UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA IMPACTO AMBIENTAL CURSO : IMPACTO AMBIENTAL DOCENTE : Dr. Cs. NORIBAL ZEGARRA ALVARADO ALUMNO : CUSI LAURA BENJAMIN FELIX CODIGO : 2007030477 CICLO : IX -Jandir VISITA DEL CAMPO - 1- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE MAGOLLO TACNA – PERÚ 2012 INFORME DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE MAGOLLO UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
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137145360 Planta de Tratamiento Magollo Tacna Peru
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UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA IMPACTO AMBIENTAL
CURSO : IMPACTO AMBIENTAL
DOCENTE : Dr. Cs. NORIBAL ZEGARRA ALVARADO
ALUMNO : CUSI LAURA BENJAMIN FELIX
CODIGO : 2007030477
CICLO : IX
-Jandir
VISITA DEL CAMPO - 1- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE MAGOLLO
TACNA – PERÚ
2012
INFORME DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE
MAGOLLO
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I. INTRODUCCIÓN
El ser humano, como organismo vivo, produce alteraciones en el
medio ambiente por el simple hecho de vivir. Además, la
actividad industrial supone una alteración mucho mayor. El
problema de la aglomeración urbana y la acumulación de
residuos sólidos, líquidos o gaseosos suponen un problema aún
más grave, tanto que el propio ecosistema parece incapaz de
rectificar esas alteraciones.
Las aguas residuales en muchos países son un problema
ambiental puesto que contaminan de una manera irracional los
ecosistemas en donde son vertidas, lagos, lagunas, ríos,
manglares, costas, entre otros, los principales afectados son
los animales y plantas que habitan en estos ecosistemas pero
los humanos también resultamos seriamente afectados ya que
muchos de estos lugares son una fuente de agua dulce o
simplemente por estar ubicados cerca de poblaciones resultan
una fuente de infección y contaminación para los habitantes
aledaños, además de estar destruyendo nuestro patrimonio
natural.
VISITA DEL CAMPO - 2- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE MAGOLLO
PLANTA DE TRATAMIENTO MAGOLLO
CAUDAL DE DISEÑO 180L/S
SALIDA DE PLANTA
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE MAGOLLO
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1.1. PLANTA DE TRATAMIENTO MAGOLLO
1.1.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA.
La planta de Magollo se ubica a 13 km al Sur de la ciudad de
Tacna, en la zona límite de Magollo y La Yarada y contigua a
la carretera que va a la playa Boca del Río. Esta planta
cuenta con doce (12) módulos de lagunas de estabilización,
cuatro de ellas remodelada y construidas en una primera fase,
los ocho se requieren de remodelado como segunda fase. Cada
módulo está compuesto por una laguna primaria y una laguna
secundaria y a cada fase le corresponde lagunas de diferentes
dimensiones.
Esta planta recibe las aguas residuales excedente que no
ingresan a la planta antigua y los procedentes de las cuencas
“K”, “I” y “M”, conducidos por el emisor Magollo.
1.1.2. Estructura de llegada
La estructura de llegada se ubica al ingreso de la planta de
tratamiento y es el lugar donde concluye el emisor e inicia el
canal afluente con un ancho de 2,10m. La obra está constituida
por una caja de concreto dimensionada en función del caudal
pico del año 2025. En la estructura de llegada se puede
aplicar cloro, en los casos en que la presencia de olores sea
notoria y afecte al medio ambiente.
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1.1.3. Cámara de rejas
Esta estructura tiene capacidad suficiente para tratar los
caudales de la segunda etapa del proyecto es decir para el año
2025, está compuesta por un canal principal de 2,10 m de ancho
y un canal B y Pass de 1,75 m, con 7,40 m de largo. El canal
de llegada tiene un ancho de 2,10 m. En el canal principal
está instalado una reja de limpieza manual conformada por
platinas de acero inoxidable de 2”x 1/4 “espaciadas a 2,5 cm.
1.1.4. Medidor de caudal
Las aguas cribadas y desarenadas son conducidas por un canal
abierto de 2,10 m de ancho y pendiente de 10% hasta el medidor
de caudal tipo régimen crítico.
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FIG. 01. canal afluente con un ancho de 2,10m
FIG. 02. Una rejilla de limpieza manual espaciadas a 25cm
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Se trata de un medidor Palmer-Bowlus de 1,05 m de ancho de
garganta. Aguas abajo del medidor de caudal, el canal se
amplia a 2,10 m de ancho y conduce el agua residual hasta las
lagunas. Las mediciones se pueden realizar directamente aguas
arriba de la garganta porque carece de poza de medición. En el
campo se ha podido verificar que existen deficiencias
constructivas que pueden conllevar a errores en la medición de
caudales.
