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GESTIÓN DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS, UNA
VISIÓN DESDE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Dr. ÁNTERO VÁSQUEZ GARCÍA
ECO PLANET EIRL
1. INTRODUCCIÓN
La distribución irregular del agua en el Perú ocasiona diversos conflictos o
problemas, destacando los siguientes: 1. Problemas originados por el exceso de agua
por escurrimiento y precipitaciones, Inundaciones, durante los meses de verano se
producen las precipitaciones en el territorio nacional; cuando estas precipitaciones son
extraordinarias, los ríos rebasan su cauce e inundan zonas de producción agropecuaria y
por de centros poblados lo que s puede denominar erosión natural por: las
precipitaciones y la escorrentía fluvial arrastran la capa fértil de los suelos y los
empobrecen”; “2. Problemas originados por la escasez del agua, se refieren a la aridez
de gran parte del territorio nacional, y a las sequías, que se presentan en ciertas regiones
por anomalías en las precipitaciones.”3. “Problemas originados por el mal manejo del
agua, a través de acciones negativas por actividades humanas y que generan erosión y
contaminación”. La contaminación es un problema grave y creciente. La destrucción de
las cuencas y de la cobertura vegetal influye sobre la disponibilidad y el flujo del agua.
Se considera que: “A nivel planetario, en las grandes ciudades, se han
implementado variados sistemas de tratamiento de aguas residuales con éxito, teniendo
en cuenta aspectos como las condiciones topográficas y climáticas de la zona,
características de los líquidos a tratar, costos, cultura y costumbres de los habitantes de
la zona en estudio”. Las autoras indican que “el objetivo del estudio fue evaluar la
contaminación por aguas residuales domésticas, básicamente en la determinación
deDBO5, DQO, grasas y aceites, Coliformes totales, E. Coli y sólidos suspendidos. “El
análisis fue realizado en el laboratorio de Corantioquia y los muestreos fueron
realizados siguiendo sus respectivas recomendaciones”. (Hidalgo y Mejía 2010, p. 5),
Fondo Nacional del Ambiente–Perú (2010) indica que “el tratamiento de las aguas
servidas, también constituye un factor importante en la protección de la salud pública y
del medio ambiente, puesto que la evacuación de aguas residuales sin tratamiento previo
en un cuerpo receptor, es una fuente de contaminación”. “El índice de tratamiento de
aguas residuales es bajo (35%), el restante 65% es vertido sin tratamiento a ríos, lagos,
mar u otros cuerpos receptores, afectándolos y creando focos de contaminación en los
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puntos de descarga y aguas abajo. Esta situación podría ser mejorada con una activa
fiscalización de la OEFA y autoridades municipales y encargadas del tratamiento de
aguas residuales”.
Vásquez (2018) indica que en la perspectiva de disminución del potencial
contaminante de efluentes de aguas residuales, se han desarrollado diversos
procedimientos para el tratamiento de aguas residuales urbanas; así por ejemplo se
citan; el uso de pozos sépticos, el tratamiento con humedales; las lagunas de oxidación
facultativas, las plantas de tratamiento de agua residual (PTAR, anaerobias y aerobias o
combinaciones secuenciales de ellas); en años recientes, se ha desarrollado el sistema de
Flotación por Aire Disuelto (DAF) el sistema Im-hoff y el tratamiento biológico
empleando los denominados Microorganismos Eficaces (ME) y consorcios microbianos
llamados Probióticos (soluciones formadas por bacterias, levadurasy enzimas
proteolíticas). Para el tratamiento físico de Solidos Suspendidos Totales y químicos se
han desarrollado equipos denominados Tricanter que separan sólidos en suspensión,
aceites y grasas y sólo permiten pasar agua; sin embargo, es necesario considerar
sistemas más avanzados tales como ozonizadores, lámparas de rayos Ultra Violeta,
Ultrafiltración y placas metálicas aniónicas y catiónicas para separar metales pesados (p.
3).
A través de un Planeamiento estratégico la organización define su visión a mediano
y largo plazo y las estrategias para alcanzarlas a partir del análisis de las fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas. Es el punto de partida del proceso de
Planificación de la organización donde se identifican las orientaciones fundamentales
que guiarán el buen funcionamiento de los diversos proyectos; por ello, la importancia
de este ensayo que utiliza el conocimiento científico y antecedente previo de su
efectividad para escoger el mejor tratamiento de agua residual dependiendo de la
problemática de cada zona para superar con acciones de contingencia breves rápidas y
efectivas para minimizar los impactos negativos en un plazo determinado.
