Subido por Clinton Salazar

Sistema de abastecimiento de agua potable Sedapal Lima-Callao

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO
VILLARREAL
FACULTAD DE INGENIERÍA GEOGRÁFICA, AMBIENTAL Y
ECOTURISMO
“Sistema de abastecimiento de agua potable Sedapal Lima-Callao 2015 - 2044”
ASIGNATURA: Ingeniería Sanitaria de Espacios Ecoturísticos
DOCENTE: Mg. Ing. Maria Paricoto Simon
INTEGRANTES:
CÓDIGOS:
2018011839
2018027167
2018023277
ALUMNADO:
Marcos Valdez, Frank André
Salazar Villadeza, Clinton Socrates
Santos Callañaupa, Jaqueline
% DE PARTICIPACIÓN
100 %
100 %
100 %
2022
1
ÍNDICE
ÍNDICE ................................................................................................................................................... 2
I. INTRODUCCIÓN.................................................................................................................................. 3
II. MEMORIA DESCRIPTIVA .................................................................................................................... 3
2.1. Ubicación geográfica .................................................................................................................. 3
2.2. Clima .......................................................................................................................................... 5
2.5. Vías de acceso ............................................................................................................................ 6
2.6. Hidrografía ................................................................................................................................. 7
2.6.1. La cuenca del Rímac ............................................................................................................ 7
2.6.2. La cuenca del Chillón ........................................................................................................... 8
2.6.3. La cuenca del Lurín .............................................................................................................. 8
III. MEMORIA DE CÁLCULOS.................................................................................................................. 9
3.1. Componentes del Sistema de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano ...................... 9
3.1.1. Almacenamiento ................................................................................................................... 11
3.1.2. Fuente – Estructura de Captación ......................................................................................... 13
3.1.3. Planta de Tratamiento de Agua............................................................................................. 14
3.1.4. Redes de Distribución ........................................................................................................... 15
3.1.5. Conecciones domiciliarias ..................................................................................................... 16
3.2. Límites Máximos Permisibles de Parámetros del Anexo I, II y III del Reglamento de la Calidad
de Agua para Consumo Humano .................................................................................................... 17
3.2.1. ANEXO I: Límites máximos permisibles de parámetros microbiológicos y parasitológicos ... 20
3.2.2. ANEXO II: Límites máximos permisibles de parámetros de calidad organoléptica ................ 20
3.2.3. ANEXO III: Límites máximos permisibles de parámetros químicos inorgánicos y orgánicos . 21
3.2.4. ANEXO IV: Límites máximos permisibles de parámetros radiactivos .................................... 21
IV. CONCLUSIONES.............................................................................................................................. 22
V. RECOMENDACIONES....................................................................................................................... 22
VI. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................ 23
2
I. INTRODUCCIÓN
Cada vez más el agua dulce es escasa no solo debido al cambio climático sino también por falta de
cultura de agua, los ríos principales que abastecen de agua potable a Lima Metropolitana y Callao están
muy contaminados, a pesar de que disponemos del 0.5% de agua dulce en el planeta y lima
metropolitana solo dispone del menos de 0.01% del Perú, con fuentes superficiales que tiene variaciones
marcadas y fuentes subterráneas en agotamiento. Es necesario la implementación de infraestructuras de
tratamiento de agua, así como su captación y conservación en las cuencas altas de los ríos.
Tener acceso a los servicios de agua es una responsabilidad del Estado, ya que impacta directamente en
la calidad de vida, crecimiento y desarrollo de la población, como ejemplo tenemos la pandemia actual
que aborda nuestro país, el agua es la principal incidencia para disminuir el contagio de enfermedades
como el COVID-19, permitiéndonos satisfacer y cubrir nuestras necesidades básicas (Navarro, 1984).
El crecimiento poblacional de una ciudad debe ir acompañado con la implementación adecuada de
infraestructura que permita cubrir todas las necesidades de sus habitantes, siendo una de las más
importantes el servicio de abastecimiento de agua potable (Espinoza, 2011).
En el siguiente trabajo detallamos el sistema de abastecimiento de agua de Lima y Callao, teniendo
como
principales
afluentes
a
3
cuencas:
Rímac,
Chillón
y
Lurín.
II. MEMORIA DESCRIPTIVA
2.1. Ubicación geográfica
En el área de estudio está comprendido las cuencas del río Rímac, la cuenca del río Chillón y los valles
de Lurín y Chilca. De igual manera, se considera la zona altoandina central desde Marcapomacocha
(SEDAPAL,
2014).
