informe de visita tecnica del Curso de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado

July 21, 2017 | Author: Ciro Quispe Hilario | Category: Wastewater, Dam, Pumping Station, Water Supply Network, Water
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Descripción: Para estudiantes de ing civil...

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA (Creada por Ley Nro. 25265)

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIER´IA CIVIL - HUANCAVELICA ´ INFORME DE LA VISITA TECNICA REALIZADA A LA: PRESA “CUCHOQUESERA”, PLANTA DE TRATAMIENTO “TOTORA”, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA ´ POTABLE Y REPRESA “TABLACHACA”

Responsable: Estudiante: QUISPE HILARIO,Cirilo.

Docente: Ing. AYALA BIZARRO, Iv´ an A.

´ tedra: Ca Abastecimiento De Agua P´ otable y Alcantarillado.

Huancavelica, Febrero del 2017

´ INFORME DE LA VISITA TECNICA REALIZADA A LA PRESA “CUCHOQUESERA”, PLANTA DE TRATAMIENTO “TOTORA”, PLANTA DE ´ TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REPRESA “TABLACHACA”

10 de marzo de 2017

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Cap´ıtulo 1 18 DE ENERO DEL 2016 - VISITA ´ TECNICA REALIZADA A LA PRESA “CUCHOQUESERA” 1.1.

´ PRESENTACION

El d´ıa 18 de enero del 2017 se realiz´o la visita t´ecnia a la presa CUCHOQUESERA (Ayacucho), dicha visita es muy importante para la formaci´on profesional de mi persona, al llegar a la presa fui recibo por el personal tecnico Sr. Gavil´an Huam´an, Alipio qui´en de manera muy detallada me explic´o la operaci´on y mantenimiento de dicha presa y seguidamente me explic´o el Ing. Miguel Cavero Esparza sobre el funcionameniento de todo el sistema hidr´aulico Cachi.Que a continuaci´on detallo en el presente informe t´ecnico.

1.2.

OBJETIVOS DE LA VISITA

Adquirir nuevos conocimientos Observar las estructuras hidr´aulicas Observar el funcionamiento de todo el sistema hidr´aulico Observar como se realiza la operaci´on y el mantenimiento Observar la regulaci´on de flujo entrada (bocatoma) Observar la regulaci´on de flujo salida (caseta de v´alvulas)

1.3.

´ DE LA VISITA DURACION

La visita t´ecnica tuvo un tiempo estimado de 5 horas aproximadamente desde 10 am hasta 1:00 pm observando y anotando al rededor de la presa CUCHOQUESERA y de 3:00 pm hasta 5:pm observando y anotando al rededor de la bocatoma CHICLLARAZO. Abastecimiento de Agua P´ otable y Alcantarillado

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1.4.

´ UBICACION

La presa Cuchoquesera se halla ubicada en la hoja Ayacucho de la Carta Nacional perteneciente al I.G.N. correspondiente al cuadr´angulo de 27-˜ n, Zona 18 Sur, la localizaci´on seg´ un las coordenastas UTM es por el norte 8514339.818 m por el este 570968.434 m y a una altura de 3763.244 m. La bocatoma Chicllarazo se ubica a 3,832 msnm, a unos 30 km. aguas arriba de la confluencia del r´ıo Chicllarazo y Apacheta.

1.5.

˜ HISTORICA ´ RESENA

El “PERC”se crea el 20 de febrero de 1987 como o´rgano desconcentrado del INADE. En el a˜ no 1824 el Libertador Sim´on Bol´ıvar promulg´o un decreto disponiendo la irrigaci´on de las zonas a´ridas circundantes a la ciudad de Ayacucho, con las aguas provenientes del Ri´o Cachi. Mediante D.S. 031-2003-Vivienda del 19 de noviembre del 2003, fue transferido el “PERC”del INADE al Gobierno Regional de Ayacucho, teniendo vigencia hasta el 05 marzo del 2007, fecha en que se liquida el mencionado Proyecto. Con Ordenanza Regional 003-GRA de fecha 09 de marzo del 2007 se desactiva y liquida administrativamente y financieramente el “PERC”. Los estudios efectuados por H C Asociados en 1994 confirma un reservorio Cuchoquesera de 80 MMC resulta el tama˜ no m´as satisfactorio para el Proyecto Cachi que permitir´a cubrir la demanda poblacional y agr´ıcola.

1.6. 1.6.1.

