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EXPEDIENTE TECNICO: “CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ALEDAÑOS DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA – DISTRITO RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO – HUANUCO”

1. RESUMEN EJECUTIVO

INFORME FINAL

EXPEDIENTE TECNICO: “CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ALEDAÑOS DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA – DISTRITO RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO – HUANUCO”

2. MEMORIA DESCRIPTIVA 2.1 GENERALIDADES Y ANTECEDENTES El presente proyecto cuenta con Código SNIP N° 104668 con el nombre “CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ALEDAÑOS DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA - DISTRITO RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-HUANUCO”. Está en estado activo con perfil aprobado, viable-verificado. La unidad ejecutora del proyecto de inversión pública es a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento bajo el Programa “Agua Para Todos”. La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado bajo las consideraciones indicadas, realizó la convocatoria para la Contratación de Servicios de Consultoría de Obras a través de la ADP N° 003-2009-MPLP/TM, y mediante este concurso público se otorga la BUENA PRO al Consultor de obras ESPINOZA LINO LUIS ROLANDO - INGENIERO con Registro Nacional de Proveedor N° C5079, suscribiéndose el Contrato N° 023-2009-MPLP respectivo con fecha Septiembre del 2009, para la Elaboración del Expediente Técnico Definitivo del Proyecto de Inversión Pública: “CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ALEDAÑOS DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA - DISTRITO RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-HUANUCO”. Durante el proceso de ejecución del proyecto se hizo notar a la Entidad que el presupuesto obtenido para la ejecución de la obra sobrepasaba el presupuesto del perfil haciéndola inviable. En este caso se respeto el planteamiento básico general del perfil obteniendo fuertes discrepancias de costos en la Planta de Tratamiento de Agua Potable, en la construcción del Emisor y en la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas principalmente. Solo en estos rubros señalados, tenemos una diferencia de costos directos de 2’ 107,548 de nuevos soles. Ante esta situación, la Entidad solicito al Contratista analizar otra alternativa viable que sea concordante al monto de inversión establecido en el perfil. Para tal efecto, el Contratista planteo otra alternativa viable técnicamente y concordante con el monto de inversión establecido en el perfil. El planteamiento final, para que el monto de inversión establecido en el perfil se mantenga, se resume en lo siguiente: cambio de la Planta de Tratamiento de las Aguas Servidas por una Estación de Bombeo y todas la infraestructura necesaria para derivar las aguas al Sistema de Alcantarillado existente de la ciudad de Tingo María, que está bajo la administración de SEDA Huánuco sucursal Leoncio Prado. Para que quede plenamente establecido el planteamiento final señalado en el párrafo anterior, se requiere que la Entidad Administradora del sistema de alcantarillado existente, SEDA Huánuco Sucursal Leoncio Prado, emita la Factibilidad de Servicio para descargar a su sistema y sea esta entidad la encargada del Tratamiento de las aguas servidas. Dicho documento fue entregado el 07 de Julio del 2010. Estando al orden todo lo necesario para el planteamiento alternativo de esta nueva solución con una estación de bombeo para ingresar al sistema de SEDA Huánuco, el Contratista procedió a la complementación del Expediente Técnico con esta nueva alternativa.

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2.2 OBJETIVO El objetivo que persigue el Proyecto es dotar a los Asentamientos Humanos que se indican, con un sistema de agua potable y alcantarillado, que permita cubrir la demanda existente y futura de la población así como dar solución a la problemática de una alta incidencia de enfermedades gastrointestinales originada por la inexistencia de un sistema de agua potable y alcantarillado sanitario en los asentamientos humanos involucrados en el ámbito del proyecto.

Cuadro 02.02: ASENTAMIENTOS HUMANOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO Y SISTEMAS CONSIDERADOS. Nro.

ASENTAMIENTOS HUMANOS BENEFICIARIOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Los Claveles Los Rosales Monterrico Abelardo Guerra Garay Los Olivos Las Lomas Julia Bonilla Fidelina Pulgar Loyseth Reategui Los Jardines Ramiro Alvarado

SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO SI

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

2.3 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA LOCALIDAD UBICACIÓN POLITICA La ciudad de Tingo María se ubica en la parte central-norte del Perú y es capital de la Provincia de Leoncio Prado del departamento de Huánuco. Se encuentra en la parte media del Rio Huallaga, entre la cordillera azul y la vertiente oriental de la cordillera de los andes en una zona denominada yunga. Los Asentamientos Humanos referidos de Tingo María se ubican políticamente en la jurisdicción que se detalla: Localidad Distrito Provincia Departamento Región

: Supte Chico Alto : Rupa – Rupa : Leoncio Prado : Huánuco : Huánuco

Los asentamientos están ubicados en la margen derecha de la carretera marginal

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Fernando Belaunde Terry, tramo Tingo María – Pucallpa a la altura de la progresiva 1+000. También, otra referencia, se encuentra a ambos lados de la carretera afirmada Tingo María – Supte.

UBICACIÓN GEOGRAFICA Los Asentamientos Humanos se ubican geográficamente entre las coordenadas siguientes: Cuadro 02.03.01: Ubicación geográfica del proyecto COORDENADAS

COORDENADAS

UTM

GEOGRAFICAS

8974000N – 8972800N 390700E – 391800E

09° 16’ 53.54” – 09° 15’ 42.43” 75° 59’ 06.71” – 75° 59’ 36.47”

Tiene una superficie aproximada de 32.50 Ha que abarca solo los asentamientos (zona poblada). El área del proyecto es mayor porque incluye áreas para la redes de alimentación de aguas y redes de evacuación de las aguas servidas. Sus límites son por el norte con la localidad y distrito de Naranjillo, por el este con la localidad de Supte Bajo, por el sur con la ciudad de Tingo María y por el Oeste con el Rio Huallaga.

ALTITUD Los Asentamientos Humanos referidos inicialmente se encuentran a un altitud máxima de 690 msnm y mínima de 650 msnm.

CLIMA El clima de Tingo María es cálido, excesivamente lluvioso y con amplitud térmica moderada. La media anual de temperatura máxima y mínima está entre 30.5°C y 18.7°C, respectivamente. La precipitación media acumulada anual que presenta la ciudad se encuentra en los 3472.8 mm. Como referencia veamos los siguientes cuadros:

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Cuadro 02.03.02: Periodos multianuales de temperaturas máximas y mínimas. Periodo 1954-1991

Cuadro 02.03.03: Periodos multianuales de precipitación acumulada mensual Periodo 1954-1991

TOPOGRAFIA Y SUELO El área de estudio involucra desde las zonas determinadas para la captación de agua para consumo pasando por los asentamientos humanos hasta la descarga final de las aguas servidas a la red existente. A lo largo de este tramo, tenemos topografías y relieves variados que se describirán a continuación. La topografía en la zona de la captación es accidentada con pendiente fuerte y uniforme, de suelo arcilloso con presencia de roca suelta y bolonerias de diverso tamaño. En los asentamientos (zona poblada) la configuración del terreno es más ordenada pero con desniveles entre cada asentamiento y suelo predominantemente arcilloso en el mismo que se ubican los emisores y la cámara de bombeo CB-01 AA.VV. Los Claveles.

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Al respecto existe un estudio de suelos que se adjunta basado en el muestreo de material a través de calicatas, así como un informe de Topografía realizado con un alto nivel de precisión y con controles geodésicos exigidos por el expediente técnico.

VIAS DE ACCESO Y COMUNICACION La ciudad de Tingo María tiene acceso vehicular y aéreo, aunque este último es a través de avionetas. El servicio de transporte aéreo es diario. El principal acceso terrestre desde la capital del Perú es a través de una vía asfaltada en condiciones variables, como se detalla a continuación: Cuadro 02.03.04: Condiciones del acceso por vía terrestre DE

Lima La Oroya Cerro de Pasco Huánuco Tingo María

A

La Oroya Cerro de Pasco Huánuco Tingo María AAHH

Distancia

Estado situacional

KM

de la vía

185.00 130.00 100.00 143.00 1.00

Asfaltado, bueno Asfaltado, bueno Asfaltado, regular Afirmado, malo Afirmado, regular

Si bien el tramo de Huánuco a Tingo María esta asfaltado, pero el estado calamitoso de la misma lo pone en un orden de carretera afirmada. La ciudad cuenta con todos los servicios de comunicación modernos, como es teléfono, internet, operadores nacionales de celular, prensa escrita y radial. Los periódicos de la capital llegan con 1 día de atraso y no en forma completa. En el caso de los asentamientos el servicio telefónico es algo restringido por tratarse de una zona populosa. A pesar de contar con un rio tan grande como el Huallaga, no hay transporte fluvial. Tampoco existe transporte ferroviario.

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2.4 INFORMACION BENEFICIARIA

SOCIO-ECONOMICA

DE

LA

POBLACION

HISTORIA Y ORIGENES A partir de la década del 40', con la apertura de la carretera Federico Basadre (actualmente la marginal), que permitió la conexión por vía terrestre de la zona de Pucallpa con las ciudades de Tingo María, Huánuco, Cerro de Pasco y Lima, se inicia un proceso socioeconómico muy dinámico de poblamiento y ocupación del espacio cuyos resultados más relevantes fueron: i

La inmigración masiva de contingentes poblacionales provenientes de diversas regiones, particularmente de los departamentos de Huánuco, San Martín, Cerro de Pasco y Junín;

i

La apertura de un frente agropecuario a ambos lados de la carretera con la consecuente conversión de los bosques originales en pastizales y/o complejos de chacras y purmas.

i

El empobrecimiento y erosión genética de los bosques por la tala indiscriminada y selectiva de las especies más valiosas, hasta entonces poco intervenidos por las dificultades de transporte.

i

El cambio en la tendencia de la concentración espacial de la población, pues hasta 1940, la mayor concentración de la población estaba en las zonas ribereñas (márgenes del río Ucayali principalmente); pero a partir de la culminación de la carretera Federico Basadre, la zona de mayor densidad pasa a ser las áreas adyacentes al Rio Huallaga, incluyendo sus ramales secundarios.

Estos procesos demográficos, a su vez, han generado problemas ecológicos y socioeconómicos como la deforestación, pérdida de biodiversidad, erosión de suelos, colmatación de cuerpos de agua y pobreza rural, entre otros. Tingo María se caracteriza por tener un cerro, en el cual yace la figura de una mujer llamada "bella durmiente" que representa una leyenda en cuyos pies circulan los ríos Huallaga y Monzón. Esta ciudad constituye un foco de atracción turística importante, el cual presenta un hermoso y típico paisaje selvático. Tingo María es uno de los centros principales del desarrollo turístico de la zona selvática. La ciudad de Tingo María, capital de la provincia de Leoncio Prado, fue fundada el 15 de octubre de 1938. Los asentamientos, objeto de este proyecto, son de formación muy reciente, entre 1999 y 2004, es decir hace no más de 5 a 10 años. Los asentamientos humanos de tingo maría, específicamente los beneficiarios del proyecto, son poblamientos que se les ubica en un estrato social de pobreza a pobreza extrema. Sus pobladores son inmigrantes y desplazados principalmente de los efectos del terrorismo y el narcotráfico.

VIVIENDA Las viviendas en la ciudad de Tingo María son de albañilería confinada, existen pocas viviendas de madera como podría esperarse. Sin embargo en los asentamientos humanos predominan las viviendas de madera; a continuación se muestra un cuadro de elaboración

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propia donde se detalla las características de las viviendas en los asentamientos objeto de este proyecto. Cuadro 02.04.01: Características de las viviendas por asentamiento ASENTAMIENTO HUMANO

CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS MADERA

LADRILLO

EN CONSTRUCCION

Los Claveles

125

37

20

Los Rosales

131

42

0

Monterrico

63

33

0

Abelardo Garay

26

2

0

Los Olivos

27

15

0

Las Lomas

61

5

0

Julio Bonilla

12

8

0

Fidelidad Pulgar

16

8

0

Loyseth Reategui

31

33

0

Los Jardines

29

19

1

Ramiro Alvarado

69

6

4

TOTAL

590

208

25

71.69

25.00

3.04

En porcentajes (%)

Como podemos ver, las viviendas de estos asentamientos en un 72% son de madera provisionales. Solo el 25% tienen construcciones de albañilería o ladrillo y un 3% están en proceso de construcción. Hay que aclarar que las viviendas de madera son provisionales ya que nadie construye viviendas con este material de manera definitiva. Esto nos muestra la situación de pobreza en que viven los pobladores de estos asentamientos.

ACTIVIDAD ECONOMICA Por otro lado, también señalamos a continuación un cuadro de elaboración propia de los usos que se les da a los lotes de estos asentamientos. Como podemos apreciar en el cuadro 02.04.02, el 96.70% usa los asentamientos para vivienda. El 1.77% representa a la bodegas, pequeños centros comerciales de ocupación familiar. El único Centro Educativo que existe es un albergue infantil. Lo que se denomina como otros por lo general son los ambientes destinados para centro comunal y que todos los asentamientos tienen. De este cuadro podemos concluir que los asentamientos son núcleos dormitorio y dada la cercanía a la ciudad de Tingo María no se han preocupado por destinar áreas a la educación y salud.

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Las actividades económicas principales de los beneficiarios son los servicios como mano de obra no calificada u obreros de diversos sectores de producción de Tingo María, el transporte público (moto taxistas), la agricultura (plátano, yuca, café, cacao, papaya, etc.), el comercio (bodegas), la ganadería (vacuno y caprino) y otros menores sin incidencia. Como referencia válida detallamos las actividades económicas de Tingo María y que se extiende a los asentamientos humanos. Cuadro 02.04.02: Usos de los lotes en los asentamientos ASENTAMIENTO HUMANO

USO DE LOS LOTES DE LOS ASENTAMIENTOS VIVIENDA

VIVI/COM

EDUCACION

SALUD

OTROS

Los Claveles

155

5

0

0

2

Los Rosales

160

8

0

0

3

Monterrico

91

2

0

0

1

Abelardo Garay

28

0

0

0

0

Los Olivos

42

0

0

0

0

Las Lomas

65

0

0

0

1

Julio Bonilla

19

0

1

0

0

Fidelidad Pulgar

23

1

0

0

0

Loyseth Reátegui

62

1

0

0

1

Los Jardines

45

2

0

0

1

Ramiro Alvarado

73

0

0

0

2

TOTAL

763

14

1

0

11

96.70

1.77

0.13

0.00

1.44

En porcentajes (%)

Las actividades económicas con mayor participación en el VAB departamental de 2006 son: la agricultura, caza y silvicultura (28,3 por ciento), seguida del comercio (16,1 por ciento) y servicios gubernamentales (12,6 por ciento). La actividad primaria (extractiva) aportó con el 32,6% del VAB departamental de 2006, destacando la actividad agropecuaria (28,3 por ciento en la estructura departamental), que se constituyó como la principal, la misma que disminuyó en 2,5% ciento en el 2007 respecto al año anterior, debido a la poca disponibilidad de agua que influyó en la menor producción de papa blanca y amarilla, principales productos del departamento. El sector secundario (transformación), representó el 12,4%, sobresaliendo el sector manufacturero con el 9,9% por ciento, debido a la industrialización del café y el cacao principalmente, seguido de la construcción, que aportó el 1,9 por ciento. Finalmente, el sector terciario representó el 55,0% del VAB departamental, destacando el comercio (16,1%), servicios gubernamentales (12,6 %), y transportes y comunicaciones (11,0 %)

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EDUCACION Otro aspecto que puede extenderse de la ciudad de Tingo María a los asentamientos es la educación. En el Cuadro N° 02.04.03 se puede observar que el nivel educativo alcanzado más preponderante en los habitantes de la Ciudad de Tingo María y Castillo Grande es el Secundario (37.81%), le sigue el nivel Primario (22.46%) y el nivel superior (17.67%) y luego con mucho menor participación el nivel Secundaria Incompleta (7.22%). Las estadísticas muestran que el nivel alcanzado por la población en estudio es muy bajo, aproximadamente el 79.90% de la población tiene un nivel igual o inferior al Secundario. Cuadro 02.04.03: Condiciones del acceso por vía terrestre RUPA RUPA: Grado de Instrucción GRADO DE INSTRUCCIÓN

PORCENTAJE %

Secundaria Completa

37.81

Primaria

22.46

Superior

17.67

Secundaria Incompleta

7.22

Sin instrucción

6.58

Primaria Incompleta

3.58

Superior Técnica

2.43

Inicial

1.91

Superior Incompleta

0.35

FUENTE: Elaboración Propia Encuesta Socioeconómica agosto 2008. CONSORCIO HUALLAGA

A pesar del cuadro anterior el 92.17% de la población total encuestada respondió que sabe leer y escribir. Ver cuadro 02.04.04. Cuadro 02.04.04 RUPA RUPA: Condición de Alfabetismo en la población de Tingo María

Zona

Tingo María

Sabe Leer y escribir

No Sabe Leer y escribir

encuestados

porcentaje

encuestados

porcentaje

1442

92.38%

119

7.62%

FUENTE: Elaboración Propia Encuesta Socioeconómica agosto 2008. CONSORCIO HUALLAGA

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ORGANIZACIÓN FISICA DE LOS ASENTAMIENTOS Todos los asentamientos se encuentran lotizados y con calles ya establecidas aunque en un estado de vía carrozable sin afirmado. Todos los lotes son usados como casas dormitorio y algunas complementan con pequeñas bodegas. No existen escuelas o centros educativos importantes, ni centros comerciales o comunales a destacar. También se ha observado acequias o canales sin revestir que hacen las veces de líneas de descarga pluvial, aunque no existe sistema alguno para el transporte de las aguas de lluvia. Todas estas aguas descargan al sector de Ovaldo haciéndolos terrenos pantanosos y anegados de agua.

