAL LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS?..................14
  • 2. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 2 1.9.- ¿CÓMO SE CLASIFICA A UN "RESIDUO SÓLIDO" EN EL PAÍS?...................14 1.9.1.- LA CLASICACIÓN DE RESIDUO PELIGROSO: .................................................15 1.9.2.- CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS.:........................................15 1.9.3.-.-¿QUIÉNES PUEDEN REALIZAR UN TRATAMIENTODE LOS RESIDUOS PELIGROSOS? ...............................................................................................................16 1.10.-TRATAMIENTOS FÍSICOS MÁS COMUNES DE RESIDUOS SÓLIDOS..............17 1.11.-TRATAMIENTOS QUÍMICOS APLICADOS EN EL PERÚ PARALOS RESIDUOS SÓLIDOS. ..........................................................................................................................18 1.12.- RESIDUOS SOLIDOS EN AREQUIPA....................................................................22 1.12.1.-MANEJO DE LOS RESIDOS SÓLIDOS..............................................................22 2.-DEFINICIÓN.................................................................................................................... 26 2.1. - CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES ...........................................26 2.2.-CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:..............................................................................27 2.2.1. - SÓLIDOS TOTALES:...........................................................................................28 2.2.3. – TEMPERATURA:................................................................................................28 2.2.4. – DENSIDAD:........................................................................................................28 2.2.5. – COLOR:...............................................................................................................29 2.2.6. – TURBIEDAD:......................................................................................................29 2.3. – CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS...........................................................................29 2.3.1 MATERIA ORGÁNICA:..........................................................................................29 2.3.2. – MEDIDA DEL COMPUESTO ORGÁNICO:........................................................30 2.3.3. – MATERIA INORGÁNICA:..................................................................................30 2.3.4. – GASES:...............................................................................................................30 2.4.- CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS........................................................................30 2.4.1 PRINCIPALES GRUPOS DE MICOORGANISMOS PRESENTES TANTO EN AGUAS RESIDUALES COMO SUPERFICIALES...........................................................31 2.4.2.- ORGANISMOS PATÓGENOS: .............................................................................31 2.4.3 ORGANISMOS INDICADORES:............................................................................32 2.5.-TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.............................................................33 2.5.1-PASOS DE TRATAMIENTO:.....................................................................................33 2.5.2.- SISTEMAS DE TRATAMIENTO BIOLÓGICO:....................................................33 2.5.3.- ESTANQUES DE LODOS ACTIVOS:...................................................................33
  • 3. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 3 2.5.4.-TRATAMIENTO ANAEROBIO: ............................................................................34 2.6.- AGUAS RESIDUALES EN EL PERU........................................................................34 2.6.1.-AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES...............................................................34 2.6.2.-AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS..................................................................34 2.6.3.-AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES ................................................................34 2.7.-PROBLEMAS ASOCIADOS A AGUAS RESIDUALES EN EL PERÚ.......................35 2.7.2.-ENTIDADESVINCULADAS A LA FISCALIZACION AMBIENTAL DE LAS AGUAS RESIDUALES MINUCIPALES..........................................................................36 2.8.-CIFRAS DE AGUAS RESIDUALES EN EL PERU ....................................................38 2.8.1.-AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA (AREQUIPA)............................................39 2.8.2.-REGISTRO PARA LA DISPOCISION DE AGUAS RESIDUALES.........................39 2.8.3.-CLASIFICACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA .................................................39 2.8.4.-VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS. .....................................40 2.8.5.-REUSOS DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS..................................................41 2.8.6.-AUTORIZACIONES DE REUSO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS ............41 2.8.7.-PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO PARA AUTORIZACIONES DE REUSO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS............................................................41 2.8.10.-FUENTES DE CONTAMINACION PUNTUALES IDENTIFICADAS .................43 2.8.11.- LA AUTORIDAD NACIONAL EL AGUA INDENTIFICO 39 FUENTES DE CONTAMINACION EN AREQUIPA...............................................................................46 BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................................... 49 ANEXOS…………………………………………………………………………………………………………………………………..47
  • 4. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 4 INTRODUCCIÒN Hoy en día la contaminación ha aumentado de una manera considerable en todo el mundo. Cotidianamente ya sea en nuestra casa, trabajo y, en general, en todos sitios, encontramos residuos sólidos y aguas residuales. Cuando desechamos las etiquetas de alimentos, cuando desechamos comida, o cuando fabricamos materia prima esta dejara siempre un residuo sólido. Por eso, es importante que sepamos cómo disponer adecuadamente de los residuos sólidos y así evitar contaminación, expansión de elementos en desuso y su clasificación de los mismos, ya que según la clasificación podría darse un mejor uso a los residuos sólidos como por ejemplo las prácticas de reciclaje, para ello dispondremos de gran información sobre este tema en el presente trabajo. En el primer capítulo se hablara sobre los residuos sólidos, su clasificación, características los hábitos que tenemos, la gestión de los residuos sólidos en el Perú y en Arequipa En el segundo capítulo se tratara sobre las aguas residuales, como se clasifican, cuáles son sus características,pasos de tratamiento y el sistema de tratamiento, también se hablara sobres las aguas residuales en el Perú y Arequipa , las entidades vinculadas a la gestión de aguas residuales y cifras.
  • 5. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 5 OBJETIVO GENERAL  Proporcionar la información y los conocimientos óptimos en la población, para que adquieran conciencia de los problemas del medio ambiente, creando en ella predisposición, motivación, sentido de responsabilidad y compromiso para trabajar individual y colectivamente en el manejo de residuos sólidos. OBJETIVOS ESPECIFICOS  Promover una clara conciencia sobre el manejo adecuado de la higiene y preservación del medio ambiente para prevenir las enfermedades y lograr un bienestar de salud y una calidad de vida saludable.  Generar información cualitativa de los residuos sólidos, así como conocer la naturaleza de los residuos sólidos generados por las actividades del hombre, así como crear una fuente de información que sirva de base para planificar y proyectar sistemas de gestión de RS.  Determinar la calidad del residuo sólido, dimensionar equipos de contención de los mismos para implementar y operar sistemas de tratamiento y disposición final.  Tener un manejo efectivo y responsable de los residuos generados, de tal manera de no causar daño a la salud y proteger la calidad ambiental, capacitar y sensibilizar para mejor el manejo de residuos sólidos.
  • 6. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 6 RESIDUOS SÓLIDOS 1.- DEFINICIÓN Los residuos sólidos son los restos de actividades humanas, considerados por sus generadores como inútiles, indeseables o desechables, pero que pueden tener utilidad para otros fines. En sí, es la basura que genera una persona. Los residuos sólidos tiene varias fuentes de generación tales como: hogares, mercados, centros educativos, comercios, fábricas, vías públicas, restaurantes, hospitales, entre otros. 1.1.-CLASIFICACIÒN DE RECIDUOS SÒLIDOS Los residuos han sido clasificados de diversas formas. Según su estado físico éstos pueden ser: sólidos, líquidos, gaseosos o pastosos. Si bien, desde el punto de vista de su estructura química, el origen y el destino final potencial de los residuos éstos se pueden clasificar en (Hontoria García y Zamorano Toro, 2000) 1.1.1.-RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS: Son aquellos que en algún momento formaron parte de un ser vivo o derivan de los procesos de transformación de los combustibles fósiles. Ejemplos: - Cuerpos en descomposición, hollín resultado de la combustión de hidrocarburos, residuos sólidos domésticos que producen las ciudades. 1.1.2.-RESIDUOS SÓLIDOS INERTES: Son no biodegradables e incombustibles. Proceden normalmente de la extracción, procesamiento o utilización de los recursos minerales, como los de la construcción, demolición, etc. Ejemplos:
  • 7. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 7 Materiales de construcción sobrantes, ladrillos, estructuras metálicas, cemento, o insumos generales de la construcción. 1.1.3.-RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS: Son residuos orgánicos o inertes que por sus características físicas, químicas o biológicas no pueden ser acoplados a procesos de recuperación o transformación convencionales. Ejemplo: Residuos hospitalarios, empresas dedicadas al proceso químico, curtiembres, etc. 1.2.-TAMBIEN SE CLASIFICAN 1.2.1.-RESIDUOS DOMICILIARIOS.- Son aquellos que se utilizan en la vida diaria: Ejemplo: Cáscaras, papeles, plásticos, etc. 1.2.2.-RESIDUOS COMERCIALES.- Son aquellos que se utilizan en los centros comerciales, bodegas etc. Ejemplo: Plásticos, polímeros, desechos telares, desechos orgánicos de comida rápida. 1.2.3.-RESIDUOS DE LIMPIEZA DE ESPACIO PÚBLICO.- Son aquellos residuos que se encuentran en la vía pública. Residuos sólidos del ámbito no municipal:  Residuos de establecimiento de atención de salud. Los residuos hospitalarios pueden producir contaminación y enfermedades si no se los maneja adecuadamente. Los residuos infecciosos, especialmente los cortopunzantes, presentan un riesgo para quienes puedan entrar en contacto con ellos. De acuerdo con las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 40% de los casos de hepatitis y el 12% de los casos de VIH en el mundo se deben a la exposición en el ámbito de trabajo.