La provincia de Lima pertenece al departamento de Lima, ubicado en la costa central del Perú.
Geográficamente se ubica entre las latitudes 11 45' y 12 24' Sur y la longitud 76 40' y 77 10'
Oeste (Info Perú, 2018). Y sus límites son los siguientes:
Por el Norte:
Por el Este:
Por el Sur:
Por el Oeste:
Provincias de Huaral y Canta.
Provincia de Huarochirí.
Provincia de Cañete.
Océano Pacífico y Provincia Constitucional del Callao.
Lima Metropolitana posee 49 distritos, que se distribuyen en la provincia de Lima con 43 distritos y en
la provincia constitucional del Callao, los 6 distritos restantes (SEDAPAL, 2014).
3
Figura
1.
Mapa
de
ubicación
de
la
provincia
de
Lima
Fuente: INEI
4
2.2. Clima
Las ciudades de Lima y Callao cuentan con un medio árido a semiárido. Por ello, la población se
abastece de agua que precipita y escurre de manera superficial o subterránea, de captación natural o
artificial, desde las elevadas cumbres andinas (SEDAPAL, 2014).
La provincia de Lima se caracteriza por ser subtropical, desértica y húmeda. Tienen un microclima con
temperaturas que fluctúan entre templadas y cálidas. Su temperatura promedio es de 19 °C. Presenta
cielos nublados desde el mes de mayo hasta diciembre. La masa de nubes se debe a las aguas frías de
la Corriente de Humboldt que recorre el Océano Pacífico Sur, reduciendo la temperatura ambiente entre
6°C a 9°C, ya que la evaporación del mar es menor. La región tiene una típica lluvia que la garúa, más
conocida como llovizna. Su grado de humedad es de un promedio permanente de 80%. La ciudad de
Lima, durante el invierno cuenta con una temperatura promedio anual usual de 14°C y durante el verano,
es de 25,5°C (Info Perú, 2018).
2.3.
Superficie
La provincia de Lima también denominada Lima Metropolitana, cuya capital es la ciudad de Lima, la
capital del país. La extensión de la provincia es de 2,672.3 km². Dicho territorio cuenta con dos unidades
geográficas: la costa y la sierra.
En la zona de la costa encontramos pequeños valles, colinas, tablazos y pampas áridas con pequeñas
elevaciones, que inician en las playas del litoral hacia el este por el límite de las estribaciones andinas.
Mientras en la zona de la sierra, se encuentra comprendida entra la Cordillera Occidental de los Andes
y el Océano Pacífico, constituidas por estrechas y profundas quebradas que originan a los valles
interandinos. Valles formados por las aguas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín en las épocas de lluvias
durante los meses de diciembre a marzo (Info Perú, 2018).
2.4.
Población
Según el INEI (2022), de acuerdo con las estimaciones y proyecciones, la población de la Provincia de
Lima es de 10 millones 4 mil 141 habitantes, cuya representación es del 29,9% de la población total
proyectada de 33 millones 396 mil 698 habitantes del país. Según el sexo en Lima, las mujeres son
representadas por el 52,1% que vendrían a ser 5 millones 220 mil 755 de mujeres, y los varones son el
47,8%, 4 millones 783 mil 386 de varones.
La distribución de la población en el área de estudio se da de la siguiente manera: en las cuencas del río
Rímac se encuentra presente el 52% de la población total, en la cuenca del río Chillón tenemos el 26%,
mientras que en los valles de Lurín y Chilca encontramos el resto de la población representada por 22%
(SEDAPAL, 2014).
5
2.5. Vías de acceso
VÍA TERRESTRE
Lima, por su ubicación en el centro del litoral peruano, tiene comunicación con todas las ciudades de la
costa, por medio de la carretera Panamericana, que se encuentra ubicada en paralela al mar. Su recorrido
hacia el Norte llega hasta Tumbes equivalente a 1,370 km partiendo desde Lima, mientras que hacía el Sur
hasta Tacna su recorrido es de 1,291 km.
Desde Lima, la conexión con las ciudades de la sierra se da por la Carretera Central. Asimismo, cuenta con
vías troncales que inician en Lima y le permite tener acceso a diversos lugares.
La carretera Panamericana Norte, conecta a Lima con los distritos del norte como San Martín de Porres,
Independencia, Los Olivos, Comas, Puente Piedra y Ancón. De igual forma, lo hace con los departamentos
norteños como el norte de Lima, Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes.
La carretera Central, conecta a Lima con los distritos del este como Ate Vitarte, Santa Anita, Chaclacayo y
Lurigancho; y con los departamentos del centro del Perú como Junín, Pasco, Huánuco y Ucayali.
