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Solución Practica N°1 1. Según la Norma Técnica Peruana de Clasificación de Matrices para ensayo de Laboratorio ¿Cuáles

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Solución Practica N°1 1. Según la Norma Técnica Peruana de Clasificación de Matrices para ensayo de Laboratorio ¿Cuáles son los tipos de Aguas Naturales y defina cada una de ellas? Aguas Naturales: Se presentan en sus diferentes estados, las cuales se encuentran interactuando entre sí mediante equilibrios químicos regidos por leyes termodinámicas, y en cuya composición química intervienen, además, otros factores (geológicos, hidrogeológicos, geomorfológicos, microbiológicos, climáticos y ambientales) entre las cuales se consideran: Agua subterránea: Son las aguas que se filtran en el terreno pudiendo aflorar en forma de manantiales. Se puede captar por medio de galerías filtrantes y pozos. Toda agua que se almacena naturalmente bajo tierra por infiltración o que circula a través de las rocas o el suelo, llenando fuentes y pozos, pudiendo ser ácidas. Agua de manantial: Son aquellas aguas que emergen de la tierra o entre las rocas. Agua termal: Son aquellas aguas que surgen de la Tierra de modo espontáneo y que poseen un alto nivel de mineralización y temperaturas mayor de 5 °C del agua superficial. Aguas superficiales: Son las aguas que se encuentran sobre la superficie del suelo. Pueden ser: aguas corrientes (que se mueven en una misma dirección y circulan continuamente) y aguas estancadas (que proviene de precipitaciones, deshielos o nieve que no se infiltra ni regresa a la atmósfera). Río: Son las corrientes de agua que fluyen sobre sus cauces. Pueden ser según su estacionalidad: Perennes: con agua durante todo el año e intermitentes, con agua sólo en algunos periodos del año, por lo general en épocas de lluvia. Laguna / lago: Cuerpo de agua alimentado por una fuente de agua natural. Agua de Deposición Atmosférica (lluvia o pluvial): Son aquellas procedentes directamente de la atmósfera, en forma de precipitaciones líquidas, nieve o granizo. Estas aguas se captan antes que lleguen a la superficie terrestre, por medio de áreas expuestas a la precipitación pluvial. 2.

Emite tu opinión si el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de la EPS que administra tu Región está haciendo un buen trabajo. ¿Cuál es el problema más frecuente que has notado?

3. Según Reglamento de la Calidad del Agua para uso y Consumo Humano ¿Cuáles son los parámetros de Control Obligatorio? Sustenta tu respuesta.

Decreto Supremo 031-2010 DIGESA Ministerio de Salud MINSA. 4. ¿Cuáles son los principios que se deben aplicar sobre la base del Plan de Control de Calidad en el Sistema de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano?

5. Según el Reglamento de la Calidad del Agua para uso y Consumo Humano ¿Cuáles son los componentes Hidráulicos del Sistema de Abastecimiento?

6. ¿Cuáles son algunos de los impactos sociales y medioambientales de las grandes presas? Sustenta tu respuesta.

7. Asuma que usted está llenando su piscina pero olvido tapar el drenaje. Si el volumen de llenado de la piscina es de 12.35m3, y el agua está ingresando a 10,32 litros/ minuto, y al mismo tiempo se está drenando a 0,32 litros/minuto. a) ¿En cuánto tiempo se llenará la bañera? b) ¿Cuánta agua será desperdiciada? Asuma la densidad del agua 1000kg/m3. c) ¿Cuánto fue el Gasto en soles si sabemos que según la EPS el costo del agua es de 0.65Soles/1L? d) Según la ONU el mínimo de Agua que requiere cada persona al día es de 20L/min ¿cuantas personas podrían haberse beneficiado con esta agua desperdicia? Solución:

8.El flujo medio diario de un pequeño río durante el mes más seco es de 100 l/s (litros/segundo). Si una planta de tratamiento de aguas residuales pudiera producir un efluente con una DBO5 de 20 mg/l,

o menor, ¿A qué población podría dar servicio si la DBO5 en el río después de la dilución, no debe ser mayor que 4 mg/l? Suponga que no hay contaminación río arriba y que el abastecimiento de agua municipal no proviene del río. Solución: Suponiendo una mezcla completa, y eligiendo 1 segundo como intervalo de tiempo conveniente, escriba un balance de materia sobre la DBO5

Límite del sistema

9.Una muestra de 50ml de una Agua Residual se diluyo hasta 500ml con agua exenta de oxígeno y de determino la concentración en oxígeno disuelto de la muestra diluida, que resultó ser de 6ppm. Al cabo de 5 días de incubación volvió a repetirse la determinación de oxígeno disuelto, siendo el valor hallado en esta ocasión de 2ppm. Calcule la DBO5 del agua residual. Solución:

10. Un flujo de agua residual entra a un río de la manera que aparece en el gráfico. La concentración de sodio CS, A en el cuerpo hídrico en el punto A, es de 9 mg/l, y el caudal QA = 25 m3/s de agua en el río. La concentración del sodio CS, W en el agua residual es de 300 mg/l, y el caudal QW = 10 m3/s. a. Determine la concentración del sodio en el punto B, asumiendo que ocurre una mezcla completa. b. Si el Límite Máximo Permisible para aguas de consumo humano y uso doméstico que únicamente requieran desinfección, es de 200 mg/l, indique si en el punto B se cumple o no.

c. ¿Qué pasará si en época de estiaje disminuye el caudal del río al 10%?

Agua residual CSW QW

Punto A CSA QA

Punto B CSB QSB

Solución: Parte a): C S B x Q S B = C S, A x QA + C S, W x Q W Cálculo del Caudal en Punto B: C S B = Q A + Q W = (25 + 10) m3/s = 35 m3/s Reemplazando en ecuación (1):

…… (1)

C S B x 35 m3/s = 9 mg/l x 25 m3/s + (300 mg/l x 10 m3/s) Despejando la concentración de sodio C S B: C S B = [(9 mg/l x 25 m3/s) + (300 mg/l x 10 m3/s)] / 35 m3/s = 92.14 mg/L Cálculo de concentración de sodio en el punto B: C S B = 92.14 mg/L, Respuesta de parte a) Respuesta de Parte b): Considerando que C S B = 92.14 mg/L < 200 mg/L, se cumple Parte c), en época de estiaje con QA al 10%: C S B x Q S B = C S, A x 10 % QA + C S, W x Q W

…… (2)

Cálculo del Caudal en Punto B en época seca (falta de lluvias): C S B = Q A + Q W = (2,5 + 10) m3/s = 12,5 m3/s Reemplazando en ecuación (2): C S B x 12,5 m3/s = 9 mg/L x 2,5 m3/s + (300 mg/L x 10 m3/s) Despejando la concentración de sodio C S B: C S B = [(9 mg/L x 2,5 m3/s) + (300 mg/L x 10 m3/s)] / 12,5 m3/s = 241.80 mg/L Respuesta de Parte c): 241,80 mg/L > 200 mg/L, no cumple.