  • 8. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 8 Los hospitales también generan residuos químicos, farmacéuticos y radioactivos, todos ellos en pequeñas cantidades, que requieren un manejo especial. Por otra parte, en los hospitales también se generan grandes cantidades de residuos comunes como envases, papel, comida, etc., que pueden llegar a representar alrededor del 80% de la corriente de residuos. Un hospital de gran tamaño puede producir hasta una tonelada de residuos por día. En muchos hospitales de países en desarrollo, todos estos residuos se mezclan y queman en incineradores de baja tecnología y alto grado de contaminación, o bien a cielo abierto sin ningún tipo de control. Hoy en día se sabe que la incineración de residuos hospitalarios genera grandes cantidades de dioxinas, mercurio y otras sustancias contaminantes.  Residuo industrial. La industria genera una gran cantidad de residuos muchos de los cuales son recuperables. El problema está en que las técnicas para aprovechar los residuos y hacerlos útiles son caras y en muchas ocasiones no compensa económicamente hacerlo. De todas formas, está aumentando la proporción de residuos que valorizan para usos posteriores. Ejemplo de sustancias: As, Cd, Be, Pb, Se, Te, Hg, Sb y sus compuestos. Compuesto de cobre soluble. Biocidas y compuesto Fito farmacéuticos, Polvo y fibras, Carbonilos de metales, Ácidos y bases usados en tratamiento de metales, etc.  Residuo de actividades de construcción. Son esencialmente generadas por las constructoras. Ejemplo: fierro, cemento en sustancias primarias polvos y derivados.  Residuos agropecuarios. Tradicionalmente, los residuos ganaderos han venido utilizándose como fertilizante agrícola, debido a su alto contenido en materia orgánica y nutrieres minerales. Sin embargo, al aumento en la aparición de explotaciones ganaderas de tipo intensivo, ha supuesto una producción de
  • 9. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 9 residuos orgánicos que ya no puede ser gestionada siguiendo las prácticas tradicionales, fundamentalmente por dos motivos: Su producción en grandes explotaciones, que dificulta la distribución para usos agrícolas. El riesgo de una aplicación inadecuada, con los efectos medioambientales y sanitarios consiguientes. Ejemplo: los fosfatos y nitratos.  Residuos de actividades especiales. 1.3.-CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. El conocimiento de la composición de los residuos tiene gran importancia a la hora de tomar decisiones para la elección del sistema de tratamiento. La composición de los RSU es enormemente variable y en ella influyen una serie de factores muy diversos. Se puede decir que la composición de los RSU es consecuencia de: 1.3.1.-LA ÉPOCA DE PRODUCCIÓN DE RESIDUOS: El clima y las estaciones influyen en la composición de los residuos. 1.3.2EL NIVEL SOCIAL DE LA POBLACIÓN.- Ya que mayormente los residuos sólidos dependen del tipo y cantidad de población. 1.3.3.-LOS HÁBITOS DE CONSUMO DE LA POBLACIÓN.- Esto depende de las características que tienen ciertos grupos colectivos, su ubicación geográfica, su desarrollo etc... 1.4.-CLASIFICACION POR SUS PROPIEDADES. 1.4.1.-COMUNES: Están directamente relacionados con las Fuentes productoras y pueden ser agrupados para facilitar la evaluación de su composición y permitir el análisis de sus constituyentes con:
  • 10. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 10  Restos de comida (materia orgánica).  Residuos comunes: papeles, vidrios, latas, plásticos, cuero y caucho, etc.  Cadáveres de animales.  Excremento de animales.  Vehículos abandonados.  Tierras provenientes de obras de demolición.  Industriales- comunes y especiales (peligrosos).  Especiales – hospitales, alimentos podridos etc.  Residuos de plantas de tratamiento de aguas y desagües. 1.4.2.-PELIGROSOS: Es aquel residuo que, en función de sus características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad y patogenicidad puede presentar riesgo a la salud pública o causar efectos adversos al medio ambiente, no incluye a los residuos radiactivos:  Combustibles.  Reactivos  Explosivos.  Tóxicos.  Inflamables.  Patógenos. 1.5.-LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS RESIDUOS SOLIDOS UTILIZADOS (RSU) PARA TOMAR DECISIONES SOBRE EL SISTEMA DE TRATAMIENTO Son: 1.5.1.-DENSIDAD: La densidad de las basuras va descendiendo con el tiempo como consecuencia de los hábitos de consumo.
  • 11. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 11 1.5.2.-HUMEDAD: El grado de humedad de los residuos, depende, además de los propios residuos, del clima y las estaciones anuales. 1.6.-CICLO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS El manejo de los desechos sólidos conforma un ciclo en donde se encuentran estrechamente vinculadas las diversas etapas. A partir de la misma producción de los artículos de consumo se inicia la generación, para pasar al almacenamiento, barrido, recolección y transporte, transferencia; tratamiento y disposición final; y, por lo tanto, cualquier esfuerzo que se realice en algunas de sus etapas habrá de tener un efecto directo en los demás. 1.6.1-ETAPAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.- Generación de residuos: En el Perú se generan aproximadamente 12 986.00 toneladas diarias de residuos sólidos en el ámbito municipal urbano. La composición en peso determinada es: a. Materia orgánica: 54.5% (7 077.37 Ton/ día) b. Materiales reciclables: 20.3% (2 636.16 Ton/día) c. Materiales no reciclables: 25.2% )3 272.47 Ton/día)  Almacenamiento: Instalación de contenedores, y tachos de recepción de residuos sólidos.  Segregación: En el Perú el reciclaje alcanza el 14, 7% de los residuos sólidos generados en el ámbito municipal, lo cual representa 1,908.98 Ton/día.  Recolección: Consiste en el recojo de residuos de manera convencional, semiconvecional y no convencional.  Transferencia y transporte: La planta de transferencia es una infraestructura mediante la cual los vehículos menores trasladan los residuos a vehículos de mayor dimensión, los cuales llevarán la carga hasta la planta de tratamiento o el lugar de disposición final.  Tratamiento: No hay planta de tratamiento de residuos sólidos municipales y solo hay una planta de tratamiento de residuos peligrosos.
  • 12. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 12  Disposición final: La escasez de rellenos sanitarios hace que los vertimientos al ambiente se incrementen, formándose periódicamente botaderos clandestinos. Fuente: Evaluación Regional de los Servicios de Manejo de Residuos Sólidos Municipales – EVAL 2012 – Informe Analítico del Perú. Lima. 1.7.-GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PERÚ El Perú viene avanzando en cuanto al fortalecimiento de las instituciones y al establecimiento de mecanismos que permitan desarrollar y aplicar los instrumentos técnico legal de manera efectiva en los aspectos de gestión de los residuos sólidos, en general y en particular al de los residuos peligrosos. Corresponde a la Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA, en su calidad de autoridad competente la aplicación de los instrumentos legales, los cuales son la Ley General de Residuos Sólidos - Ley 27314, el Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos - D.S. N° 057-2004/ PCM y en el campo del sector salud la Norma Técnica N° 008-MINSA/DGSP-V.01: Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios; para ello el Ministerio de Salud a través de la DIGESA realiza la gestión de los residuos sólidos mediante disposiciones compilados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos -TUPA, en dichas disposiciones a través de procesos diferenciados se gestiona el manejo de los residuos sólidos de manera general y el de los residuos peligrosos en particular. Así mismo, es conveniente precisar que a medida que nuestra sociedad va evolucionando, se van modificando los esquemas de producción y consumo, por tal razón, aumenta considerablemente la generación de los residuos sólidos y en particular la
  • 13. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 13 de los residuos peligrosos, lo que en la práctica se traduce en un aumento de los riesgos a la salud y al ambiente por el manejo no controlado de dichos residuos. Por otro lado, es conocido el hecho de que en el campo de los residuos sólidos en general y en particular el de los residuos peligrosos existe carencia de infraestructura que permita gestionar adecuadamente dichos residuos. Estas carencias se manifiestan a través de todo el ciclo de manejo del residuo, desde la recolección, transporte, segregación, acondicionamiento, tratamiento y disposición final. En el campo de los residuos peligrosos, se constata permanentemente que existen dificultades en la aplicación de la normativa de los mismos, en razón a que el conocimiento de las normas legales vigentes no es de dominio común de los actores involucrados en su gestión; se conoce la participación de cada uno de ellos ya sea como generador y como operador de residuos sólidos bajo la modalidad de prestación de servicios o empresa comercializadora de residuos sólidos, sin embargo la gestión propia de los residuos sólidos entraña dificultades por cuanto unido a ello va el manejo de la información y el cumplimiento de obligaciones administrativas, como son la presentación de los instrumentos técnicos a la autoridad competente, sea como generador o como operador de residuos sólidos. La DIGESA tiene claramente identificadas las competencias y los aspectos de gestión de los residuos sólidos del ámbito municipal y aquellos del ámbito no municipal, correspondiéndole en éste último la competencia de los residuos sólidos gestionados fuera de las instalaciones o concesiones productivas, lo cual viene ejecutándose a través de los instrumentos y entidades que la normativa dispone y que en el caso de DIGESA es el registro de las empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos (EPS-RS) y las empresas comercializadoras de residuos sólidos (EC-RS). En el campo de la gestión de residuos sólidos y concretamente el de los residuos peligrosos, es importante señalar que por los niveles de riesgo a la salud y al ambiente, se deben extremar las precauciones en su manejo, por tal razón se ha identificado que uno de los aspectos a desarrollar en los próximos años es el de incentivar y propiciar las actividades de reducción, reúso y reciclaje de dichos residuos; sin embargo poner en práctica dichas premisas para el caso de los residuos peligrosos podría ocasionar mayores riesgos si antes no se realizan acciones que permitan eliminar reducir y/o reducir las características de peligrosidad de dichos residuos. En función a ello, la DIGESA considera que se debe dotar a los involucrados de los elementos que le permitan gestionar adecuadamente los residuos peligrosos, es decir se debe conocer los aspectos que la normativa dispone para cada una de las actividades en la gestión de los residuos peligrosos, para a partir de ello ir desarrollando mayores niveles de acercamiento y participación en proyectos que posibiliten una manejo adecuado de los residuos peligrosos.