La carretera Panamericana Sur, conecta a Lima con los distritos del sur como Surco, San Juan de Miraflores,
Villa El Salvador, Lurín, Punta Hermosa y Pucusana; y con los departamentos sureños como Sur de Lima,
Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna (EN PERÚ, 2022).
Figura 2. Sistema Vial Metropolitano actual
6
Fuente: Plan Met Lima al 2040
VÍA AÉREA
Lima es la puerta de entrada a nuestro país. Cuenta con un Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que es la
conexión aérea con las ciudades del mundo. De igual forma, contamos con una gran variedad de empresas
aéreas
que
nos
conectan
con
Algunas
las
ciudades
al
interior
del
país
(EN
PERÚ,
distancias
-
Desde
Lima
-
Desde
Lima
-
Desde
Lima
a
2022).
son:
Arequipa:
1,009
km
a
Trujillo:
557
km
a
Cusco:
1,154
km
- Desde Lima a Tacna: 1,293 km
VÍA MARÍTIMA
El puerto del Callao es el más importante del Perú y el de mayor movimiento del Pacífico Sur.
Anteriormente, por el segundo tercio del siglo XX, el puerto del Callao era el medio de
transporte más solicitado para transportar pasajeros a lo largo del litoral, ya que aún no
contábamos con la carretera Panamericana, pero actualmente ya no se replica esta
modalidad (EN PERÚ, 2022).
2.6. Hidrografía
La ciudad de Lima y Callao son abastecidas principalmente por 3 cuencas: La cuenca del Rímac, la
cuenca del Chillón y la cuenca de Lurín. Estos ríos peruanos se originan en las altas montañas de la
Cordillera de los Andes y llegan a desembocar en el Océano Pacífico. Estos ríos se caracterizan por ser
cortos, de curso empinado y de régimen estacional (Info Perú, 2018).
2.6.1.
La
cuenca
del
Rímac
3
El río Rímac es un río pequeño, de caudal promedio de 26.6 m /s, siendo la fuente principal más
importante de abastecimiento de agua para la ciudad de Lima y Callao. Cuyo abastecimiento cubre más
del 80% de agua para la ciudad de Lima, teniendo como principal función satisfacer las necesidades de
desarrollo de las actividades económicas de gran importancia en la región como son la agrícola e
industrial
(Info
Perú,
2018).
El río Rímac nace en la Cordillera de los Andes a una altitud aproximada entre los 5,500 m.s.n.m. a
4,700 m.s.n.m. en el Nevado Paca y la laguna Ticticocha, respectivamente. Situado a 132 kilometros al
noreste de la ciudad de Lima, desembocando en el Callao, en el Océano Pacífico. Los principales
afluentes tributarios del río Rímac son: la Subcuenca San Mateo, Subcuenca Santa Eulalia y Subcuenca
Río Blanco. Los valles de estas subcuencas también forman parte de la cuenca del río Rímac. Esta
cuenca cuenta con un total de 191 lagunas, rodeados de ecosistemas conocidos como “Las fuentes de
producción de agua”, que son grandes áreas cubiertas por humedales, pastizales nativos, algunos
7
bosques nativos y por glaciares en sus partes altas, que son esenciales en la regulación hídrica
(AQUAFONDO, 2015).
En su cuenca encontramos a la planta de tratamiento de agua La Atarjea, que es manejada por la empresa
Sedapal, así como también tenemos a las centrales hidroeléctricas de Huampaní, Matucana, Huinco,
Barbablanca y Moyopampa (Info Perú, 2018).
2.6.2. La cuenca del Chillón
El río Chillón, después de la cuenca del Rímac, es el segundo río de mayor importancia por ser fuente
de abastecimiento de agua también mayoritaria para Lima. Este río se forma en la vertiente occidental
de la Cordillera La Viuda.
En la parte alta del valle de Chillón existen un conjunto de lagunas que son alimentadas por los deshielos
de la Cordillera La Viuda, en las partes altas de la provincia de Canta. Este valle de Chillón, de los tres
valles de Lima, es en el que mejor se conservan mayores áreas de agrícolas, teniendo como principales
cultivos al maíz, algodón, tomate, papa y frutales. La cuenca del río Chillón cubre una superficie total
de 2,444 km2 (AQUAFONDO, 2015).
2.6.3. La cuenca del Lurín
La cuenca del río Lurín es la cuenca más pequeña que posee Lima y se ubica al sur de Lima
metropolitana. Sus aguas son usadas principalmente para la recarga de las aguas subterrráneas de la
ciudad,
y
no
directamente
aprovechado
para
el
uso
como
agua
potable.