PROBLEMA SOCIAL Respecto a la situación actual en materia de seguridad, Tingo María sufrió por varias décadas la violencia ocasionada por el narcotráfico. Miles de personas fallecieron como resultado de los continuos enfrentamientos entre campesinos, narcotraficantes y fuerzas militares. Esta situación es aun latente y existe gran movimiento policial por este motivo. Los suelos que conforman la zona del Huallaga-donde Tingo María se ubica- favorece el crecimiento y cultivo de la hoja de coca sin mayores esfuerzos. La siembra de la hoja de coca es ancestral. Los primeros colonos que llegaron a estas tierras hace más de un siglo, descubrieron que la coca ya crecía en toda la región. Su consumo original era puramente ceremonial y para obtener calorías a través de la masticación o “chacchado”. El problema empezó desde que la producción de la hoja de coca fue destinada al narcotráfico para la obtención de clorhidrato de cocaína. La enorme demanda que suscitó la referida hoja generó súbitas ganancias en la mayoría de campesinos, dejando a un lado los cultivos tradicionales para dedicarse exclusivamente a la siembra y cosecha de tan polémica planta, hasta nuestros días. Los gobiernos han hecho considerables esfuerzos para frenar el cultivo de la coca promoviendo la siembra de productos alternativos -café, cacao o arroz- . Pero la ausencia de mercados para la venta de éstos hace difícil su continuidad. Se estima que el 90% de la producción de la hoja de coca está destinada al narcotráfico. Hasta hoy dicha planta no encuentra mejor competencia económica. La violencia y corrupción fueron los problemas más agudos hasta los inicios de la década del noventa. Hoy la ciudad luce más tranquila y segura, ya no hay violencia armada. Sin embargo, el fantasma del narcotráfico aún sigue latente en zonas más profundas de la selva, donde la intervención policial se dificulta.

COSTUMBRES SOCIALES Por último, decenas de puestos expenden las más extrañas especies de carne de animales de los montes (el sajino, majaz, venado y añuje); pescados secos del gran río Huallaga (zúngaro, paiche, tilapia o carachama); frutos dulces y jugosos (aguaje, cocona, huaba o plátanos), y una serie de hierbas medicinales (uña de gato, leche caspi o sanango). Los “preparados” o “remedios caseros” poseen muy buena aceptación en la población local. La medicina natural es muy antigua y arraigada en el pueblo, éstos consideran a la medicina tradicional mucha más efectiva que la científica que, por sus elevados costos y su difícil llegada a las zonas más alejadas, recurren a lo más cercano y económico.

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2.5 RESUMEN DEL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS EXISTENTES 2.5.1

DESCRIPCION Y EVALUACION DE LA SITUACION ACTUAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Se presenta un cuadro que resume la forma como los asentamientos humanos objetivo del presente proyecto solucionan la falta de agua potable y su abastecimiento. Cuadro 02.05.01: Descripción del abastecimiento de agua para consumo de los asentamientos humano ASENTAMIENTOS

DESCRIPCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

HUMANOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Los Claveles Los Rosales Monterrico Abelardo Garay

Los Olivos Las Lomas Julia Bonilla Fidelina Pulgar Loyseth Reategui Los Jardines Ramiro Alvarado

Tienen un sistema de abastecimiento de agua captada de una quebrada y abastecida a través de piletas públicas. Un 5% se abastece de pozos artesianos, y el resto de la recolección de aguas de las quebradas y de las lluvias. Compran agua a un propietario que capta agua de una quebrada y abastece a algunas viviendas. El resto de las lluvias. Compran agua a otros asentamientos humanos y de la recolección de las lluvias. También reciben apoyo de las cisternas de la municipalidad. Compran agua a otros asentamientos humanos y de la recolección de las lluvias. Compran agua a otros asentamientos humanos y de la recolección de las lluvias. Compran agua a otros asentamientos humanos y de la recolección de las lluvias. Compran agua a otros asentamientos humanos y de la recolección de las lluvias. Cuentan con su propio sistema de agua potable, captación, filtro lento, reservorio y conexiones a domicilio. Cuentan con su propio sistema de agua potable, captación, filtro lento, reservorio y conexiones a domicilio. Compran agua a otros asentamientos humanos y de la recolección de las lluvias.

Del cuadro 02.05.01 podemos concluir que todos los asentamientos mencionados, excepto Loyseth y Los Jardines, requieren de un sistema de agua potable, tal como lo plantea el estudio de pre inversión.

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2.5.2

DESCRIPCION Y EVALUACION DE LA SITUACION ACTUAL DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Se presenta un cuadro que resume la forma como los asentamientos humanos objetivo del presente proyecto solucionan la eliminación de excretas.

Cuadro 02.05.02: Descripción de la eliminación de excretas de los habitantes de los asentamientos humano ASENTAMIENTOS

DESCRIPCION DE LAELIMINACION DE EXCRETAS

HUMANOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Los Claveles

Usan letrinas y unos cuantos cuentan con pozos sépticos.

Los Rosales

Usan letrinas y unos cuantos cuentan con pozos sépticos.

Monterrico

Una parte de la población usa un colector artesanal en mal estado y otro grupo descarga a acequias pluviales existentes.

Abelardo Garay

Usan letrinas.

Los Olivos

Usan letrinas.

Las Lomas

Usan letrinas.

Julia Bonilla

Usan letrinas.

Fidelina Pulgar

Usan letrinas.

Loyseth Reategui

Usan letrinas.

Los Jardines

Usan letrinas.

Ramiro Alvarado

Usan letrinas.

En el caso de las excretas, como vemos en el Cuadro 02.05.02 la gran mayoría hace uso de letrinas rudimentarias, otros descargan a canales o acequias que bajan de las quebradas. Tal como lo plantea el estudio de pre inversión, todos estos asentamientos requieren el sistema de alcantarillado sanitario.

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2.5.3

DESCRIPCION Y EVALUACION DE LA SITUACION ACTUAL DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

En realidad no existe una red de alcantarillado pluvial en los asentamientos humanos objeto de este proyecto. Como las vías son de tierra sin afirmar, lo que existen son acequias que sirven para las descargas pluviales y que no son otra cosa que la continuación de las quebradas de los cerros y por donde discurren las aguas de las lluvias.

Solo se ha apreciado en el asentamiento Julio Bonilla un colector pluvial, pero es un caso aislado dentro de todos los asentamientos.

2.5.4

DESCRIPCION Y EVALUACION DE LA SITUACION ACTUAL DE LOS SERVICIOS DE ELECTRICIDAD Y TELEFONIA

Todos los asentamientos humanos objeto de este proyecto cuentan con energía eléctrica las 24 horas del día. Todo el sistema de instalación y acometidas es a través de redes aéreas, no existiendo redes subterráneas, salvo casos puntuales cerca a la sub estación de energía eléctrica donde algunos cables de alta tensión están pasando por el suelo. No existen redes de teléfono, por lo general las comunicaciones son celular. Existe un documento del diagnostico del sistema existente que se adjunta al presente y donde se detalla para cada asentamiento el sistema de agua potable y alcantarillado que existe o como vienen solucionando la falta de agua y la eliminación de excretas.

2.6 CALCULO DE LA DEMANDA (Consideraciones básicas de diseño) PERIODOS DE DISEÑO En conformidad a la Norma OS.100 del RNC, articulo 1.2 sobre periodos de diseño, se está estableciendo los periodos de diseño para las diversas estructuras de agua potable y alcantarillado que se proyectan, como sigue: Cuadro 02.06.a: Estructuras proyectadas para el sistema de agua potable ESTRUCTURAS

PERIODOS DE DISEÑO RECOMENDADOS

REFERENCIA

(años)

Captaciones Línea de conducción Planta de tratamiento Reservorio apoyado Línea de aducción Redes de distribución

20 13 13 10 – 20 16 10 14 13

OPS/CEPIS/04.107 DNS - MVCS DNS – MVCS Norma OS.020. art. 4.4.3 DNS - MVCS DNS – MVCS DNS – MVCS DNS – MVCS

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Cuadro 02.06.b: Estructuras proyectadas para el sistema de desagüe ESTRUCTURAS

PERIODOS DE DISEÑO RECOMENDADOS

REFERENCIA

(años)

Redes colectoras en general Red del Emisor Línea de Impulsión Cámara de Bombeo

18 18 18 20 – 30 10

DNS - MVCS DNS - MVCS DNS - MVCS Norma OS.090. art. 4.3.9 DNS - MVCS

Las estructuras de la captación proyectadas son de concreto armado impermeabilizado y no cuentan con equipamiento. Estas estructuras están ubicadas en zonas de relieve accidentado con gran vegetación (denominado como “monte”) por lo que su acceso es dificultoso. El financiamiento para la ejecución de estas obras es escasa, solo se efectuara mejoras por aporte comunitario de la población beneficiaria. Por las razones expuestas consideramos que el periodo de diseño para estas estructuras debe ser de 20 años y se ajusta a las recomendaciones que da el CEPIS entidad especializada en este tipo de obras. La línea de conducción es una estructura de PVC de unión flexible, material de largos periodos de duración. Parte de la línea atraviesa una zona de relieve accidentado y de alta vegetación, por tanto un acceso dificultoso; y otra parte, la línea va por vías carrozables existentes y consolidados. El financiamiento para este tipo de obras es escaso y los beneficiarios, posterior a este proyecto, van a priorizar el pavimentado de sus vías. Por lo mencionado, consideramos que el periodo recomendado y señalado en el cuadro 02.06.a, no es conveniente, ni técnica ni económicamente, ya que de optar por un periodo de 13 años, esto significaría un gasto adicional para reponer los pavimentos ejecutados posteriores a este proyecto. En conclusión planteamos que un periodo de 20 años es adecuado, además de uniformizar a las otras estructuras y estar en concordancia con el perfil de este proyecto. Los periodos de diseño para la planta de tratamiento del agua potable puede quedar en lo señalado en el Cuadro 02.06.a, es decir, 16 años. En el caso del reservorio, la diferencia en las estimaciones de la capacidad de esta estructura para periodos de diseño de 10 y 20 años no es significativa, por lo que se recomienda utilizar un periodo de 20 años. Para la red de aducción y distribución se presenta el mismo problema de la red de conducción. Estando las vías de los asentamientos humanos con redes de agua y desagüe, lo más probable es que inicien los trabajos de pavimentado, situación que no es inmediata pero que en el lapso de 10 años pueden ser ejecutadas. Ante esto sería mejor que el periodo de diseño sea mayor al recomendado, es decir 20 años, para evitar una temprana destrucción del pavimento ya construido. El mismo criterio señalado en el párrafo anterior será aplicado a las redes de desagüe, por tanto uniformizamos la proyección de estas redes incluyendo la línea de impulsión a 20 años de periodo de diseño. Finalmente, para la Cámara de Bombeo de aguas servidas el periodo de diseño considerado quedaría en 20 años referente a las estructuras propiamente y 10 años para la bomba propiamente.

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En conclusión, los periodos de diseño que se adoptaran para este proyecto son los que se indican en el siguiente cuadro: Cuadro 02.06.c: Periodos de diseño para las estructuras proyectadas ESTRUCTURAS PROYECTADAS

PERIODOS DE DISEÑO DEFINITIVOS (años)

PARA EL AGUA POTABLE: Captaciones Línea de conducción Planta de tratamiento Reservorio apoyado Línea de aducción Redes de distribución PARA EL DESAGUE: Redes colectoras en general Red del Emisor Línea de Impulsión Cámara de Bombeo

20 20 16 20 20 20 20 20 20 20

POBLACION Para la determinación de la población se ha contabilizado el número de lotes existentes o construidos de cada asentamiento y el número de habitantes que viven en cada lote, obteniendo de esta manera la población actual de todos los asentamientos objeto del proyecto. Los resultados del catastro realizado para este estudio definitivo se indican en los cuadros siguientes: Cuadro 02.06.d: Catastro y Conteo de población A.A. H.H. BENEFICIARIOS

Los Claveles Los Rosales Monterrico Abelardo Guerra Garay Los Olivos Las Lomas Julia Bonilla Fidelina Pulgar Loyseth Reátegui Los Jardines Ramiro Alvarado TOTAL

NUMERO DE MANZANAS

NUMERO DE LOTES HABITADOS

POBLACION ACTUAL CONTABILIZADA

18 24 8 5 3 8 4 2 3 9 12 96

181 168 93 28 42 65 19 24 63 47 73 803

825 665 458 146 218 411 96 124 227 219 391 3780

Fuente: Elaboración Propia. Catastro y Conteo Poblacional Nov-2009.

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Toda vez que no existe información censal de los asentamientos ya que estos son relativamente nuevos, estamos tomando como base de trabajo a la población de Rupa Rupa (Tingo María) y cuyos datos censales se muestran en el cuadro N° 02.06.d. Las Proyecciones poblacionales se han efectuado tomando como información básica los datos resultantes de los Censos efectuados por el INEI de los años 1981, 1993, 2005 y 2007 para la ciudad de Tingo María zona urbana. Se ha tomado esta zona porque los asentamientos humanos objetos de este proyecto se encuentran al costado de la zona urbana y en pleno crecimiento. Los datos oficiales del INEI son: Cuadro N° 02.06.e: Datos INEI Rupa Rupa (Tingo María) AÑO

POBLACION URBANA (habitantes) URBANA

RURAL

TOTAL

1981

33794

s/d

s/d

1993

43152

4571

47723

2005

46610

5853

52463

2007

50414

5975

56389

Fuente: Censos INEI 1981, 1993, 2005, 2007.

Si vemos los datos del Cuadro N° 02.06.d, podremos apreciar una aparente incongruencia en los años 2005 y 2007. Es decir como desde el año 1993 hasta el 2005 la población creció en 3458 habitantes, mientras que en solo 02 años (del 2005 al 2007) la población creció en 3804 habitantes, o sea, más que el periodo anterior de 12 años. Lo señalado en el párrafo anterior pueda ser explicado por el término del terrorismo y el regreso de muchas personas que emigraron de Tingo María por ese motivo. El hecho es que ha habido una disminución importante de la tasa de crecimiento que tenía el País en años anteriores. Esto puede apreciarse si comparamos con el año 1981. Dado que los asentamientos humanos materia de este proyecto están en una zona urbana, son pueblos jóvenes con un alto potencial de crecimiento por su ubicación privilegiada en el marco geográfico de la ciudad de Tingo María (al lado de carreteras importantes y muy cerca a la ciudad), consideramos que los asentamientos van a tener un alto crecimiento demográfico en los años venideros, impulsado aun mas por este proyecto integral de agua y desagüe, que la misma ciudad de Tingo María tiene con serias deficiencias, especialmente en el abastecimiento de agua. En virtud a lo señalado, se han hecho los cálculos para la determinación de la población futura, utilizando los métodos matemáticos y encontrando que el crecimiento geométrico se acerca mejor a la población esperada en esta zona de trabajo. Es necesario recalcar que no es que empezará a haber un crecimiento alto en la ciudad de Tingo María, sino que los asentamientos humanos van a ser los núcleos de crecimiento de la ciudad de Tingo María, es decir el crecimiento se va a concentrar en estos asentamientos.

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Con el crecimiento proyectado para Tingo María, que es la base para proyectar la población de los asentamientos, se ha determinado los porcentajes de crecimiento del año 2009 a los años 2020, 2026 y 2030 correspondientes a periodos de 10, 16 y 20 años respectivamente. Estos porcentajes serán aplicados a la población actual (2009) que tenemos en los asentamientos, obteniendo de esta manera las poblaciones proyectadas de los asentamientos a los periodos de diseño que nos interesa. En el Cuadro N° 02.06.f, se muestran los resultados finales. Cuadro N° 02.06.f: Población proyectada de los A.A.H.H. TIEMPO

POBLACION PROYECTADA (habitantes)

AÑO

PERIODO

TINGO MARIA

%

ASENTAMIENTOS

2009

Año 0

51547

100.00

3780

2020

Año 10

58247

113.00

4271

2026

Año 16

62262

120.79

4566

2030

Año 20

65092

126.28

4773

Por otro lado, dado que no todos los asentamientos van a beneficiarse con el agua potable, casos de los AAHH Loyseth y Los Jardines, y tampoco todos los asentamientos van a descargar sus aguas residuales al sistema de este proyecto, caso de los AAHH Abelardo Guerra Vidal, Fidelino Pulgar, Los Olivos, Julio Bonilla y parte de las Lomas; tendremos dos poblaciones de diseño, una para el agua potable y otra para el desagüe. Ver los Cuadros N° 02.06.g y N° 02.06.h. Cuadro N° 02.06.g: Población de diseño para el agua potable TIEMPO

POBLACION PROYECTADA (habitantes)

AÑO

PERIODO

TINGO MARIA

%

ASENTAMIENTOS

2009

Año 0

51547

100.00

3334

2020

Año 10

58247

113.00

3767

2026

Año 16

62262

120.79

4027

2030

Año 20

65092

126.28

4210

Cuadro N° 02.06.h: Población de diseño para el alcantarillado TIEMPO

POBLACION PROYECTADA (habitantes)

AÑO

PERIODO

TINGO MARIA

%

ASENTAMIENTOS

2009

Año 0

51547

100.00

3780

2020

Año 10

58247

113.00

4271

2026

Año 16

62262

120.79

4566

2030

Año 20

65092

126.28

4773

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En el Cuadro N° 02.06.h población de diseño para el alcantarillado, considera la población beneficiaria con la captación y evacuación de las aguas residuales, pero no incluye necesariamente el ingreso al sistema de tratamiento planteada, porque parte se va por redes existentes a sistemas que la Entidad encargada de la administración dará solución.