  • 14. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 14 La LGRS (Ley N° 27314), define las políticas, ordenamiento de competencias y atribuciones institucionales en materia de residuos sólidos. el Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos promulgado mediante D.S. N° 057-2004- PCM establecen en el país, al igual que la LGRS, el marco institucional para la gestión y manejo de los residuos sólidos con un enfoque integral sostenible donde promueve la participación del sector público y privado. 1.8.- ¿CÓMO DEFINEYCLASIFICA LA LEGISLACIÓNNACIONAL LOS RESIDUOS LEGISLACIÓN NACIONAL LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS? La Ley 27314-Ley General de Residuos Sólidos, en su Art. 14º.- define a los residuos sólidos: Son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente, para ser manejados a través de un sistema que incluya, según corresponda, las siguientes operaciones o procesos:  Minimización de residuos.  Segregación en la fuente.  Reaprovechamiento.  Almacenamiento.  Recolección.  Comercialización.  Transporte.  Tratamiento.  Transferencia.  Disposición final Esta definición incluye a los residuos generados por eventos naturales. Así mismo en el Art. 15º. La mencionada ley, los clasifica de acuerdo a su origen en:  Residuo domiciliario.  Residuo comercial.  Residuo de limpieza de espacios públicos.  Residuo de establecimiento de atención de salud. 1.9.- ¿CÓMO SE CLASIFICA A UN "RESIDUO SÓLIDO" EN EL PAÍS?
  • 15. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 15 El Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos D.S. N° 057-2004/PCM, establece en el Art.27 pautas para clasificar a un residuo como residuo peligroso entre ellas: 1.9.1.- LA CLASICACIÓN DE RESIDUO PELIGROSO: El Ministerio de Salud en coordinación con el sector competente, y mediante resolución ministerial, puede declarar como peligroso a otros residuos, cuando presenten alguna de las características establecidas en el artículo 22 de la Ley o en su defecto declararlo no peligroso, cuando el residuo no represente mayor riesgo para la salud y el ambiente. La DIGESA establecerá los criterios, metodologías y guías técnicas para la clasificación de los residuos peligrosos cuando no esté determinado en la norma indicada. Se consideran también, como residuos peligrosos. 1.9.2.- CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS.: Si, la Ley General de Residuos Ley 27314 menciona que los residuos que no contienen las características CRETIB, deben ser considerados como residuos no peligrosos, en función a ello el Reglamento de la mencionada Ley, existe residuos Sólidos que son considerados como Residuos No Peligrosos por sus características intrínsecas. Estos residuos se detallan seguidamente Son aquellos residuos que no están definidos como peligrosos de acuerdo a la Resolución Legislativa Nº 26234.
  • 16. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 16 Fuente: Trapano, V. (2013). Clasificación de residuos [Mapa]. Recuperado de http://residuosonce.blogspot.com/ 1.9.3.-.- ¿QUIÉNES PUEDEN REALIZAR UN TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS?  El tratamiento de residuos peligrosos debe ser realizado por entidades especializadas, entre las que se tiene:  Los generadores, ya que ellos son quienes están más familiarizados con la peligrosidad de los residuos que se generan en sus operaciones industriales y/o de servicios.  Las Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos-EPS-RS, que tengan aprobada por la DIGESA su infraestructura de tratamiento de residuos peligrosos y/o aquellas EPS-RS que estén desarrollando su PAMA a la fecha:  La empresa MOTTA que si bien es cierto pertenece al ámbito nacional tiene operaciones en Arequipa y que hace la captación de residuos peligrosos , especialmente originados en proyectos mineros que no cuentan con los servicios básicos debido al propio proceso de trabajo de proyectos mineros. Un aporte importante es que evitan el impacto ambiental. RESIDUO No Peligroso Peligroso Domestico Industrial Toxico - Corrosivo Inflamable - Patógeno Explosivo
  • 17. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 17  Una que hace el control de materiales peligros para establecimientos hospitalarios es : PROMAS que capta dichos residuos hospitalarios. 1.10.-TRATAMIENTOS FÍSICOS MÁS COMUNES DE RESIDUOS SÓLIDOS. Tratamiento físico: dado que estos métodos no involucran interacción química, la selección del tipo de tratamiento corresponderá tanto a su forma de presentación como a sus propiedades físicas y químicas, evitando incompatibilidades físico químicas, entre estos métodos se tienen los siguientes:  Trituración, es un tratamiento físico de mucho uso, para diferentes tipos de residuos sólidos, se usa para reducir el tamaño de partículas como etapas previas para otro tipo de tratamiento como el compostaje donde la tamaño de partícula es muy importante para la degradación de la materia orgánica, otro ejemplo se refiere a la trituración de material como plásticos, llantas previo a su reciclaje.  Filtración, esta operación unitaria se usa generalmente para separar dos fases de los residuos un ejemplo del uso de este proceso es la eliminación de sólidos suspendidos en los aceites usados.  Otro ejemplo es la recuperación de solventes en la industria gráfica los que también suelen presentar mucho material suspendido. Se puede usar para la filtración de sólidos groseros o para partículas finas. Como en cualquier tipo de filtración es muy importante el objeto del proceso y el diámetro de partícula para escoger el material filtrante.  Solidificación y/o estabilización, este proceso no involucra la interacción química entre el residuos y agentes solidificantes, pero si los enlaza mecánicamente. Los sólidos y líquidos aptos para este tipo de tratamiento son, residuos líquidos, residuos sólidos con un contenido de más de 30% de líquidos residuos que presentan líquidos libres. Los geles, pastas, coloide, polímeros no solidificados o cualquier otro tipo de residuos cuya consistencia física no sea la apropiada para manejar ese tipo de material en una celda de confinamiento. Estos procesos convierten al residuo en un material insoluble y de características de roca-dura, y se efectúan generalmente previo a la disposición de vertederos. La conversión se logra mezclando el residuo con materiales como el cemento que le dan una gran estabilidad, reducen su movilidad y permiten su disposición final.
  • 18. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 18 1.11.-TRATAMIENTOS QUÍMICOS APLICADOS EN EL PERÚ PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS. Los métodos de tratamiento químico se usan tanto para facilitar la completa transformación de los residuos peligrosos en gases no tóxicos, así como también para modificar las propiedades químicas del residuo (por ejemplo para reducir la solubilidad en agua o neutralizar acidez o alcalinidad). METODO DE TRATAMIENTO QUIMICO Fuente: DIGESA (2010) Gestión de residuos peligrosos en el Perú, manual de difusión técnica [tabla] DIGESA pdf.  Oxidación química Como ejemplo de oxidación química se pude mencionar el caso del Cianuro el cual es un residuo venenoso que se puede presentar en soluciones liquidas o en forma sólida. Debido a que los residuos con cianuro se PROCESO PROBLEMA EFLUENTE Neutralización Ácido sulfúrico, cenizas alcalinas, barros de caliza, gases de caldera. Ácidos, cáusticos, aguas residuales. Precipitación Caliza NaOH, sulfuros. Metales pesados, compuestos solubles. Oxidación Oxígeno, cloro, ozono, peróxidos. Residuos orgánicos que inorgánicos. Que contienen agentes reductores fuertes. Reducción Dióxido de azufre sulfitos. Residuos orgánicos que inorgánicos. Que contienen agentes oxidantes fuertes. Intercambio iónico Lecho fijo de resinas. Eliminación de productos específicos de aguas residuales. Fijación química Catalizadores compuestos inorgánicos. Lodos.