El río Lurín posee una longitud media de 108.57 km, con un área de 1,670 km 2, que se alimenta de las
lluvias en los meses de verano entre diciembre a marzo. Siendo la única cuenca de Lima que no posee
nevados
en
su
parte
alta.
En los alrededores de la cuenca destacan la presencia de zonas arqueológicas, áreas agrícolas, sistemas
de andenes; así como también encontramos sistemas de siembre y cosecha de aguas conocidas como
“amunas”. El valle bajo del río Lurín es considerado como el último “pulmón verde” de la ciudad de
Lima, teniendo gran importancia para el desarrollo de actividades turísticas como para la producción
de alimentos (AQUAFONDO, 2015).
8
Figura
3.
Las
cuencas
hidrográficas
de
Lima
Metropolitana
Fuente: AQUAFONDO
III. MEMORIA DE CÁLCULOS
3.1. Componentes del Sistema de Abastecimiento de Agua para Consumo
Humano
La producción de agua potable a cargo de SEDAPAL se efectúa a partir de la captación y tratamiento
de las aguas superficiales de los ríos Rímac y Chillón; y la explotación de las aguas subterráneas de
los acuíferos Rímac - Chillón, Lurín y Chilca, mediante pozos profundos.
9
Figura 4. El Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Lima- Callao (Sedapal)
Fuente: Memoria anual 2020 de Sedapal.
El Sistema de Agua Potable está conformado por cuatro grandes procesos: Almacenamiento, Captación,
Producción y Distribución, en dichas etapas este sistema comprende los denominados componentes de
las mismas. Para lo cual la Empresa cuenta con una infraestructura que se viene ampliando
constantemente acorde al crecimiento de la demanda poblacional de Lima y Callao y de las zonas que
se adscriban al ámbito jurisdiccional de la Empresa.
10
Figura 5. Los componentes del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Lima- Callao (Sedapal)
Fuente: Elaborado en base al plan maestro de los sistemas de agua potable y alcantarillado 2015-2044
y la memoria anual 2020 de Sedapal.
Los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable están inmersos entre los 4 grandes
procesos o estepas que realiza la empresa Sedapal para suministrar de agua potable a lima y callao
3.1.1. Almacenamiento
El sistema actual de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Lima Metropolitana, Callao y zonas
adscritas de la Provincia Huarochirí, ámbito de responsabilidad de SEDAPAL, está constituido por el
aprovechamiento hídrico superficial en las unidades hidrográficas de las cuencas de los ríos Rímac y
Chillón, los caudales incrementales que se producen durante los períodos de estiaje, como consecuencia
de la operación de embalses en las partes altas de la cuenca del Mantaro, y por la explotación de los
acuíferos subterráneos Rímac - Chillón y Lurín, además de la fuente proporcionada por el embalse
Yuracmayo y el túnel dren denominado Grathon, proveniente del acuífero en rocas calizas.
Actualmente, para satisfacer la demanda de agua en las épocas de estiaje, SEDAPAL ha construido
embalses, reservorios naturales y/o represas ubicados en las cumbres de la sierra central con el objetivo
de regular la escorrentía del río Rímac; la capacidad útil de almacenamiento de dichas estructuras es
331 millones de m3 , conformado por 19 lagunas y 3 represas, ubicadas estratégicamente en las cuencas
de Mantaro, Santa Eulalia y San Mateo, permitiendo así trasvasar agua para asegurar el abastecimiento
a la ciudad de Lima y Callao.
11
Figura 6. Almacenamiento de agua en la cabecera de cuenca y trasvases
Fuente: Elaborado en base al plan maestro de los sistemas de agua potable y alcantarillado 2015-2044
y la memoria anual 2020 de Sedapal.
12
Figura 7. Sistema de almacenamiento hídrico
Fuente: La memoria anual 2020 de Sedapal.
3.1.2. Fuente – Estructura de Captación
SEDAPAL tiene tres sistemas de captación de agua superficial: dos bocatomas en la Planta La Atarjea
(con una capacidad de captación de 35 m3 /s en conjunto), una bocatoma para la Planta Huachipa (con
10 m3 /s) y una para la Planta Chillón (con 5 m3 /s). En el año 2020 la captación promedio anual en las
bocatomas de La Atarjea alcanzó 17,60 m3 /s. Asimismo, el sistema de captación de agua subterránea
cuenta con 414 pozos disponibles (incluido los 28 pozos administrados por el consorcio Agua Azul)
con un caudal explotable3 de 8,0 m3 /s, de los cuales durante el año 2020 se operó en promedio 259
pozos.