COMPONENTES BOCATOMA CHICLLARAZO

Estructura hidr´aulica construidas sobre r´ıo Chicllarazo con el objeto de captar, es decir extraer, una parte o la totalidad del caudal de la corriente principal seg´ un sea necesario. Fue construido para una avenida m´axima de 90 m3/s, tiene un vertedero fijo de concreto cicl´opeo de 13 m. de longitud y de 2.65 m. de altura; tiene dos compuertas de limpia de 1.6 mx1.6 m de tipo deslizante separador por un pilar intermedio de 0.4 m. de espesor. El estribo izquierdo de la bocatoma est´a compuesto por muro de C.A., se tiene un canal de empalme de la bocatoma al desarenador de 31.26 m. con 0.075 de pendiente con estructura de C.A. El desarenador de concreto armado, tiene una longitud de 35.5 m. con dos pozas de decantaci´on,vertedero de salida con ancho de 12 m. y una transici´on que comunica con el aforador Parshall. La bocatoma deriva un caudal de 9.7 m3/s. hacia el canal Chicllarazo-Cuchoquesera. Condiciones de terreno peligroso (laderas, nivel fre´atico, cursos de agua, fallas geol´ogicas), Bocatoma: ladera con pendiente de 0.3 no ofrece problema geologo-constructivo. Dep´ositos aluviales. Canal: zona de laderas y quebradas con una de pendiente de 0.25 a 0.35 atraviesa las quebradas Ccollarccosha, Cenegayoc.

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA Riesgos o exposiciones peligrosas (inundaci´on, huayco, deslizamiento, socavaci´on, erosi´on, hundimiento de terreno, explosi´on, colisi´on por tr´afico, falla geol´ogica, etc.) Figura 1.1: Bocatoma Chicllarazo

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BARRAJE FIJO Y MOVIL Estructura hidr´aulica orientada a elevar o mantener un nivel de agua en el r´ıo Chicllararo, de tal modo que, se pueda derivar un caudal hacia el canal principal o canal de derivaci´on. Tambi´en debe permitir el paso de agua excedente por encima de su cresta. BARRAJE FIJO: Es una presa vertedora. Suele llam´arsele barraje. Su funci´on es la de elevar el nivel del agua para alcanzar el requerido por las necesidades de captaci´on. El azud crea la carga necesaria sobre el canal de derivaci´on para que pueda ingresar el Caudal de Dise˜ no. Es decir, obliga al agua a entrar a la captaci´on. En tal sentido es una presa derivadora, diferente a las presas de almacenamiento. En consecuencia, su altura sobre el lecho del r´ıo suele ser peque˜ na (algunos pocos metros). A su vez el azud debe permitir el paso de las grandes avenidas, espec´ıficamente de la Avenida de Dise˜ no, la que como se ha dicho es el m´aximo caudal del r´ıo que puede soportar la estructura. El azud es, hidr´aulicamente, un vertedero. Se puede construir de los m´as diversos materiales. BARRAJE MOVIL: Es una estructura compuesta por una o m´as compuertas que permiten el paso de las avenidas de l´ıquidos y de s´olidos y adem´as tiene la funci´on de eliminar los s´olidos que pudiesen encontrarse aguas arriba y frente a las ventanas de captaci´on. La longitud total de los vertederos fijo y m´ovil debe ser la necesaria para el paso de la avenida de dise˜ no. Su proporci´on es variable. Esta estructuras hidr´aulicas son muy importantes por que ayudan a regular la cantidad de caudal que se requiere desviar hacia los canales, de esta manera cumplir con la acumulaci´on del volum´en de agua requerida principalmente para consumo humano,riego y energ´etico durante todo el a˜ no que se ausente las precipitaciones pluviales los cuales son entre los meses Mayo - Noviembre. Abastecimiento de Agua P´ otable y Alcantarillado

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Figura 1.2: Barraje fijo y movil de la Bocatoma Chicllarazo

abas/2.jpg REJILLA Componente de la estructura Hidr´aulica que retiene e impide que los materiales de arrastre y suspensi´on ingresen al canal de derivaci´on, los cuales causan obstrucci´on y desborden aguas abajo de la captaci´on. Las rejillas platinas estan unidas mediante soldadura formando paneles. La separaci´on entre rejillas es de eje a eje; la separacion es de 0.05 el cual impide el ingreso de material grueso que supere la abertura de la refijlla, tiene una pequena inclicaci´on de 1:1/4 con la finalidad de facilitar la limpieza de los materiales retenidos tales como: canto rodado, ramas, peque˜ nos arbustos entre otros. Este componente es muy importante especialmente en los meses Noviembre - Abril en donde el caudal crece aceleradamente deb´ıdo a las constantes precipitaciones en las cuencas de Apacheta, Chiara y Chicllarazo que dendro del volumen de agua que tranporta se incorporan a la masa producto del arrastre y arranque hidr´aulico grandes cantidades de materiales como: material grunular de dimesiones mayores a la abertura de la refilla, peque˜ nos arbustos que crecen a las riberas del rio entre otros los cuales obstruyen la entrada del flujo hacia los canales derivadores. La principal funci´on de la rejillas es que no ingrese material granular mayor a la abertura que tiene con la finalidad que al ser desviado el flujo no deteriore el canal de derivaci´on provocado por el material granular que colisiona con los bordes del canal, la acumulaci´on creciente de sedimentos en la presa Cuchoquesera reduciendo aceleradamente el volum´en muerto que esta destinado para la acumulaci´on de sedimentos.