  • 19. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 19 pueden transformar fácilmente en productos no-tóxicos, existe poca necesidad de verterlos en depósitos o vertederos Los residuos acuosos de cianuros que se producen en tratamiento de metales, incluyendo borras, se pueden tratar por oxidación química con una solución alcalina con cloro o hipoclorito. CN- + 2 OH- + Cl2 = CON- + 2Cl- + H2 O El cianato puede ser oxidado aún más con un exceso de cloro. 2 CON- + 3 Cl2 + 4 OH- = 2 CO2 + N2 + 6 Cl- + 2 H2O  Las cantidades de residuos producidos por este proceso son variables, y el mayor factor controlante de la cantidad de residuo generado es la concentración de metales que precipitan a un pH de 8,5 del proceso. Cuando existen residuos con cromatos, estos pueden ser utilizados como agentes oxidantes y también sirven para el propósito de reducir el cromo hexavalente a la forma menos tóxica de cromo trivalente.  Precipitación de metales pesados Los efluentes del tratamiento de metales, a menudo contienen soluciones con distintos metales pesados tales como cobre, níquel o zinc. Estos pueden ser removidos con un exceso de una solución de cal o hidróxido de sodio para precipitarlos como compuestos insolubles en agua. Precipitantes alternativos para metales pesados incluyen sulfuro de sodio, tiourea y ditiocarbonatos todos los cuales producen precipitados insolubles de sulfuro. Usualmente la precipitación con sulfuros se usa como proceso final después de una precipitación inicial con cal o soda cáustica.  Reducción química El ácido crómico es un material corrosivo y altamente tóxico usado profusamente en el tratamiento de superficies de metales y en el cromado de metales. Se pude reducir químicamente a un estado relativamente no tóxico de cromo (III). Diferentes productos químicos pueden servir como agentes reductores, incluyendo; dióxido de sulfuro (SO2), sales de sulfito (SO3-2), sales de bisulfito (HSO3-) y sales ferrosas (Fe +2). Un proceso típico es el siguiente:
  • 20. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 20 2Na2CrO4 + 6FeSO4 + 8H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 3Fe2 (SO4)3 + 2Na2SO4 + 8 H2O Este proceso se conduce a un pH de 2,5 a 3,0. El cromo soluble (Cr+3) es entonces removido por precipitación alcalina: Cr2 (SO4) + 3 Ca (OH)2 = 2 Cr (OH)3 + 3 CaSO4 La reducción de Cr+6 seguida de una precipitación alcalina produce cantidades significantes de residuo. La estequiometria de la producción de Cr (OH)3 predice 2 kg. de borra por kg de Cr +6 tratados. El Cr+3 también pude ser tratado con NaOH en vez de cal para producir menos borra.  Neutralización Las soluciones acuosas de ácidos minerales se producen en grandes cantidades a partir de industrias químicas. Muchas provienen del tratamiento de metales y contienen metales tales como fierro, zinc, cobre, bario, níquel, cromo, cadmio, estaño y plomo. Estos ácidos son extremadamente corrosivos pero pueden ser neutralizados, y usualmente se utiliza cal como el álcali menos costoso en operaciones a gran escala. Las soluciones alcalinas también se producen en la industria química, pero su composición varia más que en el caso de los ácidos y esto hace su recuperación más difícil. Los residuos alcalinos también vienen de la refinación del petróleo, fabricación de pinturas y limpieza especiales. Aparte de sólidos como arcillas, catalizadores, hidróxidos metálicos, también pueden estar presentes fenolatos, naftenatos, sulfonatos, cianuros, metales pesados, grasas, aceites, resinas naturales y sintéticas, etc. De estos residuos actualmente solo se pueden recuperar los metales. Como soluciones ácidas se pueden usar ácido sulfúrico y ácido clorhídrico. El ácido sulfúrico forma precipitados más insolubles y genera más residuos que le ácido clorhídrico.  Separación de aceites y agua Una gran cantidad de residuos de este tipo se descargan constantemente. Algunos residuos que contienen productos orgánicos, pueden ser eliminados por incineración después de separarlos del agua, otros contienen productos cancerígenos (aceites lubricantes) y pueden contaminar las aguas superficiales y subterráneas. Sin embargo el tratamiento de residuos de aceites y petróleos no es fácil, especialmente si se forman emulsiones las que necesitan bastante tratamiento para ser separadas (Ej: tratamiento de emulsiones con sulfato de aluminio, con una borra de cal para formar los flóculos que
  • 21. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 21 absorben el aceite que puede ser posteriormente quemado). En muchos casos es posible la recuperación de los aceites, como en el caso de emulsiones de grasas en la industria de alimentos, donde se liberan las grasas y se pueden quemar o reutilizar. También es posible que algunos suelos descompongan materiales aceitosos en sustancias no dañinas, así como también el tratamiento biológico es un método adecuado siempre que no contenga metales pesados.  Recuperación de Solventes y Combustibles; Combustibles Los solventes combustibles orgánicos son frecuentemente tóxicos y sus vapores cuando se mezclan con aire pueden ser explosivos. Este tipo de residuos es generalmente recuperable y si no es así, se usa la combustión como el mejor método de disposición. Método de tratamiento oxidativo Fuente: DIGESA(2010) Gestión de residuos peligrosos en el Perú, manual de difusión técnica [tabla] DIGESA PDF OXIDANTE EFLUENTE. Ozono Varios. Gas cloro Sulfuros mercaptanos. Gas cloro + caustico Cianuros (CN) Dióxido de carbono Cianatos, pesticidas. Hipoclorito de sodio Cianuros y plomo Hipoclorito de calcio Cianuros Permanganato de potasio. Pesticidas, órgano sulfurados, formaldeido, manganeso, trazas de plomo, fenol. Peróxido de hidrogeno Fenol, cianuros, compuestos de azufre, plomo.
  • 22. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 22 1.12.- RESIDUOS SOLIDOS EN AREQUIPA 1.12.1.-MANEJO DE LOS RESIDOS SÓLIDOS La situación actual del manejo de los residuos sólidos se ha analizado en base a dos temas:  Aspectos técnico-operativos que describe el ciclo de vida de los residuos sólidos desde la generación hasta la disposición final.  Aspectos gerenciales, administrativos y financieros que comprende información sobre la organización, administración y financiamiento del servicio de limpieza pública.  Aspectos Técnico-Operativos Los aspectos técnico operativos se han analizado siguiendo el ciclo de vida típico de los residuos sólidos, así: 14 Generación de residuos sólidos Almacenamiento y barrido, Recolección,Transporte Disposición final y reciclaje.  Generación de Residuos Sólidos La generación de residuos sólidos está íntimamente ligada al número de habitantes o pobladores que existen en determinada localidad. El cuadro muestra el tamaño poblacional, producción y generación estimada de residuos sólidos por distrito. (generación diaria estimada de residuos sólidos) Extensión geográfica, población y densidad poblacional DISEÑO POBLACION PRODUCCION POR CAPITAL (KG,HAB,D) GENERACION ESTIMULADA DE RESIDUOS SOLIDOS. Alto Selva Alegre 57005 0.86 49.2 Arequipa cercado 95537 1.16 110.82 Cayma 67541 0.60 40.52 Cerro colorado 110393 0.70 77.28 Characato 4020 0.58 2.33
  • 23. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 23 Jacobo hunter 60489 0.58 35.08 J.L.B yRivero 86591 1.107 95.82 Maria Melgar 54600 0.59 32.21 Miraflores 56600 0.59 28.3 Paucarpata 131973 0.58 76.24 Sabandia 3624 0.58 2.10 Sachaca 17607 0.64 11.27 Socabaya 39601 0.71 28.12 Tiabaya 18421 0.55 1013 Uchumayo 8636 0.58 5.01 Yanahura 19322 0.77 14.88 Yura 9948 0.58 5.77 Total 841908 625.20 Fuente: INEI (2007) dato proporcionado por la municipalidad, Plan de gestión ambiental de residuos sólidos [tabla] PDF: residuos sólidos en Arequipa  Reciclaje de Residuos Sólidos. El presente informe comprende el consolidado de la información correspondiente al desarrollo de la gestión de los residuos sólidos municipales y no municipales a nivel nacional durante el año 2012. Los análisis expuestos en este documento se realizaron en base a la información recabada a partir de los instrumentos ambientales elaborados por los municipios que reportaron sus actividades en el manejo de residuos sólidos durante el año 2012, tales como: Estudios de Caracterización, Planes de Manejo de Residuos Sólidos, Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos, así como proyectos de Inversión Pública relacionadas al manejo de residuos sólidos, además, se reforzó con información recopilada por el MINAM a través del Sistema de Gestión de Residuos sólidos (SIGERSOL) e información del Programa de Modernización
  • 24. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 24 Municipal, Programa de Segregación en la Fuente, entre otros estudios que complementaron la veracidad del presente informe. En el caso de Arequipa la municipalidad de Cerro Colorado es la que acopia la mayor cantidad de basura producida en la ciudad, siendo un botadero informal sin el menor control.