En el caso de la planta de Atarjea, este proceso inicia con el Represamiento del río Rímac. La cantidad
necesaria de agua del río es derivada hacia la planta de tratamiento, las rejas detienen cañas y troncos.
13
Figura 8. Fuentes y estructuras de capitación
Fuente: Elaborado en base al plan maestro de los sistemas de agua potable y alcantarillado 2015-2044
y la memoria anual 2020 de Sedapal.
3.1.3. Planta de Tratamiento de Agua
Las plantas de tratamiento de agua son estructuras que permiten la potabilización del agua. Durante el
año 2020, todas las plantas de tratamiento de agua produjeron 757,0 millones de m3, provenientes de
agua superficial (79,9%) y aguas subterráneas (20,1%), dicho nivel corresponde a un incremento de
1,1% respecto a lo producido el año 2019, el cual es el menor incremento al promedio de producción
de los últimos 5 años.
•
•
PTAP La Atarjea N° 1 y 2: Ambas plantas tratan agua procedente del río Rímac con una
capacidad de diseño conjunta de 17,5 m3 /s.
PTAP Chillón: Se ubica en la zona norte de Lima, se abastece de agua del río Chillón, con una
capacidad de diseño de 2 m3 /s, operando entre los meses de diciembre a abril; asimismo en
época de estiaje (mayo a noviembre) entra en funcionamiento una batería de 28 pozos de agua
subterránea para entregar en promedio 1 m3 /s.
14
•
•
PTAP Huachipa: Tiene una capacidad de diseño 5 m3 /s y se encuentra ubicada en la margen
derecha del río Rímac en una cota superior a las PTAP La Atarjea (420 m), captando agua
mediante una bocatoma con capacidad de hasta 10 m3 /s.
Planta de Santa Maria (PROVISUR): En diciembre del 2020 se inició la operación de esta
PTAP con una capacidad de producción de 250 lps en su fase inicial, está ubicada en el distrito
de Santa María del Mar. El sistema cuenta con un reservorio de cabecera de 9 300 m3, una
longitud de redes primarias de 9,4 km y está proyectado (en su etapa final) abastecer mediante
6 cámaras de ingreso a sector un caudal total de 400 lps a la población de los distritos de San
Bartolo, Santa María del Mar, Punta Negra y Punta Hermosa.
Figura 9. Planta de tratamiento de las aguas del rio Rímac
Fuente: Elaborado en base al plan maestro de los sistemas de agua potable y alcantarillado 2015-2044
y la memoria anual 2020 de Sedapal.
La cantidad necesaria de agua del río es derivada hacia la planta de tratamiento, las rejas detienen cañas
y troncos, además permiten separar las arenas del agua, aunque está clara el agua siempre tiene arenas
finas y aquí se retienen las arenas y a la salida de los desarenadores (La atarjea presenta 24 pozas
desarenadores repartidas en dos baterías de doce unidades las cuales reciben el agua en iguales
cantidades) se aplica el cloro para una precloración, luego pasando los estanques reguladores y
siguiendo las fases de tratamiento como coagulación, decantación, filtración y desinfección o cloración.
3.1.4. Redes de Distribución
El sistema de distribución de agua potable inicia con las redes matrices o primarias (tuberías cuyos
diámetros varían de 350 mm a 2900 mm), seguidas por estaciones reductoras de presión, cámaras de
15
bombeo y rebombeo, los reservorios para efectos de almacenamiento y regulación y las redes
secundarias (con diámetros menores a 350 mm).
A diciembre 2020, la Empresa posee una longitud de 15 600 km de redes de agua potable habiéndose
incrementado en 1 234 Km en los últimos 5 años.
Figura 10. Redes de distribución del Sistema de Agua Potable
Fuente: Elaborado en base al plan maestro de los sistemas de agua potable y alcantarillado 2015-2044
y la memoria anual 2020 de Sedapal.
3.1.5. Conexiones domiciliarias
A fin de facilitar la operación del sistema de distribución, mejorar las presiones de servicio y reducir
las pérdidas de agua, la Empresa continúa con la implementación de la sectorización de las redes de
agua potable, que a diciembre 2020 alcanzó 168 sectores en funcionamiento, de los cuales 150 se
encuentran en estado controlado.