Este trabajo tiene como objetivos:
1. Analizar las tecnologías de tratamientos de aguas residuales existentes en el norte
peruano
2. Jerarquizar, según su eficiencia, los mejores tratamientos de agua residual urbana e
3. Incluir una matriz FODA como propuesta para la planificación de los tratamientos de
agua residual
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2. ARGUMENTACIÓN
Brack y Mendiola (2004) indican que los inadecuados procesos de gestión del agua
residual en Perú generan problemas significativos, influenciados directamente por las
actividades humanas: a) Destrucción de las fuentes de agua por la tala y quema de los
bosques, y el mal manejo de las cuencas. b) Contaminación de ríos, lagos y mares por
desagües de las ciudades, de las industrias, relaves mineros y vertimiento de productos
químicos (herbicidas, insecticidas, fertilizantes). c) Desperdicio; a pesar que, en
muchos lugares, especialmente en las zonas áridas, el agua es muy escasa, ésta se
desperdicia de muchas formas” Por una parte, se pierde agua por las malas
instalaciones urbanas y caseras y por otra parte, el agua es mal usada o usada sin
conciencia de ahorro. “Estos problemas deben ser solucionados, porque afectan tanto a
las actividades como a la salud humana por lo que todos deben cooperar en superar
estos problemas y conservar el agua con estrategias tales como:”
1. “Cuidar las fuentes de agua, no talar los bosques en las orillas de los ríos y
quebradas, porque la falta de cobertura vegetal aumenta la erosión y los sedimentos,
y disminuye el régimen de agua por menor infiltración. El agua cargada de
sedimentos requiere de instalaciones especiales y mayores costos para su
purificación”.
2. “Controlar la contaminación del agua, no verter los desagües de ciudades,
industrias, establos, etc., en los ríos, lagos y mares. En nuestro país aún subsiste la
mentalidad que el ambiente es el basurero natural y que las aguas se llevan todo y
en forma muy barata. No verter los relaves mineros en los ríos, en los lagos y en el
mar. Estos desechos de la industria minera son tóxicos para la vida acuática y para
la salud humana. No echar la basura al agua de ríos, mares, lagos, etc. En este
sentido los municipios tienen una alta responsabilidad en disponer de los desechos
en lugares especiales”.
3. “Ahorrar el agua, en lugares de escasez se deben evitar las pérdidas desde la
captación (tanques y reservorios) hasta su distribución en los hogares (cerrar bien
los caños y arreglar los defectuosos)”.
El agua residual tratada, constituye un valioso recurso que podría sustituir un
importante volumen de agua de primer uso, en actividades que no requieren de la
calidad de agua potable. ““El Tratamiento planificado y controlado de grandes
volúmenes de agua residual, se constituye en fuente alternativa para proveer el
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abastecimiento de agua con un amplio rango de propósitos poblacionales, industriales,
agrícolas y recreativos. Si se reúsa el efluente de las plantas de tratamiento de aguas
residuales puede generar ingresos para el municipio que trata el agua y también
conservar los escasos recursos hídricos, principalmente de las zonas áridas de la
vertiente del Pacífico”.
Toda comunidad genera residuos tanto sólidos como líquidos: la fracción líquida de
los mismos (aguas residuales), es esencialmente el agua de la que se desprende la
comunidad una vez que ha sido contaminada durante los diferentes usos para los cuales
ha sido empleada. Desde el punto de vista de las fuentes de generación, podemos definir
el agua residual como “aguas portadoras de residuos, procedentes tanto de residencias
como de instituciones públicas y establecimientos industriales y comerciales, a los que
pueden agregarse, eventualmente, aguas subterráneas, superficiales y pluviales”.
(Metcalff & Eddy, INC. 1995, p. 1-13)
De acuerdo con su origen, las aguas residuales pueden ser clasificadas como: a)
Domésticas, aquellas utilizadas con fines higiénicos (sanitarios, cocinas, lavanderías,
etc.), consisten básicamente en residuos humanos que llegan a las redes de
alcantarillado por medio de las descargas de las instalaciones hidráulicas de la
edificación y también en residuos originados en establecimientos comerciales, públicos
y similares; b) Industriales, son residuos líquidos generados en los procesos industriales.
Poseen características físicas dependiendo del tipo de industria; c) de Infiltración y
caudal adicionales; las aguas de infiltración penetran en el sistema de alcantarillado a
través de los empalmes de las tuberías, paredes de las tuberías defectuosas, tuberías de
inspección y limpieza, cajas de paso, estructuras de los pozos de registro, estaciones de
bombeo, etc. y d) Pluviales; son aguas de lluvia, que descargan grandes cantidades de
agua sobre el suelo.
El agua residual adecuadamente tratada podría constituirse en una fuente de agua
valiosa para cultivos de tallo alto. Sistemas de tratamiento combinados, asociados a su
uso racional, orientarían a estrategia económica y socialmente viables para obtener un
recurso con uso eficiente en este rubro de la economía peruana. (Autoridad Nacional del
Agua, 2013, p. 22)
Los tratamientos de aguas residuales existente actualmente, según su aparición en el
tiempo son:
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1. Pozos sépticos, en un principio se consideró como uno de los principales
sistemas de tratamiento para esto se utiliza la capacidad que tiene el suelo para
absorber. Por lo que su buen funcionamiento depende de que el tanque
sedimentador cumpla apropiadamente con la retención de los sólidos más
pesados y de las grasas, así como de que los terrenos donde se colocan estos
sistemas de tratamiento tengan la capacidad de permitir que el agua se infiltre.
2. Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR, anaerobias y aerobias o
combinaciones secuenciales de ellas); son un conjunto de operaciones y
procesos unitarios de origen físico-químico o biológico, o combinación de ellos
que están envueltos por fenómenos de transporte y manejo de fluidos (Vargas
Machuca, O. 2018, p.10)
Las etapas son:
Tratamiento Preliminar: en él, se remueven los sólidos de gran tamaño y las
arenas presentes en las aguas negras.
Tratamiento Primario: en él, se remueve una fracción los sólidos
sedimentables y en suspensión por medios físicos y/o químicos.
Tratamiento Secundario: en el cual se transforma la materia orgánica
biodegradable por la acción biológica en materia estable.
Tratamiento Terciario o avanzado: tratamientos adicionales, que siguen a los
tratamientos secundarios convencionales, para la eliminación de nutrientes,
compuestos tóxicos y excesos de materia orgánica o de sólidos en suspensión.
como se muestra posteriormente en la figura 1.
Fuente Google Earth (2019)
Figura. Lagunas de tratamiento primario (flecha azul) y secundario (flecha
amarilla) en una PTAR
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3. Sistema de Flotación por Aire Disuelto (DAF); es un proceso de clarificación
de efluentes para la separación de sólidos, grasas, aceites y bacterias. En un cilindro de
3m de alto y 6 m de diámetro se inyecta microburbujas de aire que levantan solidos
suspendidos, grasas, aceites y bacterias, los que por rebose pasan a un tanque
rectangular en el que se separan todas las sustancias indicadas usando polímeros; sin
embargo éste al unirse a la partícula de solido e hidratarse se transforma en un pasivo
ambiental de difícil remoción, reduciendo además la DQO y la DBO.
Figura 2. Sistema de Flotación por Aire Disuelto
4. Sistema IM-Hoff
El tanque Imhoff es una unidad de tratamiento primario cuya finalidad es la
remoción de sólidos suspendidos. Para comunidades de 5000 habitantes o menos, los
tanques imhoff ofrecen ventajas para el tratamiento de aguas residuales domésticas, ya
que integran la sedimentación del agua y la digestión de los lodos sedimentados en la
misma unidad, por ese motivo también se llama tanques de doble cámara. Los tanques
imhoff tienen una operación muy simple y no requiere de partes mecánicas, sin
embargo, para su uso concreto es necesario que las aguas residuales pasen por los
procesos de tratamiento preliminar de cribado y de remoción de arenas.
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Figura 3. Tanque Im Hoff en Cascas, La libertad Perú
5. Filtros cerámicos
Elaborados a base de piedra caliza, huesos de equino y diatomita de la industria
cervecera, con ellos se logró remover hasta el 95 % de Plomo en aguas residuales
urbanas en tratamiento terciario (Vásquez et al 2012, p. 485)
Figura 4. Cerámicos porosos para adsorber metales pesados en agua residuales en
tratamiento terciario
6. Tratamiento Biológico empleando los denominados Microorganismos Eficaces
(ME) y consorcios microbianos llamados Probióticos (soluciones formadas por
bacterias, levaduras y enzimas proteolíticas); Los agentes microbianos denominados
probióticos después de 96 horas de su preparación estas se activan. Una vez
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activadas estas bacterias tienen la capacidad de descomponer y degradar la materia
orgánica disminuyendo las poblaciones de coliformes termotolerantes debido a la
exclusión competitiva, mejorando así la calidad del agua residual.
Figura 5: Adición de Probióticos a un Sistema de Tratamiento de Aguas residuales
7. TRICANTER, sirve para el tratamiento físico de Solidos Suspendidos Totales,
aceites y grasas por separación y sólo permiten pasar agua.
Figura 6: Representación Gráfica de tratamiento con el TRICANTER
8. Ozonizadores, el ozono inyectado en agua en las dosis adecuadas es considerado
como un proceso de oxidación de materia orgánica que, en cuestión de
segundos, acaba descomponiéndose de forma espontánea en oxígeno y dióxido
de carbono. Gracias a las reacciones químicas que produce consigue eliminar
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compuestos orgánicos e inorgánicos presentes en ésta, así como olores, sabores y
turbidez.
9. Lámparas de Rayos Ultra Violeta, un proceso físico que mata los
microorganismos instantáneamente cuando estos pasan a través de las
lámparas ultravioleta sumergidas en el efluente. Tiene un rango e <longitud de
onda que varían desde 280 hasta 680 nm (Wright & Cairns (2017. p. 25)
Figura 7. Lámpara de rayos UV para tratar Aguas residuales
10. Ultrafiltración, es un tipo de filtración por membranas en la cual
la presión hidrostática fuerza un líquido contra una membrana semipermeable.