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Figura 1.3: Rejilla de la Bocatoma Chicllarazo

abas/6.jpg DESARENADOR Obra Hidr´aulica que sirve para separar (decantar) y remover (evacuar)despu´es, el material s´olido que lleva el agua. Tiene la finalidad que al ser desviado el flujo no deteriore el canal de derivaci´on provocado por el material granular que colisiona con los bordes del canal, la acumulaci´on creciente de sedimentos en la presa Cuchoquesera reduciendo aceleradamente el volum´en muerto que esta destinado para la acumulaci´on de sedimentos, deterioro de las juntas que se encuentran en todo el transcurso del canal de derivaci´on y la sedimentaci´on en tramos que tengan bajos pendientes provocado por los asentamientos y fallas geologicas de la zona. Figura 1.4: Desarenador de la Bocatoma Chicllarazo

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA ´ COMPUERTA DE REGULACION Componente de la estructura Hidr´aulica que permite regular el flujo de acuerdo a la demanda requerida para el canal de derivaci´on. Figura 1.5: Compuerta de regulaci´on de la Bocatoma Chicllarazo

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1.6.2.

´ CANAL DE CONDUCION

Obra hidr´aulica que permite transportar el flujo. Figura 1.6: Canal de conducci´on Bocatoma Chicllarazo - presa Cuchoquesera

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1.6.3.

PRESA CUCHOQUESERA

Estructura hidra´ ulica en donde se acumula todo el flujo derivado con el objetivo de abastecer con agua especialmente para el consumo humano, riego y energ´etico. Figura 1.7: Canal de conducci´on Bocatoma Chicllarazo - presa Cuchoquesera

abas/7.jpg

1.7.

FUNCIONAMIENTO

´ APACHETA-CHOCCORO: Consta de la bocatoma ChuCANAL DE DERIVACION riac que aporta un caudal de 0.640 m3/seg y la Bocatoma Apacheta que aporta un caudal 3.70 m3/seg haciendo un total de 4.34 m3/s. Se encuentra ubicado en la provincia de Cangallo distrito de Paras especificamente en Chuschi. Tiene los siguientes componentes tales como:Bocatomas, Captaciones,Canal y Obras de arte (T´ uneles de longitudes L=26,199.27 m. L=5,325.58 m. L=1,406.55 m. L=250.00 m. L=1,914.08 m. L=35,097.54 m. Canal Quichcahuasi: Canal rectangular L=177.69,17 alcantarillas, 01 ca´ıda, 47 canoas, 02 captaci´on, 02 encauzamiento de mamposter´ıa,49 entregas pluviales,27 puente peatonales, 05 puentes vehiculares y 2 salidas de fondo). ´ CHOCCORO - CHICLLARAZO: Se encuentra ubicado CANAL DE DERIVACION en la provincia de Cangallo distrito de Paras especificamente en Chuschi. El canal se inicia en la bocatoma Choccoro hasta su entrega a la quebrada del Chicllarazo, con una longitud total de 3,724.105 ml.; canal trapezoidal de 2,947 ml. Revestido con C.S. fc=175 kg/cmi [e=10 cm.], 410.129 ml. de canal rectangular [e=20 cm.] de concreto fc=210 kg/cnr*, que incluye un tramo de canal cubierto y dos t´ uneles revestidos, en piso, hast´ıales y Abastecimiento de Agua P´ otable y Alcantarillado