DOTACION Según la Norma OS.100 Consideraciones Básicas de Diseño de Infraestructura Existente en su ítem 1.4 Dotación de agua dice: “Si se comprobara la no existencia de estudios de consumo y no se justificara su ejecución, se considerará por lo menos para sistemas con conexiones domiciliarias una dotación de 180 l/hab/d, en clima frio y de 220 l/hab/d en clima templado y cálido. Para programas de vivienda con lotes de área menor o igual a 90 m2, las dotaciones serán de 120 l/hab/d en clima frio y de 150 l/hab/d en clima templado y cálido.” La norma es para zonas urbanas, en nuestro caso se trata de una zona urbana marginal por su inmediata cercanía a la zona urbana de la ciudad de Tingo María, además que la zona está consolidada, ya que cuenta con sistema de red eléctrica, calles definidas y viviendas lotizadas, pero a su vez las viviendas son de carácter social. Si bien no cumplen el parámetro de 90 m2 o menos pero están entre los 120 a 160 m2 en promedio. En base a esas consideraciones señaladas en el párrafo anterior consideramos que una dotación intermedia seria la usada para este proyecto, es decir 185 l/hab/d. Es importante mencionar que los asentamientos son habilitaciones de tipo residencial, no hay sectores comerciales o industriales, sin embargo se tendrá en cuenta la proyección de centros educativos y postas de salud.

VARIACIONES DE CONSUMO Según la Norma OS.100 Consideraciones Básicas de Diseño de Infraestructura Existente en su ítem 1.5 Variaciones de consumo dice: “En los abastecimientos por conexiones domiciliarias, los coeficientes de las variaciones de consumo, referidos al promedio diario anual de la demanda, deberán ser fijados en base al análisis de información estadística comprobada. De lo contrario se podrán considerar los siguientes coeficientes: -

Máximo anual de la demanda diaria: 1.3 Máximo anual de la demanda horaria: 1.8 a 2.5”

Como en nuestro caso no existe información estadística sobre los consumos de agua optaremos por los siguientes valores:

Máximo anual de la demanda diaria: 1.3 Máximo anual de la demanda horaria: 2.0

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VALORES DE LA DEMANDA Conforme a los periodos de diseño adoptados (ver cuadro 02.06.c), las poblaciones proyectadas para los asentamientos según sea de agua o desagüe (ver cuadros 02.06.f y 02.06.g respectivamente), la dotación establecida para este caso y las variaciones de consumo considerados, tendremos las demandas de agua y descarga para cada caso, es decir para el diseño de cada estructura. Estos cálculos se indicaran a continuación y servirán de base para el sustento hidráulico de cada estructura a construir.

Cuadro 02.06.i: Valores de la demanda de agua ESTRUCTURAS

POB.

DOT.

PROYECTADAS

(hab)

(l/h/d)

VAR.

% DE

DE

PER.

CAUDALES medio

CONS.

Max.

Max.

diario

horario

PARA EL AGUA POTABLE: Captaciones

4210

185

1.3

30

15.23

Línea de conducción

4210

185

1.3

30

15.23

Planta de tratamiento

4027

185

1.3

30

14.57

Reservorio apoyado

4210

185

Línea de aducción

4210

185

2.0

30

23.44

Redes de distribución

4210

185

2.0

30

23.44

30

11.72

PARA EL DESAGUE: Redes colectoras

Ver diseño de los componentes del alcantarillado

Red del Emisor

Ver diseño de los componentes del alcantarillado

Línea de Impulsión

Ver diseño de los componentes del alcantarillado

Cámara de Bombeo

Ver diseño de los componentes del alcantarillado

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2.7 DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ASPECTOS GENERALES Para el diseño del sistema de agua potable de este proyecto se ha contemplado el abastecimiento a los siguientes asentamientos humanos:

Cuadro 02.07.01: Relación de AAHH beneficiarios del agua potable ASENTAMIENTOS HUMANOS

SISTEMA DE AGUA

BENEFICIARIOS

POTABLE

Los Claveles

SI

Los Rosales

SI

Monterrico

SI

Abelardo Guerra Garay

SI

Los Olivos

SI

Las Lomas

SI

Julia Bonilla

SI

Fidelidad Pulgar

SI

Ramiro Alvarado

SI

Como ya se dijo, los asentamientos de Loyseth Reátegui y Los Jardines ya cuentan con un sistema propio de abastecimiento de agua potable. Estos tienen su propia Junta Administradora y son reticentes a formar parte de un sistema más integral del agua. Además el estudio de pre inversión ha planteado de manera independiente este sistema con el que se proyecta. Previo a las labores de diseño, se han efectuado los trabajos de topografía, estudios de suelos, estudio de las fuentes, catastro y se ha recopilado información respecto a las lotizaciones de cada Asentamiento Humano a beneficiar, ya que no todos los lotes están habitados. Con los trabajos mencionados se han obtenido los parámetros básicos para el diseño de la infraestructura para el agua. Se ha obtenido la población actual, el manzaneo y la lotización proyectada de cada asentamiento, numero de viviendas a atender con conexiones domiciliarias, configuración del relieve y características geotécnicas del terreno sobre el que se emplazaran las diversas estructuras a construir. A continuación pasaremos a enumerar y sustentar el diseño de cada componente del sistema de agua potable planteado en el Expediente Técnico.

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CAPTACIONES Se ha planteado la construcción de dos captaciones de dos fuentes aforadas y analizadas (ver en estudios básicos, estudios de fuentes de agua potable). A la vez cuentan con autorización mediante Resolución Administrativa N° 010-2010-ANA-ALA-TM. Captación N° 01 Código : Denominación : Ubicación :

Tipo de aguas : AFORAMIENTO Caudal : Fecha

:

Observaciones :

01 Rio de la quebrada Supte Chico Alto Coordenadas WGS84 UTM 393281.77E 8969418.42N Aguas superficiales 24.759 lps 19/11/2009 Temporada de inicio de precipitaciones

Captación N° 02 Código : Denominación : Ubicación :

Tipo de aguas : AFORAMIENTO Caudal : Fecha

:

Observaciones :

02 Quebrada Los Rosales Coordenadas WGS84 UTM 393288.09E 8970470.70N Aguas subterráneas 5.129 lps 19/11/2009 Temporada de inicio de precipitaciones

Hay una tercera captación autorizada por el Ministerio de Agricultura y que se señala en la Resolución mencionada, pero dado el aforamiento que presenta (1.086 lps) y el costo que demandaría captar esta fuente, no se justifica la construcción de esta captación y su línea de conducción correspondiente. Puede usarse como un complemento al sistema pero que la Junta Administradora de este sistema tendrá que evaluarla en su momento.

PLANTEAMIENTO DE LA CAPTACION N° 01 Se trata de una estructura de mampostería de piedra embebida en concreto f’c=210 kg/cm2, de longitud 12 m por un ancho de 6 m. Cuenta con un barraje pequeño que sirve para elevar las aguas y permitir el ingreso lateral por la ventana que da hacia la línea de conducción. Para el diseño de un barraje se considera como si fuera un vertedero de pared gruesa. El caudal sobre el barraje esta dado por:

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Q Donde:

g * L *Y 3 / 2 c

L

:

longitud del barraje en m.

Yc

:

tirante critico en m.

Como el caudal del rio es variable, es decir podemos tener caudales desde 0 hasta 1000 lps por decir un numero, de lo que se trata con este barraje es de embalsar las aguas para ingresar el caudal de agua que requerimos. Como un ejercicio podemos estimar caudales para diferentes tirantes sobre la cresta del barraje.

TIRANTE CRITICO SOBRE LA

CAUDAL QUE PASA

CRESTA DEL BARRAJE (m)

SOBRE EL BARRAJE (lps)

0.01

18.79

0.02

53.15

0.03

97.65

0.04

150.34

0.05

210.11

0.10

594.27

La captación se diseña para el caudal máximo diario. Considerando la condición desfavorable de que esta captación capte todo el caudal requerido, tendremos:

Qmd

Donde:

pob * dot * k1* % p / 86400

Qmd

:

caudal máximo diario en lps

pob

:

población o número de habitantes

dot

:

dotación (185 lt/hab/dia)

%p

:

porcentaje de pérdidas (30%)

k1

:

variación de consumo máximo diario (1.3)

Con la población de diseño que tenernos de 4,210 hab, tenemos: Qmd = 15.23 lps Esto significa que un pequeño tirante, del orden de 2 cm es suficiente para captar el caudal requerido.

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Diseño de la ventana: En la ventana se colocaran varillas de protección para evitar el ingreso de piedras mayores a 2”, es decir espaciamientos de 0.05 m. Aplicando la misma fórmula del vertedero de cresta ancha, tenemos que para un ancho de 0.05 m y altura de 0.10 m ingresa un caudal de 5 lps, por tanto para un ancho de 0.40 m, la ventana es suficiente para hacer ingresar el caudal requerido, siempre que el nivel inferior de la ventana este a 0.10 m bajo el nivel de la cresta del barraje. La parte superior de la ventana tendría que estar por encima de la cresta del barraje. Se ha considerado una altura de 0.25 m para la ventana. La captación contara con un barraje móvil conformado por ataguías de madera para efectuar la limpia de la bocatoma y muros de contención laterales para evitar la socavación de la estructura.

PLANTEAMIENTO DE LA CAPTACION N° 02 Se trata de un estructura típica para captaciones de “ojos de agua” lateral. Las pérdidas de carga que se presentan en la estructura son muy pequeñas y no requiere cálculos para estos casos. Es importante determinar la ubicación del ojo de agua para colocar los filtros y llevarlas a las cajas de concreto. En la caja húmeda se colecta todas las aguas del manantial y se ingresa a través de una rejilla de bronce hacia la red de tubería de conducción. En esta caja también se ubicara el tubería de rebose y la de limpia, la primera para eliminar las aguas en demasía y la segunda para limpiar periódicamente la caja húmeda de lodos o arenas que pueda asentarse en la caja. Por lo general los diámetros de estas tuberías son de 4”. En la caja seca o caseta de válvulas se instala una válvula de ingreso al sistema para controlar la captación y la línea de conducción. En esta caja también se presenta la válvula de purga que servirá para efectuar limpiezas periódicas de la caja húmeda. Esta línea de purga se une a la de rebose para su eliminación aguas abajo de la captación. También al final de estas redes se coloca un sello de agua para evitar el ingreso de bichos así como una rejilla en la boca del tubo. La estructura es de concreto armado f’c=210 kg/cm2 con áreas de fierro equivalente a la cuantía mínima exigida. La estructura estará cubierta por tapas de concreto y en la parte del ojo de agua hermetizarlas con una losa de concreto para evitar la contaminación de las aguas captadas.

DESARENADOR Pasando la ventana de la captación, entramos a un canal de concreto que lleva las aguas hacia el desarenador. Paralelo a esta estructura tenemos un by-pass para ser usado cuando se haga mantenimiento al desarenador. También en el canal de ingreso se ha colocado un aliviadero para eliminar las aguas en demasía que puedan ingresar al sistema. Este aliviadero estará ubicado de tal manera que limite el caudal de diseño de la estructura.

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Para proteger la estructura se ha colocado un canal de limpia entre el desarenador y el talud del cerro para que las aguas que caen del cerro no ingresen a la estructura. Para la limpieza del desarenador se ha instalado una tubería removible, de tal manera que cuando se quiera limpiar, tan solo se retira la tubería. Para evitar el pase de las hojas sueltas y otros elementos livianos se ha colocado una malla para retener estos elementos. Esta caja de ingreso a la red de conducción esta siendo protegida por un techo de calamina para evitar su contaminación. A continuación mostramos el diseño del desarenador y los parámetros que usaremos para el dimensionamiento del mismo. Del diseño podemos resumir que requerimos un desarenador de 6 m de longitud por un ancho de 0.76 m, así como una profundidad de recolección de 1.24 m. La estructura requerirá de una limpieza mensual. Datos de entrada: 1. Caudal

Q=

0.0152

m3 / seg

2. Diámetro de particula a sedimentar

Ø=

0.10

mm

3. Turbidez (ver tabla 2)

s=

0.20

kg / m3

TABLA N° 01 Velocidad de decantación

4. Velocidad horizontal (ver tabla 3) 5. Profundidad de decantación (ver tabla 4) 6. Peso especifico de la arena (ver tabla 5)

Vh = dd =

0.20 0.10

m / seg m

de particulas de arena Tamaño de las Velocidad de partículas (Ø)

decantación (Vd)

mm

m/seg

0.1

0.01

0.3

0.03

0.5

0.05

1.0

0.10

Pea =

2,600.00

kg / m3

fs =

3.00

Rangos de la turbidez

0.25

0.05

TABLA N° 02 7. Factor de seguridad (ver tabla 6)

s (kg / m3) 8. Limpieza semanal (número de veces) 9. Densidad de acumulación de lodos

50.00

%

0.20 TABLA N° 03

Velocidad horizontal Vh (m / seg) Resultados del cálculo: Velocidad de decantación

Vd =

0.01

usual

máximo

0.20

0.50

m / seg TABLA N° 04

Ancho del desarenador

W=

0.76

m

Profundidad de decantación

Longitud del desarenador

Ld =

6.00

m

d 1.00 m

Sedimento acumulado

Sa =

7,368.88

kg

dd (m)

TABLA N° 05 Peso específico de la arena

2.83

m3

Pea (kg / m3) valor usual 2,600

Capacidad del tanque colector

Ctc =

5.67

m3

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TABLA N° 06 Profundidad de recolección

dr =

1.24

m

Factor de seguridad fs mínimo

máximo

2.00

3.00

Para determinar el nivel del aliviadero, primeramente se ha calculado el tirante que debe pasar por el vertedero triangular que va al desarenador y limitar este tirante a un caudal de 15.23 lps. Aplicando la formula de Barnes para vertederos triangulares, para alturas de 0.05 a 0.25 m y para un ángulo del vértice inferior del vertedero igual 90°, tenemos:

Q 1.33 * h

2.48

De la formula, obtenemos que para un tirante de h=16.50 cm, el vertedero pasa un caudal de 15.23 lps, por lo que la parte inferior del aliviadero deberá estar a 0.16 m sobre el vértice inferior del vertedero triangular.

LINEA DE CONDUCCION Las características topográficas, las condiciones del suelo hacen viable el uso de tuberías de material PVC. Por las características climatológicas y sísmicas del lugar la unión flexible es más adecuada. En conformidad al reglamento, para el diseño de la línea de conducción se aplicara la formula de Hazen y Williams considerando un coeficiente de fricción igual a 150. La línea de conducción se diseña para una condición de caudal máximo diario. Tenemos la línea que sale desde la captación N° 01 (después del desarenador) y empalma aguas abajo en la progresiva 1+656.883 con la línea de conducción que viene de la captación N° 02. De este punto continua la red hasta la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP). En todo el trayecto de la red de conducción que sale de la captación N° 01 hasta la PTAP usamos tubería PVC-UF DN 200 mm. En los tramos donde la presión estática excede los 85 m, se ha optado por colocar clase 10 o S-10 como actualmente se especifica. La red que sale de la captación N° 02 hacia el empalme en la progresiva 1+656.883 es una tubería de PVC-UF DN 90 mm S-13.3 o un equivalente a C-7.5. El caudal de diseño usado para la línea que sale de la captación N° 01 es el caudal máximo diario como si no existiera la línea de la captación N° 02, ya que esta es una condición más desfavorable en el sistema.

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Entonces, tendremos:

Qmd

Donde:

pob * dot * k1* % p / 86400

Qmd

:

caudal máximo diario en lps

pob

:

población o número de habitantes

dot

:

dotación (185 lt/hab/dia)

%p

:

porcentaje de pérdidas (30%)

k1

:

variación de consumo máximo diario (1.3)

Con la población de diseño que tenernos de 4,210 hab, tenemos: Qmd = 15.23 lps Para la línea de conducción que sale de la captación N° 02 usamos el caudal aforado, es decir los 5.129 lps. Esta es una condición promedio en la red. En el rio Supte existe una gran disponibilidad de agua en la época de lluvias la cual no es aprovechada, el considerar una línea de conducción de DN = 200 mm, posibilitará una mayor capacidad de conducción (164%) frente a la capacidad de conducción que se tendría con una tubería de DN = 160mm (100%) este incremento de diámetro, incrementa el presupuesto en un aproximado de 1.2% del monto de inversión. El sistema está diseñado (los resultados de los cálculos hidráulicos pueden verse en los cuadros subsiguientes. Para un caudal de 15.23 lps. Con este caudal tendremos una presión de entrega de 23.40 m de agua sobre la PTAP. En la etapa de verificación de los diámetros de tubería requerida se ha verificado que con una tubería de DN = 160mm, podría conducirse el caudal de diseño Qp=15.23 lps y entregar con una presión de 5.9 m en la PTAP; al considerar una tubería con un DN=200 mm este mismo caudal se estaría entregando con una presión de 27.80 mH2O y este diámetro (200 mm) podría conducir hasta 25 lps y una presión en la PTAP de 9.8 mH2O. Lo anterior significa que la captación N° 01 no debe permitir un ingreso de agua mayor a 15.23 lps, para asegurar siempre el caudal de diseño. En caso de disminuir el caudal de la captación N° 01 debe operar la captación N° 02 en toda su capacidad. Para lograr esto, el aliviadero de la captación debe tener un nivel tal que cuando ingrese más de lo requerido al desarenador (por encima de 15.23 lps), las aguas en demasía salgan por el aliviadero. A lo largo de la red de conducción se están instalando válvulas de aire y de purga para el funcionamiento normal del sistema de agua. Estas válvulas estarán colocadas dentro de cajas de concreto. En el empalme de las redes de conducción que vienen de la captación N° 01 y N° 02, se están ubicando válvulas de control para poder operar el funcionamiento del sistema y poder efectuar trabajos de mantenimiento. En los cruces de agua, puentes y badenes, siempre que sea necesario, se está instalando tuberías de fierro por la exposición de las mismas. Lo mismo sucede en el cruce del puente colgante cuyo diseño estructural se detalla en el tomo I.