16
Figura 11. Conexiones domiciliarias
Fuente: Elaborado en base al plan maestro de los sistemas de agua potable y alcantarillado 2015-2044
y la memoria anual 2020 de Sedapal
3.2. Límites Máximos Permisibles de Parámetros del Anexo I, II y III del
Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano
Para determinar la calidad del agua proveniente de una de las principales fuentes de agua en las que se
apoya el sistema de abastecimiento de agua para Lima se ha tomado bibliografía de un estudio sanitario
elaborado por DIGESA Y SEDAPAL en 2011, Evaluación de muestras de agua del río Rímac y
principales afluentes con datos de DIGESA y SEDAPAL - 11/12 de mayo 2011, el cual toma muestras
de las fuentes de agua superficial para determinar la calidad del agua proveniente del río Rímac y sus
tributarios, teniendo 26 estaciones de monitoreo alrededor de la cuenca del Rímac.
Para la elaboración de este trabajo se ha tomado como referencia los datos de la estación de monitoreo
sanitario E-2A, la cual se encuentra en la cuenca media-baja del Rímac, como se muestra en la Figura
12, entre la salida de la laguna Ticticocha y las bocatomas de la planta de tratamiento de La Atarjea;
este tramo se encuentra categorizado según el D.S. Nº 002-2008-MINAM (Estándares de Calidad
Ambiental-ECA en la Categoría 1: "Poblacional y Recreacional", Subcategoría A2: Aguas que pueden
ser potabilizadas con tratamiento convencional. Así mismo se ha tomado como referencia los estándares
nacionales de calidad del agua del Reglamento Nacional de Calidad del Agua para Consumo Humano
Anexos I, II y III; y de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua dispuestos en el DS-0042017.
17
Tabla 1: Parámetros de calidad del agua según los Estándares de Calidad Ambiental y el Reglamento
de calidad del agua para el consumo humano
Parámetros de CA
PH (Unid)
T (°C)
c. e. (uS/cm)
Turb (UNT)
OD (mg/L)
A y g (mg/L)
TPH (mg/L)
Cn wad (mg/L)
Nt (mg/L)
PO4-3 (mg/L )
NO2-1 (mg/L)
NO3-1 (mg/L)
Cl-1 (mg/L)
COT (mg/L)
DQO (mg/L)
DBO (mg/L)
ST (mg/L)
STS (mg/L)
STD (mg/L)
H' (Unid)
Al (mg/L)
As (mg/L)
Cd (mg/L)
Cu (mg/L)
[Digesa]
Cu (mg/L)
[Sedapal]
Cr (mg/L)
Fe (mg/L)
Mn (mg/L)
[Digesa]
Mn (mg/L)
[Sedapal]
Pb (mb/L)
Zn (mg/L)
C. tot (NMP/dL)
C. term
(NMP/dL)
Estación E2A
ECA (2017)
¿Cumple?
REGLAMENTO CAPCH
¿Cumple?
Anexo
7.83
7.35
710
130
6.4
< 1.0
<0.005
0.107
1.42
<0.010
0.023
0.96
1.35
1.73
40
<2.0
638
114
524
1.67
2.385
0.011
<0.01
5.5-9
Null
1600 µS/cm
100 UNT
≥5 mg/L
1 mg/L
0.2 mg/L
0.08 mg/L
Null
Null
1 mg/L
10 mg/L
250 mg/L
Null
20 mg/L
5 mg/L
Null
Null
1000 mg/L
Null
0.2 mg/L
0.01 mg/L
0.003 mg/L
Sí
Sí
II
Sí
No
II
No
III
No
III
Sí
Sí
Sí
III
Sí
II
No
No
No
6.5-8.5
Null
1500 µmho/cm
5 UNT
Null
0.5 mg/L
Null
Null o 0.7 mg/L
Null
Null
0.2 mg/L
50 mg/L
250 mg/L
Null
Null
Null
Null
Null
1000 mg/L
Null
0.2 mg/L
0.01 mg/L
0.003 mg/L
No
No
No
II
III
0.782
2 mg/L
Sí
2 mg/L
Sí
II
0.729
<0.028
3.82
2 mg/L
0.5 mg/L
1 mg/L
Sí
Sí
No
2 mg/L
0.05 mg/L
0.3 mg/L
Sí
Sí
No
II
III
5.44
0.4 mg/L
No
0.4 mg/L
No
II
4.85
0.093
1.81
52
0.4 mg/L
0.05 mg/L
5 mg/L
3000 NMP/dL
No
No
Sí
Sí
0.4 mg/L
0.01 mg/L
3 mg/L
< 1,8 NMP/100 ml
No
No
Sí
Sí
II
8
2000 NMP/dL
Sí
< 1,8 NMP/100 ml
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
II
III
II
III
II
III
II
I
I
18
21.5
Null
0 Unid/L
No
Nem (VL/L)
I
Nota. Siendo PH (Índice de acidez y alcalinidad), T (Temperatura), c. e. (Conductividad específica),
Turb (Turbidez), OD (Oxígeno disuelto), A y g (Aceites y grasas), TPH (Hidrocarburos totales de
petróleo), Cn wad (Cianuro WAD), Nt (Nitrógeno total), PO 4-3 (Fosfato), NO2-1 (Nitrito), NO3-1
(Nitrato), Cl-1 (Cloruro), COT (Carbono orgánico total), DQO (Demanda química de oxígeno), DBO
(Demanda bioquímica de oxígeno), ST (Sólidos Totales), STD (Solidos Totales disueltos), H’ (Índice
de diversidad de (Fitoplancton) Shanon y Weaver), Al (Aluminio), As (Arsénico), Cd (Cadmio), Cu
(Cobre), Cr (Cromo), Fe (Hierro), Mn (Manganeso), Pb (Plomo), Zn (Zinc), c tot (Coliformes totales),