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA b´oveda, con una longitud total de 0.343 Km. la capacidad de conducci´on del canal es de Q=6.7 m3/s.Obras de Arte: 01 Bocatoma principal 01 Canoa sumergida, 01 Antecanal de 196.617 ml, 01 Desarenador, 01 Aliviadero, 03 Puentes vehiculares, 01 Pasarela, 05 Canoas,01 Evacuador. BOCATOMA Y CANAL CHICLLARAZO:La bocatoma Chicllarazo se ubica a 3,832 msnm., a unos 30 km. aguas arriba de la confluencia del r´ıo Chicllarazo y Apacheta, construido para una avenida m´axima de 90 m3/s, tiene un vertedero fijo de concreto cicl´opeo de 13 m. de longitud y de 2.65 m. de altura; tiene dos compuertas de limpia de 1.6 mx1.6 m de tipo deslizante separador por un pilar intermedio de 0.4 m. de espesor. El estribo izquierdo de la bocatoma est´a compuesto por muro de C.A., se tiene un canal de empalme de la bocatoma al desarenador de 31.26 m. con 0.075 de pendiente con estructura de C.A. El desarenador de concreto armado, tiene una longitud de 35.5 m. con dos pozas de decantaci´on, vertedero de salida con ancho de 12 m. y una transici´on que comunica con el aforador Parshall. La bocatoma deriva un caudal de 9.7 m3/s. hacia el canal Chicllarazo-Cuchoquesera.

1.8.

´ INSTRUMENTACION

´ GEOTECNIA ´ INSTRUMENTACION ( 62 pozos de alivio, 37 piez´ometros el´ectricos, 09 celdas de asentamiento, 07 piez´ometros Casagrande, 06 piez´ometros abiertos, 40 ´ ELEChitos de alineamiento y 81 hitos de asentamiento) y la INSTRUMENTACION ´ TROMECANICA sala de control, caseta de v´alvulas: (V´alvula Howell Bunger y v´alvula mariposa), c´amara de compuertas: (02 compuertas tipo Vag´on)y el sistema de regulaci´on de flujo automatizada con PLC. el presente a˜ no 2014, se hizo el sexto Llenado a una m´axima Capacidad de Embalse de 77,240 00 MMC, con la finalidad de tener asegurada Distribuci´on de agua a EPSASA para el consumo poblacional de Huamanga y uso agr´ıcola de las cuencas Alta y Baja. Figura 1.8: Sala de control de la presa Cuchoquesera

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Figura 1.9: Sala de control de la presa Cuchoquesera

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1.9.

CONCLUCIONES

Se adquiri´o conocimientos sobre como se derivan el flujo desde la Bocatoma Chicllarazo hasta la presa Cuchoquesera. Se observ´o las estructuras hidr´aulicas Se observ´o el funcionamiento de todo el sistema hidr´aulico Cachi. Se observ´o como se realiza la operaci´on y el mantenimiento Se observ´o la regulaci´on de flujo entrada (bocatoma) Se observ´o la regulaci´on de flujo salida (caseta de v´alvulas)

1.10.

RECOMENDACIONES

Prestar atenci´on al personal t´ecnico en todo momento de la explicaci´on. Realizar preguntas de forma ordenada y anotar Desplazarse de manera ordenada en todo el trayecto de la visita t´ecnica. No manipular las manijas de la compuerta de regulaci´on. No arrojar ning´ un tipo de desperdicios al canal de conducci´on. Abastecimiento de Agua P´ otable y Alcantarillado

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1.11.

ANEXOS Figura 1.10: Casa de control de la presa Chicllarazo

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Figura 1.11: Personal t´ecnico encargado de la presa Chicllarazo

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Cap´ıtulo 2 19 DE ENERO DEL 2016 - VISITA ´ TECNICA REALIZADA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO “TOTORA” 2.1.

´ PRESENTACION

El d´ıa 19 de enero del 2017 se realiz´o la visita t´ecnia a la planta de tratamiento TOTORA (Ayacucho), fu´ı recibido por el personal t´ecnico encargado de operaci´on y mantenimiento de dicha planta qui´en de manera muy detallada pas´o a explicarme el proceso que tiene que pasar el agua servida para luego ser evacuada con menor cantidad de contaminantes con el f´ın de reducir la contaminaci´on y degradacion de la flora y fauna acuatica.

2.2.

OBJETIVO DE LA VISITA

Adquirir nuevos conocimientos Observar los componentes que la conforman la planta de tratamiento de aguas residuales TOTORA observar el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales TOTORA

2.3.

´ DE LA VISITA DURACION

La visita t´ecnica tuvo un tiempo estimado de 3.5 horas aproximadamente desde 9:00 am hasta 12:30 pm observando y anotando al rededor de la planta de tratamiendo de aguas servidas TOTORA el cu´al se encuentra administrado por la entidad EPSASA.

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2.4.

