La Compañía De Agua Perfecta

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La
Compañía De
Agua Perfecta
www.biwater.com
La Compañía de Agua Perfecta
Declaración de la misión de Biwater:
“Mantener una reputación de clase mundial
en todas nuestras actividades comerciales,
basada en los estándares más altos de
atención a la clientela, la ética y el cuidado
del medio ambiente.”
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La Compañía de Agua Perfecta
Indice
Prefacio ................................................................................................................1-2
Introducción a Biwater .........................................................................................3-7
1. La inversión en activos hídricos .........................................................................8-43
2. La Compañía de Agua Perfecta ..................................................................... 44-84
3. El Sistema de Alcantarillado Perfecto ...............................................................85-95
4. El papel regulador ..........................................................................................97-99
5. El agua: un recurso natural ..........................................................................100-105
6. El camino a seguir.......................................................................................106-107
Nuestros productos y procesos .......................................................................108-109
Tratamiento de agua .....................................................................................110-111
a. Planta paquete de tratamiento de agua
i. Torre Biwater............................................................................................ 112-115
ii. BiPAK ...........................................................................................116-118
b. Equipo de filtración
i. Filtros de Flujo Continuo Filtromatic......................................................119-120
ii. Filtros de Presión ........................................................................................ 121
iii. Filtros Rápidos de Gravedad......................................................................... 122
c. Clarificación
i. Clarificadores ............................................................................................. 123
ii. Clarificador de Fondo Plano ........................................................................ 124
iii. Flotación mediante Aire Disuelto..........................................................125-127
iv. Sedimentación Lamelar ................................................................................ 128
d. Proyectos llave en mano
i. Sistema de Abastecimiento de Agua para la República Dominicana ......129-130
ii. Sistema de Abastecimiento de Agua de Abuja, Nigeria .........................131-132
iii. Planta de Tratamiento de Agua de Chilibre, Panamá ................................... 133
iv. Planta de Tratamiento de Agua de Oswestry, Reino Unido ......................... 134
v. Sistema Malayo de Abastecimiento Rural de Agua (MRWSS)...................... 135
vi. Sistema de Mejora del Agua y del Alcantarillado en Tortola ................136-137
vii. Sistema de Abastecimiento de Agua y de Optimización
de Omdurman, Sudán .........................................................................138-139
viii. Maldivas, Sistema de Abastecimiento de Agua, Maldivas ........................... 140
ix. Planta de Tratamiento de Agua Potable de Bacau, Rumania ................141-142
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La Compañía de Agua Perfecta
Indice
Tratamiento de aguas residuales ....................................................................143-144
a. Planta paquete de tratamiento de agua
i. biCOM ................................................................................................145-146
ii. Bifad ....................................................................................................147-148
iii. BiStar ..................................................................................................149-150
b. Equipos de tratamiento de aguas residuales
i. Interceptores de Barras Giratorias .........................................................151-152
ii. Equipos de cribado ..................................................................................... 153
iii. Desaguado de los materiales cribados ..................................................154-155
iv. Eliminación de arena ............................................................................156-157
v. Barredores de tanques de sedimentación .............................................158-159
vi. Proceso de flotación mediante aire disuelto .........................................160-161
vii. Equipos de aireación
a. Aireación con rotores horizontales ...................................................162-163
b. Aireación de eje vertical, aireadores TMA y Simplex .........................164-165
c. Aireadores de Superficie Flotantes .......................................................... 166
viii. Equipos digestores
a. Mezclado en digestores .......................................................................... 167
b. Gasómetro de Sello Seco ........................................................................ 168
c. Proyectos llave en mano
i. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Eastbourne, Reino Unido ....... 169-171
ii. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Mafraq, Abu Dhabi, Emiratos ..
Árabes Unidos .....................................................................................172-173
iii. Planta de Tratamiento de Aguas Negras de Abu Dhabi, Emiratos Árabes
Unidos, bajo esquema de Construir-Operar-Poseer-Transferir (BOOT) ...... 174
iv. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Beetham, Trinidad ......175-176
v. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Managua, Nicaragua ..177-178
vi. Planta de Tratamiento de Aguas Negras de Minworth, Reino Unido ...179-180
vii. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Piatra Neamt, Rumania ........ 181
viii. Planta de Tratamiento de Aguas Negras de la Isla Stonecutters, Hong Kong ...182
ix. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Sha Tin, Hong Kong ......... 183
x. Planta de Tratamiento de Aguas Negras de Yen So Park, Vietnam ............. 184
xi. Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales
de Guinness, Nigeria............................................................................185-186
xii. Planta de Tratamiento de Efluentes de la Cervecería Anheuser-Busch, EE.UU. ....... 187
Tecnología de membranas .............................................................................188-189
a. Proyectos llave en mano
i. Planta de Osmosis Inversa de Agua Salobre de El Paso, EE.UU. ................. 190
ii. Proyecto de Desalinización de Seychelles.................................................... 191
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La Compañía de Agua Perfecta
Indice
iii. Planta de Desalinización de Agua de Mar de la Bahía de Paraquita, Islas
Vírgenes Británicas ..................................................................................... 192
iv. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Buxton, Reino Unido .... 193-194
v. Proyecto de Restauración de Charnock Wellfield, Arcadia WTP,
Santa Mónica .....................................................................................195-197
vi. Planta de Tratamiento de Agua mediante Microfiltración,
Lye Oak, Reino Unido.................................................................................. 198
b Sistemas de membrana integrada ..............................................................199-200
c. Plantas tipo paquete de ósmosis inversa para agua de mar
i. Montadas sobre patín..........................................................................201-203
ii. Embaladas en contenedores ................................................................204-205
iii. Pretratamiento embalado en contenedores .........................................206-207
d. Plantas de tratamiento de ósmosis inversa para aguas salobres
i. Montadas sobre patín..........................................................................208-210
ii. Embaladas en contenedores ....................................................................... 211
e. Productos químicos para ósmosis inversa
i. Guía de selección de antiincrustantes para ósmosis inversa .................212-213
ii. Productos químicos para tratamiento de aguas de alimentación mediante
ósmosis inversa........................................................................................... 214
f. Bio-reactor de membrana tipo paquete ............................................................. 215
Servicios de consultoría ...................................................................................216-230
a. Referencias ...............................................................................................231-232
b. Optimización ............................................................................................233-235
i. Ciudad de Panamá, Panamá................................................................236-237
ii. Tamale, Ghana ....................................................................................238-239
Propiedad, inversión y operación de la infraestructura ...................................240-241
a. Bournemouth y West Hampshire Water, Reino Unido - Estudio de caso....242-243
b. The China Water Company - Estudio de caso .............................................244-245
c. Subic Water, Filipinas - Estudio de caso .....................................................246-247
d. Adhya Tirta Batam, Indonesia - Estudio de caso .........................................248-249
e. Silulumanzi, Sudáfrica - Estudio de caso ....................................................250-251
Financiación de las Exportaciones por parte de Biwater .................................252-253
Glosario ........................................................................................................254-258
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Prefacio
Por el Presidente de Biwater, Adrian White, CBE, DL, D.Univ, C Sci, FCIWEM
No me hace falta decirles que no hay tal cosa como una
“Compañía de Agua Perfecta”. Es decir, una sin fugas,
con una recaudación de ingresos del 100%, 100%
de pureza en el agua potable y el efluente de aguas
residuales, iy que pueda satisfacer todas las demandas
de una sequía extrema excepcional! Tal compañía
“perfecta” también daría un retorno sobre capital
empleado de un 20% iy todos sus clientes serían felices
todo el tiempo!
De modo realista, es improbable que sea práctico o
viable en términos económicos para el propietario de la
compañía de agua (gobierno o privado) poder superar
los resultados de Biwater tras haber sido dueño de
Bournemouth & West Hampshire Water Company
PLC durante 20 años hasta el año 2010. Sus resultados
le garantizó el reconocimiento de ser “la compañía de
agua modelo” en el Reino Unido. Mantuvo un historial
consistente y sin precedentes, que en el año que termino en marzo del 2009 mostró un
estándar en la calidad del agua con un promedio de un 99,999%; un porcentaje de agua no
facturada (agua perdida y sin pagar) de un 10,6%; y un rendimiento de producción excelente
con sólo181 empleados, el equivalente a 850.000 litros de agua por día, por empleado.
Adrian E. White comenzó su
carrera en ingeniería de agua
con United Filters & Engineering
Limited en 1959 y fundó Biwater
en 1968. Fue el presidente
fundador de British Water en
1993, y el gobernador civil de
Surrey, entre 2006-2007.
Hoy en día, los gobiernos alrededor del mundo tratan de eliminar la carga de los enormes
presupuestos de capital para abastecer de agua potable a sus crecientes poblaciones, a la
vez que deshacerse de las aguas residuales de manera sostenible. La “solución rápida” de
entregar solamente la producción de agua existente de una ciudad (planta de tratamiento
de agua) a una empresa de gestión mediante una concesión de entre quince y treinta años,
a cambio de un pago por parte del gobierno del 100% en efectivo por cada litro producido,
cuando el gobierno sólo recibe alrededor del 40% de parte de sus consumidores, es la
primera trampa importante que debe evitarse. Este incentivo de que “toda la financiación
futura para la producción de agua será conseguida y pagada por la empresa que gestiona las
concesiones” (con garantías del gobierno), deja al Gobierno sin poder disfrutar de su activo
más rentable, pero todavía encargado de todos los pasivos relacionados con la distribución
de agua, las fugas y el cobro de las tarifas. Es mucho mejor no renunciar a la producción de
agua a cambio de una ganancia monetaria o política de corto plazo, sin incluir el sistema de
distribución y el cobre de ingresos. De esta manera a la compañía de gestión sólo se le paga
con el dinero que la misma cobra a los consumidores. El pago se hace entonces en función
de los resultados y no se requieren préstamos o garantías gubernamentales. Esto puede ser el
primer paso para que un Gobierno pueda eliminar todos los presupuestos de capital para el
agua potable y alcantarillado de su “necesidad de financiación del sector público” tal como
lo supervisan y registran el Fondo Monetario Internacional (FMI) o los Bancos de Desarrollo
Mundial, de Europa, de Asia, de África e Inter-Americano.
1
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Por
WEM
Prefacio
Por el Presidente de Biwater, Adrian White, CBE, DL, D.Univ, C Sci, FCIWEM
Entonces, ¿cuál es el primer paso en el camino hacia la creación de la “Compañía de Agua
Perfecta”? ¿Hay otras desventajas? Aparte de las subvenciones a fondo perdido, el “dinero
que entra” tiene que ser igual al “dinero que sale”, ¡a pesar del largo rato que se necesita
para recuperarlo! Esto se reduce al hecho políticamente indigerible que la tarifa del agua debe
aumentar anualmente de acuerdo con la inflación y debe ser suficiente para cubrir todos los costos,
incluidos los gastos de capital. Los expertos bancarios y financieros de Biwater regularmente
modelan una estructura tarifaria que puede absorber un gasto de capital equivalente a muchas
veces el ingreso tarifario anual. Esto se puede lograr con pequeños aumentos de tarifas en los
primeros dos o tres años. Se ha encontrado que estos son los máximos que se pueden absorber
de manera aceptable, sin causar disturbios civiles o que requieran garantías financieras de parte
del Gobierno. Uno de los problemas más difíciles es el gasto de capital enorme necesario para
la construcción de un sistema de alcantarillado, sin el cual las fuentes de agua potable cruda
de una ciudad podrían contaminarse. Es verdad que las agencias de crédito mundiales ayudan
y, si ofrecen préstamos de treinta años a tasas subsidiadas, entonces los problemas de la
mayoría de los gobiernos se habrán terminado. Lamentablemente, las agencias mundiales que
proporcionan ayuda y subvenciones son mucho más exigentes en cuanto a la “privatización”,
aunque en general, son las mismas agencias que recomiendan el “enfoque de la privatización”
como “buena planificación” o “buena administración”.
La realidad es que las agencias de crédito mundiales como la Corporación Internacional
Financiera (CFI) del Banco Mundial se ven obligadas a proporcionar los fondos para privatizar
los servicios públicos a tasas comerciales “duras”. Estas tasas pueden resultar más onerosas
que los fondos prestados por un banco del propio país o los seguros o fondos de inversión
propios de un gobierno. Sin embargo, la ventaja es que cuando la CFI concierta un préstamo,
otros bancos están más contentos a participar.
Este libro muestra que los gobiernos pueden obtener gestión experta y financiación
“extracontable” para la mejora y el desarrollo de sus sistemas de agua y alcantarillado sin
perder el control; sin ceder los activos; sin perder ingresos anuales razonables; y sin perder
una ganancia de capital sustancial cuando “La Compañía de Agua Perfecta” se cotice en la
bolsa de su país unos años más tarde.
En conclusión, se puede lograr “La Compañía de Agua Perfecta” mediante la colaboración
con una empresa experta en gestión, en empresa conjunta, para garantizar al Gobierno el
control continuo de abastecer la necesidad y recurso natural primario de su población.
Espero que este folleto le mostrará lo que en realidad significa la “perfección”, con las opciones
disponibles a los gobiernos presentadas claramente con todas las ventajas y desventajas.
Nosotros, en Biwater, procesamos decenas de dichas empresas conjuntas públicas/privadas
cada mes y somos, o hemos sido, operadores, administradores o propietarios de sistemas de
alcantarillado alrededor del mundo. Por favor usen nuestra experiencia para evitar los escollos,
y utilicen nuestra fortaleza para tramitar la financiación de su gobierno a fin de maximizar los
beneficios para su consumidor, minimizando a la vez el costo para los contribuyentes.
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Introducción a
Biwater
Biwater, constituida como Biwater Tratamiento Co. Ltd. en 1968, fue la primera
organización en comprar una compañía de agua británica durante la “privatización” del
abastecimiento de agua en el Reino Unido durante los años ochenta. Esta fue la compra
de la East Worcestershire Water Company en 1988, y en 1989 siguieron las compras de
la West Hampshire Water Company y de la Bournemouth and District Water Company.
El papel de Biwater como pionera en el campo de la propiedad y gestión de compañías de
agua durante la década de 1980 tenía un precedente en el siglo diecinueve, cuando las
empresas privadas inglesas eran las primeras en recibir las “concesiones” para gestionar
las reservas de agua en otros países - en Alemania (Berlín) en 1856 y en Francia (Cannes)
en 1866.
A mediados del siglo pasado, Gran Bretaña todavía era líder mundial no sólo para el suministro
de agua tratada a través de tuberías, sino también para la construcción de sistemas de redes
integrales de alcantarillado, así erradicando, o reduciendo drásticamente, la contaminación y
las enfermedades.
Biwater ha incorporado la mayoría de fabricantes británicos renombrados para equipos de
tratamiento de agua y de aguas negras, algunos de los cuales se formaron a mediados de
los siglos diecinueve y veinte como, por ejemplo, William E Farrer (1896), Whitehead and
Poole (1901), Ames Crosta (1820), United Filters (1925), Clay Cross (1837), Glenfield &
Kennedy (1852), Armfield Engineering (1875), Ham Baker (1901), Wallwin Pumps (1912),
La Bournemouth and District Water Company (1863) y La West Hampshire Water Company
(1893).
Durante su historia y utilizando sus capacidades internas, Biwater ha prestado servicios a
todas las sociedades anónimas públicas de agua del Reino Unido y de los Consejos Regionales
de Escocia. De hecho, Biwater ha sido un proveedor importante a estas organizaciones. Ha
suministrado tuberías, válvulas, compuertas, bombas, paneles de control, etc., así como
plantas completas de tratamiento de agua y de aguas negras.
Hoy en día Biwater exporta a más de 60 países, y opera o gestiona empresas de agua y de
alcantarillado alrededor del mundo. A través de sus empresas afiliadas, ha construido más de
6.000 plantas de tratamiento de agua y 10.000 plantas de tratamiento de aguas negras y de
efluentes, la mayoría de las cuales incorporaron un período de formación y operación.
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Introducción a
Biwater
Planta de tratamiento de agua de Sungai Selangor de 480 millones litros al día, Kuala Lumpur, Malaisia
La segunda planta de desalinización más grande en el mundo en la década de 1980,
la Planta de Tratamiento de Agua de Buwayb en Riad, Arabia Saudita, fue diseñada y
construida por Biwater. Utilizaba la última tecnología de ósmosis inversa para producir
59.000 m3/día (13 mgd) de agua potable a partir de agua salobre de pozos. Hoy en
día hay plantas de desalinización por ósmosis inversa de Biwater instaladas en todo el
mundo e incluso se instalan en buques de crucero y en muchas de las flotas navales
del mundo. Biwater ahora cuenta con la mayor capacidad instalada de membranas de
desalinización en los Estados Unidos de América.
Biwater se encarga del contrato más grande del mundo para el suministro rural de agua,
consta de cada uno de los estados de Malaisia (incluyendo Sabah y Sarawak); incorpora
134 sistemas e incluye 600 localidades. Fue el mayor contrato “de alcance“ para la
población jamás, a fin de abastecer a la mayoría de las personas que se encontraban
sin agua tratada y canalizada (4,2 millones personas), a un valor de contrato de más de
US$1,5 mil millones, según los precios de hoy.
La Bournemouth and West Hampshire Water Company, originalmente propiedad
de Biwater durante 20 años, no sólo se encuentra entre aquellas empresas con el
menor nivel de agua no facturada en el Reino Unido, sino que además se ha ubicado
consistentemente en la parte superior de la liga de calidad para el agua en el Reino
Unido (ver los diagramas en las páginas 6-7)
Biwater ha alcanzado su posición como uno de los gerentes y operarios de
sistemas de abastecimiento de agua y de alcantarillado más importantes del
mundo, con su compromiso dedicado a la profesionalismo responsable y
ético. Mediante las asociaciones y la transparencia, nuestros clientes ven, por
la reducción en la cantidad de agua no facturada, que Biwater comparte no sólo los beneficios
sino también el riesgo.
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Introducción a
Biwater
Planta de Osmosis Inversa de El Paso, Texas, en EE.UU., donde Biwater
tiene la mayor capacidad instalada de membranas
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Introducción a
Biwater
RESULTADOS GLOBALES DE LAS EMPRESAS DE AGUA PARA EL PERÍODO
2008/09 (FUENTE: OFWAT)
Bournemouth & West Hampshire Water
290
280
270
260
250
240
230
220
210
Cada barra representa una compañía de agua en Inglaterra y el País de Gales
FUGAS TOTALES 2008/09
(FUENTE: OFWAT)
Bournemouth & West Hampshire Water
30
25
%
20
15
10
5
0
Cada barra representa una compañía de agua en Inglaterra y el País de Gales
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Introducción a
Biwater
COSTO DE OPERACIONES EN 2007/2008 - PENIQUES POR METRO
CÚBICO (FUENTE: OFWAT)
Bournemouth & West Hampshire Water
70
60
50
40
30
20
10
0
Cada barra representa una compañía de agua en Inglaterra y el País de Gales
COSTO A LOS CLIENTES 2007/2008 - PENIQUES POR METRO CÚBICO
(FUENTE: OFWAT)
Bournemouth & West Hampshire Water
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Cada barra representa una compañía de agua en Inglaterra y el País de Gales
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1. La inversión en activos hídricos
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1. La inversión en activos hídricos
Antecedentes
El sistema de abastecimiento de agua de una ciudad es un recurso que se puede utilizar para
recaudar dinero para el bienestar general de la población de la ciudad o del país.
Los países en desarrollo que tienen una población rural sin agua potable tratada y canalizada
pueden financiar la mayor parte del capital necesario mediante el arrendamiento o la venta de
sus actuales activos hídricos de la ciudad (pagados o parcialmente pagados).
Los países en los que la mayor parte de su población ya cuenta con agua potable, pueden
utilizar los fondos de la venta o arrendamiento de sus activos hídricos para construir sus
sistemas de alcantarillado o, si éstos ya están instalados, para reducir la deuda nacional o
aumentar los fondos estatales.
En los países en desarrollo más de 1,1 mil millones de personas no tienen acceso al agua
potable. La situación respecto a las condiciones de salubridad es aún más grave, puesto que se
estima que 2,6 mil millones de personas carecen de instalaciones sanitarias. Malas condiciones
de salubridad, sobre todo en los densos asentamientos peri-urbanos que prevalecen en
los países en desarrollo, a su vez, afectan la calidad de las aguas subterráneas no tratadas
utilizadas para beber, lo que constituye un ciclo atroz y poco saludable.
El costo de agua potable de mala calidad y saneamiento inadecuado es significativo, incluso
las enfermedades transmitidas por agua, la falta de desarrollo comercial, el pago de tarifas
excesivas por agua no tratada, por parte de las comunidades pobres a vendedores informales,
las largas distancias que deberse caminar las mujeres y los niños para recoger agua, la renuncia
a las oportunidades de empleo y educación, etc. En este contexto, el Proyecto del Milenio de
las Naciones Unidas (2003) estableció Objetivos de Desarrollo del Milenio en materia de agua
y saneamiento a fin de: Reducir a la mitad, para el año 2015, la proporción de personas sin
acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.
No es una coincidencia, sin embargo, que los países de bajos ingresos se encuentran entre
los que más sufren la falta de mejores instalaciones de agua y de saneamiento. En el África
subsahariana alrededor del 42% de la población no tiene acceso a agua tratada. Los
gobiernos de estos países se enfrentan a una creciente demanda para el suministro de agua
y servicios de saneamiento, pero sólo cuentan con un presupuesto limitado para financiar
estos activos cruciales. Esto se ve agravado por la pérdida de interés en inversiones hídricas
por parte de las empresas de agua multinacionales. El riesgo de la inversión y la corrupción
a menudo pesan más que las rentabilidades relativamente bajas generadas por proyectos de
agua en países en desarrollo.
Aunque muchos países desarrollados se han comprometido a alcanzar el Objetivo de
Desarrollo del Milenio en materia de agua y saneamiento, identificar proyectos viables es un
desafío de por sí. Una de las dificultades es ajustar los fondos disponibles a las necesidades
de un país en desarrollo. Los organismos de financiación que apoyan los proyectos de agua
y saneamiento ahora exigen que las inversiones se centren en una prestación sostenible en
lugar de la construcción de la infraestructura. La participación del sector privado suele ser
necesario, por lo tanto, tras la puesta en marcha de las instalaciones.
Biwater, en la búsqueda de proyectos, es un catalizador competente para el desarrollo
de proyectos viables y la tramitación de financiación desde donantes y organismos de
financiación en nombre de los gobiernos o asociaciones locales y, sobre todo, para la gestión
posterior eficaz de los mismos.
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1. La inversión en activos hídricos
Anuncios de financiaciones tramitadas por Biwater
Objetivos
Obtener capital y eliminar las cargas financieras sobre los gobiernos
Los requisito para inversiones futuras de capital para agua potable y alcantarillado a menudo
son enormes, incluso para una ciudad desarrollada. Generalmente este gasto, por lo que se
refiere a su costo y realización, puede llevarse a cabo de manera más eficiente por el “sector
privado” que por el gobierno.
Los países en el mundo desarrollado venden sus activos hídricos para recaudar enormes
sumas de capital para reducir la deuda o financiar nuevos proyectos.
Justificadamente el mundo en desarrollo se pone nervioso acerca de la venta de activos y por
lo tanto busca protegerse; sin embargo, un gobierno tiene muchas opciones para obtener
capital, aunque hayan sensibilidades sociales y políticas respecto a la venta de bienes o activos
“públicos”, tales como:
• La venta de una participación minoritaria (por ejemplo 49%);
• Arrendamiento de los activos durante 15-30 años;
• Venta del 100% de las acciones, pero guardando una acción de ‘oro’ de control, (esto
impide que los nuevos propietarios enajenen sus activos o acciones sin la autorización del
Gobierno);
• Adjudicar un Contrato de Concesión durante 15-30 años (dentro del cual el concesionario
obtiene todo la financiación futura).
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1. La inversión en activos hídricos
Para ayudar a los pobres
Se practican subsidios cruzados en todo el mundo y permiten que los
consumidores de agua “ricos” ayuden a financiar el suministro de agua a los
“pobres” se practica en todo el mundo. Esto es políticamente aceptable y recibe
el respaldo de las agencias de crédito mundiales.
En una nación donde el 50% de su población ya no cuenta con el suministro de agua tratada
por tubería, es posible recaudar fondos a través de la venta o arrendamiento, bajo regulación,
de sus activos urbanos “desarrollados” para financiar los suministros de agua rurales.
Cuando los activos hídricos existentes son liberados de esta manera para contribuir al
desarrollo rural de sistemas de agua o de alcantarillado, la deuda pública no se incrementa,
los presupuestos de capital se reducen y los nuevos compromisos de préstamos extranjeros
se reducen al mínimo.
Lo peligroso de privatizar la totalidad del sistema de suministro de agua de un país en
desarrollo es que las agencias de crédito mundiales y, aún más importante, los que
proporcionan subvenciones y ayuda pueden restringir la disponibilidad de subvenciones o
de préstamos “blandos” a un sistema de abastecimiento de agua “comercial” en lugar de
pertenecer al “los proveedores comerciales en lugar de los gubernamentales”.
La Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial, o los bancos de desarrollo
asiáticos, africanos y americanos, por ejemplo, proporcionarán capital y préstamos para una
operación de “privatización” de agua, pero con tasas de retorno e intereses comerciales.
Aunque la participación de la CFI puede fomentar la participación de otros prestamistas
y socios capitalistas, se puede considerar sus condiciones onerosas tanto por la empresa
propuesta de privatización como por el Gobierno.
Los capitalistas de riesgo del mundo pueden ser inversores de capital en la privatización
del agua en países desarrollados (financieramente sólidos), pero exigen tasas de retorno
muy elevadas durante la vida útil de su inversión. Rara vez se interesan por aceptar una
menor tasa de retorno en los primeros años, un momento en que los gobiernos se ponen
particularmente nerviosos a mantener tarifas de agua bajas.
Para ayudar a un país “pobre”, su población rural y su población urbana sin servicio, las
opciones más políticamente aceptables y económicamente viables son las siguientes:
• Arrendar los activos hídricos viables existentes en las ciudades y pueblos grandes y utilizar
los fondos recaudados para proporcionar el servicio de agua a la gente que no la tiene;
• Poseer el 49% de la compañía privatizadora, o poseer una acción de “oro” de control;
• No privatizar las zonas pobres que carecen de servicios, porque es posible que se pierda
el apoyo entre gobiernos y el de las agencias mundiales de subvención/ayuda;.
• Adjudicar un contrato de concesión para la financiación y el desarrollo de los sistemas de agua y
alcantarillado para las poblaciones que carecen de ellos.
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1. La inversión en activos hídricos
La medición de suministros no debería ser una prioridad, como lo fue para una isla del
Caribe cuando sus tuberías tenían fugas serias. En ese caso, ¡la instalación de 20.000
medidores potencialmente añadió 40.000 fugas más!
No se debería delegar la responsabilidad de la producción de agua sin, al mismo tiempo,
entregar la responsabilidad de la operación, el costo y el mantenimiento de la distribución
integral del agua y el cobro de las tarifas. De lo contrario, se habrá “vendido” el mejor
activo y el gobierno se habrá quedado con el mayor problema.
La operación de activos hídricos
Históricamente, se ha considerado la provisión de infraestructura y su operación como una
responsabilidad de los gobiernos. La operación de los suministros de agua y de los sistemas
de alcantarillado suele llevarse a cabo por personal contratado directamente por una
organización gubernamental, donde los gastos de capital se financian a través de impuestos
y préstamos nacionales o municipales.
En las últimas décadas, muchos gobiernos y autoridades locales se han enfrentado a
la necesidad de gastar más en infraestructura, a medida que las normas ambientales
se aumentasen, la demanda creciese, el envejecimiento de las instalaciones exigese
renovaciones y los altos niveles de pérdidas de agua se hiciesen insostenibles. En algunos
casos la necesidad de invertir en infraestructura coincidió con la necesidad de reducir el
tamaño y el gasto del sector público y equilibrar los presupuestos nacionales. El sector
público que tradicionalmente operaba los sistemas de agua, también ha experimentado
las presiones.
En este contexto, durante los últimos 20 años muchas autoridades gubernamentales han
recurrido al sector privado para resolver sus problemas de agua. En el 2007, los operadores
privados servían a unos setecientos millones de personas, y se prevé que este número
aumente a más de mil cien millones para el 2015. Se ha considerado la participación de
las organizaciones privadas en la prestación de los servicios de agua como una manera de
liberar con éxito el sector público de sus responsabilidades tradicionales para centrarse en
la fijación de políticas y la regulación. También puede eliminar la carga de financiar nuevas
infraestructuras.
La adjudicación de un contrato al sector privado para proporcionar un servicio esencial como
el agua a veces se considera un valiente paso después de años de operaciones del sector
público; sin embargo, los organismos gubernamentales están cada vez más dispuestos a dar
dicho paso cuando observan las dramáticas mejoras en el servicio y la reducción de la deuda
del gobierno que el sector privado es capaz de ofrecer.
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1. La inversión en activos hídricos
Se resumen a continuación las razones por las que utilizar el sector privado para proporcionar
servicios de agua es una propuesta atractiva y realista:
Tecnología
Los operadores del sector privado tienen que mantenerse a la vanguardia de los avances
tecnológicos para garantizar que sigan siendo competitivos y eficientes. Los operadores
internacionales de la industria hídrica tienen experiencia en la prestación de servicios en
muchos lugares diferentes bajo circunstancias muy diferentes, y este hecho asegura que
cada proyecto nuevo saque provecho de la mejor tecnología disponible, algo que podría
resultar difícil al sector gobierno para identificar con certeza. Las tecnologías que el sector
privado son capaces de introducir varían de conocimientos de los procesos más recientes,
reducción de las pérdidas de agua, reparación in-situ de acueductos, facturación precisa a
los clientes, atención sensible al cliente y mucho más.
Las mejores prácticas
Compartir el conocimiento y la experiencia es esencial para el desarrollo rápido de cualquier
sistema o servicio. Los operadores con experiencia desarrollan el servicio que ofrecen a partir
del análisis de la experiencia colectiva de sus negocios internacionales. Se desarrollan las
mejores prácticas mediante la “puesta en común” de estas ideas y experiencias, de manera
que dichas prácticas proporcionen beneficios a las nuevas operaciones que generalmente
tardan mucho en desarrollar en aquellas instalaciones que operan en aislamiento.
Financiación y obtener capital
La financiación siempre es un problema para las autoridades gubernamentales que
frecuentemente experimentan una demanda excesiva para sus recursos limitados. La
participación del sector privado ofrece al sector público la oportunidad de obtener capital
mediante la venta de su compañía de agua o mediante el arrendamiento del derecho a la
prestación de servicios de agua como parte de un contrato a largo plazo. Se puede utilizar
los fondos obtenidos por el sector público para nuevas inversiones en activos hídricos o en
otros sectores donde existan necesidades más urgentes.
En muchos casos el sector público puede pasar la responsabilidad de inversión de capital
al sector privado y, por consiguiente, evitar la responsabilidad de financiación futura. Se
describen las circunstancias en las que esto es posible más adelante en este capítulo.
Capacitación
La inversión en sus empleados es una filosofía central del sector privado. Se puede fácilmente
compartir los programas de capacitación que se han desarrollado en las instalaciones
establecidas de un operador con las operaciones nuevas. Se lleva a cabo esta capacitación
mediante la organización de visitas a las nuevas operaciones por parte de expertos y
también mediante el traslado temporal de personal a las empresas existentes del operador.
La rotación del personal de gerencia entre las operaciones también puede proporcionar un
método eficaz y estimulante para mejorar el rendimiento del servicio público.
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1. La inversión en activos hídricos
Capacitación para las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 en Subic Water, Filipinas
Compromiso a largo plazo
En teoría, el sector privado podría proporcionar algunos de los beneficios que se describen
arriba a través de contratos a corto plazo. Sin embargo, este argumento no logra identificar
el verdadero beneficio de la participación de operadores privados, que es que mediante la
adjudicación de un contrato a largo plazo el sector público obtiene un compromiso a largo
plazo y la seguridad de que se realizarán mejoras continuas en todo aspecto del servicio que
se proporciona. En un contrato a largo plazo, el sector privado se enfrenta continuamente
a la necesidad de reducir costos y ser más eficiente. Tras la adjudicación de un contrato
a largo plazo, el sector público ya no tiene que preocuparse por los últimos desarrollos en
el sector hídrico y cómo estos pueden introducirse; su papel se convierte en uno de fijar
objetivos y supervisar el desempeño.
Un compromiso a largo plazo también es necesario cuando el sector privado está obligado
a obtener financiación. Para mantener las tarifas a niveles razonables, siempre es necesario
distribuir el costo de la financiación a lo largo de muchos años y esto sólo puede lograrse
con contratos largos y bien regulados.
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1. La inversión en activos hídricos
Contrato de Gestión
Estación de bombeo para captación de agua, Concesión de Fuzhou, China
Métodos para involucrar el sector privado
Contrato de Gestión
Un contrato de gestión permite que los gobiernos y las autoridades locales obtengan
asistencia del sector privado para la prestación de servicios específicos, buscándose, en la
mayoría de casos, elevar el rendimiento operativo de los activos de manera significativa
o implementar programas nuevos. Los costos de operación a menudo tienen que ser
apoyados por las autoridades que deseen utilizar un contrato de gestión a fin de mejorar el
rendimiento de tal manera que el apoyo financiero sea eliminado o reducido. Los servicios
prestados en virtud de un contrato de gestión pueden implicar la operación de un sistema
de agua, la capacitación de personal, la gestión de un programa de control para fugas de
agua, la introducción de un nuevo sistema de facturación o de información geográfica
o una combinación de estos. La característica principal del contrato es que el contratista
está obligado a proporcionar servicios especificados claramente, por los que el gobierno
o un departamento gubernamental paga a dicho contratista directamente, en forma de
honorarios de gestión. El contrato suele incluir objetivos que al contratista se le incentiva
cumplir. A continuación se presenta un diagrama que ilustra las responsabilidades básicas
de las partes contratantes:
Papel
Autoridad
gubernamental
y/o local
Política legislativa, Acuerdo contractual
Propiedad de activos, Gastos de capital
Recaudación de ingresos, Monitoreo de control
Empresa gubernamental
o municipal de agua
Servicios específicos:
Operaciones y Mantenimiento,
Objetivos de servicio operacional y de
atención a la clientela, Capacitación,
Facturación, etc.
Contratista de Gestión
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1. La inversión en activos hídricos
Contrato de Gestión
El diagrama en la página 17 muestra la Empresa de Agua gubernamental o municipal
guardando la propiedad de las instalaciones de servicios de agua y la responsabilidad de
las nuevas inversiones. La Empresa de Agua, o una unidad de monitoreo establecida por
separado por el Gobierno o el Municipio, vigila y controla al Contratista de Gestión de
acuerdo con los términos del contrato.
Esta forma de contrato suele ser corta, con una duración de aproximadamente 5 años. El
énfasis en el contrato queda en especificar los servicios y el rendimiento que se requieren
por parte del contratista, la escala de tiempo dentro de la cual hay que entregarse y el nivel
de los honorarios de gestión e incentivo.
Ejemplo
Un ejemplo de un Contrato de Gestión es un contrato en el que se requiere al contratista
que proporcione la gestión de las operaciones de una empresa de servicios públicos de agua
y tratamiento de aguas residuales, a la vez de reducir la cantidad de agua no facturada,
garantizar mejoras en la calidad del servicio y mejorar las cobranzas. El Gobierno o el
Municipio paga al contratista una cuota fija por los servicios que se proporcionan, con una
cuota de incentivo para lograr los objetivos en las áreas de mejora, mientras que mantiene
un subsidio decreciente para subvencionar los costos operativos del servicio público y
proporcionar el capital de inversión necesario. Normalmente se le pagaría mensualmente el
elemento de cuota fija al contratista, y la cuota basada en su rendimiento a intervalos fijos
en función de las metas fijadas por el Gobierno o Municipio.
Ventajas
El Contrato de Gestión es relativamente sencillo y claro.
Desventajas
El Contrato de Gestión representa un nivel mínimo de participación en los servicios de
infraestructura por parte del sector privado. Aunque el contrato contribuye a la eficacia de
las operaciones, no aborda los problemas de baja inversión ni transfiere al sector privado
todo el riesgo, costo o financiamiento requerido para operar el sistema de agua.
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1. La inversión en activos hídricos
Contrato de Arrendamiento
Contrato de Arrendamiento
El Contrato de Arrendamiento representa el primer paso hacia la transferencia de la
totalidad del riesgo y la responsabilidad de operar un sistema de agua. Se resumen a
continuación las características de un Contrato de Arrendamiento.
Un Contrato de Arrendamiento ofrece a los gobiernos y a las autoridades locales un
mecanismo para transferir al sector privado la responsabilidad de operar un sistema
de agua y alcantarillado, mientras que guardan el control y la responsabilidad de
la inversión en el sistema. Un contrato de arrendamiento se aplica normalmente a
un servicio público que es rentable, en lugar de uno cuyos costos operativos se ven
subvencionados por las autoridades. La forma normal del contrato requiere que un
contratista asuma la responsabilidad completa de la gestión de todas las operaciones
del sistema. En una empresa de servicios públicos de agua esta responsabilidad
normalmente se extiende desde el tratamiento y distribución del agua, la captación
y el tratamiento de aguas residuales, hasta la facturación y la cobranza. El siguiente
diagrama ilustra las responsabilidades básicas de cada parte contratante.
Papel
Autoridad
gubernamental
y/o local
Política legislativa, Acuerdo contractual
Empresa de Agua Gubernamental
o Municipal propietaria de los activos
Propiedad de activos, Gastos de capital
Monitoreo y control
Operaciones y Mantenimiento, Objetivos
de servicio operacional y de atención a la
clientela, Facturación y cobranzas, Pago de
la cuota de arrendamiento a la Empresa de
Agua gubernamental o municipal
Empresa de arrendamiento
Este diagrama muestra que la Empresa de Agua gubernamental o municipal guarda
la propiedad de los activos que se necesitan para prestar el servicio y también es
responsable de la inversión de capital. Este tipo de contrato suele durar entre diez
y veinte años. Las obras específicas que la empresa de arrendamiento necesita
llevar a cabo serán definidas en un contrato que especifica que la empresa de
arrendamiento deben recibir todos los ingresos de facturación, pero pagará una
cuota de arrendamiento a la Empresa de Agua gubernamental o municipal que
luego se utiliza para apoyar sus gastos de capital. Como consecuencia, la empresa de
arrendamiento tiene más libertad que un contratista de gestión para administrar el
servicio público de la manera más eficaz a fin de alcanzar la cantidad y los estándares
de calidad convenidos.
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1. La inversión en activos hídricos
Contrato de Arrendamiento
Ejemplo
Un Contrato de Arrendamiento se forma cuando se invita a una empresa de arrendamiento
a hacerse cargo de la operación de un servicio público de agua. La empresa de
arrendamiento factura a los clientes y recibe los ingresos provenientes de estos. Los
ingresos se utilizan para satisfacer todos los costos operativos del sistema y se paga una
cuota de arrendamiento al propietario por el uso de los activos del servicio público. El
vínculo entre las cobranzas, los costos de operación y la cuota de arrendamiento le ofrece a
la empresa de arrendamiento un incentivo permanente de aumentar la eficacia del sistema
de suministro de agua.
La Empresa de Agua gubernamental o municipal controla las tarifas, que la empresa de
arrendamiento puede cobrar por el agua suministrada, mediante un proceso de revisión
periódica. La revisión proporciona una oportunidad para revisar los objetivos y los supuestos
de la operación para que la Empresa de Agua gubernamental o municipal recupere parte
de las ganancias de eficiencia que se han logrado y para ajustar la cuota de arrendamiento
y, por lo tanto, la contribución a los gastos de capital mediante la regulación de las alzas en
las tarifas según las pautas del contrato. A veces un regulador independiente lleva a cabo
la regulación de estas tarifas. La confianza en esta regulación de tarifas es importante para
la estabilidad del proceso de revisión y la independencia global del proceso. Cuando hay
una alto grado de confianza en este proceso, el Gobierno o Municipio puede solicitar un
anticipo de la cuota de arrendamiento anualmente para el período del contrato. Durante
el contrato, se exige que la empresa de arrendamiento mantenga la buena condición
operativa de los activos que utilice, con las debidas consideraciones respecto al desgaste
normal. La Empresa de Agua gubernamental o municipal podrá decidir ampliar o mejorar
los activos de suministro de agua durante la vigencia del contrato de arrendamiento. Para
atender a esta eventualidad se ha previsto en el contrato un incremento en el alcance de
las responsabilidades de la empresa de arrendamiento.
El Contrato de Arrendamiento se utiliza ampliamente en Europa.
Ventajas
El Contrato de Arrendamiento es un método que se utiliza comúnmente para transferir
el riesgo y la responsabilidad de operar un sistema de agua y alcantarillado al sector
privado. Este tipo de contrato está probado y existe en formas estándar que se pueden
adaptar fácilmente a circunstancias específicas. La introducción del sector privado puede
proporcionar un empuje continuo hacia la eficiencia que se puede compartir entre la
empresa de arrendamiento, los clientes y el Gobierno o el Municipio. El Gobierno o el
Municipio mantiene la propiedad de los activos utilizados para el suministro de agua y
puede conseguir un ingreso para pagar la deuda pendiente o para proporcionar fondos
para inversiones futuras. Para cubrir estos costos, es frecuente que la empresa de
arrendamiento le pague una “cuota de arrendamiento” a la empresa de agua propietaria
de los activos.
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1. La inversión en activos hídricos
Contrato de Arrendamiento
Desventajas
El Contrato de Arrendamiento representa una importante transferencia de
responsabilidad operativa al sector privado. Es importante que exista información de
buena calidad sobre el sistema de agua que va a ponerse en marcha antes de que
un Contrato de Arrendamiento proceda. Si las características y el estado del sistema
no están bien definidos, será difícil atraer el interés del sector privado, a menos que
la Empresa de Agua esté dispuesta a permitir que las tarifas a los consumidores sean
incrementadas a fin de compensar los riesgos percibidos. Es inverosímil que esto sea
políticamente aceptable y, como consecuencia, es frecuente que se realice un estudio
detallado antes de iniciar un proyecto.
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1. La inversión en activos hídricos
Concesiones
Concesión
Si los gobiernos quieren conseguir nuevas inversiones para sus empresas de servicios
públicos que sean financiadas y operadas por el sector privado, será necesario tener en
cuenta las concesiones o para una instalación en particular, un contrato tipo Construir,
Poseer, Operar y Transferir (BOOT, por su sigla en inglés) .
Una Concesión proporciona un mecanismo a través del cual los gobiernos pueden
obtener la inversión en infraestructura sin aportar fondos de sus propios presupuestos o a
través de préstamos avalados con garantías de los bancos centrales. Bajo una Concesión,
un gobierno otorga un permiso a una entidad privada para usufructuar los activos
existentes de un servicio público y para que la entidad privada opere y mantenga los
mismos a su propio costo. A la vez la entidad privada financia, construye, posee y opera
las instalaciones adicionales para satisfacer la demanda futura y las mayores exigencias
normativas, mientras que recibe todos los ingresos provenientes de la clientela. El servicio
público, junto con los nuevos activos financiados por la entidad privada, vuelven a ser
propiedad del Gobierno después de un período preestablecido. A continuación se presenta
un diagrama que muestra la asignación de responsabilidades:
Papel
Autoridad
gubernamental
y/o local
Empresa gubernamental
o municipal de agua
Sociedad de Propósito Especial
(establecida por
una empresa privada)
Política legislativa, Acuerdo contractual
Propiedad de activos existentes, Monitoreo y control
Usufructo de activos existentes, Tramitación de préstamos
Inversiones de capital, Propiedad de nuevos activos,
Operaciones y mantenimiento, Objetivos operativos y de
atención a los clientes, Facturación y cobranzas
El diagrama anterior muestra que una Sociedad de Propósito Especial asume la operación del
servicio público, sus activos y las responsabilidades actuales y futuras, incluso la responsabilidad
por la prestación de servicios a los clientes y la financiación de nuevos activos. En la práctica,
los activos existentes permanecen propiedad de la empresa de servicios públicos existente y
se devuelven todos los bienes al Gobierno o Municipio al final de la Concesión.
Este tipo de contrato suele durar treinta años. Las responsabilidades generales de la
Sociedad de Propósito Especial se definen por la demanda de los clientes tanto actual
como proyectada y por los estándares de servicio correspondientes. Como consecuencia,
la Sociedad de Propósito Especial tiene mayor libertad para administrar el servicio público
de la manera más eficaz, a fin de alcanzar los estándares de cantidad y calidad acordados,
que la permitiría por un Contrato de Arrendamiento.
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1. La inversión en activos hídricos
Concesiones
Ejemplo
Un Contrato de Concesión requiere la creación de una “Sociedad de Propósito
Especial”, la cual asume toda responsabilidad por los sistemas de agua. La Sociedad
de Propósito Especial emplea a todo el personal, opera y administra todo el sistema,
recibe todos los ingresos y es responsable de todas las inversiones futuras, incluso su
financiación.
A través de un proceso de revisión periódica, el gobierno o el municipio controla las
tarifas que la Sociedad de Propósito Especial está permitida cobrar por los servicios
prestados. La revisión proporciona una oportunidad para revisar los objetivos y los
supuestos de la operación. Las obligaciones de la Sociedad de Propósito Especial son
onerosas y es de suma importancia que el proceso de regulación de dichas tarifas
sea claro y realizado de manera responsable a fin de proporcionar un alto nivel de
confianza en el proceso de revisión. A veces se realiza la regulación de un Contrato
de Arrendamiento por un regulador independiente, lo cual brinda un alto nivel de
confianza al proceso. El Gobierno o Municipio puede solicitar el pago anticipado de los
derechos de la concesión.
Los Contratos de Concesión se utilizan en América Latina, África del Sur y en el sudeste
de Asia.
Ventajas
La Concesión es un mecanismo eficaz mediante el cual los gobiernos pueden conseguir
las inversiones en infraestructura sin aportar garantías financieras directas o fondos
públicos. Al final de la Concesión, una instalación en pleno funcionamiento y en buen
estado se transfiere de vuelta, sin costo al propietario gubernamental o municipal de
la misma.
En resumen, la Concesión representa una transferencia de la responsabilidad financiera
y operativa al sector privado. Esto puede conllevar beneficios importantes para el sector
público en su búsqueda de mayor eficacia, y a la vez le permite mantener el control de la
estrategia y la planificación.
Desventajas
La Concesión solamente transfiere las responsabilidades de una Empresa de Agua
al sector privado para un período determinado. Si los gobiernos desean transferir la
responsabilidad de todos aspectos de suministro de agua y de tratamiento de residuos
al sector privado a perpetuidad, será necesario considerar la Privatización. Se describen
las características principales de la Privatización más adelante en esta sección.
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1. La inversión en activos hídricos
Planta de tratamiento de agua de Pan de Azúcar, Chile
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1. La inversión en activos hídricos
Riego de cultivos con aguas residuales en Antofagasta, Chile
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1. La inversión en activos hídricos
Realización de la prueba de jarra, Isla de Batam, Indonesia
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1. La inversión en activos hídricos
Centro de atención al cliente de la Bahía de Subic, Filipinas
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1. La inversión en activos hídricos
Una planta de tratamiento de agua financiada por Biwater, Laguna Alta, Panamá
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1. La inversión en activos hídricos
Realización de ensayos de laboratorio, Xinmin, China
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1. La inversión en activos hídricos
Contratos BOOT
Contrato BOOT (Construir, Poseer, Operar y Transferir)
Un Contrato BOOT proporciona un mecanismo mediante el cual los gobiernos pueden
conseguir la inversión en infraestructura sin aportar fondos de sus propios presupuestos
o por medio de préstamos avalados con garantías de los bancos centrales. Bajo un
contrato BOOT, un gobierno le otorga un permiso a una entidad privada para financiar,
construir, poseer y operar una instalación, a cobrar por su uso o rendimiento y luego
transferir la propiedad de la instalación al Gobierno después de un período preestablecido.
Las instalaciones que proporciona el sector privado suelen ofrecer un servicio específico
dentro de un servicio público operado por un Departamento de Aguas. A continuación se
presenta un diagrama que muestra la asignación de responsabilidades:
Papel
Autoridad
gubernamental
y/o local
Política legislativa, Acuerdo contractual
Monitoreo, Control, Captación de aguas
residuales/ Suministro de agua
Empresa de Agua
Gubernamental o Municipal
Inversión de capital en una instalación
específica
Propiedad de activos, Operación y
mantenimiento de la instalación específica,
Cobrar a la Empresa de Agua una tarifa al
por mayor, Rendimiento de la instalación
Sociedad de Propósito
Especial
El diagrama arriba muestra que la Empresa de Agua sigue operando el sistema de suministro
de agua, o de la captación de aguas residuales, pero se apoya en el sector privado para
inversiones y servicios específicos tales como el suministro a granel de agua tratada, o el
tratamiento de aguas residuales. El Contrato BOOT normalmente dura entre veinticinco y
treinta años. Se requiere esta duración de contrato a fin de proporcionarle al sector privado
el tiempo necesario para pagar a los prestamistas e inversionistas que han financiado
la inversión original. El Departamento de Agua retiene la responsabilidad de monitorizar
el rendimiento del contratista BOOT, pero no interviene en detalle en sus operaciones
de día a día.
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1. La inversión en activos hídricos
Contratos BOOT
Inversión en un nuevo centro de atención al cliente, parte del proyecto original de Biwater de
concesión del abastecimiento de agua en la Isla de Batam en Indonesia
Ejemplo
Un proyecto BOOT típico supone la adjudicación de un contrato a un promotor o contratista
que está obligado a construir una planta de tratamiento de agua o de aguas residuales con
una capacidad de tratamiento específica. El promotor/contratista está obligado a establecer
una empresa local de propósito especial (SPC, por su sigla en inglés), que será responsable
de ejecutar el contrato.
La SPC atrae las inversiones y préstamos que le permitirán financiar la construcción de las
instalaciones requeridas por el proyecto BOOT. La SPC no tiene ninguna pericia específica
en las áreas de construcción o de operaciones y, en consecuencia, es normal que la SPC
subcontrate a empresas especialistas en construcción y operaciones para que actúen en su
nombre. Normalmente se espera que el promotor/contratista que ha negociado el proyecto
BOOT cumpla con todos o algunos de estos papeles.
Al cumplir la fase de construcción del proyecto, la SPC presta el servicio de tratamiento y es
pagada directamente por la Empresa de Agua de los ingresos que ésta última ha cobrado
a sus clientes. El pago normalmente se basa en un cargo por cada metro cúbico de agua
tratada, aunque es probable que hayan cargos fijos o que existan requisitos de cantidades
mínimas que se deban adquirir para asegurarse de que la SPC pueda cubrir sus costos fijos
en toda circunstancia.
La SPC tiene una responsabilidad a largo plazo con respecto al servicio y, en consecuencia,
es vulnerable a los efectos de la inflación, las tasas de interés y en algunos casos los
tipos de cambio. Es normal que la tarifa que le cobra a la Empresa de Agua sea ajustada
periódicamente mediante índices que reflejan los movimientos en sus costos, tales como la
mano de obra, la energía eléctrica, los productos químicos y los gastos financieros.
Los proyectos BOOT han convertido en una manera establecida de conseguir inversiones
provenientes del sector privado. El mecanismo se ha utilizado ampliamente en el sector
energético y ahora se utiliza para proporcionar servicios de agua y tratamiento de aguas
residuales en todo el mundo, en especial para sistemas de desalinización.
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1. La inversión en activos hídricos
Contratos BOOT
Ventajas
Un proyecto de Construir, Poseer, Operar y Transferir (de vuelta al Gobierno) (BOOT,
por su sigla en inglés) es un mecanismo efectivo a través del cual los gobiernos pueden
conseguir inversiones en infraestructura sin aportar garantías financieras directas o fondos
públicos. Además, no hay que realizar pago sino hasta que la instalación está completa
y funcionando según las especificaciones. La ventaja de esta forma de participación del
sector privado no se limita a las cuestiones financieras, ya que también elimina los riesgos
de diseño, de construcción, de sobrecostos y de la gestión de la construcción.
Invariablemente, el Contratista BOOT requerirá una garantía del Gobierno para asegurar
que su Departamento de Agua cumpla con sus compromisos bajo el Contrato BOOT.
Durante la fase de operaciones hay beneficios adicionales que se derivan de la
responsabilidad de la empresa SPC respecto a la operación de la planta y el desempeño.
Al final del contrato BOOT, una instalación en pleno funcionamiento y en buen estado se
transfiere de vuelta a la Empresa de Agua sin costo.
En resumen, un contrato BOOT representa una transferencia de las responsabilidades
financieras y operativas al sector privado. Esto puede conllevar beneficios importantes
para el sector público en su búsqueda de mayor eficacia, y a la vez le permite mantener el
control de los servicios al cliente, la distribución de agua y la captación de aguas residuales,
la estrategia y la planificación.
Desventajas
Un contrato BOOT sólo transfiere parcialmente las responsabilidades del Departamento
de Agua al sector privado y en este sentido no puede cumplir con todos los objetivos del
Gobierno. Sobre todo, la responsabilidad de la cobranza a los clientes queda en manos
del Departamento de Agua, así como la responsabilidad respecto al empleo de personal
y la inversión asociada a los servicios no cubiertos por el contrato BOOT. Si los gobiernos
desean transferir la responsabilidad de todos los aspectos del abastecimiento de agua y el
tratamiento de los residuos al sector privado, será necesario considerar la Privatización. Se
describen las características principales de la Privatización en la página 34.
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1. La inversión en activos hídricos
Clarificadores circulares en la planta de tratamiento de agua de Binictican, una de las plantas
en la concesión original a Biwater en la Bahía de Subic en Filipinas
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1. La inversión en activos hídricos
Capacitación del personal en la Bahía de Subic, Filipinas
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1. La inversión en activos hídricos
Captación de agua cruda en Mukakuning, planta de tratamiento de agua de la Isla de Batam, Indonesia
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1. La inversión en activos hídricos
Privatización
Privatización
La Privatización constituye la última etapa de transferencia de la responsabilidad de los
sistemas de agua y alcantarillado al sector privado. Normalmente la transferencia se
lleva a cabo convirtiendo una Empresa de Agua en una corporación o permitiendo que
una empresa privada, que ha sido establecido específicamente para ello, se haga cargo
de las responsabilidades de una Empresa de Agua. Si bien el proceso de Privatización
representa una transferencia completa de la responsabilidad, existen mecanismos
bien establecidos mediante los cuales el Gobierno puede mantener el control de los
estándares de servicio prestado a los consumidores, las tarifas que se cobran y la
inversión en nuevas instalaciones.
El procedimiento normal consiste en establecer un Regulador independiente responsable
de supervisar y controlar el desempeño de la empresa privada. Inglaterra y el País de
Gales han sido pioneras del sistema de regulación, y lo utilizan para controlar todas las
empresas de servicios públicos de agua en el país. Las responsabilidades básicas del
Gobierno, el Regulador y la Empresa de Agua privatizada se ilustran a continuación.
Papel
Legislación, Políticas
Gobierno
Tarifas, Monitoreo, Control
Ente Regulador
Propiedad de activos, Inversiones,
Operación y mantenimiento, Facturación
al cliente, Estándares de servicio
Empresa de Servicio Público
El diagrama arriba ilustra la manera en que la Privatización transfiere toda responsabilidad
a una empresa privada (la Empresa de Servicio Público).
Normalmente se establece un acuerdo de Privatización mediante la concesión de una
licencia a perpetuidad a la Empresa de Servicio Público y la venta de los activos de la
empresa de agua original, o acciones a los propietarios de la Empresa de Servicio Público
a través de una colocación privada o salida a la bolsa. El mecanismo de Privatización por
lo tanto ofrece una oportunidad para que los gobiernos realicen el valor de sus activos de
abastecimiento de agua. Los términos de la licencia/contrato especifican el rendimiento que
se espera de la Empresa de Servicio Público, en términos de las relaciones con los clientes,
la calidad del agua y cualquier otro criterio que se considere importante.
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1. La inversión en activos hídricos
Privatización
Ejemplo
Un ejemplo de un proyecto de Privatización ocurre cuando una Empresa de Agua, que
desde hace muchos años ha operado un sistema de alcantarrillado o de suministro de
agua para un municipio, se ve obligado a entregar toda responsabilidad a una empresa
privada. El propietario de la Empresa de Agua, el Gobierno o el Municipio, organiza la
primera conversión de la Empresa de Agua en una sociedad, si esto ya no es el caso, y
luego realiza la venta de la misma a los nuevos propietarios.
Se establecen revisiones reglamentarias a intervalos regulares en el orden de 5 años.
Las tarifas de la empresa se establecen durante las revisiones utilizando un modelo
financiero que incorpora los costos operativos de la compañía y su gasto de capital
propuesto.
La Privatización ha sido utilizada en toda Inglaterra y, por ejemplo, en el País de Gales
y en Chile.
Ventajas
El beneficio principal de la Privatización para los gobiernos es que representa la
transferencia total de la responsabilidad de financiamiento y operación al sector
privado, sin perder control de los estándares de calidad y la planificación del
tratamiento de aguas residuales o del suministro de agua. La Privatización también
representa un método para evitar la complejidad que puede existir cuando hay varias
interfaces contractuales dentro de un sistema de suministro de agua y le permite al
Gobierno reducir el número de personas que emplea directamente. El proceso de
regulación da al Gobierno un método seguro de control de la Empresa de Servicios
Públicos. Sin embargo, y más importante aún, puede proporcionar un mecanismo eficaz
y permanente para la creación de incentivos en cuanto a la eficacia que son difíciles de
lograr bajo la propiedad pública. El Gobierno o Municipio consigue una suma de capital
mediante la venta de la Empresa de Agua.
Desventajas
La Privatización a menudo puede ser objeto de controversia política debido a la venta de
activos de propiedad pública. No obstante, según la famosa frase de la señora Thatcher,
Primera Ministra de Gran Bretaña, “Los gobiernos no se dedican al comercio”.