Los sólidos suspendidos y los solutos de alto peso molecular son retenidos,
mientras que el agua y los solutos de bajo peso molecular atraviesan la
membrana.
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11. Placas Metálicas Aniónicas y Catiónicas para separar metales pesados,
es el proceso a través del cual los iones en solución se transfieren a una matriz
sólida que, a su vez liberan iones de un tipo diferente, pero de la misma carga. El
intercambio iónico es un proceso de separación física en la que los iones
intercambiados no se modifiquen químicamente. Las principales ventajas de
intercambio iónico son la recuperación del valor del metal, la selectividad,
menos volumen de lodos producidos y la reunión de las especificaciones de
descarga estrictas.
12. Ozonización. se usan ozonizadores que eliminan bacterias y permiten reducir
la DBO5 de forma muy significativa (figura 8)
Figura 8 Ozonizador para tratar aguas residuales con alta eficiencia en la
disminución del DBO5
ANALISIS FODA
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3. CONCLUSIONES
1. Las tecnologías anteriormente descritas son las más modernas en el mercado.
2. Los tratamientos de aguas residuales se han jerarquizado dependiendo la
problemática que se presente para una mayor efectividad del mismo.
3. Se realizó el análisis FODA para tener en cuenta las fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas que se pueden encontrar al momento de aplicar un
determinado tratamiento de aguas residuales.
4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Autoridad Nacional del Agua. (2013). Oportunidades de mejoras ambientales por el
tratamiento de aguas residuales en el Perú, Impactos Socio-Económicos del
Vertimiento de aguas residuales sin Tratar. p. 5.
Recuperado de:
ttp://www.sedapal.com.pe:93/provma/foros15/GIZ%20Alemania.pdf
•Cambio Climático
•Falta de compromiso por parte e
las autoridades.
•Proveer de agua para riego y
limpieza de cuades y centros
pobldos.
•Mejorar la calidad de vida se la
población.
•Poco presupuesto para la
impletacion del proyecto
•No contar con el personal
capacitado para la elaboracion y
ejecución del proyecto.
•Los tomadores de decisiones no
conocen las bondades de las
nuevas tecnologias No conocen
•Conocomiento de nuevas
tecnologías en el tratamiento de
aguas residuales.
•Gestión financiera por parte de
ejecutora del proyecto.
•Aceptación poblacional.
FORTALEZAS DEBILIDADES
AMENAZASOPORTUNIDADES
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Brack, A. y Mendiola, C. (2004). Ecología del Perú. 2a. ed. Lima Bruño. p: 102
Fair, G., Geyer,J., Ohun, D.. (2001). Abastecimiento de agua y remoción de aguas
residuales 1. Ingeniería Sanitaria de Aguas Residuales. Editorial Limusa S.A de
C.V. Grupo Noriega Editores. México p:11-15, 21-25, 63-66
Fondo Nacional Del Ambiente- Perú. (2010). Oportunidades de mejoras ambientales
por el tratamiento de aguas residuales en el Perú. p. 12
Recuperado de:
http://www.fonamperu.org/general/agua/documentos/Oportunidades_Mejoras_
Ambientales.pdf
Hidalgo, M. y Mejía, E. (2010). Diagnóstico de la contaminación por Aguas Residuales
Domésticas, Cuenca Baja de la Quebrada La Macana, San Antonio de Prado.
Municipio de Medellín. Monografía de Investigación Aplicada Para optar el
título de Especialistas en Gestión Ambiental. Universidad de Antioquia Facultad
de Ingeniería. p. 25.
Recuperado de:
http://tesis.udea.edu.co/dspace/bitstream/10495/1304/1/DiagnosticoContaminaci
onAguasResidualesDomesticasCuencaBajaQuebradaMacanaSanAntonioPrado.p
df
METCALFF, & EDDY, INC. 1995. Ingeniería de Aguas Residuales, Tratamiento,
Vertido y Reutilización. 3a ed. Mc-Graw Hill/ INTRAMERICANA DE
ESPAÑA S.A.U, Madrid. p:1-13.
. Vásquez, A. Vásquez, O. Díaz, N. y Vásquez W. (2012). Metodología de la
Investigación Científica 2a. ed. Impresiones Santa Rosa Chiclayo. p: 23-25.
Vásquez A, (2018). Uso de probióticos en el tratamiento de agua residual urbana e
industrial- XXI CONABIOL. Trujillo p. 3
Vargas Machuca, O. (2018) Eficiencia del sistema de tratamiento de aguas residuales,
lagunas de estabilización San José de EPSEL S.A. Tesis para obtener el grado de
13
ecoplanet
Maestro en Ciencias, mención Ingeniería Ambiental, Escuela de Posgrado de la
Universidad nacional Pedro Ruiz gallo, Lambayeque p. 28.
Wright, H. B. y Cairns, W. (2017). Desinfección de Agua por medio de luz ultravioleta.
Technologies Inc. 3020 Gore Road, London, Ontario, Canadá N5V 4T7.