´ UBICACION

La Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) “La Totora” se ubica en la ciudad de Ayacucho capital de la provincia de Huamanga, a 3,50 Km del o´valo de la Magdalena, carretera Ayacucho – Huanta. Las aguas servidas de la Ciudad de Ayacucho son conducidas mediante redes colectoras e ingresan por un emisor principal a la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Totora por gravedad y en el sector de Santa Elena ingresa por bombeo.La Empresa Prestadora de Saneamiento de Ayacucho S.A. (EPSASA) est´a a cargo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR “La Totora”. Topogr´aficamente el a´rea donde se encuentra emplazada las unidades de proceso de la PTAR Totora cuyas cotas var´ıan desde 2606 msnm. a 2617 msnm.

2.5.

˜ HISTORICA ´ RESENA

Primigeniamente la PTAR Totora ha sido construida en el a˜ no 1974 para una poblaci´on de 60,000 habitantes aproximadamente, en diciembre del 2004 ha sido puesta en operaci´on el Proyecto de Ampliaci´on y Mejoramiento de la PTAR de la ciudad de Ayacucho, En la actualidad esta dise˜ nada para una poblaci´on de 278,215 habitantes y proyectada hasta el 2020 para su funcionamiento.

2.6. 2.6.1.

COMPONENTES SISTEMA DE REJAS

Conformado por rejas gruesas manuales y dos rejillas autom´aticas, que permiten remover el material grueso (piedras, pl´asticos, ramas, animales muertos, trapos, etc.) Figura 2.1: Sistema de rejas de la PTAR Totora

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2.6.2.

DESARENADORES

Conformado por dos unidades alargadas, que remueven el material s´olido (arena) los mismos que se descargan al lecho de arena. Figura 2.2: Desarenadores de la PTAR Totora

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2.6.3.

MEDIDOR DE CAUDAL

Un medidor tipo Khafagi de registro continuo y autom´atico que mide el caudal de ingreso de aguas servidas a la Planta. Figura 2.3: Medidor de caudal de la PTAR Totora

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2.6.4.

TANQUE IMHOFF

Constituido por seis (06) unidades que permiten separar el material sedimentable del agua servida, donde se producen la estabilizaci´on de la materia org´anica, los lodos estabilizados son descargados a los lechos de secado. Figura 2.4: Tanque imhoff de la PTAR Totora

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2.6.5.

FILTROS PERCOLADORES

Son cuatro (04) estructuras circulares, rellenadas de piedras tipo p´omez de origen volc´anico, que permiten reducir la carga org´anica (DBO) por acci´on de las bacterias aer´obicas. Figura 2.5: Filtros percoladores de la PTAR Totora

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2.6.6.

LAGUNAS FACULTATIVAS

Dos unidades alargadas que remueven parte de la carga org´anica y coliformes fecales. Figura 2.6: Lagunas facultativas de la PTAR Totora

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2.6.7.

´ LAGUNAS DE MADURACION

Dos unidades alargadas que mejora la calidad del agua proveniente de los filtros percoladores y remueve los coliformes fecales. Figura 2.7: Lagunas de maduraci´on de la PTAR Totora

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2.6.8.

´ FINAL LAGUNAS DE MADURACION

Complementa la depuraci´on de las aguas servidas, las mismas que se verter´an al r´ıo Alameda. Figura 2.8: Lagunas de maduraci´on final de la PTAR Totora

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2.6.9.

LECHO DE ARENA

Lugar a donde se evac´ ua todos los sedimentos. Otros componentes que tambi´en poFigura 2.9: Lagunas de maduraci´on final de la PTAR Totora

abas/20.jpg demos mencionar son: lecho de secado, laguna de cloraci´on, estaci´on de bombeo, tornillo transportador de basura, estaci´on de cloraci´on, sedimentadores integrados y Edificio de operaci´on y laboratorio. Abastecimiento de Agua P´ otable y Alcantarillado

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2.7.

FUNCIONAMIENTO

El sistema de alcantarillado sanitario est´a compuesto por redes secundarias, primarias, interceptor y emisor, que recolecta las aguas servidas provenientes de conexiones de las categor´ıas (social, dom´estico, comercial, industrial y estatal) y luego transporta a trav´es de redes hasta el afluente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Totora; el conjunto del sistema de alcantarillado sanitario consta de un total de 304,527 ml., de diferentes di´ametros que van de 6”, 8”, 10”, 12”, 14” entre colectores secundarios y primarios y de mayor di´ametro, el interceptor y emisor. El agua servida ingresa a la PTAR por el sitema de rejas en donde es removido el material grueso(bolsas, telas,tallos entre otros), pasando luego a los desarenadores en donde se decanta todo el material granular luego pasa el flujo por el canal en donde es regitrado por el medidor de caudal tipo khafagi de este modo pasando al tanque imhoff en donde se realiza la estabilizaci´on de la materia org´anica hecho la estabilizaci´on pasa a los filtros percoladores en donde se reduce la carga og´anica, el l´ıquido proveniente se traslada a las lagunas facultativas, maduracion, cloracion que su posterior son evacuados.