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1. La inversión en activos hídricos
Financiamiento de proyectos
El financiamiento para los activos hídricos
Si se estructuran los contratos de manera apropiada, es posible obtener financiamiento
garantizado por la seguridad del contrato entre los sectores público y privado. Este
financiamiento puede adoptar la forma de inversión de capital privado y también de
fondos prestados. Ambas fuentes de financiamiento requieren un contrato en el cual
la regulación de tarifas y la asignación de los riesgos operativos son propicias para
la estabilidad y rentabilidad a largo plazo de la empresa operadora. Se crean dicha
estabilidad y rentabilidad al asegurar que los riesgos implícitos en la prestación del
servicio público se asignen a la parte más capaz de controlar dichos riesgos, que haya
una atmósfera de colaboración y, además, que el contrato fomente una certeza respecto
al ajuste justo y predecible de las tarifas.
Para que el operador pueda invertir y obtener financiamiento es necesario una
protección contra el efecto de las tasas de inflación, los tipos de cambio y demás
factores que quedan más allá de su control, pero que puedan afectar la viabilidad de
la empresa. Además hay que proteger al Contratista y al Operador de las trastornos
políticos que puedan surgir de los cambios en las políticas del gobierno o de una falta
de voluntad política para implementar los ajustes tarifarios.
A continuación se resumen las condiciones principales que deben abordarse para
facilitar la obtención de financiamiento para los servicios públicos que son objeto de
asociaciones público - privadas:
• La regulación de tarifas mediante un mecanismo que proporciona protección contra
factores que quedan fuera del control del operador.
• La estabilidad de las políticas respecto al concepto de la participación del sector
privado en la prestación de servicios, tanto a nivel local como nacional.
• No sufrir interferencias políticas.
• Una actitud constructiva y de colaboración entre el sector público y privado que
proporciona la flexibilidad necesaria para responder a los cambios que se produzcan
durante el contrato.
• Un contrato que asigna los riesgos de manera realista y justa.
Con un contrato que tenga las dichas características, será posible conseguir capital y
préstamos en las condiciones más favorables lo que mejorará la calidad y reducirá el
costo del servicio prestado. Es posible que los contratos que no cumplan con estas
condiciones básicas sean incapaces de atraer financiamiento o sólo lo puedan obtener
a un costo que perjudique las tarifas y la calidad del servicio.
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1. La inversión en activos hídricos
Financiamiento de proyectos
El papel del financiamiento de proyectos
Los desafíos continuos que se plantean a las empresas multinacionales de agua al prestar
proyectos de agua y servicios sanitarios son los siguientes:
•
•
•
•
La identificación de proyectos comercialmente viables y rentables.
Los altos costos de desarrollo asociados con la licitación de los proyectos.
La creación de un plan de negocios sostenible a largo plazo.
Las limitaciones impuestas a los niveles de endeudamiento de un gobierno en virtud
de los convenios con el Fondo Monetario Internacional.
• Conseguir los compromisos y garantías de parte de los servicios públicos y gobiernos
nacionales.
• Superar el escepticismo y las maniobras políticas que se asocian a menudo con la
participación del sector privado en proyectos de agua.
• La información inadecuada y la falta de regulación y gobernanza en países en desarrollo.
• La producción y distribución de agua y servicios sanitarios a tarifas asequibles.
• Obtener el financiamiento a largo plazo con rentabilidades relativamente bajas.
Fundamentalmente, en la mayoría de los países en desarrollo con bajos ingresos las tarifas
de agua rara vez se establecen para recuperar la inversión total y los costos de operación.
La capacidad y la disposición a pagar por servicios de agua y alcantarillado y la falta de
voluntad política de aplicar tarifas que recuperían el costo total prolongan, o impiden, la
recuperación de la inversión en esta infraestructura esencial.
Los dichos problemas, junto con la incapacidad o la baja prioridad de los gobiernos
nacionales de invertir en agua y servicios sanitarios, hacen que el financiamiento
de proyectos sea el obstáculo más grande en la realización de proyectos de agua y
saneamiento. Además, durante la última década las líneas de crédito tradicionales de
exportación y las subvenciones, que les permiten a los gobiernos recaudar fondos para
los proyectos, se han reducido sustancialmente.
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1. La inversión en activos hídricos
Los expertos financieros de Biwater desempeñan un papel clave en la estructuración y
tramitación del financiamiento para inversiones estratégicas en el sector de agua
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1. La inversión en activos hídricos
Expertos financieros de Biwater discuten la financiación en la planta de San Cristóbal
en la República Dominicana
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1. La inversión en activos hídricos
Cómo Biwater puede ayudar
El enfoque de Biwater
Para superar estos desafíos, por lo tanto, hacen falta nuevos enfoques. La respuesta
de Biwater es un enfoque multilateral. Biwater trabaja en colaboración con organismos
gubernamentales y entes de financiamiento a fin de buscar y desarrollar soluciones
innovadoras de financiamiento.
El papel clave del financiamiento de proyectos es, por lo tanto, el de negociar esta
relación y desarrollar soluciones de financiamiento y un plan de negocios sostenible
a largo plazo. Esto se logra mediante un enfoque llave en mano para el proyecto,
que incluye: una solución técnica (diseño y puesta en marcha apropiados), solución
operativa (transferencia de tecnología, apoyo operativo, fuente de ingresos asequible
y sostenible) y una solución financiera (tramitar el financiamiento, desarrollar modelos
de negocio viables, asegurando que se cuente con acuerdos fuertes y una seguridad
adecuada). Los varios componentes que se evalúan y se incorporan en la decisión de
financiar proyectos se reflejan en el siguiente diagrama.
Financiamiento
• Bonos
• Recaudación de fondos
• Deuda
• Capital social
• Notas a tasa flotante
• Préstamos sindicados
• Capital de riesgo
• Financiamiento de entresuelo
• Financiamiento subvencionado
Agencias de
desarrollo
• De exportación
• Subvenciones
• Especiales
• Préstamos blandos
Biwater
Proyecto
Gestión de riesgos
• Soberano
• Convertibilidad
• Inflación
• Finalización
• Tasas de interés
• Operaciones
• Divisas
• Política
Participación del
sector privado
• Contratos de gestión
• Contratos de arrendamiento
• Concesiones
• Finalización
• Contratos BOOT
• Estructuras con bajo capital
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1. La inversión en activos hídricos
Cómo Biwater puede ayudar
La fusión de actividades técnicas, operativas y de financiamiento asegura que se considere
el impacto de cada actividad. Si una inversión excede los requisitos, la tarifa resultante
y el modelo de negocios se ven perjudicados, lo cual conlleva la posible cancelación del
proyecto. El modelo de negocios mide los costos operativos reducidos para efectuar
cambios en el diseño. Cuando sea necesario, se dan garantías a los prestamistas a través
de la participación permanente del sector privado hasta que se paguen los préstamos. No
es raro ver grandes proyectos de construcción que se han caído en desuso y que están en
mal estado.
El futuro ya no es sólo la construcción de las instalaciones. Se hace cada vez más difícil
financiar esto, ya que los inversores y los prestamistas buscan la prestación de servicios
sostenible a largo plazo.
Fuentes de financiamiento
Debido a los niveles bajos de las tarifas que se consideran políticamente aceptables, las
rentabilidades de las inversiones en agua y alcantarillado son relativamente bajas con
una recuperación de la inversión a largo plazo. Aunque existe apoyo político de parte
de los países desarrollados para proyectos de agua y servicios sanitarios en países de
ingresos bajos, en realidad, la disponibilidad de fondos es relativamente limitada. Por
lo tanto, el desarrollo de un plan de negocios sostenible es un aspecto complejo en el
proceso de obtener financiación para los proyectos. Esto pone un énfasis en la obtención
de financiamiento blando o concesional y en limitar el riesgo de financiamiento para los
patrocinadores del proyecto y a menudo requiere alguna forma de participación del sector
privado para dar mayor seguridad a dichos patrocinadores.
Biwater juega un papel clave en el diseño de tales soluciones y en tramitar el
financiamiento asequible para inversiones estratégicas en los sectores de agua y de
aguas residuales. La mayoría de las iniciativas del sector privado en el campo de
infraestructura tiene “una motivación financiera” y la capacidad de conseguir un
financiamiento competitivo es vital.
El financiamiento de estas iniciativas se puede clasificar en tres amplias categorías, aunque
Biwater también tramita préstamos concesionales y subvenciones no reembolsables:
• Financiamiento de Deuda Senior
• Financiamiento de Entresuelo (subordinado)
• Capital Social
Normalmente, el financiamiento de una iniciativa consistirá en dos o más de estas
categorías amplias, y a la hora de estructurar y tramitar el financiamiento es importante
que se entiendan totalmente los objetivos de cada uno de los diferentes proveedores de
fondos. Las necesidades de un prestamista a largo plazo difieren de un inversor a largo
plazo, cuyos objetivos, a su vez, son diferentes de las de un capitalista de riesgo.
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1. La inversión en activos hídricos
Cómo Biwater puede ayudar
Biwater, como patrocinador de la iniciativa del sector privado, buscaría conseguir el
financiamiento del proyecto únicamente en base al mérito técnico, comercial y financiero
del proyecto.
Se puede definir el financiamiento de proyectos como:
‘El financiamiento de un proyecto en que un prestamista acepta el flujo de caja proveniente
del proyecto como la fuente de fondos desde la cual el préstamo será amortizado y considera
los activos del proyecto como garantía del préstamo.’
Esta definición es para el financiamiento de proyectos totalmente sin recurso aunque en la
práctica se financiará la mayoría de proyectos en base a recursos limitados, donde ciertas
garantías o garantías limitadas serán dadas por parte de terceros. Es la capacidad para definir la
financiación, con una estructura de seguridad aceptable permitiendo al prestamista prestar con
confianza, la que diferencia una financiación de proyectos de éxito de una que no tiene éxito.
Financiamiento de Deuda Senior
El Financiamiento de Deuda Senior puede conseguirse desde bancos comerciales,
agencias de créditos de exportación, agencias bilaterales y multilaterales y bancos de
desarrollo. La presencia global de Biwater facilita la tramitación del Financiamiento de
Deuda Senior desde una gama internacional de fuentes, tales como grandes préstamos
de créditos de exportación y préstamos comerciales en una variedad de monedas
diferentes que se adapten a las necesidades del proyecto. El financiamiento también
se puede tramitar mediante organismos de financiación bilaterales y multilaterales y
bancos de desarrollo. Esto incluye a menudo la financiación mediante subvenciones y
préstamos concesionales. La mayoría de las iniciativas de Biwater en el sector privado
implican la tramitación de financiamiento desde varias de estas fuentes.
Al pretender proporcionar Financiamiento de Deuda Senior, las instituciones financieras
buscan un nivel bajo de riesgo de crédito. Los modelos de negocios desarrollados por
Biwater que se presentan a las agencias de financiación toman en cuenta los riesgos políticos,
cambiarios, comerciales y operacionales y buscan soluciones para mitigar dichos riesgos a
niveles aceptables.
Nuestra experiencia en estas áreas es vital para asegurar que el equilibrio óptimo entre las
distintas fuentes de financiamiento de deuda se logre con la estructura de costo integral
más baja.
Capital Social
El Capital Social, contrapunto del Financiamiento de Deuda Senior, representa el capital de
“riesgo” de un proyecto en el que, en caso de impago, los inversores serán los últimos en
ser pagados. El inversor está motivado por el potencial de ganancias de capital, además de
ganar dividendos. Sin embargo, el retorno sobre el capital es mayor que el Financiamiento
de Deuda Senior, lo que aumenta el costo de financiar un proyecto.
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1. La inversión en activos hídricos
Cómo Biwater puede ayudar
El Capital Social es a menudo la base sobre la que se puede estructurar otras formas de
financiamiento. Es posible que los prestamistas requieran la inversión de capital en un proyecto
por dos razones: en primer lugar, ata a los inversores al proyecto y, en segundo lugar, reduce la
carga sobre el flujo de caja necesario para apoyar el reembolso del servicio de la deuda.
Sin embargo, Biwater estructura cada vez más proyectos de Bajo Capital con un capital mínimo
o ninguno en absoluto. La participación permanente de Biwater se logra a través de contratos
de gestión y de operaciones locales establecidos por adelantado y que continúan por lo menos
mientras duren los préstamos. Esto puede eliminar el requisito de altos dividendos, hace que
el proyecto sea más asequible y por lo tanto mejora la posibilidad de materializar el proyecto.
Financiamiento de Entresuelo (Deuda Subordinada)
Entre el Financiamiento de Deuda Senior y el Capital Social se encuentra una tercera forma de
financiamiento, el Financiamiento de Entresuelo, que se puede considerar como un financiamiento
de deuda que está subordinada al financiamiento de la deuda senior, pero con prioridad al Capital
Social. La Deuda Subordinada tiene la ventaja de ser de tasa fija, de largo plazo y sin garantía, y
por lo general, los prestamistas seniores la consideran como capital social para los fines de evaluar
el riesgo del proyecto. Desde la perspectiva del patrocinador, la Deuda Subordinada tiene una serie
de ventajas, entre ellas el horario determinado y las cantidades de los pagos de intereses y capital.
Normalmente los intereses pagados sobre los intereses de la Deuda Subordinada son deducibles
de impuestos, una ventaja adicional con respecto a los dividendos.
Participación del sector privado / Asociaciones público-privadas (PSP/APP)
Aunque la PSP/APP en sí misma no es una forma de financiamiento, en el entorno financiero
actual ésta es un aspecto crucial para conseguir las dichas formas de financiamiento. Se
discuten las diferentes formas de APP en la siguiente sección y no se puede subestimar su
importancia en la obtención de financiamiento. En el proceso de emparejar las necesidades
de los gobiernos con las de los prestamistas, Biwater a menudo incorpora las diferentes
formas de participación del sector privado, incluso las asociaciones de bajo capital, a fin de
atraer subvenciones, financiamiento de deuda, préstamos subordinados y capital.
Algunos ejemplos de la ingeniería financiera de Biwater que han permitido la materialización
de importantes proyectos hídricos en mercados difíciles son los siguientes:
• Jartum, Sudán: Un proyecto IPC/llave en mano para una planta de tratamiento de
agua de 200 Mld y de transporte, distribución, almacenamiento y gestión de activos
hídricos bajo una asociación pública privada de bajo capital social, con un 28% del
financiamiento proveniente de una subvención del gobierno holandés, un 24% de un
préstamo subordinado del Banco de Desarrollo y un 48% de financiamiento de créditos
de exportaciones desde Malasia y Sudáfrica. Valor del proyecto: $ 110 millones más 10
años de operación después de la puesta en marcha de las instalaciones.
• Tamale, Ghana: Un proyecto de diseño y construcción de una planta de tratamiento de
agua de 25 Mld, de redes de transmisión y distribución, de gestión de activos hídricos
y de asistencia técnica financiado por una línea de crédito mixto que incluye una
subvención de un 53%. Valor del proyecto: $60 millones.
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2. La Compañía de Agua Perfecta
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2. La Compañía de Agua Perfecta
Agua pura
Se puede considerar el agua pura y perfecta como lluvia “capturada” del cielo,
suministrada en forma más pura a los clientes a un flujo y presión que se ajusten a
todas sus necesidades.
Se podría realizar esto si fuera posible crear reservas estériles, tan grandes como mares
y en tierras altas. Sin embargo, aún esta utopía sería insuficiente en las regiones más
áridas del mundo.
Los problemas se presentan el momento en que llueva; la lluvia se contamina
inmediatamente. Donde cae determina el grado de contaminación y esto, a su vez,
determina el proceso de tratamiento necesario.
Existe la tecnología para eliminar todos los contaminantes del agua y suministrar a los
clientes un producto tan puro como el día en que cayó del cielo. Por desgracia, el costo
de proporcionar agua de esta calidad es enorme. De hecho, demasiado alto para su
uso sólo como agua potable. En realidad, los criterios para la Planta de Tratamiento de
Agua Perfecta son mucho más sencillos de lo que se espera.
Desalinización
En los lugares donde el agua de lluvia es insuficiente para satisfacer la demanda,
Biwater ha proporcionado plantas de tratamiento de agua que extraen el agua
del mar y la purifican a tal grado que supera el agua de “lluvia”. Irónicamente,
esta es demasiado pura para el gusto de la mayoría de gente y requiere su
remineralización para hacerla más aceptable.
Se quita la sal del agua de mar mediante un proceso llamado ósmosis inversa. (Existen
también tres otros procesos, la “desalinización por congelación”, “destilación” y
“recompresión de vapor”). Antes de separar la sal del agua, hay que filtrar todos
los sólidos en suspensión para evitar que la membrana utilizada en el proceso de
ósmosis inversa se atasque. Se realiza un pre-tratamiento en una planta de filtración
convencional con el fin de acondicionar el agua de modo que pueda pasar a través
de la membrana. El proceso de ósmosis inversa requiere una gran cantidad de energía
para ser efectivo. Biwater incorpora dispositivos de recuperación de energía con los más
avanzados diseños de sistemas y tecnologías, lo que reduce el consumo de energía
significativamente. Por lo tanto, todo el proceso representa lo óptimo en plantas de
tratamiento de agua en términos de rendimiento tecnológico y costo.
Biwater ha proporcionado algunas de las mayores plantas de este tipo en el mundo, y
por lo tanto produce de manera económica agua potable a partir de agua salada.
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2. La Compañía de Agua Perfecta
Planta Sembcorp Changi NEWater de 228 Mld, Singapur
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2. La Compañía de Agua Perfecta
Agua superficial cruda
Donde la lluvia es abundante y la contaminación es leve, por lo general no hay necesidad
de una planta de tratamiento compleja. Si la fuente de agua es un embalse de retención o
un río, el agua cruda normalmente contiene sólidos en suspensión, bacterias, algas, color
(ácidos húmicos), etc. En ocasiones, puede contener virus (a través de la contaminación)
y/o subproductos agrícolas, tales como pesticidas y fertilizantes. También puede contener
metales solubles de origen natural, como hierro y manganeso, que, aunque no son
venenosos en las concentraciones normales de agua cruda, afectarán el gusto y llevarán a
manchas en las instalaciones de agua si no se los eliminan. En estos casos, las plantas de
tratamiento de agua convencionales ofrecen la solución más económica.
Generalmente este método consiste en coagulación/floculación y clarificación, sólidos coloidales,
eliminación del color y las algas, y luego etapas de filtración de arena para la eliminación de
sólidos en suspensión y, si es necesario, el hierro y el manganeso disueltos. También se requiere
la desinfección para garantizar que agentes patógenos no lleguen al consumidor.
Contaminación agrícola
Si los subproductos agrícolas como pesticidas u otros compuestos potencialmente dañinos
se consideran un problema, entonces una etapa de absorción con carbón activado
granular (GAC, por su sigla en inglés), que a veces sigue el tratamiento con ozono, podría
ser necesaria antes de la desinfección. El GAC también se puede utilizar para eliminar el
gusto y olores.
Otro subproducto agrícola, el nitrato, puede convertirse en un problema de salud si la
concentración en el agua potable supera un nivel específico. A menudo es posible
reducir la concentración mediante la mezcla con una fuente no contaminada, pero, de lo
contrario, procesos tales como el intercambio iónico o la ósmosis inversa son necesarios
para reducir la concentración de nitrato.
Con el fin de eliminar los contaminantes, se añaden una amplia gama de productos químicos
al agua. Para lograr una clarificación efectiva, podría ser necesario un tratamiento adicional
mediante la adición de productos químicos para la desinfección o la precipitación de hierro
soluble y/o manganeso antes de la eliminación mediante filtración. Se puede añadir ácidos
o álcalis para ajustar el pH; una dosificación de ortofosfato para controlar la disolución del
plomo desde el interior de las tuberías viejas y, finalmente, coagulantes y un polielectrolito
para ayudar la floculación.
Tratamiento y desecho de lodos de las plantas de tratamiento de agua
Los procesos tales como la clarificación y la filtración generan lodos que pueden ser de
hasta un 10% de la tasa de extracción de agua cruda sin no se tratan. A menudo se
considera más eficiente y ambientalmente sostenible concentrar los sólidos en el lodo
para reducir su volumen antes de su desecho, y devolver el agua “atrapada” al cabezal
de la planta. Para este propósito por lo general se utilizan unidades de proceso tales como
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2. La Compañía de Agua Perfecta
clarificadores para aguas de lavado desde filtros, espesadores de lodos y filtros prensa
para lodos. Los espesadores de lodos y los filtros prensa en particular, requieren productos
químicos de dosificación del polielectrolito a fin de lograr los mejores resultados.
El principio general de diseño de las plantas se entiende bien, pero se determinan
siempre las soluciones más económicas según las habilidades de diseño de los
tecnólogos.
El científico de procesos
El científico de procesos selecciona los tipos y tamaños de procesos óptimos, además de
determinar la cantidad de productos químicos necesarios para eliminar los contaminantes
y para minimizar los gastos de funcionamiento.
Gastos de funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se reducen significativamente si se utiliza la gravedad
para que el agua pase a través de la planta de tratamiento y, cuando sea posible, a
través de la red de distribución hasta el cliente. El costo de capital inicial se reducirá al
lograr un caudal con una gradiente hidráulica tan pequeña, y con la distribución más
eficiente, como sean posible.
Agua cruda subterránea
El agua de una fuente subterránea normalmente ha percolado a través de los estratos
y está retenida en un acuífero subterráneo. La naturaleza realiza su propia “limpieza”
al filtrar el agua poco a poco a través de las capas de tierra y roca, lo que elimina los
organismos biológicos y los sólidos en suspensión. Se explotan los acuíferos mediante
perforaciones o pozos. El agua en algunos acuíferos será potable, pero en otros el agua
contiene minerales disueltos como el hierro y el manganeso, o incluso, posiblemente,
el amoníaco. En estos últimos casos, se lleva el agua a la superficie donde aireación,
y luego un tratamiento químico sencillo y filtración, es todo lo que normalmente se
requiere. Esto representa la planta de tratamiento de agua más sencilla.
Comunidades remotas
Para las personas que viven a grandes distancias de zonas urbanas, el abastecimiento de
agua sana a menudo se plantea como problema ya que viven más allá del alcance de los
servicios de las grandes plantas de tratamiento de agua urbanas. En estas circunstancias
varían mucho las fuentes de agua alternativas.
El costo y las dificultades de operar una planta de tratamiento convencional para una
pequeña comunidad son considerables. Está aquí donde el proceso de “membrana” se
hace valer. El proceso de membrana no necesita filtrar hasta el nivel de eliminación de
sal, como en la desalinización, puesto que se puede utilizar membranas más gruesas.
Esto significa que la energía requerida para empujar el agua a través del proceso es
mucho menor y la etapa de pre-tratamiento es mucho más sencilla. Por lo general
el agua cruda que entra la planta tiene una barrera física adecuada para asegurar un
resultado potable.
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2. La Compañía de Agua Perfecta
Equipo de levantamiento de activos
¿El tratamiento de agua perfecto es innecesario?
No estando disponible ni necesaria la “Planta de Tratamiento de Agua Perfecta”,
buscamos una planta que pueda suministrar agua “potable” o “bebible” casi perfecta.
Si podemos aceptar el agua que no es perfecta pero que sigue siendo sana (es decir, se
ajusta a las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud y las directivas
de la Comunidad Económica Europea), entonces los costos de tratamiento se reducen
considerablemente.
La “Planta de Tratamiento de Agua Perfecta” es la que puede cumplir con los
estándares aceptados en la forma más económica, teniendo en cuenta la fuente de
agua cruda, la ubicación de la planta y el ingenio de quienes diseñan los procesos de
tratamiento.
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2. La Compañía de Agua Perfecta
Análisis de información descargada
Gestión de redes de agua
Para gestionar la Compañía de Agua Perfecta, tenemos que preparar una estrategia
para la gestión de la distribución de agua, que también se puede llamar una Estrategia
Integrada de Gestión de Redes (INMS, por su sigla en inglés) o el plan de Gestión de
Activos Hídricos (WAM, por su sigla en inglés). La Compañía de Agua Perfecta tendría una
Estrategia Integrada de Gestión de Redes perfecta. Si la compañía no tiene una Estrategia
Integrada de Gestión de Redes perfecta, es esencial que los inversores se den cuenta que,
si bien es necesario contar con una planta de tratamiento de una capacidad apropiada, si
la red no puede distribuir el agua de manera eficiente, la inversión se devalúa. Cada vez
más, los inversores exigen que las estrategias de gestión de redes sean una condición para
subvenciones o préstamos. Si bien es fácil desarrollar una estrategia de gestión de redes de
distribución, es más difícil desarrollar una que funcione.
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2. La Compañía de Agua Perfecta
El trabajo consiste en una amplia gama de estudios hidráulicos para resolver los problemas
hídricos, de alcantarillado y de infraestructura ambiental. Los ingenieros de Biwater se
benefician de ser parte de un grupo grande y diverso que cuenta con servicios de apoyo y
una amplia base de recursos. Se han aplicado las técnicas desarrolladas a muchos proyectos
de Biwater en todo el mundo.
Una estrategia de gestión de redes bien equilibrada se trata tanto de la gestión de
información como la gestión del agua. Las buenas decisiones de inversión dependen de
información precisa. Es muy fácil apurarse en iniciar proyectos de gran escala de instalación
de tuberías, de rehabilitación o de colocación de medidores para clientes sin considerar
todas las implicaciones para la estrategia de inversión. Biwater tiene amplia experiencia en
el desarrollo de estas estrategias con sus clientes.
Históricamente, un número importante de estrategias de inversión de redes fueron
impulsadas por bancos o inversores con experiencia en la construcción. Los grandes
proyectos de capital son más fáciles de identificar y cuantificar, pero a menudo la reparación
y mantenimiento de las redes se registran como gastos operativos y se pierden en los
presupuestos operacionales de día a día. También es frecuente que las organizaciones de
los clientes deseen obras de ingeniería a gran escala, porque eso es lo que solía pasar antes
y en términos políticos, a sus clientes puede parecer que toman acción inmediata.
Sin embargo, mientras que los grandes proyectos de construcción pueden ser la respuesta,
mediante una inversión adecuada en la red de distribución a menudo es posible aplazar
o reducir a menores sumas de capital la necesidad de proyectos de inversión de capital a
gran escala.
En general, el desarrollo de una estrategia de gestión de redes puede dividirse en cinco
fases principales.
• Identificación de las cuestiones clave
• Creación de las herramientas de gestión
• Recopilación de información clave sobre las redes
• Derivación y entrega de la estrategia de gestión de las redes
• Revisión de los objetivos estratégicos
Estas fases pueden durar varias semanas o varios años, dependiendo de las necesidades
y del tamaño de la empresa operadora del servicio público. Las estrategias de gestión de
redes son un proceso iterativo y podría tener que pasar por varios ciclos para alcanzar el
resultado deseado. A continuación se analiza cada una de estas fases en más detalle.
Identificación de las cuestiones clave
Al inicio de cualquier proyecto de gestión de redes es esencial identificar los impulsores
principales de la estrategia. Estos pueden incluir un nivel de servicio deficiente, falta de
reservas de agua cruda, abastecimiento de agua insuficiente, infraestructura envejecida, falta
de almacenamiento, mala calidad del agua, expansión futura, cobranza de ingresos baja o
presión regulatoria. Estos elementos determinantes a menudo son obvios y normalmente
se pueden precisar en pocos días con el personal de la empresa de agua. Sin embargo, se
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2. La Compañía de Agua Perfecta
debería tener cuidado en la identificación de la causa primordial del problema. Por ejemplo,
lo que se describe inicialmente como un problema de presión de suministro deficiente, en
realidad puede deberse a los altos niveles de fugas o de zonificación incorrecta.
Además, es posible que las partes interesadas tengan sus propios planes o ideas e intentarán
dirigir la estrategia hacia la obtención de financiación para estos. Es importante evaluar
estos esquemas de manera justa como parte de los objetivos estratégicos globales. Esto
podría requerir el desarrollo de un sistema de puntuación para priorizar las cuestiones que
deben abordarse como parte de la estrategia.
Una vez que se entiendan los asuntos, es importante establecer objetivos claros para la
estrategia, así permitiendo que todas las partes interesadas entiendan el proyecto y su
dirección. Puede que en este momento no sea posible establecer metas numéricas.
Creación de las herramientas de gestión
Una vez que se conozcan los objetivos globales de la estrategia, la primera etapa de
la implementación es la evaluación y recopilación de información existente. Para hacer
esto, es necesario desarrollar o modificar una serie de herramientas de almacenamiento y
manipulación de información.
Una de las herramientas clave es un sistema de información geográfica. Se trata de una
base de datos de los activos de las redes. La base de datos está vinculada geográficamente
y es inestimable en la gestión de una red de distribución. Otra herramienta útil es un
modelo hidráulico de la red. Normalmente se puede clasificar los modelos como de
tuberías estratégicas o generales. Sin embargo, los modelos de tuberías generales pueden
ser caros y requieren mucho tiempo para desarrollarse y por lo tanto hay que considerar
su uso cuidadosamente. Otras herramientas de gestión de redes pueden incluir sistemas
de telemetría, paquetes de análisis de caudales y de medidores de distritos hidrométricos
(DMA, por su sigla en inglés), sistemas de facturación, sistemas de órdenes de trabajo,
sistemas de contacto con el cliente, procedimientos y políticas.
Detrás de todas las herramientas de gestión hay un modelo de datos. No hay que ser un
sistema basado completamente en software y puede incluir otros tipos de información. Se
trata de un sistema de almacenamiento definido para toda la información necesaria para la
gestión efectiva de la red. Se define el modelo de datos por las necesidades del negocio y los
objetivos propuestos. Definirá lo que es necesario recopilar y cuando, donde se almacena,
como se utiliza y la información que la empresa utilizará y en que forma se la requiere.
Un modelo de datos no es fijo y evolucionará a medida que la estrategia de gestión de
distribución se desarrolle. Sin embargo, al inicio del proceso es importante haber preparado
la mayor parte posible de la estructura fundamental, a fin de asegurarse de minimizar lo
más posible las tareas que tengan que rehacerse.
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2. La Compañía de Agua Perfecta
Recopilación de información clave sobre las redes
Una vez que se han establecido las herramientas de almacenamiento y manipulación, la
siguiente etapa consiste en recopilar los datos básicos requeridos. Esto depende en gran
medida de los objetivos específicos de la estrategia de gestión de la red. Datos típicos
pueden incluir:
• Cartografía
• Ubicación, diámetro, material, edad y condición de las tuberías
• Volumen de agua introducido al sistema de abastecimiento
• Datos de caudales y presiones
• Datos de facturación
• Historial de contacto con la clientela
• Reparación de fallas de tuberías
• Datos de costos
• Perfiles de demanda per cápita
• Crecimiento poblacional e industrial.
Una vez completada la recopilación de datos, a continuación debería ser posible establecer
unas metas numéricas realistas, utilizándolas para medir el logro de los objetivos fijados.
Derivación y entrega de la Estrategia de Gestión
Una vez que se hayan confirmado los objetivos de necesidades del negocio, se lleva a cabo
el componente principal del trabajo en la red de distribución. Esto se discute en más detalle
en secciones posteriores.
Revisión de los objetivos estratégicos
Al final de la elaboración de la estrategia de gestión de la red, es necesario revisar los
objetivos del proyecto antes de implementar la siguiente etapa. Es importante volver a
evaluar los objetivos generales después de cada etapa de implementación del proyecto,
puesto que los objetivos pueden cambiar a medida que la información y el control de la
red mejoren.
La estrategia de gestión de la red debería ser revisada al menos anualmente para asegurar
el cumplimiento continuo de los elementos clave del negocio. Sin embargo, los cambios de
dirección importantes deben realizarse con cautela, ya que la mayoría de las estrategias de
gestión de redes requerirán más de un ciclo para generar beneficios reales.
Los fundamentos
El principio fundamental de un proyecto de gestión de redes es hacerse con el control de la
red. “Si no se puede medirlo, no se puede gestionarlo” es un adagio de los libros de texto
sobre la gestión desde hace mucho tiempo. En una red de distribución, las variables clave
son el caudal, la presión y el costo. Es esencial medir adonde va el agua, a que presión y el
costo de entregarla. Esto se logra al establecer una “estructura hidráulica”.
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2. La Compañía de Agua Perfecta
Descarga de información del registrador de datos
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2. La Compañía de Agua Perfecta
Gestión de activos
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2. La Compañía de Agua Perfecta
Agua no facturada
Para desarrollar una estrategia de gestión para la distribución de agua, una de las áreas de
confusión es la diferencia entre el agua no facturada (NRW, por su sigla en inglés) y las
fugas. Mucha gente supone que son lo mismo, pero no lo son.
Las fugas se definen normalmente como el agua que se pierde de
la red a través de defectos estructurales en las tuberías, los tanques
y otros aparatos de la red. Las fugas representan sólo un componente del agua
no facturada, que incluye el agua utilizada y no facturada, el agua utilizada para fines
operativos, las deudas incobrables (agua facturada, pero cuyo pago no se ha cobrado), el
uso gubernamental, etc. En el Reino Unido el nivel de agua no facturada para la mayoría
de las empresas está entre el 20% y el 30% del agua alimentada a la red de distribución.
Para este tipo de investigación, normalmente tendrá que utilizarse un modelo de cálculo
basado en los requisitos normativos locales. Cuando no existen requisitos, es posible utilizar
la metodología de la Asociación Internacional del Agua (IWA). Éste es uno de los modelos
de uso de agua más ampliamente aceptados en el mundo.
La reducción de agua no facturada implica mejorar la cobranza, reducir las fugas y mejorar
la eficiencia operativa mediante, por ejemplo, la mejora de la precisión de los medidores,
la disminución en el consumo de agua operacional y la reducción del tiempo de respuesta
ante incidentes.
La estructura hidráulica
Se define la estructura hidráulica por la red de tuberías y se puede configurar en varias
maneras. Sin embargo, una de las maneras más eficaces utiliza el principio de las Áreas
Operativas de Agua, las Zonas de Abastecimiento de Agua y los Distritos Hidrométricos.
El Distrito Hidrométrico (DMA) es el elemento esencial de una red de distribución moderna.
Un DMA es un área aislada hidráulicamente con todos los caudales volumétricos afluentes
y de salida monitoreados con medidores de agua. Por lo general un DMA contiene entre
1.500 y 2.500 propriedades y es la herramienta principal para gestionar una red de
distribución de agua y evaluar el volumen de agua no facturada. El tamaño y la forma
de DMA se definen según la topografía, el carácter de la red de distribución, el tipo y la
distribución de los clientes y las necesidades operativas de la red.
Una Zona de Abastecimiento de Agua (WSZ, por su sigla en inglés) (normalmente
denominada una “zona”) es una zona aislada hidráulicamente que normalmente está
alimentada desde un solo embalse o estación de bombeo. Puede constar de uno o más
Distritos Hidrométricos. Una zona se utiliza a menudo como el nivel de generar informes
de costos para la red.
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2. La Compañía de Agua Perfecta
Por lo general se considera un Área Operativa de Agua (WOA) (generalmente denominada
un “área de operaciones”) como el área alimentada por una o un conjunto de plantas
de tratamiento de agua. Es una agrupación de alto nivel que consta de una o más WSZ.
Normalmente es una estructura teórica, cuyo límite sigue el de sus Zonas de Abastecimiento
de Agua constitutivas y que se utiliza como herramienta para generar informes de gestión.
Muchos sistemas de distribución se componen de una sola WOA. Cuando una gran área
urbana se abastece desde múltiples fuentes mixtas de agua puede ser conveniente definir
las WOA como una subsección de la red con fines de generar informes de gestión.
Uso de la estructura hidráulica
La estructura hidráulica se utiliza para asignar información a cada activo en la red. Esto
podría ser caudales, información de registro de activos y costos. Mediante la asignación de
costos a los niveles adecuados en la estructura hidráulica, se puede derivar un modelo más
robusto de costos de mantenimiento de los activos y luego utilizarlo para calcular el Nivel
Económico de Fugas (ELL, por su sigla en inglés) y el costo-beneficio del reemplazo y de la
rehabilitación de los activos.
Recopilación de la información
Con el fin tanto de gestionar la red de manera efectiva como de optimizar el diseño de
toda nueva sección de la red, se requiere una gran cantidad de información. Por lo tanto,
la primera fase de un proyecto típico será recopilar y destilar la información, así creando un
sistema de almacenamiento que permite el acceso fácil a los datos.
Es importante que se evalúe la exactitud de todos los datos y asignarles un grado de
confianza. El grado de confianza tiene en cuenta la fuente, la edad y la fiabilidad de los
datos y asigna un código a la información. La información de alta calidad tal como ha sido
recabada tendría una “confianza” mucho mayor que la información interpolada a partir de
registros antiguos. Entonces se puede ponderar las decisiones de inversión para tener en
cuenta el nivel de confianza en los datos.
Establecimiento de un Centro de Gestión de Distribución
Uno de los objetivos clave de la estrategia consiste en proporcionar información mejor y
un mayor control sobre la red de distribución. Para asegurar que esto pueda continuar una
vez que la estrategia esté en marcha, es preferible disponer de un centro informático para
la gestión de distribución dentro de una propiedad apropiada de la empresa de servicio
público. Este centro representará el punto de recepción de toda la información proveniente
de los medidores DMA y los levantamientos, etc
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2. La Compañía de Agua Perfecta
Sistema de Información Geográfica
Una de las herramientas más poderosas para manejar los datos de la red de distribución es
un Sistema de Información Geográfica (SIG). Se trata de un sistema informático que utiliza
mapas electrónicos y varias bases de datos para visualizar la información superpuesta sobre
los mapas.
La creación de un SIG acelerará mucho las actividades de gestión de la distribución
subsiguientes y es mucho más fácil de utilizar y mantener que un archivo cartográfico
basado en papel. También permite analizar a los clientes, las fallas de tuberías y las quejas,
etc en términos espaciales, lo que da una impresión mucho más clara de los temas.
En la mayoría de países desarrollados, la empresa de servicio público ya dispone de un SIG
existente. En este caso, el problema queda en asegurar que el sistema sea capaz de llevar a
cabo los procesos necesarios y de verificar que los datos sean bastante completos y precisos.
Si la empresa de servicio público actualmente no tiene ninguna cartografía computarizada
de su red, entonces el problema se hace más complejo. Habrá que adquirir un sistema,
configurarlo y cargarlo con toda la información.
En la mayoría de casos es posible obtener algún tipo de historial cartográfico. Este
normalmente se divide en dos tipos, “raster” (formato de trama) y vectorial. La cartografía
“raster” es un escaneo electrónico de una sola capa de un mapa de papel. Es una imagen
que contiene poca o ninguna inteligencia integrada a la misma. La cartografía vectorial
se trata normalmente de una estructura de múltiples capas de datos donde los objetos
individuales de mapeo están formados de puntos, líneas y elementos de la región. Esto
facilita la selección y visualización de los elementos individuales de tal manera que le
dan mucha más inteligencia al sistema. En general, se prefiere la cartografía vectorial a la
cartografía “raster”.
Una de las fuentes de información principales son los planos de la red disponibles en
papel. Habrá que evaluar la precisión y el nivel de completitud de los registros y ampliar
la información sobre los activos para incluir los datos requeridos. Por lo tanto, a veces
resulta necesario verificar la información en el sitio utilizando técnicas de levantamiento
topográfico.
Uno de los objetivos comunes del proyecto es integrar la facturación de los clientes e
información de contacto en el SIG. Será necesaria una revisión completa de los datos de
facturación, asegurando que el conjunto de datos sea preciso antes de fusionarlo con el
sistema GIS. Podría ser necesaria información adicional para permitir la creación del enlace.
También es importante utilizar la información de facturación para identificar la ubicación de
todos los clientes grandes, clave o sensibles y mostrar estos en el SIG.
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2. La Compañía de Agua Perfecta
Gestión de activos
Levantamiento de activos
Para cargar la información geográfica completa en el sistema SIG, suele tener que
emprender un levantamiento de activos. El tipo y el alcance del trabajo de levantamiento
dependerá de los objetivos de la estrategia, la criticidad del activo y el plazo disponible.
El levantamiento de activos puede ser tan simple como usar un localizador de tuberías y
marcar la ubicación de la tubería en el mapa. Metodologías más complejas podrían incluir
sondeos de prueba, radar de terrestre y sistemas de posicionamiento global (GPS).
Como parte del proceso de levantamiento de activos, se debería aprovechar la oportunidad
para recopilar tanta información de registro de activos como sea posible. Esto incluye
características de las bombas, números de serie de plantas, marcas de los equipos de
monitoreo, números de serie, fechas estimadas de reemplazo, programas de servicio, etc
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2. La Compañía de Agua Perfecta
Personal de Biwater utilizando un sistema de información global
Modelado de la red
Una vez que un modelo SIG del sistema de distribución haya sido desarrollado y los
datos de elevación clave obtenidos del proceso de levantamiento topográfico, se puede
desarrollar un modelo hidráulico computarizado del sistema de distribución. El modelo le
permitirá al ingeniero de distribución evaluar y optimizar la red actual, analizar los cambios
en la demanda, optimizar el diseño de las ampliaciones propuestas para la red y asegurar
que el sistema pueda hacer frente a rezonificaciones y ampliaciones.
Los modelos se dividen en dos amplios tipos: de tuberías estratégicas y generales.
Normalmente los modelos estratégicos sólo contienen tuberías de mayor diámetro, por
ejemplo aquellas que conectan los embalses de servicio y los distritos hidrométricos a las
plantas de tratamiento. Se utilizan para fines de planificación a gran escala, tales como
embalses o redes de transmisión nuevos. Es normal crear un modelo estratégico al inicio de
una estrategia para evaluar grandes proyectos de capital.
Normalmente un modelo de tuberías generales contiene todas las tuberías en la red de
más de 75 mm. La demanda se asigna sobre una base de tubería por tubería. Este tipo de
modelo requieren mucho tiempo y es caro construir, pero es inestimable cuando se analizan
escenarios hipotéticos de “qué pasa si” al diseñar un cambio o una expansión en la red.
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2. La Compañía de Agua Perfecta
Diseño e instalación de una estructura hidráulica para la red existente
El método normal para diseñar la estructura hidráulica de una red es definir las Zonas de
Abastecimiento de Agua (WSZ) antes de la subdivisión para crear los distritos hidrométricos.
A partir de los levantamientos topográficos llevados a cabo, se pueden identificar puntos
clave de monitoreo. Si existiese una escasez de puntos de medición, entonces se puede
instalar equipos de monitoreo temporales previo al diseño de planes para la medición in situ.
A partir de esto, se puede establecer el equilibrio de los caudales en todo el sistema a fin
de permitir que los embalses estén equilibrados e identificar cualquier flujo que desborda.
Una vez que se hayan identificado los caudales de las Zonas de Abastecimiento de Agua,
se puede asignar la información de costos a cada zona y establecer las prioridades de
inversión. Cada zona tendrá un caudal afluente de agua medido. Todos los clientes serán
asignados al distrito hidrométrico del cual consumen el agua. De esta manera se puede
derivar una impresión verdadera de los ingresos, el consumo, las fugas, el consumo ilegal
y el desperdicio.
Una vez establecidos, el gerente de distribución puede observar los caudales mensuales
o semanales que entran a cada área y detectar tendencias que le permitirá orientar los
recursos de investigación y reparación de manera más eficiente. Para lograr esto, habrá
que establecer un sistema de monitoreo de los distritos hidrométricos, el cual, mediante
telemetría, llevará la información de los registradores de datos en los medidores y
emprenderá el análisis de tendencias.
Establecimiento de los distritos hidrométricos (DMA, por su sigla en inglés)
El proceso de establecer un distrito hidrométrico es bastante sencillo si se ha desarrollado un
SIG y un modelo de buena calidad. Se propone el diseño utilizando información del SIG, tal
como la elevación y la distribución de la tubería. Entonces se prueba el diseño en el modelo
para establecer el efecto sobre el resto de la red de distribución y que se pueda mantener
un caudal y presión suficientes.
Una vez que se haya comprobado el diseño, se instalan medidores y válvulas limíte en
la red. Entonces se cierran las válvulas y se verifica la integridad del distrito hidrométrico
mediante una Prueba de Presión Cero (PZT, por su sigla en inglés). Se puede agregar los
límites confirmados de la zona hidrométrica y los clientes dentro de ella al sistema SIG.
El cierre de las válvulas limíte afectará las características de caudal y presión de la red. Para
asegurar la posibilidad de mantener los niveles de servicio requeridos, se instalarán equipos
de monitoreo de presión en puntos clave en la red y se establecerán los límites en etapas.
A la entrada de la zona hidrométrica, es normal instalar un medidor con un registrador
de datos permanente o un enlace telemétrico para monitorear los caudales y presiones
nocturnos.
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2. La Compañía de Agua Perfecta
Normalmente se incluyen las válvulas limítes designadas en el sistema SIG y se mantienen
en un registro enlazado. A menudo es deseable crear un pequeño número de distritos
hidrométricos de prueba. Desde estas áreas de prueba, es posible identificar las cuestiones
relacionadas con un programa más amplio de distritos hidrométricos y cuantificar con
mucho más detalle el costo de todo el programa. Esto permitirá un lanzamiento más fluido
del proyecto más amplio. Además, se requiere la información proveniente de los distritos
hidrométricos de prueba para mejorar el modelo estratégico de la red utilizado para el
diseño detallado de la misma. Los distritos hidrométricos de prueba también sirven como
modelos de capacitación para el personal de la empresa de servicio público.
Los distritos hidrométricos de prueba deberán diseñarse para proporcionar información
sobre las características típicas de la distribución. Se extrapolará la información a partir
de estos distritos hidrométricos, a fin de proporcionar una mayor comprensión sobre el
comportamiento de clientes para la red entera. Por lo tanto, hay que elegir estos distritos
hidrométricos cuidadosamente para representar la base de clientes.
Durante el programa de establecimiento de los distritos hidrométricos, hay que considerar
cuidadosamente la disponibilidad de agua y cualquier programa de mejora de la capacidad
de la planta de tratamiento, del embalse de servicio o de la distribución. Inicialmente podría
ser necesario trabajar en áreas donde ya tienen establecido un sistema de distribución. Una
vez que se haya puesta en servicio la nueva planta de tratamiento, se puede encerrar el
nuevo sistema para producir las zonas de abastecimiento de agua.
Gestión de las válvulas limítes
La gestión de las válvulas limítes es esencial para mantener la integridad de la estructura
hidráulica. Si se abre una válvula limíte, esto destruye la integridad de ambas zonas o
distritos hidrométricos que separa. Por lo tanto, le conviene a la empresa de servicio público
regresar la válvula a su estado correcto tan pronto como sea posible.
Normalmente se registra el estado de las válvulas limítes en un sistema enlazado al SIG.
Cuando el estado de una válvula cambia (por ejemplo, por razones operativas), debe quedar
registrado. Luego, una vez que la válvula se devuelva a su estado normal, se actualiza el
sistema. Por lo tanto, se puede monitorear los distritos hidrométricos fuera de acción a
causa de una violación de los límites, y las cifras de fugas correspondientes descartadas del
análisis. Para evitar la operación accidental de una válvula limíte designada, es normal llenar
la cámara de la válvula con espuma de poliuretano, etiquetarlas o marcarlas con una placa.
Clasificación y asignación de propiedad
Como parte del modelado SIG y del proceso de configuración de los distritos hidrométricos,
será necesario clasificar y asignar toda propiedad a los distritos hidrométricos o zonas de
abastecimiento de agua pertinentes. Esto permitirá estimar la demanda potencial y atribuirla
a la parte correcta de la red de distribución. Esto también ayudará a calcular las estadísticas
de consumo de los clientes y a localizar posibles conexiones ilegales.
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2. La Compañía de Agua Perfecta
También será necesario clasificar los usuarios industriales y comerciales según el tipo y los hábitos
de consumo. A menudo esto puede llevarse a cabo mediante códigos de Clasificación Industrial
Estándar (SIC, por su sigla en inglés). Normalmente la clasificación y asignación tendrán lugar en
el sistema SIG y se realizarán durante el período de verificación de datos en la fase 3.
Categorización de usuarios y estudios de consumo per cápita
A los clientes normalmente se les factura en base a mediciones o se les cobra mediante
algún otro método. Por tanto, al inicio del proyecto es esencial establecer un pequeño
número de clientes de control para asegurar que las estimaciones actuales de consumo de
agua sean válidas. Una vez que el suministro esté disponible de manera más fiable dentro
del sistema de distribución, puede que los hábitos de consumo de los clientes cambien.
Es importante para las futuras estrategias de inversión en infraestructura hídrica que este
cambio del comportamiento pueda ser cuantificado.
Por ello es normal llevar a cabo un estudio de consumo per cápita para observar
exáctamente cómo los clientes utilizan el agua. Se monitorean diariamente un pequeño
número de clientes “típicos” de cada grupo económico o área durante un mes para
establecer sus hábitos de consumo verdaderos. Esto se puede complementar con una visita
con un cuestionario para averiguar el número de personas en la propiedad y sus hábitos de
consumo de agua percibidos etc.
Identificación de las prioridades de inversión
Los planes de inversión suelen elaborarse a un nivel de Zona de Abastecimiento de Agua. Una
vez que las zonas se definan y se asignen los costos, se puede identificar los datos para apoyar
las prioridades de inversión. Esto puede incluir la frecuencia de contacto con el cliente, el nivel
de fallas del servicio, el historial de reventón, el uso energético, la vida residual de los activos,
la expansión de la demanda futura y los ahorros en eficiencia operativa.
Se puede estimar una idea del precio de cada propuesta y la misma priorizarse sobre la base
del costo/beneficio o del retorno sobre la inversión (ROI). Las evaluaciones pueden incluir
elementos de puntuación para beneficios no financieros. Una vez desarrollados, los planes
de inversión priorizados se documentan en los Planes de los Activos de la Zona y el cliente
los puede implementar después de la conclusión el proyecto.
Diseño, instalación y puesta en servicio de las mejoras en la distribución
Utilizando los modelos y el SIG desarrollados para la red de distribución existente simplifica
el proceso de diseñar los refuerzos y las ampliaciones del sistema en las áreas propuestas.
Una vez que se hayan diseñado el esquema de las tuberías utilizando el modelo, se puede
llevar a cabo un diseño detallado y preparar un programa de construcción.
Hay que controlar atentamente la puesta en servicio de las tuberías de suministro para
asegurar que la red existente no se vea perjudicada. En algunos casos puede ser preferible
utilizar el modelo de red para simular el proceso de puesta en servicio para confirmar que
no se produzcan efectos imprevistos. En las áreas donde la tubería no haya sido instalada
antes de la finalización del proyecto, el cliente puede desarrollar y conservar los planes de
distribución para su posterior implementación.
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2. La Compañía de Agua Perfecta
Personal de Biwater realizando pruebas de detección de fugas, Panamá
Control de fugas
El control de fugas es más efectivo cuando se orienta en base a las lecturas de los medidores
de distritos hidrométricos. Una vez que se reciban los datos provenientes de un medidor
DMA, se puede evaluar el desequilibrio entre el consumo conocido y la entrada de agua
y entonces calcular el nivel de fugas. Normalmente esto se logra mediante el análisis del
caudal durante la madrugada y la toma en cuenta de los márgenes adecuados respecto al
uso legítimo.
Es normal establecer el Nivel Económico de Fugas (ELL) que se permite para un distrito
hidrométrico. Este es el punto en que ya no es económico intentar localizar y reparar las
fugas en una zona.
No será posible proporcionar una valoración precisa del Nivel Económico de Fugas previo
al establecimiento de los distritos hidrométricos de prueba. El Nivel Económico de Fugas
depende de muchos factores de costo, entre ellos el costo del agua, el costo institucional
de operar el servicio público de agua, la precisión y la eficacia del sistema de cobranzas, los
costos de detección de fugas, los costos de reparación, los costos de reconexión, etc. No es
posible evaluar esta cifra con certeza hasta que se recopilen los datos necesarios. Además, el
Nivel Económico de Fugas cambiará a medida que avance el proyecto. El Nivel Económico
de Fugas se reducirá a medida que los costos unitarios de detección y reparación cambien
al conseguir controlar la red y tomar en cuenta el aumento en los ingresos generados por
los ahorros en la red.
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2. La Compañía de Agua Perfecta
Hay una variedad de diferentes técnicas para detectar fugas, entre ellas bastones de
escucha, micrófonos de tierra, correladores de ruido de fugas, registradores de ruido de
fugas, registradores de presión, registradores de caudal, pruebas en incrementos, etc. Las
actividades de detección de fugas también suelen localizar las conexiones ilegales a la red,
ya que se comportan de manera similar a una fuga. Se puede aplicar técnicas acústicas para
localizarlas y desconectarlas o convertirlas en legales.
Gestión de presión
La gestión de presión es uno de los métodos más económicos para reducir las fugas y el
desperdicio desde grifos abiertos. Sin embargo, si el terreno es liso o existe un patrón de
demanda de alta densidad es inverosímil que tales medidas sean apropiadas.
A menudo se requiere la gestión de presión en los distritos hidrométricos abastecidos
directamente desde redes de transmisión que pasan desde la planta de tratamiento a los
sitios de almacenamiento. A partir del modelo de la red es posible observar el régimen de
presión en función de los distritos hidrométricos y reducir la presión a un nivel aceptable
utilizando medidas pasivas, tales como válvulas estranguladoras o placas de orificio, o el
uso de métodos activos, tales como válvulas reductoras de presión (PRV, por su sigla en
inglés). Asimismo, si se identifican las zonas de baja presión, sería posible usar rutas de
suministro alternativas, refuerzos al sistema o bombas de refuerzo para proporcionar la
presión adecuada.
Educar al cliente
El hecho es que una cantidad significativa de agua se desperdicia o se pierde del sistema de
distribución debido a las acciones de los clientes. Para reducir esto, se ha encontrado que un
programa de educación e información es efectivo. La clave queda en conseguir que la gente
de la zona reconozca el alcance del proyecto, los costos involucrados en la producción del
agua y como todo el mundo puede ayudar a mantener el suministro. Resulta efectivo visitar
las escuelas y explicar a los niños sobre el abastecimiento de agua y la conservación del
agua. Ellos, a su vez, pasan esta información a sus padres y familiares.
Se puede respaldar esto con reuniones informativas para explicar a los clientes lo que
ocurre en su área, fomentar los programas de la comunidad, proporcionar otra información
educativa, detallar las formas y lugares para pagar las tarifas, etc.
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2. La Compañía de Agua Perfecta
También es esencial desarrollar una cultura de conservación de agua en otras organizaciones
del gobierno y de las autoridades locales. Al reducir el consumo de estos departamentos,
habrá más agua disponible para fines domésticos. Se ha encontrado que tales programas
pueden reducir el desperdicio de agua hasta en un 5% en algunas áreas. Se ha probado
que estos tipos de programas funcionan mejor cuando son liderados por los representantes
locales de la empresa de agua en conjunto con una organización no gubernamental.
Biwater ha aplicado tales programas con gran éxito en todo el mundo.
Capacitación
La clave para la viabilidad a largo plazo de este tipo de enfoque es la transferencia de
conocimientos al personal local de la empresa de agua. Se sugiere que un pequeño número
de personas se destinen al equipo del proyecto de la empresa de agua. Esto tiene tres
ventajas principales:
• Asegura la máxima transferencia de conocimientos del equipo del proyecto a
organización del cliente al trabajar junto con personal experimentado para entregar el
proyecto
• Mejora la eficiencia de los equipos de proyectos al proporcionar conocimientos y
experiencia locales
• Reduce el costo total del proyecto para el cliente
Siempre que sea posible es bueno que uno o dos ingenieros se unan al equipo del proyecto
desde el principio. Un programa de capacitación debería ser acordado desde el principio
para asegurar que el personal reciba la debida capacitación en todas las áreas apropiadas.
Es importante que el personal asignado al proyecto sea capaz de ayudar a capacitar el resto
del personal del cliente más adelante en el proyecto, antes de la entrega. Para ayudar en
este proceso, Biwater normalmente ayudará a desarrollar un plan de capacitación para uso
interno del cliente.
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2. La Compañía de Agua Perfecta
Rehabilitación de tuberías
En la “Compañía de Agua Perfecta” todos
los activos estarían en “perfecto estado”. En
realidad, la mayoría de los sistemas de tuberías
están sujetos a la corrosión tanto interna
como externa, presión, esfuerzos o tensiones
y también están sujetos a una demanda cada
vez mayor. Con el paso del tiempo, los sistemas
se deterioran o se hacen insuficientes para
satisfacer la demanda, y se hace necesario su
sustitución o refuerzo. Sin embargo, existe una
alternativa al reemplazo total de los activos a
través de la renovación del sistema.
Fijación de prioridades
Si la Compañía de Agua Perfecta supusiera
que todas sus redes de tuberías tenían una
Rehabilitación de tuberías, Panamá
vida de 100 años, para mantener la red en
estado utilizable, se requeriría la sustitución o
renovación de un 1% de su red de tuberías
cada año. Por desgracia, la mayoría de las empresas de agua históricamente no han
asignado un presupuesto para esta situación, y además, algunos materiales de las tuberías
en ciertos lugares no alcanzan la vida pronosticada de 100 años (sino más bien unos 60
años), lo cual indica que se debería sustituir o renovar el 2% o más de la red cada año para
ponerse al día de manera eficaz.
Sin embargo, en la Compañía de Agua Perfecta, trabajando con un presupuesto limitado,
debemos priorizar cuales tuberías hay que sustituir o renovar en base a su condición. Esto
reducirá el riesgo de fallas importantes de tuberías de suministro/distribución de agua que se
produzcan en las tuberías en muy malas condiciones, antes de identificarlas para sustitución o
renovación.