INFORME FINAL

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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE La Planta de Tratamiento del Agua Potable se ha planteado con dos estructuras hidráulicas básicas: sedimentadores laminares y filtros lentos. El objeto de este tipo de tratamiento es lograr la potabilización del agua captada con estructuras eficientes y a la vez económicas y simples en su operación. SEDIMENTADORES Sedimentadores laminares de placas Se han proyectado dos baterías de sedimentadores de dos unidades de 2,80 m de ancho por 5,00 m de largo como superficie neta de sedimentación. Estas unidades se componen de las siguientes estructuras: canal de distribución de agua cruda a la batería de sedimentadores, tuberías de distribución de agua cruda por debajo de las placas a lo largo de la unidad de sedimentación, zona de sedimentación, sistema de recolección de agua sedimentada y sistema de almacenamiento y extracción hidráulica de los lodos. Canal de distribución uniforme de agua cruda a sedimentadores De 0,60 m de ancho y altura útil variable entre 0,50 y 0,30 m, su función es distribuir uniformemente el caudal del agua cruda a dos sedimentadores a través de dos orificios de 0,20 m de ancho por 0,20 m de altura útil. Para estas características geométricas y caudal al final del periodo de diseño, la diferencia de caudal de diseño entre la primera y la última unidad será de 0,98 %. Tuberías de distribución de agua cruda a lo largo del sedimentador Para distribuir el agua cruda por debajo de las placas y a lo largo de la unidad, se ha diseñado dos tuberías de 315 mm de diámetro de 5,00 m de longitud. A lo largo de la tubería se tiene una hilera de 20 orificios de 1 1/2" de diámetro espaciados a 0,25 m centro a centro. Con este diseño se consigue una desviación del caudal entre el primer y el último orificio de 4,50 % . Zona de sedimentación Se han considerado sedimentadotes de placas diseñados con una tasa real de 5,85 m3/m2 x d (al final del periodo de diseño). Cada unidad está constituida por un módulo de placas paralelas de 1.04 m de alto por 2,85 m de ancho y 5,00 m de largo. Cada módulo estará compuesto por 28 placas de 2,80 m de ancho, 1.20 m de longitud y 0.6 mm de espesor, inclinadas a 60°. Las placas son de vinilo reforzadas con hilos de poliéster de alta tenacidad (KP 500 ó 1,000), recubiertas por ambos lados con PVC de formulación especial; con bastas en todo el contorno y cabos o refuerzos internos en los cuatro lados. Estarán provistas de pequeñas planchas de aluminio en las cuatro esquinas fijadas mediante pernos a los perfiles ubicados en las paredes de los canales laterales, que servirán para templar las vinilonas en sus cuatro esquinas. Los perfiles son de 90q, con orificios espaciados cada 15 cm. centro a centro. El perfil superior se ubicará a 1,00 m con respecto del nivel del agua de manera que el módulo de decantación tenga 1,0 m de sumergencia. Las lonas se instalarán formando un ángulo de 60q con el plano horizontal, por lo que el perfil inferior se colocará

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paralelo al anterior a una distancia de 1.04 m y con los orificios dispuestos en forma similar. Sistema de recolección de agua sedimentada Se ha considerado un sistema de recolección diseñado con una tasa de 0,38 l/s x m, compuesto por dos canaletas a todo lo largo de la unidad. Sistema de almacenamiento y extracción hidráulica de lodos Cada unidad tiene un sistema que consiste en una tolva continua para el almacenamiento de lodos. La tolva tiene la forma de tronco de pirámide y un canal colector en su parte inferior. La tolva tiene una base menor de 0,35 m x 2,80 m de base mayor y 0,80 m de altura. La tasa de producción de lodos estimada es de 0.010 litros de lodo por cada l/s de agua tratada. El volumen total de almacenamiento es de 5,00 m3 y la frecuencia máxima de descarga en época de lluvias es de 1,50 días. En la parte inferior de la tolva se ha proyectado un canal con una sección de 0,25 x 0,25 m cubiertas con losas removibles de 0,35 x 0,50 con orificios en su parte central de 1 1/2” de diámetro. Este canal está diseñado para extraer en forma uniforme y simultánea el lodo de la tolva al abrir la válvula mariposa de salida de 300 mm de diámetro instalada en su extremo operando con una carga hidráulica de 3,44 m. En el anexo de los cálculos hidráulicos se adjuntan los diseños de cada estructura hidráulica de este sedimentador. FILTROS LENTOS Para optar por este tipo de estructura se ha evaluado el grado de sedimentabilidad del agua a tratar la misma que se muestra en la página siguiente. Con este grado de sedimentabilidad se ha determinado el uso de los filtros lentos y los sedimentadores. Para el diseño de los filtros lentos se ha establecido un modulo de dos cajas de filtración considerando cada modulo como un filtro lento. En la caja de entrada se ha instalado un vertedero triangular para una medición bastante precisa del caudal de ingreso a la estructura. Los cálculos del dimensionamiento hidráulico de esta estructura se adjuntan en esta memoria y en el anexo de los cálculos hidráulicos. Las aguas que ingresan a la caja del filtro lo hacen a través de un vertedero de 0.50 m de ancho cayendo directamente sobre una losa de concreto para evitar el socavamiento de la arena en ese punto de ingreso. Las aguas penetran a través del filtro de arena y continúan por el filtro de soporte que solo sirve para ese fin. En el filtro de arena se produce todo el proceso biológico formándose el schmutzdeck hasta que la perdida de carga formada por esta capa obligue a rebosar las aguas, momento en que será necesario su mantenimiento. Las aguas tratadas pasan por las canaletas de ladrillo de concreto hacia la caja de salida, de donde a través de un vertedero se llevan las aguas al reservorio.

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PROYECTO :

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS AAHH ALEDAÑOS A LA CIUDAD DE TINGO MARIA

PRUEBA MUESTRA FECHA

SEDIMENTACION NATURAL RUACHUELO SUPTE ALTO - TINGO MARIA ENERO - 2010

TURBIEDAD RESIDUAL 140 120

T U R B I E D A D (UNT)

100 M-1 M-2

80 60 40 20 0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 T I E M P O (Hrs)

VALORES DE TURBIEDAD RESIDUAL LECTURADOS MUESTRA

TIEMPO

Nro.

Hr

TURBIEDAD RESIDUAL M-01 M-02

MUESTRA

TIEMPO

Nro.

Hr

TURBIEDAD RESIDUAL M-01 M-02

01 02

0,00 0,08

140,00 124,00

78,00 77,00

18 19

1,42 1,50

62,00 59,00

32,46 31,44

03 04 05 06 07 08

0,17 0,25 0,33 0,42 0,50 0,58

123,00 116,00 110,00 105,00 101,00 99,00

76,00 66,00 60,00 59,00 57,00 51,00

20 21 22 23 24 25

1,58 1,75 1,92 2,08 4,08 4,58

57,00 54,00 52,00 51,00 37,70 35,73

31,00 30,50 25,77 24,72 19,03 18,90

09 10 11 12 13 14

0,67 0,75 0,83 0,92 1,00 1,08

98,00 90,00 86,00 81,00 80,00 70,00

49,39 45,44 43,23 41,14 40,18 39,60

26 27 28 29 30 31

5,58 11,50 12,00 13,00 14,00 15,00

27,91 17,78 16,56 15,26 15,17 13,93

15,70 11,08 10,64 10,20 10,20 9,20

15 1,17 68,00 36,50 32 16 1,25 66,00 35,69 33 17 1,33 63,00 33,96 M-01: Muestra correspondiente a una lluvia maxima extraordinaria. M-02: Muestra correspondiente a una lluvia maxima promedio.

16,00 18,00

13,87 13,39

9,36 8,57

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CUADRO N° 3.2 DISEÑO DE FILTROS LENTOS

DISEÑO

DE

Datos 1 2 3 4

FILTRO

LENTO

Unidad

Criterios

Cálculos

Caudal de diseño Número de unidades Velocidad de filtración Espesor capa de arena extraída en c/d raspada 5 Número de raspados por año

Q N Vf E

m^3/h adim m/h m

Asumido

27,42 2 0,2 0,02

n

adim

Asumido

6

6 Area del medio filtrante de cada unidad

AS

m^2

AS = Q / (N*Vf)

7 Coeficiente de mínimo costo

K

adim

K = (2*N) / (N+1)

8 Largo de cada unidad

B

m

9 Ancho de cada unidad

A

m

V

m^3

B =(AS*K)^(1/2) Usar B= A= (AS/K)^(1/2) Usar A= V = 2*A*B*E*n

VR

m/h

V = Q/(2*A*B)

10 Volumen del depósito para almacenar arena

68,5375

1,333333333

9,559463025 9,6 7,169597269 7,2 16,5888

durante 2 años 11 Vel.de Filtración Real Criterio de diseño

para

Parámetros 1 Velocidad de filtración 2 Area máxima de cada unidad 3 Número mínimo de und 4 Borde Libre 5 Capa de agua 6 Altura del lecho filtrante 7 Granulometría del lecho 8 Altura de capa soporte 9 Granulometria grava 10 Altura de drenaje Fuente CEPIS

filtro

lento

Unidad

Valores

m/h m^2

0.10 - 0.30 10 - 200

m m m mm m mm

2 0.20 - 0.30 1.0 - 1.5 0.80 - 1.00 0.15 - 0.35 0.10 - 0.30 1.5 - 40

m

0.10 - 0.25

0,198

Dimensiones del Filtro Lento Ancho Cada Unidad (A) = Largo de Cada Unidad (L) = Altura (h) =

7,20 m 9,60 m 3,00 m

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RESERVORIO DE 260 M3 La construcción de un reservorio para el sistema de agua potable es necesaria para poder controlar el abastecimiento a la población. Siendo un sistema nuevo no hay elementos para elaborar un diagrama masa correspondiente a las variaciones horarias de la demanda. Siendo un sistema nuevo, se determinara la capacidad del reservorio tomando el 25% del promedio anual de la demanda, teniendo en cuenta que la captación permite un abastecimiento permanente durante las 24 horas del día. No se está incluyendo en la capacidad del reservorio para casos de incendio porque el número de la población no lo amerita, además que no existen áreas comerciales ni industriales de importancia. Tampoco se está considerando un volumen de reserva ya que se cuenta con un abastecimiento de la fuente durante las 24 horas. En base a lo mencionado tenemos:

V Donde:

25% * pob * dot * % p / 1000

V

:

Volumen de regulación por día en m3

pob

:

población o número de habitantes

dot

:

dotación (185 lt/hab/dia)

%p

:

porcentaje de pérdidas (30%)

Aplicando la formula tenemos un volumen de 253.13 m3. Para este volumen es recomendable la construcción de un reservorio apoyado circular con techo en forma de cascara. Se recomienda la siguiente relación: Diámetro / Altura = 0.50 – 3.00 En base a lo indicado optamos por un diámetro de 9.20 m con una altura de 3.90 m, obteniendo un volumen real de 259.26 m3. El reservorio contara con una caseta de válvulas por donde saldrá la red de aducción y las tuberías de rebose y limpia. La tubería de conducción llega a la PTAP y de esta se abastece al reservorio, de esta manera se cumple que las bocas de las tuberías de entrada y salida estén en lados opuestos para permitir la renovación permanente del agua en el reservorio. En la caseta de válvulas estarán ubicadas además de las válvulas de control, un medidor de caudales a la salida de la línea de aducción. La tubería de salida tendrá un diámetro de 160 mm que corresponde al caudal máximo horario. La tubería de rebose tendrá un diámetro de 200 mm que es mayor al caudal máximo de entrada. La tubería de limpia será de 200 mm. Para verificar que la tubería de limpia desagua el reservorio en 8 horas, es suficiente demostrar dicha condición con la formula siguiente:

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Q Donde:

2* g *h * A

Q

:

Caudal de salida por la tubería de limpia en m3/seg

g

:

Aceleración de la gravedad en m/seg2

h

:

Altura del espejo de agua en m

A

:

Área de la sección de la tubería de limpia en m2

Para una altura de 3.90 m y tubería de 200 mm, tenemos un Q=0.275 m3/seg, esto significa que para vaciar el reservorio de 260 m3 se requiere 15.75 minutos. Es obvio que a medida que se reduce la altura disminuye el caudal de salida pero esto a lo más ocasiona que el reservorio se vacíe en no más de 1 hora. Se han colocado 04 tubos de ventilación de Ø8”, con lo que se garantiza la ventilación del reservorio. Todas las tuberías en la caseta de válvulas son de fierro tipo SCH 40, cambiando a PVC cuando se entierran en zanja. Con respecto al cálculo estructural del reservorio, se usara el “Circular Concrete Tanks without presstressing” del PCA.

ACCESO, CERCO, CASETA DE GUARDIANIA, ALMACEN Y SSHH Tanto la Planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) como el reservorio son estructuras que irán protegidas por un cerco de albañilería para el cuidado de las mismas. Este cerco se ha diseñado con el criterio de no usar paños mayores de 3.50 m y cada 3 paños independizarlas mediante juntas de dilatación. El cerco es perimétrico con columnas de concreto de 0.25x0.25 m de f’c=175 kg/cm2, cimentación típica con concreto ciclópeo 1:10 PG 30% de base 0.50 m y altura 0.60 m, sobre cimiento de 0.25 m de ancho y altura variable, paño de ladrillo de arcilla de fabrica macizo colocado de soga. Estos paños son confinados por el sobre cimiento, las columnas y una viga solera de de 0.25 x 0.20 m con la misma calidad del concreto de las columnas. El camino de acceso hacia la PTAP y reservorio es afirmado con una pendiente de 5.88%, para ello se han hecho algunos desarrollos antes de llegar a la PTAP. El ancho de la vía es de 6 m conformado por cunetas laterales donde sean necesarias. El pavimento está formado por la subrasante nivelada y compactada y una base de afirmado de 0.20 m de espesor. Para el cuidado permanente de las estructuras protegidas por el cerco perimétrico descrito, se ha planteado una caseta de guardianía con sus servicios higiénicos. Así mismo se ha incluido un almacén para los casos que se requiera. Estas estructuras son de albañilería confinada, calidades similares al cerco perimétrico. El techo es del tipo aligerado en una dirección con una inclinación para el escurrimiento de las aguas de lluvia.

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LINEAS DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION PARAMETROS Y METODOS DE CALCULOS a) Formulas usadas para el cálculo del Caudal y la Resistencia al flujo en conductos a presión: Fórmula de Darcy-Weisbach

fu

hf

L V2 u D 2g

Donde: Q

:

Caudal (m3/s)

Hf

:

Perdida de Carga (m)

D

:

Diámetro interior de Tubería (m)

L

:

Longitud de Tubería (m)

V

:

Velocidad media del flujo (m/s)

G

:

Aceleración de la Gravedad (m/s2)

f

:

Factor de fricción.

Fórmula de Hazen-Williams

Q

0.278531 u C u D u 2.63 uS 0.54

y

m u Qn

hf

Para,

m 10.64 u

C

1.85

L š n 1.85 u D 4.87

Donde: Q

:

Caudal (m3/s)

C

:

Coeficiente de Rugosidad

A

:

Área (m2)

R=Di/4

:

Radio Hidráulico (m)

S=hf/L

:

Pendiente (m/m)

Hf

:

Perdida de Carga (m)

D

:

Diámetro interior de Tubería (m)

L

:

Longitud de Tubería (m)

b) Para el Análisis de la Red de Distribución: Leyes fundamentales para una Red Matriz: ¾ Primera Ley de Kirchoff – Condición de Continuidad: La suma de caudales que ingresan y salen de un nudo es igual a cero. m

¦Q

ij

 qi

0

i 1,2,3,..., n

j 1

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Donde: Qij : : qi

Caudal en el tramo ij (lps) Demanda en el nudo i (lps)

m

:

Cantidad de nudos que concurren al nudo i

n

:

Cantidad de nudos

¾ Segunda Ley de Kirchoff – Condición de la Conservación de la Energía: La suma de las pérdidas de carga en los tramos de un circuito cerrado es igual a cero. m

¦h j 1

fj

0 Donde: hfj m

: :

Pérdida de carga en el tramo ij (mca) Cantidad de tramos en el circuito

c) Software utilizado para el desarrollo de la red de distribución: Para la solución de la red de distribución se usó el software especializado BENTLEY WATERCAD V8 XM EDITION, que utiliza como algoritmo de solución el método denominado Gradiente Conjugado. Criterios y/o condiciones para la elaboración de los proyectos de captación y conducción de agua para consumo humano establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones – Obras de Saneamiento. -

La velocidad máxima admisible será de 3 m/s.

-

El dimensionamiento para la línea de aducción se hará de acuerdo al criterio del diámetro económico.

-

Las líneas de conducción se diseñaran utilizando el máximo de la energía disponible para conducir el caudal deseado, seleccionando el menor diámetro que permita presiones iguales o menores a la resistencia física que el material de la tubería pueda soportar.

-

La presión estática no será mayor de 50 m. En cualquier punto de la red. La presión dinámica no será menor que 10 m. en condiciones de demanda máxima horaria.

-

Se dispondrá de válvulas de control que permitan aislar sectores de redes no mayores a 500 m. lineales.

-

Las tuberías troncales o principales conforman la red de distribución debiendo en lo posible formar circuitos cerrados.

RESUMEN DE CALCULOS LINEAS DE ADUCCION Se proyectan 07 líneas de aducción que abastecerán a los Asentamientos Humanos, a continuación describimos cada una de las líneas proyectadas y en el Cuadro Nº 02.08.02 resumimos los trabajos a realizar en cada una de ellas.