2.8.

CONCLUCIONES

Se pudo apreciar todo el proceso de tratamieento de las aguas servidas. Se observ´o los componentes que conforman la planta de tratamiento de aguas residuales TOTORA Se observ´o el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales TOTORA

2.9.

RECOMENDACIONES

Prestar atenci´on al personal t´ecnico en todo momento de la explicaci´on. Realizar preguntas de forma ordenada y anotar. Desplazarse de manera ordenada en todo el trayecto de la visita t´ecnica. No manipular las manijas de la compuerta de regulaci´on. llevar mascarilla el olor es insoportable. llevar repelte gran cantidad de mosquitos. No arrojar despercios o residuos en el trayecto de la visita t´ecnica. No alejarse del grupo para poder prevenir alg´ un accidente.

2.10.

ANEXOS

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Figura 2.10: Personal t´ecnico explicando el funcionaamiento de la PTAR

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Figura 2.11: Vista de los 4 filtros percoladores

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Cap´ıtulo 3 19 DE ENERO DEL 2016 - VISITA ´ TECNICA REALIZADA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA ´ POTABLE 3.1.

´ PRESENTACION

El d´ıa 19 de enero del 2017 se realiz´o la visita t´ecnia a la planta de tratamiento de agua pot´able (Ayacucho), fu´ı recibido por el personal t´ecnico encargado de operaci´on y mantenimiento de dicha planta qui´en de manera muy detallada pas´o a explicarme el proceso que tiene que pasar el agua desde la entrega que se hace en el terminal del canal de suministro lugar Campanayocc distrito de Carm´en alto con un caudal de 500 l/s hasta derivar agua potabilizada apto para el consumo humano. Por otro lado se suma el sistema Chiara con un aporte de 105 l/s para el abastecimiento con agua para la poblaci´on Ayacuchana. Haciendo un total de 605 l/s.

3.2.

OBJETIVO DE LA VISITA

Adquirir nuevos conocimientos Observar las estructuras que la conforman Observar el funcionamiento

3.3.

´ DE LA VISITA DURACION

La visita t´ecnica tuvo un tiempo estimado de 3.5 horas aproximadamente desde 1:00 pm hasta 4:30 pm observando y anotando al rededor de la planta de tratamiendo de agua p´otable el cu´al se encuentra administrado por la entidad EPSASA.

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3.4.

´ UBICACION

La entidad EPSASA cuenta con dos plantas ubicadas en la comunidad de Quicapata del distrito de Carm´en Alto.

3.5.

˜ HISTORICA ´ RESENA

El sist´ema de tratamiento de agua pot´able costa de dos plantas, el primero esde tipo CEPIS construido primigeniamente en el a˜ no 1974 para una capacidad de 158 l/s; con el transcurso del tiempo ha sido objeto de modificaciones y ampliaciones hasta que actualmente tiene una capacidad de tratamiento de 360 l/s. Y el segundo de tipo autolavante, construido en el a˜ no de 1985 para una capacidad de 180 l/s, que a´ un no ha sido sometido a mejoramientos y/o modificaciones.

3.6. 3.6.1.

COMPONENTES ´ UNIDAD DE MEZCLA RAPIDA

Aprovechando la turbulencia que produce el resalto de la canaleta. Se efect´ ua aplicaci´on del coagulante en la garganta de la canaleta, mediante un difusor, aprovechando la mayor disipaci´on de energ´ıa que se produce en ese punto. Figura 3.1: Unidad de mezcla r´apida en la PTAP

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3.6.2.

FLOCULADORES

Repartidos en una sola bater´ıa, con pantallas de flujo vertical de 4,85 m de largo, 1,375 m de ancho y 2,40 m de alto, cada una. La separaci´on de las pantallas es de 0,51 m. El volum´en total de los floculadores es de 83.30 m3. Tienen 44 divisiones con planchas onduladas de eternit. Figura 3.2: Floculadores de la PTAP

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3.6.3.

SEDIMENTADORES

De flujo horizontal, de 26,10m de largo, 11,6 m de ancho y altura variable de 2,36 m en la zona de recolecci´on y 3,15m en la zona de entrada. La estructura de recolecci´on est´a conformada por un vertedero a todo lo ancho de la unidad. Los sedimentadores 1 y 2 tienen en la zona de entrada o pre-sedimentaci´on vol´ umenes de 29.52 y 29.34 m3 respectivamente. Las zonas de sedimentaci´on propiamente dicha tiene vol´ umenes de 334.63 m3 y 336.24 m3 respectivamente. Figura 3.3: Sedimentadores de la PTAP

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3.6.4.