1.1.5. Canal de distribución
Después del medidor continúa el canal distribuidor con 2,10 m
ancho hasta una distancia de 38 m, donde, se reduce a 1,20 m
continuando con una longitud de 527,00 m hasta el punto final.
En su recorrido éste canal va distribuyendo las aguas servidas
a las cuatro lagunas facultativas primarias que se encuentran
en operación.
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FIG. 03. El medidor de caudal tipo régimen critico.
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1.1.6. Lagunas de estabilización
La planta tratamiento de aguas residuales de Magollo cuenta
con doce módulos compuestas de lagunas facultativas aereadas.
En el Cuadro 3.2.2.6.b, se indican las características
principales de las referidas lagunas.
De acuerdo con el cálculo de la capacidad de tratamiento, se
ha determinado que cada uno de los cuatro módulos de la
primera etapa pueden tratar 40 l/s, los ocho siguientes de la
segunda etapa 70 l/s y los cuatro primeros módulos de las
lagunas de Magollo están en capacidad de tratar un total de
180 l/s.
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FIG. 04. El recorrido éste canal va distribuyendo a las lagunas.
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Cuadro 3.2.2.6.b: Características Físicas de las Lagunas
Existentes Planta de Tratamiento Magollo
LagunasDimensiones (m)
Largo Ancho Profundidad
Módulo 1 y 2
Lagunas primarias
Lagunas secundarias
120
120
95
95
2.0
2.0
Módulo 1 , 2 y 3
Lagunas primarias
Lagunas secundarias
160
160
95
95
2.0
2.0
1.1.7. Canal de recolección.
Es un canal de concreto con 631,00 m de largo. Los anchos del
canal varían a medida que aumenta el caudal del agua residual
tratada, de tal manera, 217,00 m tienen 0,40 m de ancho,
180,00 m tienen 0,50m, 158,00m tienen 0,60 m y 76,00 m tienen
0,70 m.
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FIG. 05. Lagunas de estabilización.
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El canal recolector descarga en un canal de mampostería de
344,00 m de largo, quien a su vez, conduce las aguas servidas
tratadas hasta un canal de forma trapezoidal revestido con
concreto.
El canal trapezoidal tiene 0,98 m de base mayor, 0,50 m de
base menor y 0,48 m de alto; con una longitud de 1.974,00 m
hasta los terrenos agrícolas del sector Magollo.
1.2. OXÍGENO DISUELTO:
El contenido de oxigeno disuelto en las lagunas facultativas
es uno de los mejores indicadores sobre su funcionamiento. La
principal fuente de oxígeno disuelto es la fotosíntesis,
seguida por la reaireación superficial. Una laguna facultativa
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FIG. 06. Canal recolector de concreto.
FIG. 07. Canal recolector de descarga de mampostería.
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que opere correctamente debe tener una capa superficial
oxigenada. La concentración de oxígeno disuelto presenta una
variación sinusoidal a lo largo del día. El contenido en
oxigeno es mínimo al amanecer y máximo por la tarde, y puede
oscilar entre una valor nulo hasta la sobresaturación. Durante
el verano es muy común encontrar que las lagunas están
sobresaturadas de oxigeno disuelto en las capas superficiales.
ODE = 0.31 mg/litro
TEMPERATURA:
T = 25.1 ºC
CONDUCTIVIDAD:
Conductividad = 0.90
1.3. MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE MAGOLLO SISTEMA DE LAGUNAJE
Puesto que una de las principales ventajas de la depuración
por lagunaje es su simplicidad operativa, a menudo se piensa
que el mantenimiento de las plantas no es necesario, o se
reduce a visitas ocasionales para reparar posibles
desperfectos en la obra civil.
Por tanto, el mantenimiento de las lagunas de estabilización
se centra en dos aspectos fundamentales:
Cuidado de la obra civil: limpieza de los residuos
sólidos atrapados en las rejas de entrada cada 4 horas
con un rastrillo, retirada del fango acumulado en las
lagunas dependiendo cuando estén secas, etc.
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1.4. MANTENIMIENTO DE TALUDES
Los taludes son los elementos de la planta de depuración por
lagunaje más sensibles al deterioro y donde éste resulta más
visible. Los cuidados que requieren dependen del material del
que estén formados. En principio, las lagunas pueden contar o
no con una impermeabilización en función del terreno en el que
están construidas.
Cuando la impermeabilización se lleva a cabo con una lámina de
plástico recubierta con una capa de tierra es fundamental
evitar el desarrollo de plantas que puedan perforar esta
lámina, y servir de soporte para el desarrollo de mosquitos y
otros insectos.
Rellenar las grietas con tierra, y a ser posible con
arcilla, y seguidamente igualar el terreno y compactarlo.
Eliminar las malas hierbas que crecen en los taludes, en
especial las plantas acuáticas.