Recuperado de
https://www.virtualpro.co/biblioteca/desinfeccion-del-agua-por-medio-de-luz-ultravioleta

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  • 1. 1 ecoplanet GESTIÓN DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS, UNA VISIÓN DESDE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Dr. ÁNTERO VÁSQUEZ GARCÍA ECO PLANET EIRL 1. INTRODUCCIÓN La distribución irregular del agua en el Perú ocasiona diversos conflictos o problemas, destacando los siguientes: 1. Problemas originados por el exceso de agua por escurrimiento y precipitaciones, Inundaciones, durante los meses de verano se producen las precipitaciones en el territorio nacional; cuando estas precipitaciones son extraordinarias, los ríos rebasan su cauce e inundan zonas de producción agropecuaria y por de centros poblados lo que s puede denominar erosión natural por: las precipitaciones y la escorrentía fluvial arrastran la capa fértil de los suelos y los empobrecen”; “2. Problemas originados por la escasez del agua, se refieren a la aridez de gran parte del territorio nacional, y a las sequías, que se presentan en ciertas regiones por anomalías en las precipitaciones.”3. “Problemas originados por el mal manejo del agua, a través de acciones negativas por actividades humanas y que generan erosión y contaminación”. La contaminación es un problema grave y creciente. La destrucción de las cuencas y de la cobertura vegetal influye sobre la disponibilidad y el flujo del agua. Se considera que: “A nivel planetario, en las grandes ciudades, se han implementado variados sistemas de tratamiento de aguas residuales con éxito, teniendo en cuenta aspectos como las condiciones topográficas y climáticas de la zona, características de los líquidos a tratar, costos, cultura y costumbres de los habitantes de la zona en estudio”. Las autoras indican que “el objetivo del estudio fue evaluar la contaminación por aguas residuales domésticas, básicamente en la determinación deDBO5, DQO, grasas y aceites, Coliformes totales, E. Coli y sólidos suspendidos. “El análisis fue realizado en el laboratorio de Corantioquia y los muestreos fueron realizados siguiendo sus respectivas recomendaciones”. (Hidalgo y Mejía 2010, p. 5), Fondo Nacional del Ambiente–Perú (2010) indica que “el tratamiento de las aguas servidas, también constituye un factor importante en la protección de la salud pública y del medio ambiente, puesto que la evacuación de aguas residuales sin tratamiento previo en un cuerpo receptor, es una fuente de contaminación”. “El índice de tratamiento de aguas residuales es bajo (35%), el restante 65% es vertido sin tratamiento a ríos, lagos, mar u otros cuerpos receptores, afectándolos y creando focos de contaminación en los
  • 2. 2 ecoplanet puntos de descarga y aguas abajo. Esta situación podría ser mejorada con una activa fiscalización de la OEFA y autoridades municipales y encargadas del tratamiento de aguas residuales”. Vásquez (2018) indica que en la perspectiva de disminución del potencial contaminante de efluentes de aguas residuales, se han desarrollado diversos procedimientos para el tratamiento de aguas residuales urbanas; así por ejemplo se citan; el uso de pozos sépticos, el tratamiento con humedales; las lagunas de oxidación facultativas, las plantas de tratamiento de agua residual (PTAR, anaerobias y aerobias o combinaciones secuenciales de ellas); en años recientes, se ha desarrollado el sistema de Flotación por Aire Disuelto (DAF) el sistema Im-hoff y el tratamiento biológico empleando los denominados Microorganismos Eficaces (ME) y consorcios microbianos llamados Probióticos (soluciones formadas por bacterias, levadurasy enzimas proteolíticas). Para el tratamiento físico de Solidos Suspendidos Totales y químicos se han desarrollado equipos denominados Tricanter que separan sólidos en suspensión, aceites y grasas y sólo permiten pasar agua; sin embargo, es necesario considerar sistemas más avanzados tales como ozonizadores, lámparas de rayos Ultra Violeta, Ultrafiltración y placas metálicas aniónicas y catiónicas para separar metales pesados (p. 3). A través de un Planeamiento estratégico la organización define su visión a mediano y largo plazo y las estrategias para alcanzarlas a partir del análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Es el punto de partida del proceso de Planificación de la organización donde se identifican las orientaciones fundamentales que guiarán el buen funcionamiento de los diversos proyectos; por ello, la importancia de este ensayo que utiliza el conocimiento científico y antecedente previo de su efectividad para escoger el mejor tratamiento de agua residual dependiendo de la problemática de cada zona para superar con acciones de contingencia breves rápidas y efectivas para minimizar los impactos negativos en un plazo determinado. Este trabajo tiene como objetivos: 1. Analizar las tecnologías de tratamientos de aguas residuales existentes en el norte peruano 2. Jerarquizar, según su eficiencia, los mejores tratamientos de agua residual urbana e 3. Incluir una matriz FODA como propuesta para la planificación de los tratamientos de agua residual