DECANTADORES

De lecho doble de antracita y arena, preparados para operar con tasa declinante y con sistema de retrolavado mediante el uso de las otras tres unidades restantes. Cada unidad tiene 2.21 m. de largo, 1.78 m. de ancho, 2.90 m. de altura hasta el canal de lavado cuya base es de 0.69 m. El filtro propiamente dicho tiene 1.75 m. de largo y 1.32 m. de ancho. Cada unidad tiene 13,52m2 de ´area filtrante. Figura 3.4: Decantadores de la PTAP

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3.6.5.

´ SALA DE CLORACION

Sala de cloraci´on com´ un a las dos plantas. Cloraci´on al vac´ıo mediante clorador Wallace Tiernan de 100lb/d de capacidad y cilindros de 68 kg de capacidad. Figura 3.5: Sala de cloraci´on de la PTAP

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3.6.6.

ALMACENAMIENTO

Cuenta con un reservorio apoyado, semienterrado, circular, de concreto armado con capacidad de 650 m3, que permite regular el abastecimiento de la localidad. Abastecimiento de Agua P´ otable y Alcantarillado

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Figura 3.6: Reservorio de la PTAP

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3.7.

FUNCIONAMIENTO

El flujo entra por el canal Parshall finalizando en una caida en donde es adicionado coagulantes y gracias al salto hidr´aulico se mezcla con dicha sutancia pasando de este modo a los floculadores en donde se reduce la tubidez luego pasa a los sedimentadores donde el material fino es retenido de este modo pasando a los decantadores en donde las p´articulas m´as peque˜ nas son retenidas en un posterior pasando a la sala de cloraci´on en donde se realiza la dosifiaci´on y por ultimo es almacenado en el reservorio circular semienterrado para su posterior distribuci´on.

3.8.

CONCLUCIONES

Se adquiri´o conocimientos sobre el funcionamiento y operaci´on de la planta de tratamiento de agua p´otable Matar´a Se observ´o las estructuras hidr´aulicas Se observ´o la proceso del tratamiento del agua.

3.9.

RECOMENDACIONES

Prestar atenci´on al personal t´ecnico en todo momento de la explicaci´on. Realizar preguntas de forma ordenada y anotar. Desplazarse de manera ordenada en todo el trayecto de la visita t´ecnica. No manipular las manijas de la compuerta de regulaci´on. Abastecimiento de Agua P´ otable y Alcantarillado

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3.10.

ANEXOS Figura 3.7: Personal t´ecnico de la PTAP

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Figura 3.8: Planta de tratamiento de agua pot´able

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Cap´ıtulo 4 20 DE ENERO DEL 2016 - VISITA ´ TECNICA REALIZADA A LA REPRESA “TABLACHACA” 4.1.

´ PRESENTACION

El d´ıa 20 de enero del 2017 se realiz´o la visita t´ecnia a la represa TABLACHACA donde fu´ı recibido por el personal t´ecnico encargado de la operaci´on quien paso a explicar el funcionamiento de la represa detallando lo siguiente: Posee una capacidad de 7 millones de metros c´ ubicos. Su muro de contenci´on tiene una altura de 77 metros, y una longitud en su cresta de 180 metros. El agua aqu´ı almacenada es transportada, por un t´ unel de 19.8 kil´ometros, hasta la central Santiago Ant´ unez de Mayolo, donde, al caer (entubada) desde 748 metros de altura genera la fuerza que mueve las turbinas de dicha central. Esta represa cuenta con un desarenador, tipo BIERI, este se encuentra sumergido dentro del embalse y tiene una alta eficiencia para part´ıculas mayores de 0.2mm. Considerado como un embalse de regulaci´on horaria y es la zona de captaci´on del agua

4.2.

OBJETIVO DE LA VISITA

Adquirir nuevos conocimientos observar las estructuras hidr´aulicas observar el funcionamiento de todo el sistema hidr´aulico observar como se realiza la operaci´on y el mantenimiento

4.3.

´ DE LA VISITA DURACION

La visita t´ecnica tuvo un tiempo estimado de 2 horas aproximadamente desde 2 pm hasta 4:00 pm observando y anotando al rededor de la represa TABLACHACA. Abastecimiento de Agua P´ otable y Alcantarillado

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4.4.