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Línea de Aducción 01 (L.A. – 01) Es la línea principal siendo que es la única que parte del Reservorio y llega a la Cámara de Sectorización C.S.- 01 donde el caudal será dividido, una línea L.A.- 02 que se dirigirá hacia el AA.HH. Abelardo Guerra Garay, mientras que la L.A.- 01 continúa hacia los AA.HH. Las Lomas del Señor de los Milagros, AA.HH. Los Olivos, AA.HH. Julia Bonilla, AA.HH. Fidelina Pulgar. La Línea de Aducción L.A.- 01 es proyectada de PVC UF DN=160 mm. S=13.3, y tiene una longitud de 204.99 mts. Línea de Aducción 02 (L.A. – 02) Es la línea que parte de la Cámara de Sectorización C.S.- 01 y culmina en la red de distribución correspondiente al AA.HH. Abelardo Guerra Garay. La Línea de Aducción L.A.- 02 es proyectada de PVC UF y de diámetros, DN=90 mm. y DN=75 mm. S=13.3, y tiene una longitud total de 546.21 mts. Línea de Aducción 04 (L.A. – 03) Es la línea que parte de la Cámara de Sectorización C.S.- 01 y culmina en la red de distribución correspondiente al AA.HH. Ramiro Alvarado (Zona Norte), cabe mencionar que en el planteamiento de esta línea se ha considerado como factor fundamental la obtención de presiones mayores a 10.00 mca. dentro de la red de distribución lo que va de acuerdo a lo estipulado en el R.N.E. y es por esta razón que se proyecta una línea de aducción independiente que reduzca las pérdidas de carga por fricción y por accesorios a lo largo de todo su recorrido, la principal razón fue debido a la ubicación geográfica pues se encuentra en la zona norte más alejada con respecto al reservorio. La Línea de Aducción L.A.- 04 es proyectada de PVC UF DN=110 mm. S=13.3, y tiene una longitud total de 1274.40 mts. Cuadro N° 02.07.02: Trabajos a Ejecutar en Líneas de Aducción

Descripción

L.A. - 01

L.A. - 02

L.A. - 03

Trabajos a Ejecutar

und. Parcial

Instalación de Tuberías Tub. PVC UF ISO 4422 S-13.3 DN=160mm

m

Instalación de Tuberías Tub. PVC UF ISO 4422 S-13.3 DN=90mm Tub. PVC UF ISO 4422 S-13.3 DN=75mm

m

Instalación de Tuberías Tub. PVC UF ISO 4422 S-10 DN=110mm

m

Total 204.99

204.99 546.21 329.32 216.89 1274.40 1274.4

Cuadro N° 02.07.03: Resultados en Líneas de Aducción L (m )

Q (lps)

160 mm

204.99

23.41 / 20.65

1.35

90 mm

329.32

1.24

0.23

75 mm

216.89

1.24

0.33

110 mm

1274.40

1.52

0.19

Descripción

DN (mm)

L.A.-01 L.A.-02 L.A.-03

V (m /s)

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REDES PRIMARIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Para el Sistema de Abastecimiento Agua Potable en los Asentamientos Humanos se propone la instalación de tuberías de diversos diámetros a lo largo de toda el área de influencia, el resumen de los trabajos a ejecutarse y de los resultados se aprecian en los cuadros Nº 02.07.04 y Nº 02.07.05, cabe señalar que se proyecta la instalación sólo de tuberías de PVC UF ISO 4422 Serie 13.3 (equivalente C-7.5), los diámetros empleados van desde 75 mm. hasta 160 mm. y las presiones se mantuvieron según reglamento sobre los 10 mca.

Cuadro N° 02.07.04: Longitud de Tuberías para cada AA.HH.

Sector

Descripción Instalación de Tubería

AA.HH. Abelardo Guerra Garay

AA.HH. Los Olivos

PVC UF ISO 4422 S 13.3 DN=63MM

168.38

PVC UF ISO 4422 S 13.3 DN=110MM

161.59

PVC UF ISO 4422 S 13.3 DN=90MM

218.79

PVC UF ISO 4422 S 13.3 DN=75MM

156.79

250.16 m

87.36 48.91

PVC UF ISO 4422 S 13.3 DN=63MM

38.45 m

882.04

PVC UF ISO 4422 S 13.3 DN=90MM

31.27

PVC UF ISO 4422 S 13.3 DN=75MM

850.77 m

954.66

PVC UF ISO 4422 S 13.3 DN=90MM

297.68

PVC UF ISO 4422 S 13.3 DN=75MM

656.98 m

1911.38

PVC UF ISO 4422 S 13.3 DN=110MM

581.27

PVC UF ISO 4422 S 13.3 DN=75MM

1330.11

Instalación de Tubería AA.HH. Ramiro Alvarado

250.16

PVC UF ISO 4422 S 13.3 DN=75MM

Instalación de Tubería AA.HH. Los Claveles

m

PVC UF ISO 4422 S 13.3 DN=75MM

Instalación de Tubería AA.HH. Monterrico

573.25 36.08

Instalación de Tubería AA.HH. Los Rosales

m

PVC UF ISO 4422 S 13.3 DN=160MM

Instalación de Tubería

Total 207.05

38.67

Instalación de Tubería AA.HH. Julia Bonilla

m

PVC UF ISO 4422 S 13.3 DN=75MM

Instalación de Tubería AA.HH. Las Lomas

und. Parcial

m

521.61

PVC UF ISO 4422 S 13.3 DN=110MM

189.45

PVC UF ISO 4422 S 13.3 DN=75MM

332.16

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Cuadro N° 02.07.05: Resultados en Redes Primarias de Distribución Diametro (mm)

V (m/s)

P (mca)

D m in.

D m ax

V m in.

V m ax.

P m in.

Abelardo Guerra G.

63

75

0.05

0.45

25.20

27.60

Las Lomas

75

160

0.41

2.45

17.90

48.10 46.00

AA.HH.

P m ax.

Los olivos

75

75

0.15

0.29

34.30

Julia Bonilla

75

75

0.22

0.22

35.30

41.10

Los Rosales

75

90

0.02

0.96

27.20

49.90

Monterrico

75

90

0.01

0.40

49.50

53.90

Los Claveles

75

110

0.01

0.59

31.40

54.40

Ramiro Alvarado

75

110

0.08

0.25

10.50

54.40

* las presiones se encuentran en todos los casos sobre los 10 metros de columna de agua (mca), y respecto a las presiones máximas, en algunos puntos, las presiones son mayores a los 50.00 mca, estos valores se han permitido debido a que las condiciones topográficas así lo condicionan, y se desestima el uso de cámaras reductoras de presión puesto que las presiones no sobrepasan los 55 mca. REDES SECUNDARIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Los trabajos a realizar en redes secundarias se muestran en los cuadros siguientes:

Cuadro N° 02.07.06: Longitud de Tuberías Redes Secundarias AA.HH. Abelardo Instalación de Tubería Guerra Garay PVC UF ISO 4422 S 13.3 DN=63MM AA.HH. Las Lomas

Instalación de Tubería

AA.HH. Los Olivos

Instalación de Tubería

AA.HH. Julia Bonilla

Instalación de Tubería

AA.HH. Fidelina Pulgar

Instalación de Tubería

AA.HH. Los Rosales

Instalación de Tubería

AA.HH. Monterrico

Instalación de Tubería

AA.HH. Los Claveles

Instalación de Tubería

m 131.05 m

PVC UF ISO 4422 S 13.3 DN=63MM

358.12 358.12

m

PVC UF ISO 4422 S 13.3 DN=63MM

44.10 44.1

m

PVC UF ISO 4422 S 13.3 DN=63MM

58.28 58.28

m

PVC UF ISO 4422 S 13.3 DN=63MM

169.50 169.5

m

PVC UF ISO 4422 S 13.3 DN=63MM

944.59 944.59

m

PVC UF ISO 4422 S 13.3 DN=63MM

335.99 335.99

m

PVC UF ISO 4422 S 13.3 DN=63MM

Instalación de Tubería AA.HH. Ramiro Alvarado PVC UF ISO 4422 S 13.3 DN=63MM

131.05

800.27 800.27

m

603.81 603.81 TOTAL =

3445.71

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2.8 DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ASPECTOS GENERALES Para el diseño del sistema de alcantarillado de este proyecto se ha contemplado el abastecimiento a los siguientes asentamientos humanos: Cuadro 02.08.: Relación de AAHH beneficiarios del alcantarillado ASENTAMIENTOS HUMANOS

SISTEMA DE

BENEFICIARIOS

ALCANTARILLADO

Los Claveles

SI

Los Rosales

SI

Monterrico

SI

Abelardo Guerra Garay

SI

Los Olivos

SI

Las Lomas

SI

Julia Bonilla

SI

Fidelidad Pulgar

SI

Ramiro Alvarado

SI

Loyseth Reátegui

SI

Los Jardines

SI

Para el sistema de alcantarillado se han integrado los Asentamientos Humanos Loyseth Reátegui y Los Jardines que cuentan con su propio sistema de abastecimiento de agua potable. Previo a las labores de diseño, se han efectuado los trabajos de topografía, estudios de suelos, catastro y se ha recopilado información respecto a las lotizaciones de cada Asentamiento Humano a beneficiar, ya que no todos los lotes están habitados. También se ha ubicado el emplazamiento de la futura Estación de Bombeo para la evacuación de las aguas servidas hacia la red del sistema de SEDA Huánuco. La ubicación de la estación de bombeo se ha determinado estableciendo el punto más bajo a donde puedan drenar las áreas de drenaje de los otros asentamientos. Este punto es al final de la calle Las Begonias en el AAHH Los Claveles. El terreno pertenece a la asociación del asentamiento humano Los Claveles, con lo que no hay problema con la donación de este terreno para esta infraestructura. Con los trabajos mencionados se han obtenido los parámetros básicos para el diseño de la infraestructura del desagüe. Se ha obtenido la población actual, el manzaneo y la lotización proyectada de cada asentamiento, numero de viviendas a atender con conexiones domiciliarias, configuración del relieve y características geotécnicas del terreno sobre el que se emplazaran las diversas estructuras a construir.

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Todo el sistema de alcantarillado es nuevo. Existen algunos colectores, como es el caso del Asentamiento Humano de Monterrico, pero su mala ubicación, niveles inadecuados, su construcción sin asistencia técnica y estado deficiente actual, no es recomendable su aprovechamiento en el sistema. Por otro lado, para descargar las aguas servidas al sistema de SEDA HUANUCO se ha planteado un emisor denominado N° 5 que se inicia en la parte alta de la Av. Los Angeles y recorre por esta avenida en dirección a la carretera marginal y de ahí hacia el buzón BE-48 perteneciente a la entidad administradora del servicio. Este emisor también permitirá descargar otra área de drenaje que detallamos. Veamos estos casos. 1. Asentamiento Humano Abelardo Garay Todo el asentamiento tiene una configuración del terreno tal, que permite descargar las aguas servidas hacia un buzón existente (red colectora) que está bajo la administración de Seda Huánuco sin necesidad de descargar al emisor 5. El Asentamiento cuenta con la factibilidad del servicio para descargar sus aguas al buzón señalado. Este documento garantiza la factibilidad de la descarga porque implícitamente señala que no afecta a la capacidad de la tubería donde se descarga. 2. Asentamientos Humanos Fidelidad Pulgar, Julio Bonilla, Los Olivos, Las Lomas (parte), Los Claveles (parte) Todos estos asentamientos señalados van a descargar sus aguas al emisor N° 05 a través del buzón E5-03. El caudal de entrega a este emisor es de 2.78 lps Toda vez que, actualmente, se viene realizando el estudio definitivo del mejoramiento del desagüe de la ciudad de Tingo María, está prevista la integración de estas redes nuevas al sistema integral de alcantarillado de la ciudad, con lo que el estudio captara las aguas servidas de los asentamientos de este proyecto y las incluirá dentro del sistema como señala la factibilidad de servicio emitida por SEDA HUANUCO. Por otro lado, el tipo de sistema de alcantarillado a diseñar es separativo, es decir, exclusivamente para redes de aguas servidas. No se incluye los caudales de escorrentía porque en esta región son muy altas las precipitaciones y sobre dimensionaría el sistema haciendo inviable. Se incluye una caudal lineal mínimo por filtraciones porque el entubado es hermético. Por ello se recomienda que se ejecute su sistema pluvial a la vez que se construya el sistema de alcantarillado de aguas servidas. Finalmente, el Contratista deberá solicitar al Ministerio de Transportes y Saneamiento, sector Pro vías nacional la autorización de cruce por la carretera marginal en la intersección con la Av. Los Angeles a la altura del asentamiento 09 de Octubre. Este es un trámite que debe iniciarse desde el inicio de obra ya que demora aproximadamente 02 meses para la autorización respectiva.

CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO En el planteamiento y diseño de los colectores se ha tomado en cuenta lo siguiente: -

El recubrimiento sobre las tuberías no debe ser menor de 1.00 m en las vías vehiculares y de 0.60 m en las vías peatonales.

-

La distancia entre la línea de propiedad y el plano vertical tangente de la tubería debe ser como mínimo 1.50 m.

-

La distancia entre los planos tangentes de las tuberías de agua potable y red de aguas residuales debe ser como mínimo de 2.00 m.

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-

La red de aguas residuales no se profundizara para atender predios con cota de solera por debajo del nivel de vía. En los casos que se considere necesario brindar el servicio para estas condiciones, se realizara un análisis de la conveniencia de la profundización considerando sus efectos en los tramos sub siguientes y comparándolas con otras soluciones.

-

Uso de terrenos públicos evitando los privados.

En el planteamiento y diseño de los emisores que están emplazados en aguajales se ha tomado en cuenta las siguientes pautas: -

El recubrimiento de las tuberías pueden ser menores a 1.00 m, usando terraplenes de relleno de ser necesario.

-

La cama y el relleno de las zanjas será con material de préstamo intercalado con material arcilloso cada 5.00 m.

-

El nivel de las tapas de los buzones estarán a 0.20 m por encima del terreno.

REDES COLECTORAS DEL ALCANTARILLADO Área de Influencia El área de influencia del presente proyecto son los Asentamientos Humanos ya señalados en los aspectos generales. Los asentamientos están claramente delimitados y dado que estos no están totalmente habitados, ya que existen lotes vacios, el horizonte del proyecto a 20 años cubre la demanda de los asentamientos cuando estos estén totalmente habitados. Por tanto, incluir otras áreas de influencia al sistema va a requerir de nuevas estructuras o ampliaciones al sistema existente. Áreas de Drenaje Se han identificado 07 áreas de drenaje que descargan directamente a los emisores y 01 área de drenaje que descarga a la red existente de Tingo María. Por tratarse de sistemas de colectores pequeños, no se ha clasificado entre colectores primarios y secundarios. Sin embargo, si existen colectores principales que transportan las aguas hacia los emisores. En el cuadro N° 02.08.a se señalan las áreas de drenaje y las contribuciones en cada emisor. La información dada es para tener una idea de las áreas de drenaje, sin embargo el método de diseño que se seguirá será por lotes, la misma que se explicara más adelante.

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Cuadro N° 02.08.a: Áreas de drenaje

AREAS DE DRENAJE

RAMIRO ALVARADO (norte)

EMISOR DE DESCARGA

L (m)

A (ha)

Q (lps)

(punto y longitud)

TOTAL RED

AREA DE DRENAJE

CAUDAL DE CONTRIBUCION

311.43

448.72

1.114

1.151

0.00

2,329.88

6.525

5.599

Emisor 4

RAMIRO ALVARADO (sur) y LOS CLAVELES (norte) LOS ROSALES Y MONTERRICO

Emisor 2

250.40

2,718.53

9.021

7.807

LOYSETH, LOS JARDINES (parte) y LAS LOMAS (parte baja)

Emisor 1

415.00

1,490.81

4.646

3.727

LOS JARDINES (parte)

Emisor 3

112.44

459.20

1.821

1.187

FIDELIDAD PULGAR, JULIO BONILLA, LOS OLIVOS y LAS LOMAS (parte alta)

Emisor 5

1,148.94

1,073.22

3.825

2.900

LOS CLAVELES (sur)

Emisor 5

0.00

144.78

0.435

0.308

ABELARDO GARAY

A red de SEDA

---

528.30

1.089

0.956

2,283.21

9,193.44

28.476

23.635

TOTALES

Parámetros de diseño Los parámetros de diseño ya han sido determinados en el cálculo de la demanda. Por tanto, el caudal de diseño para las redes de alcantarillado es el caudal máximo horario y que determinamos a continuación. Entonces, tendremos:

Qmh

Donde:

pob * dot * k 2 * % p * 80% / 86400

Qmh

:

caudal máximo horario en lps

pob

:

población o número de habitantes

dot

:

dotación (185 lt/hab/dia)

k2

:

variación de consumo máximo horario (2.0)

%p

:

porcentaje de pérdidas

80%

:

contribución al alcantarillado

Con la población de diseño que tenemos de 4,773 hab, tenemos: Qmh = 21.25 lps

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Para aplicar la metodología por lotes, debemos tener la población actual para determinar el caudal requerido actual. Así mismo debemos conocer los lotes actualmente habitados, para determinar un factor de carga por lote que será el elemento para diseñar las redes. Este factor se irá cargando a las redes proyectadas a través del conteo de lotes, tanto los habitados como los no habitados. Debe notarse que el valor calculado no incluye la infiltración de ahí que resulta menor que el valor total por cada punto de descarga.