  • 3. 3 ecoplanet 2. ARGUMENTACIÓN Brack y Mendiola (2004) indican que los inadecuados procesos de gestión del agua residual en Perú generan problemas significativos, influenciados directamente por las actividades humanas: a) Destrucción de las fuentes de agua por la tala y quema de los bosques, y el mal manejo de las cuencas. b) Contaminación de ríos, lagos y mares por desagües de las ciudades, de las industrias, relaves mineros y vertimiento de productos químicos (herbicidas, insecticidas, fertilizantes). c) Desperdicio; a pesar que, en muchos lugares, especialmente en las zonas áridas, el agua es muy escasa, ésta se desperdicia de muchas formas” Por una parte, se pierde agua por las malas instalaciones urbanas y caseras y por otra parte, el agua es mal usada o usada sin conciencia de ahorro. “Estos problemas deben ser solucionados, porque afectan tanto a las actividades como a la salud humana por lo que todos deben cooperar en superar estos problemas y conservar el agua con estrategias tales como:” 1. “Cuidar las fuentes de agua, no talar los bosques en las orillas de los ríos y quebradas, porque la falta de cobertura vegetal aumenta la erosión y los sedimentos, y disminuye el régimen de agua por menor infiltración. El agua cargada de sedimentos requiere de instalaciones especiales y mayores costos para su purificación”. 2. “Controlar la contaminación del agua, no verter los desagües de ciudades, industrias, establos, etc., en los ríos, lagos y mares. En nuestro país aún subsiste la mentalidad que el ambiente es el basurero natural y que las aguas se llevan todo y en forma muy barata. No verter los relaves mineros en los ríos, en los lagos y en el mar. Estos desechos de la industria minera son tóxicos para la vida acuática y para la salud humana. No echar la basura al agua de ríos, mares, lagos, etc. En este sentido los municipios tienen una alta responsabilidad en disponer de los desechos en lugares especiales”. 3. “Ahorrar el agua, en lugares de escasez se deben evitar las pérdidas desde la captación (tanques y reservorios) hasta su distribución en los hogares (cerrar bien los caños y arreglar los defectuosos)”. El agua residual tratada, constituye un valioso recurso que podría sustituir un importante volumen de agua de primer uso, en actividades que no requieren de la calidad de agua potable. ““El Tratamiento planificado y controlado de grandes volúmenes de agua residual, se constituye en fuente alternativa para proveer el
  • 4. 4 ecoplanet abastecimiento de agua con un amplio rango de propósitos poblacionales, industriales, agrícolas y recreativos. Si se reúsa el efluente de las plantas de tratamiento de aguas residuales puede generar ingresos para el municipio que trata el agua y también conservar los escasos recursos hídricos, principalmente de las zonas áridas de la vertiente del Pacífico”. Toda comunidad genera residuos tanto sólidos como líquidos: la fracción líquida de los mismos (aguas residuales), es esencialmente el agua de la que se desprende la comunidad una vez que ha sido contaminada durante los diferentes usos para los cuales ha sido empleada. Desde el punto de vista de las fuentes de generación, podemos definir el agua residual como “aguas portadoras de residuos, procedentes tanto de residencias como de instituciones públicas y establecimientos industriales y comerciales, a los que pueden agregarse, eventualmente, aguas subterráneas, superficiales y pluviales”. (Metcalff & Eddy, INC. 1995, p. 1-13) De acuerdo con su origen, las aguas residuales pueden ser clasificadas como: a) Domésticas, aquellas utilizadas con fines higiénicos (sanitarios, cocinas, lavanderías, etc.), consisten básicamente en residuos humanos que llegan a las redes de alcantarillado por medio de las descargas de las instalaciones hidráulicas de la edificación y también en residuos originados en establecimientos comerciales, públicos y similares; b) Industriales, son residuos líquidos generados en los procesos industriales. Poseen características físicas dependiendo del tipo de industria; c) de Infiltración y caudal adicionales; las aguas de infiltración penetran en el sistema de alcantarillado a través de los empalmes de las tuberías, paredes de las tuberías defectuosas, tuberías de inspección y limpieza, cajas de paso, estructuras de los pozos de registro, estaciones de bombeo, etc. y d) Pluviales; son aguas de lluvia, que descargan grandes cantidades de agua sobre el suelo. El agua residual adecuadamente tratada podría constituirse en una fuente de agua valiosa para cultivos de tallo alto. Sistemas de tratamiento combinados, asociados a su uso racional, orientarían a estrategia económica y socialmente viables para obtener un recurso con uso eficiente en este rubro de la economía peruana. (Autoridad Nacional del Agua, 2013, p. 22) Los tratamientos de aguas residuales existente actualmente, según su aparición en el tiempo son:
  • 5. 5 ecoplanet 1. Pozos sépticos, en un principio se consideró como uno de los principales sistemas de tratamiento para esto se utiliza la capacidad que tiene el suelo para absorber. Por lo que su buen funcionamiento depende de que el tanque sedimentador cumpla apropiadamente con la retención de los sólidos más pesados y de las grasas, así como de que los terrenos donde se colocan estos sistemas de tratamiento tengan la capacidad de permitir que el agua se infiltre. 2. Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR, anaerobias y aerobias o combinaciones secuenciales de ellas); son un conjunto de operaciones y procesos unitarios de origen físico-químico o biológico, o combinación de ellos que están envueltos por fenómenos de transporte y manejo de fluidos (Vargas Machuca, O. 2018, p.10) Las etapas son: Tratamiento Preliminar: en él, se remueven los sólidos de gran tamaño y las arenas presentes en las aguas negras. Tratamiento Primario: en él, se remueve una fracción los sólidos sedimentables y en suspensión por medios físicos y/o químicos. Tratamiento Secundario: en el cual se transforma la materia orgánica biodegradable por la acción biológica en materia estable. Tratamiento Terciario o avanzado: tratamientos adicionales, que siguen a los tratamientos secundarios convencionales, para la eliminación de nutrientes, compuestos tóxicos y excesos de materia orgánica o de sólidos en suspensión. como se muestra posteriormente en la figura 1. Fuente Google Earth (2019) Figura. Lagunas de tratamiento primario (flecha azul) y secundario (flecha amarilla) en una PTAR
  • 6. 6 ecoplanet 3. Sistema de Flotación por Aire Disuelto (DAF); es un proceso de clarificación de efluentes para la separación de sólidos, grasas, aceites y bacterias. En un cilindro de 3m de alto y 6 m de diámetro se inyecta microburbujas de aire que levantan solidos suspendidos, grasas, aceites y bacterias, los que por rebose pasan a un tanque rectangular en el que se separan todas las sustancias indicadas usando polímeros; sin embargo éste al unirse a la partícula de solido e hidratarse se transforma en un pasivo ambiental de difícil remoción, reduciendo además la DQO y la DBO. Figura 2. Sistema de Flotación por Aire Disuelto 4. Sistema IM-Hoff El tanque Imhoff es una unidad de tratamiento primario cuya finalidad es la remoción de sólidos suspendidos. Para comunidades de 5000 habitantes o menos, los tanques imhoff ofrecen ventajas para el tratamiento de aguas residuales domésticas, ya que integran la sedimentación del agua y la digestión de los lodos sedimentados en la misma unidad, por ese motivo también se llama tanques de doble cámara. Los tanques imhoff tienen una operación muy simple y no requiere de partes mecánicas, sin embargo, para su uso concreto es necesario que las aguas residuales pasen por los procesos de tratamiento preliminar de cribado y de remoción de arenas.
  • 7. 7 ecoplanet Figura 3. Tanque Im Hoff en Cascas, La libertad Perú 5. Filtros cerámicos Elaborados a base de piedra caliza, huesos de equino y diatomita de la industria cervecera, con ellos se logró remover hasta el 95 % de Plomo en aguas residuales urbanas en tratamiento terciario (Vásquez et al 2012, p. 485) Figura 4. Cerámicos porosos para adsorber metales pesados en agua residuales en tratamiento terciario 6. Tratamiento Biológico empleando los denominados Microorganismos Eficaces (ME) y consorcios microbianos llamados Probióticos (soluciones formadas por bacterias, levaduras y enzimas proteolíticas); Los agentes microbianos denominados probióticos después de 96 horas de su preparación estas se activan. Una vez
  • 8. 8 ecoplanet activadas estas bacterias tienen la capacidad de descomponer y degradar la materia orgánica disminuyendo las poblaciones de coliformes termotolerantes debido a la exclusión competitiva, mejorando así la calidad del agua residual. Figura 5: Adición de Probióticos a un Sistema de Tratamiento de Aguas residuales 7. TRICANTER, sirve para el tratamiento físico de Solidos Suspendidos Totales, aceites y grasas por separación y sólo permiten pasar agua. Figura 6: Representación Gráfica de tratamiento con el TRICANTER 8. Ozonizadores, el ozono inyectado en agua en las dosis adecuadas es considerado como un proceso de oxidación de materia orgánica que, en cuestión de segundos, acaba descomponiéndose de forma espontánea en oxígeno y dióxido de carbono. Gracias a las reacciones químicas que produce consigue eliminar
  • 9. 9 ecoplanet compuestos orgánicos e inorgánicos presentes en ésta, así como olores, sabores y turbidez. 9. Lámparas de Rayos Ultra Violeta, un proceso físico que mata los microorganismos instantáneamente cuando estos pasan a través de las lámparas ultravioleta sumergidas en el efluente. Tiene un rango e <longitud de onda que varían desde 280 hasta 680 nm (Wright & Cairns (2017. p. 25) Figura 7. Lámpara de rayos UV para tratar Aguas residuales 10. Ultrafiltración, es un tipo de filtración por membranas en la cual la presión hidrostática fuerza un líquido contra una membrana semipermeable. Los sólidos suspendidos y los solutos de alto peso molecular son retenidos, mientras que el agua y los solutos de bajo peso molecular atraviesan la membrana.