  • 25. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 25 Cuadro de residuos sólidos:
  • 26. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 26 AGUAS RESIDUALES 2.-DEFINICIÓN El hombre ha utilizado el agua no solo para su consumo, sino con el paso del tiempo, por su comodidad convirtiéndose las aguas usada en vehículo de desechos de allí viene aguas residuales, la organización mundial de la salud (OMS) ha constituido como uno de los derechos fundamentales el disfrute máximo de salud posible. La contaminación de las aguas es uno de los factores importantes que rompe la armonía en el hombre como a su medio ambiente, tanto como a corto, mediano y largo plazo por lo que la prevención y lucha contra ella constituye en la actualidad una necesidad de importancia prioritaria. Las aguas residuales pueden definirse como el conjunto de aguas que lleva elementos extraños, bien por causas naturales, bien provocadas de forma directa o indirecta por la actividad humana, estando compuestas por una combinación de:  Líquidos de desagüe de viviendas, comercios, edificios etc.  Líquidos efluentes de establecimientos industriales.  Líquidos efluentes de instalaciones agrícolas y ganaderas.  Aguas subterráneas, superficiales y de lluvia que pueden ser admitidas y conducidas por calles, espacios libres, tejados que pueden ser admitidas y conducidas por las alcantarillas. 2.1. - CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES El conocimiento de la naturaleza del agua residual es fundamental para ello las características físicas, químicas y biológicas son de importancia: 2.1.1.-AGUAS BLANCAS Las aguas blancas están constituidas fundamentalmente por aguas pluviales que son las generadoras de las grandes aportaciones intermitentes de caudales, no obstante con el progresivo avance y desarrollo del urbanismo subterráneo (estacionamientos, centros comerciales y de ocio, vías de comunicación deprimidas) las aguas de drenaje han ido cobrando una importancia creciente, especialmente por estar muy a menudo infectadas por la contaminación producida por las redes de alcantarillados.
  • 27. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 27 Se integran por tanto como componentes de la suciedad de las aguas blancas  Elementos de la contaminación atmosférica.  Restos de la actividad humana y asociada.  Residuos de tráfico  Arenas, residuos vegetales y bioácidas.  Contaminación aportada por las aguas de drenaje. Tabla 4 contaminación de las aguas blancas CARACTERISTICAS CONTAMINACION (mg/l) DBO3 25 DQO 6.5 SS 230 SSV 40 N en (NH3) 0.2 N en (NO3) 0.05 N en (NO2) 0.5 N (ORGANICO) 1.4 PO4 1.15 PO (soluble) 1.46 Fuente:DIGESA (2010) Gestión de residuos peligrosos en el Perú, manual de difusión técnica [tabla] DIGESA pdf Nota: las características medias de estas aguas blancas pueden reflejar en cuanto a su contaminación orgánica. 2.1.2.-AGUAS NEGRAS En las aguas negras y urbanas, los compuestos químicos se hallan presentes como microorganismos, urea, albumina, proteínas, ácidos acéticos, y láctico; almidones, aceites, animales, vegetales, minerales, hidrocarburos, gases: metano, sulfhídrico, metano, sales: bicarbonato, sulfatos, fosfatos, nitritos, nitratos, etc. 2.2.-CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
  • 28. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 28 Las características físicas más importantes del agua residual son el contenido total de sólidos, término que engloba la materia en suspensión, la materia sedimentable, la materia coloidal y la materia disuelta. Otras características físicas más importantes son el olor, la temperatura, la densidad, el color y la turbiedad. 2.2.1. - SÓLIDOS TOTALES: Analíticamente, se define el contenido de sólidos totales como la materia que se obtiene como residuo después de someter al agua a un proceso de evaporación. Pueden clasificarse como filtrables o no filtrables (sólidos en suspensión) haciendo pasar un volumen de líquido por un filtro. Los sólidos disueltos están compuestos de moléculas ya sea orgánicas e inorgánicas e iones en el agua, no es posible eliminar la parte fracción coloidal por sedimentación, normalmente para eliminar la parte de fracción coloidal es necesaria la oxidación biológica o la coagulación que complementa con la sedimentación. 2.2.2.- OLORES: Normalmente los olores son debidos a gases liberados durante el proceso de descomposición de la materia orgánica, el agua residual reciente tiene un olor peculiar, algo desagradable, que resulta más tolerable que el de agua residual séptica, característico por la presencia de sulfuro de hidrógeno que se produce al reducirse los sulfatos a sulfitos por acción de microorganismos anaeróbicos. 2.2.3. – TEMPERATURA: La temperatura del agua residual suele ser siempre más elevada que del agua de suministro, hecho principalmente debido a la incorporación de agua caliente procedente de las casas y los diferentes usos industriales, dado que el calor específico del agua es mucho mayor que el del aire. 2.2.4. – DENSIDAD: Se define a la densidad del agua residual como su masa por unidad de volumen, expresada en Kg/m3. Es una característica muy importante dado que de ella depende la potencial formación de corrientes de densidad en fangos de sedimentación y Otras instalaciones en tema de tratamiento.
  • 29. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 29 2.2.5. – COLOR: Históricamente para la descripción de un agua residual, se empleaba el término condición junto con la composición y la concentración y se refiere a la edad del agua residual, que puede ser determinada de una forma cualitativa en función de su color y olor, el color del agua residual cambia gradualmente de gris a gris oscuro, para finalmente adquirir color negro. 2.2.6. – TURBIEDAD: La turbiedad como medida de las propiedades de una transmisión de la luz de un agua, es otro parámetro que se emplea, para que se pueda indicar la calidad de las aguas vertidas o de las aguas que son naturales en relación con la materia coloidal y residual en suspensión, la medición de la turbiedad se lleva a cabo mediante la comparación entre la intensidad de la luz dispersada en la muestra y la intensidad registrada en una suspensión de referencia normal. 2.3. – CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS El estudio de las características químicas de las aguas residuales se aborda en los siguientes cuatro apartados: La Materia Orgánica.  La medición del contenido orgánico.  La materia inorgánica.  Los gases presentes en el agua residual. 2.3.1 MATERIA ORGÁNICA: Son sólidos que provienen del reino animal y vegetal, así como de las actividades humanas relacionadas con la síntesis de compuestos orgánicos. Están formados normalmente por combinaciones de carbón, hidrógeno y oxígeno, con la presencia en determinados casos de un nitrógeno. También pueden estar presentes otros elementos como azufre, fósforo o hierro,
  • 30. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 30 otro compuesto orgánico con presencia en el agua residual es la urea, principal constituyente de la orina. 2.3.2. – MEDIDA DEL COMPUESTO ORGÁNICO: Los diferentes métodos pueden clasificarse en dos grupos, los empleados para determinar altas concentraciones de contenido orgánico, mayores de 1 mg/l, y los empleados para determinar nivel de traza, para concentraciones en el intervalo de los 0.001 mg/l a 1mg/l. 2.3.3. – MATERIA INORGÁNICA: Uno de los parámetros de calidad importante es la concentración de cloruros, que se encuentran en el agua natural proceden de la disolución de suelos y rocas que los contengan y que están en contacto con el agua, la alcalinidad de un agua residual está provocada por la presencia de hidróxidos, carbonatos y bicarbonatos de elementos como el calico, magnesio, sodio, potasio y amoniaco, la alcalinidad ayuda a regular los cambios del pH producidos por la adición de ácidos. 2.3.4. – GASES: Los gases que con mayor frecuencia se encuentran en aguas residuales con el nitrógeno (N), el oxígeno (O), el dióxido de carbón (CO2) el sulfuro de hidrógeno (H2S), el amoniaco (NH3) y el metano (CH4), los tres primeros son gases de común presencia en la atmósfera y se encuentran en todas las aguas en contacto con la misma. 2.4.- CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS Para un manejo adecuado de las características biológicas se debe tener en cuenta lo siguiente:  Principales grupos de organismos.  Organismos patógenos presentes en las aguas residuales.  Organismos utilizados como indicadores de contaminación.  Métodos empleados para determinar la toxicidad de las aguas tratadas.