Ya que ahora se puede considerar como precisos y fiables los registros SIG de localización
de las tuberías de la red, de su tamaño, material, edad y recubrimientos, se puede utilizarlos
para análisis más detallado. Los paquetes de software de SIG permiten el etiquetaje por
separado de cada segmento de tubería para identificar todos los atributos registrados
de la tubería, de manera que los mismos sean anotados en el sistema SIG. Parte de la
información, que se conserva en diferentes sistemas electrónicos o documentos en papel,
puede conectarse al sistema SIG con información tal como las fallas de tuberías (incluso los
detalles completos de las consecuencias), muestras de la calidad del agua y datos de los
medidores y registradores de presión y caudal. Hay que analizar y tabular esta información
para crear una matriz de puntuación, la cual incorporará la siguiente información:
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2. La Compañía de Agua Perfecta
Probabilidad
Puntuación de reventón (rango 1-3), en base a reventones por km
Puntuación de condición (rango 1-3), en base al Grado de Condición de 1-5
Puntuación de presión (rango 1-3), en base al nivel superior del agua en el embalse hasta
el nivel del suelo mínimo, en <4 a >9 bares
Tamaño de tubería (rango 1-3), desde diámetros de < 300 mm hasta > 900 mm
Análisis de proximidad (rango 1-3), desde zonas urbanas a zonas rurales
Consecuencia
Número de propiedades conectadas (rango 2-6), entre <1.000 y >10.000
Puntuación de embalses de almacenamiento (rango 1-4), en base al Volumen de
almacenamiento / No. de propiedades x
30 litros/prop /hora para < 6 horas hasta > 24 horas
Puntuación de asistencia (rango 1-3), en base a los tiempos de reparación de reventones
desde < 6 horas hasta > 24 horas
Análisis de proximidad (rango 1-3), el riesgo de daños a carreteras, ferrocarriles, cursos
de agua desde Ningún cruce de tubería hasta > 2 cruces
Se añade puntaje por cada Categoría de Probabilidad - máximo de 15 puntos
Se añade puntaje por cada Categoría de Consecuencia - máximo de 16 puntos
Puntuación de Riesgo (del Análisis de Fallas de Tuberías) = Probabilidad x Consecuencia
Esto dará un rango de puntuación de entre 25 y 240
Este análisis ofrece un mecanismo de puntuación para identificar las tuberías que más hace
falta sustituir o renovar. La puntuación puede utilizarse para tuberías de distribución y para
tuberías troncales, desde pequeñas secciones hasta la longitud total de la tubería según los
criterios utilizados. Se puede ordenar las puntuaciones con código de colores en el mapa
SIG de la zona para indicar las áreas de mayor prioridad, y por lo tanto establecer los
presupuestos proporcionales para el diseño detallado de las tuberías de reemplazo. A partir
de esta fijación de prioridades, serán necesarias investigaciones del lugar para determinar
los aspectos económicos de la ruta, y el análisis de la red para la evaluación hidráulica de
los tamaños de las tuberías de reemplazo, cuando sea necesario.
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2. La Compañía de Agua Perfecta
Aspectos económicos de rehabilitación
En base a la actividad de fijación de prioridades, que se debe actualizar y revisar a intervalos
regulares o anuales, utilizando los últimos datos disponibles, hay que llevar a cabo la
preparación detallada del proyecto de sustitución o renovación de tuberías.
Diversas técnicas de rehabilitación están disponibles para su consideración. Sin embargo,
la consideración principal es si se puede utilizar las Tecnologías Sin Zanja (o “NoDig”, en
inglés), puesto que las opciones de rehabilitación, según cálculos de los organismos de
financiación, cuestan apenas el 30% del costo del reemplazo de las tuberías. Las técnicas de
rehabilitación “NoDig” también minimizan los trastornos sociales y ambientales causados al
llevar a cabo un programa de mejoramiento de los sistemas de tuberías enterradas.
Maximizar la eficiencia y la vida de la red de distribución de una empresa de agua, mediante
la rehabilitación de tuberías, debe ser, por lo tanto, un objetivo clave por las siguientes
razones:
• Maximizar la eficiencia hidráulica del activo
• Mejorar la calidad del agua
• Reducir las fugas
• Prolongar la vida de los activos al costo mínimo
• Incrementar el valor de activos con la inversión mínima
• Reducir el impacto social y ambiental
Planificación de la rehabilitación
Se consideran todos los factores anteriores en la selección de la técnica de rehabilitación más
adecuada, que se dividen en dos categorías:
• No estructural
• Estructural
Rehabilitación de tuberías no estructural
Se aplica esta técnica cuando la integridad estructural de la tubería es buena, pero el
diámetro del tubo interno se ha restringido debido a tuberculación (estrechamiento del
diámetro del tubo interno a lo largo del tiempo que causa una pérdida en la capacidad
hidráulica), corrosión o depósitos. El proceso implica la limpieza interna de la tubería y la
aplicación de un nuevo revestimiento no estructural a la pared interna.
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2. La Compañía de Agua Perfecta
Limpieza
Existen varios procesos de limpieza, el propósito de
los cuales es eliminar toda tuberculación, depósito
y corrosión interno y dejar la superficie interna de
la tubería en condiciones adecuadas para poder
aplicársele un nuevo revestimiento.
Las técnicas de limpieza más comunes son el sondeo
forzado (empujando dentro de la tubería un sistema
de cuchillas de raspar rotativas montado sobre barras
extensibles) o raspado por arrastre (tirando un sistema
de cuchillas similar dentro de la tubería, que puede ser
bidireccional).
La agresividad de estas técnicas es tal que se generan
superficies metálicas internas desnudas, que empiezan
a “sangrar” (re-oxidarse) después de un período de
tiempo, y por lo tanto hay que aplicar un nuevo revestimiento
Limpieza de tuberías, Panamá
Técnicas menos agresivas involucran la limpieza a chorro, estropajo y lavado que pueden
eliminar los depósitos blandos, pero no la tuberculación dura.
Técnicas de limpieza
Escariado forzado (rango de diámetro 75 - 150 mm)
para eliminar residuos e incrustaciones en la tubería.
1
1.
2.
3.
4.
Máquina de escariado
Barras de acero
Agua/desechos
Cuchillas escariadoras
2
4
3
Escariado forzado (rango de diámetro 150 - 600mm)
para eliminar residuos e incrustaciones en la tubería.
70
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2. La Compañía de Agua Perfecta
Limpieza con pistón (diámetros de 75 mm y por encima)
para eliminar la corrosión y el agua residual de la tubería.
1. Pistones de goma
2. Desechos
1
2
La técnica de Raspado a Presión de Biwater utiliza la presión del agua para conducir un
“diablo” raspador a través de varios kilómetros de tubería de agua de diámetro uniforme en
una sola operación, por lo general cuando se trata de tuberías de 600 mm o más.
2
1
3 4
1.
2.
3.
4.
5
Mezclador
Tolva
Bomba
Unidad de control
6
5. Carrete de manguera del
malacate
6. Máquina de revestimiento
7. Llana de arrastre
7
Para tuberías de hasta 600 mm de diámetro, una bomba situada adyacente al punto de acceso
proporciona la mezcla de mortero de cemento a un carro móvil. La unidad integral del carro
viene completa con un mecanismo de llana de arrastre y es halado mediante un malacate a
través de cada sección individual.
Proceso de revestimiento in situ con resina epoxi
1
2
3
4
5
6
Leyenda
1. Fuente de alimentación y bombas
2. Unidad de monitoreo
3. Carrete de manguera motorizado
4. Rodillo en el extremo de la tubería
5. Unidad de mezclado en línea
6. Máquina de revestimiento
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2. La Compañía de Agua Perfecta
Revestimientos
Los procesos de revestimiento empleados en la mayoría de las aplicaciones de rehabilitación
de tuberías en el campo se han desarrollado a lo largo de los años desde técnicas de volver
a rociar un revestimiento de betún (similar a los procesos de revestimiento en fábrica), y la
aplicación de un revestimiento de mortero de cemento (el cual creaba condiciones alcalinas
de alto pH al fraguar) hasta resinas epóxicas (una mezcla de dos componentes que se
controla hoy día mediante computadoras en el punto de aplicación). Actualmente se usan
también nuevos revestimientos a base de nylon. En todos los casos, el método de aplicación
es similar puesto que se aplican los materiales de revestimiento con fuerza centrífuga en una
aplicación de una sola pasada.
Los criterios de selección de los revestimientos dependen del diámetro de la tubería, la
calidad del agua y el costo de la aplicación. El mortero de cemento se usaba principalmente
para aplicaciones de gran diámetro, donde el espesor de 2-4 mm representaba una
restricción menor al flujo, pero no en situaciones donde extremos de pH eran probables.
Actualmente hay problemas con los constituyentes y la calidad del agua, aunque los
costos del mortero de cemento tienden a ser menores. La resina epóxica tiene un mejor
desempeño bajo todas las condiciones de pH y proporciona un mejor acabado que brinda
mejores características de flujo en comparación con el mortero del cemento, aunque su
costo es más alto.
Rehabilitación estructural del revestimiento de tuberías
Se emplean las técnicas de rehabilitación estructural cuando la condición de la tubería
no permite el revestimiento no estructural, debido a excesiva corrosión externa o en
situaciones donde el diámetro de la tubería es incapaz de satisfacer la demanda. En estas
circunstancias, se debe reemplazar la tubería por completo. Las técnicas de rehabilitación sin
zanjas (“NoDig”) disponibles como alternativas a las técnicas más caras de corte y tendido
a zanja abierta, son:
• Revestimiento deslizado
• Reventón de tuberías
• Revestimiento por inserción suave
• Colocación de tuberías para conexiones de servicio a través de perforaciones subterráneas
(“moling”)
• Perforación direccional
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2. La Compañía de Agua Perfecta
Las técnicas más comunes y económicas que proporcionan el reemplazo completo de la
tubería son el revestimiento deslizado y el reventón de tuberías. Estos se describen como
sigue:
Revestimiento deslizado
En esta técnica se accede a la tubería existente desde una ubicación conveniente. La tubería
se limpia utilizando los métodos de limpieza que se usan para técnicas no estructurales. Se
hala una longitud previamente soldada de tubo de polietileno de densidad media (MDPE)
a través de la tubería.
La mayor limitación asociada con esta técnica de rehabilitación es que reduce la capacidad
hidráulica del sistema. Sin embargo, esto se compensará con el mejor desempeño
hidráulico. Para insertar un revestimiento deslizado, la tubería existente también debe ser
bastante recta y se debe excavar y retirar todas las curvas y conexiones.
Reventón de tuberías
En esta técnica no se requiere la limpieza previa de la tubería existente puesto que la misma
se destruye y se reemplaza durante la operación.
Se accede a la tubería en un punto conveniente y un cabezal de percusión hidráulico
o neumático está impulsado a través de la misma, rompiendo en el proceso la tubería
existente y comprimiendo los fragmentos en el suelo circundante. Se hala una manga de
UPVC (cloruro de polivinilo no plastificado) o de MDPE (polietileno de densidad media)
detrás del cabezal de percusión para la instalación posterior de la tubería de reemplazo. La
ventaja de este proceso es la capacidad de incrementar el tamaño del diámetro de la tubería
en una sola operación.
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2. La Compañía de Agua Perfecta
Medición
Lectura del medidor fuera del inmueble de un cliente
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2. La Compañía de Agua Perfecta
Medición
Lectura de un medidor residencial
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2. La Compañía de Agua Perfecta
Medición
Medición
Para toda empresa de agua es necesario disponer de un medio para cobrar a sus clientes el
agua que han recibido y por lo tanto el servicio proporcionado. Quizás el método más obvio
para decidir la suma a cobrar sea mediante la medición del volumen suministrado y basando el
precio en este volumen de manera que cuanto más consumen los consumidores, más pagan.
Alternativas: Cargo por tarifa fija
Sin embargo, el proveedor de agua cuenta con otras posibilidades. Los cargos pueden
basarse en el tamaño o valor de una propiedad o en el número de personas que viven en la
misma. El método más sencillo, pero quizás con más fallos, de decidir los cargos sería cobrar
lo mismo a todos los clientes residenciales utilizando una tarifa fija. Una empresa querrá
considerar el costo total de cualquier sistema de cobro, el grado de equidad implícito en
el cobro a los diferentes clientes y el efecto que el método tiene sobre el uso del agua en
general y, por lo tanto, en la inversión en infraestructura.
A lo mejor la “Compañía de Agua Perfecta” debería medir el consumo de todos los clientes
de manera que paguen por lo que han utilizado, lo cual es totalmente no discriminatorio.
Es probable que ésta sea la manera más justa de cobrar y normalmente es esencial
para clientes industriales que utilizan agua en sus procesos. Los clientes estarán menos
dispuestos a derrochar el agua y es posible diseñar tarifas que penalicen el alto consumo
en determinadas temporadas. Si se mide toda el agua suministrada, la empresa de agua
tendrá información mucho mejor con respecto a los hábitos de uso diferentes en diferentes
partes del sistema de distribución y, más importante aún, estarán en mejores condiciones
de establecer el volumen de agua no contabilizada (o sea, perdida a causa de fugas,
inexactitudes de los medidores, deudas incobrables, robo o uso ilícito, etc.).
¿Es eso “perfecto” para usted?
El valor disuasivo inherente del pago por uso visible mediante medidores asume que
la medición extensa tendrá un impacto sobre la demanda global al fomentar un cierto
grado de prudencia en el uso del agua. Es evidente que la reducción aportará ahorros a la
empresa de agua en las áreas de inversión en recursos, plantas de tratamiento y sistemas
de distribución. Será necesario intentar evaluar estos ahorros como contrapeso de los costos
de instalar, leer, mantener y reemplazar los medidores. El costo relativo de la mano de obra
significa que el equilibrio económico variará de país en país.
Inconvenientes
Hay algunos inconvenientes con respecto a la medición universal. Los costos de instalación
y operación de los medidores son altos y se requiere un programa continuo de reemplazo.
Hay que leer los medidores y facturar a los clientes en base a su consumo y esto requiere un
sistema de facturación relativamente sofisticado y un gran número de personal para leerlos y
administrar las cuentas. Es esencial encontrar un medidor de bajo costo, pero suficientemente
preciso, y un método eficiente para leerlo. La tecnología actual con “lectores externos”
permite que una persona lea 400 medidores cada día. Sin embargo, la nueva tecnología
permite la lectura automática de miles de medidores cada día desde furgonetas móviles.
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2. La Compañía de Agua Perfecta
Medición
Con la medición, es más probable que los clientes cuestionen sus cuentas y cualquier
sistema basado en cobros por consumo volumétrico puede conducir a un fraude, ya sea
como resultado de saltarse ilegalmente los medidores o como resultado de corrupción entre
el personal de lectura de los medidores.
La medición llega a incertidumbre respecto a los ingresos
Una preocupación adicional con respecto al cobro universal mediante medidores es que la
empresa tiene cierta incertidumbre sobre los ingresos. Los volúmenes de agua utilizados, y
por lo tanto los ingresos, pueden verse afectados por el clima o las condiciones económicas,
sobre los cuales el proveedor de agua no tiene control.
Beneficios de cargos por tarifa fija
Otro extremo a la medición sería cobrar a todos los clientes domésticos en base a una
tarifa fija de manera que todos paguen lo mismo. Es muy fácil administrar tal sistema, y
simplemente requiere un registro de los clientes y un medio para facturarles una suma
predeterminada. Además, sería necesario un medio para definir lo que es una vivienda
para que se facture a los usuarios industriales a través de una cuenta con medidor. Las
ventajas son su bajo costo y simplicidad, pero se puede criticar un sistema de tarifa fija
por su posible injusticia e incapacidad de diferenciar entre un usuario de bajo consumo y
uno de alto consumo. Cualquier sistema que no tenga relación alguna con el volumen es
menos probable fomentar el uso cuidadoso de agua y por lo tanto resultará en una mayor
inversión en infraestructuras hídricas; sin embargo, un sistema de cobranzas que ya esté
fuera de control debe comenzar con tal sistema de “tarifa fija”.
Es posible que la opción intermedia, en la que los cargos a los clientes domésticos están
vinculados a una tarifa graduada por consumo de agua, represente una solución de
compromiso. Si hay información disponible con respecto al tamaño de la vivienda o al número
de residentes en la misma (quizás proveniente de autoridades fiscales o catastrales), podría
derivarse un sistema en el que se vincula el cargo por consumo de agua al consumo probable de
la misma. Una vez que se haya obtenido dicha información, es relativamente fácil administrar tal
sistema, y por supuesto, no hay ninguno de los costos asociados con la instalación o lectura de
medidores. El sistema es más justo que el de tarifa fija, pero, en última instancia, presenta fallos
en comparación con el sistema de medición. La empresa sería consciente de sus ingresos, pero
hay pocos incentivos para que los clientes sean prudentes en el uso del agua.
Las influencias locales deciden
Es evidente que un sistema totalmente medido proporciona el método de cobro más justo,
y un incentivo visible para conservar el agua y, por lo tanto, ayuda a minimizar el costo de
proporcionar y distribuir el suministro. Puede ser que la escasez de recursos hídricos influya
en la situación y se haga un factor significativo en el proceso de decisión. Los costos de
operar un sistema con medición general son altos y la empresa debe decidir sobre el mejor
camino a seguir teniendo en cuenta los costos, beneficios y todas las obligaciones legales,
para que pueda optimizar el retorno sobre la inversión.
Los desarrollos actuales de combinar la lectura del medidor con las lecturas de los medidores
de gas y electricidad están reduciendo significativamente los costos, especialmente cuando
se utiliza una factura combinada.
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2. La Compañía de Agua Perfecta
Sistema de facturación
Sistema moderno de facturación
Sistemas de facturación
Cualquier que sea el método elegido para cobrar por el uso de agua, es absolutamente
esencial que se utilice un sistema de facturación eficiente para facturar a todos los clientes
puntualmente y con precisión; cobrar todos importes adeudados lo más rápido posible;
adoptar medidas adecuadas de cobro por falta de pago cuando sea necesario y lograr todo
esto al menor costo posible.
Interfaz
Es importante que se desarrolle un sistema de facturación dentro del marco global del
negocio y su relación con el cliente. Para ello, el sistema de facturación no debe considerarse
aisladamente de las demás operaciones de la empresa y hay que establecer interfaces
adecuadas con otros usos. Dicho esto, sin embargo, el sistema de facturación será el núcleo
y el punto focal de todos los demás sistemas, ya que estos utilizarán la base de datos de
facturación como medio de proporcionar información, por ejemplo, para los sistemas de
gestión de registros operacionales, información de la calidad del agua y otras innovaciones
más recientes, tales como los Sistemas de Información Geográfica.
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2. La Compañía de Agua Perfecta
Sistema de facturación
Base de datos
Ya hemos mencionado que el primer aspecto esencial de un buen sistema de facturación
es tener una base de datos precisa de la clientela que se conecta a una base de datos de
propiedad. De esta manera, se puede generar información histórica relacionada no sólo con
una propiedad y su consumo anterior, sino también con clientes que tienen antecedentes
de deudas incobrables. Esta base de datos se utilizará para todas consultas de los clientes
como una posible “ventanilla única” para mayor comodidad.
Software
Tan importante como la base de datos es el propio software que permite que la función de
facturación sea eficiente. Se debería enviar las facturas puntualmente y dentro del horario de
facturación se puede generar automáticamente los recordatorios, avisos finales y acciones
judiciales o cualquier otra acción de cobranza. Se ofrecerán facilidades de pago adecuadas
y el sistema de facturación debe ser capaz de satisfacer todas las variables ofrecidas. El
ciclo de facturación se iniciará con la lectura del medidor que puede ser manual a través
de computadoras de mano que se descargan posteriormente cada día a una base de datos
principal de propiedad. Las últimas tendencias son hacia medios más sofisticados de captura
de datos a través de la lectura mediante métodos que van desde las almohadillas táctiles
(“touchpad”) o lectores externos (“outreaders”) hasta la lectura a distancia a través de
líneas telefónicas o de señales de radio. El medio que se utiliza para transmitir la información
debe comunicarse con la base de datos principal de propiedad utilizada para la facturación.
Pago
Las opciones de pago pueden variar, pero el énfasis debe ser hacia una mayor
automatización. Generalmente la domiciliación bancaria está aceptada como la forma
de pago más barata y más conveniente y una vez establecida, se puede controlar el
mantenimiento de la información con relativa facilidad. El pago por este método está
automatizado mediante enlace moderno a través de un sistema de compensación bancaria
y su asiento en los registros de clientes es automático por medio de una cinta o un disco
apropiado. Otros métodos de pago como dinero en efectivo, cheque, giro bancario o
giro postal son generalmente más caros de administrar, pero otra vez la transferencia de
información mediante tecnología basada en cintas, discos o la web ayuda a acelerar la
operación y mantiene los costos al mínimo.
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2. La Compañía de Agua Perfecta
Sistema de facturación
Sistema de gestión de información
Un sistema de facturación eficiente hace frente a todos los requisitos de facturación de
los clientes, desde modalidades de pago diferentes a facilidades de pago diferentes, como
el pago a plazos. Para controlar y gestionar esta operación, un sistema de gestión de
información debe ser la última parte de una operación de facturación que funcione sin
problemas. El sistema de gestión de información determina tales estadísticas como los
indicadores clave de rendimiento a partir de los datos generados por las tres funciones
primarias de atención al cliente, facturación y cobranzas. Éste accederá las bases de datos
de los clientes y de propiedad para generar informes diarios, semanales o mensuales según
los requerimientos específicos.
Flexibilidad
En resumen, por lo tanto, mientras que un buen sistema de facturación es un medio
para conseguir un fin, debería ser flexible para satisfacer las necesidades cambiantes. Las
computadoras desempeñan un papel importante y se debe considerarlas dentro de la
estrategia global de los requerimientos de la empresa. La flexibilidad es la clave, con el
potencial en el mercado actual de permitir proporcionar “servicios agregados”, tales como
la facturación de otros servicios públicos (electricidad, recolección de residuos sólidos, etc.),
con implicaciones de costos mínimas. El sistema de facturación de hoy no sólo debe ser
funcional, dirigido a lograr una facturación eficiente y barata, sino que también debe tener
en cuenta a otros usuarios, como otros departamentos de la empresa. Al hacerlo, será una
efectiva herramienta global de gestión y no sólo un sistema de facturación sencillo.
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2. La Compañía de Agua Perfecta
Sistema de facturación
Sistema de facturación con dispositivo manual utilizado por Subic Water en las Filipinas
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2. La Compañía de Agua Perfecta
Capacitación del personal
Capacitación sobre detección de fugas
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2. La Compañía de Agua Perfecta
Capacitación del personal
Centro de capacitación del personal, Sudáfrica
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2. La Compañía de Agua Perfecta
Capacitación del personal
Capacitación y desarrollo del personal
Cultura de capacitación
Un componente esencial para el éxito de la capacitación y el desarrollo del personal es la
creación de la cultura apropiada. Esto invariablemente requiere la adquisición de nuevas
competencias por parte del personal implicado y el desarrollo de las ya existentes. La
capacitación y desarrollo del personal es por lo tanto la piedra angular de la estrategia
propia de Biwater al emprender las operaciones de sus propias empresas de agua.
A lo largo de muchos años hemos desarrollado un enfoque modular estructurado para la
capacitación y desarrollo del personal que puede ser adaptado para satisfacer las necesidades
de cualquier individuo o grupo de empleados. Aplicamos este tipo de programas con gran
éxito en todo el mundo. Por ejemplo, en el informe del 2006/07 de Ofwat, (el ente
regulador del Reino Unido), Bournemouth and West Hampshire Water fue calificada como
la segunda mejor en cuanto al rendimiento general entre las 22 empresas en Inglaterra y
el País de Gales. Su tasa de fugas es baja, sus niveles de servicio al cliente están entre los
mejores y sus cargos a los clientes están muy por debajo de la media. La empresa cuenta
con la Norma Nacional para la Capacitación y Desarrollo de Personal (Investors in People)
y la certificación ISO 9001 de aseguramiento de calidad. A la empresa se le ha otorgado el
estatus de “centro de excelencia” por parte de la Confederación de la Industria Británica.
Estos logros son totalmente atribuibles al hecho de haberle proporcionado al personal,
mediante el entrenamiento, las herramientas y destrezas necesarias para llevar a cabo el
trabajo de cumplir con los objetivos estratégicos de la empresa.
Nosotros transferimos nuestras destrezas y conocimientos especializados a través de
nuestros programas de capacitación y desarrollo. Estos programas están diseñados para
satisfacer las necesidades específicas de cada operación en particular. La capacitación puede
realizarse localmente o en el Reino Unido y puede abarcar tanto la teoría como el trabajo
práctico en el sitio. Los módulos han sido desarrollados para cubrir las disciplinas técnicas y
comerciales. Como ejemplos tenemos:
• Gestión de la calidad
• Extracción y abastecimiento de agua
• Tratamiento de agua
• Estrategia de ingeniería y gestión de proyectos
• Distribución
• Red de alcantarillado y tratamiento de aguas negras
• Servicios científicos
• Protección ambiental
• Servicios a la clientela
• Facturación y cobranzas
Para asegurar el éxito de una compañía de agua perfecta en cuanto al cumplimiento de los
objetivos fijados, la inversión en capacitación y desarrollo en la mayoría de los casos puede
ser tan importante como la inversión en instalaciones y maquinaria.
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3. El Sistema de Alcantarillado Perfecto
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3. El Sistema de Alcantarillado Perfecto
Efluente puro
El “Sistema de Alcantarillado Perfecto” podría recoger hasta la última gota de aguas
residuales en su área de captación y la transferirla sin fugas o infiltraciones a la planta de
tratamiento de aguas negras perfecta. La planta eliminaría todas las impurezas de las aguas
residuales, ¡las cuales convertiría de nuevo en el agua pura que se formó en las nubes de las
que cayó! Todo esto es posible, pero los costos financieros y medioambientales superarían
con creces los beneficios. La captación y el tratamiento de aguas negras, al igual que tantas
otras actividades, están sujetos a las leyes de los rendimientos decrecientes.
Baja capacidad de caudales/inundaciones
Los sistemas de alcantarillado están diseñados para caudales normales (los caudales normales
incluyen algo de lluvia “normal”, etc.) que provienen de un área de captación, y para
absorber los caudales causados por tormentas (que son muchas veces mayores que los
caudales normales). Por encima de este “valor máximo”, los aliviaderos de aguas pluviales
dirigen el excedente a un curso de agua receptor. La elección del “máximo valor” es, como
siempre, una cuestión de encontrar el equilibrio adecuado. Una mayor capacidad se traduce
en mayores costos y la instalación sólo se necesita en muy raras ocasiones: esto varía de país
a país. En algunos casos puede ser apropiado instalar tanques de “retención” que pueden
recibir flujos bajo condiciones de inundación para ser liberados después de una manera
controlada, ya sea a la planta de tratamiento o al curso de agua. Por lo general, normalmente
se proporciona algún tipo de tratamiento para el caudal de las aguas pluviales, que incluiría el
cribado para prevenir la descarga y acumulación de materiales desagradables al lado del curso
de agua. Para administrar una Compañía de Alcantarillado Perfecta, tendríamos que examinar
la adecuación de la red de alcantarillado mediante la preparación de una estrategia de gestión
de la red de aguas residuales, de una manera similar a la forma en que se operaría la red
de agua potable. Los inversores deben darse cuenta de que, si bien es necesario disponer
de una planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad para tratar los volúmenes
de efluente recibidos en ella (y que alcance la calidad requerida del efluente tratado a ser
descargado de la misma), si la red de aguas residuales no puede absorber adecuadamente
los caudales necesarios para evitar inundaciones, sedimentación o bloqueos, la inversión se
devalúa, si acaso no se pierde en su totalidad.
Cada vez más, los inversores y los prestamistas se dan cuenta de la necesidad de obligar a que
las estrategias de gestión de las redes de aguas residuales sean una condición de cualquier
subvención o préstamo, a fin de cumplir con las normas ambientales fundamentales. Sin
embargo, aunque el desarrollo de una estrategia de gestión de aguas residuales es un requisito
clave, su plena aplicación es difícil de lograr debido a la falta de un conocimiento detallado de
la red local. Estas cuestiones pueden abordarse a través de la gestión de activos y el análisis SIG
que se utiliza como un precursor de los diseños de plantas de tratamiento y de redes.
Las investigaciones de las redes de aguas residuales cubren un alcance similar a las descritas
detalladamente en la sección de gestión de las redes de agua potable, pero la estrategia de
aguas residuales utiliza los términos siguientes para describir su gama de actividades:
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3. El Sistema de Alcantarillado Perfecto
Planificación del Área de Drenajes
La Planificación del Área de Drenajes (DAP) es el término utilizado para describir el estudio
del sistema de alcantarillado completo dentro de un área de captación de drenajes. Los
planes para el área son utilizados para examinar y evaluar los datos de los activos del sistema
de Alcantarillado perfecto, entre ellos la información sobre las condiciones hidráulicas y
estructurales, los registros de la contaminación de las corrientes de agua y cualquier desarrollo
futuro dentro del área de captación. En la medida que se incrementa el caudal debido al
agua de lluvia, la concentración de contaminantes disminuye y, por lo tanto, el impacto
ambiental de la descarga se reduce. El diseño y el dimensionamiento cuidadosos de un
sistema de captación práctico son imprescindibles para establecer el equilibrio correcto entre
la rentabilidad y la protección del medio ambiente.
La Planta de Tratamiento de Aguas Negras Perfecta
Una vez logrado el equilibrio adecuado entre la protección del medio ambiente y la viabilidad
económica para los caudales en exceso, se requiere lo mismo para decidir respecto al grado
de tratamiento adecuado. Podría esperarse que la “Planta de Tratamiento de Aguas Negras
Perfecta” tratase cada gota de residuos y de aguas pluviales que recibiese un área de
captación. La misma sería infinitamente grande y costosa. La mayoría de las plantas tienen
instalaciones de almacenamiento que captan un determinado volumen de aguas pluviales
y luego alimentan estas aguas al proceso de tratamiento en momentos de bajo caudal.
Esto permite que la planta de tratamiento sea más pequeña, más barata y operable bajo
condiciones normales. Se requiere tener buena destrezas en el diseño de procesos para
determinar el equilibrio adecuado entre la capacidad de almacenamiento, la capacidad de
tratamiento y los caudales de las crecidas pluviales bajo prolongadas condiciones climáticas
húmedas.
Algunas normas sanitarias y del medio ambiente de la Organización Mundial de la Salud
pueden ser satisfechas simplemente mediante la sedimentación primaria de las aguas negras.
Un costo adicional en forma de tratamiento secundaria, y en algunos casos terciario, permitirá
el cumplimiento con requisitos de calidad más estrictos.
La mayoría de los países desarrollados cuentan con legislación y directrices que rigen el grado
de tratamiento requerido en función de la calidad y capacidad de las aguas receptoras. La
medida de tratamiento generalmente se expresa en términos de la cantidad de contaminantes
orgánicos eliminados, como la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) o Demanda Química
de Oxígeno (DQO) y los sólidos suspendidos (SS). Las normas más estrictas requieren la
eliminación de amoníaco, fósforo, nitratos e, incluso, nitrógeno total. Biwater no sólo ha
instalado muchas plantas que cumplen con dichas normas, sino que además cuenta con
procesos de dominio privado especialmente desarrollados para cumplir con tales rigurosos
requisitos.
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3. El Sistema de Alcantarillado Perfecto
En el entorno actual, en el que se hace tanto énfasis en la conservación y reutilización del agua,
la conservación de energía es vital. Las plantas con tratamiento terciario han sido diseñadas
para producir efluentes adecuados para el riego o para la recarga de las aguas subterráneas.
Es técnicamente posible eliminar casi todos los contaminantes orgánicos, inorgánicos y
bacteriológicos mediante nuevos procesos avanzados de tratamiento de manera de alcanzar
los estándares de agua potable. A través de sus procesos de desmineralización, ósmosis
inversa y desinfección ultra-violeta Biwater ha construido muchas plantas que cumplen con
los estándares de ultra-pureza.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que cada etapa progresiva de tratamiento conlleva un
aumento de capital y de costos operativos. Biwater está comprometida en proporcionar la
tecnología adecuada y, a través de su experiencia casi sin par de los procesos de tratamiento
diferentes, puede proporcionar asesoramiento respecto a las soluciones más apropiadas.
En muchos casos en los que el efluente se descarga a través de un largo emisario al mar, un
tratamiento preliminar será suficiente, p. ej., el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
de la Costa Norte (que presta servicio a las comunidades costeras de Irlanda del Norte). En
muchos otros casos en que se considera necesaria la eliminación de nutrientes (nitrógeno y
fósforo), podría requerirse una planta biológica de eliminación de nutrientes (p. ej., la Planta
de Tratamiento de Aguas Negras de Tai Po, Hong Kong). Además, criterios tales como
la superficie de terreno disponible, la topografía y la expectativa tecnológica local también
influirán en la selección de un proceso adecuado.
Con el fin de introducir gradualmente el tratamiento de aguas negras en lugares donde
ninguna existe, la mayoría de los organismos mundiales de ayuda preferirían que el control
de la contaminación se llevase a cabo en etapas. Para los sitios rurales más pequeños, esto
puede comenzar con la instalación de fosas sépticas o pozos negros. La decisión de tratar
aguas residuales de manera centralizada requeriría de algún tipo de sistema canalizado de
captación seguido quizás sólo por un tratamiento preliminar y primario de las aguas negras.
En una etapa posterior, podría introducirse un tratamiento secundario o incluso terciario. El
costo y los niveles de contaminación determinarán si varias etapas deben ser implementadas
a la vez. Para aumentar el tratamiento a niveles superiores a los exigidos para la descarga, la
tecnología cambia de los tradicionales procesos para aguas negras a los más comúnmente
utilizados en el tratamiento de agua. Estos procesos pueden producir agua que es casi agua
potable, salvo que pueda contener demasiadas sales disueltas.
En la actualidad, el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional (CFI) están
haciendo hincapié en que los efluentes deben recibir el tratamiento adecuado, es decir, debe
tenerse en cuenta el efecto que el efluente tiene sobre el curso de agua receptor. Si una
cantidad muy pequeña de efluente (por ejemplo 0,1 m3/seg) se vierte en un río de, digamos,
100 m3/seg, el efecto es mínimo, pero, si es de sólo 1 m3/seg, el efecto podría ser importante.
Por lo tanto, hay que considerar muchos aspectos en el diseño de las soluciones más prácticas
y rentables.
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3. El Sistema de Alcantarillado Perfecto
La desmineralización de efluentes de plantas de tratamiento de aguas negras mediante, por
ejemplo, la ósmosis inversa puede eliminar las sales disueltas y producir agua de un nivel más
alto que el agua más potable. Una planta de este tipo ha sido proporcionada por Biwater
para la ciudad de Jeddah, en Arabia Saudita con una capacidad de 30.000 m3/día. El agua se
utiliza para fines de riego.
El “Planta de Tratamiento de Aguas Negras Perfecta” sería una construcción modular
de manera que se pueda ampliar fácilmente para hacer frente a los crecientes caudales.
Los operadores de esta planta serían capaces de predecir con exactitud cuándo tales
ampliaciones serían necesarias de manera de poder planificar los gastos de capital requeridos.
Lamentablemente, estas situaciones perfectas son raras y muy contadas puesto que la
mayoría de las plantas de tratamiento de aguas negras experimentan sobrecargas hidráulicas
u orgánicas en algún momento. Se requieren destrezas especiales para la rehabilitación o
renovación de plantas de tratamiento, que a menudo implican conocimientos especializados
en redefinición/diseño, control y automatización de procesos. Biwater ha participado
ampliamente en la restauración de plantas de tratamiento puesto que Biwater tuvo por lo
menos alguna participación en la mayoría de las plantas de tratamiento construidas en el
Reino Unido en la segunda mitad del siglo pasado.
En resumen, las plantas de tratamiento de aguas negras requieren una cuidadosa planificación
y ejecución en cada etapa. Desde el principio, momento en que las normas estatutarias tienen
que ser determinadas, hasta la operación y mantenimiento de las instalaciones construidas, se
requieren destrezas especiales para escoger la solución correcta a fin de obtener un beneficio
óptimo a un costo razonable.
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3. El Sistema de Alcantarillado Perfecto
Planta de Tratamiento de Aguas Negras de Sha Tin, Hong Kong
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3. El Sistema de Alcantarillado Perfecto
Planta de Tratamiento de Aguas Negras de Yen So (tanque del Reactor Biológico de Secuencia
por Lotes (SBR)), Hanói, Vietnam
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3. El Sistema de Alcantarillado Perfecto
El Bombeo Perfecto de Aguas Negras
El movimiento más eficiente de los fluidos es por gravedad. Sin embargo, las poblaciones
rara vez se encuentran ubicadas de manera que el abastecimiento de agua, la descarga de
efluentes y los procesos de tratamiento accionados por gravedad sean posibles o incluso
económicamente viables. Las bombas proporcionan la energía necesaria para mover los
líquidos cuando los sistemas de gravedad son inadecuados, poco prácticos o imposibles.
Las bombas se han utilizado durante siglos y algunos de los primeros diseños, como el tornillo de
Arquímedes, todavía se utilizan en las plantas de tratamiento de aguas negras. Hoy en día, hay un
gran número de diferentes diseños de bombas que satisfacen una amplia gama de requerimientos
operacionales. La “destreza” es seleccionar la bomba más adecuada, teniendo en cuenta:
• La naturaleza del fluido a bombear
• Las condiciones de succión y descarga
• La eficiencia
• El volumen y la presión
• El grado de control necesario
• La fiabilidad y los requisitos de mantenimiento
La naturaleza del fluido
El fluido, gaseoso o líquido, influye en gran medida en el tipo de bomba, así como en su
material de construcción. Los líquidos como las aguas negras sin tratar requieren un diseño
a prueba de obstrucciones hecho con materiales convencionales resistentes a la abrasión,
mientras que una bomba de alimentación de agua de mar para un sistema de ósmosis inversa
será construida con tolerancias muy precisas, utilizando materiales exóticos resistentes a la
corrosión.
Las condiciones de succión y descarga
Cada modelo de bomba tiene condiciones específicas de succión para evitar la cavitación
y maximizar la eficiencia. De igual manera, las condiciones de descarga deben ser
cuidadosamente evaluadas para crear la curva del sistema y las acciones necesarias para
minimizar cambios bruscos.
La eficiencia
Las bombas perfectas tendrían un eficiencia del 100%. Desafortunadamente, esto es
imposible, aunque las bombas más eficientes pueden transferir más del 90% de la energía de
entrada al fluido bombeado. Los sistemas de bombeo mejor diseñados hacen coincidir el pico
de rendimiento de la bomba con el punto de “servicio”.
Sistemas diseñados para que sean “económicos” de manera de minimizar el costo a lo largo
de la vida completa de un sistema de bombeo, podría tener altos costos de funcionamiento,
mientras que un sistema inicialmente más caro puede costar menos de operar. Biwater puede
comparar las alternativas disponibles para usted, utilizando comparaciones de valor presente
de los costos de capital, operación y mantenimiento.
Biwater está construyendo en la actualidad probablemente la mayor estación de bombeo de
aguas negras en el mundo en la Isla de Stonecutters, en Hong Kong, con una fecha estimada
de finalización de la obras para el 2016.
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3. El Sistema de Alcantarillado Perfecto
Contrato de diseño y construcción, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Eastbourne,
Reino Unido (construida debajo de la playa)
El volumen y la presión
Estos parámetros determinan el alcance de la bomba, que, junto con la curva del sistema,
identifica el punto de operación.
En términos generales, las cargas hidráulicas muy bajas podrían satisfacerse mediante bombas
de impulsores o de flujo mixto, mientras que las cargas hidráulicas muy altas son generalmente
atendidas mediante el uso de bombas de turbina (a menudo de etapas múltiples) o incluso
bombas de desplazamiento positivo.
La fiabilidad y los requisitos de mantenimiento
Los sistemas de bombeo sólo debe ser diseñados considerando la fiabilidad a largo plazo de
toda la instalación. A este respecto, la atención cuidadosa de varios aspectos asegurará que
el mantenimiento no afecte indebidamente la capacidad operativa del sistema. Tales aspectos
incluyen la disposición de las estaciones de bombeo para facilitar el acceso a la maquinaria
crítica y el diseño de la red de bombeo para asegurarse de que los componentes, tales como
válvulas de liberación de aire, puedan recibir mantenimiento sin tener que aislar las tuberías.
Al considerar la fiabilidad puede ser necesario tener en cuenta el grado de capacidad de
reserva en la planta necesario para proporcionar seguridad contra las averías, y la atención
cuidadosa al diseño general puede reducir al mínimo las posibilidades de fallas. Biwater
cuenta con técnicas que permiten la evaluación cuantitativa del riesgo de fallas que se pueden
utilizar para minimizar la inversión al evitar un innecesario enfoque de diseño demasiado
conservador. Esto le permite al diseñador anticipar y eliminar en el diseño riesgos a menudo
pasados por alto que podrían dar lugar a fallas.
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3. El Sistema de Alcantarillado Perfecto
Sin olores
Plantas de tratamiento de aguas negras, que originalmente fueron ubicadas fuera de las
ciudades, han quedado rodeadas de viviendas e industrias como resultado del crecimiento.
Tal proximidad ha dado lugar a numerosas quejas de malos olores.
Las ciudades costeras que desde hace muchos años han bombeado aguas negras crudas al
mar a través de largos emisarios submarinos cada vez más están obligadas a proporcionar
tratamiento. Serían necesarias grandes estaciones de bombeo a lo largo de la orilla del
mar para bombear las aguas negras tierra adentro para su tratamiento. Como alternativa,
se pueden construir plantas compactas de tratamiento de aguas negras a la orilla del mar.
En cualquier caso, estas plantas no deben causar molestias por malos olores debido a su
ubicación.
La planta de tratamiento de Biwater en Eastbourne en el Reino Unido, con los últimos
adelantos técnicos es un excelente ejemplo de un diseño libre de olores; la misma está
construida a la orilla del mar, como se muestra en la página anterior.
Cuando hay espacio disponible, un proceso biológico de baja velocidad, operado
correctamente, no crea molestias a causa de malos olores. :as áreas de donde emanan olores
son las cribas, la eliminación de arena y los procesos de tratamiento de lodos. Es enteramente
posible extraer estos olores mediante un sistema biológico donde los mismos quedan
absorbidos. Este es sin duda uno de los medios de control de olores más económicos.
Cuando el espacio no permite el uso de un proceso de baja velocidad o cuando la planta
de tratamiento no cuenta con etapa secundaria, puede construirse una planta de control
de olores. Esto se consigue alojando todos los elementos de tratamiento en un edificio
o cubriendo las etapas individuales y luego canalizando el aire a través de equipos de
tratamiento de olores.
La mayoría de los olores surgen de la formación de compuestos malolientes tales como el
sulfuro de hidrógeno (H2S), por lo general como resultado de las condiciones anaerobias
existentes en las aguas residuales. Una selección de los sistemas disponibles para el
tratamiento de olores incluye:
• Depuración química
• Biofiltración (turba, fibra, brezo, etc.)
• Depuración biológica
• Absorción molecular
El objetivo de un sistema de control de olores es eliminar la molestia por completo. No tiene
mucho sentido establecer normas muy estrictas si éstas no son esenciales; que en la mayoría
de los casos no lo son. El modelado de los potenciales riesgos de olor puede llevarse a cabo
antes de que una planta de tratamiento sea construida a fin de predecir el efecto sobre el
medio ambiente circundante. Por lo general, una buena gestión por parte de operadores
profesionales será suficiente para reducir al mínimo los malos olores.
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3. El Sistema de Alcantarillado Perfecto
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Managua, Nicaragua
Tratamiento y eliminación de lodos
La “Planta de Tratamiento de Aguas Negras Perfecta” purificaría las aguas residuales sin producir
subproductos. En realidad, todas las plantas de tratamiento se basan en procesos de
separación sólidos-líquidos (cribado, eliminación de arena, sedimentación, clarificación, etc.) y
producen subproductos sólidos. El principal subproducto es el lodo producido como resultado
de la sedimentación primaria (lodo primario) y la eliminación del exceso de organismos
biológicos (lodo secundario o humus).
En los países desarrollados la eliminación de los lodos es cada vez más difícil, ya que se han
introducido regulaciones ambientales y directrices que rigen su eliminación. En Europa, por
ejemplo, la antes tradicional opción de verter en el mar ha sido completamente prohibida y las
nuevas leyes más estrictas introdujeron la opción del relleno sanitario. De hecho la eliminación
segura de los lodos puede ser tan compleja y costosa como el tratamiento de las aguas negras
mismo. Esto es debido a que los lodos tienen que ser manipulados, transferidos, espesados
y, a veces, desaguados antes de su tratamiento y estabilización. Además de las altas
concentraciones de materia contaminante, los lodos de aguas negras contienen sustancias
valiosas tales como nitrógeno, fósforo y potasio, y pueden ser buenas fuentes de energía si se
procesan de la manera correcta. El nombre más de moda para los lodos es “biosólidos”, que
les da cierto significado a su utilidad en lugar de tratarlos como un subproducto “molesto”.
Biwater está a la vanguardia de la tecnología de tratamiento de biosólidos.
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3. El Sistema de Alcantarillado Perfecto
Antes de embarcarse en el tratamiento de lodos, se debe analizar una estrategia de
eliminación de lodos con las autoridades pertinentes y acordar la ruta de la eliminación final,
que podría ser cualquiera de los siguientes:
• Eliminación en el mar (donde esté permitido)
• Relleno sanitario (después de desaguar, secar o incinerar)
• Reutilización y reciclaje (en la agricultura o la recuperación de tierras, o tras un proceso de
compostaje, digestión o secado, como fuente de energía, material de construcción, etc)
Es evidente que la reutilización o reciclaje, cuando sea económicamente viable, debe ser
la opción preferida. La digestión anaeróbica no sólo produce lodos estabilizados, sino que
también produce biogás que puede ser utilizado como un valioso recurso para producir
calor y electricidad. Biwater ha construido muchas plantas de digestión de lodos mediante
procesos tanto anaeróbicos como aeróbicos. El secado de lodos y el compostaje es otra área
donde Biwater está involucrada en técnicas pioneras para la conversión de lodos residuales en
valiosos suplementos para suelos y los lechos de secado de lodos en “invernaderos” (abajo)
son un ejemplo.
En resumen, hay muchas opciones disponibles para el tratamiento de lodos, pero la elección
depende en gran medida en la ruta final de su eliminación, el tipo de lodos y las circunstancias
particulares, como la disponibilidad de tierras y las restricciones económicas, todos los cuales
tienden a ser únicos para cada planta.
Instalación de secado solar de lodos, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Managua, Nicaragua
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4. El papel regulador
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4. El papel regulador
El papel regulador
La participación del sector privado en el abastecimiento de agua, con su intensidad
de capital, lo convierte en un negocio monopólico local y por lo tanto, requiere de un
grado de regulación. Esto es tanto una cuestión política y social como lo es de carácter
económico y ambiental. En el aspecto político y social, los clientes buscan garantías
de que el Gobierno siga protegiendo sus intereses ahora y en el futuro. En el aspecto
económico y ambiental, los inversores del sector privado deben esperar una tasa de
retorno justa, a la vez que a los clientes les ofrece beneficios de acuerdo con la cantidad
convenida y las normas de calidad establecidas para la protección de la sanidad pública
y el medio ambiente.
Las regulaciones económicas y medioambientales van de la mano puesto que las tarifas
deben reflejar los estándares ambientales, de calidad y de servicio que las autoridades
hídricas y los clientes esperan sean proporcionados como parte del contrato de
financiación privada.
Controles
La regulación económica puede adoptar muchas formas, pero todas requieren el
suministro de información de parte del proveedor de agua al regulador. Pueden haber
controles en materia de tarifas, dividendos, tasas de retorno sobre el capital o las
ventas. Cada uno ha sido aplicado con diversos grados de éxito tanto individualmente
como en combinación en todo el mundo. Es importante que la regulación económica
sea transparente y coherente y se aplique de manera justa. Las mediciones que son
objeto de control reglamentario deben estar claramente especificadas y definidas de
manera adecuada y el regulador debe informar de manera imparcial y transparente.
Rentabilidad justa para los inversores
El inversor del sector privado está buscando al menos estabilidad a medio plazo, una
previsibilidad razonable de los ingresos y una rentabilidad sobre el capital existente
y el nuevo. Además, el marco regulatorio debería proporcionar incentivos para que
el participante del sector privado maximice la eficiencia (por ejemplo, mediante la
reducción de las fugas o los costos de operación) y retenga parte de los beneficios de
dichas mejoras, como lo deberán hacer los clientes en su debido momento. Las tasas
de retorno fijas o el control de los dividendos no ofrecen este tipo de incentivos, pero
la regulación de los precios máximos sí los ofrece y se ha utilizado con gran éxito
desde la privatización del agua en Inglaterra y el País de Gales en 1989. Estos países
también sacan provecho de la presencia de varios operadores privados de agua, cada
uno cubriendo un área geográfica discreta y separada lo que permite la comparación
de su desempeño.
Calidad
Las regulaciones respecto a la calidad y el medio ambiente varían considerablemente
de un mercado a otro de acuerdo a la prioridades percibidas, las necesidades y los
presupuestos. El contexto reglamentario respecto a la calidad del agua potable y a
la protección del medio ambiente en el Reino Unido es uno de los más sofisticados
y rigurosos del mundo. Una vez más, tenemos una vasta experiencia en estas áreas
y somos capaces de potenciarla para atender las necesidades de nuestros clientes de
manera rentable y eficiente.
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4. El papel regulador
Regulación
La regulación no debería ser contenciosa o intrusiva. La regulación debería ser
consultiva y debería trabajar con la parte del sector privado para lograr los objetivos
comunes definidos por las partes involucradas en la iniciativa de financiación privada.
Sin embargo, es necesario que se vea que los reguladores sean independientes y
objetivos, y deben tener poder para aplicar sanciones en caso de incumplimiento con
las metas y objetivos acordados que están bajo el control de la empresa proveedora de
agua. Las sanciones utilizadas en caso de mal desempeño deben guardar proporción.
Hecho a la medida
Tenemos una amplia experiencia en el tema de regulación económica en todo el mundo
y estamos en condiciones de asesorar y asistir en el desarrollo de estructuras y marcos
regulatorios que permitan alcanzar los objetivos de la iniciativa de financiación del
sector privado.
Nuestra experiencia mundial en iniciativas de financiación privada es amplia y hemos
desarrollado marcos de regulación desde los más sencillos hasta los más complejos
para satisfacer las necesidades y aspiraciones de todas las partes involucradas en dichos
acuerdos a fin de asegurar el éxito.
Servicios de Regulación de Agua en el Reino Unido
Normativa
del sector
hídrico
Autoridad
Regulatoria
de los Servicios
de Agua
(antes Ofwat)
Clientes
Normativa
nacional
general
Consejo de
Consumidores
de Agua
Inspectorado
de Agua
Potable
Agencia
de Medio
Ambiente
Ministerio
de Asuntos
Ambientales,
Alimenticios
y Rurales
Empresas de Agua
HSE
(Agencia de
higiene y
seguridad)
Comisión
Nacional de
la Competencia
FSA
(Organismo
de control
financiero)
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5. El agua: un recurso natural
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5. El agua: un recurso natural
El agua: un recurso natural
El agua es un recurso natural precioso que es esencial para la vida humana y para
la mayoría de las actividades industriales. Sin embargo, es un recurso finito y, en el
contexto de la triplicación en el uso global del agua desde 1950, la mayor parte del
mundo se enfrenta a crecientes presiones con respecto a los recursos hídricos.
Gestión estratégica
Si la disponibilidad anual de agua dulce renovable cae por debajo de 1.700 m3/persona/
año, puede existir una situación de escasez. La escasez de agua se declara cuando
no se puede satisfacer el impacto de los usuarios sobre el suministro o la calidad del
agua y la demanda de agua, incluyendo las exigencias del medio ambiente. Muchos
países de África y Asia ya están en esta situación (Israel 265 m3/persona/año, Túnez
577 m3/persona/año, Ruanda 638 m3/persona/año) y con el crecimiento acelerado de
la población esto se traducirá en una escasez de agua aún mayor en el futuro. La gestión
estratégica de los recursos hídricos es por lo tanto esencial para el desarrollo sostenible.
Límite finito
La Tierra y su atmósfera contienen grandes cantidades de agua, pero el 97% de ella
está en el agua de mar salina y gran parte del agua dulce restante forma los casquetes
polares. Por lo tanto, sólo el 0,7% del agua de la Tierra se encuentra en los lagos y ríos
de agua dulce, en los acuíferos accesibles y en la atmósfera. Es el agua que forma parte
del ciclo hidrológico y que fija los límites finitos de la disponibilidad.
Las fuertes lluvias, que producen una alta escorrentía en los ríos y una buena recarga de
los acuíferos, por lo general ocurren en las regiones montañosas, donde las densidades
de población son bajas. Las zonas de tierras bajas, que son favorecidas tanto para
el desarrollo urbano como para la agricultura, a menudo tienen una pluviosidad
relativamente baja.
Densidad de población
En las Tierras Altas de Escocia, en el Reino Unido, la densidad de población es de un
máximo de nueve personas por kilómetro cuadrado y la pluviosidad supera los 1,6
metros al año, pero en el sudeste de Inglaterra, existe una densidad de población de
651 habitantes por kilómetro cuadrado y la pluviosidad es sólo de aproximadamente
0,8 metros por año (datos extraídos del censo de 2001). Es evidente que, incluso en
lo que se percibe a menudo como un país húmedo, debido a las variaciones regionales
tanto en los recursos como en la demanda, la disponibilidad de agua puede causar
problemas, sobre todo en períodos de pluviosidad menor que la media. En realidad, los
recursos renovables de agua dulce del Reino Unido son sólo de 2.464 m3/persona/año.
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5. El agua: un recurso natural
El cambio climático
Debido a las actividades del hombre, la cantidad de gases de efecto invernadero
(dióxido de carbono, óxido nitroso y metano, etc) se han incrementado en la atmósfera.
Esto significa que el escape del calor de la tierra al espacio está restringido causando que
la tierra se recaliente, lo cual está dando lugar a cambios climáticos.
En el Reino Unido, el calentamiento global puede significar veranos más calientes y más
secos, inviernos no tan fríos pero más húmedos y un mayor riesgo de inundación de las
zonas costeras. A nivel mundial, los efectos pueden ser el aumento del nivel del mar,
inundaciones importantes en el sur y el sudeste de Asia, escasez de alimentos y más
enfermedades en particular en África, el Oriente Medio y la India, así como una grave
escasez de agua y la pérdida de los bosques tropicales. Hay que tomar en consideración
estos riesgos mediante la administración cuidadosa de las cuencas hidrográficas.
Gestión de cuencas fluviales
La gestión rentable y ambientalmente sostenible de los recursos hídricos tiene como
objetivo satisfacer la a veces conflictiva demanda de agua, al tiempo que garantiza que
las necesidades de los consumidores y del medio ambiente estén en equilibrio en un
marco de una buena relación calidad-precio. La gestión de las cuencas hidrográficas
ofrece un concepto integrador que ayuda a implementar una estrategia efectiva de los
recursos hídricos.
Una estrategia de recursos hídricos debe equilibrar por un lado el elevado coste de
almacenamiento para mantener el suministro durante las sequías poco frecuentes y por
el otro las molestias que causan a los usuarios del agua las restricciones y las medidas
de gestión de la demanda que reducirán las necesidades de almacenamiento. El costo
y la factibilidad de garantizar la disponibilidad de agua para todos los usos posibles
durante una grave sequía suelen resultar bastante antieconómicos cuando se observan
de manera racional.
Una estrategia de gestión de los recursos hídricos debe distinguir entre los usos consuntivos,
en los que toda o la mayor parte del agua se pierde, y los usos no consuntivos que
devuelven la mayor parte del agua extraída, la cual queda disponible para satisfacer otros
usos. La mayoría de los usos agrícolas, especialmente el riego, son consuntivos, mientras
que muchos usos domésticos e industriales son en gran parte no consuntivos.
Problemas de calidad
Los aspectos de calidad de los recursos hídricos también requieren un manejo cuidadoso,
tanto en relación a si una fuente es apta para un uso específico y la posible degradación
de la calidad del agua devuelta después de su uso. Es un principio fundamental de la
gestión de los recursos hídricos el que a un uso en particular no se le debe, por lo general,
permitir utilizar el agua de una calidad superior a la necesaria para dicho uso. Es igualmente
importante que la calidad de cualquier agua devuelta no afecte negativamente el potencial
que puedan tener las aguas receptoras para satisfacer otros usos.
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5. El agua: un recurso natural
Jerarquía de uso del agua
La gestión integrada de una cuenca hidrográfica exige el establecimiento de una
jerarquía de los usos del agua que tenga en cuenta su naturaleza, la estacionalidad y el
potencial de degradación de la calidad. Un requisito previo para la gestión de cuencas
es la disponibilidad de un inventario exacto de los recursos disponibles y de los usos
actuales junto con las predicciones de cambios futuros en el uso del agua. El análisis de
esta información, que debe ser apoyada mediante la recopilación frecuente y fiable de
datos, proporciona la base para el desarrollo de estrategias y herramientas de gestión que
también pueden incluir aspectos tales como la defensa contra inundaciones y el control
de sedimentos.
Cuando el agua es abundante, quizás la gestión de los recursos no sea difícil, aunque los
cuestiones de inundaciones y de erosión puede plantear problemas considerables. En las
cuencas fluviales, en las que las demandas se acercan a los recursos disponibles, se deben
establecer políticas de gestión sólidas. También hay que tener en cuenta los factores
técnicos, económicos, jurídicos, sociológicos y ecológicos.
Los recursos hídricos sólo pueden ser operados de una manera sostenible si la totalidad de
los usos a largo plazo no extraen más que la precipitación y la recarga naturales.
Recursos hídricos sostenibles
La gestión sostenible de los recursos hídricos requiere una total comprensión de los
factores complejos y multidisciplinarios que impactan sobre el agua y su uso.