  • 10. 10 ecoplanet 11. Placas Metálicas Aniónicas y Catiónicas para separar metales pesados, es el proceso a través del cual los iones en solución se transfieren a una matriz sólida que, a su vez liberan iones de un tipo diferente, pero de la misma carga. El intercambio iónico es un proceso de separación física en la que los iones intercambiados no se modifiquen químicamente. Las principales ventajas de intercambio iónico son la recuperación del valor del metal, la selectividad, menos volumen de lodos producidos y la reunión de las especificaciones de descarga estrictas. 12. Ozonización. se usan ozonizadores que eliminan bacterias y permiten reducir la DBO5 de forma muy significativa (figura 8) Figura 8 Ozonizador para tratar aguas residuales con alta eficiencia en la disminución del DBO5 ANALISIS FODA
  • 11. 11 ecoplanet 3. CONCLUSIONES 1. Las tecnologías anteriormente descritas son las más modernas en el mercado. 2. Los tratamientos de aguas residuales se han jerarquizado dependiendo la problemática que se presente para una mayor efectividad del mismo. 3. Se realizó el análisis FODA para tener en cuenta las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que se pueden encontrar al momento de aplicar un determinado tratamiento de aguas residuales. 4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Autoridad Nacional del Agua. (2013). Oportunidades de mejoras ambientales por el tratamiento de aguas residuales en el Perú, Impactos Socio-Económicos del Vertimiento de aguas residuales sin Tratar. p. 5. Recuperado de: ttp://www.sedapal.com.pe:93/provma/foros15/GIZ%20Alemania.pdf •Cambio Climático •Falta de compromiso por parte e las autoridades. •Proveer de agua para riego y limpieza de cuades y centros pobldos. •Mejorar la calidad de vida se la población. •Poco presupuesto para la impletacion del proyecto •No contar con el personal capacitado para la elaboracion y ejecución del proyecto. •Los tomadores de decisiones no conocen las bondades de las nuevas tecnologias No conocen •Conocomiento de nuevas tecnologías en el tratamiento de aguas residuales. •Gestión financiera por parte de ejecutora del proyecto. •Aceptación poblacional. FORTALEZAS DEBILIDADES AMENAZASOPORTUNIDADES
  • 12. 12 ecoplanet Brack, A. y Mendiola, C. (2004). Ecología del Perú. 2a. ed. Lima Bruño. p: 102 Fair, G., Geyer,J., Ohun, D.. (2001). Abastecimiento de agua y remoción de aguas residuales 1. Ingeniería Sanitaria de Aguas Residuales. Editorial Limusa S.A de C.V. Grupo Noriega Editores. México p:11-15, 21-25, 63-66 Fondo Nacional Del Ambiente- Perú. (2010). Oportunidades de mejoras ambientales por el tratamiento de aguas residuales en el Perú. p. 12 Recuperado de: http://www.fonamperu.org/general/agua/documentos/Oportunidades_Mejoras_ Ambientales.pdf Hidalgo, M. y Mejía, E. (2010). Diagnóstico de la contaminación por Aguas Residuales Domésticas, Cuenca Baja de la Quebrada La Macana, San Antonio de Prado. Municipio de Medellín. Monografía de Investigación Aplicada Para optar el título de Especialistas en Gestión Ambiental. Universidad de Antioquia Facultad de Ingeniería. p. 25. Recuperado de: http://tesis.udea.edu.co/dspace/bitstream/10495/1304/1/DiagnosticoContaminaci onAguasResidualesDomesticasCuencaBajaQuebradaMacanaSanAntonioPrado.p df METCALFF, & EDDY, INC. 1995. Ingeniería de Aguas Residuales, Tratamiento, Vertido y Reutilización. 3a ed. Mc-Graw Hill/ INTRAMERICANA DE ESPAÑA S.A.U, Madrid. p:1-13. . Vásquez, A. Vásquez, O. Díaz, N. y Vásquez W. (2012). Metodología de la Investigación Científica 2a. ed. Impresiones Santa Rosa Chiclayo. p: 23-25. Vásquez A, (2018). Uso de probióticos en el tratamiento de agua residual urbana e industrial- XXI CONABIOL. Trujillo p. 3 Vargas Machuca, O. (2018) Eficiencia del sistema de tratamiento de aguas residuales, lagunas de estabilización San José de EPSEL S.A. Tesis para obtener el grado de
  • 13. 13 ecoplanet Maestro en Ciencias, mención Ingeniería Ambiental, Escuela de Posgrado de la Universidad nacional Pedro Ruiz gallo, Lambayeque p. 28. Wright, H. B. y Cairns, W. (2017). Desinfección de Agua por medio de luz ultravioleta. Technologies Inc. 3020 Gore Road, London, Ontario, Canadá N5V 4T7. Recuperado de https://www.virtualpro.co/biblioteca/desinfeccion-del-agua-por-medio-de-luz-ultravioleta