  • 31. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 31 2.4.1 PRINCIPALES GRUPOS DE MICOORGANISMOS PRESENTES TANTO EN AGUAS RESIDUALES COMO SUPERFICIALES. Se clasifican en organismos eucariotas, eubacterias y arque bacterias: Clasificación De Microorganismos  Eucariotas Eucaritos: Contienen un núcleo definido multicelular, con gran diferenciación de las células y el tejido . Plantas (plantas de semilla, musgos, helechos)  Animales (vertebrados e invertebrados)  Eubacterias Procariota:No contienen membrana celular química celular parecida a las Eucariotas son la mayoría de las bacterias.  Arqueo bacterias: las bacterias se pueden clasificar como eubacterias procarioticas unicelulares, en función de su forma, las bacterias pueden clasificarse en cuatro grandes grupos: esferoidales, bastón, bastón curvado y filamentosas: Las bacterias esferoidales reciben el nombre de cocos, tienen un diámetro aproximado de entre 1 y 3 micras. Las bacterias de forma de bastón, conocidas como bacilos, tienen tamaños muy variables, entre 0.5 y 2 micras de ancho por entre 1 y 10 micras de largo. Los eseherichia coli, organismo común en heces humanas, miden del orden de 0.5 micras por ancho por 2 micras de largo. Las bacterias del tipo bastón curvado tienen dimensiones que pueden variar entre 0.6 y 1.0 micras de ancho por entre 2 y 6 micras de longitud. Las bacterias cpn forma de espiral pueden alcanzar longitudes del orden de las 50 micras, mientras que las filamentosas pueden llegar a superar las 100 micras.  Hongos: los hongos son protistas eucaritoas aerobios, multicelulares, no fotosintéticos, muchos de los hongos basan su alimentación en materia orgánica muerta, junto con las bacterias, los hongos son los principales responsables de la descomposición del carbono en la biosfera. 2.4.2.- ORGANISMOS PATÓGENOS: Estos organismos pueden proceder de desechos humanos que estén infectados o que sean portadores de una determinada enfermedad Bacteria:
  • 32. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 32  Ecsherichia coli  Enteropatógenica Gastroenteritis Diarrea  Legionella Pneunophila Legionelosis Enfermedades respiratorias agudas  Salmonella Typhi Fiebre tifoidea Fiebre alta, diarrea, úlceras en el intestino delgado.  Salmonella Salmonelosis Envenamiento de alimentos  Vibro Cholerae Cólera Diarreas extremadamente fuertes, deshidratación Virus:  Adenovirus Enfermedades Respiratorias  Enterovirus Gastroenteritis  Hepatitis A Hepatitis Infecciosa Fiebre , vómitos  Agente Norwalk Gastroenteritis  Reovirus Gastroenteritis  Rotavirus Gastroenteritis  Giardia Lambia Giardiasis Diarrea, Nauseas, Infección 2.4.3 ORGANISMOS INDICADORES: Los organismos patógenos se presentan en las aguas residuales y contaminadas en cantidades muy pequeñas y, demás, resultan difíciles de aislar y de identificar por ello se emplea el organismo coliforme como organismo indicador, puesto que su presencia es más numerosa y facial de comprobar. El tracto intestinal humano contiene innumerables bacterias con forma de bastoncillos, conocidas como organismos coliforme, por ello se considera que la presencia de coliformes puede ser un indicador de la posible presencia de organismos patógenos, y que la ausencia de aquellos es un indicador de que las aguas están libres de organismos que puedan causar enfermedades.
  • 33. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 33 2.5.-TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2.5.1-PASOS DE TRATAMIENTO: En el tratamiento de aguas residuales se pueden distinguir hasta cuatro etapas que comprenden procesos químicos, físicos y biológicos:  Tratamiento preliminar, destinado a la eliminación de residuos fácilmente separables y en algunos casos un proceso de pre-aireación.  Tratamiento primario que comprende procesos de sedimentación y tamizado.  Tratamiento secundario que comprende procesos biológicos aerobios y anaerobios y físico-químicos (floculación) para reducir la mayor parte de la DBO.  Tratamiento terciario o avanzado que está dirigido a la reducción final de la DBO, metales pesados y/o contaminantes químicos específicos y la eliminación de patógenos y parásitos. 2.5.2.- SISTEMAS DE TRATAMIENTO BIOLÓGICO: Los objetivos del tratamiento biológico son tres: reducir el contenido en materia orgánica de las aguas, reducir su contenido en nutrientes, y eliminar los patógenos y parásitos. Estos objetivos se logran por medio de procesos aeróbicos y anaeróbicos, en los cuales la materia orgánica es metabolizada por diferentes cepas bacterianas. 2.5.3.- ESTANQUES DE LODOS ACTIVOS: El tratamiento se proporciona mediante difusión de aire por medios mecánicos en el interior de tanques. Durante el tratamiento los microorganismos forman floculos que, posteriormente, se dejan sedimentar en un tanque, denominado tanque de clarificación. El sistema básico comprende, pues, un tanque de aireación y un tanque de clarificación por los que se hace pasar los lodos varias veces. Los dos objetivos principales del sistema de lodos activados son (1º) la oxidación de la materia biodegradable en el tanque de aireación y (2º) la floculación que permite la separación de la biomasa nueva del efluente tratado. Este sistema permite una remoción de hasta un 90% de la carga orgánica pero tiene algunas desventajas: en primer lugar requiere de instalaciones costosas y la instalación de equipos electromecánicos que consumen un alto costo energético. Por otra parte produce un mayor volumen de lodos que
  • 34. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 34 requieren de un tratamiento posterior por medio de reactores anaeróbicos y/o su disposición en rellenos sanitarios bien instalados. 2.5.4.-TRATAMIENTO ANAEROBIO: Consiste en una serie de procesos microbiológicos, dentro de un recipiente hermético, dirigidos a la digestión de la materia orgánica con producción de metano. Es un proceso en el que pueden intervenir diferentes tipos de microorganismos pero que está dirigido principalmente por bacterias. Presenta una serie de ventajas frente a la digestión aerobia: generalmente requiere de instalaciones menos costosas, no hay necesidad de suministrar oxígeno por lo que el proceso es más barato y el requerimiento energético es menor. Por otra parte se produce una menor cantidad de lodo (el 20% en comparación con un sistema de lodos activos), y además este último se puede disponer como abono y mejorador de suelos. Además es posible producir un gas útil. Para el tratamiento anaerobio a gran escala se utilizan rectores de flujo ascendente o U.S.B. (Por sus siglas en inglés) con un pulimento aerobio en base de filtros percoladores y humedales. 2.6.- AGUAS RESIDUALES EN EL PERU Se clasifica en: 2.6.1.-AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES Son aquellas que resultan del desarrollo de un proceso productivo, incluyéndose a las provenientes de la actividad minera, agrícola, energética, agro industrial. Entre otras. 2.6.2.-AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Son aquellas de origen residencial y comercial que contienen desechos fisiológicos entre otros, provenientes de la actividad humana y deben ser dispuestas adecuadamente. 2.6.3.-AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES
  • 35. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 35 Son aquellas aguas residuales domesticas que se pueden mesclar con aguas del drenaje pluvial, o con aguas residuales de origen industrial previamente tratadas para ser admitidas en los sistemas de alcantarillado de tipo combinado. 2.7.-PROBLEMAS ASOCIADOS A AGUAS RESIDUALES EN EL PERÚ. DE LAS 50 EPS (entidad prestadora de servicio de saneamiento) brinda el servicio de alcantarillado, solo brinda cobertura al 96,65% de la población urbana. La población no cubierta vierte directamente sus aguas residuales sin tratamiento al mar, ríos y lagos, quebradas las emplean para riego de cultivos. Entonces sabemos que hay un déficit de saneamiento (EPS saneamiento) a nivel nacional, no brindan un nivel adecuado de tratamiento de aguas residuales. La disposición de aguas residuales sin tratamiento alguno y las aguas residuales tratadas inadecuadamente contaminan los cuerpos de agua natural, a su vez por inflación en el sub suelo contaminan las aguas subterráneas, por lo que se convierte n focos infecciosos para la salud de las poblaciones, así como para la flora y fauna del lugar. 2.7.1.-MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES. 1. Las EPS saneamiento u otras entidades similares, captan el agua de cuerpos receptores como ríos, lagos, manantiales, pozos subterráneos, y les brindan tratamiento con la finalidad de hacerlas aptas para el consumo humano. 2. El agua para el consumo humano es empleada para el desarrollo de actividades domésticas, comerciales o industriales que terminan generando aguas residuales municipales estas últimas son convertidas a la red de alcantarillado de las EPS saneamiento u otras similares, las aguas residuales que no son descargadas a una red de alcantarillado se vierten sin tratamiento a los cuerpos de aguas naturales, terrenos baldíos o son utilizados para el riego de cultivo. 3. Parte de las aguas descargadas a la red de alcantarillado es derivada a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para su tratamiento, empleando diversas tecnologías como: lagunas facultativas, lagunas aireadas, lodos activados o filtros