Determinación de los factores de carga Calculo del caudal actual

Qmha

Donde:

pobact * dot * k 2 * % p * 80% / 86400

Qmha :

caudal máximo horario actual en lps

pobact :

población o número de habitantes actual

dot

:

dotación (185 lt/hab/dia)

k2

:

variación de consumo máximo horario (2.0)

%p

:

porcentaje de pérdidas

80%

:

contribución al alcantarillado

Con la población actual que tenemos de 3,780 hab, tenemos: Qmh = 16.84 lps El número de lotes habitados que actualmente tenemos para el sistema de alcantarillado es de 803 viviendas. Por tanto el factor de carga será: f = 16.84/803 = 0.020971357

Este factor se multiplicara por los lotes habitados y proyectados por donde circule la red del sistema, permitiendo determinar los caudales que van pasando por cada tramo de la red de alcantarillado. Los cálculos hidráulicos se presentan en el tomo I Memoria Descriptiva - memoria de cálculo de los diseños hidráulicos. El cuadro 02.08a que muestra un resumen de las áreas de drenaje, datos obtenidos de los cálculos hidráulicos, nos señala un caudal máximo horario de 21.31 lps. Esto significa que las redes que se diseñan con el horizonte del proyecto a 20 años, va a permitir atender a todos los asentamientos incluyendo los lotes no habitados actualmente. Para el diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario de los Asentamientos Humanos de Tingo María se han tenido en cuenta unos criterios, métodos y fórmulas que serán detalladas a continuación.

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-

Para el dimensionamiento hidráulico de las redes de alcantarillado, se empleó la fórmula de Manning: 2/3 1/2 Q= AR *S

n

Donde:

Q= Caudal de tramo (l/s) A= Área mojada (m2) R= Radio Hidráulico (m) S= Pendiente del tramo (%0) n= Coeficiente de Manning (referido al material de la tubería) y= tirante del tramo (m) D=diámetro de tubería (m) st=Tensión tractiva (Pa) V= velocidad en el tramo (m/s) Vc= velocidad crítica en el tramo (m/s) g= aceleración de la gravedad (m2/s)

Otras Fórmulas:

A=(D)^1/2*(ACOS(1-2*y/D)-2*(1-2*y/D)*(y/D-(y/D)^2)^0.5)

P=D*ACOS(1-2*y/D)

st=9810*(S/1000)*(A/P)

V=Q/A

Vc=6*√g*R

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Algunos criterios adoptados de las Normas de Saneamiento:

-

El valor mínimo del caudal a considerar es 1.50 l/s.

-

El valor mínimo de la tensión tractiva en cada tramo es de 1 Pa.

-

La máxima pendiente admisible es la que corresponde a una velocidad final del tramo de 5 m/s, situaciones especiales serán sustentadas.

-

El tirante de agua debe ser siempre calculado admitiendo un régimen de flujo uniforme y permanente, siendo el valor máximo igual o inferior al 75% del diámetro del colector.

-

Cuando la velocidad final es superior a la velocidad critica, el tirante máximo considerado es el 50% del diámetro del colector, asegurando la ventilación del tramo.

-

Las cámaras de inspección podrán ser buzonetas o buzones.

-

Las buzonetas se utilizarán en vías peatonales cuando la profundidad se a menor a 1m sobre la clave del tubo. Se proyectarán sólo para colectores de hasta 200mm de diámetro.

-

Se proyectarán cámaras de inspección en todos los lugares donde sea necesario por razones de inspección o limpieza y en los casos: En el inicio de todo colector, en todos los empalmes de colectores, en los cambios de dirección, en los cambios de pendiente, en los cambios de diámetro, en los cambios de material de tubería.

-

El diámetro interior de los buzones de inspección será de 1,20m para tuberías de hasta 800mm de diámetro y de 1,50m para tuberías de hasta 1200mm.

-

Las distancias entre las cámaras de inspección consecutivas está limitada por el alcance de los equipos de limpieza, ante esto la separación máxima depende del diámetro de las tuberías: Diámetro nominal de 100mm, separación máxima de 60m. Diámetro nominal de 150mm, separación máxima de 60m. Diámetro nominal de 200mm, separación máxima de 80m. Diámetro nominal de 250 a 300mm, separación máxima de 100m. Diámetro nominal mayores, separación máxima de 150m.

-

La conexión predial de redes de aguas residuales, se ubicará a una distancia entre 1,20 y 2,0m del límite izquierdo o derecho de la propiedad.

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REDES EMISORES DEL ALCANTARILLADO Dado que los asentamientos humanos están dispersos, para drenar las aguas servidas se ha requerido plantear varios emisores que se unan en un punto desde donde se bombearan las aguas a un buzón alto y de este llevar estas aguas por gravedad hasta el buzón autorizado por SEDA Huánuco Así tenemos 04 emisores que confluyen en la estación de bombeo y un emisor que lleva las aguas bombeadas hasta el buzón BE-48. Los emisores 1, 2, 3 y 4 llevan las aguas servidas de las áreas de drenaje que captan hacia la estación de bombeo. De esta estación se llevan las aguas por impulsión hasta un buzón de una red colectora en Los Claveles y desde esta, se lleva por gravedad las aguas servidas, pasando por el emisor 5 hasta el BE-48 de SEDA Huánuco. En el Cuadro N° 02.08.b se esquematiza mejor como se transportan las aguas servidas de los asentamientos.

Cuadro N° 02.08.b: Transporte de las aguas servidas AREAS DE DRENAJE RAMIRO ALVARADO (norte)

DESCARGAS SUCESIVAS Emisor 4

Colector en los Claveles

Estación de bombeo

Linea de impulsion

Colector en los Claveles

Emisor 5

A la red de SEDA

Estación de bombeo

Linea de impulsion

Colector en los Claveles

Emisor 5

A la red de SEDA

Emisor 1

Estación de bombeo

Linea de impulsion

Colector en los Claveles

Emisor 5

A la red de SEDA

Emisor 1

Estacion de bombeo

Linea de impulsion

Colector en los Claveles

Emisor 5

A la red de SEDA

Emisor 1

Estacion de bombeo

Linea de impulsion

Colector en los Claveles

Emisor 5

A la red de SEDA

FIDELIDAD PULGAR, JULIO BONILLA, LOS OLIVOS y LAS LOMAS (parte alta)

Emisor 5

A la red de SEDA

LOS CLAVELES (sur)

Emisor 5

A la red de SEDA

RAMIRO ALVARADO (sur) y LOS CLAVELES (norte) LOS ROSALES Y MONTERRICO

Emisor 2

LOYSETH, LOS JARDINES (parte) y LAS LOMAS (parte baja) LOS JARDINES (parte)

ABELARDO GARAY

Emisor 3

A la red de SEDA

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Problemas que presenta el trazo de los emisores: -

Recorrido a través de aguajales. Recorrido a través de chacras o terrenos de cultivo. Recorrido con una pendiente del terreno muy plana.

Respecto a los aguajales, es inevitable el pase a través de ellos, por eso se ha planteado evitar excavaciones profundas en lo posible. En los sectores que las redes van por encima del terreno natural se está planteando la construcción de terraplenes para asentar las tuberías. En el presupuesto se está considerando excavación bajo agua e instalación de las redes en estas condiciones, así como relleno de préstamo. El proceso constructivo más recomendable hubiera sido la construcción de un terraplén sobre la cual iría instalada la tubería, pero como este terraplén quita espacio afectando a los propietarios de estos terrenos, se ha descartado esta solución. Al momento de trazar la red de los emisores, los propietarios han aceptado dar pase a la red siempre que la tubería quede enterrada y no se afecte o quite área a su terreno. Se está considerando una pendiente mínima de 2.5 por mil más bajo que esto no lo recomendamos porque implica problemas constructivos. El diseño ha permitido tales pendientes, además que los caudales en estos tramos son relativamente grandes. Por tanto es importante que la nivelación en estos tramos sea bastante controlada para lograr las pendientes requeridas. Los cálculos hidráulicos son similares a lo planteado en los colectores de la red de distribución, por tanto se siguen las mismas indicaciones para este caso. Todos estos cálculos se encuentran al detalle en el Tomo III Memoria de cálculo de los diseños hidráulicos. El Emisor 5 ira paralelo a una red de alcantarillado existente que baja por la Av. Los Angeles, cruza la carretera marginal y continua por la misma avenida hasta la calle las Vegas. El emisor 5 continuara hasta la Av. Miraflores y volteara por esta con dirección a la descarga final en el Buzón BE-48. Actualmente, se viene ejecutando el proyecto integral de agua y desagüe de la ciudad de Tingo María. Dentro del área objetivo del proyecto integral, están los asentamientos, por tanto la solución que se está adoptando en el proyecto de los asentamientos, debe estar contemplada en el proyecto integral. En otras palabras, las aguas servidas evacuadas por los asentamientos deben ser tomada en cuenta por el proyecto integral para el tratamiento y evacuación de estas aguas al rio.

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CAMARA DE BOMBEO Descripción General de la evacuación de las aguas residuales Teniendo en consideración que los asentamientos humanos se encuentran dispersos, para evacuar las aguas residuales se ha requerido plantear varios emisores que se unan en un punto desde donde se bombearan las aguas a un buzón alto que es un buzon proyectado y de este llevar estas aguas por gravedad hasta el buzón autorizado por SEDA Huánuco Así tenemos 04 emisores que confluyen en la estación de bombeo y un emisor que lleva las aguas bombeadas hasta el buzón BE-48. Los emisores 1, 2, 3 y 4 llevan las aguas servidas de las áreas de drenaje que captan hacia la estación de bombeo. De esta estación se llevan las aguas por impulsión hasta un buzón de una red colectora en Los Claveles y desde esta, se lleva por gravedad las aguas servidas, pasando por el emisor 5 hasta el BE-48 de SEDA Huánuco. Parámetros de diseño Como parámetros de diseño se considera lo siguiente: Calculo de la altura dinámica total. Altura de succión.

ALTURA DE SUCCION (Ha) Ha = Hb - (Hfa + Hv + Hs + NPSHr) DATOS Hb (3000 MSNM) Hfa Hv (20°C) Hs (Seguridad) NPSHr (Cat. Tec)

7.1 2.32 0.23 0.5 4.3

MTS MTS MTS MTS MTS

Ha =

-0.25

MTS

Aspectos previos a su construcción De acuerdo a las especificaciones técnicas.

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LINEA DE IMPULSION Dado el planteamiento final de la Cámara de Bombeo de Aguas Residuales CB-01 se considera además como parte de este sistema de evacuación de aguas residuales, la línea de impulsión por el mismo que se derivara las aguas residuales al Sistema de Alcantarillado existente de la ciudad de Tingo María, que está bajo la administración de SEDA Huánuco sucursal Leoncio Prado. Como parámetro de diseño se considera el caudal máximo horario de Qmh =20.59 lps. para un periodo de diseño de 20 años, coeficiente de Hassen y Williams de 150. De acuerdo a los parámetros de diseño considerada, la línea de impulsión comprende una tubería de PVC-UF de DN 160 mm S-13.3 que equivale a una clase 7.5 con una longitud de 445.023 m. En un primer tramo hasta salir de la estación de bombeo, la tubería es de fierro SCH-40. Esta tubería va a recibir una presión máxima de 29.11 m de agua para poder transportar las aguas hasta el buzón proyectado BP-34. Como parte de la línea de impulsión se considera además el diseño de 01 válvulas de aire según detalle, el mismo que se ubica en la Prog. 0+93.391 respectivamente.

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2.9 RESUMEN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL El análisis ambiental ha determinado que, no existe riesgo ambiental alguno tanto al medio ambiente como al ecosistema de la zona, generando un impacto social económico ambiental positivo. Entre los impactos negativos más preponderantes durante ejecución de la obra se tiene: Deforestación: El tramo más álgido con este problema es la línea de conducción desde la captación N° 01 hasta el empalme con la captación N° 02. La ruta por donde pasa la línea de conducción necesariamente tiene que ser desforestada para la construcción de la estructura, y va a ser necesario que se mantenga este camino para efectuar el mantenimiento de la red. Se está recomendando para mitigar este evento, sectorizar un ancho de 1.00 m como vía de acceso peatonal desde la captación hasta el puente peatonal existente por encima de la tubería para efectuar su mantenimiento. Este camino deberá estar limitado con estacas altas y sogas a manera de barandas para evitar pasar a áreas con gran vegetación.

Ruido: En los poblados cercanos a las obras, las molestias ocasionadas por el ruido son temporales y tendrán un mínimo efecto en la escasa población rural de la zona. Los trabajadores, que se afecten por el ruido de las maquinarias pesadas, por su cercanía a las mismas, tendrán protección auditiva, por lo que en los gastos generales, se plantea la adquisición de accesorios con tal fin.

Polvo: El paso de los vehículos, ocasionará que las partículas de polvo se suspendan en el ambiente, tanto en la zona de las obras como en caseríos aledaños, paso obligado de los volquetes, por lo que en la partida Mantenimiento de Caminos de Acceso, se tiene previsto la irrigación constante de los caminos, incidiendo en la zona urbana. En la zona de obras, el personal, que tenga contacto directo con el material en suspensión (polvo), estará provisto de mascarillas, el costo que demande esta adquisición se considera en el análisis de gastos generales. Otros impactos tendrán una naturaleza temporal, sin secuelas importantes, por lo que se recomienda la aprobación del Expediente. En el tomo III se presenta el Estudio de Impacto Ambiental.

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2.10 DESCRIPCION DE LAS OBRAS PROYECTADAS El Expediente Técnico de la “Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de los Asentamientos Humanos aledaños a la Ciudad de Tingo María”, plantea la construcción de un sistema integral de agua potable que va desde la captación, línea de conducción, planta de tratamiento de agua potable, reservorio, línea de aducción, red de distribución y conexiones domiciliarias de agua potable. Por otro lado, el Expediente plantea un sistema integral de alcantarillado que involucran diversas estructuras como son las redes colectoras, conexiones domiciliarias de desagüe, la línea de los emisores, la estación de bombeo, la línea de impulsión y la descarga final a las redes de SEDA. Las estructuras mencionadas para el sistema del agua y del desagüe en los párrafos anteriores son el objetivo principal de este proyecto, pero para poderlas ejecutar se requiere de trabajos previos que denominaremos obras provisionales y que describiremos a continuación.

Campamento principal de Obra La caseta de oficinas o local para la misma debe ser implementada en la obra para que sirva de nexo de coordinación con la Entidad Contratante. Estas oficinas deben contar con los siguientes ambientes: -

Oficina de la Residencia de Obra.

-

Oficina de la Supervisión de Obra.

-

Sala de reuniones de trabajo de los agentes involucrados en la obra.

-

Oficina técnica de obra (para asistentes, cadistas, controladores y topógrafos)

-

Laboratorio de suelos y concreto.

-

Oficina de administración y logística de la obra.

-

Servicios higiénicos y duchas para todos estos ambientes.

Vestidores, servicios higiénicos y duchas para los trabajadores Se implementara un área para los vestidores así como servicios higiénicos y duchas para los obreros de la construcción exclusivamente. Esta puede incluir una oficina de control de personal. Almacén central El almacén central debe estar previsto para almacenar grandes volúmenes de materiales como puede ser las tuberías, cemento, fierro, geomembrana y madera. Según como programe sus trabajos el Contratista puede requerirse de almacenes transitorios o focales. Todo esto está incluido dentro de la partida de almacén central.

Campamento de maquinarias Se establecerá un área para el estacionamiento de maquinarias y equipos de obra. La relación de maquinarias básicas requeridas son las siguientes: -

Retroexcavadoras

-

Tractores CAT D6

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-

Cargadores frontales CAT 960

-

Volquetes desde 8 m3 de capacidad

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Cisternas de 3000 gl de capacidad

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Motoniveladoras de 120hp

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Rodillos de 12 tn

La relación de equipos básicos son los siguientes: -

Mezcladoras de 11 p3

-

Planchas compactadoras y pisones

-

Vibradores de concreto

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Motobombas de 30 lps de capacidad

-

Generadores eléctricos

-

Camionetas 4x4

Este sector debe incluir un taller de mecánica para mantener operativos a todo el equipo pesado y liviano que se usara en obra. Puede también incluir una zona de abastecimiento de combustible a través de tanques cisternas lo cual permitirá un mejor control de este insumo. Todas estas obras provisionales deben ser ejecutadas para un ordenado y eficiente trabajo de la infraestructura proyectada. Puede construirse un campamento propio para todas estas áreas de trabajo o hacerlas por separado. El presupuesto incluirá un cerco provisional de campamento para esta posibilidad.

Instalaciones provisionales de agua, desagüe y energía eléctrica Dada la magnitud de la obra y la falta de servicios básicos en la zona de trabajo, el Contratista deberá implementar redes provisionales de agua, letrinas para el desagüe e instalaciones provisionales de energía eléctrica. Todos estos servicios se brindaran a las áreas de trabajo ya mencionados.

2.10.1 DESCRIPCION PROYECTADA

DE

LOS

COMPONENTES

DE

LA

OBRA

Con las obras provisionales ejecutadas, estamos en condiciones de iniciar los trabajos de la construcción de la infraestructura proyectada.

INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DEL AGUA POTABLE Captaciones Se van a construir dos (02) captaciones. Una en el curso de un rio y la otra en el punto de un manantial. Comenzamos con la descripción de la primera. CAPTACION N° 01 Se trata de un barraje de 0.40 m de altura por 5 m de longitud y 1 m de ataguía de limpia.