En la práctica, los conflictos de intereses, los puntos de vista parroquiales, las fronteras entre
países y la falta de fondos a menudo han impedido la adopción de estrategias eficaces de
gestión de recursos hídricos, especialmente en el caso de los ríos internacionales.
Ejemplo del Reino Unido
Debido al impacto de la Revolución Industrial, ya hace más de 100 años que el Reino
Unido se enfrentó a la necesidad de una gestión de los recursos hídricos. El desarrollo de
la gestión de las aguas en el Reino Unido ha dado a los ingenieros y científicos de aguas
británicos los beneficios de muchos años de experiencia práctica.
Los principales desarrollos en la gestión de recursos hídricos en el Reino Unido datan
desde el siglo XIX, cuando la rápida urbanización promovió la construcción de sistemas
de abastecimiento de agua y de alcantarillado. Estos desarrollos fueron por lo general
llevados a cabo por las autoridades municipales o empresas privadas y en la ausencia de
una estrategia global tuvo graves consecuencias en la calidad de los recursos hídricos.
El desarrollo continuó hasta mediados del siglo pasado hasta el punto que las presiones
sobre los recursos hídricos y la contaminación creciente de las aguas obligaron a que el
gobierno tomase medidas para mejorar la situación.
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5. El agua: un recurso natural
Se hizo evidente que la suficiencia de abastecimiento de agua en las zonas urbanas se
veía amenazada y la multiplicidad de autoridades locales causaba muchos problemas en la
ejecución y control tanto de los sistemas de abastecimiento de agua como de alcantarillado.
La falta de una estrategia nacional para la gestión del agua era grave, pero no se contaba
con suficientes datos para desarrollar dicha estrategia.
Durante varios años la situación se alivió mediante el fomento de las fusiones entre
empresas de abastecimiento de agua y, en una medida mucho más limitada, de las
autoridades de alcantarillado. Un gran avance se produjo en 1974 con la formación
de autoridades regionales del agua basadas en hoyas de captación con responsabilidad
sobre el ciclo del agua completo. La labor de estas autoridades se vio obstaculizada por
las restricciones financieras impuestas por el Gobierno y por el hecho de que gran parte
de la contaminación de las fuentes de agua se había resultado de la ineficacia de las
instalaciones de tratamiento operadas por las propias autoridades.
Reguladores del medio ambiente
La privatización de la industria del agua en el Reino Unido en 1989 (cuando Biwater lideró
el campo al adquirir la primera empresa de agua) eliminó las restricciones financieras
públicas y ha permitido que una gestión estratégica de los recursos hídricos sea llevada
a cabo por un organismo regulador del medio ambiente, la Autoridad Nacional de Ríos
(NRA). La Agencia del Medio Ambiente (EA, por su sigla en inglés) fue establecida por
la Ley del Medio Ambiente de 1995 y entró en pleno funcionamiento en 1996 con el fin
de proporcionar un enfoque coherente para todos los reguladores del medio ambiente.
Ésta reemplazo a la NRA, y la EA se convirtió en un organismo público no ministerial del
Departamento para los Asuntos de Medio Ambiente, Alimentos y el Medio Rural y en un
organismo público patrocinado por la Asamblea Nacional de Gales.
La EA abarca todo el territorio de Inglaterra y del País de Gales, con 36.000 kilómetros de
ríos, 5.000 kilómetros de costas y unos 15 millones de hectáreas de tierras. Su objetivo
principal es proteger y mejorar el medio ambiente en aras de contribuir al objetivo de
lograr el desarrollo sostenible (sitio web del DEFRA, 2008). La EA tiene muchas funciones,
entre ellas la gestión de los recursos hídricos, la conservación del medio ambiente acuático
y su protección como amenidad, la gestión del riesgo de inundaciones y el mantenimiento
y la mejora de la pesca y la calidad del agua.
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5. El agua: un recurso natural
Cumplimiento de las leyes
La EA emite licencias para la extracción de agua y los consentimientos para los vertidos
de efluentes. Estos se obtienen después de la plena consideración de los efectos de
estas actividades sobre los hábitats de vida silvestre, la contaminación de los ríos y la
escasez de suministro de agua. La asignación de permisos de extracción se decide a
través de Estrategias de Gestión de la Extracción en Hoyas de Captación (CAMS, por su
sigla en inglés). Estos planes se desarrollan en consulta con todos los usuarios y agentes
ambientales dentro de cada hoya de captación. El cumplimiento de los objetivos legales
de calidad del agua que se basan en la naturaleza y el uso de una hoya de captación es
un aspecto importante de esta gestión.
En diciembre de 2003, la Directiva Marco Europea del Agua 2000 se incorporó a la
legislación del Reino Unido y se aplica a todos los cuerpos de agua dulce, estuarios y
aguas costeras hasta una milla mar adentro en bajamar. Esto proporciona un enfoque
integral mediante la gestión del agua que fluye a través de las hoyas de captación al
mar y su objetivo es fomentar el uso sostenible del agua, mejorar la calidad ecológica,
proteger contra la contaminación y mitigar las inundaciones y las sequías. En el Reino
Unido, la EA es la responsable de su implementación, lo que ha dado como resultado la
identificación de las demarcaciones de las cuencas hidrográficas, el establecimiento de
objetivos ambientales y el establecimiento de planes de gestión y programas de vigilancia
de las cuencas hidrográficas.
La situación actual en Inglaterra y el País de Gales demuestra que con buenas estrategias
y medidas eficaces de control es posible lograr mejoras en la gestión de los recursos
hídricos en un sector mixto público y privado. Nuestra empresa especializada en este
campo, Biwater Consulting (www.biwaterconsulting.com), viaja por todo el mundo
para llevar a cabo estudios exhaustivos sobre recursos hídricos, para los cuales utiliza su
experiencia en la tecnología de agua y efluentes para maximizar la utilización del agua y
minimizar las pérdidas.
Establecida en 1948 como un organismo sanitario mundial, la Organización Mundial de
la Salud (OMS) dirige y es la autoridad coordinadora para la salud dentro del sistema
de las Naciones Unidas. A nivel internacional nuestras compañías ofrecen soluciones
que cumplen o exceden los requisitos establecidos por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) para la calidad del agua potable y el saneamiento. Las mismas acatan las
legislaciones y directrices regionales, a la vez que cumplen con las obligaciones respecto
a las calidades de agua especificadas en los contratos locales.
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6. El camino a seguir
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6. El camino a seguir
La última década ha visto un cambio irreversible en el mercado industrial del agua. Las
continuas exigencias necesarias para lograr ser la “Compañía de Aguas y Alcantarillado
Perfecta”, en muchos casos han hecho que el desempeño de la “Empresa de Servicios
Públicos” sea considerado deficiente. El cumplir con las nuevas y cada vez más estrictas
normas respecto al agua y los efluentes de una manera coherente y eficiente es una carga
para cualquier empresa de servicio público. La empresa de servicio cuyos recursos técnicos y
económicos a menudo se encuentran al límite de sus posibilidades, y casi siempre restringidos
por la burocracia, inevitablemente falla en el intento. Se requiere un enfoque nuevo y radical.
Biwater ha sido una pionera: desde el desarrollo del proceso de lodos activados para el
tratamiento de aguas residuales, hasta los más recientes procesos de membrana para el
tratamiento de agua potable y muchos otros desarrollos de este tipo en la industria del
agua. Su participación en el sector privado no ha sido la excepción. Biwater se convirtió
en la primera empresa en comprar una empresa de agua británica en la década de 1980
durante la privatización de la industria británica de abastecimiento de agua. Se convirtió en
la primera empresa en construir, poseer y operar exitosamente una planta de tratamiento
de aguas negras cuando la de Puerto Vallarta en México entró en servicio.
La demanda en el Medio Oriente provocará la innovación en la desalinización; los ingenieros
de Biwater están continuamente experimentando en las fronteras de estas ciencias, lo cual,
casi inevitablemente, proporcionarán la solución final requerida para satisfacer la necesidad
sin límite del recurso número uno del mundo: el agua dulce. Una vez más, las plantas de
desalinización más grandes del mundo fueron construidas por Biwater en Arabia Saudita
hace más de 20 años y Biwater cuenta ahora con la segunda mayor capacidad instalada
de membranas en el mundo, la mayor capacidad instalada de membranas en el sector
municipal en los Estados Unidos y la mayor capacidad instalada de bio-reactores de
membrana en el Reino Unido.
Los recursos hídricos y la reutilización forzarán la mejora de los procesos actuales de
tratamiento a fin de satisfacer las mayores exigencias, ya que donde se encuentra disponible
la mayor parte del agua, ésta es a menudo la menos apta para beber. Los mercados
emergentes invariablemente tienen las mayores poblaciones del mundo y por lo tanto la
transferencia tecnológica y la capacitación local por parte de operadores profesionales y
cualificados de agua es esencial para mantener la rentabilidad a fin de lograr desarrollos
realmente sostenibles.
Las finanzas se han convertido en la clave para el desarrollo exitoso de los sistemas de agua
y de alcantarillado, en particular cuando un contrato incluye la operación y mantenimiento
durante un largo período de tiempo. Una de las mejores soluciones para el desarrollo de
una empresa de servicios públicos exitosa es cuando el sector público coloca el riesgo en
manos del sector privado, pero aún mantiene el control regulatorio.
El advenimiento de la participación del sector privado en la industria del agua ha abierto
nuevos horizontes, para ofrecer nuevas oportunidades y nuevos retos. Biwater ya está
presente allí enfrentando el desafío de convertir en realidad la “Compañía de Aguas y
Alcantarillado Perfecta” en un mundo que verá su población duplicarse en los próximos
cincuenta años.
Adrian E White CBE, DL, D.Univ, C Sci, FCIWEM, Fundador y Presidente de la Junta
Directiva, Biwater Holdings Limited.
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Nuestros productos y procesos
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Biwater
Nuestros productos y procesos
Biwater proporciona servicios de tratamiento de agua y de aguas residuales a millones
de personas en más de 90 países. Desde nuestros inicios en el Reino Unido en 1968 y a
través de más de 100 años de experiencia mediante adquisiciones, hemos desarrollado
una envidiable reputación mundial en cuanto a servicio, innovación y responsabilidad
ambiental. Nuestra experiencia se extiende por toda la industria y nuestros servicios
incluyen:
•
•
•
•
•
•
Tratamiento de agua
Tratamiento de aguas residuales
Inversión en infraestructura y operación de instalaciones de agua
Consultoría y gestión de activos hídricos
Tecnología de membranas y desalinización
Financiamiento de proyectos estructurado
A lo largo de esta sección de productos y procesos verá cómo nuestros diversos
negocios pueden hacerse cargo de cualquier cosa, desde la provisión de agua corriente
a 4,2 millones de habitantes en Malasia, a la construcción de una planta de tratamiento
de aguas residuales en Abu Dabi, hasta la compra de empresas de agua. Estamos
orgullosos de nuestra combinación competitiva en cuanto a gestión de proyectos,
solvencia técnica y solidez financiera independiente. Nuestros negocios entienden las
necesidades de nuestros clientes, con quienes trabajan en estrecha colaboración para
proporcionarles soluciones claras y eficaces.
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Tratamiento de agua
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Tratamiento de agua
Resumen
Con el énfasis en la asequibilidad, Biwater puede afrontar cualquier reto de
tratamiento con soluciones rentables.
El suministro de un sistema de abastecimiento de agua completo que incorpore las
principales obras de captación, estaciones de bombeo, infraestructura de tuberías
e instalaciones de tratamiento requiere algo más que conocimientos sobre el ramo
del agua. El diseño y construcción de sistemas tales como aquellos en la República
Dominicana, Sri Lanka, Sudán y China requieren de ingeniería financiera, capacidades
de procura y logística a nivel mundial, experiencia en ingeniería civil y destrezas
impecables en el área de gestión de proyectos. Desde la planificación de los permisos
para las presas y embalses hasta los procesos de tratamiento, la descarga de los
efluentes y las tuberías, Biwater gestiona todo el proceso.
La ciencia del tratamiento del agua está en constante evolución a fin de satisfacer las
nuevas leyes y nuevos desafíos ambientales. Para mantener nuestra posición como líder
del mercado, trabajamos estrechamente con nuestros clientes y consultores a fin de
adaptar los diseños de procesos y los métodos de tratamiento de manera que cumplan
con las necesidades específicas del cliente y del medio ambiente.
Ya se trate de una planta de desalación por ósmosis inversa en los Estados Unidos, o
un bioreactor de membrana en el Reino Unido, los ingenieros de proceso y especialistas
técnicos de Biwater pueden desarrollar una solución sostenible.
Como complemento a los servicios de tratamiento de agua ofrecidos por Biwater,
contamos con una gama de innovadores y sólidos equipos y productos tipo paquete.
Desde depósitos prefabricados a equipos de desalinización de a bordo para submarinos,
Biwater puede proporcionar la gama completa de instalaciones y equipos en base a
solamente el suministro, el suministro e instalación, o para su operación de por vida.
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a. Planta paquete de tratamiento de agua
i. Torre Biwater
Descripción general:
La Torre Lamelar Biwater es un concepto único en el tratamiento de aguas superficiales
o subterráneas, diseñada para proporcionar agua potable que cumpla plenamente
con los requisitos de la Organización Mundial de la Salud, tanto para comunidades
rurales como urbanas de todo el mundo. Tras años de operación exitosa, ahora se ha
tomado la oportunidad de optimizar el tratamiento dentro de la Torre Biwater, con
170 unidades ya instaladas en todo el mundo, para tomar ventaja de la tecnología de
sedimentación lamelar. Los procesos ya establecidos de tratamiento de sedimentación
lamelar se combinan con el almacenamiento elevado del agua tratada en una unidad
de una sola torre, proporcionando un sistema energéticamente eficiente que requiere
una utilización mínima de terreno. Con una gama de cuatro tamaños de unidades, a
poblaciones de hasta 50.000 habitantes se les puede proporcionar 50 litros por persona
por día desde una sola instalación de Torre Lamelar Biwater. Poblaciones mayores son
servidas con múltiples instalaciones.
La Torre Lamelar Biwater ha sido diseñada para satisfacer la necesidad de plantas
compactas de fácil montaje en lugares remotos del mundo. Cada torre es prefabricada,
a menudo a nivel local, en secciones, para permitir su fácil transporte y un montaje
sencillo en el emplazamiento con un mínimo de mano de obra y de equipos. El diseño
más reciente permite que las torres de menor tamaño puedan ser ensambladas en
posición horizontal y a continuación elevadas verticalmente con un malacate antes de
la colocación de un tanque de almacenamiento hecho de secciones atornilladas en la
parte superior de la torre erguida.
La Torre Lamelar Biwater, de sección cuadrada, está apoyada sobre un anillo de
cimentación prefabricado al cual se le vacía concreto para crear un sencilla base
de concreto, un sistema que requiere solamente una preparación limitada en el
emplazamiento de la obra. La prefabricación precisa de las secciones cuadradas de la
torre asegura que todas las alineaciones se lleven a cabo antes de iniciar la erección.
Conexiones bridadas entre las secciones de la torre ayudan a que el montaje sea
sencillo, rápido y fácil. Se proporciona un juego completo de válvulas y tuberías
prefabricadas quedando sólo por llevar a cabo en el emplazamiento de la obra unas
sencillas conexiones de tubería.
La Torre Lamelar Biwater requiere un mínimo de mantenimiento y continuará
proporcionando agua potable segura a la comunidad local durante muchos años.
El proceso de tratamiento utiliza las tecnologías de sedimentación lamelar y de filtración
convencionales, ambas bien probadas, y cumple con creces las normas de calidad
internacionalmente aceptadas. El agua no tratada proveniente de una fuente de agua
cruda local alimenta la torre, donde entra a dos cámaras de sedimentación lamelar que
operan en paralelo. La mayoría de las impurezas en el agua se coagulan y se separan
mediante sedimentación como un lodo que se drena para ser desechado.
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a. Planta paquete de tratamiento de agua
i. Torre Biwater
El agua es tratada químicamente, usando dosificadores de desplazamiento (o si hay
electricidad disponible, bombas dosificadoras de productos químicos) para ayudar a la
sedimentación y a la desinfección del agua tratada. Tras la clarificación, el agua se desplaza
hacia abajo a través de la tubería externa al filtro de arena presurizado en la parte inferior de
la torre. Después de pasar por el medio de filtración (de un solo tamaño de arena filtrante)
el agua sube al tanque de almacenamiento en la parte superior de la torre ya lista para su
distribución a la comunidad. Con el tanque de almacenamiento ya colocado a cierta altura
en la torre en sí y la ubicación de la torre en un terreno que goza de una buena zona de
influencia sobre el área de distribución, la distribución por gravedad será económica, fiable
y eficaz.
El único procedimiento operativo que se necesita es el drenaje periódico de los lodos
de las cámaras de sedimentación lamelar y la limpieza del filtro presurizado mediante el
lavado a contracorriente con agua limpia disponible a la presión y el volumen correctos
desde el tanque integral de almacenamiento de agua tratada. Cada rutina se logra
mediante la operación de una sola válvula a nivel del suelo.
La Torre Lamelar Biwater es:
• Un concepto único Combina una torre que contiene sólidos procesos de tratamiento
con una instalación integral de almacenamiento de agua tratada.
• Compacto Ocupa poco espacio, y cuenta con un eficiente diseño que ofrece
tratamiento y almacenamiento con distribución por gravedad desde un solo sitio.
• Fácil de construir y armar Una sencilla construcción atornillada forma la torre, las
tuberías y el tanque de almacenamiento.
• Asequible Con una operación y mantenimiento de permanente bajo costo.
Diámetro de
la torre metros
Capacidad
m3/hora
Almacenaje nominal
m3/metros
Nivel superior
del agua metros
Altura total
1,5 x 1,5
10,0
56
14,35
14,85
2,0 x 2,0
22,0
87
14,85
15,35
3,0 x 3,0
60,0
126
15,35
15,85
4,0 x 4,0
115,0
171
15,85
16,35
Tipos de torres
Tipo 1 - Tratamiento completo con almacenamiento de agua tratada
Tipo 2 - Tratamiento completo sin almacenamiento de agua tratada
Tipo 3 - Sin sedimentación con almacenamiento de agua tratada
La disposición exacta de cualquier Torre Lamelar Biwater puede ser optimizada
cuando los detalles de las fuentes de agua se analizan junto con las condiciones del
sitio y los requerimientos del cliente.
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a. Planta paquete de tratamiento de agua
i. Torre Biwater
FLUJO DURANTE EL FUNCIONAMIENTO NORMAL
Agua cruda
Al agua cruda se le
dosifican productos
químicos, normalmente
alumbre y ceniza de sosa.
A continuación,
pasa a los Tanques
de Sedimentación
Lamelares.
ALMACENAJE
DE AGUA
TRATADA
Los productos químicos
reaccionan con los
contaminantes en el
agua y forman un lodo
que se sedimenta en la
base de los tanques.
Agua decantada
El agua decantada se
eleva a la parte superior
de los tanques aún bajo la
presión generada por la(s)
bomba(s) de agua cruda.
Desde los Tanques
Lamelares pasa hacia
abajo al filtro de arena.
El agua en el filtro,
aún bajo presión, fluye
hacia abajo a través de
la arena, la cual elimina
cualquier contaminante
remanente.
Agua tratada
Al agua filtrada se le
dosifica cloro para
desinfectarla mientras
ésta asciende al tanque
de almacenamiento de
agua tratada en la parte
superior de la torre.
El tanque de
almacenamiento es
de altura suficiente
para permitir que el
agua tratada baje por
gravedad a través del
sistema de distribución a
la comunidad local.
AGUA
TRATADA
FILTRO DE ARENA
AGUA
CRUDA
AL DRENAJE
EXPLICACIÓN DE LOS SIGNOS
Flujo del agua cruda
Agua tratada
Agua tratada
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a. Planta paquete de tratamiento de agua
i. Torre Biwater
FLUJO DURANTE EL LAVADO/PURGA DE LODOS DEL FILTRO
Agua cruda
El agua cruda pasa a los
Tanques Lamelares como
de costumbre.
Agua decantada
El agua decantada se
eleva a la parte superior
de los tanques aún bajo la
presión generada por la(s)
bomba(s) de agua cruda.
ALMACENAJE
DE AGUA
TRATADA
Desde los Tanques
Lamelares es ahora, de
manera temporal, dirigida
al drenaje.
Lodos de los Tanques
Lamelares
Se permite que el lodo
fluya al drenaje desde la
base de los tanques de
sedimentación.
Agua tratada
El agua encima del
filtro ya no está bajo
la presión de la(s)
bomba(s) de agua cruda,
y utilizando la elevación
del agua en el tanque
de almacenamiento, se
invierte el flujo de agua.
Incorporado al tubo hay
un eyector de aire (no
mostrado), el cual añade
aire a este flujo de agua
para mejorar el lavado a
contracorriente.
Agua sucia de lavado a
contracorriente
A medida que el agua
sube a través del lecho
de arena, esta se lleva
consigo los contaminantes
atrapados que luego se
envían al drenaje.
AGUA
TRATADA
FILTRO DE ARENA
AGUA
CRUDA
AL DRENAJE
EXPLICACIÓN DE LOS SIGNOS
Este diseño permite
que la(s) bomba(s) de
agua cruda continúen
operando normalmente
durante el lavado a
contracorriente. En su
defecto, si es posible,
la(s) bomba(s) de agua
cruda puede(n) cerrarse
temporalmente para
ahorrar agua y energía.
Flujo del agua cruda
Flujo del agua decantada
Flujo del agua tratada
Lodo de los tanques de sedimentación
Agua sucia de lavado a contracorriente
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a. Planta paquete de tratamiento de agua
ii. Bipak
La gama de las plantas de
tratamiento de agua tipo
paquete biPAK ofrece un diseño
comprobado para proporcionar
agua potable que cumple con
las normas de la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Este
paquete completo de equipos
integrados para el tratamiento
de agua está diseñado para ser
ensamblado en cualquier lugar
de manera rápida y económica.
El paquete contiene un
Instalación biPAK típica
floculador, clarificador, filtros
de arena, planta de dosificación
de productos químicos y todas las bombas, medidores y tuberías de interconexión
necesarios: puede variarse para adaptarse a las condiciones locales.
Además, edificaciones prefabricadas especialmente diseñadas pueden ser suministradas
para ubicar todos los tanques de productos químicos y de preparación, los productos
químicos almacenados, las bombas dosificadoras, los cloradores, los juegos de bombas
de alta y baja altura de succión, los sopladores de aire y los paneles de control, junto
con las oficinas para el personal de operación.
Floculación
El agua cruda se dosifica químicamente mediante bombas dosificadoras con coagulantes
que luego son mezclados a fondo en un mezclador estático. El agua afluente se agita
entonces a medida que pasa a través del tanque de floculación montado verticalmente.
Clarificación
El agua afluente luego fluye por gravedad al clarificador donde tiene lugar la
sedimentación rápida. El lodo en exceso es eliminado del proceso por los conos de lodo
integrales y al sobrenadante se le permite pasar a través de un vertedero por la parte
superior del tanque desde donde fluye por gravedad al filtro.
Filtros
El agua clarificada fluye dentro del filtro donde las impurezas residuales en suspensión
se separan en la medida en que el agua gravita hacia abajo a través de un lecho de
arena de filtro de un grado especial para ello. El filtrado se recoge en la parte inferior del
medio de filtración por el sistema de drenaje inferior del filtro, diseñado para asegurar
una colección uniforme sobre toda la superficie del lecho filtrante.
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a. Planta paquete de tratamiento de agua
ii. Bipak
Limpieza del filtro
La limpieza del filtro consiste en una limpieza automatizada con una corriente de aire
distribuida uniformemente. El proceso de lavado a contracorriente del filtro de arena con
una combinación de aire/agua se activa cuando la pérdida de altura de presión sube a un
nivel predefinido.
Esterilización
El agua es entonces esterilizada usando cloro, el cual es precisa y uniformemente dosificado
en el tanque de contacto con cloro antes de que el filtrado sea enviado por gravedad a la
red de agua potable. El sistema permite aplicar tratamiento tanto pre como post cloración,
según sea necesario.
Equipos eléctricos y de dosificación de productos químicos
Una edificación de control y para productos químicos construida junto a las unidades de
proceso proporciona protección contra los elementos para los equipos para la preparación
química, los tanques de almacenamiento, los sopladores de aire y los equipos de control
y automatización. Zanjas integrales cubiertas para tuberías y cables proporcionan un
conducto que conecta los equipos de procesos a los equipos de control y automatización
cubiertos.
línea de alumbre
polielectrolito
entrada
lodo
floculador
cloro
lodo
clarificador lamelar
lavado a contracorriente sucio
lavado a contracorriente
salida
tanque de
contacto
filtro de
arena
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a. Planta paquete de tratamiento de agua
ii. Bipak
Constando de hasta cuatro zonas de tratamiento, este diseño modular hace que el
biPAK sea una solución ideal para pequeñas y medianas comunidades con poblaciones
de hasta 30.000 habitantes, a las que proporcionará un tratamiento optimizado y
eficaz del agua cruda.
Modelo
PE
Gama de modelos biPAK:
Caudal:
Suministro eléctrico:
Consumo
(población equivalente,
200 litros por
metros3/día
persona/día)
*Lamelar
FBC
Bipak 1
Bipak 2
Bipak 3
Bipak 4
Bipak 5
Bipak 6
Bipak 7
6000
9000
12000
18000
21000
24000
30000
1200
2400
3600
4800
6000
1200
1800
2400
4200
-
(KWh/día)
*Lamelar
FBC
150
300
450
600
750
150
225
300
525
-
Área
requerida
(m3)
250
375
450
650
850
1000
1250
*Clarificador opcional con tubos lamelares o de lecho plano, cuya selección depende del
análisis del agua cruda.
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b. Equipo de filtración
i. Filtros de Flujo Continuo Filtromatic
Características principales:
• Hasta un 70% de reducción de
sólidos
• Acción limpiadora con una
corriente de aire opcional para un
mejor lavado a contracorriente.
Descripción general:
El Filtro de Flujo Continuo
Filtromatic es un filtro de gravedad
de baja caída de altura hidráulica,
de varios compartimentos y sin
válvulas. Puede reducir los sólidos
en suspensión hasta en 70%.
El Filtro Biwater de Flujo Continuo
El filtro representa un avance
revolucionario en la tecnología de limpieza de los medios de filtración. Las principales
ventajas sobre los filtros convencionales de lavado a contracorriente incluyen:
Diseño de flujo continuo: el diseño significa que el filtro nunca está fuera de servicio,
incluso durante el lavado a contracorriente. Puesto que sólo una celda del filtro se lava en
contracorriente a la vez, todas las demás celdas continúan filtrando el agua. Esto significa que
por lo menos un 90 por ciento del filtro se encuentra todavía en servicio durante el lavado
a contracorriente, obviando la necesidad de requerir una capacidad de filtrado de reserva.
Posicionamiento para lavado a contracorriente: con el filtro Filtromatic el mecanismo
de lavado a contracorriente se posiciona sobre cada celda individual, la cual sella y
procede a lavarla a contracorriente. La ventaja significativa que se obtiene mediante el
posicionamiento sobre las celdas individuales es el hecho de que todo el medio de filtración
en una celda dada es lavada a contracorriente a fondo al máximo caudal durante toda la
duración de la operación de la bomba.
Lavado a contracorriente al vacío: este diseño ofrece una acción de “aspiradora” en la
parte superior del lecho que asegura un lavado a contracorriente uniforme del filtro.
Diseño sin válvulas: no son necesarias válvulas de admisión ni de filtrado para el funcionamiento
del filtro y no se requieren válvulas de cierre para el lavado a contracorriente del mismo.
Baja pérdida de altura hidráulica: el filtro Filtromatic puede ser diseñado para funcionar
con un diferencial de presión de apenas 300 mm.
Operación visible: la parte superior del lecho filtrante es visible durante la filtración. Por lo
tanto, es posible la inspección visual del medio de filtración sin apagar el filtro.
Diseño modular: el diseño del filtro permite el despacho de filtros pre-empacados
relativamente grandes ya totalmente ensamblados. Esto significa menos mano de obra y
menos tiempo de instalación para la obra.
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b. Equipo de filtración
i. Filtros de Flujo Continuo Filtromatic
Descripción del proceso:
El filtro ‘Filtromatic’ consiste en un lecho de filtro de arena, dividido en una serie de celdas
individuales. Cada celda contiene medio de filtración y un piso de filtro tipo placa con boquillas.
Un canal de alimentación a lo largo de la longitud completa del tanque del filtro distribuye el
flujo de manera pareja en el lecho del filtro. El efluente filtrado es recolectado debajo del piso con
boquillas y descargado por sobre un vertedero al extremo del tanque del filtro. El espacio vacío
debajo del piso de filtro actúa como un depósito de agua limpia, del cual la bomba de lavado a
contracorriente succiona el agua filtrada para el lavado a contracorriente.
La secuencia del lavado a contracorriente es iniciada por el incremento en la altura hidráulica
en el filtro o por el tiempo transcurrido. Un puente viajero completo con bomba de lavado a
contracorriente y un equipo opcional de limpieza con corriente de aire atraviesa la longitud del
filtro, lavando una celda a la vez. Tras completarse cada ciclo, el puente viajero regresa a su
posición de inicio para esperar la siguiente señal de lavado a contracorriente. Existen dos anchos
estándar del filtro: 5 m y 3 m; la longitud del filtro se varía para proporcionar el área superficial de
filtro requerida. Los tanques del filtro pueden construirse de concreto o en forma de tanque de
acero tipo paquete.
Construcción del filtro:
El filtro está disponible como una unidad construida in situ o, en el caso de aplicaciones más
pequeñas, como una unidad tipo paquete. Las unidades construidas in situ incluyen el puente
y la unidad motriz, las celdas, la campana y la bomba de lavado a contracorriente, los controles
y accesorios necesarios para su funcionamiento. Estas unidades construidas in situ normalmente
contienen entre 10 y 50 celdas, cada una de las cuales puede filtrar hasta 50 m3/hr, según el diseño
escogido y las tasas máximas de filtración. Las unidades tipo paquete, que incluyen el tanque del
filtro, las celdas, los puentes, los controles, y la bomba y campana de lavado a contracorriente
están disponibles con áreas de filtración desde entre 12,5m3 y 25m3.
Construcción de la celda:
El filtro Filtromatic puede ser diseñado bien sea con celdas de filtros de concreto pretensado
o de acero fabricado. Las celdas pueden despacharse como unidades completas, listas para su
instalación en el tanque del filtro. Puesto que las celdas son autosoportantes en toda su anchura,
la instalación se reduce a simplemente colocar las celdas sobre rebordes de soporte incorporados
a la pared del tanque y cementarlas en su lugar.
Los pisos de las celdas son lisos y uniformes y están equipados con boquillas de polipropileno. Las
boquillas son de un diseño a prueba de atascamientos y ofrecen una distribución uniforme para
el filtrado y el lavado a contracorriente.
Resumen:
• Hasta 70% de reducción de sólidos
• Flujo continuo
• Limpieza opcional con corriente de aire
• Posicionamiento para el lavado a
contracorriente de celda en celda
• Baja pérdida de altura hidráulica
• Totalmente automático
•
•
•
•
Sin tiempo de inactividad
Lavado a contracorriente mejorado
Limpieza altamente efectiva
Previene el cortocircuito del lavado a
contracorriente
• Menor atención por parte del operador
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b. Equipo de filtración
ii. Filtros de Presión
Filtro de Presión Primario en Longham, Bournemouth, Reino Unido
Descripción general:
Los Filtros de Presión son utilizados en aplicaciones de filtración de pequeña y
mediana escala donde se requieren plantas compactas y un mínimo de actividades de
construcción en el emplazamiento. Los trenes del proceso podrían requerir mantener la
altura de presión a través de los filtros hasta la entrada de los procesos corriente abajo,
y por lo tanto se hiciese necesario el uso de Filtros de Presión.
Biwater se encarga del diseño y la instalación de los Filtros de Presión y de los sistemas
y/o equipos periféricos asociados. Los filtros están diseñados para adaptarse a cada
aplicación y se incluyen todas las características asociadas con una efectiva filtración
rápida por gravedad de “flujo descendente”, es decir, ciclos de lavado a contracorriente
o de limpieza con aire (o de una combinación de ambos).
Los ciclos de filtración y lavado a contracorriente/limpieza con corriente de aire pueden
ser totalmente automatizados por medio de válvulas actuadas y sistemas de control
interconectados con los equipos periféricos.
Las boquillas de filtro Biwater y un medio de filtración adecuado son instalados en el
emplazamiento una vez que los filtros de presión están fijados en su posición.
El complemento entero de equipos auxiliares requeridos por los sistemas de filtración
Biwater incluyen tuberías, instrumentación, bombas y sopladores.
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b. Equipo de filtración
iii. Filtros Rápidos de Gravedad
Filtros Rápidos de Gravedad
Descripción general:
La remoción de sólidos en suspensión en el agua se logra de manera efectiva mediante
la filtración a través de medios de filtración apropiados tales como la arena con
manganeso para la eliminación de hierro y medios de corrección de pH.
Biwater ofrece una variedad de Filtros Rápidos de Gravedad, incluso Filtros de Flujo
Ascendente o Descendente y Filtros de Caudal Decreciente o de Caudal Fijo. Biwater
proporciona el diseño de proceso y de detalle para Filtros de Gravedad Rápidos, junto
con los controles y equipos periféricos conexos tales como las tuberías, bombas,
sopladores e instrumentación.
Según los requisitos comerciales y/o técnicos, los filtros pueden configurarse para
exhibir lo siguiente:
• Sistemas de salida con tubería lateral
o con piso falso
• Control de salida/lavado a
contracorriente mediante sifón o
válvula
• Ciclos de lavado a contracorriente
manuales o totalmente automatizados
• Ciclos combinados de limpieza
con corriente de aire y lavado a
contracorriente
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c. Clarificación
i. Clarificadores
Clarificadores lamelares, Ilorin, Nigeria
Descripción general:
Los Clarificadores por Gravedad son utilizados para sedimentar los sólidos en el
tratamiento tanto de agua como de aguas residuales.
Biwater ofrece una gran variedad de configuraciones de Clarificadores a fin de poder
abordar diferentes condiciones.
En principio, el agua que contiene sólidos sedimentables se introduce en un estanque
en el que las velocidades del flujo se reducen de tal manera que los sólidos se
sedimentan por gravedad. Estos sólidos (los lodos) son entonces eliminados mediante
diversos mecanismos y al agua clarificada se le permite rebosar. La efectividad de un
Clarificador depende de lograr alcanzar una distribución pareja del flujo, velocidades de
flujo apropiadas y una eficiente remoción de los sólidos.
Para el sector de tratamiento de aguas, Biwater ofrece diversas configuraciones de
Clarificadores, entre ellas:
• Clarificadores rectangulares de flujo
tapón
• Clarificadores rectangulares con flujo
ascendente
• Clarificadores de alto caudal
utilizando separadores lamelares
• Clarificadores de manto de lodos con
flujo ascendente
• Eliminación de los lodos mediante
barredores o tolvas múltiples
• Flotación mediante aire disuelto
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c. Clarificación
ii. Clarificador de Fondo Plano
Entrada de agua cruda
Agua clarificada
Concentrador
de lodos
Difusores de entrada
Clarificador de Fondo Plano
Características principales:
El clarificador de fondo plano de Biwater es un sistema
de clarificación económico con las siguientes ventajas:
• Bajos costos de construcción civil
• El proceso en sí no requiere suministro de corriente
eléctrica
• Adaptable a una amplia gama de aguas crudas
• Alto rendimiento
• Descarga automática del exceso de lodos
• Concentraciones de los lodos consistentemente altas
• El piso plano del tanque facilita su limpieza.
Descripción general:
El tratamiento primario de aguas superficiales es posibilitado mediante la amplia gama
de equipos con que cuenta Biwater para la separación de los sólidos del líquido. Se ha
desarrollado una gama de opciones de tratamiento debido a que las aguas provenientes de
embalses, lagos y ríos contienen diferentes cantidades de tamaños de partículas en suspensión.
El Clarificador de Fondo Plano elimina el floculante y demás materiales en suspensión antes
de la filtración mediante la contención de las partículas floculadas en suspensión para formar
un manto de lodos. Éste es un proceso de sedimentación natural que no requiere ninguna
parte móvil y que no tiene ningún requisito energético inherente una vez que el agua haya
sido elevada al nivel de entrada. Junto con un bajo componente mecánico y costos civiles
reducidos, es quizás el sistema de clarificación más económico disponible.
Biwater cuenta con un equipo especializado de químicos de proceso para establecer el
tratamiento químico óptimo y las tasas óptimas de sedimentación de los sólidos en suspensión a
fin de determinar los parámetros de diseño del clarificador.
El sistema distribuye el agua de entrada mezclada con coagulante a través de una serie de
difusores de entrada ubicados encima del piso plano del clarificador. El agua entrante flocula
en la sección inferior del tanque y pasa hacia arriba a través del manto de flóculos. Eficientes
concentradores de lodos son instalados a lo largo del tanque con sus bordes parejos con la
superficie superior del manto. En la medida que se incrementan los sólidos en el manto de
flóculos, el manto se extiende hacia arriba y el “exceso de manto” fluye dentro de los conos
donde se concentra en la base de los mismos y es descargado de manera intermitente. La tasa
de elevación normalmente oscila entre tres y cinco metros por hora, utilizando coagulantes
convencionales con la ayuda de polielectrolitos, según la fuente de agua. El caudal de
funcionamiento mínimo es aquel que apenas mantendrá el manto. El caudal máximo está
limitado por la expansión extrema del manto. Por lo general, la relación de caudal máximo
a mínimo es de tres a uno. Los clarificadores de manto de lodos utilizan polielectrolitos
para permitir incrementar el caudal máximo, pero, como también elevan el caudal
mínimo, la relación de caudal máximo a mínimo (“turn down ratio”) puede incrementarse
discontinuando la dosificación del poliectrolito con los caudales de agua más bajos.
Como el nombre lo sugiere, el tanque de los clarificadores de fondo plano es una estructura
sencilla, rectangular y de lados verticales con un fondo plano horizontal. Normalmente,
canales de agua cruda de entrada corren a lo largo de un lado del tanque mientras que canales
de agua clarificada se encuentran en el lado opuesto. Las canaletas de agua cruda, colocadas
a intervalos en forma de puentes que van de un lado al otro del tanque, cuentan con tubos
verticales suspendidos que alimentan los difusores. Estas canaletas pueden limpiarse con una
manguera cuando sea necesario. Canaletas que portan agua clarificada al canal de salida de
agua clarificada están colocadas al lado de las de agua cruda.
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c. Clarificación
iii. Flotación mediante Aire Disuelto
Los sistemas de flotación mediante
aire disuelto son procesos
adaptables de alto caudal aptos
para la separación primaria de
sólidos de los líquidos necesaria en
el tratamiento de muchas aguas y
efluentes potables e industriales.
La mayoría de las aguas
superficiales contienen sólidos
en suspensión que deben ser
eliminados antes de que el agua
sea apta para su uso. Los sólidos
pueden ocurrir naturalmente o
ser producidos por los procesos
Flotación mediante Aire Disuelto
de tratamiento utilizados para
eliminar color y materiales
coloidales y que normalmente se
sedimentarían lentamente bajo condiciones calmadas.
El principio tras el proceso de flotación es el de hacer que microburbujas gaseosas se
adhieran a los sólidos de alimentación a fin de reducir su densidad aparente por debajo
de la densidad del agua de manera que las partículas floten a la superficie en vez de
sedimentarse lentamente.
El proceso de flotación mediante aire disuelto juega un rol importante en la separación
primaria de los sólidos de los líquidos y ofrece:
•
•
•
•
•
Rápida separación de los sólidos del líquido
Menores requerimientos de terreno
Adaptabilidad a una amplia gama de aplicaciones
Flexibilidad de operación
Rápido arranque y apagado de la planta
El principio de aire disuelto se basa en el hecho de que la solubilidad del aire en agua se
incrementa con la presión. En este proceso se inyecta aire en una pequeña proporción
del agua tratada, la cual es reciclada bajo presión. Esta solución de aire/agua altamente
saturada es liberada dentro del tanque de flotación bajo condiciones cuidadosamente
controladas para producir una nube de microburbujas las cuales envuelven a los sólidos
en el flujo de alimentación. Las condiciones hidráulicas en las inmediaciones de la nube
de microburbujas promueven una buena coalescencia y adhesión de las burbujas de
manera que los sólidos flotan rápidamente a la superficie en la zona de flotación.
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c. Clarificación
iii. Flotación mediante Aire Disuelto
Una mezcla instantánea es necesaria para asegurar la dispersión a fondo de los
productos químicos utilizados en el proceso de coagulación. En aquellas aplicaciones
donde se requiera un ayudante de coagulación, podría ser necesario un mezclador
instantáneo secundario.
La floculación con coagulante antes de la flotación es necesaria para eliminar el color y
otras impurezas y producir un flóculo capaz de atrapar partículas coloidales, las cuales
a su vez tengan buenas propiedades de adhesión a las burbujas. El tiempo de contacto
de la zona de floculación está controlado más bien por los criterios arriba indicados que
por la producción de flóculos grandes con óptimas características de sedimentación. El
período de floculación puede variar entre 10 y 30 minutos antes de la flotación.
Se ha encontrado que la floculación progresiva es beneficiosa. Dos etapas de floculación
son normalmente suficientes, según el tipo de agua a ser tratada. La potencia de entrada
es mayor en la primera etapa y menor en la segunda.
Floculadores de paletas con ejes verticales son adecuados para plantas de tamaño
pequeño y mediano mientras que disposiciones con ejes horizontales son más
económicas para las instalaciones más grandes.
La producción de microburbujas es un factor crítico para alcanzar una separación rápida
y la producción de una buena calidad de agua. Agua reciclada, a presiones de 3,0
atmósferas o más, es liberada dentro del tanque de flotación a presión atmosférica. La
boquilla de inyección de aire cuenta con una configuración de orificios específicamente
diseñada para controlar el caudal, mientras que una tapa reduce la turbulencia de salida
para asegurar no exponer los delicados flóculos a fuerzas de corte excesivas.
La rápida tasa de separación de los sólidos del líquido que se logra en el proceso
permite el uso de volúmenes comparativamente pequeños para la zona de separación.
Sin embargo, debido a que el período de floculación y la tasa de separación mediante
flotación varían entre un agua y otra, es necesario analizar la configuración de planta
más económica para cada caso específico.
La experiencia de Biwater en cuanto al diseño y disposición de las plantas para el
tratamiento de aguas asegura una sólida propuesta ingenieril para cada aplicación.
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c. Clarificación
iii. Flotación mediante Aire Disuelto
Los sólidos eliminados en el proceso se acumulan sobre la superficie del líquido en la
forma de un lodo aireado. Este puede retirarse de diversas maneras y este aspecto
del diseño es analizado para cada caso específico tomando en cuenta los requisitos
específicos del proyecto, p. ej., el tamaño de la planta, los requisitos de tratamiento de
los lodos finales, etc.. Biwater ha desarrollado recientemente un barredor tipo paleta
relativamente barato que se ubica en la zona de la playa dentro de la celda de flotación.
Ha sido comprobado en muchas instalaciones que es igual de eficiente que otros tipos
de barredores en cuanto a la eliminación de los lodos se refiere, pero no causa ningún
deterioro en la calidad del agua clarificada que a veces ocurre con otros barredores
cuando el lodo, al gotear de las aspas durante el retorno del barredor, cae sobre la
superficie y causa un “abatimiento” del lodo flotante.
La flotación por lo general produce agua clarificada de muy alta calidad y por lo tanto
asegura que la menor carga posible sea aplicada a los filtros que le siguen.
En particular, se considera que la eliminación de algas es normalmente considerablemente
mejor que aquella lograda en otros tipos de sistemas de clarificación.
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c. Clarificación
iv. Sedimentación Lamelar
Descripción general:
La eficiencia de la sedimentación
de las partículas de flóculos en un
flujo líquido horizontal depende
de la superficie disponible
para la sedimentación. Por
lo tanto, la eficiencia puede
mejorarse incrementando la
superficie. Algunos tanques
de sedimentación cuentan con
pisos múltiples para lograr esto.
Una alternativa muy exitosa ha
sido el desarrollo de tanques
de sedimentación lamelar
con placas o tubos inclinados
Clarificador lamelar, Bukit Badong, Malasia
cercanamente
espaciados.
Cuando las placas o tubos
son colocados a un ángulo de
55-60° con respecto a la horizontal, estos proporcionan una eficiente sedimentación y
permiten la remoción de los sólidos de las placas o tubos mediante gravedad.
En la medida que el agua floculada asciende a través de los tubos o entre las placas
inclinadas, los sólidos se sedimentan sobre la superficie inclinada, donde gradualmente
ganan masa y peso y eventualmente se deslizan hacia abajo. De esta manera, se
desarrolla un patrón de flujo contracorriente. En la medida que los sólidos caen desde el
fondo de los tubos, éstos se sedimentan sobre el piso del tanque de sedimentación, desde
donde pueden ser retirados utilizando equipos convencionales de captación de lodos.
Las velocidades localizadas causadas por corrientes térmicas son amortiguadas por los
tubos o placas lamelares. De la misma manera, las corrientes superficiales causadas por
el viento tienen poco efecto debido a que la sedimentación ocurre dentro de los tubos
o entre las placas.
En el curso de los últimos diez años, Biwater ha construido varios tanques de sedimentación
lamelar. Todos estos tanques están produciendo una excelente agua clarificada.
La Planta de Tratamiento de Agua Bukit Bedong en Malasia fue diseñada y construida
por Biwater. Esta planta de tratamiento de agua es una de las más grandes del mundo,
con un caudal de tratamiento de 400 millones de litros de agua por día. La planta consta
de seis tanques de sedimentación lamelar, cada uno de los cuales mide 30 metros por
12 metros. Los tanques de sedimentación tratan agua cruda extraída de una fuente
fluvial donde la turbiedad puede ascender hasta más de 2.000 UTN durante la estación
de lluvias. La calidad del agua clarificada es excelente con una turbiedad promedio con
valores de menos de cinco UTN.
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d. Proyectos llave en mano
i. Sistema de Abastecimiento de Agua para la República Dominicana
Características principales:
• Diseño y construcción llave en mano de proyectos de envergadura para el
abastecimiento de agua para las ciudades de San Cristóbal, La Romana y San
Francisco de Macoris
• Alivio para una zona con escasez de agua
• Financiado por la agencia de crédito a la exportación
• Reducción de la emigración de la población
• Abastecimiento de entrada proveniente de un acueducto provincial
• Solución de desarrollo rápido utilizando clarificación lamelar
• Tratamiento acorde con las normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
• Entrada tipo vertedero
• Culminación de las obras civiles en una infraestructura existente
Descripción general:
El Sistema de Abastecimiento de Agua para la República Dominicana fue uno de los
mayores contratos de tratamiento de agua jamás llevado a cabo en el Caribe. El sistema
consiste en tres plantas separadas, cada una con sus respectivas obras de captación
de agua, plantas de tratamiento y tuberías afines, en San Cristóbal, La Romana y San
Francisco de Macoris, las cuales en conjunto proporcionan agua a más de 1,3 millones
de personas.
Las obras incluyeron la construcción de obras de captación y de tuberías de
abastecimiento de agua cruda a las nuevas plantas de tratamiento con un caudal
de salida de 1 m3/seg. Las obras también incluyeron el suministro de estaciones de
bombeo y de instalaciones de generación eléctrica de reserva.
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d. Proyectos llave en mano
i. Sistema de Abastecimiento de Agua para la República Dominicana
Presa de San Cristóbal
El tratamiento de agua fue diseñado acorde con las normas de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) utilizando procesos de tratamiento convencionales junto con
dosificación química y de cloro.
El agua tratada es transportada a través de 128 km de tuberías de distribución de entre
200 mm y 1000 mm de diámetro y estaciones de bombeo a tanques de almacenaje
regionales en ubicaciones regionales estratégicas.
El contrato incluyó la provisión de financiamiento, siendo el principal prestamista el
EXIM Bank de los EE.UU. con el apoyo de una línea de crédito comercial.
Sistema de Abastecimiento de Agua para la República Dominicana: Resumen
Cliente:
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)
Ubicación:
República Dominicana
Tipo de proyecto:
Llave en mano
Alcance de las obras:
construcción llave en mano de un sistema de abastecimiento
urbano de agua, el cual incluyó una nueva captación de agua
cruda, tres plantas de tratamiento de 91 millones de litros de
agua por día (Mld), embalses de almacenaje y 128 km de
redes de tuberías de distribución.
Población servida:
1,3 millones
Calidad del agua tratada: Normas de la OMS
Caudal promedio:
258 Mld
Caudal máximo:
273 Mld
Duración del proyecto: 24 meses
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d. Proyectos llave en mano
ii. Sistema de Abastecimiento de Agua de Abuja, Nigeria
Características principales:
• Biwater ha asumido el diseño y
la construcción simultánea de
dos plantas de tratamiento de
250 Mld (Etapa 3 y Etapa 4).
• El proyecto incorpora una
planta de tratamiento de
lodos para tratar el lodo de los
clarificadores de las plantas de
la Etapa 1 y Etapa 2 existentes
y de las nuevas plantas de la
Etapas 3 y 4.
• La capacitación del personal
del cliente sobre la operación
y mantenimiento de las plantas
Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua (500 Mld)
es una parte integral del
de Abuja, Nigeria
proyecto.
• Biwater ha maximizado el uso de personal y materiales locales.
Descripción general:
El proyecto involucra el diseño del proceso y el suministro y montaje de todos los
equipos civiles y electromecánicos para la producción final de las plantas de tratamiento
de agua de la Etapa 3 y la Etapa 4 (250 Mld)
El alcance de Biwater es el de conectarse al recientemente tendido acueducto
abastecedor Gurara de 3 m de diámetro, para suministrar a las plantas de tratamiento de
las Etapas 1 y 2 existentes y a las Etapas 3 y 4. Este acueducto de 3 metros de diámetro
también se utilizará para aumentar la presa del Bajo Usuma.
Las Plantas de Tratamiento de las Etapas 3 y 4 constan de:
• Aireación para eliminar el olor y oxidar el hierro ferroso soluble en hierro férrico
insoluble
• Cámara de criba cilíndrica
• Clarificación (clarificador de manto de lodos con láminas)
• Filtración rápida por gravedad
• Desinfección dentro del tanque de contacto con cloro
• Tanque de compensación
• Dosificación química (sulfato de aluminio, cal, polielectrolito y cloro)
• Retorno del lavado a contracorriente del filtro al cabezal del sistema de la planta
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d. Proyectos llave en mano
ii. Sistema de Abastecimiento de Agua de Abuja, Nigeria
• El tratamiento de lodos consta de:
• Tanque de captación
• Espesamiento del lodo
• Filtrado del lodo mediante filtros prensa
• Edificio de administración
• Taller
• Sub-estación eléctrica con generación de reserva
• Sistema SCADA
Sistema de Abastecimiento de Agua de Abuja: Resumen
Cliente:
Autoridad de Desarrollo de la Capital Federal
Ubicación:
Abuja, Nigeria
Tipo de proyecto:
Diseño, suministro y construcción
Alcance de las obras:
Diseño de ingeniería, suministro, instalación, pruebas,
puesta en servicio e inicio de operaciones de todos los
equipos civiles, mecánicos y eléctricos de las plantas
de tratamiento de agua
Calidad del agua tratada: Normas de la OMS
Caudal total:
500 Mld
Duración del proyecto:
36 meses
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d. Proyectos llave en mano
iii. Planta de Tratamiento de Agua de Chilibre, Panamá
Planta de Tratamiento de Agua de Chilibre, Panamá
Características principales:
• Construcción llave en mano y rehabilitación de la planta existente de tratamiento
de agua
• Nuevo embalse de 23.000 m3 de agua clara
• Proporcionar 948 Mld de agua potable para servir a la Ciudad de Panamá
• Desaguado de lodos mediante filtros prensa
• Agua potable segura y confiable que cumple con las normas de la OMS.
Descripción general:
El proyecto involucró la construcción de una nueva planta de tratamiento de agua potable
con una capacidad de 474 Mld. Una vez que la nueva planta fue construida y puesta en
servicio, la planta existente fue sacada de servicio y remodelada para producir la misma
cantidad de 474 Mld. La nueva planta emula a la planta original en cuanto al tipo de
proceso e involucró la construcción de cinco floculadores de pantalla, cinco tanques de
sedimentación de tubos lamelares y dieciocho filtros rápidos de gravedad que utilizan dos
tipos de medios de filtración.
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d. Proyectos llave en mano
iv. Planta de Tratamiento de Agua de Oswestry, Reino Unido
Planta de Tratamiento de Agua de Oswestry, Reino Unido
Características principales:
• Nuevas obras de admisión de agua cruda con microfloculación y coagulación mejorada
• Dosificación química y almacenaje de productos químicos
• Filtración rápida por gravedad Recuperación del agua de lavado a contracorriente a los
tanques lamelares con tratamiento de los lodos
• Desaguado de lodos mediante filtros prensa
• Paneles del centro de control de motores, generación eléctrica de reserva y sistemas
de control PLC/SCADA.
Descripción general:
Obras de mejora de una planta de tratamiento existente que sirve a Liverpool desde el
Lago Vyrnwy. El propósito de la obra es mejorar la calidad del agua mediante la eliminación
de los carbones orgánicos totales (COT), los cuales son precursores de Trihalometanos
(THM), algunas formas de los cuales son cancerígenos. Los beneficios adicionales incluyen la
reducción del hierro y la reducción del color.
Equipos mecánicos:
• Mezcladores estáticos/ en canal
• Tanques lamelares (tanques de
sedimentación con placas angulares)
• Espesadores WRc
• Filtros prensa
• Sopladores Roots
• Bombas sumergibles.
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Productos químicos: (se incluye
la preparación, el almacenaje y la
dosificación)
• Cal
• Polielectrolito
• PolyDADMAC
• Ácido clorhídrico.
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d. Proyectos llave en mano
v. Sistema Malayo de Abastecimiento Rural de Agua (MRWSS)
Características principales:
• Biwater trabajó conjuntamente
con el gobierno malayo para
asegurar que cada región
importante de Malasia
estuviese provista de agua
potable.
• Para este proyecto, Biwater
concertó el financiamiento
de las obras con un valor
actual de USD 1.000
millones.
• El proyecto atrajo la mayor
subvención de asistencia
jamás proporcionada por el
Sistema Malayo de Abastecimiento Rural de Agua
gobierno británico, la cual
estuvo suplementada con
una garantía de crédito para
la exportación
• Biwater se encargó del mantenimiento una vez que las plantas e instalaciones
estuvieron ya funcionando, para la cual utilizó contratistas locales capacitados por
especialistas de Biwater
• Se maximizó el uso de recursos locales.
Descripción general:
Más de cuatro millones de los 14 millones de habitantes de Malasia no tenían acceso a
agua potable por tubería. Para abordar este creciente problema, el gobierno malayo se
comprometió a proporcionar un suministro de agua limpia a aproximadamente el 50%
de su población que vivía en “zonas con escasez de agua” para antes del año 2000.
Una extensa investigación fue llevada a cabo por Biwater y, tras la aprobación de
sus propuestas, se constituyó la empresa conjunta Antah Biwater (ABJV). ABJV se
responsabilizó del diseño, construcción y mantenimiento de los proyectos de aguas
rurales que cubrían tanto a la Malasia Peninsular como a la Oriental.
Biwater asumió la responsabilidad de construir 134 sistemas. El diseño de cada uno fue
adaptado para cumplir con las necesidades de la zona a la cual daría servicio.
Un sistema típico incorporaba una toma de río, una planta de tratamiento con una
capacidad de 1.500 m3/hr y un sistema de distribución que incluía las tuberías de
suministro, embalses remotos y estaciones de bombeo. Además de los sistemas de
suministro, Biwater construyó cuatro presas grandes de agua cruda con capacidades
que iban desde 500.000 m2 hasta 50 millones m2.
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d. Proyectos llave en mano
vi. Sistema de Mejora del Agua y del Alcantarillado en Tortola
Bahía de Paraquita, Isla Tortola, Islas Vírgenes Británicas
Características principales:
• Construcción llave en mano de una planta de desalinización de agua de mar mediante
ósmosis inversa de 10,4 Mld (2,3 millones de galones por día) en la Bahía de Paraquita
• Construcción llave en mano de una planta de tratamiento de aguas residuales tipo
paquete biCOM de 3 Mld (15.000 pe) en Road Town, terminación de una planta de
aguas residuales de 1 Mld en la Bahía de Paraquita
• Instalación de una nueva tubería troncal de alcantarillado de 400mm de diámetro y de
1,83 kilómetros de largo y la rehabilitación de tres estaciones existentes de bombeo
de aguas residuales
• Modelado de la red, reducción del agua no facturada, detección de fugas y
zonificación de la presión
• Construcción de un embalse de almacenamiento de 2.270 m3
• Nueva tubería de agua tratada de 400 mm de diámetro
• Censo de las propiedades, instalación del sistema de facturación a los clientes y
soluciones SCADA
• Operación y mantenimiento de la Planta de Desalinización de la Bahía de Paraquita
durante 16 años.
Descripción general:
Biwater está trabajando con el Departamento de Agua y Alcantarillado, de parte del
Ministerio de Comunicaciones y Obras, para mejorar la calidad y la entrega del agua potable
a los residentes de la Isla de Tortola, Islas Vírgenes Británicas. Esto incluye la instalación
de una planta de desalinización de agua de mar mediante ósmosis inversa de 10,4 Mld y
un nuevo embalse, el modelado de la red y la instalación de una nueva infraestructura de
distribución de agua potable, incluyendo la detección de fugas en las redes existentes.
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d. Proyectos llave en mano
vi. Sistema de Mejora del Agua y del Alcantarillado en Tortola
vii.
Biwater también rehabilitará la red de alcantarillado, para la cual construirá dos nuevas
plantas de tratamiento de aguas negras y sus correspondientes estaciones de bombeo.