  • 36. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 36 percoladores, entre otros. Posteriormente, estas aguas tratadas son empleadas para el riego de cultivos, áreas verdes, piscicultura o vertidas a cuerpos de agua natural. 4. Las aguas residuales descargadas a la red de alcantarillado que no son derivadas a las PTAR son vertidas sin ningún tratamiento a los cuerpos de agua natural, terrenos baldíos, o son empleadas en prácticas inadecuadas como riego de cultivos, lo que representa un riesgo para la salud y el ambiente. 2.7.2.-ENTIDADESVINCULADAS A LA FISCALIZACION AMBIENTAL DE LAS AGUAS RESIDUALES MINUCIPALES Ministerio De Vivienda Y Construcción Y Saneamiento Es el ente rector del Estado en los asuntos relacionados al sector saneamiento y tiene las siguientes funciones:  Formular, normar, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar la política nacional en dicho sector, así como evaluar permanentemente sus resultados, adoptando las correcciones y medidas correspondientes.  Generar las condiciones para el acceso a los servicios de saneamiento en niveles adecuados de calidad y sostenibilidad.  Asignar los recursos económicos a los gobiernos locales y las EPS Saneamiento para la construcción de obras de saneamiento y otorgar la certificación ambiental a dichos proyectos.  Fiscalizar el cumplimiento de los compromisos ambientales contenidos en los instrumentos de gestión ambiental de los proyectos de saneamiento a nivel nacional y de los límites máximos permisibles (LMP) para los efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales Autoridad Nacional del Agua (ANA):
  • 37. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 37  Autoriza los vertimientos de aguas residuales tratadas con las opiniones previas técnicas favorables de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud y de la autoridad ambiental sectorial, las cuales son vinculantes.  Verifica el cumplimiento de los ECA en los cuerpos de agua e impone sanciones, y puede suspender las autorizaciones otorgadas si verifica que el agua residual tratada, puede afectar la calidad del cuerpo receptor o sus bienes asociados.  Autoriza el reúso de agua residual, bajo previa acreditación de que no se pondrá en peligro la salud humana y el normal desarrollo de la fauna y flora, o se afecte otros usos. Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) Es la entidad que vela por la calidad del servicio que deben brindar las EPS Saneamiento. Norma, regula, supervisa y fiscaliza, dentro del ámbito de su competencia, la prestación de servicios de saneamiento a nivel nacional y, de acuerdo a su rol regulador, también es responsable de sancionar y solucionar controversias y reclamos. Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS Saneamiento) Tienen como finalidad operar y mantener en condiciones adecuadas los componentes de los sistemas de abastecimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, y deben prestar dichos servicios con oportunidad y eficiencia. Para ello, las EPS Saneamiento están obligadas a:  Producir, distribuir y comercializar agua potable, así como recolectar, tratar y disponer adecuadamente las aguas servidas.  Recolectar las aguas pluviales y disponer sanitariamente las excretas.  Ejecutar programas de mantenimiento preventivo anual a fin de reducir riesgos de contaminación de agua para consumo, de interrupciones o restricciones de los servicios.  Realizar un control de los Valores Máximos Admisibles (VMA) a través de laboratorios acreditados ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), estando facultado para imponer sanciones en caso el generador incumpla con las obligaciones dispuestas en
  • 38. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 38 la normativa vigente, sin perjuicio de la aplicación de sanciones establecidas en otras leyes y reglamentos. Ministerio de Salud (MINSA) El Ministerio de Salud, a través de Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), tiene la función de establecer las normas técnicas sanitarias para el abastecimiento de agua para consumo humano; y el manejo, reúso y vertimiento de aguas residuales domésticas y disposición de excretas. Asimismo, vigila la calidad sanitaria de los sistemas de agua y saneamiento para la protección de la salud de la población. También, diseña e implementa el sistema de registro y control de vertimientos con relación a su impacto en el cuerpo receptor. 2.8.-CIFRAS DE AGUAS RESIDUALES EN EL PERU Según la EPS a nivel nacional el año 2012  El Perú genera aproximadamente 2 217 946 m3 por día de aguas residuales descargadas a la red de alcantarillado de las EPS Saneamiento. El 32% de estas recibe tratamiento. (EPS, 2012)  Cada habitante en el Perú genera 142 litros de aguas residuales al día  Lima genera aproximadamente 1 202 286 m3 por día de aguas residuales descargadas a la red de alcantarillado de las EPS Saneamiento. El 20,5% de estas recibe tratamiento.  Cada habitante en Lima genera 145 litros de aguas residuales al día. Fuente: PPM
  • 39. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 39 Fuente: PPM 2.8.- AGUAS RESIDUALES EN AREQUIPA. 2.8.1.-AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA (AREQUIPA) Es un organismo técnico especializado, adscrito, al ministerio de agricultura, constituye un pliego presupuestario y cuenta con personería jurídica de derecho público interno. Ejerce jurisdicción administrativa exclusiva en materia de recursos hídricos conforme a la primera disposición complementaria final del decreto legislativo N° 997, la ley su reglamento y de organización y funciones. Es la responsable de articular las acciones derivadas de las funciones y atribuciones relacionadas con la gestión sectorial y multisectorial de recursos hídricos de las entidades que integran el sistema nacional de gestión de recursos hídricos, promoviendo las sinergias en el desarrollo de dichas acciones. (Art. 21, ANA) 2.8.2.-REGISTRO PARA LA DISPOCISION DE AGUAS RESIDUALES La autoridad nacional del agua implanta y mantiene actualizado el registro nacional de vertimientos y recursos de aguas residuales. 2.8.3.-CLASIFICACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA
  • 40. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 40 Los cuerpos naturales del agua se clasifican en funciones a sus características naturales y los usos a los que se destinan. La autoridad nacional del agua clasifica los cuerpos de agua, tomando como base la implementación progresiva de los estándares nacionales de calidad ambiental para el agua (ECA- agua), que apruebe el ministerio de ambiente de acuerdo con los usos actuales y potenciales a lo que se destina el agua. 2.8.4.-VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS. Aguas Residuales Y Vertimientos. El vertimiento de las aguas residuales es la descarga de aguas residuales previamente tratadas, en un cuerpo natural de aguan continental o marítima, se excluye los provenientes de naves y artefactos navales. Aguas Residuales Y Domesticas Municipales (Art. 132) Son de origen doméstica, comercial o institucional que contiene desechos fisiológicos y otros provenientes de la actividad humana. Las aguas residuales municipales son aquellas don aquellas aguas residuales domesticas que pueden incluir la mescla con aguas de drenaje pluvial o con aguas residuales de origen industrial, siempre que estas cumplan con los requisitos para ser admitidas en los sistemas de alcantarillado, de tipo combinado. Condiciones Para Autorizar El Vertimiento De Aguas Residuales Tratadas (Art. 133)  Las aguas residuales son sometidas a un tratamiento previo que permitan el cumplimiento de los límites máximos permisibles LMP  No se transgreden los estándares nacionales de calidad ambiental para el agua  Las condiciones del cuerpo receptor permitan los procesos naturales de purificación.  No se cause perjuicio a otro uso de calidad o cantidad de agua.  No afecta la conservación del medio acuático.
  • 41. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 41  Se cuenta con el instrumento ambiental aprobado por la autoridad nacional sectorial.  Su lanzamiento submarino y sub acuático con tratamiento previo, no cause perjuicio al ecosistema y otras actividades lacustres, fluviales o marinas costeras, según corresponda. 2.8.5.-REUSOS DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS Se entiende por reúso de agua residual a la utilización, de aguas residuales tratadas, resultantes de las actividades antropogénicas. En Arequipa se implementara en nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales orientadas para el proceso de extracción del cobre con el proyecto la Enlozada: su objetivo es captar las aguas servidas y por un proceso hacer viable su uso . 2.8.6.-AUTORIZACIONES DE REUSO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS Podrá autorizarse el reúso de aguas residuales únicamente cuando se cumplan con todas las condiciones que se dan a continuación: Sean sometidos a tratamientos previos y que cumplan con todos los parámetros de calidad establecidos por los usos sectoriales, cuando corresponda. Cuente con la certificación ambiental otorgada por la autoridad ambiental sectorial competente, que considere específicamente la evaluación ambiental de reúso de agua. En ni un caso se autorizará cuando ponga en peligro la salud humana y el normal desarrollo de la flora y fauna o pueda afectar otros usos. 2.8.7.-PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO PARA AUTORIZACIONES DE REUSO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS La autoridad nacional de agua establece los requisitos y aprueba el procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones de reúso de aguas residuales tratadas
  • 42. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 42 El titular de un derecho de uso de agua está facultado para reutilizar el agua residual que genera siempre que se trate de los mismos fines para los cuales fueron otorgados su derecho, para actividades distintas requiere autorización de reúso e agua residual tratada. Se podrá autorizar el reúso de aguas residuales tratadas a una persona distinta al titular del sistema de tratamiento, para este caso el solicitante presentara la conformidad de interconexión de la infraestructura para el reúso otorgado por el citado titular además de los requisitos que la autoridad nacional del agua establezca.