Si por razones estéticas se ha dotado a la depuradora de
jardinería, hay que mantener una distancia mínima de 30
centímetros entre el nivel máximo de agua en las lagunas
y las plantas cultivadas en los taludes interiores.
II. COMPETENCIAS
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Realizar el reconocimiento de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales de Magollo por el método o sistema de
lagunaje o lagunas de estabilización.
Determinar los parámetros de campo para el análisis de
las aguas residuales de entrada (afluente) y de salida
(efluente).
Realizar propuestas para el mejoramiento de la planta de
tratamiento de las aguas residuales de Magollo, para que
el impacto medioambiental sea menor y brindar mayor
calidad de vida a la población de Tacna.
III.METODOLOGIA
3. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
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El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de
procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin
eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos
presentes en el agua efluente del uso humano.
Las aguas residuales son generadas por residencias,
instituciones y locales comerciales e industriales. Éstas
pueden ser tratadas dentro del sitio en el cual son generadas
(por ejemplo: tanques sépticos u otros medios de depuración) o
bien pueden ser recogidas y llevadas mediante una red de
tuberías - y eventualmente bombas - a una planta de
tratamiento municipal. Los esfuerzos para recolectar y tratar
las aguas residuales domésticas de la descarga están
típicamente sujetos a regulaciones y estándares locales,
estatales y Municipalidades (regulaciones y controles). A
menudo ciertos contaminantes de origen industrial presentes en
las aguas residuales requieren procesos de tratamiento
especializado.
Típicamente, el tratamiento de aguas residuales comienza por
la separación física inicial de sólidos grandes (basura) de la
corriente de aguas domésticas o industriales empleando un
sistema de rejillas (mallas), aunque también pueden ser
triturados esos materiales por equipo especial; posteriormente
se aplica un desarenado (separación de sólidos pequeños muy
densos como la arena) seguido de una sedimentación primaria (o
tratamiento similar) que separe los sólidos suspendidos
existentes en el agua residual. Para eliminar metales
disueltos se utilizan reacciones de precipitación, que se
utilizan para eliminar plomo y fósforo principalmente.
3.1. NORMAS AMBIENTALES PARA AGUAS RECEPTORAS.
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Las normas peruanas sobre la calidad del agua para las aguas
receptoras se indican en la Tabla 2. Estas normas clasifican a
las corrientes por su uso en seis categorías:
I. Abastecimiento de agua sin tratamiento para el consumo
domestico.
II. Fuentes de abastecimiento de agua tratada.
III. Agua de riego para cultivos alimenticios que generalmente
se comen crudos.
IV. Aguas usadas para recreación donde hay contacto corporal
con el agua.
V. Aguas usadas para el cultivo de mariscos.
VI. Aguas usadas para la recreación sin contacto corporal y
protección general del ambiente.
En general las normas peruanas son consistentes con otras
normas internacionales. Sin embargo, las normas peruanas no
hacen una distinción explicita entre agua marina y agua
fresca. Las Clases I, II y III se aplican claramente a aguas
frescas.
Según su origen, las aguas residuales resultan de la
combinación de líquidos y residuos sólidos transportados por
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el agua que proviene de residencias, oficinas, edificios
comerciales e instituciones, junto con los residuos de las
industrias y de actividades agrícolas. Así, de acuerdo con su
origen, las aguas residuales pueden ser clasificadas como:
Domésticas: son aquellas utilizadas con fines
higiénicos (baños, cocinas, lavanderías, etc.).
Consisten básicamente en residuos humanos que llegan a
las redes de alcantarillado por medio de descargas de
instalaciones hidráulicas de la edificación también en
residuos originados en establecimientos comerciales,
públicos y similares.
Industriales: son líquidos generados en los procesos
industriales. Poseen características específicas,
dependiendo del tipo de industria.
“Cada persona genera 1.8 litros de material fecal diariamente,
correspondiendo a 113.5 gramos de sólidos secos, incluidos 90
gramos de materia orgánica, 20 gramos de nitrógeno, más otros
nutrientes, principalmente fósforo y potasio.” Según los
estudios confirman.
3.2. OLORES GENERADOS POR LAS AGUAS RESIDUALES
Los olores característicos de las aguas residuales son
causados por los gases formados en el proceso de
descomposición anaerobia. Principales tipos de olores:
Olor a moho: razonablemente soportable: típico de agua
residual fresca
Olor a huevo a podrido: “insoportable”; típico del agua
residual vieja o séptica, que ocurre debido a la
formación de sulfuro de hidrógeno que proviene de la
descomposición de la materia orgánica contenida en los
residuos.
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Olores variados: de productos descompuestos, como
repollo, legumbres, pescado, de materia fecal, de
productos rancios, de acuerdo con el predominio de