Estas obras asegurarán un mejor servicio de agua y alcantarillado para la población de
Tortola al hacer que el uso de sus recursos naturales sea eficiente y sostenible y al asegurar
que todas las aguas tratadas y el alcantarillado cumplan como mínimo con las normas de la
Organización Mundial de la Salud.
Las obras completadas les proporcionarán a los residentes de la Isla de Tortola unos sistemas
sanitarios y de agua eficientes y confiables, le reducirán al gobierno el costo del agua de la
planta de la Bahía de Paraquita en más de un 60% por cada 1.000 galones (excluyendo la
electricidad) y ayudarán a proteger el frágil ambiente marino alrededor de la Isla de Tortola.
Proyecto de Infraestructura Hídrica de las Islas Vírgenes Británicas Resumen
Cliente:
Ministerio de Comunicaciones y Obras, Islas Vírgenes
Británicas
Ubicación:
Isla de Tortola, Islas Vírgenes Británicas
Alcance de las obras:
Construcción, operación y mantenimiento de una
planta de tratamiento de agua
Duración del proyecto:
Construcción más 16 años de operación
Tipos de obras:
Operación y mantenimiento, desalinización mediante
osmosis inversa, embalse, red de agua potable, agua
no facturada (NRW, por su sigla en inglés), detección
de fugas, dos plantas de tratamiento de aguas negras y
estaciones de bombeo.
Participación:
100%
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L
d. Proyectos llave en mano
vii. Sistema de Abastecimiento de Agua y de Optimización de Omdurman
Lechos de secado, Sistema de Abastecimiento de Agua y de Optimización de Omdurman - El Manara, Jartum
Características principales:
• Operación y mantenimiento de una planta de tratamiento de agua de 200 Mld
• Uno de los primeros proyectos de agua en el Sudán financiados por el sector privado
• Estrategia de gestión de la red integrada
• Maximización de los beneficios sociales y de salud
• Capacitación del personal
Descripción general:
El contrato involucró la construcción, operación y mantenimiento por parte de Biwater
de la Planta de Tratamiento de Agua de Omdurman.
El proyecto abarca la operación y mantenimiento durante 10 años de la planta de
tratamiento de agua para abastecer de agua potable a la Ciudad de Omdurman, parte
del Área Metropolitana de Jartum, de parte de la corporación estatal hídrica Khartoum
State Water Corporation (KSWC).
El objetivo de este proyecto es maximizar los beneficios sociales y de salud de un
abastecimiento limpio, seguro y confiable de agua potable de una manera que sea
tanto sustentable como económicamente viable a mediano y largo plazo.
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d. Proyectos llave en mano
vii. Sistema de Abastecimiento de Agua y de Optimización de Omdurman
Sudán ha sido bendecida por el hecho de que uno de los grandes sistemas fluviales del
mundo, el Nilo, cruza la longitud entera del país. De hecho, el sistema de ríos del Nilo
consta en realidad de tres importantes ríos, el Nilo Azul, el Nilo Blanco y el Nilo.
Alcance de las obras
El alcance de las obras a realizar por parte de Biwater estaba localizado en el
emplazamiento de El Manara sobre el Nilo. Biwater operará y se encargará del
mantenimiento de la planta de tratamiento de agua bajo un contrato firme de compra
de agua “take or pay”:
Estado de Omdurman: Resumen
Cliente:
Estado de Jartum, Sudán
Ubicación:
El Manara
Alcance de las obras:
Construcción, operación y mantenimiento de una planta
de tratamiento de agua
Duración del proyecto:
Por la duración de los préstamos para la construcción
(10 años)
Tipos de obras:
Operación y mantenimiento
Tratamiento de agua
Red de tubería para la planta de tratamiento, el agua
cruda y el agua potable
Participación:
100%
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man
d. Proyectos llave en mano
viii. Maldivas, Sistema de Abastecimiento de Agua, Maldivas
Provincia del Sur, Maldivas
Descripción general:
Diseño y construcción de una planta completa de tratamiento de agua potable llave en
mano para la República de las Maldivas. El proyecto se propone maximizar los beneficios
sociales y de salud que brindarán unos servicios sanitarios efectivos y el suministro de
una fuente limpia, segura y confiable de agua potable mediante el uso de un proceso de
desalinización por ósmosis inversa, el cual es tanto ambientalmente sustentable como
económicamente viable. El proyecto incorpora la facilitación de un financiamiento
estructurado para el proyecto, desarrollado y tramitado bajo una iniciativa de la división
de financiamientos de proyectos de Biwater. Biwater ha incorporado una estrategia
de gestión de la red en el programa de obras de capital. Biwater asumirá el diseño y
construcción de la red de distribución entera de agua potable.
Maldives WSS: Resumen
Cliente:
Southern Utilities, Maldivas
Ubicación:
Provincia del Sur
Alcance de las obras: Construcción y operación llave en mano de la infraestructura
de aguas y aguas negras
Duración del proyecto: Por la duración de los préstamos para la construcción (10
años)
Tipos de obras:
Operación y mantenimiento, desalinización por ósmosis
inversa, modelado hidráulico, red de agua cruda y de
distribución, tratamiento de aguas residuales, red recolectora.
Participación:
100%
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d. Proyectos llave en mano
ix. Planta de Tratamiento de Agua Potable de Bacau, Rumania
Planta de Tratamiento de Agua Potable de Bacau
Características principales:
• Planta de tratamiento de agua potable completa en un emplazamiento virgen
• Caudal máximo de 60 Mld
• Agua segura y confiable tratada según las normas de la OMS para más de 200.000
personas.
Descripción general:
Diseño y construcción de una planta completa de tratamiento de agua potable llave
en mano para la histórica ciudad de Bacau. Bacau está ubicada a orillas del río Bistrita
situado a los pies de los Cárpatos, en la provincia de Moldavia, a unos 300 km al norte
de Bucarest.
La planta trata un caudal máximo de 60 Mld de agua superficial cruda bombeada desde
la presa de Poiana Usului a aproximadamente 60 km de distancia y suministra agua
tratada alimentada por gravedad a más de 200.000 personas.
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d. Proyectos llave en mano
ix. Planta de Tratamiento de Agua Potable de Bacua, Rumania
La planta de tratamiento es una planta semiautomática y consta de obras de admisión
con coagulación mediante sulfato de aluminio más polielectrolito y la dosificación de
carbón activado según la estación del año, floculación, sedimentación lamelar, filtración
rápida por gravedad y dosificación final de cloro y corrección de pH con cal.
Planta de Tratamiento de Agua de Bacua, Rumania Resumen
Cliente:
Unidad Central de Contratos y Finanzas (CFCU)
Ubicación:
Ciudad de Bacau
Alcance de las obras: Diseño y construcción llave en mano
Duración del proyecto: 26 meses
Tipos de obras:
Tratamiento de agua
Dosificación química
Filtración rápida por gravedad
Red de tuberías
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d. Proyectos llave en mano
vi. Planta de Tratamiento de Agua Potable de Bacua, Rumania
Tratamiento de aguas residuales
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Tratamiento de aguas residuales
Resumen
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Sha Tin, Hong Kong
Nuestra cartera de proyectos de tratamiento de aguas residuales es una de los más
completas en la industria. Hemos completado cientos de plantas de tratamiento de
aguas hechas a la medida. Para cada nuevo reto, traemos al mismo los beneficios
de los procesos de diseño de calidad garantizada, de gestión de proyectos y de
suministro de equipos.
Cualquiera que sea el reto, nuestros expertos pueden identificar la solución más
eficaz, bien sea se trate de un bio-reactor de membrana para el tratamiento de aguas
residuales en el Reino Unido, o una planta industrial para tratar residuos de una fábrica
de cerveza en Nigeria.
Nuestra experiencia nos permite satisfacer la creciente demanda de plantas qué sean
capaces de tratar efluentes para su uso industrial, agrícola e incluso potable. Todos los
procesos son controlados y monitoreados usando tecnología de vanguardia.
Como complemento a los servicios de tratamiento de aguas residuales de Biwater,
contamos con una gama de innovadores y robustos equipos y productos tipo paquete.
Desde plantas tipo paquete prefabricadas hasta equipos individuales, Biwater puede
ofrecer la gama completa de plantas y equipos en base a solamente el suministro
o en base al suministro e instalación, además de proporcionar financiamientos si se
requiriese.
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a. Planta paquete de tratamiento de agua
i. biCOM
Una planta biCOM en el norte de Beida en Libia
Características principales:
• Paredes de acero con revestimiento de vidrio fusionado
• Menor superficie de terreno
• Prácticamente sin olor
• Menor cantidad de lodos residuales producidos
• Producción estable de lodos
• No necesita sedimentación primaria
• Reducción garantizada de los contaminantes a fin de cumplir con las leyes de descarga
de efluentes de la CE
• Puede absorber cargas pico y de choque
• Poblaciones entre 2.500 y 20.000 habitantes con combinaciones para poblaciones mayores
Descripción general:
La gama de las compactas plantas modulares de tratamiento biCOM proporcionan un sistema
seguro, robusto y económico para el tratamiento biológico completo de las aguas negras.
El sistema utiliza el proceso bien establecido de aireación extendida con una zona anóxica
integrada para la eliminación de nitrógeno. No se requiere sedimentación primaria y la
planta es capaz de absorber cargas pico y de choque. Para zonas sensibles y la reutilización
para riego, se pueden añadir equipos tipo paquete adicionales para alcanzar mayores
cualidades de efluentes, a saber: filtros de arena, dosificación de productos químicos para
la eliminación de fósforo y desinfección.
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a. Planta paquete de tratamiento de agua
i. biCOM
Los lodos biológicos formados durante el proceso de purificación se oxidan a tal punto
que la pequeña cantidad producida es estable y puede ser fácilmente procesada sin olor y
eliminada con el mínimo de molestia.
Las zonas anóxicas y de aireación están dispuestas en forma de un circuito anular que
rodea un depósito de sedimentación central. Esta disposición reduce considerablemente las
necesidades de espacio de la planta.
La oxidación dentro del sistema se lleva a cabo por medio de aireación superficial o
mediante la difusión de burbujas finas y el consumo de energía se optimiza mediante el
control automático del oxígeno disuelto. Esto proporciona el oxígeno necesario para los
lodos activados y mantiene la velocidad del flujo en la planta, evitando así la sedimentación.
También sirve para romper las partículas sólidas más grandes y asegura un mezclado
completo.
El diseño está estandarizado para una gama de equivalentes de población de 2.500 a
20.000 habitantes, pero puede ser fácilmente duplicado para hasta 40.000 habitantes. El
vidrio fusionado al acero es utilizado en los tanques de proceso principales para asegurar
una instalación rápida, alta calidad, apariencia estéticamente agradable, larga vida útil y bajo
mantenimiento. Los costos de construcción son menores debido a que los tanques están
normalmente ubicados por encima del nivel del suelo y así se minimizan las excavaciones,
y por lo general una sencilla placa de cimentación es suficiente.
El sistema es fácil de operar y mantener y se ha comprobado que es efectivo para el
tratamiento de desechos tanto domésticos como industriales.
Carga
Cons. elect.
(KWh/día)
Área requerida
m3
Tanque de
aireación Volumen
total, m3
Sedim. final
Tanque
Diámetro, m3
Pob. equiv.
DBO Kg/día
2.500
150
890
750
198
8
5.000
300
1.151
1.000
432
11
10.000
600
1.630
1.700
770
15,5
15.000
900
2.155
2.500
1.092
19
20.000
1.200
2.515
3.300
1.467
22
Nota: superficies típicas para el tratamiento de aguas negras con efluente no nitrificado.
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a. Planta paquete de tratamiento de agua
ii. Bifad
Características principales:
• Tanque de concreto o acero
• Menor superficie de terreno
• Menor cantidad de lodos
residuales producidos
• Puede absorber cargas pico
y de choque
• Prácticamente sin olor
• Para poblaciones
equivalentes de 100 - 1500
• No se requiere el bombeo
de lodos de retorno
Descripción general:
El tratamiento de aguas
Bifad utilizando aireación horizontal
negras en el sistema ‘biFAD’
se logra a través de unas
funciones de llenado, aireación
y sedimentación/decantación, separadas sólo en el tiempo. Un tanque se utiliza para
el tratamiento, por lo que este proceso proporciona una planta extremadamente
económica y es particularmente adecuada para el tratamiento de flujos muy variables,
p. ej., campamentos militares y pequeños pueblos.
La construcción es sencilla y puede ser o bien un tanque de hormigón armado o uno de
acero. Estos últimos por lo general muestran considerables ventajas de costos. El tanque
está con frecuencia situado encima del suelo, de modo que los costos de excavación
son mínimos.
La planta está controlada por dos sondas de nivel y una serie de temporizadores
ajustables, los cuales se utilizan para controlar la secuencias de llenado, aireación y
sedimentación/decantación. La aireación es controlada conjuntamente con sondas de
oxígeno disuelto conectadas a temporizadores de tiempo de funcionamiento mínimo
y parada. La descarga de los lodos de la Bifad también se controla a través de un
vertedero y dicha descarga se inicia durante el ciclo de decantación.
Las aguas negras entrantes se mezclan y se airean con lodos desarrollados y activados
en el tanque de forma natural, bien sea por medio de aireadores mecánicos flotantes o
de difusores de burbuja fina.
El tratamiento de aguas negras en el sistema ‘biFAD’ se logra a través de unas funciones
de llenado, aireación y sedimentación/decantación, separadas sólo en el tiempo. Se
utiliza una sola estructura retenedora de agua, de manera que este proceso proporciona
una planta sumamente económica para el tratamiento completo de aguas negras.
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a. Planta paquete de tratamiento de agua
ii. Bifad
Una configuración ‘Bifad’ típica
Un ciclo ‘Bifad’ típico incluiría:
• Un máximo de 20 horas de aireación de las aguas negras (que incluyen por lo menos
3 horas de tiempo de llenado del tanque)
• Una hora de sedimentación
• Tres horas para decantar el efluente final y descargar los lodos
El tratamiento de los contaminantes es un proceso de dos pasos: absorción en una
masa de lodos seguida de la oxidación enzimática y conversión en células bacterianas.
El efluente del ‘Bifad’ es decantado utilizando bien sea una válvula telescópica o un
brazo flotante.
Carga
Pob equiv
DBO Kg/día
KW total
Instalado
Volumen total del tanque
de aireación
(metros cúbicos)
Tanque de
sedimentación final:
Diámetro (metros)
100
6
1,1
40
(TNO)0,75
250
15
3
100
(TNO)1,5
500
30
7,5
200
(TNO)3
1.000
60
11
400
(TNO)4
1.500
90
11
600
(MIDI)3
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a. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Tipo Paquete
iii. BiStar
Características principales:
• Tratamiento en una
estructura civil combinada
• Menor superficie de terreno
• Prácticamente sin olor
• Menor necesidad de
eliminación de lodos
mediante camiones cisterna
• Puede absorber cargas pico
y de choque
• Evita la contaminación
cruzada
• Sistema modular que
permite el crecimiento
futuro
Diagrama del proceso BiStar
Descripción general:
Los sistemas BiStar son a menudo instalados en plantas de tratamiento donde la
población es menor de 1500 personas. El ensamble entero del sistema BiStar ha sido
diseñado para soportar los esfuerzos generados por la maquinaria de rotación lenta
durante su vida de diseño de 20 años.
Las aguas negras provenientes de la aldea local entran en el BiStar y se descargan en los
tanques subterráneos de sedimentación primaria ubicados debajo de los rotores. Una
reducción repentina en la velocidad de flujo permite que la materia sólida se sedimente
en forma de lodo. Ya parcialmente clarificado, el licor entonces pasa a través de los
rotores transversos ‘Bistar’. Bacterias que se forman naturalmente crecen sobre la
superficie de un medio corrugado, las cuales se alimentan de las impurezas en el agua y
reciben oxígeno de la atmósfera, reduciendo aún más la contaminación para llevar esta
a límites aceptables. Los rotores, dispuestos en serie, operan dentro de recipientes de
biozonas hechos de plástico reforzado con fibra de vidrio, separados para proporcionar
un flujo direccional controlado a fin de asegurar la máxima eficiencia de tratamiento a la
vez que se evita la contaminación cruzada. En las etapas finales, los sólidos restantes se
sedimentan en un tanque de sedimentación de humus que proporciona una descarga
clara.
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ete
a. Planta paquete de tratamiento de agua
iii. BiStar
Ensambles de discos giratorios
Tapa de plástico reforzado
Rotación
Eliminación de lodos del
tanque de humus
Entrada
Salida
Válvulas de
igualación de
las biozonas
Cámara de
calmado
Válvulas
de igualación
de las
biozonas
Tanque de humus
Biozona 1
El sistema libre de olores requiere
un mantenimiento mínimo, con
sólo las visitas periódicas necesarias
para retirar el lodo sedimentado
para su procesamiento. Los
ensayos realizados en diversos
lugares a lo largo de varios
años han demostrado que el
singular diseño de los medios de
soporte de las micro-bacterias ha
proporcionado un efluente con una
claridad y calidad mucho mejor de
lo que se había experimentado con
antelación. La nitrificación se ha
logrado exitosamente en caudales
de carga previamente considerados
aptos para la eliminación
carbonácea.
Biozona 2
Los rotores ‘BiStar’ han sido
suministrados como partes de
un compacto diseño integral al igual que como un elemento solo para incorporarse en
arreglos modulares cuando se utilizan tanques de sedimentación separados según lo
puedan dictar los requerimientos del lugar. Para complementar el diseño original del
rotor, se ha introducido un rotor extendido. A la vez que retiene el medio original de
alta eficiencia, el nuevo rotor extendido puede adaptarse a estructuras civiles existentes
y produce un efluente de excelente calidad.
Beneficios:
• Proceso estable hasta 6 veces el caudal de clima seco
• Menores requisitos de área de terreno debido al diseño compacto
• Alta eliminación de DBO, sin puenteo del medio
• Mínima atención de parte del operario
• Breve tiempo de instalación
• Bajo consumo eléctrico
• No es visualmente indiscreto.
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b. Equipos de tratamiento de aguas residuales
i. Interceptores de Barras Giratorias
Características principales:
• Protege elementos de alto costo
• Instalación rápida y sencilla
• Previene la acumulación de
trapos
• Paquete motriz remoto
• Económico
Interceptor de Barras Giratorias de Biwater
Descripción general:
El interceptor de barras
giratorias (RBI) de Biwater
es conveniente utilizarlo en
cámaras de bombeo y tomas
de plantas de aguas negras
para proteger a las bombas o a
los mecanismos de cribado fino
contra daños por la entrada de
sólidos de gran tamaño.
El equipo consta de una serie de barras giratorias que forman una parrilla con espacios
abiertos ajustados a 75 mm, 100 mm o 150 mm según las limitaciones del tamaño
de los sólidos que pueden pasar a través de las bombas. Las barras tubulares de gran
diámetro giran a una velocidad periférica aproximadamente similar a la velocidad del
flujo y por lo tanto presentan una superficie movible. A los trapos y sólidos blandos
se les anima a pasar mediante la rotación frecuente en sentido horario y antihorario,
un movimiento que también desenreda desechos y materiales en forma de cuerdas
que de lo contrario tienden a acumularse en las barras causando una obstrucción.
Un mecanismo raspador es por lo tanto superfluo. Se previene el paso de objetos
más grandes y solamente se requiere realizar inspecciones visuales y remociones de
manera infrecuente por parte de los operarios de la planta. La rotación de cada barra se
realiza mediante unidades hidráulicas independientes que son capaces de permanecer
sumergidas sin daño alguno. El paquete motriz y el panel del temporizador de control,
el cual determina la rotación y duración del movimiento de las barras, pueden ubicarse
alejados del ambiente desagradable y corrosivo del mecanismo interceptor en sí.
La instalación es rápida y sencilla y por lo general no requiere ningún empotramiento en
el lugar de instalación, a la vez que su mantenimiento normal es mínimo. El interceptor
de barra giratoria puede adaptarse para aplicaciones en canales tanto nuevos como
existentes para la protección de valiosos equipos aguas abajo.
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b. Equipos de tratamiento de aguas residuales
i. Interceptores de Barras Giratorias
Beneficios:
• Ancho del canal (mm) 600 a 3500
• Profundidad del canal (mm) 500 a 6000
• Número de barras 3 a 16
• Ancho de la barra (mm) 75 o 100
• Espaciamiento de la barra (mm) 75, 100 y 150
Panel de control:
El panel de control, equipado con un calentador para evitar la condensación, que
se instala junto al paquete motriz hidráulico, contiene el arrancador del rotor de la
bomba directa en línea, circuitos de protección contra sobrecargas, interruptores
temporizadores ajustables, relés, etc.. que controlan la operación de las barras.
El panel tiene una manivela con cerradura en la puerta de acceso delantera la cual opera
el interruptor enclavado de aislamiento, un interruptor remoto/apagado/automático/
selector, un amperímetro, un cuentahoras, lámparas delanteras indicadoras para
mostrar las desconexiones por sobrecarga, barras atascadas, filtro de aceite atascado,
alta temperatura del aceite y baja presión/caudal del aceite.
Además de los interruptores temporizadores que controlan la inversión de giro de las
barras, hay un temporizador de iniciación de 8-180 minutos y un temporizador de
tiempo de funcionamiento 8-180 segundos.
Paquete motriz hidráulico:
El paquete motriz hidráulico autónomo se puede disponer tanto para montaje local
como remoto y consta de un tanque depósito de aceite fabricado en acero dulce,
un medidor combinado de nivel y temperatura del aceite montado lateralmente y
una bandeja de goteo incorporada. La bomba de aceite tipo engranajes es accionada
directamente por un motor de jaula de ardilla y las válvulas de control están conectadas
a un circuito integrado lo cual permite controlar el tiempo de operación de las barras
interceptoras.
Resumen:
• Protección sencilla pero efectiva de los equipos
• Costos mínimos de funcionamiento
• Instalación rápida y sencilla
• Requisitos mínimos de mantenimiento
• Construcción robusta
• Operación confiable
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b. Equipos de tratamiento de aguas residuales
ii. Equipos de cribado
Criba con Rastrillado a la Inversa
Características y ventajas del Cribado con Rastrillado a la
Inversa de Biwater:
• Totalmente cerrado por seguridad y para reducir al mínimo
la rociadura causada por el viento
• La altura de la canaleta de descarga se puede variar
• Sin partes móviles permanentemente debajo del nivel del agua
• Se evita el atoramiento de objetos mediante la acción de las
púas en dirección desde aguas abajo
• Todos los elementos que requieren atención se encuentran
fácilmente accesibles a los lados y delante de la malla
• Diversos materiales de construcción para adaptarse a
aplicaciones específicas
• Construcción robusta
• Operación automática
Descripción general:
En base a su amplia experiencia en el cribado de aguas negras, Biwater ha desarrollado un
cribado con rastrillado a la inversa de tipo barra vertical para usarse en canales profundos.
La criba complementa la gama de cribas rotativas y semi-rotativas de Biwater disponibles
para profundidades normales de canales. En funcionamiento, el rastrillo de la criba entra
en las barras desde el lado de aguas abajo y los materiales cernidos son eliminados por las
púas que están conformadas de manera de proporcionar una proyección más larga que lo
normal a través de las barras. Cuando el rastrillo sale de las barras en el extremo superior,
los materiales cernidos son retenidos en el bastidor de dientes, y son retirados a una
altura de descarga adecuada por un barredor giratorio. Una característica de la criba, es
el sistema de seguimiento utilizado para guiar el rastrillo de la criba en dirección contraria
a las barras en la trayectoria hacia abajo y mantener el rastrillo positivamente engranado
en una trayectoria ascendente. Interruptores de límite controlan el funcionamiento de
la unidad de accionamiento reversible que está convenientemente situada al lado de la
carcasa de la criba para facilitar el mantenimiento.
Volumen de material cribado
Una investigación práctica en una serie de plantas de tratamiento de aguas negras
muestra amplias variaciones en el volumen de material cribado por cada 1000 habitantes.
Por ejemplo:
Volumen de material cribado producido por 1000 personas por día
Planta de aguas negras A: 0,0312 m3
Planta de aguas negras B: 0,0118 m3
Algunos de los factores que influyen en estas variaciones son:
• Ancho de los espacios entre las barras de la criba
• Tipo de sistema de alcantarillado (combinado o separado)
• Presencia de canales o zanjas abiertas en el sistema de alcantarillado
• Costumbres alimenticias, de cocina y sanitarias del país
• Tipo y volumen de residuos industriales descargados al sistema
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b. Equipos de tratamiento de aguas residuales
iii. Desaguado de los materiales cribados
Descripción general:
La Prensa de Materiales Cribados
de Biwater ha sido diseñada y
desarrollada como resultado de
una investigación detallada en
lo que respecta a los requisitos
específicos para el desaguado de
materiales cribados.
Pruebas extensas bajo condiciones
reales
de
funcionamiento
han resultado en una prensa
particularmente avanzada y
eficiente.
La Prensa de Material Cribado de Biwater
Un cribado eficiente retiene un
alto porcentaje de los materiales
sólidos en las aguas negras lo
cual resulta en que los trapos,
papel, plásticos y demás artículos
eliminados por las cribas estén
contaminados con heces y
material orgánico.
La mayoría de los procesos modernos dependen de que el material orgánico permanezca
en el flujo, y las plantas están diseñadas en función de ello.
El trasporte del material cribado tras ser removido del flujo es a menudo desagradable
y difícil debido al alto contenido de agua. Normalmente, se hace necesario reducir
el contenido de humedad hasta que mide un 50-60% por peso a fin de presentar el
material en una condición semi-seca que no gotee.
La Prensa de Material Cribado es una prensa tipo tornillo desarrollada específicamente
para reducir el contenido de agua de los materiales cribados.
Los detalles del modelo básico se muestran al costado, pero las unidades más grandes
se diseñan y fabrican para aplicaciones especiales.
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b. Equipos de tratamiento de aguas residuales
iii. Desaguado de los materiales cribados
Secuencia de la operación de prensado
El material cribado entra a la prensa a través de una canaleta vertical o una tolva de
almacenaje montada encima de la carcasa de la prensa y cae directamente sobre el
tornillo giratorio.
El desaguado inicial ocurre como resultado de una leve presión ejercida por el tornillo
que hace que el material cribado entre dentro de los pasos del tornillo, a la vez que
libera material orgánico compactado. El material cribado es luego forzado dentro de
una cámara de desaguado a presión especialmente diseñada donde ranuras permiten
que el líquido escape a una canaleta de captación, de la cual drena hacia los desechos.
Si llegasen a desarrollarse presiones anormales, un dispositivo patentado permite que
las ranuras en la zona de desaguado se abran ligeramente y esto virtualmente elimina
la posibilidad de un bloqueo. El material cribado que deja la zona de desaguado
es alimentado a un tubo que termina en una canaleta que descarga a una altura
conveniente. Hay disponibles unidades de llenado de bolsas para utilizarse con la
prensa si las mismas se requiriesen.
Datos técnicos:
• Longitud 2400 mm
• Ancho 450 mm
• Altura 830 mm
• Volumen de entrada máximo (condiciones fijas) 2m3/hr - Promedio (volumen de
entrada)
1,5 m3/hora, Potencia del motor 1,5 kW
Materiales de construcción:
• Cuerpo bajo presión de acero inoxidable 304
• Canaleta de entrada de acero inoxidable 304
• Artesa de acero inoxidable 304
• Tubería de salida de acero inoxidable 304
• Aspas del tornillo de acero 3CR12
• Carcasa del cojinete de hierro fundido.
Control automático
La Prensa de Materiales Cribados Biwater es totalmente automática en cuanto a su
operación, y cuenta con varias opciones de control. El arranque de la prensa puede
estar enlazado al funcionamiento de las cribas o transportadores que alimentan la
prensa o, alternativamente, puede instalarse un sistema fiable de equipos de detección
en la tolva de alimentación para asegurar que la prensa opere solamente cuando se
disponga de material cribado.
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b. Equipos de tratamiento de aguas residuales
iv. Eliminación de arena
Descripción general:
La eliminación de la arena
arrastrada por el agua y de las
partículas de detritos de un flujo
de líquido se basa en el simple
proceso de discriminar entre los
tamaños respectivos mediante
gravedades
específicas
diferenciales. Una maquinaria
sencilla, sólida y eficaz es un
requisito primordial.
Instalación de flujo transversal de 10 mm de diámetro
Después de haber eliminado
la arena del flujo, es necesario
liberar el material orgánico que es capturado junto con la arena y transferir dicha arena
a un punto de recogida. El clasificador de arena tipo tornillo Biwater proporciona un
medio confiable y eficaz de perturbar el contenido de arena, mientras que al mismo
tiempo eleva la misma a través de una canaleta inclinada a un punto de descarga
conveniente.
En la operación, la arena y el agua son depositadas en la tolva de tornillo mediante
una bomba de arena. En la medida que los sólidos se sedimentan en la tolva, la acción
de batido del tornillo libera la materia orgánica y mueve la arena hacia arriba por la
canaleta inclinada. El agua y el material orgánico desbordan a una canaleta que abarca
la tolva y son devueltos a la corriente de flujo.
La sección superior del tornillo tiene un aspa de cinta que permite que el exceso de
agua escape mientras la arena continúa hacia la tolva de descarga.
Una robusta unidad de engranajes montada en el eje está posicionada en el extremo
de descarga para accionar el tornillo y el gorrón eje extremo impulsor está ubicado en
un cojinete de empuje de servicio pesado de capacidad nominal suficiente para soportar
las fuerzas verticales y axiales.
En el extremo inferior, el eje del tornillo se encuentra ubicado en un cojinete
especialmente diseñado con las previsiones necesarias para excluir la arena. Ambos
cojinetes son accesibles desde el exterior de la tolva.
Draga móvil de arena - Canal de velocidad constante
Cuando la disposición preferida de la planta de eliminación de arena es de canales
paralelos de velocidad constante, el método automático de eliminación de arena
sedimentada es con una máquina de dragado con bomba tipo puente móvil.
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b. Equipos de tratamiento de aguas residuales
iv. Eliminación de arena
El diseño de la unidad de dragado refleja las especificaciones del cliente, pero
normalmente incluye un puente móvil soportado sobre ruedas de vagón bridadas que
corre sobre rieles colocados encima de la pared de hormigón de coronamiento de los
canales de velocidad constante. El puente está equipado con bombas de dragado de
arena, ya sea del tipo centrífuga autocebante o sumergible. Estas están dispuestas de tal
manera que descargan la arena elevada a un lavadora de ciclón montada en un puente
y una tolva de almacenamiento, o alternativamente, en un batea lateral de hormigón.
Esto proporciona el flujo por gravedad a un sistema remoto de clasificación de arena,
del tipo de rastrillo alternativo.
Tanques de flujo transversal
• Tamaño estándar de 2,5 m a 10,0 m de diámetro
• Caudales desde 100 litros por segundo hasta 1850 litros por segundo
• El tamaño de las partículas eliminadas es de aproximadamente 0,2 mm
Draga móvil de arena
• Apta para 1 a 6 canales
• Bombas montadas en el puente o sumergibles
• Clasificación en o fuera del puente
Draga Finnchain para canales
• Para canales de entrada más pequeños
• Construcción totalmente de plástico/acero inoxidable
Eliminación combinada de arena/grasa
• Basada en el principio de flujo espiral
• Unidad de tipo puente móvil
• El flujo pasa a través de deflectores para promover la separación/flotación de la grasa
Clasificador de tornillo
• Construcción entera de acero inoxidable
• Tornillos de 200, 300 y 400 mm de tamaño
• Capacidades de 30, 80 y 120 m3 por hora
Rastrillo alternativo
• Inclinaciones entre 11° y 16°
• Anchos de 380 y 800 mm
• Longitud máxima de 20 metros
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b. Equipos de tratamiento de aguas residuales
v. Barredores de tanques de sedimentación
Barredor de tanque de sedimentación
Características principales:
• Barredores de paredes laterales
• Instalaciones para la
limpieza de vertederos
y canales
• Desnatado y remoción de la
espuma
• Ensamble del soporte central
de acero
• Vertederos simples, en V o
almenados
• Canaletas de vertederos de
doble borde
• Controles de purga de lodos
continuos o automáticos
• Opciones de velocidades
periféricas
• Aspas elevadas por cabrestante
Descripción general:
Biwater fabrica una gama completa de barredores para tanques de sedimentación que
pueden adaptarse a cualquier perfil de tanque, los cuales están diseñados para recolectar
y eliminar cualquier tipo de lodo. Se dividen en dos categorías principales; barredores
de puente fijo y barredores de puente giratorio.
Los barredores de puente fijo tienen un puente estacionario que abarca todo el tanque
y una barredor que está apoyado y accionado desde el centro. Los barredores de
puente giratorio tienen un extremo del puente que está apoyado y pivota en el centro
del tanque, mientras que el otro extremo está montado sobre un carril extremo que se
mueve alrededor de la pared externa del tanque. Se pueden proporcionar barredores de
puente fijo para tanques de 6 m a 20 m de diámetro y barredores de puente giratorio
para tanques con diámetros desde 6 m hasta 45 m.
Los barredores en sí pueden diseñarse para adaptarse a cualquier tipo de piso y puede ser
o bien fijos o de arrastre, o una combinación de ambos. Además, pueden proporcionarse
barredores tipo cadena para tanques con pisos empinados, o tubos de drenaje hidrostático
y barredores en V para tanques de piso plano.
Barredor y eliminación de lodos
El tipo y diseño del arreglo de las aspas de los barredores depende del tipo de lodo a
sacarse. Los lodos primarios o pesados son por lo general sacados con aspas barredores
con bisagras, apoyadas de un bastidor fijo que cuelga del puente.
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b. Equipos de tratamiento de aguas residuales
v. Barredores de tanques de sedimentación
Para humus secundarios o lodos activados, por lo general se recomiendan barredores de
arrastre embisagrados a un puente giratorio.
Sin embargo, barredores embisagrados fijados a un sub-bastidor fijo debajo del agua
son a veces considerados como ideales puesto que tienen las ventajas de tanto las aspas
fijas como las de arrastre, además de un menor desgaste de los bordes de las aspas y
que el peso de las partes de arrastre es mucho más reducido. Este tipo de disposición de
barredores es apto para todo tipo de lodo, incluso los tipos primarios más pesados.
La efectividad del retiro de los lodos está también altamente influenciada por la velocidad
a la que los barredores funcionan. De nuevo, el tipo de lodo es un factor en esto. Con
lodos del tipo primario es posible operar con la punta del aspa giratoria moviéndose a
una velocidad de 2,5 m por minuto, y 1,2 m por minuto siendo más apropiada para lodos
más livianos.
Tipo de barredor
Tamaños estándar disponible (metros)
Profundidad de pared lateral (metros)
Medio puente giratorio
Diámetro de 6 a 32
1,5 a 4,0
Puente completo giratorio
Diámetro de 32 a 40
2,0 a 4,0
Puente giratorio de brazo triple
Diámetro de 36 a 46
2,0 a 4,0
Puente fijo de tanque circular
Diámetro de 3 a 30
2,0 a 6,0
Diámetro de 1,6 a 16
1,5 a 5,0
Diámetro de 3 a 16
2,5 a 5,0
Ancho de 5 a 24
2,0 a 6,0
Espesadores WRc
Espesadores de vallas de piquete
Puente de tanque rectangular
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b. Equipos de tratamiento de aguas residuales
vi. Proceso de flotación mediante aire disuelto
Proceso circular de remoción por flotación DAF
Descripción general:
La flotación mediante aire
disuelto (DAF, por su sigla
en inglés) es un proceso que
proporciona la energía necesaria
para la flotación efectiva en
la forma de burbujas de aire
extremadamente finas que se
adhieren al material suspendido
a ser eliminado. La adhesión de
las burbujas a la partícula reduce
la densidad del aglomerado,
lo cual resulta en una mejor
flotabilidad, y por lo tanto causa
la flotación. A menudo se utiliza
el acondicionamiento químico
para incrementar la efectividad
del proceso DAF.
El método más confiable y positivo para producir burbujas del tamaño y cantidad
correctos es el de disolver aire en agua bajo presión y luego reducir la presión de la
solución. Al reducir la presión, el aire escapa de la solución en la forma de microburbujas.
El proceso DAF puede dividirse en dos subprocesos separados:
• El proceso de disolución del aire, el cual ocurre en un recipiente saturador
• El proceso de separación de los líquidos y sólidos, el cual ocurre en un tanque de
flotación
Saturador de aire
Se utiliza una bomba de reciclado para presurizar agua y dispersarla en la forma de
un colchón de aire en el recipiente vertical de saturación. Un controlador de nivel
de líquido mantiene el colchón de aire mediante la alimentación de una cantidad
controlada de aire al recipiente.
Producción de lodos
El espesamiento del lodo ocurre en el manto flotante. El manto boyante y las burbujas
de aire fuerzan la superficie del manto por encima del nivel del agua, induciendo a que
el agua se drene de las partículas de lodo. El material flotante es recolectado por un
desnatador de material flotante giratorio movido por un motorreductor instalado en el
centro.
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b. Equipos de tratamiento de aguas residuales
vi. Proceso de flotación mediante aire disuelto
Remoción del material flotante
El mecanismo de remoción del material flotante de Biwater está diseñado con una
capacidad adecuada para eliminar cantidades de material flotante entre los volúmenes
máximos y mínimos y con la mínima cantidad de agua arrastrada. La profundidad de
inmersión de las aspas desnatadoras, la velocidad de operación, el espaciado entre las
aspas y el tipo de lámina de reborde también han sido considerados en este diseño.
Aplicaciones de espesamiento
La flotación mediante aire disuelto es aplicada en el espesamiento de lodos
provenientes de procesos convencionales de lodos activados, en la eliminación de
nutrientes biológicos, en lodos activados, en sistemas de aireación modificada y en
digestión aeróbica. Combinaciones de lodos primarios y de filtros percoladores al igual
que algunos lodos de alumbre han sido efectivamente espesados utilizando flotación
mediante aire disuelto (DAF). Hoy día muchas plantas de tratamiento de aguas
residuales municipales e industriales utilizan el espesamiento mediante el proceso DAF.
Rendimiento de la concentración: la concentración de un lodo espesado depende
de la fuerza boyante del manto de lodos, el tiempo de detención en el manto y las
características del lodo. Ensayos han demostrado que lodos activados de desechos
normales se concentran hasta una concentración de 4-8% de sólidos totales. Lodos
con un alto índice volumétrico de lodo (SVI, por su sigla en inglés) o lodos activados
de desecho aeróbicamente digeridos flotarán bien, pero producirán concentraciones
levemente inferiores de 3%-4%.
Eficiencia de remoción: en la mayoría de los casos, se puede esperar una remoción
del 98% de los sólidos en suspensión utilizando ayudas de flotación. Sin ayudas de
flotación, se puede esperar una remoción en el entorno del 80-95% con menores
cargas unitarias.
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vii. Equipos de aireación
a. Aireación con rotores horizontales
Descripción general:
El proceso de oxidación
biológica llevado a cabo en
plantas con rotores de aireación
horizontales funciona mediante
el principio del flujo mixto.
Una rápida turbulencia del
contenido de la zanja mezcla
el agua afluente con aire. Es
sencillo, económico y eficiente.
Aireación con rotores horizontales
La gama de aireadores rotores
horizontales
de
Biwater
satisface las necesidades de plantas de tratamiento para pequeñas comunidades hasta
instalaciones importantes sirviendo a poblaciones de 250.000 o más habitantes. Todos
los aireadores horizontales cuentan con un diseño a prueba de atascamientos, una
construcción resistente y una características operativas de alta eficiencia. En los sistemas
de zanja de Biwater se utilizan tres rotores, siendo el rotor MINI el más pequeño, el
MIDI el de tamaño intermedio y el MAXI el de mayor tamaño. El diseño de los rotores
horizontales de Biwater asegura altas velocidades de transferencia de oxígeno además
de una mezcla completa y velocidades de circulación con un mínimo consumo de
energía. Sus comprobadas características operativas significan que las instalaciones de
los rotores son sencillas, económicas y eficientes.
El rotor Maxi
Siendo capaz de proporcionar por encima de 9,0 kg de oxígeno disuelto/m/hr con la
selección correcta, el modelo MAXI cuenta con una construcción resistente y con un
rotor de turbulencia vigorosa. Tiene un diámetro de 1.000 mm y está fabricado en
longitudes estándar de 4,5, 6,0, 7,5 y 9,0 m. Pueden fabricarse longitudes intermedias.
Instalación de un rotor
Maxi de 9 m, 45 kW
El rotor Midi
Este rotor de tamaño intermedio (850 mm de diámetro) tiene una
configuración similar al rotor MAXI. Velocidades de transferencia de
O2 que se acercan a 4,5 kg/m/hr son posibles. La máxima longitud
de la unidad es de alrededor de 4,5 m, pero es posible acoplar rotores
entre sí para proporcionar mayores longitudes individuales.
El rotor Mini
Para instalaciones más pequeñas, el desempeño del modelo MINI
ha sido comprobado en centenares de instalaciones alrededor del
mundo. El rotor tiene un diámetro de 700 mm, con una velocidad
máxima de transferencia oxígeno de alrededor de 3,5 kg/m/hr y una máxima longitud
de la unidad de 4,0 m. Igualmente, unidades acopladas pueden proporcionar longitudes
individuales mayores si se requiriese. La construcción es en forma de jaula.
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vii. Equipos de aireación
a. Aireación con rotores horizontales
Altas velocidades de transferencia de oxígeno
Todos los rotores horizontales Biwater han sido probados independientemente y han
demostrado tener altas velocidades de transferencia.
Flexibilidad
La transferencia de oxígeno varía de acuerdo a la inmersión de las aspas del rotor,
lo cual proporciona flexibilidad en la operación y brinda la capacidad de absorber
condiciones de cargas de choque. Además, se puede obtener una flexibilidad adicional
con una planta con rotores múltiples, mediante el apagado de una o más unidades
según la demanda. Equipos de monitoreo de oxígeno disuelto pueden hacerse cargo de
estas funciones, mientras que los rotores primarios se mantienen operando las 24 horas
para proporcionar la circulación necesaria.
Velocidades de circulación ideales
Los rotores proporcionan un mezclado completo y velocidades de circulación en el
tanque de aireación, junto con un flujo vigoroso.
Fácil acceso para mantenimiento
Una importante ventaja asociada a la gama de rotores horizontales de Biwater
Treatment es que estos permiten el acceso completo para el mantenimiento de todos
los componentes desde el nivel del puente sin necesidad de interferir con el contenido
del tanque.
Tipo
Velocidad de transferencia
del oxígeno
Diam. del
rotor
Longitud estándar del rotor
(metros)
MINI
3,5KgO2/m/hr
700mm
0,75m, 1,0m, 2,0m, 2,5m
1,5 a 11,0
MIDI
4,5KgO2/m/hr
850mm
2,5m, 3,0m, 3,5m, 4,0m,
4,5m, 5,0m, 5,5m, 6,0m
7,5 a 18,5
MAXI
9,5KgO2/m/hr
1,000mm
6,0m, 7,0m, 7,5m, 9,0m
22 a 45,0
Potencia (kw)
Resumen:
• Altas velocidades de transferencia de oxígeno
• La configuración permite el control de la ‘nitrificación/desnitrificación’
• Mezclado completo y velocidad de circulación en los tanques de aireación
• Construcción robusta y resistente y un diseño a prueba de atascamientos
• Máxima protección contra los aerosoles y el salpicado
• Monitoreo del oxígeno disuelto y motores de velocidad variable disponibles
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vii. Equipos de aireación
b. Aireación de eje vertical, aireadores TMA y Simplex
La gama de aireadores de eje
vertical de Biwater consiste en:
1) Aireador de Superficie Simplex
2) Aireador TMA
3) Aireador Flotante
Esta gama de productos asegura
que Biwater está en condiciones
de satisfacer cualquier requisito
respecto a aireadores de eje
vertical. Tanto el Aireador Simplex
como el Aireador TMA de Biwater
pueden utilizarse como Aireadores
Flotantes.
Aireador de superficie Simplex
1) Características principales del aireador
de superficie Simplex:
• Potencias nominales desde 3 kW a 200 kW
• Baja velocidad, con un rango entre 40 y 60 rpm
• Mezclado completo
• Eficiencia de aireación estándar (SAE, por
su sigla en inglés) en agua limpia de 1,8
kgO2/kWhr
• Hasta 4,0 m de diámetro
• Montado en puente o flotante
2) Aireador TMA
Características principales:
• Potencias nominales desde 4 kW a 110 kW
• Alta velocidad, con un rango entre 60 y 90 rpm
• Mezclado completo
• SAE en agua limpia de 1,8 kgO2/kW/hr
• 0,7 a 2,7 m de diámetro
• Montado en puente o flotante
Aireador de eje vertical
Descripción general:
El Aireador Biwater Simplex y el Aireador Biwater TMA son aireadores de superficie de
eje vertical, los cuales proporcionan un medio mecánico de transferencia de oxígeno
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vii. Equipos de aireación
b. Aireación de eje vertical, aireadores TMA y Simplex
a aguas negras o efluentes industriales. Se puede proporcionar control manual o
cualquier grado de control automático, e incluso el ajuste de la intensidad de la
aireación mediante el monitoreo del oxígeno disuelto. Tanto el Aireador Simplex como
el Aireador TMA están disponibles para montaje convencional en puentes, sobre
trípodes en puentes de acceso ligeros, en tanques rectangulares sencillos o canales,
o flotantes. El Aireador de Superficie Simplex y el Aireador TMA pueden instalarse
en cualquier configuración dentro de carriles de aireación, ofreciendo de esta manera
una amplia gama de capacidades de tratamiento desde pequeñas comunidades hasta
instalaciones mayores.
Diseño
Tanto el Aireador Biwater Simplex cómo el Aireador Biwater TMA proporcionan
suficiente inyección de oxígeno y máximas características de mezclado con un mínimo
consumo de energía. Las comprobadas características de operación significan que
las instalaciones son sencillas, económicas y eficientes. El mezclado completo y las
velocidades de circulación apropiadas dentro de los tanques de aireación se logran con
el robusto diseño a prueba de atascamientos.
Proceso
La oxigenación del fluido promueve el cultivo y la reproducción de microorganismos
que llevan a cabo el proceso de tratamiento mediante la descomposición de la materia
orgánica. La oxigenación también restablece los niveles de oxígeno disuelto en el
efluente final para sostener la vida vegetal y animal al descargarse en ríos y lagos. Los
aireadores de eje vertical logran la transferencia de oxígeno mediante el desarrollo de
una gran interfaz entre el aire y el líquido de manera que el oxígeno pueda difundirse
del aire al líquido. Al lograr esto, también es necesario evitar una acumulación local
de concentración de oxígeno mediante la promoción de un buen mezclado dentro del
líquido. Tanto el Aireador Biwater Simplex cómo el Aireador Biwater TMA satisfacen
ambos criterios al aspirar hacia arriba el líquido bajo la superficie para luego descargarlo
en abundantes torrentes, creando así una fuerte turbulencia al chocar contra la
superficie del líquido con gran fuerza.
Resumen:
El Aireador Biwater Simplex como el Aireador Biwater TMA cuentan con lo siguiente:
• Buen acceso para su mantenimiento
• Monitoreo del oxígeno disuelto y motores de velocidad variable
• Mezclado completo y velocidad de circulación en los tanques de aireación
• Una construcción robusta y resistente
• Diseño a prueba de atascamientos
• Puede proporcionarse protección contra el salpicado
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vii. Equipos de aireación
c Aireadores de Superficie Flotantes
Descripción general:
Los
aireadores
Biwater
incorporan características de
diseño que ha evolucionado a
partir del proceso de aireación
más investigado en el mundo.
Una
vasta
experiencia
práctica a escala internacional,
conjuntamente
con
investigaciones
utilizando
excepcionales instalaciones de
prueba han proporcionado una
vasta experiencia que ha sido
utilizada para construir uno de
los aireadores más confiables
en el mercado.
Aireador de 90 kW
Los aireadores están disponibles en versiones flotantes o fijas con diámetros de hasta 4
m, que absorben entre 3 kW y 200 kW de potencia.
Control
Se puede proporcionar control manual o cualquier grado de control automático, e
incluso el ajuste de la intensidad de la aireación mediante el monitoreo del oxígeno
disuelto. Esto, al combinarlo con una operación de parada/arranque o con un control
del motor de velocidad variable, permite que se obtenga en todo momento un
rendimiento óptimo de la planta de aireación. Las consiguientes reducciones en el
consumo de potencia resultan en considerables ahorros energéticos.
Diseño a prueba de atascamientos
Las aspas del aireador irradian desde un cubo central y los desperdicios no se pueden
acumular en los aireadores. Por lo tanto la eficiencia del aireador se mantiene sin
necesidad de limpiar las aspas.
Disposiciones de montaje
Los aireadores están montados sobre flotadores rellenados con poliuretano y fijados
mediante un bastidor tubular rígido colocado de manera de asegurar la estabilidad. Son
aptos para utilizarse en tanques rectangulares sencillos o canales que pueden variar en
tamaño y disposición. El conjunto flotante está amarrado al tanque mediante cuerdas
resistentes a los rayos ultravioleta y un cable de suministro eléctrico al motor está
suspendido encima de flotadores sobre la superficie del agua.
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viii. Equipos digestores
a. Mezclado en digestores
Descripción general:
La digestión anaeróbica de
lodos orgánicos es uno de los
métodos más ampliamente
aceptados para acondicionar los
lodos a fin de reducir el volumen
de los mismos, convertirlos en
material inocuo y minimizar
las bacterias patógenas. La
eficiencia del proceso depende
de varios factores, el más
importante de los cuales
es la homogeneidad y la
estabilización de la temperatura
del sistema y su contenido.
Digestores dobles con elevadores de gas encamisados
Biwater está en condiciones de
ofrecer una variedad de equipos para mantener los digestores anaeróbicos de aguas
negras bien mezclados. Desde sus mezcladores con tubo de aspiración y difusores
instalados en los pisos hasta lanzas de gas y elevadores de gas, la gama de productos
ofrece una solución a la mayoría de las aplicaciones de mezclado. Cuando se requiere
mezclar el contenido entero de un digestor, se ha comprobado que el sistema de
Biwater de mezclado con gas es el más efectivo. Un compresor es utilizado para aspirar
el gas del digestor desde un sistema de recolección de gas y luego reintroducirlo en uno
o más tubos elevadores de gas dentro del digestor. La acción de bombeo de los tubos
elevadores de gas aspira lodo desde el fondo del digestor y lo distribuye en o cerca de la
superficie. La rotación completa del contenido del digestor puede realizarse en períodos
de 90 minutos o menos si se requiere.
El evitar tener partes móviles dentro del tanque asegura la simplicidad. Como opción
adicional, la pata vertical del tubo elevador de gas puede colocarse fuera del digestor y
revestirse con una chaqueta de calentamiento. Se hace circular agua caliente a través de
la chaqueta y calor es transferido a los lodos que pasan por el elevador de gas.
En las instalaciones más sencillas, el compresor de gas puede colocarse en el techo del
digestor para aspirar gas directamente del digestor, pero la práctica normal es colocar
los compresores dentro de una edificación al lado del digestor. Las tuberías de gas
están equipadas con los dispositivos de protección necesarios para eliminar humedad
y prevenir incendios.
El complemento completo de equipos auxiliares requeridos para un sistema de
mezclado de digestores, entre ellos domos de recolección de gas, parallamas, válvulas
de alivio de vacío/presión, gasómetros (acumuladores de gas), trampas de humedad y
quemadores de gas de desecho pueden obtenerse a través de Biwater
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viii. Equipos digestores
b. Gasómetro de Sello Seco
Descripción general:
El principio de operación del
Gasómetro de Sello Seco de
Biwater puede describirse como
el de un acumulador de gas
con desplazamiento de pistón.
Un pistón flotante móvil sobre
el gas confinado se eleva y cae
con los cambios en el volumen
del gas almacenado.
Un tanque de hormigón, acero
fabricado o plástico reforzado
con fibra de vidrio contiene
el pistón y el espacio anular
entre el pistón y el tanque está
Gasómetro de Sello Seco de Biwater
completamente sellado por un sello de tejido recubierto con caucho sintético. Este
sello está sujetado y empernado entre barras en la periferia del pistón tras haber sido
recubierto con un compuesto sellador para formar una conexión hermética. Un sello
similar se forma donde el tejido se sujeta a la parte superior de la pared del tanque.
El pistón está protegido contra las inclemencias del tiempo por un techo sencillo sobre el
tanque. Pilares de apoyo por encima de la pared del tanque proporcionan un volumen
adicional y el bastidor está revestido y provisto de una puerta para proporcionar acceso a la
parte superior del pistón. Esta área está completamente ventilada.
Cuando el gasómetro está vacío, el pistón se apoya sobre el fondo del tanque. Al entrar el
gas al tanque, el pistón sube y es centralizado por un tubo vertical (biela) que se encuentra
en una guía tubular fijada a las vigas de la estructura del techo del tanque. Rodillos permiten
que la biela del pistón se mueva centralmente dentro de esta guía.
El pistón abre una válvula de alivio tipo paleta operada mecánicamente cuando éste alcanza
el límite de su carrera, causando la ventilación de gas a la atmósfera. La carrera del pistón
está conectada a un medidor de nivel en el lado del tanque. Cualquier condensado que
pueda formarse debajo del pistón se acumula en una sentina en el piso del tanque antes
de ser enviado por tubería hacia afuera del tanque a través de una trampa de agua. La
presión dentro del gasómetro se obtiene cargando el pistón con pesos apropiados. La
principal ventaja de un gasómetro de sello seco es la ausencia de agua en el tanque, lo
cual permite almacenar el gas en un estado seco de manera de minimizar los problemas de
corrosión. El purgado también es un asunto sencillo con el espacio muerto reduciéndose a
menos del 1% del volumen del tanque cuando el pistón está en la posición del fondo. Los
Gasómetros Biwater pueden ofrecerse en construcción hecha de plástico reforzado con fibra
de vidrio como pequeños acumuladores de gas y en construcción de hormigón o acero para
volúmenes de almacenaje de hasta 3.000 metros cúbicos.
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c. Proyectos llave en mano
i. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Eastbourne, Reino Unido
Descripción general:
La Planta de Tratamiento
de Eastbourne Marine está
ubicada debajo del nivel del
mar, entre el mar y la zona
edificada. Esta planta de
tratamiento de aguas residuales
trata desechos provenientes de
una población equivalente a
130.000 habitantes, ubicada a
apenas 30 m del mar por un
lado y a 50 m de una zona
edificada por el otro. Exigió el
pensamiento creativo por parte
de la Planta de Tratamiento
Eastbourne Marine y la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de
estructura sobre el suelo fue
Eastbourne, Reino Unido
diseñada para parecerse a una
fortaleza Redoubt de la era napoleónica, como las existentes a lo largo de la Costa Sur.
La planta de tratamiento está ubicada en el extremo oriental del paseo marítimo de
Eastbourne junto a la vieja Estación de Bombeo de Langney Point. Las aguas residuales
provenientes de la ciudad eran enviadas a esta estación a través de tres cloacas de
hierro colado de 1,2 m de diámetro instaladas en el año 1899. Estas cloacas cruzaban el
emplazamiento en diagonal y tuvieron que ser desviadas a una alcantarilla de concreto
al sur del emplazamiento para permitir la construcción de la estructura subterránea tipo
caja que alberga el proceso de tratamiento. La estructura tiene 130 m de largo por 40
m de ancho con el tercio oriental a una profundidad de 14 m hasta la losa de la base;
los dos tercios restantes tienen una profundidad de 11 m.
El proceso realiza un tratamiento según los estándares primarios a partir de un caudal
afluente de 2500 l/s para una población que se estima alcanzará los 130.000 habitantes para
el año 2015. El caudal de entrada pasa a través de interceptores de barras giratorias para
eliminar los sólidos pesados antes de cribarlos a través de mallas de 6 mm; los materiales
cribados son lavados y compactados antes de depositarlos en un vagón para desecharlos
fuera del emplazamiento. La eliminación de arena y grasas es un proceso combinado
y se logra mediante la aireación en los canales en forma de ‘V’. El flujo a continuación
pasa a una estación intermedia de bombeo equipada con cuatro bombas de velocidad
variable, cada una capaz de bombear 867 l/s. El tratamiento primario se realiza mediante
separadores de láminas de placas, ayudados por la adición controlada de sulfato férrico, en
tres tanques lamelares cada uno de 30 metros por 10 metros por 5 metros de profundidad.
En una instalación de la Etapa 2, el flujo es ahora elevado a seis Filtros Biológicos Aireados
Inundados (BAFF, por su sigla en inglés), conteniendo un medio granulado de plástico de
3,75m de profundidad, para efectuar el tratamiento secundario. Para proteger aún más las
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i. P
ido
c. Proyectos llave en mano
i. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Eastbourne, Reino Unido
aguas locales utilizadas por los bañistas, el efluente tratado se bombea al mar a través de un
nuevo emisario al mar de 3,2 kilómetros de largo mediante cinco bombas de descarga, cada
una con una capacidad nominal de 625 l/s. La subestructura está conectada encima y bajo
tierra a la vieja estación de bombeo, la cual ha sido reconstruida internamente y dotada de
nuevas bombas y cribas para convertirse en la estación de bombeo pluvial, la cual utiliza el
emisario existente.