  • 43. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 43 2.8.10.-FUENTES DE CONTAMINACION PUNTUALES IDENTIFICADAS Punto Descripción Localidad Coordenadas UTM Cuerpo ReceptorEste Norte P-1 Aguas residuales Municipales sin tratamiento Cercado 228860 8186016 Río Chili P-2 Aguas residuales Municipales sin tratamiento Alto Selva Alegre 229197 8188310 Río Chili P-3 Aguas residuales Municipales sin tratamiento Alto Selva Alegre 229204 8188265 Río Chili P-4 Aguas residuales Municipales sin tratamiento Alto Selva Alegre 229530 8188766 Río Chili P-5 Aguas residuales Municipales sin tratamiento Arequipa 229037 8186187 Río Chili P-6 Aguas residuales Municipales sin tratamiento Cercado 229255 8187075 Río Chili P-7 Aguas residuales Municipales sin tratamiento Arequipa 237801 8200002 Río Chili P-8 Aguas residuales Municipales sin tratamiento Yanahuara 229227 8186999 Río Chili
  • 44. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 44 P-9 Aguas residuales Municipales sin tratamiento Hunter 225219 8179945 Río Chili P-10 Aguas residuales Municipales sin tratamiento Tiabaya 221541 8179527 Río Chili P-11 Aguas residuales Municipales sin tratamiento Tiabaya 222662 8178998 Río Chili P-12 Aguas residuales Municipales sin tratamiento Yanahuara 228466 8185205 Río Chili P-13 Aguas residuales Municipales sin tratamiento Alata 225154 8179940 Río Chili P-14 Aguas residuales Municipales sin tratamiento Arequipa 220214 8188454 Río Seco P-15 Aguas residuales Municipales sin tratamiento Uchumayo 214329 8182093 Qda Añashuayco P-16 Aguas residuales Municipales sin tratamiento Yura- Yura 211560 8201908 Qda Yura P-17 Aguas residuales Municipales sin tratamiento Ayashuayco 217745 8185206 Qda Añashuayco P-18 Aguas residuales Municipales sin tratamiento Yura- Yura 211516 8201880 RíoYura P-19 Aguas residuales Municipales La Joya 196113 8176704 Río Seco
  • 45. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 45 sin tratamiento P-20 Aguas residuales Municipales sin tratamiento Yura- Yura 210579 8202050 Río Yura P-21 Aguas residuales Industriales sin tratamiento Sachaca 227408 8183232 Río Chili P-22 Aguas residuales Industriales sin tratamiento Sachaca 227398 8183149 Río Chili P-23 Aguas residuales Industriales sin tratamiento Sachaca 227529 8183284 Río Chili P-24 Aguas residuales Industriales sin tratamiento Sachaca 227686 8183585 Río Chili P-25 Aguas residuales Municipales sin tratamiento Yanahuara 229255 8187075 Río Chili P-26 Aguas residuales Municipales sin tratamiento Uchumayo 218901 8182159 Río Chili P-27 Aguas residuales Municipales sin tratamiento Congata 219778 8180963 Río Chili Fuente: Ministerio del ambiente.
  • 46. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 46 2.8.11.- LA AUTORIDAD NACIONAL EL AGUA INDENTIFICO 39 FUENTES DE CONTAMINACION EN AREQUIPA Estos vertimientos no cuentan con autorización de vertimientos de aguas residuales.  23 vertimientos de aguas municipales  4 vertimientos industriales  2 vertimientos generados por actividad agrícola. AREQUIPA Y SU PROCESO DE CONTROL DE AGUAS RESIDUALES En nuestra ciudad, con la construcción de la planta N° 2 de agua potable, el 100% podrá tener el recurso en sus domicilios, ahora se empezó con la de aguas residuales. “El camino fue complicado, como corresponde a grandes obras, pero es un ejemplo de trabajo coordinado entre la empresa privada, el Estado y la sociedad civil”. “Esta obra permitirá descontaminar el río, dejar de afectar a la población de La Joya y estar posicionada como una de las primeras ciudades con el saneamiento al 100%”, aseveró en su oportunidad James Fernández Salguero, presidente del directorio de Sedapar. (DIGESA, 2013) La planta de tratamiento debe estar culminada para el primer semestre del 2015. En la actualidad, se emiten al menos 1.25 metros cúbicos (m3/s), por eso la planta, en su primera etapa,estará diseñada para tratar al menos 1.8 m3/s, mientras que en una segunda fase se podría incrementar a 2.1 m3/s y en su tercera fase a 2.4 m3/s. Desde el Chili, el agua será captada en una estación donde se habilitará la cámara de bombeo, desde donde será conducida por una tubería que tendrá una extensión de al menos 4.5 kilómetros hacia la planta, donde recibirá tratamiento con un sistema de avanzada. Son cuatro las empresas que tendrán a cargo la construcción de la infraestructura (SADE CGTH SUC DEL PERU- FRANCIA, SKANSKA DEL PERU, COSAPI Y GYM), la primera de las líneas de conducción, otra de la zona de impulsión y estación de bombeo, adicionalmente la
  • 47. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 47 planta en sí misma y la última tendrá a cargo la zona de relleno sanitario, es decir donde se desecharán los lodos. DESCONTAMINACION Durante su intervención, la autoridad provincial, Alfredo Zegarra Tejada manifestó que en Arequipa están en marcha los proyectos que ayudarán a descontaminar la ciudad, pues con esta planta se descontamina el agua, pero también se busca reducirla polución de la tierra y del aire. Explicó que con el relleno sanitario se tendrá una mejor segregación de los residuos sólidos, con lo cual se reducirá la contaminación de la tierra; mientras que con la reforma del transporte, se incentiva la renovación de la flota vehicular, consecuentemente esperan mitigar la contaminación del aire. “Con estos proyectos Arequipa estará a la vanguardia de las mejores ciudades del mundo, la descontaminación es el objetivo final”, indicó el burgomaestre provincial.
  • 48. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 48 CONCLUSIONES La formulación técnica del manejo de residuos sólidos nos ha formulado una base sobre la cual podemos catalogar aquellos desechos que perjudican nuestro medio. Conocer dichos parámetros nos ayudan a tomar decisiones sobre la base conceptual del problema. Por consiguiente, ser parte de la solución ante nuevos eventos que son inherentes a nuestro desarrollo tecnológico. Creemos que hemos fortalecido la información sobre residuos sólidos la cual versa nuestra investigación a un segmento poblacional que tiene sentido de conciencia. El mejoramiento de nuestros recursos y su manejo serán dentro de poco un punto importante para el desarrollo y de alguna manera una nueva forma de generar ingresos, específicamente a quienes se dedican al control de estos materiales. Afirmamos que la calidad del manejo de nuestros residuos sólidos está lejos de ser la mínimamente aceptable, desde su captación, el transporte hasta su tratamiento vienen siendo tema de discusión , y que quede plasmada en procedimientos técnicos para su tratamiento. Generamos una conciencia sobre un tema importante en la actualidad, el uso correcto que le damos a el agua como recurso vital para nuestra existencia, y confiamos que sea de ayuda desde su uso domiciliario hasta industrial. Reconocemos que los proyectos son de vital importancia, por ejemplo el que se lleva a cabo en la ciudad de Arequipa; Proyecto K139 La Enlozada, que brindara un mejor uso de aguas residuales, y que ayudara a descontaminar la cuenca del Chili. Por consiguiente, es importante conocer las consecuencias del mal uso que le damos a nuestros recursos e implementar procedimientos de uso correcto orientados a usar racionalmente nuestros recursos hídricos.
  • 49. INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. QUIMICA I TURNO NOCHE Página 49 BIBLIOGRAFÍA  Tierra amor (2010) recuperado el 17 de abril del 2014 en línea http:// www.tierramor.org/Articulos/tratagua.htm.  Residuos sólidos(2013) recuperado el 18 de abril del 2015 en línea https://www.google.com.pe/search?q=residuos+solidos&oq=residuos+solidos&aqs=chrome .0.69i59l4j69i60.3551j0j8&sourceid=chrome&es_sm=0&ie=UTF-8  Mimosaaguar (2014) recuperado el 15 de abril del 2015 en línea http://mimosa.pntic.mec.es/vgarci14/aguas_residuales.htm  Ley general de residuos sólidos N° 27314. Y su modificatoria (D.L: 1065.2008), así como el reglamento de la LGRS (D.S. 057-2004-PCM).  Evaluación Regional de los Servicios de Manejo de Residuos Sólidos Municipales – EVAL 2012 – Informe Analítico del Perú.  Libro de Consulta para Evaluación Ambiental (Volumen I; II y III). Trabajos Técnicos del Departamento de Medio Ambiente del Banco Mundial.  Informe Tecnico Nª 005-2014-PMGRH-CUENCA CHILI/ LGEQ.
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