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Este barraje se emplaza sobre una estructura de piedra y concreto de 12 m de largo por 6 m de ancho. En los laterales de la estructura se construirá dos muros de concreto ciclópeo de altura variable para el encauzamiento del rio. Al costado del barraje se dejara una ventana de 0.25x0.40 m en el muro de contención del lado derecho para el ingreso de las aguas captadas. En el ingreso a la captación se mantiene una pendiente muy baja de 0.5% hasta llegar al barraje con la finalidad de reducir la velocidad de ingreso a la captación. Luego del barraje, la pendiente aumenta considerablemente hasta 9.42% para mantener los niveles naturales del cauce. Los muros de contención laterales tienen una altura de 1.80 m en promedio sobre el nivel del cauce. Esta altura es bastante considerable como para evitar que una avenida importante pueda afectar a la captación. En ambos extremos de los muros de contención se continúan estos en una longitud promedio de 2 m con una inclinación en planta de 30°, insertándose en el terreno para evitar que puedan ser socavados por su cabecera o succionados por la parte terminal de la captación. El barraje es una estructura de concreto simple de f’c=210 kg/cm2 de 1.50 m de altura desde el desplante por 1.00 m de ancho. Su longitud es de 5 m, siendo cortado en una longitud de 1 m para colocar en esta unas ataguías de madera tratada que servirán para efectuar la limpia de la arena acumulada. La cama de la captación es una estructura de 12.00x6.00 m conformada por concreto simple de f’c=210 kg/cm2 de 0.25 m de espesor y encimado por un empedrado de 0.05 m. En la parte inferior de esta losa se está colocando un filtro de material granular para que la sub presión de las aguas discurran libremente y sean eliminadas por los ductos de PVC de Ø4”. Estos ductos forman una red con espaciamientos de 1.00 entre ellas. En los extremos de esta estructura se terminan con unos sardineles de 1.10 m adjuntos a los dentellones de roca. En los extremos de la cama de la captación, en una longitud de 1.73 m se construirá dentellones de roca o boloneria de 0.60 m de diámetro o mas embebidos en concreto simple, a una profundidad promedio de 1.00 m, para que sirvan como uñas de protección a la estructura principal. Estos dentellones van al ingreso y salida de la estructura principal. Los muros de contención de encauzamiento laterales son de concreto ciclópeo f’c=140 kg/cm2 con PG de Ø8” en 30%. Sus dimensiones son: en la base de 1.50x0.45 m, de ahí reduce su base a 1.10 m y desde este va bajando gradualmente hasta 0.30 m en la parte superior del muro. La altura sin incluir la base es de 2.80 m en promedio, dejando expuesto 1.80 m y enterrado 1.00 m además de 0.45 m de la base. Es decir el desplante de la estructura es en promedio de 1.45 m. Finalmente, a 0.10 m por debajo de la cresta del barraje esta la cresta del vertedero ancho de la ventana dejada en el muro de contención derecho. Esta ventana tiene un ancho de 0.40 m por una altura de 0.25 m. Lo conforma unas rejas de fierro liso de Ø5/8” espaciadas cada 0.05 m para evitar el ingreso de partículas mayores a 2”. Este fierro liso será pintado con un anticorrosivo. CAPTACION N° 02 Se trata de una captación modelo típica de manantial de ladera, conformada por una caja de material filtrante, una cámara húmeda y una cámara seca. Ubicado el ojo del agua, en la parte inferior de este se vaciará un dado de concreto simple y sobre ella un material arcilloso que impermeabiliza la parte inferior del ojo de agua.

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Seguidamente sobre un terreno limpio de material suelto se rellena con material granular confinado por los muros o aletas de concreto armado de la captación y la pared de la cámara húmeda. Sobre el material filtrante se coloca un material arcilloso y encima una losa de concreto simple de 0.20 m de espesor que servirá de protección a la captación. Con las dimensiones señaladas en los planos se construye la cámara húmeda y seca. En la cámara húmeda aparecerán las aguas del ojo de agua a través de unos orificios dejados en el muro de concreto. En esta cámara se instalara la canastilla de ingreso a la línea de conducción y la tubería que dará el nivel de rebose para la cámara húmeda. En la parte inferior se instalara la tubería de limpia que permitirá eliminar las arenas o sedimentos que puedan generarse en esta caja. Finalmente esta cámara estará protegida por una tapa metálica. La cámara seca, es el equivalente a una caseta de válvulas. En ella estará ubicada la válvula de ingreso a la línea de conducción. La tubería de rebose se unirá a la de limpia con una tee posterior a la válvula de control de la tubería de limpia. Así, el rebose funcionara permanentemente, mientas que la de limpia cuando sea requerida. Esta cámara estar protegida por una tapa metálica. Los desagües de esta captación se eliminaran a través de la tubería de desfogue que hace una longitud de 8.00 m desde la captación, punto donde se eliminan las aguas a la acequia existente. Previo al punto de eliminación se construirá un dado de concreto que estabilice la tubería y un sello de agua que evite el ingreso de bichos a la captación. La estructura es de concreto armado con f’c=210 kg/cm2 e impermeabilizado con mortero impermeabilizante colocado en las paredes internas de la cámara húmeda y en las paredes internas de la caja del material filtrante. El resto de las paredes de la captación serán resanadas con lechada de cemento para un acabado más presentable. Desarenador Esta estructura está conformada por un canal de ingreso, un canal by-pass, un aliviadero, un canal de eliminación de aguas superficiales y el desarenador propiamente dicho. El canal de ingreso transporta las aguas desde la ventana de captación hasta el desarenador, pasando por el aliviadero y el by-pass. El canal de eliminación de aguas superficiales cumple la función de retener las aguas y sedimentos que caen de la ladera del cerro adyacente a la estructura del desarenador, es decir protege el desarenador y elimina las aguas conforme se indica en los planos. Las estructuras son de concreto armado f’c=210 kg/cm2 con las dimensiones y niveles que se indican en los planos respectivos. Las compuertas son de madera tratada y sirven para el control del desarenador. Al final del tramo del desarenador se ha colocado una malla para evitar el paso de hojas sueltas y a su vez la cámara que da pase a la línea de conducción también ha sido protegida con un techo de calamina para evitar que las aguas sean contaminadas por las hojas y otros elementos inadecuados. Aun con todo ello el ingreso a la tubería de conducción es a través de una canastilla de bronce. Para la limpieza del desarenador se ha instalado una tubería de PVC que al ser retirada elimina todas las aguas empozadas en la tolva. El terreno sobre el cual ira asentadas estas estructuras deben ser bien compactadas y posteriormente rellenas con material selecto. Las paredes internas que están en contacto con el agua serán impermeabilizadas con mortero con aditivos.

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Línea de conducción Esta estructura consiste en la tubería que transporta las aguas captadas desde las captaciones hasta llegar a la planta de tratamiento de agua potable. En todo su trayecto tenemos diferentes tuberías diferenciados por el tipo de material, diámetro y clase. La línea de conducción que se inicia en la captación N° 01 arranca en la progresiva 0+001.932 y llega hasta la progresiva 5+854.806 en la planta de tratamiento, es decir una línea de 5,852.874 ml. Mientras que la línea de conducción que se inicia en la captación N° 02 arranca en la progresiva 0+000 y termina en la 0+514.079, empalmando a la primera línea de conducción en la progresiva 1+656.883. La tubería utilizada para las líneas de conducción es de material PVC con empalmes entre tuberías a través de anillos de caucho, de ahí su denominación PVC-UF. Existen tramos de cruces de quebradas y ríos donde se cambia el material de la tubería por acero SCHEDULE grado 40. Para ello se utilizaran uniones PVC-SCH a ambos lados de la tubería de fierro. En el caso que la tubería de fierro sea mayor a 6.00 m, las uniones serán bridadas. La ubicación de estos cambios de tubería está señalada en los planos. La clase de material utilizada en la línea de conducción es de dos tipos: una de serie 13.3 que equivale a una de clase 7.5 y la otra de serie 10 que equivales a una de clase 10. La ubicación de los cambios de clase de estas tuberías están indicadas en los planos tanto en la línea de conducción que parte de la captación N° 01 como de la que parte de la captación N° 02. Los diámetros utilizados en las líneas son: Captación N° 01 – Planta de tratamiento Captación N° 02 – empalme a la línea principal

DN 200 mm (equivale a Ø8”) DN 90 mm (equivale a Ø3”)

A lo largo de la línea de conducción se han ubicado accesorios como codos de 22.5°, 45° y 90°, tees y otros que son indicados en los planos. También se han ubicado válvulas de purga y válvulas de aire automáticas. Estas últimas estructuras irán dentro de una caja de concreto armado f’c=210 kg/cm2 con tapa sanitaria herméticamente cerradas. Estas cajas deben estar enterradas en una altura promedio de 0.30 m pero claramente ubicadas ya sea con fichas de control o fichas topográficas. En la ubicación del empalme de las líneas de conducción que vienen de las distintas captaciones se construirá un buzón de Ø1.50 m, donde estarán ubicadas las válvulas de control planteadas en los planos. La tubería que viene de la captación N° 02 deberá atravesar el rio Supte chico alto a través de un puente existente. Esta tubería atravesara el rio, debajo del puente y sostenido con abrazaderas soldadas a la estructura metálica del puente. La tubería de la línea de conducción en los tramos de acceso peatonal irán enterrados como mínimo a una profundidad de 0.60 m sobre la clave; mientras que las tuberías de la línea de conducción que atraviesen los tramos por accesos carrozables irán enterrados a 1.00 de profundidad sobre la clave. La tubería se asentara sobre una cama de apoyo perfilada, nivelada, libre de materiales punzantes que puedan dañar a la tubería. Los materiales de relleno serán seleccionados y selectos conforme a las indicaciones de las especificaciones técnicas.

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Puente colgante acueducto Esta estructura se construirá como parte de la línea de conducción en la progresiva 0+866.877 con una luz de 26.246 m soportada por un solo cable. Estará conformada por el cable principal de Ø1/2” serie 6x19 SEALE galvanizado, péndolas de fiero liso de Ø3/8” espaciadas cada 1.50 m, abrazaderas de fierro de Ø8” soldadas a las péndolas y grilletes forjado tipo lira de Ø1/2”. También se construirá dos torres de concreto armado y dos cámaras de anclaje de concreto simple f’c=210 kg/cm2. Sobre las torres se instalara sillas de bronce pulido y los cables se ajustaran mediante templadores. Los cables estarán sujetos con grapas de acero y guardacable. Las dimensiones, medidas, niveles y demás datos se encuentran detallados en los planos. La tubería que atravesara este puente es de fierro tipo SCHEDULE 40 e ira pintada con un anticorrosivo al igual que las péndolas. Planta de Tratamiento de Agua Potable - Sedimentadores La planta de tratamiento del agua potable lo constituye un sistema de estructuras hidráulicas adecuadamente ubicadas para su funcionamiento óptimo durante su periodo de diseño. Estas estructuras está conformada por 04 sedimentadores y 04 filtros lentos. Los sedimentadores se han proyectado en módulos de 02 unidades y los filtros lentos de igual manera. Las aguas crudas que vienen por la línea de conducción van directamente hacia una caja de distribución de concreto armado f´c 210 kg/cm2 y de esta se distribuye a los dos módulos de sedimentadores ubicando las rejillas a un mismo nivel y diámetro. A través de una tubería de PVC-UF DN 110 mm S-20 que sale de la caja de distribución 01 se llevan las aguas a cada modulo. De ocurrir rebosamiento de las aguas en esta caja de distribución, estas aguas en exceso se derivan hacia el buzón de desagüe B-01 a través de una tubería PVCUF DN 110 mm S-2. Toda la estructura del sedimentador es de concreto armado f’c 210 kg/cm2 con tarrajeo impermeabilizado en las paredes interiores en contacto con el agua. Las aguas ingresan a una caja de ingreso que distribuye en partes iguales a cada sedimentador. Esta caja contiene una tubería de limpia de ser requerida, la misma que es accionada por una válvula de fierro fundido de 6” eliminando las aguas en el buzón de desagüe B-01. Ya en el sedimentador las aguas pasan a través de unas planchas inclinadas 60° de material flexible (vinilonas) y que son instaladas directamente por su proveedor para recibir la garantía del caso. Por la parte baja del sedimentador el material sedimentado se acumula en la tolva la que es aperturada por una válvula de izaje para eliminar todos estos sedimentos hacia el buzón de desagüe B-01. Ello se hace a través de una tubería PVC-UF DN 200 mm S-2. Las aguas libres de sedimento son llevadas por la parte superior de la caja del sedimentador a través de 04 canaletas de decantación controladas por vertederos móviles de sección triangular. Estas aguas pasan por las canaletas hacia la caja de salida y de ahí por una tubería de fierro SCH-40 se va hacia el filtro lento.

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Planta de Tratamiento de Agua Potable – Filtro lento La estructura del filtro lento es de concreto armado con muros de 0.25 m. Esta tarrajeada con impermeabilizante interiormente y en el caso de la pared en contacto con los filtros será tarrajeada con una gran rugosidad para evitar los cortos circuitos del lecho filtrante. El ingreso hacia el filtro será a través de un vertedero triangular metálico para una aproximación bastante precisa del caudal de ingreso al filtro. Las aguas que ingresan a la caja del filtro lo hacen a través de un vertedero de 0.50 m de ancho cayendo directamente sobre una losa de concreto para evitar el socavamiento de la arena en ese punto de ingreso. Estos ingresos están controlados por compuertas metalicas colocadas para cada caja de filtro. Ya en la caja de filtro las aguas penetran a través de la arena y continúan por el filtro de soporte que solo sirve para ese fin. En el filtro de arena se produce todo el proceso biológico formándose el schmutzdeck hasta que la perdida de carga formada por esta capa obligue a rebosar las aguas, momento en que será necesario su mantenimiento. Las características del filtro de arena u de soporte estas señaladas en los planos y deben ser cumplidas con la mayor exactitud posible para lograr el proceso. Las aguas tratadas pasan por las canaletas de ladrillo hacia la caja de salida, de donde a través de un vertedero se llevan las aguas al reservorio. Estas unidades de ladrillo serán prefabricadas ya que no existen en el mercado y serán instaladas formando canaletas. En la caja de salida se encuentran tres válvulas de compuerta con izaje para eliminar las aguas cuando se requieran su limpieza y efectuar operaciones de auto limpieza entre las estructuras. Finalmente, las aguas tratadas en los filtros lentos pasan a las cajas de distribución 02 y 03 uniéndose estas en la caja 03 de donde se derivan las aguas hacia el reservorio. Todas estas estructuras son de concreto armado de resistencia a la compresión de 210 kg/cm2. Se recomienda la prefabricación de las cajas de distribución así como las cajas para la colocación y protección de las válvulas de control.

Planta de Tratamiento de Agua Potable – Otros Esta estructura conformada por el sedimentador, los filtros lentos y las cajas y tuberías de conexión y limpieza requieren tener estructuras de complementación para su operación, mantenimiento y protección. Para tener acceso a las estructuras se han proyectado la construcción de veredas y escalinatas para llegar hasta la parte más alta de la planta de tratamiento. Estas losas son de concreto de resistencia 175 kg/cm2 con juntas de dilatación cada 3.00 m. Paralelamente a los bordes de estas veredas y escalinatas se proyecta unas canaletas de recolección pluvial muy importantes a considerar por la alta presencia de precipitaciones, discurriendo todas las aguas hacia la red de desagüe del sistema. Estas canaletas pluviales son de concreto simple de resistencia 175 kg/cm2 con juntas de dilatación cada 3.00 m y una junta de dilatación longitudinal que lo separa de las veredas y escalinatas. Dado que la planta de tratamiento de agua potable y el reservorio están juntos, se

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aprovecha esto para construir un cerco perimétrico de ladrillo de protección a todas estas estructuras. El cerco es de albañilería típico con columnas y vigas soleras de 0.25x0.25 m y 0.25x0.20 m respectivamente. La cimentación es de concreto ciclópeo con un sobrecimiento de alturas variables conforme a las características del terreno. El murió de ladrillo es de soga con acabado caravista por ambos lados. Cuenta con una puerta metálica principal de 6.00 m para ingreso vehicular y peatonal. Existiendo el ingreso vehicular se requiere la construcción de un acceso desde una zona accesible existente. En este caso se construirá un acceso desde la cancha de fulbito del AAHH Las Lomas hasta la planta de tratamiento. Otras obras accesorias serán pequeños muretes de divisoria entre el terreno natural y las escalinatas y muros de contención para retención de tierras en partes altas indicada en los planos. Finalmente algunas partes del terreno de la planta de tratamiento están siendo explanadas con taludes y pisos en tierra para evitar que las aguas de las precipitaciones discurran sin control, erosionando y dañando las estructuras construidas. Reservorio El reservorio tiene una capacidad de 259.26 m3. Es un cilindro circular con una cobertura tipo cascara. Lo conforma una caseta de válvulas y veredas laterales. El reservorio cuenta con una tubería de ingreso que viene de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de DN 200 mm y descarga al reservorio por la parte superior del mismo. En el lado extremo del ingreso de agua, esta la tubería de salida que viene a ser la línea de aducción y está ubicada a 0.30 m debajo del piso del reservorio en una cajuela de concreto. Es una tubería de SCH40 DN 160 mm conectada a una canastilla de bronce de 160 mm de diámetro. En esta misma cajuela a una profundidad de 0.85 m bajo el piso del reservorio esta la tubería de limpia de acero SCH40 DN 200 mm, y exactamente encima de esta línea esta la tubería de rebose de acero SCH40 DN 200 mm. Esta última tubería sale a través de una artesa de concreto tal como se indica en los planos. El reservorio propiamente dicho es una estructura de concreto armado de resistencia f’c=245 kg/cm2, apoyado sobre el terreno debidamente compactado. La losa o piso del reservorio es una estructura circular de Ø9.20 m y de 0.25 m de espesor; su muro es circular de una altura de 4.20 m y con un espesor de 0.30 m; y su cobertura es una cascara apoyada sobre un anillo circular de espesor 0.07 m. El piso y las paredes internas en contacto con el agua serán revestidos con un aditivo impermeabilizante. El techo tendrá unos ductos de ventilación de DN 200 mm en una cantidad de 04 unidades. Así mismo contara con una tapa de inspección y escalinata de fierro tanto por la parte exterior como la parte interior. Alrededor del reservorio y a la altura de la parte superior de la cimentación, se construirá una vereda de concreto simple de ancho 1.00. Esta estará separada del reservorio a través de una junta de dilatación. Para la eliminación de las aguas de lluvia se construirá una canaleta de concreto a continuación de la vereda. Tanto la vereda como el canal tendrán juntas de dilatación transversales cada 3.00 m aproximadamente Complementando el reservorio y pegado a esta a través de una junta de dilatación de 1” se construirá una caseta de albañilería confinada de 3.60x3.60 m con muros en soga y columnas de 0.15x0.45 m. El techo de la caseta será una losa de concreto inclinada a una