Construcción tipo ‘Caja’
Se encuentra adyacente al Canal de la Mancha y los estratos geológicos son
principalmente arena y guijarros hasta aproximadamente 20 m debajo del nivel del
suelo. Para contrarrestar la flotación, se construyeron 199 pilotes de tensión de 900
mm de diámetro hasta una profundidad de 43,5 m. 36 pilotes de apoyo adicionales,
de 1500 y 1800 mm de diámetro hasta la misma profundidad, proporcionaron apoyo
a la estructura durante la construcción mediante columnas de acero insertadas en 20
de los pilotes más grandes. Éstos absorbieron la carga de las vigas y losas del techo y
subsiguientemente fueron colados con hormigón para formar columnas permanentes
en la caja. Todos los pilotes fueron construidos mediante perforación, utilizándose
bentonita para estabilizar el suelo antes de insertar los refuerzos de acero y el hormigón
fue vaciado mediante una tolva con embudo. Las paredes fueron construidas mediante
la técnica de paredes de diafragma, de nuevo utilizando bentonita para proporcionar
apoyo a la excavación. 27 paneles tipo “T”, cada uno 5,4 m de ancho con una “T” de
3,4 m y 1 m de espesor, fueron construidos hasta una profundidad de 27,5 m dentro
de la arcilla dura subyacente en el extremo profundo de la estructura, mientras que en
la parte menos profunda se colocaron paneles planos de 43,5 m por 1 m de espesor, de
24 m de profundidad. Cada panel tipo “T” tiene una jaula de refuerzo de 33 toneladas
y requiere 240 m3 de hormigón colado; el panel plano tiene una jaula de refuerzo de
19 toneladas y 130 m3 de hormigón. La bentonita desplazada por las operaciones de
pilotaje y de construcción de las paredes de diafragma fue recuperada, desarenada
y utilizada de nuevo. Se construyeron vigas de coronamiento para las paredes de
diafragma junto con un emparrillado de vigas y una losa plana; las vigas y la losa
quedaron soportadas sobre las columnas empotradas. Una vez que las vigas y la loza
fueron construidas, se inició la excavación en una secuencia de construcción de “desde
arriba hacia abajo” y se construyó una losa base con un escalón de 3 m en la misma en
el cambio de profundidad. Durante la construcción se trajo una planta piloto lamelar
móvil para recabar resultados de pruebas utilizando las aguas residuales afluentes.
Procesos auxiliares
Dentro de la superestructura se encuentran alojados procesos auxiliares. El lodo es
tratado mediante dos centrífugas separadas, de nuevo con la adición de polímero. El
lodo es espesado desde un 1% de sólidos secos a la salida de las unidades lamelares
hasta inicialmente un 5% (se proporciona un almacenaje de 900 metros cúbicos dentro
de la planta) y posteriormente hasta un 30% para su desecho como torta de lodos.
La superestructura también contiene todos los equipos de control y monitoreo de la
planta, los cuales permiten que ésta sea operada de manera totalmente automática.
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c. Proyectos llave en mano
i. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Eastbourne, Reino Unido
El sistema de ventilación y control de olores es una parte importante del proyecto. Éste
involucra un sistema de lavado húmedo de dos etapas para alcanzar los sumamente
estrictos estándares de olor exigidos. Un movimiento de aire de 250.000 metros
cúbicos por hora es pasado a través de la planta y descargado desde el punto más alto
de la edificación.
Todo esto se ha logrado sobre y debajo de una de las playas turísticas más populares de la zona.
Sistema de control
El sistema de control en la planta de Eastbourne es un paquete de instrumentación
y automatización estándar de Biwater diseñado para operar y monitorear plantas
controladas de manera totalmente automática. Esto se realiza utilizando PLCs Allen
Bradley conectados en red y un sistema SCADA “Wonderware In Touch”. Sin embargo,
para esta instalación se prestó especial atención a la distribución del sistema y a su
integración con el hardware, o sea, el centro de control de motores y la instrumentación.
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Eastbourne: Resumen
Cliente:
Southern Water Services
Tipo de proyecto: Llave en mano
Condiciones contractuales:
Libro Verde del Instituto de
Ingenieros Químicos
Caudal:
216 Mld
Período de puesta en servicio/operación: 27 meses
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Eastbourne, Reino Unido
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ido
c. Proyectos llave en mano
ii. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Mafraq, Abu Dhabi,
Emiratos Árabes Unidos
Características principales:
• A la fecha de su construcción,
era el proyecto de tratamiento
de aguas negras más grande
de su tipo en los Emiratos
Árabes Unidos
• Agua de irrigación suministrada
a la Ciudad de Abu Dhabi y a
la región circundante a fin de
continuar con el planificado
régimen
ambiental
de
plantación
• La calidad del efluente final
excedió todas las expectativas
• Suministro e instalación de
equipos mecánicos y eléctricos
durante 3 años
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Mafraq, Abu Dhabi
• Equipos
especialmente
seleccionados y probados para operar en uno de los ambientes más inhóspitos del mundo
• Población servida: 392.000 habitantes
Descripción general:
El proyecto incluyó la construcción de una planta de tratamiento de aguas negras para
la Ciudad de Abu Dhabi y sus entornos circundantes en los Emiratos Árabes Unidos. La
nueva planta debía ser diseñada para absorber todas los caudales cada vez mayores de
la ciudad y también permitir que la planta existente pudiese ser sacada fuera de servicio
para realizar trabajos de renovación en la misma.
La planta de tratamiento de aguas negras fue diseñada para tratar un caudal promedio de
164 Mld, la cual involucró operaciones de cribado, remoción de arena, mezclado y
aireación con lodo activado retornado, sedimentación secundaria y eliminación de
lodos con tratamiento terciario mediante filtros rápidos de gravedad. Se logró un
tratamiento adicional de los lodos mediante la digestión primaria y el mezclado de
estos, con el retiro y quemado de los gases, junto con digestión secundaria de los
lodos. Se debía asegurar una estricta calidad final del efluente puesto que éste sería
bombeado de vuelta a la Ciudad de Abu Dhabi a fin de proporcionar agua de riego
para la continuación y expansión de los extensos proyectos verdes asumidos por parte
del gobierno de Abu Dhabi.
Los equipos provistos tenían que someterse a un análisis riguroso para asegurar que
serían capaces de proporcionar una larga vida de servicio en uno de los ambientes más
inhóspitos en la tierra.
Además de proporcionar un afluente de extremadamente alta calidad a ser utilizado para
irrigación alrededor de la Ciudad de Abu Dhabi, el efluente final ha sido utilizado para
proporcionar un oasis verde alrededor de la planta que ahora es el hogar de una abundancia
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c. Proyectos llave en mano
ii. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Mafraq, Abu Dhabi,
Emiratos Árabes Unidos
de fauna y flora silvestres. Debido a la naturaleza importante de la planta, el diseño original
reconoció la necesidad de una mezquita en el sitio. La mezquita fue debidamente construida
y colocada en una zona ajardinada que ahora ha madurado a plenitud. Debido al alto perfil
de la planta de tratamiento y al hecho de que la planta de tratamiento de Mafraq existente
tenía que sacarse fuera de servicio para obras de renovación, la nueva planta fue sometida
a extensas pruebas bajo un proceso de validación. El proceso de validación fue llevado a
cabo para todas las plantas de proceso durante 30 días, las 24 horas del día. Durante este
período de validación la planta se desempeñó enteramente como se esperaba y cumplió o
excedió las expectativas del cliente.
Elementos principales de la planta
• Cribas de barras verticales: dos en servicio y una de reserva, rastrilladas mecánicamente,
con un caudal máximo a través de cada una de 2.050 l/s
• Barredores de detritos: dos de 12 m de diámetro con un caudal máximo a través de cada
uno de los 2,050 l/s
• Tanques de sedimentación primaria: seis de 37 m de diámetro, cuatro brazos, puente
completo, motor central, cada uno con un caudal de 683 l/s
• Tanques anóxicos y de aireación: doce carriles anóxicos que conducen a doce carriles de
aireación conteniendo un total de 24 mezcladores anóxicos y 60 aireadores de eje vertical
• Bombas de tornillo para lodos: tres bombas de tornillo para el lodo activado de retorno
de 2,3 metros de diámetro
• Tanques secundarios de sedimentación: doce de 32 metros de diámetro, cuatro brazos,
puente completo, motor central, cada uno con un caudal de 342 l/s
• Digestores de lodos primarios: ocho, cada uno con una bomba dedicada de reciclado de lodo
y compresor para la destrucción de espuma. La toma de gas va a un tanque de techo flotante
de retención de gas excedente antes de su eliminación a través de tres quemadores de gas
• Digestores de lodos secundarios: 32, cada uno con válvulas de extracción en el brazo flotante
• Filtros de gravedad rápidos: doce filtros de tratamiento terciario, cada uno con un caudal de 342 l/s
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Mafraq Resumen
Cliente:
Comité de Proyectos de Alcantarillado
Ubicación:
Municipio de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos
Tipo de proyecto:
Suministro e instalación de equipos mecánicos y eléctricos
Alcance de las obras:
Suministro de ingeniería, instalación, pruebas y
puesta en servicio de todos los equipos de ingeniería
civil, mecánicos y eléctricos
Población servida:
392.000
Efluente crudo:
Carga de DBO de 43.933 kg/d
Carga de sólidos en suspensión de 51.831 kg/día
Efluente final exigido:
DBO de 10 mg/l, sólidos en suspensión 10 mg/l
TKN a tanques de aireación:
30 mg/l
Sulfuros a tanques de aireación: 30 mg/l
Caudal promedio:
164 Mld
Caudal máximo:
355 Mld
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i,
c. Proyectos llave en mano
iii. Planta de Tratamiento de Aguas Negras de Abu Dhabi, Emiratos Árabes
Unidos, bajo esquema de Construir-Operar-Poseer-Transferir (BOOT)
Descripción general:
El 17 de junio de 2008, Biwater International,
junto con Emirates Utilities Company Holding
(EUCH), una asociación entre Al Qudra Holding
de los Emiratos Árabes Unidos y Kharafi National
of Kuwait llegaron a un acuerdo financiero para
el proyecto de la Planta de Tratamiento de
Aguas Negras de Abu Dhabi, Emiratos Árabes
Unidos, bajo el esquema de Construir-OperarPoseer-Transferir (BOOT).
El proyecto consiste en la construcción y
operación durante 22,5 años de la planta
de tratamiento de aguas negras Wathba de
300.000 m3/día en Abu Dhabi y la planta de
tratamiento de aguas negras Saad de 80.000
m3/día en Al Ain. La compañía del proyecto (Al Etihad Biwater Waste Water Company)
que posee y administra el contrato es una asociación entre una filial de ADWEA (Al
Etihad Waste Water Company) y Biwater/EUCH.
Planta de Tratamiento de Aguas Negras de Abu
Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, bajo esquema de
Construir-Operar-Poseer-Transferir (BOOT)
Las dos nuevas plantas de tratamiento de aguas negras en Wathba y Saad reciben
el caudal de aguas negras sin tratar de redes operadas por la empresa Abu Dhabi
Sewerage Services Company (ADSSC) y por contrato se debe retornar el caudal tratado
a la tubería de ADSSC de efluentes en las siguientes condiciones:
Turbidez = 2,0 UTN, DBO = 10 mg/l, SS = 10 mg/l
La construcción y puesta en servicio de las plantas se habrá completado en el 2011 y en
el año 2033 éstas serán transferidas a Abu Dhabi Sewerage Services Company (ADSSC).
La planta de tratamiento de aguas negras de Wathba se encuentra a 12 kilómetros de
la planta de tratamiento de aguas negras de Mafraq que había sido construida con
anterioridad por Biwater en la década de 1990 en virtud de un contrato convencional
de Ingeniería, Procura y Construcción para el Municipio de Abu Dhabi. Wathba: caudal
promedio diario de 300.000 m3/d con una población equivalente de 1.265.000. Saad:
caudal promedio diario de 80.000 m3/d, población equivalente de 564.267
Abu Dhabi: Resumen
Cliente:
Ubicación:
Alcance de las obras:
Autoridad de Agua y Electricidad de Abu Dhabi
Abu Dhabi
Construcción, puesta en servicio y 22,5 años de operación
de las dos plantas de tratamiento de aguas negras
Duración del proyecto:
70 meses
Fecha de terminación
Octubre 2033
Capacidad de las plantas: 365 Mld + 80 Mld
Tipos de obras:
Aguas residuales
Participación:
SPV 30%, miembro del Consorcio de IPC, O & M el 30%
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c. Proyectos llave en mano
iv. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Beetham, Trinidad
Características principales:
• Debido al mayor desarrollo
económico, el crecimiento
poblacional y los mayores
niveles de turismo, la empresa
nacional de abastecimiento de
agua y de alcantarillado en
Tobago (la Water Supply and
Sewerage Company (WASA))
reconoció que se requería una
nueva planta de tratamiento
que cumpliese con las estrictas
normas medioambientales
• La planta está diseñada
para tratar 180 Mld, pero
debe ser capaz de pasar
hidráulicamente 225 Mld de
aguas residuales domésticas
para la población de la zona
Panorámica general de la planta de Beetham en construcción
metropolitana de Puerto
España de aproximadamente
400.000 habitantes
• El diseño de la planta es un proceso de lodos activados, con aireación extendida,
clarificación secundaria y desinfección con rayos ultravioleta. El tratamiento de los lodos
de desecho se realiza utilizando digestión anaeróbica y desaguado/secado natural
• Se han tomado previsiones para una expansión en una Etapa 2 para caudales de 255 Mld
• Se ha maximizado el uso de personal y materiales locales
Descripción general:
La construcción de la planta comenzó en el 2001, y el sitio del proyecto se encuentra
sobre un pantano con manglares. Para proteger la mayor cantidad posible de los
humedales, se utilizaron los terrenos recuperados ya existentes para las oficinas
provisionales de la obra en lugar de eliminar más manglares. La estación de bombeo
existente ha sido restaurada en vez de construir una nueva instalación, lo cual tiene
beneficios tanto medioambientales como económicos.
Tras la adjudicación de un contrato de variación para tratar 0,9 Mld de efluente con
una alta carga de Demanda Química de Oxígeno (DQO) y de Demanda Biológica de
Oxígeno (DBO) procedente de la destilería Angostura, se hizo necesario incorporar una
mayor capacidad de digestores anaeróbicos y de incrementar la potencia de aireación
en el diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales.
La planta New Beetham fue diseñada para soportar terremotos de ‘Zona 3’, además
del peso de los pesados equipos móviles de construcción. Más de 2000 pilotes, con
una longitud promedio de 25 metros, han sido hincados en el suelo para cumplir
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d
c. Proyectos llave en mano
iv. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Beetham, Trinidad
con los requisitos antisísmicos necesarios de la zona. Se tuvieron que llevar a cabo
extensas pruebas laterales y sísmicas respecto a la capacidad de soporte de carga del
emplazamiento, además de la capacidad de soporte de carga de los pilotes sobre los
que se apoya la planta. El resultado ha sido un relleno uniforme de dos metros cubierto
con un manto de baja permeabilidad de un metro.
Elementos principales de la planta
• Tratamiento preliminar: cribas escalonadas y eliminación de arena mediante vórtices
• Tratamiento aeróbico secundario: dos bioreactores completos con zonas anóxicas
delanteras, aireadores mecánicos de superficie y cuatro clarificadores finales (39 m
de diámetro)
• Sistema UV: desinfección del efluente final
• Digestión combinada de lodos residuales de las aguas negras y del efluente de la
destilería: dos lagunas anaeróbicas cubiertas y sistema de corrección de pH para el
efluente de la destilería. Reciclaje de lodos y retorno de sobrenadante. Sistema de
manejo del biogás, completo con quemador para gases de desecho
• Tratamiento de los lodos digeridos: lagunas de desaguado de lodos; lechos de secado
de lodos
• Bombeo y tuberías de alimentación, transferencia, recirculación y descarga
• Sistemas de agua del emplazamiento: agua de lavado del proceso y sistema contra
incendios
• Suministros para el sistema eléctrico, entre ellos subestaciones, banco de interruptores,
cableado y generador de emergencia
• Sistema completo de control y monitoreo (centros de control de motores, SCADA,
instrumentación)
• Todas las edificaciones de operaciones y control, incluso un laboratorio in situ
completamente equipado
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Beetham: Resumen
Cliente:
Trinidad & Tobago National Water Supply and Sewerage
Company (WASA)
Ubicación:
Beetham, Puerto España, Trinidad
Tipo de proyecto:
Llave en mano
Alcance de las obras: Construcción llave en mano de la planta de New Beetham
(ASP) de 180 Mld
Tratamiento de aguas residuales
Población servida:
400.000
Efluente crudo:
Carga de DBO 16.260 kg/d, sólidos en suspensión 211 mg/l
Efluente final exigido: DBO de 20 mg/l
Caudal promedio:
75 Mld
Caudal máximo:
180 Mld
Duración del proyecto: 36 meses
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c. Proyectos llave en mano
v. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Managua, Nicaragua
Diseño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Managua
Características principales:
• Un contrato de ingeniería,
procura y construcción (IPC)
para el diseño, construcción y
operación durante cinco años
de la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales de
Managua, Nicaragua.
• La planta ha sido diseñada para
que sea fácil de operar, ocupe
una mínima área superficial y
tenga un consumo eléctrico
optimizado.
Descripción general:
El proyecto involucra:
• cribado
• eliminación combinada de arena y grasa mediante aireación
• sedimentación primaria con placas lamelares y eliminación de lodos
• filtros percoladores de tratamiento secundario
• sedimentación secundaria con placas lamelares y eliminación de lodos
• tratamiento de lodos mediante digestión anaeróbica y mezclado, con eliminación y
quemado de los gases
• desaguado de los lodos mediante un filtro prensa de banda
El proyecto incluye la construcción de un dique protector alrededor del perímetro del
emplazamiento para protegerlo contra inundaciones durante los períodos de lluvias
intensas. Incluye una edificio de administración con aire acondicionado y la capacitación
de los operarios durante la puesta en servicio. El flujo del nuevo sistema recolector,
instalado a lo largo de toda la Ciudad de Managua, llega por gravedad y con la ayuda de
bombeo en la nueva estación de bombeo, la cual eleva el flujo hasta el punto de entrada
de la nueva planta. La planta también está equipada con una estación de recepción
de aguas de fosas sépticas. Los residuos son llevados a la planta mediante camiones
cisterna. Las aguas de fosas sépticas son recibidas y llevadas por gravedad a la estación
de bombeo de entrada, desde donde son bombeadas a la entrada de la planta.
Los lodos espesados provenientes de los espesadores de lodos son bombeados a
cuatro digestores mecánicamente agitados de techo fijo y sin calentamiento. Los lodos
espesados permanecen en los digestores durante 20 días y el metano producido es
quemado. El lodo digerido es transferido mediante bombas a la zona de procesamiento
de lodos, donde se le dosifica un polímero y luego se pasa a través de dos filtros prensa
de banda para reducirlo a un lodo con un contenido de sólidos de entre el 20% y el 25%.
El lodo prensado es luego transportado fuera del emplazamiento para usos agrícolas.
La planta funciona con electricidad proveniente de la red eléctrica nacional, a través de
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c. Proyectos llave en mano
v. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Managua, Nicaragua
dos transformadores y dos centros de control de motores (uno ubicado en el edificio de
control y el otro en el taller/almacén). Si llegase a ocurrir una falla en la alimentación
eléctrica proveniente de la red, automáticamente arrancan dos generadores de reserva
para mantener funcionando la planta.
Elementos principales de la planta
• Obras de captación: Cribas automáticas de barras verticales de 6 mm: tres en servicio,
una en reserva, más una criba en reserva de 25 mm rastrillada manualmente, cada una
con un caudal máximo de 1.188 l/s
• Canales rectangulares de eliminación de arena: tres canales de 24 metros de largo con
un barredor en el fondo y eliminación de la arena mediante bombeo. Máximo caudal
por canal de 1.188 l/s
• Tanques de sedimentación primaria: placas lamelares, nueve de 22 metros de largo,
siete metros de de ancho, con barredores alternativos en cada tanque, cada uno con
un caudal máximo de 396 l/s
• Estación de bombeo de etapa intermedia: tres bombas de cartucho de velocidad variable
(una en servicio, una de apoyo, una de reserva), caudal máximo por bomba de 1.736 l/s
• Filtros percoladores: medio de plástico, seis filtros de 35 metros de diámetro, 5,1
metros de alto. Un brazo distribuidor giratorio por filtro
• Tanques de sedimentación final: placas lamelares, ocho de 22 metros de largo, 9,6
metros de ancho, con barredores alternativos en cada tanque, cada uno con un
caudal máximo de 430 l/s
• Bomba de estación del efluente final: tres bombas de velocidad fija (una en servicio,
una de apoyo, una de reserva), máximo caudal por bomba 1.720 l/s
• Dos espesadores por gravedad: 20 m de diámetro con barredor giratorio de dos brazos
• Digestores de lodos: cuatro digestores de techo fijo con tres mezcladores internos.
El gas excedente se elimina a través de un quemador de gas. El lodo digerido es
desaguado en dos filtros prensa de banda. El lodo se seca hasta aproximadamente
un contenido de 25% de sólidos y es apto para uso agrícola
Planta de Tratamiento de
Ubicación:
Cliente:
Duración del proyecto:
Capacidad de la planta:
Participación:
Alcance de las obras:
Población servida:
Efluente crudo:
Efluente final:
Tipos de obras:
Aguas Residuales de Managua Resumen
Managua, Nicaragua
Empresa Nicaraguense de Acueductos y Alcantarillados
30 meses
182 Mld
100%
Ingeniería, Procura y Construcción (IPC) y operación y
mantenimiento (O & M) durante 5 años.
1.000.000
DBO 322 mg/l, sólidos en suspensión 193 mg/l
DBO 90 mg/l, sólidos en suspensión 80 mg/l
Planta de tratamiento de aguas residuales, operación y
mantenimiento, tuberías y un dique de protección
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c. Proyectos llave en mano
vi. Planta de Tratamiento de Aguas Negras de Minworth, Reino Unido
Descripción general:
La Planta de Tratamiento de
Aguas Negras de Minworth es
la planta más grande de Severn
Trent Water en el Reino Unido,
la cual trata las aguas negras
provenientes de una población
equivalente a 1,75 millones de
personas. La planta también
trata los lodos de una población
equivalente a 2,5 millones
de personas, los cuales están
compuestos de lodos indígenas
Planta de Tratamiento de Aguas Negras de Minworth
de la planta, lodos transportados
por tubería desde la cercana planta de tratamiento de aguas negras de Coleshill y lodos
importados al lugar provenientes de otras plantas de tratamiento menores.
La planta fue ampliada y mejorada mediante dos importantes proyectos. La primera
etapa abordó las descargas provenientes del emplazamiento y proporcionó una
capacidad adicional de almacenaje de aguas pluviales. La segunda etapa abordó un
requisito más estricto respecto al contenido de amoníaco en las descargas mediante
la dotación de una capacidad adicional de lodos activados en la planta y una mejora
en la planta de aireación existente. Además de las etapas principales, el trabajo
incluyó un número de otros proyectos dentro del emplazamiento, entre ellos el
reemplazo, reacondicionamiento y mejora de activos existentes identificados a través de
evaluaciones de riesgo operativo y de mantenimiento y tres proyectos para mejorar la
capacidad de la estación generadora de electricidad en el emplazamiento.
El proyecto consta de un número de etapas:
Nueva planta de eliminación de nutrientes biológicos/aireación con ocho tanques de
sedimentación final:
• Nueva planta de lodos activados para la eliminación de nutrientes biológicos
construida para la eliminación de fosfatos para absorber el 16% del caudal de la
planta, 1,98m3/s
• La planta de eliminación de nutrientes biológicos consta de cuatro carriles de 122 m
de largo por 22 m de ancho
• Sección anaeróbica/anóxica flexible
• Tuberías y difusores Sanitaire para aireación con aire difundido
• Sopladores de alto volumen debido al volumen de aire
• Ocho tanques de sedimentación final de 35,5 m de diámetro
• Instalación de barredores de 3/4 de puente
• Toda la instrumentación, control y automatización (ICA) y control de supervisión y
adquisición de datos (SCADA) necesarios
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c. Proyectos llave en mano
vi. Planta de Tratamiento de Aguas Negras de Minworth, Reino Unido
Renovación de las instalaciones existentes de lodos activados (dotación de 4,4
millones de m3/día adicionales de aire):
• Renovación y realojamiento de 14 sopladores
• Nueva sala de interruptores de alto volumen
• Nuevo transformador de 11 kV a 415 V
• Reemplazo de las sondas de oxígeno disuelto y de los medidores de amoníaco
• Reutilización/reemplazo de las tuberías de aire
• Todos los equipos de instrumentación ICA y SCADA
Tanques de sedimentación primaria:
• 22 tanques de sedimentación primaria de hormigón reforzado con fondo cónico
• Tanques, de 30 m de diámetro interno, completos con barredores de medio puente, purga
de lodos y control de olores
• Seis estaciones de bombeo de transferencia de lodos (una para cada banco de cuatro tanques
de sedimentación primaria)
• Seis centros locales de control de motores, cada uno dedicado a un banco de cuatro tanques
de sedimentación primaria
• Todos los equipos de instrumentación ICA y SCADA necesarios
• Las cámaras de distribución, tuberías de alimentación/efluente, canales y alcantarillas conexos
• Carreteras alrededor de todas las estructuras, con drenajes para los licores que regresan a la
estación de bombeo
Canal portador de entrada de 500 m y obras de captación
• Doble canal de alimentación, incluidos los canales de control de flujo
• Ocho cribas finas corredizas
• Cuatro compactadores de tornillo sin eje y equipos transportadores helicoidales para los
materiales cribados
• Cuatro tanques de sedimentación de arena de flujo cruzado de 13 m de diámetro interno
• Estación de bombeo de retorno a la planta
• Distribución primaria del caudal
• Estación de bombeo de las aguas negras sedimentadas
• Dos edificaciones revestidas de acero que albergan los centros de control de motores de las
obras de captación y de la estación de bombeo de las aguas negras sedimentadas
• Red de distribución eléctrica de alto voltaje, incluyendo las subestaciones
• Todos los equipos de instrumentación ICA y SCADA necesarios
• Cámaras, tuberías de alimentación, canales y alcantarillas conexos
• Carreteras de concreto, estacionamiento y drenajes asociados de las obras de admisión
• Conversión de los tanques primarios rectangulares en tanques pluviales
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Minworth Resumen
Cliente:
Severn Trent Water
Ubicación:
Birmingham, Reino Unido
Alcance de las obras:
Análisis de opciones, esquema del diseño, ingeniería de
detalle, construcción llave en mano y puesta en marcha
Población servida:
1,75 millones
Capacidad de la planta: 1.070 Mld
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c. Proyectos llave en mano
vii. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Piatra Neamt, Rumania
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Piatra Neamt
Descripción general:
El
contrato
para
la
reconstrucción,
ampliación
y mejora de la Planta de
Tratamiento
de
Aguas
Residuales de Piatra Neamt
fue firmado entre Biwater
International (Europe) y la
Unidad Central de Finanzas de
Contratos (del Ministerio de
Finanzas Públicas de Rumania)
en octubre del 2005. El cliente
es la empresa de servicio
público, CJ Apa Serv S.A..
La obra incluyó los siguientes objetivos principales:
• Reconstrucción y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales
• Mejora de las instalaciones de tratamiento de lodos
• Reconstrucción y mejora de todos los equipos electromecánicos
• Construcción de un sistema SCADA para operar la planta
El proyecto fue financiado conjuntamente por la Comunidad Europea a través de un
financiamiento ISPA (68%) y por el BEI (32%) mediante un préstamo a CJ Apa Serv, y fue
completado en 24 meses seguidos de un período de notificación de defectos de 12 meses.
La planta de tratamiento de aguas residuales está ubicada en el costado sudoriental de
la ciudad de Piatra Neamt; fue construida en 1966 y subsiguientemente modernizada
en varias etapas: la primera etapa en 1982 y la segunda etapa en 1983. La rehabilitación
de las cribas y del desaguado mecánico de los lodos activados fue completada en 1993
mediante una inversión propia de la compañía en equipos modernos. A la planta se le
hicieron reformas para alcanzar una capacidad equivalente de población de 205.000
habitantes, 137.000 en la forma de aguas domésticas, 47.800 en aguas industriales,
18.500 en aguas provenientes de instituciones y la capacidad de 1.700 restante es igual
al agua recuperada de la planta de tratamiento de aguas.
Planta de Tratamiento de
Ubicación:
Cliente:
Duración del proyecto:
Capacidad de la planta:
Alcance de las obras:
Tipos de obras:
Participación:
Aguas Residuales de Piatra Neamt: Resumen
Piatra Neamt, Rumania
Unidad Central de Contratos y Finanzas (CFCU)
24 meses
45 Mld
Diseño civil, mecánico y eléctrico. Construcción, suministro,
instalación, puesta en servicio, capacitación y 12 meses de operación
Diseño y construcción
100%
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c. Proyectos llave en mano
viii. Planta de Tratamiento de Aguas Negras de la Isla Stonecutters,
Hong Kong
Descripción general:
El contrato es para la expansión
de la planta de tratamiento de
aguas negras existente de la Isla
Stonecutters en Hong Kong. La
obra está dividida en seis secciones
que incluyen la construcción de
una estación de bombeo principal
(MPS2, por su sigla en inglés), la
ampliación de ocho tanques de
tratamiento primario químicamente
asistido (CEPT, por su sigla en
inglés), y las instalaciones y edificios
asociados a los mismos.
Isla Stonecutters, Hong Kong
Este contrato juega un rol crítico en la Etapa 2A del Proyecto de Tratamiento del Área del
Puerto (HARTS, por su sigla en inglés) para la expansión de la planta de tratamiento de aguas
negras de la Isla Stonecutters. La obra incluye la construcción de una nueva estación de
bombeo, ocho tanques nuevos de tratamiento primario químicamente asistido (CEPT) y las
instalaciones y edificios asociados a los mismos. Bajo este contrato, BML se responsabiliza
del diseño, suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de las plantas y equipos
mecánicos y eléctricos para la nueva estación principal de bombeo de aguas negras. Tras
ponerse en marcha exitosamente, la nueva estación principal de bombeo de aguas negras
podrá procesar una capacidad máxima de bombeo de hasta 2.764.800 m3/día. Más aún, los
nuevos tanques CEPT se verán dotadas de instalaciones de barredores y de bombeo de lodos.
Los sistemas existentes de suministro eléctrico de alto y bajo voltaje y el sistema de control
distribuido también serán mejorados según se requiera.
Al completarse este contrato en el año 2016, la planta de tratamiento de aguas negras de
la Isla Stonecutters estará en condiciones de procesar la máxima cantidad de aguas negras
de alimentación recolectadas de todas las plantas de tratamiento preliminares actualizadas
bajo la Etapa 1 y la Etapa 2 del Proyecto HATS.
• Las bombas principales de aguas negras y las tuberías y válvulas asociadas a las mismas
en la Estación Principal de Bombeo No. 2
• Válvula de compuerta de cuchilla DN3600 y tuberías asociadas en la cámara de la válvula
de interconexión
• Tableros eléctricos de alto voltaje y de bajo voltaje en el edificio del banco de interruptores
• Sistema barredor de lodos y sistema de recolección de espuma para los nuevos tanques CEPT
• Sistema de aireación para los nuevos tanques CEPT
• Sistema de control distribuido (DCS) para las plantas nuevas
• Mejora del sistema existente de control distribuido y de adquisición de datos
• Sistema experto para las plantas nuevas
• Sistema de desodorización para las plantas nuevas.
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c. Proyectos llave en mano
ix. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Sha Tin, Hong Kong
Planta de Tratamiento de Aguas Negras de Sha Tin
Características principales:
• Rehabilitación y expansión
de la planta de tratamiento
existente
• Tratamiento de 340 Mld de
aguas residuales, mediante
una planta de tratamiento
existente de tres etapas
• Proceso anaeróbico-anóxicoaeróbico de eliminación de
nutrientes biológicos de los
lodos activados
Descripción general:
La tercera etapa de la ampliación de la planta de tratamiento de aguas negras de
Sha Tin constó de la rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento existente y
actualmente está descargando un efluente de alta calidad en la Bahía Victoria, de acuerdo
con los estrictos estándares para el efluente establecidos por el gobierno de Hong Kong.
Las obras incluyeron el diseño, suministro, entrega, instalación, pruebas y puesta en
servicio de las instalaciones mecánicas y eléctricas en varias secciones de la planta,
a saber: sistema de eliminación de arena, sistema de dosificación química, sistema
de recolección y eliminación de lodos para los tanques de sedimentación primaria y
final, sistemas de aireación mediante difusores de aire, sistema de espesamiento de
lodos activados excedentes, sistema de digestión anaeróbica de los lodos, y sistema de
desaguado de los lodos. El biogás generado por la digestión anaeróbica de los lodos
es utilizado para proporcionar agua caliente para los tanques existentes de digestión
anaeróbica de lodos, que a su vez generan electricidad para hacer funcionar la planta.
La instalación incluye:
• Un sistema de eliminación de arena
• Un sistema de dosificación química
• Un sistema de recolección y eliminación de lodos para los tanques de sedimentación
primaria y final
• Un sistema de aeración mediante difusores de aire
• Un sistema de espesamiento de lodos activados excedentes
• Un sistema de digestión anaeróbica de los lodos
• Un sistema de desaguado de los lodos
Proceso
• Caudal con clima seco (agosto de 2004) 250 Mld/día
• Caudal con clima seco (invierno de 2004) 230 Mld/día
• Caudal con clima seco (verano de 2011) 340 Mld/día
• Caudal con clima seco (invierno de 2011) 308 Mld/día
• Caudal máximo 1020 Mld/día (tres veces el caudal máximo con clima seco del verano
del 2011)
• DBO5 = 57.000 kg/día
• Población equivalente (0,06kg/día) = 950.000
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g
c. Proyectos llave en mano
x. Planta de Tratamiento de Aguas Negras de Yen So Park, Vietnam
Características principales:
• Diseño,
suministro
y
construcción de una planta de
tratamiento de aguas negras
de 200 Mld
• Trata el 50% de las aguas
residuales de Hanoi
• Proceso de Reactor Biológico
de Secuencia por Lotes (SBR,
por sus siglas en inglés)
• Capacitación
Yen So Park, uno de los parques urbanos más grandes de Asia
El alcance de los equipos eléctricos y mecánicos y de obras del proceso incluye lo
siguiente:
• Compuertas radiales en el río Kim Nguu, rastrillo hidráulico para basura y sistema de
eliminación de arena
• Estación central de bombeo de entrada con cribado primario grueso y fino
• Cribado secundario del afluente a la planta, seguido de lavado y compactación de los
materiales cribados
• Eliminación combinada de arena, grasa y aceite
• Control de alcalinidad y adición de una fuente externa de carbono
• Tratamiento de crecimiento disperso con un Reactor Biológico de Secuencia por Lotes
(SBR) con múltiples de decantadores de reducción de superficie, equipos, hardware
y software de control de proceso y aditamentos asociados al mismo
• Monitorización en línea de los parámetros clave de control en el estanque y de las
condiciones del efluente
• Administración de los lodos de desecho, incluido el espesamiento, la estabilización
aeróbica y anaeróbica y el desaguado
• Contención y tratamiento de aire fétido mediante un sistema de biofiltros de
eliminación de olores
• Proporcionar capacitación a los operarios respecto a la operación y mantenimiento
correctos de la planta
• Operación y mantenimiento largo plazo
La planta de tratamiento de aguas negras más grande de Vietnam, la cual trata
aproximadamente un 50% de las aguas residuales domésticas provenientes de Hanoi.
El alcance de Biwater incluye: Diseño del proceso, suministro, fabricación, instalación,
pruebas y puesta en servicio de los equipos mecánicos y eléctricos y de las obras de
proceso para una capacidad de 200.000 m3/día.
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c. Proyectos llave en mano
xi. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales
de Guinness, Nigeria
Características principales:
•A
Biwater
le
fueron
adjudicados dos contratos de
tratamiento de efluentes en
Nigeria, uno en la Cervecería
de Guinness en Benin y el
otro en la Cervecería de
Guinness en Ogba
• Ambos contratos utilizan el
mundialmente renombrado
proceso Paques
• Ambas
cervecerías
se
benefician del diseño a la
medida a fin de satisfacer las
limitaciones de espacio en el
Planta de tratamiento de efluentes de Benin
emplazamiento
• El reactor CIRCOX requiere un espacio de 5 m de diámetro, en comparación con los
reactores aeróbicos de lodos activados tradicionales de 2.500 m3
Descripción general:
A Biwater le fueron adjudicados dos contratos llave en mano para el tratamiento de
efluentes en las cervecerías de Guinness de Diageo en Ogba y Benin en Nigeria. En
ambas cervecerías se requería un enfoque de diseño a la medida para satisfacer las
sumamente estrictas restricciones en cuanto a espacio en el sitio, además de tener que
cumplir con las rigurosas normas que rigen la descarga de efluentes y con la producción
de biosólidos. Las dos plantas de tratamiento constan de almacenamiento temporal,
tanques para situaciones adversas, tratamiento anaeróbico, tratamiento aeróbico,
clarificación y manejo de lodos. La planta de tratamiento combinado anaeróbico/
aeróbico de las aguas residuales consta de un reactor Paques BIOPAC IC y un reactor
Paques CIRCOX aeróbico en la cervecería de Benin y de tecnología de lodos activados
estándar en la planta de Ogba.
El tratamiento anaeróbico se utiliza para reducir la Demanda Química de Oxígeno
(DQO) hasta en un 80% con un paso de pulido aeróbico para eliminar la fracción
restante de DQO. La tecnología anaeróbica tiene la capacidad de procesar DQO/
Demandas Bioquímicas de Oxígeno (DBO) muy altas en el efluente, a la vez que sólo
produce una cantidad muy pequeña de lodos. También se requiere un espacio muy
reducido en el sitio, ya que el reactor de IC suele ser un tanque cilíndrico vertical de 6,5
m de diámetro. El menor consumo de energía de este proceso es un beneficio adicional.
Una planta aeróbica de lodos activados estándar ha sido diseñada para la cervecería en
Ogba que sigue después del tratamiento anaeróbico, mientras que la tecnología aeróbica
de CIRCOX ha sido utilizada en Benin debido a las extremas limitaciones de espacio.
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c. Proyectos llave en mano
xi. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales
de Guinness, Nigeria
Descripción del proceso:
El afluente proveniente de la cervecería es cribado y luego retenido durante cierto tiempo
en un tanque de compensación/preacidificación. Aquí el pH del afluente es monitoreado
y corregido de manera continua, a la vez que se lleva a cabo el proceso de acidificación. En
este punto, también se pueden dosificar nutrientes para mejorar el proceso anaeróbico en
caso de que el efluente no contenga suficiente cantidad de nitratos o fosfatos. La calidad
del efluente que entra a la planta de tratamiento se monitorea de manera continua para
medir el pH, la temperatura y la carga de DQO y, si se detecta un efluente inaceptable,
éste es automáticamente dirigido al tanque para situaciones adversas. El efluente es luego
reintroducido al proceso a lo largo de un lapso de tiempo.
Las aguas residuales acondicionadas son bombeadas al tanque de recirculación desde donde
son recirculadas a través del reactor anaeróbico IC. El tanque de reciclado proporciona un
ambiente para que el efluente tratado proveniente del reactor IC y el efluente crudo se
mezclen y estabilicen durante un período de tiempo. El efluente del tanque de reciclado
es bombeado al fondo del reactor, donde se combina con la línea interna de recirculación.
El efluente mixto percola a través del manto especial de lodos granulares en el fondo del
reactor y la DQO en el efluente es mezclada a fondo con los lodos granulares. La DQO
es descompuesta principalmente en biogás (el cual contiene aproximadamente 80% de
metano y 20% de CO2) con algo de crecimiento de células nuevas. El gas es despojado
en módulos de sedimentación en el reactor IC y es utilizado para la recirculación interna,
proporcionando una fuente de mezclado “gratuita” para una mejor retención y un mejor
contacto con los lodos, antes de quemarse a la atmósfera o ser recuperado para utilizarse en
la planta. Debido a la calidad del gas producido, una gran cantidad de energía recuperable
está a la disposición del usuario final, si así lo requiriese.
El efluente tratado desborda del reactor IC de vuelta al tanque de reciclado y/o al proceso
de tratamiento aeróbico. En la planta de Ogba, el flujo que desborda del tanque de
reciclado entra a un estanque de aireación aeróbica tradicional, donde se elimina el saldo
de la DQO mediante la introducción de oxígeno dentro del efluente utilizando aireadores
verticalmente montados. Desde el reactor aeróbico el efluente tratado es sedimentado
en un tanque de sedimentación, donde la mayor parte de los sólidos son removidos para
ser desaguados y el efluente final tratado de una calidad apropiada es descargado al río.
En la planta de Benin, el flujo que desborda del reactor IC fluye a un reactor aeróbico Circox de
alta tasa donde se elimina el saldo de la DQO —(mediante la introducción de oxígeno dentro
del efluente utilizando sopladores)— en un recipiente cilíndrico vertical. El reactor CIRCOX
contiene lodos granulares que le permiten una alta velocidad ascendente y un eficiente
degradación de la DQO, generando pocos lodos. El efluente tratado luego fluye del reactor
CIRCOX a la unidad de Flotación con Aire Disuelto (DAF, por su sigla en inglés) de Biwater,
donde el exceso de sólidos es eliminado para su posterior desaguado. Después de la unidad de
DAF, el efluente final tratado tiene una calidad adecuada para ser descargado al río. Los lodos
provenientes de ambos procesos son tratados con polielectrolitos y luego desaguados utilizando
un filtro prensa de banda de Solids Technology. Los lodos secos, con aproximadamente un 16%
de sólidos secos, son luego retirados del emplazamiento para ser desechados.
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c. Proyectos llave en mano
xii. Planta de Tratamiento de Efluentes de la Cervecería
Anheuser-Busch, EE.UU.
Descripción general:
La empresa Anheuser-Busch
contrató a Biwater - Advanced
Environmental
Water
Technologies, Inc., Bibb &
Associates y Watkins Constructors
para diseñar y construir una planta
de Nano Filtración de 5 millones de
galones por día (5,0 MGD) para
tratar agua de pozo y producir
agua de proceso de alta calidad
para la cervecería de AnheuserBusch.
Biwater - AEWT fue encargada
de diseñar el proceso general
de la planta y de proporcionar el sistema completo de membranas, incluyendo todos los
sistemas de pre-tratamiento, químicos, post-tratamiento y de control.
Cervecería Anheuser –Busch
La planta consta de cuatro trenes de 1,33 MGD (millones de galones por día), y cada
tren consta de 36 recipientes de presión de 8 pulgadas, hechos de plástico reforzado con
fibra de vidrio, y de entrada lateral, que operan en un rango de recuperación del 75-85%.
La planta utiliza las membranas NF-90 de DOW Chemicals para la primera etapa y
membranas NF-70 para la segunda etapa. Una de las instalaciones industriales más
grandes de ósmosis inversa que produce agua tratada por ósmosis inversa para la
fabricación de cerveza, la planta de Anheuser-Busch es un modelo del eficiente uso del
espacio y de operación.
En esta cervecería Biwater AEWT Inc. ha suministrado a la fecha una capacidad total
de más de 421 MGD.
Cervecería Anheuser –Busch: Resumen
Ubicación:
Jacksonville, Florida, USA
Cliente:
Anheuser-Busch
Duración del proyecto:
2 años
Alcance de las obras:
diseño, suministro y construcción de 4 unidades de ósmosis
inversa montadas en patines de 1,33 millones de galones
americanos para el tratamiento de efluentes industriales
provenientes de las instalaciones de Anheuser-Busch en
Jacksonville.
Tipos de obras:
ósmosis inversa, nano filtración, recipientes de presión,
pre-tratamiento industrial
Participación:
100%
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Tecnología de membranas
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Tratamiento con membranas
Resumen
Tenemos más de cuatro décadas de experiencia en el diseño, procura, fabricación
y construcción de varios tipos de sistemas de membrana utilizando microfiltración,
ultrafiltración, nanofiltración u ósmosis inversa para el tratamiento de agua de mar, aguas
salobres y aguas residuales municipales.
En la actualidad, Biwater tiene la mayor capacidad instalada de membranas en el sector
municipal de los Estados Unidos, así como la mayor capacidad instalada de bio-reactores de
membrana (MBR, por su sigla en inglés) en el Reino Unido. En el 2003, Biwater construyó
una de las mayores plantas de nanofiltración en todo el mundo (150.000 m3/día), y ha
instalado más de 1,4 millones de m3/día de capacidad en tratamientos de membrana desde
el año 2000. En el 2009, Biwater completó la planta de ósmosis inversa de 228.000 m3/día
en la planta de NEWater Changi en Singapur, la más grande en el sudeste de Asia.
Biwater construyó su primera planta de ósmosis inversa en el año 1971 y en 1979 construyó
una planta de 59 MLD en Buwayb, Arabia Saudita, que por sí sola representaba el 10%
de la capacidad mundial de ósmosis inversa cuando se construyó. Desde estas primeras
plantas y debido a la caída en los costos operacionales y a un mayor conocimiento y
experiencia por parte de Biwater, la tecnología de membranas ha sido testigo de un rápido
progreso y reducción de costos. Debido a estos cambios, se han visto a muchos países
alrededor del mundo adoptar esta tecnología.
Los sistemas de membrana son sumamente versátiles y pueden ser utilizados en una
amplia variedad de aplicaciones, entre ellas: filtración, ablandamiento, desinfección,
eliminación de orgánicos y desalinización utilizando compactas unidades modulares
totalmente automatizadas.
Características de los procesos de membrana
Microfiltración
Ultrafiltación
Nanofiltración
Ósmosis reversa
Agua
Sales monovalentes
Sales multivalentes
Virus
Bacterias
Sólidos en
suspensión
Matriz de aplicación de las membranas
Tratamiento de efluentes
Recuperación de agua
Reutilización de agua
Desalinización
Ablandamiento
Eliminación de color/compuestos orgánicos
Reposición de agua de proceso
Eliminación de criptosporidio
Eliminación de nitratos
Clarificación
MBR
MF
UF
NF
OR
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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a. Proyectos llave en mano
i. Planta de Osmosis Inversa de Agua Salobre de El Paso, Texas
Descripción general:
Biwater AEWT Inc., el principal
proveedor de plantas municipales
de tratamiento con membranas
en los Estados Unidos y uno
de lo mayores proveedores en
el mundo, ha suministrado la
mayor planta de desalinización
tierra adentro en la ciudad de El
Paso en los Estados Unidos.
El proyecto de $95 millones
que incluye la planta, el
campo de pozos, un centro
de tecnología y de educación y los pozos de inyección para desechar el concentrado
salino producido como desperdicio. El costo de operación de la planta se estima en
aproximadamente $4,8 millones por año. La instalación conjunta produce un suministro
de agua total de 104 Mld mediante la mezcla de 56 Mld de permeado de la planta
de ósmosis inversa Biwater AEWT con agua ‘mezclada’ cruda para cumplir con los
objetivos de calidad del agua del proyecto. La instalación es capaz de utilizar la gran
cantidad de agua salobre en el Bolsón del Hueco, un acuífero subterráneo que se ha
sido designado como una zona prioritaria de gestión de aguas subterráneas por parte
de la Comisión de Conservación de Recursos Naturales de Texas.
Planta de Osmosis Inversa de Agua Salobre de El Paso, Texas
La planta es necesaria debido a que el agua dulce está siendo extraída actualmente
del Bolsón del Hueco: el único suministro de agua para Fort Bliss y que proporciona
aproximadamente el 40 por ciento del suministro de agua municipal de El Paso.
El Bolsón del Hueco contiene cerca de 33 millones de m3 de agua salobre que debe ser
tratada para ser potable. La Planta de Desalinización de El Paso pronto podría abrir el
camino para una estrategia a largo plazo para el agua en los Estados Unidos.
El Paso, Texas: Resumen
Ubicación:
El Paso, Texas
Cliente:
Ciudad de El Paso
Duración del proyecto: 20 meses
Fecha de terminación: Septiembre de 2006
Capacidad de la planta: 56,7 Mld
Alcance de las obras:
Construcción llave en mano de planta de tratamiento de
agua con membranas
Tipos de obras:
Desalinización por ósmosis inversa
Participación:
100%
190
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a. Proyectos llave en mano
ii. Proyecto de Desalinización de Seychelles
ii
Descripción general:
Compañías de Biwater del Reino Unido,
África del Sur y Malasia combinaron
sus conocimientos y experiencia en un
proyecto de USD29 millones para aliviar
la escasez estacional de agua en las
Seychelles. El contrato fue para el diseño,
construcción y puesta en servicio de cuatro
plantas de desalinización mediante ósmosis
inversa en las islas principales (Mahe,
Praslin y La Digue) con una capacidad
de 8,4 Mld, y una previsión para una expansión futura hasta 12,75 Mld. Biwater Pty, empresa
basada en África del Sur, fue la contratista líder y gerente del proyecto, y responsable de la
ingeniería mecánica; Biwater Treatment Limited del Reino Unido diseñó el sistema de ósmosis
inversa y completó el diseño eléctrico y de proceso.
La planta extrae el agua de mar a través de una criba de aleación de cobre-níquel por
medio de bombas de admisión asistidas por vacío. La aleación de cobre-níquel inhibe el
crecimiento de organismos en la criba. Un sistema de aspersión de aire también ayuda
a mantener la criba abierta conjuntamente con la dosificación de cloro para controlar el
crecimiento de organismos en la tubería. El agua de mar es filtrada a través de filtros de
arena de presión para eliminar los sólidos en suspensión. Como paso final de depuración
y cómo sistema de respaldo, el agua es entonces filtrada a través de filtros tipo cartucho
en ruta a las pilas de membranas. Bombas de alta presión propulsan el agua filtrada a
través de las membranas, el corazón del proceso de la ósmosis inversa. El agua desalinizada
ultra pura proveniente de las pilas de membranas es conducida por tuberías al proceso de
re-endurecimiento, donde el agua es pasada a través de un lecho de “magnasphere” y
caliza para agregar dureza de vuelta al agua. El agua es finalmente desinfectada para inhibir
el crecimiento de patógenos, y bombeada al embalse de almacenaje. El agua es luego
succionada del embalse de almacenaje y enviada al sistema de distribución existente. La
salmuera proveniente de las membranas es regresada bajo presión a través de turbinas de
recuperación de energía, las cuales reducen los requisitos de energía de las bombas de alta
presión en un 30%. La salmuera es entonces descargada al mar.
Seychelles: Resumen
Cliente:
Ubicación:
Tipo de proyecto:
Alcance de las obras:
Capacidad total:
Población servida:
Duración del proyecto:
Public Utilities Corporation of Seychelles
Providence, West Coast, Praslin y La Digue, en las Seychelles
Construcción llave en mano, operación y mantenimiento
de cuatro plantas de desalinización
Construcción llave en mano de cuatro plantas de
desalinización
8,4 Mld
25.000
14 meses
191
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a. Proyectos llave en mano
iii. Planta de Desalinización de Agua de Mar de la Bahía de Paraquita,
Islas Vírgenes Británicas
Características principales:
• Construcción llave en mano de una
planta de desalinización de agua de
mar mediante ósmosis inversa de
10,4 Mld (2,3 Mgd)
• Instalación de un acueducto de agua
tratada de 400 mm de diámetro
• Construcción de un embalse de
3
almacenamiento de 2.270 m
• Operación y mantenimiento durante
16 años
Descripción general:
Biwater está trabajando conjuntamente con el Departamento de Aguas y Alcantarillado de
parte del Ministerio de Comunicaciones para construir la planta de desalinización de agua
de mar mediante ósmosis inversa de la Bahía de Paraquita, de 10.4 Mld de capacidad, como
parte del Proyecto de Infraestructura Hídrica de las Islas Vírgenes Británicas.
En combinación con la modelación del acueducto, embalse y red de agua tratada de la
red existente, Biwater proporcionará agua de calidad (según las normas de la OMS) y un
óptimo servicio de entrega de agua potable a los residentes de la Isla Tórtola.
Bahía de Paraquita, Islas
Cliente:
Ubicación:
Fecha de terminación:
Capacidad de la planta:
Alcance de las obras:
Tipos de obras:
Participación:
Vírgenes Británicas Resumen:
Ministerio de Comunicaciones
Isla Tórtola, Islas Vírgenes Británicas
2029
10,4 Mld
Construcción llave en mano y operación de una planta
de desalinización y tratamiento de agua de mar mediante
ósmosis inversa
Ósmosis inversa, operación y mantenimiento, modelado
de la red, acueducto y embalse
100%
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a. Proyectos llave en mano
iv. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Buxton, Reino Unido
Características principales:
• Reemplazo de las plantas
de tratamiento de agua
existentes en Buxton por una
Planta de Bioreactores de
Membranas
• El proyecto es impulsado por
los parámetros de 15:25:5/10
(Demanda Biológica de
Oxígeno:
SS:NH3)
del
Estatuto de Pescas que
forma parte de la Directriz
de Tratamiento de Aguas
Urbanas y Residuales de la
Unión Europea. Al cumplir
con el Estatuto de Pescas,
también se cumplirá con el
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Buxton,
Objetivo de Calidad para los
Reino Unido
Ríos, de índole discrecional,
de 15:25 (DBO:SS)
• Mientras que las altas exigencias de calidad del efluente se puede lograr utilizando
procesos ‘convencionales’, uno de los muchos atractivos de los Bioreactores de
Membrana es la poca superficie de terreno que requieren
Descripción general:
La planta existente constaba de tanques de sedimentación primaria y filtros percoladores,
los cuales estaban ubicados valle abajo en un emplazamiento separado. Había un
pequeño terreno disponible al otro lado del río dentro del valle, el cual era apenas
suficiente para un tanque de aireación pero no lo suficiente para ningún clarificador
secundario. Una planta ‘convencional’ no cabía en el terreno disponible. Los tanques
de sedimentación primaria existentes fueron reutilizados para el nuevo desarrollo de la
planta.
193
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iv
do
a. Proyectos llave en mano
iv. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Buxton, Reino Unido
Se consideró un bioreactor de
membrana puesto que no hay
sedimentadores
secundarios.
Las membranas, las cuales están
ubicadas dentro del tanque de
aireación, son utilizadas para
separar el líquido transparente de
los sólidos. Además, el tamaño del
tanque de aireación requerido para
alcanzar la nitrificación que cumpla
con las normas para los efluentes
es un 25% menor que un tanque
de aireación “convencional”
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Buxton, debido a que la concentración
utilizada del licor mezclado es
Reino Unido
significativamente mayor. Por lo
tanto el bioreactor de membrana
es significativamente más pequeño que un sistema de tratamiento ‘convencional’.
Los filtros percoladores originales serán demolidos una vez que el bioreactor de
membrana esté en operación y el terreno será reutilizado para otros fines. El tanque de
aireación ha sido diseñado para permitir que sea adaptado para la desnitrificación si el
permiso de descarga de los efluentes fuese modificado en el futuro.
La alta calidad de efluente que se alcanza con el bioreactor de membrana permite
alcanzar con un alto grado de seguridad las normas que rigen los efluentes.
Buxton: Resumen
Cliente:
Tipo de proyecto:
Caudal:
Carga:
Calidad del efluente final:
Severn Trent Water
Llave en mano
16,7 Mld
1230 kg/d de DBO
Sólidos en suspensión <2 mg/l DBO <2 mg / l
194
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a. Proyectos llave en mano
v. Proyecto de Restauración de Charnock Wellfield, Arcadia WTP,
Santa Mónica
Descripción general:
Biwater
AEWT
(BAEWT)
completó
exitosamente
el diseño, suministro y
construcción del sistema de
tratamiento de aguas para
la Planta de Tratamiento de
Aguas de Arcadia: Proyecto
de restauración de Charnock
Wellfield en la ciudad de Santa
Mónica, CA.
Agua sin tratar de embalse
proveniente de Charnock
Well Field en Santa Mónica
Sistema de osmosis inversa, planta de tratamiento de Santa Mónica
es pretratada, a continuación
pasada a través de filtros
horizontales tipo cartucho y luego al sistema de ósmosis inversa que produce el agua
permeada final.
La planta consta de cuatro (4) unidades de filtración por ósmosis inversa (OI) de 2,32
millones de galones por día (MGD) con una capacidad total combinada de 9,28 MGD
La planta está diseñada para operar tres (3) unidades de manera continua y mantener
una (1) unidad en reserva. A una tasa de recuperación de diseño máxima del 85%, la
planta producirá aproximadamente 6,96 MGD de agua permeada lista para ser posttratada para los residentes de Santa Mónica.
195
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a. Proyectos llave en mano
v. Proyecto de Restauración de Charnock Wellfield, Arcadia WTP,
Santa Mónica
El amplio alcance de trabajo de
BAEWT para el proyecto incluyó
el diseño y suministro de Unidades
de Filtración con Membranas de
OI, incluido el pretratamiento
químico, las bombas de refuerzo
de la alimentación, el Dispositivo
de Recuperación de Energía
(ERD, por su sigla en inglés), el
Sistema de Limpieza In Situ (CIP,
por su sigla en inglés) y el control
de lógica programable para cada
unidad.
Despacho de la unidad de OI No. 4, 1ra. Etapa
Los Ángeles, CA: Resumen
Cliente:
Fecha del contrato:
Capacidad total de la planta:
Fecha de arranque:
Contratista:
Alcance de las obras:
Las cuatro (4) unidades de OI
fueron despachadas ensambladas
para ayudar al cliente en el
proceso de construcción y agilizar
el cronograma del proyecto.
Ciudad de Santa Mónica
Febrero de 2009
9,28 MGD (35,1 MLd)
Febrero de 2011
Black & Veatch Construction
Llave en mano: Sistema de Filtración mediante
Ósmosis Inversa
196
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a. Proyectos llave en mano
v. Proyecto de Restauración de Charnock Wellfield, Arcadia WTP,
Santa Mónica
Descripción general:
El sistema se basó en un diseño
de dos etapas que utilizaba
membranas de Nanofiltración
Ahorradoras de Energía (ESNA), el
cual fue seleccionado como la
solución más rentable para la
ciudad.
Planta de Ablandamiento mediante Nanofiltración de
Boca Ratón, el mayor tren de membranas de los Estados
Unidos de América.
Descripción del proceso:
La planta de Boca Ratón está
diseñada para tratar aguas
freáticas someras con un
contenido de sólidos totales
disueltos de menos de 500 mg/l
para eliminar la dureza, color
y otros contaminantes a fin
de cumplir con las normas de
calidad del agua potable de la
Florida.