C. term (Coliformes Termotolerantes), Nem (Nemátodos de vida libre).
Figura 12. Mapa de ubicación de las Redes de Distribución de Agua Potable para Lima y Callao
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3.2.1. ANEXO I: Límites máximos permisibles de parámetros microbiológicos y
parasitológicos
Coliformes totales y Termotolerantes, según la estación E-2A, estos parámetros no sobrepasan ni los
ECA, ni el Reglamento de calidad del agua para consumo humano, para evaluarlo se tuvo que realizar
una conversión de unidades del Reglamento el cual presenta el máximo permisible en valores NMP/ml
a lo establecido por los ECA y lo levantado por la estación que son NMP/dL.
Nemátodos de vida libre, según la estación E-2A, la medición fue realizada en unidades de vida libre
por litro (VL/L), para el cual no tenemos un límite según los ECA, sin embargo, el Reglamento de
calidad de agua para consumo humano, exige que no haya ningún individuo por litro, teniendo como
medida unidades por litro Unid/L, las cuales para este estudio consideramos como equivalentes.
3.2.2. ANEXO II: Límites máximos permisibles de parámetros de calidad
organoléptica
Zinc, según la estación E-2A, las mediciones de Zinc fueron menores a lo establecido por los ECA y
por el reglamento de calidad de agua para consumo humano, por lo que las mediciones de Zinc son
acordes con los estándares sanitarios para consumo humano.
Manganeso, según la estación E-2A, las mediciones de Manganeso son 40 veces mayores a lo
establecido por las medidas sanitarias de los ECA y el reglamento de calidad de agua para consumo
humano, por lo cual, se considera en este aspecto la alta necesidad del tratamiento de estas aguas.
Hierro, según la estación E-2A, los valores de Hierro sobrepasan cuatro veces lo establecido por los
ECA, y más de diez veces lo establecido por el reglamento de calidad del agua para consumo humano,
siendo cantidades peligrosas para el consumo humano.
Cobre, según la estación E-2A, la medición de Cobre se encuentra por debajo de lo establecido por los
ECA y el reglamento de calidad del agua para consumo humano.
Aluminio, según la estación E-2A, los valores de aluminio sobrepasan por diez lo establecido por ambas
legislaciones de calidad del agua, los ECA, y el reglamento de calidad del agua para consumo humano.
Sólidos totales disueltos, según la estación E-2A, la medición de mg de STD por litro de agua, no pasa
lo normado por los ECA, ni el reglamento de calidad del agua para consumo humano.
Cloruro, según la estación E-2A, los valores de cloruros de estas aguas no exceden lo normado por los
ECA, ni por el reglamento de calidad del agua para consumo humano.
Conductividad específica, según la estación E-2A, los valores de conductividad específica no supera
las normas sanitarias de los ECA, ni por el reglamento de calidad del agua para consumo humano.
Turbidez, según la estación E-2A, los valores de turbidez son mayores que las normas de los ECA y a
los valores planteados en el reglamento de calidad del agua para consumo humano.
PH, según la estación E-2A, los valores de PH se encuentran dentro de lo esperado y planteado por las
normas sanitarias de los ECA y al reglamento de calidad del agua para consumo humano.
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3.2.3. ANEXO III: Límites máximos permisibles de parámetros químicos
inorgánicos y orgánicos
Cianuro wad, en base a los datos tomados de la estación E-2A, los valores de cianuro wad, sobrepasan
lo establecido por los ECA, sin embargo, la información brindada por el reglamento de calidad del agua
para consumo humano establece límites para los valores de cianuro total, sin embargo, debido a las
características de este compuesto se ha tomado como no permisible para consumo humano, por lo cual
no debería encontrarse en aguas de esta función.