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agua de 0.13 m de espesor. El techo volara de 0.60 m a 0.80 m en la parte lateral y frontal respectivamente. El techo se apoyara sobre las vigas estructurales y de solera conforme a como lo señalan los planos. La caseta tendrá 02 ventanas de fierro y 01 puerta metálica de 1.00 m. El piso será de concreto simple de espeso 0.10 m con un acabado pulido. En la caseta de válvulas estarán instalados los accesorios y válvulas de control de las líneas de aducción, de limpia y rebose todas de material de acero tipo SCHEDULE grado 40. La secuencia de instalación y ordenamiento de los accesorios, válvulas y otros se indican al detalle en los planos. La línea de aducción contara con una válvula de control al inicio y antes de unirse a la tubería by-pass que viene de la PTAP. Esta también tendrá su válvula de control ubicada en la caseta de válvulas. Normalmente funcionara la tubería de conducción que va de la PTAP al reservorio (pero que no ingresa a la caseta de válvulas) y en casos de mantenimiento se hará funcionar la tubería by-pass. Luego de la unión de estas dos tuberías se ha instalado un medidor de caudales para el control respectivo. Cuando las aguas sobrepasen el nivel máximo de aguas determinado en el reservorio por medio de una artesa de concreto, estas aguas en demasía pasaran por la tubería de rebose y bajaran hacia el sello de agua y de esta a la red de alcantarillado. Para efectuar la limpieza se cuenta con la tubería de limpia que es controlada con una válvula de control instalada antes de la unión con la tubería de rebose. La caseta de válvulas también tendrá una vereda que la circunda y que se une con la vereda del reservorio. También se construirá la continuación de la canaleta pluvial y que descarga en la caja de concreto sello de agua. Así mismo se han instalado dos montantes de agua de lluvias que llevan las aguas del techo hacia las canaletas pluviales. Finalmente, el reservorio y la caseta irán pintadas con pintura látex. Los muros exteriores serán reforzados con cola de carpintero para evitar que las lluvias lo descascaren. Los muros interiores de la caseta de válvulas se pintaran así como las tuberías de fierro con anticorrosivos. Tanto la planta de tratamiento como el reservorio estarán cercados con un muro de albañilería confinada de soga con columnas de concreto armado f’c=175 kg/cm2 espaciados cada 3.00 m y apoyadas sobre un cimiento corrido y sobrecimiento de concreto ciclópeo. La altura del muro es de 2.80 m y su espesor es de 0.15 m. El cerco tendrá juntas longitudinales cada 03 paños de muro. Su acabado será caravista en ambos lados y los muros de ladrillo estarán confinados por los 04 lados, es decir el cerco tendrá una viga solera. El acceso al terreno será peatonal a través de una puerta metálica de 2.00 m. Línea de aducción y Red de distribución La línea de aducción es una red de tubería PVC-UF de diámetros variables desde 160 mm a 110 mm. Se está llevando dos redes de aducción: una hasta la caja de sectorización CS-04 con tubería PVC-UF S-13.3 DN 160 mm; y otra de PVC-UF S-13.3 DN 160 mm y 110 mm hasta el asentamiento humano Ramiro Alvarado (lado norte) con la finalidad de poder llegar con la presión mínima exigida por reglamento. Las redes de distribución están conformadas por tubería PVC-UF S-13.3 de DN variables que van desde 110 mm hasta 25 mm. Se están ubicando cajas de sectorización para los asentamientos Abelardo Garay (CS-04), los Rosales (CS-03), Monterrico (CS-02), y los Claveles (CS-01). Así mismo se han ubicado válvulas de purga en las partes más bajas de

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la red y válvulas de control para controlar redes parciales de distribución y poder hacer su mantenimiento. La tubería se asentara sobre una cama de apoyo perfilada, nivelada, libre de materiales punzantes que puedan dañar a la tubería. Los materiales de relleno serán seleccionados y selectos conforme a las indicaciones de las especificaciones técnicas. En los planos están indicados sus longitudes, diámetros, accesorios a colocar, posición de las válvulas de purga y control y ubicación de las cajas de sectorización Conexiones Domiciliarias de Agua Potable Se tienen 789 conexiones domiciliarias de agua potable. Estas conexiones solo se instalaran a las viviendas habitadas. Se colocaran las cajas de concreto con su tapa de fierro galvanizado. Las tuberías y accesorios se indican en los planos. Para este proyecto no se instalaran medidores, tan solo se dejara válvulas de PVC de Ø1/2” y un niple donde el usuario conectara la red interna de su domicilio.

INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO Redes colectoras AAHH ABELARDO GARAY Se va a instalar 90.80 ml de red de tubería PVC-UF S-2 DN 160 mm y 437.50 ml de red de tubería PVC-UF S-2 DN 200 mm, 07 buzones de concreto, 10 buzonetas de concreto y 01 caída. Toda la red de este asentamiento descarga hacia un buzón existente del sistema de Tingo María. Para la instalación de las tuberías, en un tramo se va a romper vereda y reponer la misma. En el tramo de la escalera se va a cruzar en dos oportunidades, por tanto se romperá y volverá a reponer. AAHH RAMIRO ALVARADO (lado norte) Se va a instalar 448.72 ml de red de tubería PVC-UF S-2 DN 200 mm, 13 buzones de concreto y 02 buzonetas de concreto. Toda la red de este asentamiento descarga hacia el emisor N° 04. AAHH LOS CLAVELES (lado norte) Y AAHH RAMIRO ALVARADO (lado sur) Se va a instalar 2,329.88 ml de red de tubería PVC-UF S-2 DN 200 mm, 40 buzones de concreto y 03 caídas. Toda la red de este asentamiento descarga hacia la estación de bombeo que se encuentra en este asentamiento. AAHH LOS ROSALES Y AAHH MONTERRICO Se va a instalar 31.36 ml de red de tubería PVC-UF S-2 DN 160 mm, 2,687.17 ml de red de tubería PVC-UF S-2 DN 200 mm, 55 buzones de concreto, 01 buzoneta de concreto y 01 caídas. Toda la red de este asentamiento descarga hacia el emisor N° 02. Entre las calles C y calle N° 07 se va a proteger las tuberías tal como lo indican los planos. Así mismo, se va a rellenar parte de la calle N° 07 para la protección de la tubería y mejoramiento de la calle en esos dos puntos. El buzón de concreto 169 va a tener una altura menor a 1.20 m, razón por la que se protege la tubería en una longitud de 14.15 ml.

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AAHH LOYSETH, AAHH LOS JARDINES (parte) Y AAHH LAS LOMAS (parte baja) Se va a instalar 1,490.81 ml de red de tubería PVC-UF S-2 DN 200 mm y 22 buzones de concreto. Toda la red de este asentamiento descarga hacia el emisor N° 01. Se inserta a un buzón existente pero corresponde al de arranque. En el tramo BP-117 al tramo al BP-120 se requiere relleno ya que es una zona con aguajal. AAHH LOS JARDINES (parte) Se va a instalar 459.20 ml de red de tubería PVC-UF S-2 DN 200 mm y 12 buzones de concreto. Toda la red de este asentamiento descarga hacia el emisor N° 03. En el tramo BP-57 al E3-01 parte de la calle se va a rellenar para poder darle salida a ese tramo hacia el emisor. Finalmente en el tramo del BP-54 al E3-01 se debe rellenar los tramos tal como se indican en los planos para poder dar salida a ese colector. Cabe aclarar que estos sectores donde se rellenan son calles aun no conformadas pero que están proyectadas a futuro. AAHH FIDELIDAD PULGAR, AAHH JULIO BONILLA, AAHH LOS OLIVOS, AAHH LAS LOMAS (parte alta) Se va a instalar 1,073.22 ml de red de tubería PVC-UF S-2 DN 200 mm y 24 buzones de concreto. Toda la red de estos asentamientos descarga hacia un buzón del emisor N° 05. AAHH LOS CLAVELES (lado sur) Se va a instalar 146.00 ml de red de tubería PVC-UF S-2 DN 200 mm y 05 buzones de concreto. Toda la red de este sector descarga hacia el emisor N° 05 y va conjuntamente con las aguas servidas de la impulsión. La división mostrada obedece a las áreas de drenaje que desagua el sistema. Más abajo mostramos la división de infraestructura de desagüe por asentamientos humanos. Los buzones son estructuras de concreto simples de forma cilíndrica. La losa de fondo y el cuerpo lleva concreto de f’c=175 kg/cm2 y la losa del techo tendrá concreto de f’c=210 kg/cm2. La tapa de inspección es de concreto f’c=210 kg/cm2 con marco de fierro fundido. Para buzones de profundidades de 3.00 m o menos la tapa es centrada. A los buzones van insertos las tuberías bien acopladas mediante dados de concreto y calafateo de sus bocas. Sobre la losa de fondo se construirá una media caña de concreto simple que permitirá un flujo sin alteraciones de las aguas que circulan por ella. Para buzones con alturas mayores a 3.00 m, la estructura será armada, tanto en la losa de fondo como en el cuerpo. La tapa de inspección ira excéntrica pegada a un lado del muro y de donde continuara una escalera tipo gato hasta la losa de fondo. En todos los casos, las paredes de los buzones serán emporadas y resanadas con lechada de cemento. Línea de Emisores Se van a construir 05 emisores. Cuatro de estos son redes antes de la caseta de bombeo y cumplen la función de transportar las aguas a un punto común para de aquí descargar a la estación de bombeo. El quinto emisor transporta las aguas servidas a la entrega de la entidad administradora del servicio. Emisor N° 01

420.07 m de tubería PVC-UF S-2 DN 200 mm 06 und buzones de concreto

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Emisor N° 02 Emisor N° 03 Emisor N° 04 Emisor N° 05

250.40 m de tubería PVC-UF S-2 DN 200 mm 04 und. buzones de concreto 112.44 m de tubería PVC-UF S-2 DN 200 mm 02 und. Buzones de concreto 311.43 m de tubería PVC-UF S-2 DN 200 mm 09 und. buzones de concreto 67.40 m de tubería PVC-UF S-2 DN 200 mm 1,081.54 m de tubería PVC-UF S-2 DN 250 mm 20 und. buzones de concreto

Casi todos los emisores se van a construir sobre un terreno pantanoso con nivel freático alto. Estos terrenos son a la vez terrenos de cultivo. Para la instalación de la tubería se va a tener que usar motobombas para deprimir el nivel freático y rellenar con material de préstamo. Si bien los emisores N° 01, 02 y 03, atraviesan terrenos de cultivo, se sabe que estos terrenos van a ser lotizados por el propietario que está esperando este proyecto para cambiar de uso. Luego, para habilitar estos terrenos pantanosos tiene que efectuarse rellenos de roca y tierra para estabilizarlos, por tanto no hay restricción al pase de estas redes a través de rellenos o terraplenes que pueda plantear el proyecto. Dadas las condiciones del terreno, los buzones pueden ser prefabricados siempre y cuando se respete las dimensiones y especificaciones de la estructura. Cámara de bombeo de Aguas Residuales La estación de bombeo es una estructura conformada por: -

Cámara de rejas Cámara de bombeo; conformada por: Cámara seca Cámara húmeda Cuarto de control de bombas (Grupo electrógeno) Cuarto de guardianía Buzones de Inspección Servicios higiénicos Cerco perimétrico

En un área de 246.05 m2 siguiendo la configuración del terreno se ha proyectado una estación de bombeo consistente en las estructuras señaladas líneas arriba. Las aguas servidas ingresan por la cámara de rejas de diámetro interno de 3.00 m. y una altura de 2.65 m. Esta cámara presenta dos compartimientos en las que se cuentan con una válvula de control en un ambiente y en el otro una canastilla metálica anticorrosivas para filtrar las aguas a través de ellas que evitan que pasen elementos gruesos como botellas, latas, palos y otros que puedan dañar u obstruir las tuberías de succión e impulsión del sistema. Pasando la cámara de rejas, las aguas ingresan a la cámara de bombeo de diámetro 6.00 m. y una altura de 5.95 m. el mismo que conforman una cámara húmeda donde se acumula las aguas residuales provenientes de la cámara de rejas para ser bombeadas e impulsadas a un buzón que se detalla más adelante y la otra corresponde a la cámara seca donde se ubican la bomba sumergible y todo el equipamiento hidráulico.

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La altura de la cámara de rejas es lo suficiente como para que pueda efectuarse limpieza de manera manual con rastrillos. El techo es de concreto el mismo que consta con dos ingresos de diámetros 0.60 m. para cada compartimiento y sus tapas respectivas así mismo constan de escaleras de ingreso para la operación y mantenimiento respectivo. Cuenta además con un sistema de limpieza conformada por una polea para la eliminación de sólidos que se acumulan en la canastilla metálica. En el fondo de la cámara húmeda se cuenta con parte del equipamiento hidráulico como un niple semicarrete HD C/PLATO VORTEX HD DN 200 C/BRIDA ANSI B16.1 y un CODO HD BRIDADO DN 200 X 90° C/BRIDAS ANSI B16.1 por lo que atraves de ellas se succiona las aguas residuales, cuanta además con un sistema de rebose de las aguas residuales. Asimismo se ha establecido los niveles de arranque y parada de las bombas de tal manera que el nivel de parada de las bombas 1 y 2 es de 0.90 m. y 1.00 m. del fondo de la cámara húmeda. En la parte superior (techo) de la cámara húmeda se ha instalado una tapa de inspección de 1.55 x 0.90 m. conformada por tapas prefabricadas de concreto de 0.30x0.90x0.075 m. a fin de que permita la limpieza de la cámara seca, cuenta además con ductos de ventilación en 06 und. de 0.2x0.30 m. El techo es de concreto armado así como todos sus muros. Tiene una tubería de rebose ante casos de emergencia. Luego de la cámara húmeda continua la cámara seca como parte de la cámara de bombeo, área donde se ubican las bombas sumergibles y demás equipamiento hidráulico para el funcionamiento de la estación. En esta cámara se considera en la primera etapa dos electrobombas para funcionamiento alternado y se dejara previsto el pase entre la cámara húmeda y seca el espacio libre para agregar un tercer equipo de bombeo, también para funcionamiento de dos en simultaneo y alternado con el tercer equipo. La cámara seca cuenta con un ingreso para su inspección conformado por el área libre de la losa – techo de la cámara de bombeo propiamente, cuenta con una escalera para la operación y mantenimiento. Las demás estructuras de la estación de bombeo son complementarias. Así tenemos una guardianía, cuarto del grupo electrógeno y servicios higiénicos. Los desniveles que presenta la estructura son con la finalidad de evitar movimiento de tierras considerables. Cuenta además con un sistema de desagüe compuesta además por buzones de inspección con sus respectivas tuberías. La cámara de bombeo CB-01 para su funcionamiento cuenta además con un ambiente para el funcionamiento del grupo electrógeno para lo cual se cuenta como parte del proyecto el Estudio de Ingeniería Definitiva para el Sistema de Distribución y Utilización en media tensión para la estación de bombeo, el mismo que se encuentra como parte de los anexos de la presente memoria descriptiva.

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Equipamiento Hidráulico de la Estación de bombeo. El equipamiento hidráulico de la estación de bombeo se detalla de acuerdo a lo siguiente:

De acuerdo a lo descrito líneas arriba, el equipamiento hidráulico considerara en la primera etapa, la instalación de dos electrobombas cuyo funcionamiento será de manera alternado. Asimismo se preverá la instalación de un tercer equipo de bombeo para su funcionamiento de dos en simultaneo y alternando con el tercer equipo.

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TOTAL

RAMIRO ALVARADO CELIS ABELARDO GUERRA GARAY LAS LOMAS LOYSETH REATEGUI LOS ROSALES MONTERRICO FIDELIDAD PULGAR VIDAL JULIO BONILLA GARCIA LOS OLIVOS LOS JARDINES LOS CLAVELES RESERVORIO

ASENTAMIENTO HUMANO DN 200 mm

TOTAL

176,91 8947,81 9124,72

0,00 637,86 637,86 90,80 437,50 528,30 0,00 939,41 939,41 0,00 551,30 551,30 31,36 1.791,63 1.822,99 54,75 840,79 895,54 0,00 137,45 137,45 0,00 199,91 199,91 0,00 339,04 339,04 0,00 658,68 658,68 0,00 2.216.81 2.216,81 0,00 197,44 197,44

DN 160 mm

TUBERIAS DE PVC-UF

12,00

2,00 9,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BUZONETAS

46,00

9,00 2,00 5,00 2,00 9,00 4,00 0,00 3,00 1,00 2,00 9,00 0,00

INFORME FINAL

133,00

7,00 6,00 14,00 8,00 31,00 12,00 3,00 2,00 2,00 12,00 32,00 4,00 2,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00

16,00 8,00 21,00 10,00 40,00 16,00 3,00 6,00 6,00 14,00 43,00 4,00

TOTAL

6,00 187,00

0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 1,00 0,00

H < 2.00 m H < 3.00 m H < 4.00 m H < 5.00 m

BUZONES

RESUMEN DE LOS COLECTORES POR ASENTAMIENTO

7,00

1,00 1,00 1,00 0,00 3,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H