La planta consta de 10 trenes de 14,2 millones Mld y de 2 trenes de 7,1 Mld de
ablandamiento mediante membranas y operará con una recuperación de agua
permeada de por lo menos el 85%. La planta está diseñada para operar de manera
continua. La puesta en servicio se completó en marzo del 2003.
Biwater AEWT, Inc. es uno de los principales fabricantes de sistemas de gran capacidad
para la producción de agua potable de alta pureza utilizando tecnología de avanzada
de separación mediante membranas.
Boca Ratón, Florida: Resumen
Ubicación:
Boca Ratón, Florida, EE.UU.
Cliente:
Ciudad de Boca Ratón
Fecha de terminación: Julio de 2005
Capacidad de la planta: 190 Mld (50 MGD)
Alcance de las obras:
Construcción llave en mano de una planta de nanofiltración
mediante ósmosis inversa
Tipos de obras:
Sistema de Nanofiltración mediante Ósmosis Inversa
Participación:
100%
197
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a. Proyectos llave en mano
vi. Planta de Tratamiento de Agua mediante Microfiltración,
Lye Oak, Reino Unido
Descripción general:
Diseño, suministro e instalación de los sistemas
mecánicos, eléctricos y civiles de la planta de
tratamiento de aguas mediante microfiltración
de Lye Oak, Lydden, Kent. Instalación de una
barrera de criptosporidio para las fuentes de
agua sin tratar provenientes de tres pozos.
Las obras fueron llevadas a cabo por
Folkestone & Dover Water Services Ltd en
un lugar ambientalmente sensible puesto que
está clasificado como una zona de excepcional
belleza natural, rodeada de bosques ancestrales y
adyacente a un sitio designado como de Especial
Interés Científico (SSSI, por su sigla en inglés). El proyecto incluyo: diseño del sistema y
desempeño del proceso, diseño de la distribución de las obras civiles y las edificaciones,
diseño, suministro, entrega, construcción, montaje, puesta en servicio, pruebas y
arranque de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuevas bombas de pozo/conducto ascendente
Cribado preliminar de 500 micrones
Sistema de microfiltración continua
Equipos auxiliares
Tratamiento de las agua de lavado de desecho
Panel de control eléctrico con un PLC maestro
Bombas de transferencia
Sistema ultravioleta de esterilización
Modificación al sistema de dosificación de gas existente
Nueva instalación de supresión de sobrecargas momentáneas
Construcción de un pozo de absorción
Nuevo edificio de tratamiento y modificación al edificio existente
Modificaciones a las tuberías en el emplazamiento
Lye Oak, Reino Unido: Resumen
Ubicación:
Lydden, Kent, Reino Unido
Cliente:
Folkestone & Dover Water Services
Capacidad de la planta: 7,5 Mld
Alcance de las obras:
Construcción llave en mano de planta de tratamiento de
agua mediante membranas
Tipos de obras:
Microfiltración
Participación:
100%
198
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b. Sistemas de membrana integrada
199
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b. Sistemas de membrana integrada
200
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c. Plantas tipo paquete de ósmosis inversa
para agua de mar
i. Montadas sobre patín
Características principales (BAS):
• Instrumentos de 4-20 mA
mostrados en el centro de
instrumentación
• Mando de frecuencia variable
(VFD) para bomba de alta presión
• Pantalla a color de 6 pulgadas
Principalmente pantallas de texto
de operación, controles con
pantalla táctil
• Procesador GE Fanuc Micro
VersaMax
• Arrancador de motor para la
bomba de refuerzo
• Gabinete de control maestro independiente, gabinete montado en el patín para el
control local con regletas de conexión
• Membrana/dispositivo de recuperación de energía (ERD)/bomba refuerzo y bomba/
prefiltro ubicados en patines separados.
Características premium (PRE)
• Instrumentos de 4-20 mA en pantalla táctil
• Pantalla a color de 12 pulgadas Pantallas de operación gráficas y de texto. Controles
en pantalla táctil
• Procesador GE Fanuc VersaMax
• Transmisores de presión primaria y final
• Mando de frecuencia variable (VFD) para bomba de alta presión
• Arrancador de motor para la bomba de refuerzo
• Válvulas automatizadas y control para el lavado de la alimentación al apagar
• Gabinete independiente para el control principal, gabinete de control local con E/S
remotas
• Membrana/dispositivo de recuperación de energía (ERD)/bomba refuerzo y bomba/
prefiltro ubicados en patines separados.
Parámetros de operación
Valor de diseño de sólidos tot. dis. en alimentación
45.000 ppm NaCl
Recuperación máxima
45%
Rechazo nominal
95-98%
Temperatura de operación
1,6 a 29,4ºC (35 a 85ºF)
Presión de entrada mínima
2 Bar (30 psig)
Temperatura de diseño
25ºC (77ºF)
201
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c. Plantas tipo paquete de ósmosis inversa
para agua de mar
i. Montadas sobre patín
Instrumentación
Medidor de flujo
Permeado, concentrado, entrada de ERD de baja presión
(LP), salida de ERD de alta presión (HP)
Conductividad
Permeado
pH
Alimentación
Presión
Prefiltro, postfiltro, primario, final, permeado, concentrado,
entrada de ERD de baja presión, salida de ERD de baja
presión, entrada de ERD de alta presión, salida de ERD
de alta presión (Elemento premium = transmisor primario,
final)
Interruptores de presión
Alimentación, permeado, concentrado, primario
Centro de instrumentación Thornton 770 MAX
Materiales de construcción
Bastidor
Acero al carbono pintado
Filtro tipo cartucho
RO.Zs 05-40, 5 micrones nominal
Carcasa del filtro tipo cartucho
Plástico reforzado con fibra de vidrio
Elementos de las membranas
400 a 440 pies cuad. de membrana SWRO de 8“
Carcasa de la membrana
Plástico reforzado con fibra de vidrio
Tubería de baja presión
PVC Cédula 80
Tubería de alta presión
Duplex 2205
Gabinetes
NEMA 4
Elementos opcionales
• Sistema de control Allen Bradley
• Filtros de medios múltiples
• Unidades de limpieza in situ (CIP)
• Sistemas de dosificación química
• Bombas de transferencia y tanques de almacenamiento
• Sistemas de 60Hz o 50Hz.
Documentación incluida
• Manual de operación y mantenimiento
• Narrativa del control
• Planos: tuberías e instrumentación, eléctricos y dimensiones generales
202
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c. Plantas tipo paquete de ósmosis inversa
para agua de mar
i. Montadas sobre patín
MODELO
Tasa de permeado
: :
Tasa de concentrado:
Tasa de alimentación:
SWRO
SWRO-550
-550
SWRO-1090
1.090
(200 gpm)
2.022 m 3/día (371 gpm)
3.111 m 3/día (571 gpm)
1.650 m 3/día (300 gpm)
3.064 m 3/día (557 gpm)
4.714 m 3/día (857 gpm)
Fabricante:
Cantidad:
HP y tipo de bomba:dealta
AP:presión:
HP y tipo de bomba:
bomba de:
refuerzo:
refuerzo:
Fedco
2
75 kW (100 Hp) TEF C
7.5 kW (10 Hp) TEF C
7,5
Fedco
2
150 kW (200 Hp) TEFC
14.9 kW (20 Hp) TEF C
14,9
Fedco
2
186 kW (250 Hp) TEFC
29.8 kW (40 Hp) TEF C
29,8
Modelo:
Fabricante:
Cantidad:
Caudal de diseño:
Capacidad
del sistema:
PX -220
ERI
1
40,9 m 3/hr (180 gpm )
40.9
PX-220
ERI
2
40,9 m3/hr (180 gpm )
40.9
PX-220
ERI
3
40,9 m3/hr (180 gpm )
40.9
Filtro tipo cartucho:
Longitud del :filtro:
Cantidad de filtros:
Entrada:
Permeado:
Concentrado:
Presión agua
del agua
de entrada:
de entrada:
Presión del aire:
Drenaje dimensionado para:
Suministro eléctrico:
Circuito de control:
Patín de la Membrana/ERD:
Altura:
Ancho
Ancho:
:
Profundidad:
Pesoestimado
estimado para para
propósitos de transporte:
Patín dedel
la bomba/prefiltro
Altura
patín
de labomba/prefiltro
Altura:
Ancho
: :
Profundidad:
Pesoestimado
estimado para para
propósitos de transporte:
Membranas:
m 3/día
SWRO-1650
550
(100 gpm)
1.021 m 3/día (186 gpm)
1.571 m 3/día (286 gpm)
Cantidad de membranas:
Estilode
Estilo
decarcasa
carcasadedelalamemb.:
memb:
Disposición
Disposición:de las bancadas:
m3/día
42
84
126
7 elementos
7 elementos
de largo,
de largo,
4 aberturas
4 aberturas7 elementos
7 elementos
de largo,
de largo,
4 aberturas
4 aberturas7 elementos de largo, 4 aberturas
6, paralelo
12, paralelo
18, paralelo
RO.Zs05 -40XK
40 ” (102 cm)
22 por cambio
RO.Zs05 - 40XK
40” (102 cm)
54 por cambio
RO.Zs05 - 40XK
40” (102 cm)
108 por cambio
4,0 ” brida
3.0 ” brida
3,0
3.0 ” brida
3,0
2 Bar, mínimo
7 Bar, sin
libre
d eaceite aceite
1428 m 3/día (261,9 gpm)
1.428
220/380 VA C, 3 --fases,
fases, 50Hz
50Hz
220 VA C, 1 -fase, 50Hz
6,0” brida
6.0”
3.0” brida
3,0”
6.0” brida
6,0”
2 Bar, mínimo
7 Bar, sin
libre
d eaceiteaceite
2.857 m 3/día (524,1 gpm)
220/380 VA C, 3 -fases, 50Hz
220 VA C, 1 -fase, 50Hz
8,0 ” brida
8.0
4,0 ” brida
6.0 ” brida
6,0
2 Bar, mínimo
7 Bar, sin
libre
d eaceiteaceite
4.285 m 3/día (786,1 gpm)
220/380 VA C, 3 -fases, 50Hz
220 VA C, 1 -fase, 50Hz
221 cm (87 ”)
196 cm (77 ”)
823cm (324 ”)
221 cm (87 ”)
196 cm (77 ”)
823cm (324 ”)
221 cm (87 ”)
229 cm (90 ”)
823cm (324 ”)
3.725 kg (8.215 lb )
5.560 kg (12.260 lb)
6.990 kg (15.410 lb)
257 cm (101 ”)
196 cm (77 ”)
533 cm (210 ”)
257 cm (101 ”)
196 cm (77 ”)
533 cm (210 ”)
257 cm (101 ”)
196 cm (77 ”)
533 cm (210 ”)
2.220 kg (4.895 lb )
760 kg (1.680 lb )
2.845 kg (6.270 lb )
1.525 kg (3.360 lb )
3.220 kg (7.095 lb )
2.285 kg (5.040 lb )
Resumen
Los Sistemas de Ósmosis Inversa de la Serie SWRO de Biwater AEWT pueden
diseñarse bien sea como unidades montadas sobre patines o como unidades
embaladas en contenedores para su rápida y fácil instalación en el emplazamiento.
203
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c. Plantas tipo paquete de ósmosis inversa
para agua de mar
ii. Embaladas en contenedores
Descripción general:
Paso único, etapa única, doce
recipientes de presión en total. Cada
recipiente de presión contiene 7
elementos de película compuesta
delgada en series para un total de 84.
El sistema produce 1.091 m3/día (3
m3/hr, 200 gpm) de agua tratada
con un 40% de recuperación.
Características principales (BAS)
• El contenedor está diseñado para su transporte en el extranjero
• Bomba centrífuga de alimentación de OI de alta presión con un motor TEFC de
380/460V, trifásico, 50/60 Hz
• Mando de frecuencia variable para la bomba de refuerzo y la bomba de alimentación
• Válvulas: Válvulas de desvío del permeado, válvula de diafragma para la salida del ERI
rechazado, válvulas de mariposa de aislamiento
Parámetros de operación
Sólidos totales disueltos
37.000-45.000 mg/l (como NaCl)
Recuperación
36-40%
Rechazo nominal
>98%
Temperatura de operación
25 a 35ºC (77 a 95ºF)
Presión de entrada mínima
3 Bar (45 psig)
SDI15
<3
Rechazo de la membrana
99,6%
Instrumentación
Medidor de flujo
Conductividad
Nota:
• La temperatura y los altos
niveles de salinidad reducirán
la productividad del sistema.
Recuperación de energía de alimentación, permeado, descarga
de la bomba de refuerzo
Permeado, producto final
Panel de manómetros Cuatro lecturas de baja presión y tres de alta disponibles a
través de válvula de 5 pasos
Manómetros
Rellenados con líquido para presiones altas y bajas
Interruptor de presión Bomba de IO
204
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c. Plantas tipo paquete de ósmosis inversa
para agua de mar
ii. Embaladas en contenedores
Materiales de construcción
Paneles de distribución eléctrica
NEMA 12
Gabinete de control
NEMA 4X
Válvulas de muestreo en los recipientes, alimentación,
PVC
permeado y rechazo
Elementos de las membranas
Película compuesta delgada devanada en espiral
Carcasa de la membrana
Plástico reforzado con fibra de vidrio con aberturas
múltiples, presión nominal de 1000 psi
Tubería de baja presión
PVC Cédula 80
Rechazo de la membrana
99,6%
Tubería de alta presión
Zeron 100
Tubería de baja presión
Polietileno
Tubería de alta presión
Parflex
Opciones disponibles
• A: Contenedor de pretratamiento con filtros de medios múltiples y de cartucho (SWRO PT-2725C)
480”L x 96”A x 6”H
• B: Recipientes a presión con estampado ASME
• C: Desgasificador de post-tratamiento
• D: Fusible 380 V, 3 trifásico, 50 Hz, C/A, kit de iluminación
• E: Medidor de pH y dosificación química de H2SO4
• F: Dosificación química de NaOCl para pretratamiento
• G: Dosificación química de SBS
• H: Hay disponibles servicios/supervisión de instalación y puesta en servicio
Datos físicos y dimensiones
• 480” L x 96” A x 96” H (12.192 mm L x 2.438 mm A x 2.438 mm H)
• SWRO-1090C: 7.500 kg (16.500 libras) .... no incluye el peso de la membrana
• Peso de la membrana: 1.525 kg (3.360 libras)
• Consumo de energía: Aprox. 3,0 kW hr/m3
Resumen
La Serie SWRO Embalada en Contenedores de Biwater AEWT permite la rápida
y fácil instalación en el emplazamiento. Se prestan para lugares remotos para la
industria de la construcción, usos industriales, la industria petrolera y gasífera y para
suministros de emergencia.
Están provistos de todos los equipos necesarios requeridos para una operación
autónoma, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias de pretratamiento.
205
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c. Plantas tipo paquete de ósmosis inversa
para agua de mar
iii. Pretratamiento embalado en contenedores
Descripción general:
Paso único, un total de tres filtros de presión verticales Cada
recipiente a presión contiene medios de filtración de antracita
y arena.
El sistema produce 2.725 m3/día (3 m3/hora, 500 gpm) de
filtrado adecuado para la alimentación del sistema de ósmosis
inversa (OI) SWRO-1090C (3 m3/día de producción).
Elementos estándar
• El contenedor está diseñado para su transporte en el
extranjero
• Tres recipientes a presión de 84 pulgadas (213 cm) de
diámetro, con una capacidad nominal de presión de 100
psig (6,9 bar)
• Tres carcasas para 22 filtros de cartucho, con una capacidad nominal de presión de
150 psig
• Válvulas de mariposa manuales para el control de las secuencias de servicio/lavado
a contracorriente.
Parámetros de operación
Temperatura de diseño
25ºC (77ºF)
Presión de entrada mínima
4,8-6,9 bar (45 psig)
Caudal del producto
500 gpm (2725 m3/día)
Máxima turbidez de la alimentación
< 10 NTU
Tasa de carga de la alimentación
3-7 gpm/pie2
Tasa de carga del lavado a contracorriente
12-15 gpm/pie2
Tasa de carga de los filtro de cartucho
2.5 gpm/TIE
Nota:
• A la entrada del filtro se requiere que el cliente suministre a una presión constante
mínima de 4,8 bar (70 psi).
• Las temperaturas impactarán las tasas de carga del lavado a contracorriente. El exceder
el límite de turbidez/sólidos en suspensión acortará los tiempos de funcionamiento.
Instrumentación
Medidor de flujo Salida del agua de desecho del lavado a contracorriente
Presión
Alimentación principal del filtro de medios múltiples (MMF),
salida del MMF, y cartucho de salida en el panel de manómetros;
indicación local en cada entrada del MMF
206
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c. Plantas tipo paquete de ósmosis inversa
para agua de mar
iii. Pretratamiento embalado en contenedores
Materiales de construcción
Recipientes de filtros de medios filtrantes
Acero al carbono revestido de neopreno, capacidad nominal de presión
de 100 psig
Recipientes de filtros de cartucho
Plástico reforzado con fibra de vidrio, capacidad nominal de presión
de 150 psig
Tubería
PVC Cédula 80
Válvulas de bola
PVC con asientos de EPDM
Válvulas de mariposa
Discos de hierro dúctil recubiertos de Nylon-11 con asientos de EPDM
Elementos opcionales
• Función de limpieza con corriente de aire disponible con tubería Chem-Aire ABS
Datos físicos y dimensiones:
• Dimensiones: 480” L x 96” A x 96” H (12.192 mm L x 2.438 mm A x 2.438 mm H)
• Peso: 34.500 libras (15.650 kg) en seco.
Resumen
Esta especificación define los requisitos de diseño integrado para la línea de sistemas
de pretratamiento Biwater AEWT SWRO embalados en contenedores para los
mercados industriales, de generación eléctrica y municipales.
Se proporcionan todos los equipos necesarios requeridos para la operación
autónoma, teniendo en cuenta que se tomen las precauciones necesarias de
pretratamiento.
Este contenedor de pretratamiento SWRO PT-2725C está perfectamente diseñado
para el sistema de ósmosis inversa para agua salada SWRO-1090C.
Hay configuraciones opcionales disponibles en función de los requisitos de la
aplicación.
207
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d. Plantas de tratamiento de ósmosis inversa
para aguas salobres
i. Montadas sobre patín
Características principales (BAS)
• Instrumentos de 4-20 mA
mostrados en el centro de
instrumentación
• Panel monocromático de 6,0
pulgadas GE Fanuc QuickPanel,
controles en pantalla táctil
• Comunicación del GE Fanuc Micro
VersaMax Rs232
• Homologación UL 508
Elementos premium (PRE)
• Instrumentos de 4-20 mA en pantalla táctil
• Pantalla a color de 12 pulgadas GE Fanuc QuickPanel. Pantallas de operación gráficas
y de texto.
• Controles en pantalla táctil
• Procesador GE Fanuc VersaMax
• Transmisores de presión primaria y final
• Lavado del permeado de IO al apagar
• Homologación UL 508
Parámetros de operación
Recuperación
65-85%
Rechazo nominal
95-98%
Temperatura de operación
1,6 a 29,4ºC (35 a 85ºF)
Presión de entrada mínima
2 Bar (30 psig)
Temperatura de diseño
15,6ºC (60ºF)
Flujo promedio a través de la membrana
16-18 GFD (galones/pie2/día)
Rechazo de la membrana
99,6%
Instrumentación
Medidor de flujo
Permeado, concentrado
Conductividad
Permeado (Opción premium = Sensor adicional de control
de la alimentación)
pH
Alimentación
Presión
Prefiltro, postfiltro, primario, final, permeado, concentrado,
descarga de la bomba
Interruptor de presión
Alimentación, permeado, concentrado
Centro de instrumentación hornton 770 MAX
208
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d. Plantas de tratamiento de ósmosis inversa
para aguas salobres
i. Montadas sobre patín
Materiales de construcción
Bastidor
Acero al carbono pintado en azul
Filtro tipo cartucho
ROsave.Zs 1-micrón nominal
Carcasa del filtro tipo cartucho
Acero inoxidable 316
Elementos de las membranas
365-440 pies cuad. de membranas BWRO de 8”
Carcasa de la membrana
Plástico reforzado con fibra de vidrio o acero inoxidable 316
Tubería de baja presión
PVC Cédula 80
Tubería de alta presión
Acero inoxidable, cédula 10
Gabinetes
NEMA 12
Opciones disponibles
• Sistema de control Allen Bradley
• Medidores de flujo de vórtice
• Arrancadores suaves
• Mandos de frecuencia variable
• Filtros de medios múltiples
• Unidades de limpieza in situ (CIP)
• Sistemas de dosificación química
• Bombas de transferencia y tanques de almacenamiento
• Sistemas de 50Hz o 60Hz
Documentación incluida
• Manual de operación y mantenimiento
• Narrativa del control
• Planos: tuberías e instrumentación, eléctricos y dimensiones generales
Resumen
Los Sistemas de la Serie de Ósmosis Inversa BWRO de Biwater AEWT están diseñados
y construidos para aplicaciones de operaciones industriales de servicio pesado que
exigen equipos confiables. Completamente empaquetados y ensamblados sobre
patines de acero recubiertos con pintura electroestática en polvo a prueba de
corrosión, los sistemas de la serie BWRO son probados en la fábrica previo su
despacho e incorporan la más reciente tecnología.
209
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12
100 psig, sin aceite
24
Brida de 1,5”
Brida de 3,0”
Brida de 3,0”
4500 lb (2040 kg)
194” (493 cm)
3400 lb (1542 kg)
194” (493 cm)
Estimado del peso de transporte:
Profundidad:
46” (117 cm)
46” (117 cm)
Ancho:
76” (193 cm)
76” (193 cm)
Opción: preguntar a la fábrica
Opción: preguntar a la fábrica
133 gpm (30,2 m3/hr)
100 psig, sin aceite
30 psig, mínimo
BWRO-818
7 por carcasa, 14/cambio
40” (102 cm)
RO.Zs01-40XK
HX-0740-3.0-V-316
Filtración de cartucho
3→2→1
6 elementos largo, 4 aberturas
36
6000 lb (2720 kg)
274” (696 cm)
46” (117 cm)
76” (193 cm)
Patín
Opción: preguntar a la fábrica
Opción: preguntar a la fábrica
200 gpm (45,4 m3/hr)
100 psig, sin aceite
30 psig, mínimo
Brida de 1,5”
Brida de 3,0”
Brida de 3,0”
BWRO-1090
48
220 psig (15,2 bar)
300 gpm (68,1 m3/hr)
60HP (45 KW) TEFC
1
Osmonics/Tonkaflo
AS40407
267 gpm (1455 m3/día)
67 gpm (365 m3/día)
200 gpm (1090 m3/día)
7000 lb (3175 kg)
194” (493 cm)
80” (203 cm)
76” (193 cm)
Opción: preguntar a la fábrica
Opción: preguntar a la fábrica
267 gpm (60,6 m3/hr)
100 psig, sin aceite
30 psig, mínimo
Brida de 2,0”
Brida de 3,0”
Brida de 4,0”
7 por carcasa, 14/cambio
40” (102 cm)
RO.Zs01-40XK
HX-0740-3.0-V-316
6→4→2
4 elementos largo, 4 aberturas
Elementos y carcasas de las membranas
270 psig (18,6 bar)
200 gpm (45,4 m3/hr)
60HP (45 KW) TEFC
1
Osmonics/Tonkaflo
SS24009
Bombas y motores
200 gpm (1090 m3/día)
50 gpm (570 m3/día)
150 gpm (818 m3/día)
Requisitos de instalación y de servicios auxiliares
7 por carcasa, 7/cambio
40” (102 cm)
RO.Zs01-40XK
HX-0740-3.0-V-316
3→2→1
4 elementos largo, 4 aberturas
Altura:
Opción: preguntar a la fábrica
Opción: preguntar a la fábrica
Suministro eléctrico:
67 gpm (15,2 m3/hr)
Circuito de control:
Drenaje dimensionado para:
Presión del aire:
30 psig, mínimo
Brida de 1,0”
Concentrado:
Presión del agua de entrada:
Brida de 1,5”
7 por carcasa, 7/cambio
Cantidad de filtros:
Permeado:
40” (102 cm)
Longitud del filtro:
Brida de 2,0”
RO.Zs01-40XK
Entrada:
HX-0740-3.0-V-316
Modelo de carcasa:
1→1→1
4 elementos largo, 4 aberturas
Filtro tipo cartucho:
Disposición:
Estilo de carcasa de la memb.:
Cantidad de membranas:
240 psig (16,5 bar)
260 psig (17,9 bar)
150 gpm (30,2 m3/hr)
75 gpm (17 m3/hr)
Capacidad del sistema:
Presión de refuerzo del sistema:
1
1
40HP (30 KW) TEFC
Osmonics/Tonkaflo
Osmonics/Tonkaflo
25HP (18,6 KW) TEFC
HP y tipo de motor:
Cantidad:
Fabricante:
SS12512
Tasa de alimentación:
SS8516
33 gpm (180 m3/día)
133 gpm (730 m3/día)
17 gpm (90 m3/día)
67 gpm (365 m3/día)
Tasa de concentrado:
Modelo:
BWRO-550
100 gpm (550 m3/día)
BWRO-275
50 gpm (275 m3/día)
Tasa de permeado :
MODELO
Biwater AEWT BWRO Models
BWRO-1635
9500 lb (4305 kg)
274” (696 cm)
80” (203 cm)
76” (193 cm)
Opción: preguntar a la fábrica
Opción: preguntar a la fábrica
400 gpm (90,9 m3/hr)
100 psig, sin aceite
30 psig, mínimo
Brida de 2,0”
Brida de 4,0”
Brida de 4,0”
7 por carcasa, 21/cambio
40” (102 cm)
RO.Zs01-40XK
HX-0740-3.0-V-316
6→4→2
6 elementos largo, 4 aberturas
72
250 psig (17,2 bar)
400 gpm (90,9 m3/hr)
75HP (56 KW) TEFC
1
Osmonics/Tonkaflo
AS40409
400 gpm (2180 m 3 /día)
100 gpm (545 m 3 /día)
300 gpm (1635 m 3 /día)
BWRO-2455
14.000 lb (6350 kg)
274” (696 cm)
80” (203 cm)
99” (251 cm)
Opción: preguntar a la fábrica
Opción: preguntar a la fábrica
600 gpm (136,3 m3/hr)
100 psig, sin aceite
30 psig, mínimo
Brida de 3,0”
Brida de 4,0”
Brida de 6,0”
7 por carcasa, 28/cambio
40” (102 cm)
RO.Zs01-40XK
HX-0740-3.0-V-316
9→6→3
6 elementos largo, 4 aberturas
108
290 psig (20,0 bar)
600 gpm (136,2 m3/hr)
75HP (56 KW) TEFC
2
Osmonics/Tonkaflo
AS40409
600 gpm (3270 m 3 /día)
150 gpm (815 m 3 /día)
450 gpm (2455 m 3 /día)
d. Plantas de tratamiento de ósmosis inversa
para aguas salobres
i. Montadas sobre patín
210
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d. Plantas de tratamiento de ósmosis inversa
para aguas salobres
ii. Embaladas en contenedores
Características principales
• El contenedor está diseñado para
su transporte en el extranjero
• Flujo de proceso configurable de
ósmosis inversa para satisfacer
diversas exigencias de tratamiento
de agua; operatividad de dos
pasos o de dos trenes en un solo
sistema
• Filtración de cartucho de 1 micrón
para una mejor protección de los
elementos de ósmosis inversa
• Dos recipientes de filtración que incluyen un medio de carbón activado para la
eliminación de cloro libre
• Tres aberturas de inyección para la adición de productos químicos.
Conexiones y dimensiones
1
Parámetros de operación
Suministro eléctrico:
480, 60Hz/400, 50Hz, trifásico
Tipo de conexión
PVC, Brida ANSI de 150 libras
Entrada
4 pulgadas (10 cm)
Permeado
4 pulgadas (10 cm)
Concentrado
2 pulgadas (5 cm)
Entrada de CIP1
4 pulgadas (10 cm)
Salida del CIP del
permeado
Flujo del producto de una 200 gpm (45 m3/día)
sola pasada
Flujo del producto de dos 100 gpm (23 m3/día)
pasadas
Recuperación
60-75%
Temperatura de diseño
50ºF (10°C)
Rango de operación
50-85 °F (10-30°C)
3 pulgadas (7,6 cm)
Presión de entrada
mínima
60 PSIG (4 bar)
Salida del CIP de
concentrado
2 pulgadas (5 cm)
Rechazo nominal
95-99%
Longitud del tráiler
40 pies (12,2 m)
Altura del tráiler
9,5 pies (2,9 m)
Ancho del tráiler
8 pies (2,4 m)
CIP = sistema de limpieza in situ
Resumen
La unidad móvil BWRO-1090C proporciona tanto prefiltración (carbón activado)
como ósmosis inversa en un solo contenedor.
Las unidades están diseñadas para producir agua con caudales de hasta 1.090 m3/
día (200 GPM) en la modalidad de 3 pasos únicos y hasta 545 m3/día (100 GPM)
en la modalidad de doble paso.
Elementos adicionales incluyen un analizador de sílice enchufable y una válvula de
control de la presión de entrada.
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e. Productos químicos para ósmosis inversa
i. Guía de selección de antiincrustantes para ósmosis inversa
Descripción general:
La bien formulada gama de productos Biwater AEWT de prevención de depósitos/
antiincrustantes, limpiadores, microbicidas y productos químicos para pre y post
tratamiento mejora el desempeño de los sistemas de ósmosis inversa.
Nota:
• Para mayores detalles de aplicación, consultar el Manual de Aplicación y las Hojas de
Datos de los Productos en www.biwater-aewt.com
• Todos los productos son fabricados con aditivos para agua potable certificados por la
NSF; Norma 60 de ANSI/NSF
• Todos los productos que terminan con la letra “P” (potable) cuentan con la
certificación NSF bajo la Norma 60 de ANSI/NSF
• Las tasas de dosificación puede afinarse utilizando el software Hyd-RO-Dose
Descripción general:
Disponibles en tambores plásticos de 208, 114 o 57 litros y en recipientes de plástico
de 23 o 19 litros.
Código del
Forma
Componentes
producto
Aplicación
CaCO3 CaSO4 BaSO4 Metales SiO2 Dispersibilidad
SrSO4
Cloro
Oxidante
Tolerancia
SCALE-GON
100P
Líquido
Mezcla de
fosfonatos
Buena
SCALE-GON
120P
Líquido
Mezcla de
fosfonatos
Mala
SCALE-GON
170P
Líquido
Mezcla de
fosfonato y
polímero
Excelente
Explicación de los signos
= Excelente
= Bueno
= Regular
= No recomendado
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e. Productos químicos para ósmosis inversa
i. Guía de selección de antiincrustantes para ósmosis inversa
Descripción general:
Los limpiadores están disponibles en recipientes de plástico de 5 y 23 litros.
Los microbiocidas están disponibles en tambores de plástico que 208, 114 o 57 litros o
en recipientes de plástico de 23 o 19 litros.
Biwater
AEWT
410
Biwater
AEWT
460
Biwater
AEWT
470
Polvo
Polvo
Polvo
Polvo
Quelante
orgánico y
mezcla de
polifosfatos
Quelante
orgánico,
tampón
de pH y
mezcla de
polifosfatos
•
Mezcla de
quelados,
polifosfatos
y compuesto
limpiador
orgánico
Quelante
orgánico,
polifosfatos,
tampón
de pH y
surfactante
•
pH
durante la
limpieza
•
•
pH bajo: Limpiador formulado
para incrustaciones de dureza
y depósitos de metales
Bajo
3,0+/-0,5
•
•
pH bajo: Limpiador formulado
para incrustaciones de dureza
y depósitos de metales
Alto
10+/-0,5
Neutro
7,5+/-0,5
•
•
•
•
•
•
•
Aceite y grasa
Bajo
3,0+/-0,5
Microbiológico
Metales
Biwater
AEWT
400
TFC
Aplicación
Sales de dureza
CA
Elemento ensuciante
Partículas coloidales
Sólidos suspendidos
Producto Forma Composición Membrana Limpieza
Codigo
Tipo
Condición
•
•
pH alto: Limpiador formulado
para ensuciamiento por
metales, sólidos en suspensión
y elementos de ensuciamiento
microbiológicos
pH neutral: Limpiador
formulado para ensuciamiento
por metales, sólidos en
suspensión y elementos de
ensuciamiento orgánicos
Microbiocida
Biwater
AEWT Líquido a base de
isotiazolina
150
•
•
N/A
•
Ensuciamiento y control
microbiológicos
Microbiocida
Biwater
AEWT Líquido a base de
DBNPA
160
•
•
N/A
•
Ensuciamiento y control
microbiológicos
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e. Productos químicos para ósmosis inversa
ii. Productos químicos para tratamiento de aguas de
alimentación mediante ósmosis inversa
Descripción general:
Biwater AEWT 330 en polvo está disponible en recipientes personalizados, entre ellos
tambores de fibra no retornables de 100 y 400 libras. Recipientes de 23 litros están
disponibles bajo pedidos especiales.
Biwater AEWT 340 puede está disponible en tambores de plástico de 208, 114 o 57
litros y en recipientes de plástico de 23 o 19 litros.
Código del producto
Forma
Aplicación
Biwater AEWT 330
Polvo
Un producto en polvo diseñado para neutralizar y eliminar el cloro en el agua de
alimentación
Biwater AEWT 340
Líquido
Un producto líquido diseñado para neutralizar y eliminar el cloro en el agua de
alimentación
iv. Productos químicos de post-tratamiento para ósmosis inversa
Descripción general:
Disponibles en tambores plásticos de 208, 114 o 57 litros y en recipientes de plástico
de 23 o 19 litros.
Código del producto
Forma
Aplicación
Biwater AEWT 300P
Líquido
Un producto líquido diseñado para incrementar la alcalinidad (ajuste de
pH) del agua permeada.
Biwater AEWT 148P
Líquido
Un producto líquido con enlaces de zinc utilizado en aguas agresivas
para controlar la corrosión y las incrustaciones en
el sistema de distribución de agua potable.
Biwater AEWT 700P
Líquido
El mejor producto líquido a base de fosfatos utilizado para el control
de la corrosión y las incrustaciones en el sistema de
distribución de agua potable.
Biwater AEWT 800M
Líquido
Una mezcla líquida de fosfato y silicato estabilizados usada para controlar
la corrosión y las incrustaciones en el sistema de distribución
de agua potable.
Biwater AEWT 850M
Líquido
Un producto líquido con enlaces de zinc utilizado en aguas altamente
agresivas para controlar la corrosión y las incrustaciones en el sistema de
distribución de agua potable.
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f. Bio-reactor de membrana tipo paquete
Un Bio Reactor de Membrana (MBR, por su sigla en inglés) es una planta de
tratamiento de aguas negras basada en el robusto proceso de lodos activados, en el
cual una membrana es utilizada para separar el efluente final del licor mezclado.
La membrana es suspendida en el licor mezclado y el producto es extraído a través de
la membrana bien sea con una bomba o en algunas circunstancias con un dispositivo
de sifón. La membrana tiene un poro de muy pequeño tamaño de menos de 0.1
micrones, lo cual significa que el efluente es de una excepcional calidad y por lo general
tiene menos de 2 mg/l de DBO y 1 mg/l de sólidos en suspensión. Para solamente el
tratamiento carbonáceo, un MBR alcanzará esta especificación legal en el lapso de 24
horas, a diferencia de plantas convencionales en las que las mismas tienen que estar
en operación durante varios días antes de que el efluente final alcance la especificación
legal de descarga. La excepcional calidad del efluente permite que éste sea reutilizado
o podría permitir su descarga en aguas receptoras sensibles.
Tratamiento de aguas residuales: Plantas paquete de Bio-Reactores de Membranas
Modelo No
Caudal (m3/d)
No. de módulos
Flujo prom. l/m2/h
BI-MBR-225
225
2
20
BI-MBR-480
480
2
20
BI-MBR-960
960
4
20
BI-MBR-1440
1.440
2
20
Diseño a la medida: plantas de Bio-Reactores de Membrana de mayor tamaño de 1.500m3/día –
700.000m3/día
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Servicios de consultoría
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Servicios de consultoría
Sinopsis
CONSULTORES
Biwater Consultants es una empresa de consultoría líder que atiende a las industrias
mundiales del agua, de los efluentes y de la desalinización. Nuestras actividades de
consultoría desarrollan y gestionan soluciones sostenibles para el mundo en que
vivimos. Combinamos nuestras destrezas especializadas desde servicios de desarrollo
estratégico hasta soluciones técnicas y apoyo práctico de campo. Nuestras destrezas
son transferibles a otros sectores de servicios públicos, infraestructura y comerciales
tales como aeropuertos, carreteras, ferrocarriles y desechos sólidos. Nos enfocamos en:
• Soluciones de ingeniería y diseño
• Gestión de activos hídricos
• Operaciones y mantenimiento
• Servicios de asesoría técnica
• Fortalecimiento institucional
Basada en el Reino Unido, Biwater Consultants está respaldada por más de 50 años
de experiencia en ingeniería, monitoreo medioambiental, levantamientos de activos
y actividades gerenciales. Las diversas capacidades de Biwater Consultants atraen un
volumen significativo de trabajo proveniente de contratos a largo plazo. Nuestros
clientes de larga data aprecian el valor agregado proporcionado por nuestro servicio
enfocado en la calidad, apoyado en la capacidad intelectual que asegura la aplicación
apropiada de los recursos para proyectos de esta importancia. Este trabajo se lleva
a cabo a través de la realización de una amplia gama de estudios para resolver los
problemas de infraestructura. Nuestros ingenieros, consultores y peritos se benefician
de ser parte de un grupo diverso grande, con servicios de apoyo y una amplia base
de recursos. Nuestras técnicas han sido aplicadas a muchos proyectos en manos de
Biwater alrededor del mundo, dándoles a nuestros ingenieros, consultores y analistas
una amplia y práctica perspectiva de estas aplicaciones.
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Servicios de consultoría
Ingeniería
Biwater cuenta con una cultura de
creación de
innovaciones
ingenieriles y soluciones de diseño
de clase mundial. Esta herencia
de diseño ha sido fundamental
para el éxito de nuestra empresa
matriz, Biwater International,
tanto en el Reino Unido como
en el extranjero, con el beneficio
para nuestros clientes del “mayor
valor al menor costo” de los
activos construidos y totalmente
funcionales.
En el Reino Unido, Biwater
Consultants se origina en la
innovación en la ingeniería y
en las soluciones de diseño derivadas de sector privatizado del agua guiado por las
regulaciones y la eficiencia, donde, en equipos formados mediante asociaciones y
alianzas, hemos creado soluciones innovadoras para instalaciones de tratamiento de
aguas tales como la Planta de Tratamiento de Eastbourne Marine, una planta de aguas
residuales debajo del nivel del mar, y el Bioreactor de Membrana de Campbeltown, la
primera planta de membrana para aguas residuales evaluada competitivamente.
Innovación ingenieril y soluciones de diseño
En el extranjero, las actividades de Biwater Consultants reflejan los crecientes requisitos
por parte de los bancos de desarrollo mundiales respecto a sistemas sostenibles y
robustos, que permitan la efectiva planificación y gestión de las inversiones de capital.
Mediante este tipo de estrategia de financiamiento estructurado Biwater ha realizado
proyectos de Fortalecimiento Institucional en Ghana y Sudán. Estos proyectos incluyen
el Sistema de Gestión de Distribución de Biwater (BDMS) y también utilizan informes
de inversiones y recomendaciones para el fortalecimiento institucional, al igual que
la implementación de indicadores de desempeño para medir la calidad y el servicio
a los clientes y a los entes comerciales que proporcionan un servicio público. Biwater
Consultants está participando en el desarrollo de proyectos adicionales en Sri Lanka,
Ruanda, Vietnam, Libia, México y Nigeria.
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Servicios de consultoría
Diseño
Los equipos de diseño ingenieril de Biwater han
proporcionado soluciones sostenibles con diseños
únicos que hoy por hoy están bien comprobados tras
más de 50 años de asistencia especializada a nuestros
clientes.
Nuestros equipos de diseño de proyectos son
multidisciplinarios, cuyos miembros provienen de
empresas mundiales especializadas en proyectos llave
en mano y cuyas destrezas cubren:
Diseño 3D de una galería de
filtros
•
•
•
•
Proceso
Química
Mecánica
Electricidad y automatización mediante
instrumentación de control
• Ingeniería civil y estructuras
• Arquitectura
Nuestros equipos de infraestructura se especializan en ingeniería medioambiental tal
como:
• Monitoreo y modelado de aguas y aguas negras
• Soluciones sostenibles de drenaje, SDS (SUDS)
• Modelado de aguas abiertas, ríos y costas
• Descargas intermitentes insatisfactorias - inundaciones
• Seguimiento de la calidad del agua y de la contaminación difusa (monitoreo y
seguimiento genético)
• Silvicultura y agronomía
Nuestros equipos medioambientales se especializan en:
• Eficiencia energética
• Energía proveniente de desechos
• Recuperación y reciclaje
• Evaluación de impactos medioambientales
• Gestión de las partes interesadas
219
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Servicios de consultoría
Electricidad, instrumentación, control y automatización
(EICA, por su sigla en inglés)
Biwater cuenta con una capacidad
interna completa en cuanto a
EICA. Nuestra sección dedicada a
EICA incluye expertos especialistas
en instrumentación y control que
proporcionan un servicio completo,
desde la especificación, procura y
diseño hasta la instalación y puesta
en servicio. También estamos en
condiciones de ofrecer servicios
de apoyo y de actualización para
cumplir con los requisitos de
instalaciones existentes.
Capacidades de EICA
A
nuestra
experiencia
y
conocimientos
especializados
en instrumentación, control y
automatización (ICA), también le podemos agregar la dimensión eléctrica, para la cual
nuestros experimentados ingenieros eléctricos proporcionan el apoyo para el diseño,
procura y puesta en servicio de los componentes eléctricos, más allá de los límites de
las disciplinas de ICA. Como parte de nuestra capacidad multidisciplinaria en el diseño
y construcción de importantes proyectos de inversión, ésta ha sido identificada como
una capacidad autónoma dentro de nuestro negocio de consultoría.
Un proyecto típico de consultoría de Biwater abarca desde investigaciones respecto al
emplazamiento de la planta, especificaciones, procura e instalación hasta la puesta en
servicio. Además de proporcionar la solución óptima, nos sentimos obligados en brindar
confianza y satisfacción a nuestro cliente a fin de permitir que el usuario final se sienta
confiado en cuanto a la operación y mantenimiento de la planta a lo largo de la vida
útil de la instalación.
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Servicios de consultoría
Servicios Científicos
Descripción general:
Biwater Consultants proporciona
una gama de servicios científicos y
de laboratorio, los cuales incluyen
pruebas in situ en instalaciones
de tratamiento de aguas, aguas
residuales y lodos. Empleamos a
científicos de proceso, químicos y
técnicos calificados que cuentan
con considerable experiencia en
cuanto a proporcionar programas de
investigación orientados al cliente.
Éstos incluyen la optimización de
un nuevo proceso de tratamiento o
el análisis de la tratabilidad de una
fuente original.
Servicios de laboratorio de Biwater
Contamos con unidades de laboratorio móviles fáciles de transportar. Cada unidad
está plenamente equipada para llevar a cabo una amplia gama de análisis y de estudios
de tratabilidad. Las cargas orgánicas para una planta puede determinarse de manera
exacta, conjuntamente con los volúmenes de los caudales, lo cual ayuda a lograr una
mejor comprensión del proceso. Los procesos existentes pueden optimizarse mediante
una auditoría del régimen operativo, lo cual puede conducir a reducciones significativas
en los costos de operación.
Se pueden llevar a cabo análisis de metales pesados utilizando un Espectrómetro de
Absorción Atómica (AAS, por su sigla en inglés) de tecnología de punta. Éste puede
detectar la presencia de toxinas tales como cadmio, cromo y mercurio.
El laboratorio está equipado para analizar lo siguiente:
• pH, alcalinidad, dureza total y turbidez, demanda biológica de oxígeno y demanda
química de oxígeno
• Sólidos en suspensión, sólidos disueltos totales, contenido orgánico y de sólidos volátiles
• Contenido de humedad y conductividad de los lodos
• Sodio, potasio, hierro, manganeso, aluminio, sílice, litio y cobre
• Cadmio, cromo (total y hexavalente), plomo, mercurio y otros elementos metálicos
• Dureza de calcio, dureza de magnesio
• Dióxido de carbono, nitrógeno amoniacal y nitrógeno kjeldahl
• Mediciones de nitratos, nitritos, cloruros, sulfatos, sulfuros y cloro libre y total
• Estudios de tratamientos de agua, estudios de tratamiento de aguas negras
• Análisis microbianos, análisis granulométricos, aceite y grasa, índice de lodos agitados y
viscosidad de los lodos
• Análisis de pesticidas, conteo de levaduras/hongos y muestras de agua para cumplir con
la directiva 80/778 de la CEE.
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Servicios de consultoría
Preparación de informes reglamentarios
Preparación de informes reglamentarios
Descripción general:
El sector de los servicios públicos es
un mercado altamente regulado en
cuanto a los términos económicos y
medioambientales. Esto impone altas
exigencias tanto a los reguladores
cómo a las empresas reguladas. Los
reguladores necesitan establecer
sistemas
que
proporcionen
los resultados que se esperan del
mercado. Las empresas necesitan
invertir copiosamente en sistemas y
procesos que generen la información
requerida por los reguladores.
Biwater Consultants ha desarrollado
un conocimiento profundo sobre el
ámbito de generación de informes, el cual puede utilizar para apoyar a sus clientes
tanto para responder a regímenes reglamentarios nuevos, y poner en marcha los
sistemas correspondientes, como en la preparación de informes reglamentarios dentro
de los cuadros existentes.
Biwater Consultants proporciona:
• Apoyo a los reguladores en el establecimiento de nuevos sistemas de regulación
• La evaluación comparativa de sistemas de regulación
• Asesoramiento en la evaluación del impacto de las regulaciones
• Apoyo en la entrega de informes a los reguladores, a nivel corporativo
• Evaluación del estado y rendimiento de los activos a nivel corporativo para apoyar
los informes reglamentarios
• Valoración de los activos dentro del proceso de generación de informes con carácter
reglamentario
• Prestación de servicios de depuración, integración y análisis de datos a nivel
corporativo para preparar informes reglamentarios que abarcan las actividades de
toda la empresa.
• Asesoramiento para empresas en el cumplimiento de los nuevos y futuros requisitos
normativos de información, tales como la Directiva Marco del Agua y el Enfoque del
Marco Común.
• Revisión de los sistemas de informática de una empresa y de sus procesos de
recopilación de datos necesarios para cumplir con los diferentes requisitos de
generación de informes
• Asesoramiento en cuanto a la integración de los sistemas de generación de informes
reglamentarios con los sistemas de generación de informes empresariales.
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Servicios de consultoría
Gestión de redes de agua potable
La gestión de redes de agua potable
utiliza estudios hidráulicos para
resolver problemas de infraestructura
hídrica y para mejorar su desempeño.
En tanto que los activos en la
superficie son visibles y más faciles de
gestionar, aquellos enterrados bajo
tierra posan un reto significativo.
Mediante el uso de equipos de
medición
modernos,
sistemas
de gestión de datos y software,
nuestros ingenieros pueden evaluar
el desempeño de activos de sistemas
de agua existentes para proporcionar
Gestión de redes de agua potable
el mejor valor de inversión en
plantas, bombas o tuberías nuevas
o restauradas. La evaluación del
desempeño de tuberías enterradas tiene un significado crucial para el control exitoso
de las fugas y para mejorar la sostenibilidad del servicio. El agua no facturada es un
indicador fundamental de desempeño para la salud del sistema y la viabilidad comercial;
por lo tanto, Biwater Consultants ha desarrollado una capacidad totalmente integrada
de gestión de activos con extensos recursos basados en el campo y apoyados con
efectivos sistemas de gestión de datos.
Biwater Consultants utiliza una Estrategia de Gestión de Red Integrada (INMS) para
asegurar que se obtenga el máximo beneficio de cualquier inversión. Mediante la
utilización de una combinación equilibrada de planificación estratégica, investigación
detallada de redes, análisis y diseño, con el apoyo de nuestro altamente calificado
equipo de gestión de fugas y de técnicos de campo, podemos garantizar obtener los
ahorros máximos. El modelado de redes es una herramienta poderosa para el análisis
y la solución de problemas de servicio a nivel del consumidor, como, por ejemplo,
zonas de baja presión o los problemas de mala calidad del agua. Los modelos también
son cruciales en la planificación de la inversión y en la previsión de la demanda futura
de la distribución. Mediante la vinculación de los modelos a Sistemas de Información
Geográfica (SIG), bases de datos de contacto de clientes, información de facturación,
planes futuros de desarrollo y registros de fallas de tuberías, se puede formular un plan
de inversión específico y optimizado.
223
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Servicios de consultoría
Gestión de redes de agua potable
Además del modelado en estado estacionario, Biwater puede modelar los efectos de
sobrecargas en los sistemas. Esto no sólo permite optimizar el diseño de plantas de
tratamiento, de bombas y de redes troncal, sino que además permite que el ingeniero
pruebe el sistema y detecte posibles problemas operacionales.
Biwater Consultants proporciona una amplia gama de servicios para redes de agua
potable:
• Planificación e implementación de estrategias de gestión de redes de agua
• Cartografía, valoración e inspección de la condición de los activos incluyendo sistemas
SIG
• Análisis del consumo y la optimización de los ingresos
• Sistemas de control de fugas
• Servicios de detección de fugas
• Análisis de redes (todas las tuberías y construcción de modelos estratégicos)
• Diseño de rehabilitación
• Diseño de zonas de presión controlada y auditoría de las válvulas reguladoras de
presión
• Mediciones de caudal y presión, estudios de campo y arrendamiento de equipos
• Desempeño hidráulico y análisis de cambios bruscos de presión en las tuberías de
transmisión y troncales
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Servicios de consultoría
Gestión de redes de aguas residuales
Planificación de Áreas de Drenajes
(DAP, por su sigla en inglés) es el
término utilizado para describir el
estudio del sistema de alcantarillado
completo dentro de un área de
captación de drenajes. Los planes
para el área son utilizados para
examinar y evaluar los datos
de los activos de la empresa de
agua, entre ellos la información
sobre las condiciones hidráulicas
y estructurales, los registros de la
contaminación de las corrientes de
agua y cualquier desarrollo futuro
Modelado de redes de aguas residuales
dentro del área de captación.
Biwater Consultants, como parte de
sus capacidades en el área de Gestión de Activos, les ofrece a las empresas de agua y
a las agencias medioambientales servicios de consultoría para:
•
•
•
•
•
Planificación de gestión de activos (AMP, por su sigla en inglés)
Planes para las áreas de drenaje
Identificación de áreas de inundación, evaluación y provisión de soluciones económicas
Consultoría de evaluación de los impactos de los desarrollos urbanos
Auditoría, evaluación, diseño rentable del esquema y soluciones detalladas respecto a
las sobrecargas de los alcantarillados combinados
• Evaluación estructural de alcantarillados con soluciones rentables para las deficiencias
identificadas
• Estudios para priorizar las deficiencias del alcantarillado de acuerdo con las
especificaciones del cliente
• Gestión de datos de alcantarillado para adopción /acometidas de alcantarillado
Biwater ejecuta los trabajos para los clientes tomando un enfoque integral utilizando sus
capacidades internas para la recopilación de datos, entre ellos estudios de campo mediante
perforaciones, inspecciones con televisión de circuito cerrado (CCTV) y mediciones de caudales.
Pensamos que esto mejora nuestra comprensión de los activos pertinentes. Por ejemplo,
los lugares donde están ubicados los monitores de caudal son evaluados inmediatamente
después de descargar los datos provisionales. El incremento lógico en el caudal aguas
abajo, junto con gráficos de dispersión, son utilizados para considerar la reubicación de los
monitores de caudal. En todo proyecto nos adherimos a una estricta Asistencia de Calidad
tanto externa como interna. Biwater piensa que los problemas de captación individuales
deben ser optimizados como parte de la captación completa y que las deficiencias de caudal
y los problemas de calidad de agua deben ser considerados conjuntamente para producir
soluciones robustas con el menor riesgo y al costo global más bajo.
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Servicios de consultoría
Gestión de redes de aguas residuales
Planificación de la gestión de activos (AMP, por su sigla en inglés)
La planificación de la gestión de activos puede llevarse a cabo de acuerdo con los
requisitos del cliente o de los organismos de regulación para ayudar a la planificación
financiera futura a la vez que proporciona un registro integral de datos de los activos y
de la condición de los mismos.
Evaluación de impactos para promotores inmobiliarios
La capacidad de captación para nuevos desarrollos inmobiliarios puede evaluarse
utilizando los planes de desarrollo de los municipios locales, los valores históricos de
descargas y el modelado hidráulico de la captación. Estos modelos pueden ser utilizados
para examinar la suficiencia de la red de alcantarillado para hacer frente al caudal de
clima seco y al caudal excedente proveniente de zonas adyacentes durante épocas de
condiciones climáticas extremas.
Biwater evalúa rápidamente el desempeño bajo sobrecarga actual de alcantarillados
combinados en términos de frecuencia de derrames, volumen anual de derrames,
configuración actual e impacto sobre la corriente de agua según su tamaño y los
problemas estéticos.
Las opciones para mejorar las Sobrecargas de Alcantarillados Combinados (CSO, por
su sigla en inglés) pueden producirse con soluciones con costos estimados y diseños
detallados, bien sea que se requieran por cuestiones estéticas o por problemas de
contaminación.
Evaluación estructural y planificación de la rehabilitación
La evaluación estructural y la rehabilitación normalmente se inician tras una inspección
con televisión de circuito cerrado (CCTV), pero, sin embargo, puede ser en respuesta
a una queja individual tal como un colapso o un bloqueo persistente. Las inspecciones
con televisión de circuito cerrado son llevadas a cabo en alcantarillados críticos, para lo
cual se emiten planos debidamente detallados para el contratista del cliente o el equipo
de CCTV de Biwater. Una revisión y un control de calidad meticulosos son esenciales
en esta etapa. Los informes de CCTV son considerados en el detalle apropiado según
los requisitos del cliente. Los alcantarillados son luego clasificados según el grado de
criticidad de los mismos y el grado de desempeño estructural. Según las prioridades del
cliente, entonces se diseña y se estima el costo de la rehabilitación.
Fijación de prioridades de las deficiencias del alcantarillado
La fijación de prioridades de las deficiencias del alcantarillado es normalmente llevado
a cabo para la planificación de la zona de drenaje o para la Planificación de la Gestión
de Activos (AMO, por su sigla en inglés) a fin de permitir la planificación financiera o
para desarrollar un programa de trabajos.
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Servicios de consultoría
Servicios industriales
Con las cada vez más estrictas leyes
medioambientales a las que están
siendo sometidas las empresas hoy
día, Biwater está idealmente equipada
para resolver los problemas de índole
ambiental de nuestros clientes. La
gestión de aguas y de aguas residuales
es crítica para todas las empresas,
y especialmente para aquellas que
se encuentran en el sector industrial.
Con más de 50 años de experiencia
en la gestión de aguas y de aguas
residuales, Biwater puede proporcionar
soluciones innovadoras, económicas y
confiables para todos los problemas
medioambientales y de aguas.
Pérdidas medioambientales en aeropuertos
Con una gama completa de servicios de diseño e instalación bajo un mismo techo, las
actividades de Biwater ya incluyen:
• Tratamiento especializado
• Control de las extracciones y las descargas
• Análisis de las extracciones y las descargas
• Verificación de datos y levantamientos de activos
• Mediciones e investigaciones de campo
• Evaluación y optimización de procesos
• Estudios de impacto ambiental
• Gestión de fugas
El levantamiento topográfico de activos y sistemas de información geográfica (SIG),
la gestión de redes de agua potable y aguas residuales, los servicios en las áreas de
electricidad, instrumentación, control y automatización (EICA) y las actividades de
servicios científicos actualmente ofrecidas a las empresas de aguas, son todas ofrecidas
a clientes industriales y comerciales también. Cada proyecto se basa en las competencias
clave disponibles en los equipos multidisciplinarios de Biwater para asegurarse de
entregar una solución rentable y de calidad, a partir del primer día de los ejercicios de
control de fugas hasta el diseño y puesta en servicio de soluciones de proceso.
Los clientes de Biwater fuera de la industria del agua ya incluyen organizaciones comerciales
locales, nacionales e internacionales y agencias gubernamentales. Diversos sectores tales
como ferrocarriles, aeropuertos, carreteras, puertos, operadores de autobuses/trenes y
empresas de servicios públicos diferentes a las de servicios de aguas, empresas prestigiosas
y cadenas de supermercados forman parte de nuestra lista ampliada de clientes.
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Servicios de consultoría
Levantamientos de activos y sistemas de información geográfica
Gestión de activos, Reino Unido
La base de cualquier buena decisión de inversión es buena información. Sin una buena
información sobre la ubicación y condición de los activos, la selección de inversiones se
hace más riesgosa y menos efectiva. Biwater Consultants ha desarrollado un enfoque
integral para la recopilación y gestión de datos que ha demostrado de manera repetida
los ahorros en costos a largo plazo.