´ UBICACION

A 42 km del distrito de Izcucha en el departamento de Huancavelica en la cuenca hidrogr´afica del Mantaro.

4.5.

˜ HISTORICA ´ RESENA

Por la d´ecada de los cuarenta, el sabio peruano Santiago Ant´ unez de Mayolo, inici´o sus investigaciones sobre el aprovechamiento de los recursos h´ıdricos de la zona del Pongor en la sierra central del pa´ıs. En 1945, luego de intensa investigaci´on, Ant´ unez de Mayolo present´o el estudio para la explotaci´on hidroel´ectrica de la llamada primera curva del r´ıo Mantaro, en la provincia de Tayacaja, Huancavelica. Entre 1954 y 1961, se realizaron diversos estudios preliminares, a cargo de consultores de EE UU, Jap´on y la Rep´ ublica Federal Alemana, quienes confirmaron el planteamiento de Ant´ unez de Mayolo. Es as´ı que en diciembre de 1961 se crea la Corporaci´on de Energ´ıa El´ectrica del Mantaro (CORMAN), empresa p´ ublica encargada de desarrollar y explotar el potencial hidroel´ectrico del r´ıo Mantaro.

4.6. 4.6.1.

COMPONENTES ´ OBRA DE CAPTACION

La toma se encuentra sumergida al final del desarenador; el ingreso del agua hacia la galer´ıa de conducci´on, se realiza por medio de cuatro canales con sus respectivas rejillas que cuentan con un adecuado medio mec´anico de limpieza, esta se realiza con un rastrillo o´ raedera, cada canal de ingreso cuenta con sus respectivas atagu´ıas, posteriormente a este sector se encuentran dos compuertas vag´on accionadas por medio de pistones hidr´aulicos con una carrera de 4.900 mm., y v´alvula de frenado, despu´es de estas compuertas se tiene un pozo de aireaci´on y desde aqu´ı se inicia el t´ unel de aducci´on. El canal de aducci´on tiene un sistema apresion, la geometria se la secci´on es abovedado y de una longitud aproxima de 20 km y tiene como destino la casa de m´aquinas que se encuentra ubicado en Campo Armi˜ no, que en su posterior cae una altura apr´oxima de 1000 m a unas turbinas Pelt´on de este modo gereando la primera es la Central Hidroel´ectrica Santiago Ant´ unez de Mayolo (SAM) que aprovecha el agua embalsada del rio Mantaro y un salto bruto de 855m., tiene siete grupos de generaci´on con turbinas PELTON, la segunda Central Hidroel´ectrica es la de Restituci´on, que tiene tres grupos de generaci´on tambi´en con turbinas PELTON, las cuales aprovechan las aguas turbinadas de SAM y un salto bruto de 257 m.

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Figura 4.1: Sist´ema hidr´aulico para limpieza de rejilla

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4.7.

FUNCIONAMIENTO

La represa Tablacha tiene la finalidad de almacenar la sufiente cantidad de agua para poder ser trasportado mediante un canal de adcci´on abovedado un caudal continuo de 100 m3/s para m´axima generaci´on de energia; est´a constituida por dos Centrales Hidroel´ectricas de alta presi´on en cascada, la primera es la Central Hidroel´ectrica Santiago Ant´ unez de Mayolo (SAM) y la segunda Central Hidroel´ectrica es la de Restituci´on.

4.8.

CONCLUCIONES

Se adquiri´o conocimientos sobre el funcionamiento y operaci´on de la represa Tablaca Se observ´o las estructuras hidr´aulicas Se observ´o la limpieza de los materiales retenidos tales como: canto rodado, ramas, peque˜ nos arbustos entre otros en la rejilla de captacion mediante sist´ema hidr´aulico.

4.9.

RECOMENDACIONES

Prestar atenci´on al personal t´ecnico en todo momento de la explicaci´on. Realizar preguntas de forma ordenada y anotar. Abastecimiento de Agua P´ otable y Alcantarillado

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA Desplazarse de manera ordenada en todo el trayecto de la visita t´ecnica. No manipular las manijas de la compuerta de regulaci´on. No arrojar despercios o residuos en el trayecto de la visita t´ecnica. No alejarse del grupo para poder prevenir alg´ un accidente.

4.10.

ANEXOS Figura 4.2: Represa Tablachaca

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Figura 4.3: Embalsamiento - Represa Tablachaca

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Figura 4.4: Descarga de caudal excedente

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Figura 4.5: Mi persona en la represa TABLACHACA

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Figura 4.6: Mi persona en la represa TABLACHACA

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Figura 4.7: Delegaci´on del curso de Abastecimiento de Agua Pot´able y Alcantarillado

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