Aceites y grasas, en base a los datos tomados en la estación E-2A, los valores de aceites y grasas no
superan lo establecido por los ECA, sin embargo, sí sobrepasan lo establecido por el reglamento de
calidad de agua para consumo humano, siendo volviendo necesario el tratamiento de estas aguas para
ser contempladas dentro de los reglamentos sanitarios de consumo.
Nitrito, en base a los datos tomados en la estación E-2A, los valores de nitrito concuerdan lo establecido
según los reglamentos sanitarios del reglamento de calidad del agua para consumo humano y los ECA.
Nitrato, en base a los datos tomados en la estación E-2A, los valores de nitrato no sobrepasan la norma
ECA, ni del reglamento de calidad del agua para consumo humano.
Arsénico, en base a los datos tomados en la estación E-2A, las mediciones de arsénico sobrepasan los
parámetros establecidos por las normas sanitarias ECA, y del reglamento de calidad del agua para
consumo humano.
Cadmio, en base a los datos tomados en la estación E-2A, las mediciones de Cadmio no cumplen con
las normas de los ECA, ni del reglamento de calidad del agua para consumo humano.
Cromo, en base a los datos tomados en la estación E-2A, los valores de Cromo se encuentran dentro de
lo establecido por las normas sanitarias de los ECA, así como del reglamento de calidad del agua para
consumo humano
Plomo, en base a los datos tomados en la estación E-2A, los valores de plomo exceden lo normado por
los ECA y por el reglamento de calidad del agua para consumo humano.
3.2.4. ANEXO IV: Límites máximos permisibles de parámetros radiactivos
El estudio de referencia elaborado por Sedapal y el DIGESA no tomó en consideración la medición de
parámetros de radioactividad en el agua del río Rímac, por lo cual no ha sido tomando en cuenta en esta
investigación.
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IV. CONCLUSIONES
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Lima Metropolitana y Callao a pesar de sus escases en agua, sea dispuesto de este recurso
atreves de infraestructuras de capitación y tratamiento, de fuentes superficiales como los ríos
Rimas Y Chillón y de posos subterráneas de los Acuíferos Rímac, Chillón y Lurín.
Los componentes del sistema de tratamiento de agua potable, administrados por la empresa
Sedapal, están repartidos dentro de los 4 grandes procesos que lleva a cabo esta empresa para
abastecer de agua potable a Lima y callao. Las etapas de almacenamiento que comprende la
capación y almacenamiento del agua en las cabeceras del rio Rímac, la etapa de produccion que
comprende el tratamiento y la etapa de distribución.
La demanda de agua potable de la población limeña es cada vez más creciente por lo que en la
actualidad ya se cuenta con 3 PTAP de aguas superficiales y pozos de agua subterránea, a este
se suma una planta desalinizadora.
En base a la información tomada por Sedapal y Digesa en la estación de Monitoreo E-2A, sobre
los parámetros de la calidad del agua, comparados con los Estándares de Calidad Ambiental
(ECA), establecidos por el DS-004-2017 para Aguas que pueden ser potabilizadas con
tratamiento convencional, el tramo comprendido en el estudio no cumple con gran cantidad de
los parámetros de la norma, evidenciándose una gran cantidad metales como Aluminio,
Arsénico, Plomo, Hierro, etc., y otros productos de origen industrial como Cianuro,
Manganeso, etc. Así mismo en relación al Reglamento de calidad del agua para consumo
humano, se concluye que estos parámetros tienen muchas menos ocurrencias en tanto al
cumplimiento de la norma, por lo tanto, no es apta para el consumo humano, hasta llegar a una
planta de tratamiento convencional tratándose de un área llena de materiales producto de la alta
explotación minera e industrial, como lo es la cuenca media y alta del Rímac, así mismo así
mismo existe un gran volumen de vertimientos producto de esta actividad, siendo realizada de
manera formal e informal causando vertimientos directos al río, canchas de relaves, etc.
V. RECOMENDACIONES
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Es importante culturizar a la población sobre el cuidado del agua.
Al momento de comparar resultados de laboratorio con información de las normas sanitarias
de agua, se debe de realizar la conversión de unidades establecidas para los resultados de los
parámetros de evaluación, así mismo se debe comprar el método de obtención de los valores
de cada parámetro para asegurar la veracidad de la evaluación de calidad.
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VI. BIBLIOGRAFÍA
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