Ofrecemos una amplia gama de servicios de gestión de activos y datos, tales como
• Evaluación de las necesidades de las partes interesadas internas y externas a fin de
evaluar estrategias de datos integradas
• El desarrollo a nivel corporativo de estrategias de gestión de datos, que cubren todos
los sistemas de registros de activos empresariales, SIG, gestión de las plantas, finanzas
y gestión de las relaciones con los clientes usuarios
• Apoyo a las empresas en el diseño y lanzamiento de nuevas funcionalidades en los
sistemas de informática
• Apoyo a las empresas en el diseño y entrega de nuevos procesos de negocios
• Diseño y gestión a nivel corporativo de programas de mejora de datos
• Migración e integración de datos a nivel corporativo
• Depuración de datos a nivel corporativo
• Gestión y entrega de programas de recopilación de datos de activos en toda la
empresa
• Gestión y entrega de programas de entrada y actualización de datos en toda la
empresa
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Servicios de consultoría
Levantamientos de activos y sistemas de información geográfica
• Gestión de beneficios. Cuantificación y generación de informes sobre los beneficios
comerciales de las mejoras en los datos para las partes internas y externas interesadas
• Acreditación PRINCE 2 para Gestión de Proyectos
La recopilación de datos es solamente la primera etapa. La información proveniente del
sitio se combina con conjuntos de datos, planos, archivos de papel y numerosas otras
fuentes ya existentes para brindar un cuadro tan completo como sea posible. Todas las
fuentes de datos son depuradas para garantizar que ninguna información inexacta sea
utilizada y a cada activo se le asigna un grado de confianza. Un grado de confianza
le permite a una organización evaluar la calidad y la fiabilidad de los datos y ponderar
sus decisiones en función de la información más fiable. Para asegurarse de poder
utilizar al máximo la información, se utiliza un mapa de flujo de datos. Éste identifica
las partes interesadas que necesitan acceder a la información y las necesidades de las
mismas. Un modelo de la información es desarrollado asegurándose de que todas las
necesidades de negocios sean evaluadas, tratando de alcanzar el delicado equilibrio
entre demasiada poca información para ser útil y demasiada información incurriéndose
en un excesivo costo para recopilarla.
Biwater utiliza poderosas herramientas de análisis espacial y sistemas de información
geográfica (SIG) para procesar y visualizar la información.
La gestión de datos cuenta con su propia gama de competencias. Las prácticas
modernas de gestión de activos generan vastas cantidades de datos. La gestión de
estos datos puede ser una importante consideración que requiera el desarrollo interno
de software para aplicaciones de bases de datos y de procesamiento de datos, las
cuales deben estar respaldadas por procedimientos para asegurar su cumplimiento y el
seguimiento de auditoría. Esto conduce a una mayor estandarización a fin de permitir
que los datos sean depurados, a una mejor organización para mantenerse al día con
los problemas de mantenimiento del sistema y a una optimización que conduce a
nuevos métodos de trabajo para reducir los costos operativos y mejorar los sistemas
de generación de informes.
La extensión de esta filosofía de integración, que acopla los levantamientos
topográficos que usan sistemas de posicionamiento geográfico (GPS) a sistemas SIG de
grabación en los vehículos, los cuales transfieren información de manera bidireccional
con los sistemas de generación de informes ubicados en las oficinas, ha dado como
resultado que Biwater ganase recientemente un premio por innovación.
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Servicios de consultoría
Ubicación de activos y servicios de cartografía
Biwater presta servicios de ubicación
y de cartografía de servicios públicos
bajo y sobre tierra de acuerdo con
los requisitos del cliente. Empleamos
las técnicas de radiodetección y de
radar de penetración terrestre para
ubicar servicios públicos bajo tierra.
Una vez ubicados, las ubicaciones de
los activos bajo tierra son marcadas
en la superficie. Éstos puntos son
levantados utilizando equipos GPS o
una estación total, lo cual permite
una eficiente transferencia a Autocad
para su posterior procesamiento. Los
Levantamientos topográficos mediante GPS
activos ubicados sobre tierra pueden
entonces inspeccionarse y todos los datos registrarse electrónicamente.
Los datos son almacenados en una base de datos para facilitar la gestión de los mismos
y para su entrega al cliente al completarse el proyecto.
Métodos de ubicación
Radiodetección: Biwater Consultants utiliza la tecnología más actualizada para detectar
activos enterrados. Métodos tanto activos como pasivos son utilizados para asegurarse
de que todos los servicios que puedan ser posiblemente detectados sean encontrados.
La radiodetección utiliza los principios de la electromagnética para detectar servicios
públicos enterrados bajo tierra. Este principio funciona sobre la base de que una
corriente que fluye a lo largo de un conductor crea un campo magnético el cual se
extiende alrededor del conductor. Una bobina receptora puede ser utilizada para
detectar la amplitud de este campo magnético.
Radar de penetración terrestre: Las técnicas de radiodetección no son capaces de
detectar servicios públicos enterrados no metálicos, entre ellos tuberías de plástico
para agua y gas y tuberías de drenaje de arcilla. Para superar esto, la radiodetección y
el radar de penetración terrestre (GPR) a menudo se utilizan en combinación. El GPR
es capaz de detectar tuberías tanto metálicas como no metálicas. También dará una
indicación de la ubicación y profundidad de los servicios públicos enterrados, pero no
los identificará.
En todo el mundo hay un interés y una necesidad crecientes respecto a los servicios
de gestión de activos, y Biwater Consultants se encuentra en una posición única para
ayudar a encarar los desafíos que ello implica. Tenemos la experiencia y comprendemos
cómo preparar planes de gestión de activos: nuestro personal está plenamente
capacitado y equipado para la realización de levantamientos de activos.
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a. Referencias
Thames Water Utilities
6.000.000 libras esterlinas por año
Gestión y detección de fugas
• Reducción de fugas; trabajamos para Thames Water en el noroeste de
Londres para proporcionar recursos para la detección de fugas de alto
volumen con una estructura de gerencia y un equipo de administración
para el proceso del flujo de trabajo.
• Suministro de técnicos especializados para trabajos de validación de
distritos hidrométricos (DMA, por su sigla en inglés)
• Gestión e implementación del lanzamiento de Zetacorr a lo largo del
noroeste de Londres
Puntos principales: • Suministro de personal para trabajos de detección de fugas en las redes
de agua potable. Esto involucra trabajar de cerca con el equipo de gerencia
zonal del cliente, la gestión de desempeño y la generación de informes
además de ser parte integral del proceso de flujo de trabajo.
• Suministro de personal de validación. Realización de pruebas e
investigaciones de la integridad de los distritos hidrométricos para el equipo
de gerencia zonal del cliente.
• Suministro de personal de validación para la realización de pruebas
en los distritos hidrométricos para el programa de reemplazo de la
tubería troncal victoriana. Trabajamos para el departamento de Servicios
de Ingeniería del cliente, llevando a cabo tareas de pruebas de líneas
nocturnas en los distritos hidrométricos.
• Suministro de NST: proporcionamos a técnicos con experiencia para
brindar asistencia a las cuadrillas, realizar contactos con clientes usuarios y
salir a atender llamadas de emergencia.
• Suministro de personal para trabajar en las fugas en la tubería troncal:
equipos de trabajo que llevan a cabo la detección de fugas en la tubería
troncal y que trabajan para el equipo de Detección de Fugas de la Tubería
Troncal del cliente.
• Suministro de cuadrillas para realizar trabajos de balance de agua: equipos
de trabajo que realizan tareas de monitoreo de flujo en el sistema de la
tubería troncal y que trabajan para el equipo de Balance de Agua del cliente.
El proyecto incluye: • Detección de fugas en horas nocturnas: trabajando en cuadrillas de dos
personas, la detección de fugas se lleva a cabo en distritos hidrométricos
identificados por el equipo de Gerencia Zonal de Thames Water como
altas líneas nocturnas.
• Programa ZetaCorr: Gestionar y llevar a cabo trabajos en todas las etapas
del proceso ZetaCorr. Esto incluye trabajos de planificación, despliegue y
recuperación de los registradores, análisis de datos y el trabajo de seguimiento
de detección. Las fugas detectadas son creadas en el sistema de promoción
de trabajos por el personal administrativo de Biwater. Todos los procesos están
sujetos a la gestión de calidad por parte de Biwater de manera que cumplan
con los indicadores de desempeño clave (KPI) de Thames Water.
• Pruebas en distritos hidrométricos: Validación de los distritos hidrométricos,
planificación del trabajo, realización de evaluaciones de riesgos de los ZPT,
revisiones de válvulas, cierres secos. Validación de los medidores para
confirmar la dirección del flujo y la precisión de los mismos.
• Balance de agua y fugas en la tubería principal. Llevar a cabo el monitoreo
del flujo y el trabajo de validación para localizar y detectar fugas en la
tubería principal.
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Cliente:
Valor del proyecto:
Tipo de proyecto:
Elementos clave:
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a. Referencias
Cliente:
Scottish Water Solutions
Valor del proyecto: 6.000.000 libras esterlinas por año
Tipo de proyecto: Marco INMS para la gestión de detección de fugas; diseño y gestión del
programa; planificación de la captación
Elementos clave: • Gestión y diseño del programa para el programa de inversiones de capital
para nuevas construcciones ajenas a la infraestructura.
• Evaluación del impacto del drenaje para la planificación de la captación,
utilizando recursos técnicos y de campo para el desarrollo de la solución.
• Gestión de detección de fugas en zonas seleccionadas de Edimburgo,
Glasgow y Forth Valley utilizando cuadrillas de 1 y 2 personas con una
gama completa de equipos de detección.
• Marco INMS para el diseño e implementación de la gestión de la
distribución.
• Hasta 60 personas para la gestión de datos/modelado/apoyo técnico y
detección de fugas (2 cuadrillas + apoyo)
• El 50% de la bonificación estaba basado en alcanzar la meta de reducción de
fugas de 20 Mld, un 25% en el cumplimiento de los distritos hidrométricos
y un 25% en alcanzar las metas de gestión de presión. Hasta 60 personas
para la gestión de datos/modelado/apoyo técnico y detección de fugas
(2 cuadrillas + apoyo)
• Modelos de redes para Greenock / North Paisley / Edimburgo, etc.
Diseño de distritos hidrométricos en Glasgow, Forth Valley y Edimburgo,
etc.
Puntos clave:
• Modelado del análisis de las redes
• Establecimiento de los distritos hidrométricos desde la investigación inicial
del lugar para la depuración de los datos de los registros usados hasta el
diseño de los distritos hidrométricos
• Gestión del proyecto de instalación de medidores
• Establecer y supervisar los nuevos distritos hidrométricos
• Calibración de los resultados
• Preparación de los paquetes de rehabilitación para su entrega a los
contratistas
El proyecto incluye: • Pruebas de ubicación y reparación
• Pruebas por pasos
• Pruebas de presión cero
• Sondeo de todas las conexiones
• Ubicación precisa de las fugas utilizando correladores y registradores de
ruido
• Proporcionar información para actualizar los registros del cliente
• Utilizar software propio para proporcionarle a la gerencia información
sobre el desempeño de las cuadrillas
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b. Optimización
Introducción
La gestión y optimización de los activos se han convertido en un área clave en el desarrollo
del sector de aguas y alcantarillado a nivel mundial Bancos de desarrollo, gobiernos y servicios
públicos municipales están reconociendo la importancia de optimizar los sistemas existentes a
fin de maximizar los beneficios de las inversiones de capital relacionadas con la producción y el
tratamiento. Biwater Consultants está en condiciones de ofrecer todos los servicios de consultoría
conexos, y con una ventaja práctica: la capacidad de implementar las obras recomendadas
diferencia a Biwater de los consultores típicos, y es un beneficio clave que podemos ofrecer a
los clientes. Esto se consigue aprovechando tanto la experiencia operacional adquirida a través
de poseer y/o operar una serie de empresas de servicios públicos a nivel mundial, al igual que
de proyectos independientes de optimización pasados y actuales llevados a cabo para servicios
públicos de agua y alcantarillado. Habida cuenta de nuestra presencia en todo el mundo, nos
aseguramos de que cada proyecto sea desarrollado para adaptarse a las condiciones locales,
entendiendo que un enfoque de “talla única” no se ajusta a las diferencias regionales. Biwater
promueve un enfoque integral, reconociendo que, por ejemplo, en sistemas con insuficiente
agua, la reducción de los escapes debe estar vinculada a garantizar que el sistema comercial
pueda registrar y facturar el incremento asociado en el consumo, y que la planificación a largo
plazo para la demanda del servicio tome en cuenta el menor nivel de fugas y el incremento en
los ingresos. Para mayor claridad, sin embargo, los servicios disponibles se dividen generalmente
en tres áreas principales: Comercial, Técnica y Administrativa, que se describen a continuación.
Comercial
• La gestión y operación de sistemas de información de facturación y atención al cliente
• Diseño de las tarifas
• Censo de usuarios y conexiones
• Actualización y diseño de las bases de datos de clientes
• Vinculación de la base de datos de clientes a los distritos del sistema de suministro
• Análisis y revisión de los sistemas de facturación existentes
• Diseño, instalación y puesta en servicio de sistemas de facturación
• Análisis y revisión de los sistemas existentes de información de los clientes
• Diseño, instalación y puesta en servicio de sistemas de información de los clientes
• Análisis y revisión de medidores de los clientes usuarios existentes
• Instalación de medidores de los clientes usuarios
• Lectura de los medidores de los clientes usuarios, diseño de rutas y facturación
Biwater se centra en la importancia que tiene que los servicios públicos operen con
información de los clientes y sistemas de facturación actualizados y correctos. Los clientes
que son atendidos con un alto nivel de servicio están más dispuestos a pagar, y la facturación
correcta maximiza los ingresos de la empresa de servicio público. Con un mal servicio y una
facturación incorrecta, los servicios públicos pueden encontrarse dentro de una espiral de
fracaso. Sufrirían altas incidencias de faltas de pago, que conducirían a una menor inversión,
a un deterioro en los niveles de servicio, a mayores niveles de faltas de pago, etc., lo cual
tiene un efecto obvio sobre la capacidad de la empresa de servicio público para llevar a cabo
las inversiones necesarias para mejorar sus niveles de servicio.
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b. Optimización
Biwater Consultants cuenta con la experiencia y capacidad para asumir todas las tareas relacionadas
con la sección comercial de una empresa de servicio público, desde llevar a cabo censos de clientes
a fin de actualizar la información de los clientes y los sistemas de facturación de la empresa de
servicios públicos, mediante el análisis de los sistemas existentes hasta el diseño, instalación y puesta
en servicio de nuevos sistemas de facturación y de información de los clientes, y en última instancia
la administración en sí de tales sistemas. Además, podemos diseñar y ejecutar rutas de lectura de
medidores, llevar a cabo lecturas de medidores y facturar a los clientes, y también recomendar e
instalar los tipos adecuados de medidores de los clientes. La exactitud de los medidores de los clientes
y de la lectura de los mismos son elementos críticos para los ingresos de una empresa de servicios
públicos, y Biwater puede asegurar que la inversión en esta área devengue los máximos beneficios.
Técnica
• Gestión y operación de sistemas de suministro de agua
• Auditorías de agua (IWA)
• Diseño, instalación y puesta en servicio de distritos/zonas de sistemas de suministro de agua
• Diseño e implementación de políticas activas de control de fugas y de gestión de fugas
• Nivel de los cálculos de fugas (WRC/BABE)
• Detección de fugas
• Reparación de fugas
• Modelado y análisis de redes (agua, alcantarillado pluvial y sanitario, calidad del agua,
estanques, hidrología, golpes de ariete)
• Planificación de la gestión de activos
• Levantamientos topográficos de redes mediante GPS
• Análisis y revisión de los sistemas de información geográfica (SIG) existentes
• Diseño, instalación y puesta en servicio de sistemas de información geográfica (SIG)
• Análisis y revisión de sistemas SCADA existentes
• Diseño, instalación y puesta en servicio de sistemas SCADA
Biwater fomenta la realización de auditorías de agua basadas en la metodología de la IWA. Esto le
permite a cualquier empresa de servicios públicos obtener una medida comparativa con respecto
a otras empresas de servicios públicos, tanto a escala regional como a nivel mundial, y la misma
indica rápidamente las áreas clave que pueden ser optimizadas. Además, tales auditorías de agua
dan una comparación de los niveles de fugas actuales con respecto a los niveles inevitables. Los
niveles de fugas propulsan las inversiones relacionadas con la demanda. Si se pueden reducir los
niveles, la inversión puede retrasarse, lo cual invariablemente resulta en ahorros financieros para
una empresa de servicios públicos. La base de un control exacto y efectivo de las fugas es la
existencia de distritos hidráulicos discretos dentro del sistema de suministro de agua. Biwater por lo
tanto fomenta la zonificación de los sistemas y puede llevar a cabo el diseño, instalación y puesta
en servicio de dichas zonas, además de la subsiguiente gestión de fugas relacionadas con estas y el
diseño e implementación de políticas activas de control de fugas, entre ellas el cálculo y monitoreo
de los niveles de fugas utilizando las metodologías WRC (Water Research Commission) y BABE
(Burst And Background Estimate). Biwater también puede llevar a cabo la detección y reparación
de fugas asociadas a estas zonas, con servicios que van desde el suministro de equipos y personal
clave para capacitar al personal de la empresa de servicios públicos, hasta el suministro de cuadrillas
completas para la detección y reparación de fugas.
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b. Optimización
Como una ayuda adicional al control operacional, Biwater puede proporcionar los
siguientes servicios: Levantamientos topográficos de redes mediante el uso de GPS para
confirmar la ubicación de los activos, modelado de sistemas tanto de agua como de
alcantarillado y la actualización y/o diseño, instalación y puesta en servicio de sistemas
de información geográfica (SIG).
Biwater también puede proporcionar sistemas que enlazan el modelo del sistema y los
sistemas de información geográfica (SIG) para dar un control gráfico total de cualquier
sistema, además del diseño, instalación y puesta en servicio de sistemas SCADA para
brindar un control de supervisión remota sobre elementos claves del sistema.
La planificación de la gestión de activos es otra área fundamental en la administración
de las empresas de servicios públicos. El conocimiento de los datos actualizados de los
activos, entre estos el valor y la fecha planificada de reemplazo/rehabilitación, es crítico
para la operación efectiva de un sistema, sea éste de aguas o de alcantarillado. Para
las empresas de servicios públicos, Biwater puede generar informes de planificación de
la gestión de activos para cualquier horizonte de planificación determinado, utilizando
muchas de las actividades arriba descritas para producir el estándar necesario para los
datos fuente que permitan analizar, pronosticar y controlar de una manera exacta.
Administrativa
Los siguientes servicios están disponibles para las áreas administrativas de las empresas
de servicios públicos:
• Gestión y operación de empresas de servicios públicos de agua y alcantarillado
• Planificación de negocios para empresas de servicios públicos
• Análisis y revisión de las estructuras de gerencia y control
• Fortalecimiento institucional
Los adelantos en las áreas comerciales y técnicas de las empresas de servicios públicos
deben monitorearse y controlarse de manera apropiada. Biwater está en condición de
asesorar a las empresas de servicios públicos en cuanto a la planificación de negocios
a corto, mediano y largo plazo, tomando en cuenta todos los aspectos comerciales,
técnicos y administrativos de cada empresa para asegurar la viabilidad a largo plazo de
los servicios de suministro de agua y de alcantarillado.
Estructuras de gerencia de control óptimas permiten el flujo sin obstáculos de la
información clave y el acceso fácil a la misma. Biwater proporciona servicios para
llevar a cabo el análisis de estructuras existentes, para identificar puntos críticos en las
mismas y para ayudar a una empresa de servicios públicos a implementar los cambios
necesarios. Esto puede lograrse actuando en un rol de consultor de gerencia y/o
proporcionándole a la empresa de servicios públicos personal clave durante un período
de tiempo para capacitar al personal local, para así asegurar la continuidad de un
control gerencial y operacional robusto.
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b. Optimización
i. Ciudad de Panamá, Panamá
Características principales:
• Suministro e instalación de
sistemas de información gráfica
(SIG)
• Instalación de 110.000 m de
tubería de abastecimiento
• Suministro e instalación de
196.000 micro y macro medidores
• Censo de 250.000 clientes
• Detección y reparación de más de
3.500 fugas en la red
• Diseño de zonas hidráulicas en
toda la red de distribución a los
clientes
Canal de Panamá
Descripción general:
La Ciudad de Panamá alberga a casi la mitad de la población de 2,9 millones de
habitantes del país y al igual que otras ciudades que han experimentado un rápido
crecimiento de la población, el proporcionar a sus ciudadanos acceso a agua potable es
un problema de envergadura.
En julio del 2003, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, (IDAAN)
le adjudicó a Biwater International un contrato de dos años para la optimización de
la red de distribución mediante servicios de gerencia y consultoría, que incluían el
levantamiento topográfico y cartografiado digital de la Ciudad de Panamá, Colón,
Arraiján y La Chorrera.
El modelado de la red de distribución del IDAAN y la subsiguiente identificación
de las ineficiencias en la misma le proporcionarán al cliente eficiencias tangibles.
Esto conjuntamente con la instalación de tuberías y medidores nuevos, un sistema
comercial nuevo, la ubicación de conexiones ilegales y la capacitación del personal
para proporcionar una rápida y efectiva detección y reparación de las fugas tendrán un
impacto significativo.
Los conocimientos especializados con que cuenta Biwater están proporcionándole al
IDAAN una solución optimizada para los requerimientos de su red, brindándoles una
red manejable y efectiva con la cual un mayor número de gente tiene mejor acceso al
agua.
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b. Optimización
i. Ciudad de Panamá, Panamá
El proyecto de la Ciudad de Panamá involucra:
• El diseño, suministro, instalación y puesta en servicio de un sistema comercial y de
información gerencial y un sistema de información gráfica (SIG)
• Censo de 250.000 clientes/conexiones en la zona de suministro de la empresa
• Un levantamiento catastral de la red que incluye las conexiones de los consumidores
utilizando equipos GPS en tiempo real
• El suministro e instalación de 106.000 micromedidores, incluida la instalación y/o
reubicación de las tuberías de comunicación
• El suministro e instalación de 90 macromedidores
• El diseño, construcción y calibración de un modelo hidráulico de la red, incluido el
subsiguiente diseño de las zonas hidráulicas
• La instalación y puesta en servicio de las zonas hidráulicas, incluido el suministro e
instalación de todas las válvulas límite necesarias
• La detección y reparación de 3.515 fugas (no visibles)
Panamá: Resumen
Ubicación:
Cliente:
Duración del proyecto:
Alcance de los trabajos:
Tipos de trabajo:
Ciudad de Panamá, Colón, Arraiján y La Chorrera
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
(IDAAN)
24 meses
Levantamiento topográfico y cartografiado digital de
ciudad de Panamá, Colón, Arraiján y La Chorrera
• Censo
• Mediciones macro
• Mediciones micro
• Levantamiento catastral
• Modelado hidráulico
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b. Optimización
ii. Tamale, Ghana
Características principales:
• Suministro e instalación de
Sistemas de Información Gráfica
(SIG)
• Construcción de un modelo de
red estratégico
• Diseño e instalación de 96.400 m
de tubería de distribución
• Desarrollo de una estructura
hidráulica para la red entera de
distribución del cliente
• Diseño e implementación de
distritos hidrométricos (DMA,
por su sigla en inglés)
• Detección y reparación de fugas
• Categorización de usuarios y
estudio de consumo per cápita
• Capacitación para el cliente y
educación de los usuarios
El río Volta Blanco, Tamale
Descripción general:
El suministro de agua para Tamale y la región circundante se extrae del río Volta Blanco.
El agua se trata en una planta de tratamiento de agua ya existente de 20 Mld antes
de ser bombeada por una tubería principal de 450mm al complejo de almacenamiento
de agua tratada. El sistema de distribución de Tamale actualmente sufre de una aguda
escasez de agua. El racionamiento está en vigor, con zonas que reciben agua durante
dos o dos días y medio por semana.
El proyecto de Biwater mejoró las obras de captación de aguas, agregó 25 Mld a la
planta de tratamiento de aguas e instaló una nueva tubería de transmisión de agua
de 700 mm al nuevo embalse de servicio, el cual alimentará a la ciudad por gravedad.
El proyecto también fortalecerá y ampliará el sistema de distribución con 94 km de
tuberías.
Junto con el proyecto de construcción, Biwater Consultants implementó un Sistema de
Gestión Integrada de la Red (INMS, por su sigla en inglés), el cual permitió reducir la
cantidad de agua no facturada. Además, este enfoque facilita la inversión programada
en base a objetivos, maximizando el retorno sobre el capital invertido en la red de
distribución. El programa fue llevado a cabo en tres etapas.
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b. Optimización
ii. Tamale, Ghana
El proyecto de Tamale involucra:
• La Etapa 1 involucró la recopilación de información y el desarrollo de modelos
estratégicos de la red y un sistema GIS para priorizar la inversión en la red.
• La Etapa 2 involucró el diseño de distritos hidrométricos (DMA, por su sigla en inglés),
la racionalización de la estructura hidráulica, la determinación esquemática del diseño
de las mejoras y ampliaciones de la distribución y la detección, control y reparación
de fugas. Al final de la Etapa 2, se elaboró un plan zonal de activos en el que se
daban recomendaciones de inversión para la reparación, renovación y reemplazo de
la tubería de distribución.
• La Etapa 3 del proyecto implementó los proyectos claves identificados en las Etapas
1 y 2.
Ghana: Resumen
Ubicación:
Cliente:
Duración del proyecto:
Alcance de los trabajos:
Tipos de trabajos:
Tamale, Ghana
Biwater Contracting BV
24 meses
Desarrollo de una estrategia de gestión para la distribución
de agua
• Sistema de información geográfica (SIG)
• Modelado hidráulico
• Agua no facturada (NRW, por sigla en inglés)
• Distritos hidrométricos (DMA, por su sigla en inglés)
• Levantamiento de las fugas
• PCC y categorización de los clientes usuarios
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Propiedad, inversión y
operación de la infraestructura
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Propiedad, inversión y operación de la infraestructura
Resumen
Biwater es una inversionista especializada y operadora de sistemas de aguas y de aguas
residuales.
Biwater continúa construyendo y desarrollando su reputación mundial en cuanto al
servicio, innovación y responsabilidad medioambiental por las cuales Biwater se ha
dado a conocer.
Ya se trate de la operación y desarrollo de servicios públicos existentes o la creación de
nuevas instalaciones, Biwater ofrece eficiencia, rendimiento y satisfacción a los clientes.
Biwater está comprometida en mejorar de manera constante los niveles de servicio a
sus clientes y se enfoca en:
• Eficiencia operacional
• Inversiones
• Servicios a la clientela
• Capacitación
Biwater busca poseer participaciones patrimoniales en empresas de agua e invertir y
operar instalaciones de agua y de aguas residuales a nivel mundial. La empresa tiene
experiencia como propietaria de empresas de agua en doce países a lo largo y ancho
de cuatro continentes, en las cuales su misión es proporcionar servicios de agua de alta
calidad.
Datos clave:
• Biwater proporciona servicios de agua a más de tres y medio millones de personas en
siete países;
• Tiene experiencia en los sectores de agua y aguas residuales en:
• Concesiones
• Proyectos bajo esquemas de Construir, Poseer, Operar y Transferir (BOOT, por su
sigla en inglés)
• Contratos de arrendamiento y de gerencia
• Cuenta con empresas con certificación ISO
• Opera en cuatro continentes, en regiones culturalmente diversas del mundo
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Pr
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Propiedad, inversión y operación de la infraestructura
Bournemouth y West Hampshire Water, Reino Unido
Características principales:
•
Población servida 430.000
•
Certificación ISO 9001, 14001 y
OHSAS 18001
•
194.000 conexiones
•
Inversión de 130 £ millones
Descripción general:
Las empresas Bournemouth & District
Water Company y West Hampshire
Water Company fueron adquiridas por
Biwater durante la privatización de la
industria del agua en Inglaterra y el País
de Gales a finales de la década de los
Bournemouth & West Hampshire Water
80. Las dos compañías se fusionaron en
1994 para formar Bournemouth & West
Hampshire Water Plc (BWHW). BWHW
abastece una población de 430.000 habitantes a través de 194.000 conexiones. El
suministro cubre un área de poco más de 1.000 kilómetros cuadrados y ofrece hasta
250 Mld de agua, a través de casi 3.000 kilómetros de tuberías subterráneas. Desde
1989 la compañía ha invertido £130 millones en proyectos de capital que han sido
destinados a mantener la capacidad de servicio de los activos existentes, satisfacer las
necesidades de la creciente demanda, y mejorar el servicio y la calidad del agua potable
para mantenernos al ritmo de las normas cada vez más estrictas fijadas por el Gobierno.
La Sociedad está regulada por los siguientes organismos:
• Autoridad Regulatoria de los Servicios de Agua (OFWAT), en cuanto a los precios y
la calidad del servicio
• La Agencia de Medio Ambiente (EA), para el medio ambiente acuático
• El Cuerpo de Inspectores de Agua Potable (DWI), que monitorea y hace cumplir las
normas legales referentes al agua potable
El agua se extrae de una serie de recursos de agua superficiales y subterráneos, que
proporcionan la flexibilidad para hacer frente a las grandes variaciones estacionales
del caudal. BWHW también se enorgullece en afirmar que nunca ha restringido el
suministro a sus clientes.
La implementación de un Sistema de Información Geográfica (SIG) para su área entera
de servicio ha sido invaluable en la gestión de los activos y en la mejora de la eficiencia
operativa en general. La gestión de trabajos, los registros de clientes y mapas digitales
están disponibles para todo el personal de campo en sus vehículos a fin de maximizar
la eficiencia, incluso en situaciones de sequía.
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Propiedad, inversión y operación de la infraestructura
a. Bournemouth y West Hampshire Water, Reino Unido
BWHW tiene uno de los menores costos operativos unitarios en la industria del
agua en Inglaterra y el País de Gales debido a una baja tasa de fugas y a un 99,9
por ciento de cumplimiento en cuanto al nivel de calidad del agua. Para todas sus
actividades, BWHW cuenta con la certificación de salud y seguridad OHSAS 18001 y
las acreditaciones bajo las normas ISO 9001 de aseguramiento de calidad e ISO 14001
de gestión ambiental. Es una de las muy pocas compañías de agua en el Reino Unido
que ha ganado la acreditación gubernamental “Charter Mark” por la “excelencia en los
servicios públicos” y también ofrece servicios de seguros para emergencias en el hogar,
de plomería, de impresión, de pesca y de muelles.
Demanda de agua: la compañía promueve activamente la sostenibilidad y la eficiencia
del agua en sus propias operaciones y por parte de sus clientes. El área servida tiene un
pico de verano muy alto causado por el riego de jardines y una afluencia de turistas a sus
populares balnearios. La gestión de la demanda es un tema clave y la empresa cuenta con
un programa activo de medición.
Gestión de proyectos: la empresa es una proveedora pública de agua verticalmente
integrada y organizada en líneas funcionales. Los gastos de capital son gestionados por
un equipo interno de ingenieros de proyectos. Las funciones operativas de día a día se
administran internamente utilizando tanto personal directo como personal de contrato
que trabajan de manera cooperativa. Cada cinco años, la empresa produce un plan
de negocios a largo plazo, que es revisado por los reguladores para ajustar el plan de
inversión y los límites de precios para la revisión de precios correspondientes al siguiente
período de cinco años del Plan de Gestión de Activos (AMP).
Cobranzas: a los clientes con medidor se les factura al final de un período de seis
meses y a los clientes sin medidor se les factura por adelantado. La empresa ofrece una
variedad de facilidades de pago, ayudando a aquellos clientes que tienen dificultad en
pagar, como por ejemplo un plan de pago mensual. A pesar de que por ley no se puede
desconectar a los clientes domésticos por falta de pago, la tasa de cobranzas es alta. La
empresa opera un sistema de facturación y cobranzas plenamente integrado.
Resumen
Ubicación:
Cliente:
Sur de Inglaterra, propiedad de Biwater 1993 - 2010
El Secretario de Estado para los Asuntos de Medio
Ambiente, Alimentos y Asuntos Rurales (DEFRA)
Tipo de proyecto:
Privatización (agua)
Duración del proyecto:
En perpetuidad
Regulador:
OFWAT, EA y DWI
Población servida:
430.000
Capacidad de producción: Hasta 250 Mld
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Propiedad, inversión y operación de la infraestructura
b. The China Water Company
Embalse Baimei, la fuente de agua para la Concesión Fuzhou
Características principales:
• El sudeste de China
• Población servida: 150.000
• Concesión de agua por 30 años
Situada en el sureste de China en el estrecho de Taiwán, la ciudad de Fuzhou es la
capital de la provincia de Fujian. Fuzhou cuenta con una población de 6,6 millones de
habitantes, de los cuales 2,43 millones viven en la zona urbana. La Zona de Desarrollo
Técnico y Económico (ETDZ) de Fuzhou se encuentra a 10 kilómetros al este de la
ciudad de Fuzhou, y fue fundada en 1985. Esta zona fue una de las primeras de 14
ETDZ en las zonas costeras de China. Hasta la fecha, la inversión extranjera total en
la ETDZ es de US$ 4,7 mil millones, entre ellas industrias electrónicas, bioquímicas,
farmacéuticas, de textiles, mecánicas y de procesamiento de alimentos.
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Propiedad, inversión y operación de la infraestructura
b. The China Water Company
En 2003, CJV (Fuzhou CWC) fue establecida entre la empresa The China Water
Company (CWC) y la empresa ETDZ Water Company para desarrollar y operar las
instalaciones de tratamiento de agua que abastecen agua a la ETDZ, para abarcar las
industrias y 150.000 usuarios domésticos. Las instalaciones constan de dos plantas con
una capacidad combinada de 125 Mld y 93 kilómetros de red de distribución, que es
principalmente alimentada por gravedad. El agua cruda puede obtenerse a partir de dos
fuentes. Normalmente las plantas extraen agua del embalse Baimei, que se encuentra a
12 kilómetros de la planta y tiene una capacidad de almacenamiento de 15 millones de
metros cúbicos. En el caso de sequía, el agua se puede extraer a través de una estación
de bombeo desde el río Ming que está adyacente a la planta de tratamiento.
Las plantas de tratamiento consisten en:
• Mezclado y floculación con policloruro de aluminio
• Clarificación con colectores de lodo de puente móvil
• Filtración
• Dosificación química
• Almacenamiento de agua limpia
Fuzhou CWC ha adoptado con éxito un sistema ISO 9001 de gestión de calidad para
construir y operar la planta. Desde que comenzó la operación bajo Fuzhou CWC, la
compañía se ha beneficiado de una serie de cambios que se han implementado, entre
ellos:
•
•
•
•
Soporte técnico: monitoreo y control automático de la planta de agua y de la red
Implementación de avanzadas políticas y procedimientos de gestión
Iniciativas de capacitación
Mejora en el entorno de la salud y seguridad mediante la introducción de mejores
medidas de seguridad
• Plan de respuesta ante emergencias que ha demostrado ser muy valioso durante los
tifones
Resumen
Ubicación:
Duración del proyecto:
Población servida:
Capacidad de producción:
El sudeste de China
30 años, perteneciente a Biwater hasta el año 2010
150.000
125 Mld
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Propiedad, inversión y operación de la infraestructura
c. Subic Water, Filipinas
Clarificadores en la Bahía de Subic, Filipinas
Características principales:
• Población servida 220.000 (varía de acuerdo con las llegadas de turistas)
• El primer sistema de agua y alcantarillado privatizado en las Filipinas
• Biwater tramitó el financiamiento sin recurso para el proyecto, el primero para un
proyecto en Filipinas
• Se implementó un nuevo sistema de facturación
Descripción general:
Este proyecto pionero para la privatización de tanto el suministro de agua como el
alcantarillado para el Puerto Libre de la Bahía de Subic y la ciudad de Olongapo en
Filipinas fue adjudicado a Biwater y a su socio local. Junto con la Autoridad Metropolitana
de la Bahía de Subic (SBMA) y el Gobierno de la ciudad de Olongapo, se estableció una
empresa conjunta local, Subic Water & Sewerage Company Inc. (Subicwater), para llevar
a cabo el proyecto mediante un contrato de concesión de treinta años.
Subicwater se hizo cargo de la operación y mantenimiento de los activos existentes
y está llevando a cabo extensas obras de renovación, mejoras en las plantas de
tratamiento, rehabilitación de las tuberías y la ampliación de las redes de distribución de
agua y de alcantarillado. Subicwater tramitó el financiamiento sin recurso del proyecto,
el primero para cualquier proyecto en Filipinas. No se requirió ninguna garantía del
gobierno. La eficiencia comercial del suministro de agua y de las operaciones de
tratamiento han mejorado considerablemente y la reducción de agua no contabilizada
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Propiedad, inversión y operación de la infraestructura
c. Subic Water, Filipinas
(pérdidas) ha sido una de las mayores prioridades. Todos los empleados filipinos en
nómina fueron retenidos por la nueva compañía. Los vínculos entre los organismos del
sector público y privado se han fortalecido como consecuencia de la concesión.
El Puerto Libre de la Bahía de Subic y la ciudad de Olongapo se encuentra a unos 100 kilómetros
al noroeste de zona metropolitana de Manila. El Puerto Libre es el sitio de una antigua base
naval de EE.UU. El crecimiento de la demanda de agua a raíz del aumento de la población y el
desarrollo industrial ha creado la necesidad de invertir en infraestructuras nuevas.
Subicwater fue el primer sistema de agua y de alcantarillado privatizado en las Filipinas,
y está allanando el camino para los beneficios ambientales y ecológicos de esta parte
del mundo de extraordinaria belleza. Subicwater se hizo cargo de la operación y
mantenimiento de los activos existentes que prestan servicio en estas áreas y está
invirtiendo en nuevas instalaciones y en la renovación de las instalaciones existentes.
Se hizo hincapié en la eficiencia operativa. Una alta prioridad fue dada a los niveles de
servicio a la clientela y a la instalación de un sistema de facturación moderno. Subicwater
ha trabajado en el desarrollo de sus valores básicos y en incrementar las competencias
de su personal. Subicwater también tuvo éxito en convertirse en una empresa del
sector de agua con certificación ISO. Subicwater ha obtenido la certificación ISO
9001:2000 respecto la calidad del producto/servicio, ISO 14001:2000 respecto a las
responsabilidades ecológicas y OHSAS 18001:1999 respecto a la salud y la seguridad.
SBMA designó una Junta Reguladora independiente encargada de vigilar la calidad del
servicio y supervisar la asignación de prioridades de los gastos de capital. Subicwater
mejoró el tratamiento y disposición de las aguas residuales a través de un programa de
dos fases. Inicialmente, se introdujeron soluciones de baja tecnología y en una segunda
fase se introdujo un sistema avanzado de tratamiento de aguas residuales seguido por
la expansión de la red de alcantarillado.
Al final del plazo de la concesión, la propiedad de la red de abastecimiento de agua y
de la planta de tratamiento ya mejoradas, operando eficientemente y bien mantenidas
se revertirá a SBMA y a la ciudad de Olongapo.
Resumen
Ubicación:
Cliente:
Tipo de proyecto:
Duración del proyecto:
Regulador:
Población servida:
Capacidad de la planta:
Bahía de Subic, Filipinas - Propiedad de Biwater
1997 - 2010
Autoridad Metropolitana de la Bahía de Subic,
gobierno de la ciudad de Olongapo
Concesión (agua y alcantarillado)
30 años prorrogables por otros 25 años
Autoridad Metropolitana de la Bahía de Subic
220.000 (varía de acuerdo con las llegadas de turistas)
66 Mld
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Propiedad, inversión y operación de la infraestructura
d. Adhya Tirta Batam, Indonesia
Características principales:
•
Población servida 700.000
•
El agua no facturada se ha
reducido desde un 49% a 30%
•
Se han tendido 196 kilómetros de
tuberías nuevas
Descripción general:
La isla de Batam ha disfrutado de
una excepcionalmente alta inversión y
crecimiento desde que fue designada
como zona de desarrollo especial por
parte del gobierno de Indonesia. Esto
creó una explosión de la población
al pasar de estar prácticamente
deshabitada hace veinte años a más de
700.000 habitantes en la actualidad.
Isla Batam, Indonesia
La Autoridad de Desarrollo Industrial de Batam (BIDA) introdujo al sector privado a fin
de colaborar en el desarrollo de las infraestructuras de manera de igualar el crecimiento
en el desarrollo. Esto no sólo trajo experiencia y conocimientos internacionales, sino
que además evitó una carga de deuda para el gobierno de Indonesia a través del uso
de la financiación privada. En 1995 BIDA adjudicó a Biwater y su socio local, Bangun
Cipta Kontraktor (BCC) y Cemerlang Syabata, un contrato de concesión 25 años para
operar, gestionar y desarrollar las instalaciones de agua en la isla. Los socios crearon
una empresa local, Adhya Tirta Batam (ATB), para cumplir con sus obligaciones
de concesión. Cascal y BCK adquirieron la participación de Syabata Cemerlang en
noviembre de 2002 y ahora también son propietarios de ATB.
ATB sirve a una población de más de 700.000 personas a través de 120.000 conexiones
con medidor. Auditorías de medidores y cuadrillas de fugas aseguran que ATB
mantenga los medidores de manera que estos permanezcan funcionales, precisos y
seguros. Durante los primeros diez años de operación, ATB redujo las fugas desde un
49% a 27%. Se están llevando a cabo inversiones adicionales para reducir el agua
no facturada a veinticinco por ciento, e inclusive más abajo aún, durante el resto del
período de concesión. Formación especializada al personal local en ATB formó parte
de la formación tecnológica inicial. ATB es responsable de las actividades operacionales
desde la extracción de agua cruda, tratamiento, distribución y servicios al cliente tales
como facturación y cobro durante el período de la concesión. Las inversiones de capital
también forman una parte importante de la responsabilidad de ATB. El cliente, BIDA,
se está beneficiando de las fuertes inversiones realizadas por ATB, y recibe pagos por
la extracción de agua cruda, por el alquiler de activos y una regalía del 15% sobre los
dividendos declarados.
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Propiedad, inversión y operación de la infraestructura
d. Adhya Tirta Batam, Indonesia
El suministro de agua en la isla de Batam consta de siete plantas de tratamiento de
agua, dos de las cuales ATB ha construido desde que asumió la concesión. La capacidad
de producción ha aumentado de 850 litros por segundo a 2.085 litros por segundo a
través de la construcción y remodelación de las instalaciones existentes de tratamiento
de agua. La nueva planta de tratamiento de Duriankang se ampliará en etapas para
hacer frente a la creciente demanda de agua. Ya produciendo mil litros por segundo, la
planta está diseñada para producir hasta tres mil litros por segundo en el futuro. En la
medida que se requiera, el sistema se mantendrá actualizado mediante la construcción
de nuevas redes de transmisión, estaciones de bombeo y tanques de almacenamiento.
Durante los primeros diez años del contrato de concesión, 350 kilómetros de tuberías
de agua nuevas fueron instalados.
Técnicas de planificación de gestión de activos han permitido inversiones específicas en
la red de abastecimiento de agua. A través del uso del modelado de redes, de zonas
hidrométricas con registros de datos y de detallados análisis y pronósticos del consumo,
el agua no facturada es controlada y la espectacular expansión ha sido gestionada de
manera eficiente. A pesar del enorme incremento en los volúmenes de producción,
se mantiene la excelente calidad del agua mediante un muestreo continuo de las
plantas de tratamiento y del sistema de distribución. En total, el laboratorio central de
la empresa analiza más de 3.300 muestras al mes. ATB está continuamente tratando
de mejorar el servicio a la clientela. El año 2002 vio la apertura de un nuevo centro
de servicio al cliente situado en el centro de Batam. ATB también ha desarrollado un
singular servicio de pago de facturas para sus clientes, ampliando el número de puntos
de pago que incluye sucursales de bancos locales. En el año 2004, ATB introdujo su
sistema de Quioscos de Agua para proporcionar agua potable a pequeñas comunidades
que constan de familias sumamente pobres. ATB proporciona agua a granel al quiosco
de agua y luego las familias gestionan la distribución por sí mismos con un recargo
muy módico.
Resumen
Ubicación:
Cliente:
Tipo de proyecto:
Duración del proyecto:
Población servida:
Capacidad de la planta:
Isla de Batam, Indonesia - Propiedad de Biwater 1995 2010
Autoridad de Desarrollo Industrial de Batam (BIDA)
Concesión (agua)
25 años
700.000
134 Mld
249
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Propiedad, inversión y operación de la infraestructura
e. Silulumanzi, Sudáfrica
Planta de tratamiento de aguas negras de Kingstonvale , Sudáfrica
Características principales:
• Población servida 335.000
• Pérdidas reducidas en 6 Mld
• Se han tendido 91 kilómetros de tuberías nuevas
• 1250 puestos de trabajo temporales creados
Descripción general:
En 1996, el Ayuntamiento de Nelspruit tomó la decisión de involucrar al sector
privado en la prestación de servicios. Esta decisión fue tomada justo después de que
el nuevo Ayuntamiento llegó al poder con una demarcación revisada, que en ese
momento aumentó el área de jurisdicción de 36.000 a 335.000 personas. Biwater
enfocó la concesión en mejorar y ampliar la prestación de servicios en los municipios.
En los dos primeros años de funcionamiento, se tendieron noventa y un kilómetros de
tuberías nuevas así como dieciocho kilómetros de alcantarillado. Al mismo tiempo se
encontraron miles de conexiones no registradas y muchas fugas en hogares y en la red
fueron reparadas. Esto ha reducido sustancialmente el desperdicio y las pérdidas y los
ahorros han permitido la prestación del servicio a otras zonas que anteriormente no
estaban siendo abastecidas. Hasta la fecha se han ahorrado más de seis megalitros de
agua por día; más de 8.000 medidores rotos han sido reemplazados y se han instalado
otros 15.000 medidores nuevos para proporcionar nuevas conexiones a hogares y parar
formalizar suministros existentes no autorizados.
250
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Propiedad, inversión y operación de la infraestructura
e. Silulumanzi, Sudáfrica
En Matsulu se ha construido una nueva planta tratamiento de aguas negras de seis
millones litros por día, en sustitución de la “balsa vieja”, a un costo de R8,3 millones y la
planta de tratamiento de aguas negras existente en Kanyamazane ha sido renovada a un
costo de R3,3 millones. El suministro de agua a Matsulu Occidente ha sido cambiado de
una “fuente de río tratada con cloro” a una fuente potable totalmente tratada.
La concesión ha creado puestos de trabajo permanentes, habiendo pasado el número de
empleados de 158 al inicio a 250 hoy día. Las obras de inversión de capital también ha
creado cerca de 1.250 puestos de trabajo temporales. Se han establecido oficinas locales
en todo la zona de la concesión a la que los clientes pueden acceder con facilidad para
pagar sus cuentas, plantear preguntas, presentar quejas y reportar filtraciones. Se ha
creado un centro de capacitación que realiza cursos internos para elevar el nivel de las
competencias básicas y que también ofrece formación para la comunidad sobre los temas
de alfabetización informática, desarrollo de habilidades de negocios y el cuidado del agua.
Agua suministrada/demanda
Durante los dos primeros años de la concesión el total de agua suministrada al sistema
de distribución se redujo de 66 Mld a 60 Mld, a pesar de un aumento de más del 30%
en el número de clientes abastecidos. Esto se logró reduciendo el agua no facturada
en Nelspruit y los municipios circundantes mediante una respuesta más rápida en la
reparación de las fugas reportadas, arreglando las fugas en la propiedad del cliente y
abordando el tema de las conexiones no registradas.
Cobranzas
Las cobranzas en la ciudad de Nelspruit siguen siendo excelentes. Tanto en los
municipios como en las zonas rurales, las cobranzas eran un gran problema, pero ahora
están mejorando constantemente tras las mejoras en el nivel de servicio.
Las tradicionales protestas políticas involucraban el no pagar las facturas de agua y se
requirió un cambio cultural bajo el nuevo régimen democrático. Equipos de personal
especialmente capacitado, denominados ‘facilitadores’, han trabajado intensamente
en las aldeas y pueblos, educando, discutiendo y fomentando el pago regular de
las facturas de agua y de alcantarillado. Usando una variedad de métodos nuevos e
imaginativos, que van desde reuniones formales con los representantes elegidos, a
teatros de calle y al patrocinio deportivo, el mensaje de pagar con regularidad está
siendo aceptado y las tasas de pago están aumentando a un ritmo constante.
Resumen
Ubicación:
Cliente:
Tipo de proyecto:
Duración del proyecto:
Población servida:
Capacidad de la planta:
Nelspruit, Sudáfrica - Propiedad de Biwater 1996 - 2010
Ayuntamiento Local de Mbombela
Concesión (agua y aguas residuales)
30 años
335.000
112 Mld
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ra
Financiación de las Exportaciones
por parte de Biwater
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Financiación de las Exportaciones por parte de Biwater
Biwater puede tramitar un financiamiento competitivo para la exportación para los
clientes del sector público y privado a nivel mundial.
Finanzas flexibles para contratos menores
• Valor mínimo del contrato de $ 250.000 (equivalente). Esto podría formar parte de
un número de plantas paquete pequeñas de valor unitario menor
• Financiamiento disponible hasta el 85% del valor del contrato
• El financiamiento puede ser en moneda nacional o en un número de monedas
internacionales, dependiendo de las preferencias de los compradores y proveedores
y de la disponibilidad
• Términos de financiación de entre 2 y 5 años
• Las tasas de interés puede ser cargadas a tasas fijas o flotantes
• Documentación sencilla para el préstamo
Suministro de equipos, infraestructura y financiación
• Las operaciones internacionales de Biwater le permiten tramitar la financiación tanto
de plantas paquete pequeñas como de equipos e infraestructura de envergadura para
el sector de aguas y aguas residuales. Actualmente Biwater puede suministrar equipos
y tramitar la financiación en el Reino Unido, Estados Unidos de América, China, Países
Bajos, Sudáfrica y Malasia. La selección se basa en la preferencia del cliente y en el costo
de financiamiento más competitivo
• Los términos de financiamiento para infraestructuras de envergadura se pueden
extender hasta 15 años tras la puesta en marcha de las instalaciones
Un paquete de Biwater completo incluye:
• Biwater ha financiado contratos por más de $ 1 mil millones, por lo que ningún
proyecto es demasiado grande
• Plantas y equipos a la especificación del comprador
• Especificaciones y planos detallados de las obras civiles para la planta
• Capacitación de los operarios y manuales de operaciones y de mantenimiento de la
planta, o se hace cargo del mantenimiento de rutina de parte del comprador
• Tramitar la financiación para la compra de la planta
Tabla de amortización de préstamos
Pago trimestral del préstamo / $ 100.000 (equivalente)
Período del
préstamo
(Años)
Tasa de interés (% anual)
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
1
25.786,10
25.944,48
26.103,24
26.262,38
26.421,89
26.581,79
2
13.213,31
13.358,40
13.504,29
13.650,98
13.798,46
13.946,73
3
9.025,83
9.168,00
9.311,38
9.455,96
9.601,74
9.748,71
4
6.934,67
7.076,51
7.219,96
7.365,01
7.511,66
7.659,90
5
5.682,04
5.524,57
5.969,12
6.115,67
6.264,21
6.414,70
253
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ter
Glosario
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Glosario
Absorción molecular
Un método para eliminar el olor en el aire utilizando carbón activado
Acuífero
Estratos que contienen agua
Aeróbico
Presencia de oxígeno
Agua no facturada
Agua que es entregada al suministro pero la cual no es
pagada debido a, por ejemplo, el consumo ilegal de la misma
o que se pierde a causa de filtraciones
Anaeróbico
Ausencia de oxígeno
Análisis digital de redes
Modelo basado en computadoras que proporciona una
representación matemática de una red de abastecimiento/
distribución
Análisis poligonal
Un proceso de asignación de atributos poligonales (p. ej.,
distritales, áreas de calidad de agua) a datos geográficos
Arrendamientos
apalancados
Un arrendamiento financiero directo que involucra a un
arrendatario, un arrendador y un acreedor a largo plazo y en
los cuales el financiamiento es proporcionado sin recurso para el
arrendador
Bilateral
Relación entre dos partes
Biofiltración
Tratamiento biológico haciendo pasar un líquido a través de
un filtro
Biosólidos
Sólidos biológicos producidos o retirados de un sistema
biológico
Bono de renta industrial
Bono asegurado con las rentas generadas por un proyecto
BOO
Construir, Poseer y Operar
BOOT
Construir, Poseer, Operar y Transferir
BOT
Construir, Operar y Transferir
Calibración
El ajuste de los datos del modelo para asegurarse de que los
análisis del mismo se correspondan estrechamente con las
mediciones de presión y flujo en todo el sistema
Cavitación
Creación de burbujas de vapor en un líquido
Certificados de depósito
estadounidenses
Acciones extranjeras emitidas en los Estados Unidos que son
mantenidos en fideicomiso por un banco, lo que evita los
requisitos reglamentarios de la Comisión de la Bolsa y Valores
Ciclo hidrológico
La circulación del agua proveniente del mar, a través de la
atmósfera a la tierra y de allí por diversas rutas de vuelta al mar
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Glosario
Clarificación
Separación de los sólidos en líquidos, normalmente por
sedimentación por gravedad
Concesión
El derecho a prestar un servicio al sector público
Consumo mínimo
Cantidad mínima del servicio suministrado que debe tomarse
Correlador de ruido
de fugas
Instrumento que utiliza el ruido para localizar fugas
Créditos de exportación
Financiamiento apoyado oficialmente para la exportación de
bienes y servicios
Cribado
Proceso de tratamiento preliminar para eliminar sólidos
gruesos y finos
DBO
Demanda Biológica de Oxígeno
Depuración biológica
Eliminación de olores mediante un sistema
biológicamente activo
Depuración química
Método de eliminación de olor del aire
Desalinización
Eliminación de las sales disueltas en el agua
Dividendos
Un retorno sobre una inversión, usualmente en efectivo o
en acciones
DMZs/DMAs
Zonas/áreas hidrométricas
Eliminación de arena
Eliminación de arena, a menudo de las aguas negras
Empresa conjunta
(“Joint Venture”)
Acuerdo entre dos o más partes en las que los riesgos
y los beneficios se comparten en proporciones acordadas
Empresa de servicio público
Un proveedor de servicios esenciales como el agua, gas,
electricidad o telecomunicaciones
Exposición a la tasa
de interés
Riesgos no cubiertos de cambios en la tasa de interés
Financiamiento sin recurso
Un financiamiento para un proyecto en el cual un prestamista acepta
el flujo de efectivo proveniente del proyecto como la fuente de
fondos de las cuales el préstamo será amortizado y los activos del
proyecto como aval para el préstamo
Fianza
Activos gravados mediante aval como garantía para asegurar
el reembolso de un préstamo o arrendamiento
Franquicia
Un contrato para la prestación de servicios de infraestructura
Fuerza centrífuga
Fuerza radial aplicada por el impulsor al líquido
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Glosario
Ganancias de capital
El aumento en el valor de un activo en un período de
tiempo determinado
Garantía
Una garantía formalizada proporcionada por un prestatario
o un tercero, como una empresa aseguradora, de que
apoyo financiero, técnico o comercial será proporcionado
cuando se requiera
Gestión de cuencas fluviales
Gestión del medio ambiente del corredor del río, a fin de
protegerlo contra las posibilidades de contaminación por
parte de otros usuarios de tierras
Humus/lodos secundarios
Lodos producidos durante el tratamiento biológico
ISO9000
Organización Internacional de Normas para
sistemas de calidad
Mapa digital
Una representación electrónica de datos geográficos
MBR
Bioreactor de membrana
Modelado de análisis
de redes
Modelo digital de una red de distribución
Mortero de cemento
Material de revestimiento de tuberías
hecho de cemento Pórtland y arena de sílice
Multilateral
Una relación entre más de dos partes
Negocio monopólico
En el cual el cliente no tiene un suministro alterno
Ósmosis inversa
Desalinización líquida que utiliza presión a través de una
membrana semipermeable
Préstamo blando
Un préstamo subsidiado por lo general provisto por un
ente gubernamental
Préstamo comercial
Adelanto de dinero concedido a un prestatario por parte de
un banco comercial registrado
Pruebas de parada
El aislamiento secuencial de un sistema de agua para dar
prioridad a la detección de fugas en longitudes de tuberías
específicas
Punto de servicio
(de una bomba)
La intersección de las curvas de la bomba y del sistema
PZT
Prueba de presión cero
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Glosario
Regulador
Una entidad gubernamental de control que fija las normas
para lograr un equilibrio justo entre los intereses de los
consumidores y los del proveedor del servicio
Resina epóxica
Material sintético para el revestimiento de tuberías,
a base de dos compuestos y sin disolvente
Retícula
Red de tuberías de captación de aguas negras
Salida a la bolsa
Inicio de la venta de acciones de la compañía en
la bolsa de valores
Sector privado
Negocio de empresa libre con acceso al mercado
para financiarse
Sector público
Entidades controladas por el gobierno
Sedimentación primaria
Sedimentación por gravedad de las aguas negras crudas
SIG
Sistema de información geográfica, un sistema de computación
utilizado para registrar datos espaciales como capas en un
mapa digital
Sistema biológico
Un procedimiento que utiliza la actividad biológica
Sistema de perforación
Un medio para la extracción de agua de los acuíferos
Socios capitalistas
Inversionistas que participan en la compra de acciones de
una empresa
Subsidio cruzado
Donde el costo verdadero de un servicio no se refleja en el precio
del mismo, p. ej., podría existir un subsidio cruzado cuando,
para un volumen similar, clientes con medidores pagan más que
clientes que no tienen medidores
Tarifa
Un conjunto de recargos estructurados para el suministro
de servicios de agua y de aguas residuales
Tornillo de Arquímedes
Tipo de bomba abierta en espiral e inclinada
Tratamiento de lodos
Reducción del volumen de lodos; su conversión en
materiales aptos para desechar/reutilizar
Tratamiento terciario
La etapa final del tratamiento de efluentes para lograr
descargas con altos estándares de calidad
Tributación en el extranjero
Impuestos de sociedades o de otra índole impuestos por un
gobierno sobre los ingresos de una empresa o individuo
Tuberculación
El estrechamiento a lo largo del tiempo del diámetro interno
de una tubería, lo cual reduce su capacidad hidráulica
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Biwater House, Station Approach, Dorking, Surrey RH4 1TZ Reino Unido
tel +44 (0)1306 740740 fax +44 (0)1306 885233
Registrada en England No. 929686
Sede social Biwater House, Station Approach, Dorking, Surrey Reino Unido
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