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Memoria técnica REV0-28-12-18 (1)

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MEMORIA DESCRIPTIVA
PROYECTO A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO
ETAPA III DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA
LOCALIDAD DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO URUBAMBA - CUSCO”
Código SNIP 281373
NOVIEMBRE -2018
EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA ETAPA III (COMPONENTE 1) DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO URUBAMBA - CUSCO” , SNIP 281373
ÍNDICE
1.
GENERALIDADES ................................................................................................................................................. 1
1.1
DATOS GENERALES DEL PROYECTO ........................................................................................................................ 1
1.2
ANTECEDENTES .................................................................................................................................................... 1
1.3
OBJETIVOS............................................................................................................................................................ 3
2.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LOCALIDAD....................................................................................... 4
2.1
UBICACIÓN ............................................................................................................................................................ 4
2.2
VÍAS DE COMUNICACIÓN ......................................................................................................................................... 6
2.3
CLIMA ................................................................................................................................................................... 7
2.4
HUMEDAD RELATIVA .............................................................................................................................................. 9
2.5
TOPOGRAFÍA ....................................................................................................................................................... 10
2.6
SUPERFICIE ........................................................................................................................................................ 11
2.7
GEOLOGÍA .......................................................................................................................................................... 12
2.8
POBLACIÓN BENEFICIARIA .................................................................................................................................... 15
2.9
VIVIENDAS .......................................................................................................................................................... 15
2.10
ENFERMEDADES .................................................................................................................................................. 17
2.11
ACTIVIDADES ECONÓMICAS .................................................................................................................................. 17
2.12
EDUCACIÓN ........................................................................................................................................................ 18
2.13
INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS ................................................................................................................... 19
3.
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA EXISTENTE ....................................................................................................... 20
3.1
EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE DE AGUA............................................................................. 20
3.2
EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ..................................... 1
3.3
EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ............... 4
4.
CONSIDERACIONES DE DISEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO ........................................................................ 8
4.1
DATOS BÁSICOS Y CRITERIOS DE DISEÑO ................................................................................................................ 8
4.2
PARÁMETROS DE DISEÑO .................................................................................................................................... 10
4.3
ANÁLISIS DE LA DEMANDA .................................................................................................................................... 12
5.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO. ...................................................................................................... 15
5.1
SISTEMA DE AGUA POTABLE ................................................................................................................................. 17
5.1.1
Rehabilitación de la captación existente maychu .................................................................................... 17
5.1.2
Línea de impulsión de la estación de bombeo eb – 01 ........................................................................... 22
5.1.3
Reservorio apoyado proyectado rap-01 .................................................................................................. 24
5.1.4
Línea de aducción proyectado la-01 ........................................................................................................ 27
5.1.5
Redes de distribución de agua potable.................................................................................................... 27
5.1.6
Conexiones domiciliarias y micromedicion .............................................................................................. 31
5.2
SISTEMA DE ALCANTARILLADO ............................................................................................................................. 32
5.2.1
Colector principal de alcantarillado .......................................................................................................... 32
5.2.2
Colector secundarios de alcantarillado .................................................................................................... 32
5.2.3
Cámara de bombeo de desagüe ............................................................................................................. 34
5.2.4
Línea de impulsión de alcantarillado........................................................................................................ 38
5.2.5
Líneas de rebose ..................................................................................................................................... 39
5.2.6
Conexiones domiciliarias de alcantarillado .............................................................................................. 40
5.3
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES................................................................................................ 42
2
EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA ETAPA III (COMPONENTE 1) DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO URUBAMBA - CUSCO” , SNIP 281373
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.8
5.3.9
5.3.10
5.3.11
5.3.12
5.3.13
5.3.14
5.3.15
5.3.16
5.3.17
5.3.18
5.3.19
5.3.20
5.3.21
5.3.22
5.3.23
5.3.24
5.3.25
Generalidades. ........................................................................................................................................ 42
Objetivo específico. ................................................................................................................................. 44
Normas de cálculo y diseño. .................................................................................................................... 45
Bases de diseño de la ptar. ..................................................................................................................... 45
Cantidad de aguas residuales que ingresará a la ptar. ........................................................................... 46
Calidad del agua residual cruda. ............................................................................................................. 47
Resumen de las bases de diseño. ........................................................................................................... 49
Área de drenaje ....................................................................................................................................... 50
Marco legal vinculado al proyecto de la ptar............................................................................................ 50
Parámetros del diseño. ............................................................................................................................ 56
Cámara de llegada................................................................................................................................... 57
Cámara de rejas ...................................................................................................................................... 58
Canal desarenador. ................................................................................................................................. 60
Medidor de caudal ................................................................................................................................... 61
Repartidor de caudal................................................................................................................................ 62
Tanque imhoff. ......................................................................................................................................... 63
Filtro percolador. ...................................................................................................................................... 67
Sedimentador secundario. ....................................................................................................................... 69
Lecho de secado para lodos. ................................................................................................................... 71
Cámara de bombeo de recirculación y lodos cbl-01. ............................................................................... 73
Instalaciones de control de olores. .......................................................................................................... 74
Cámara de contacto de cloro. .................................................................................................................. 75
Sala de almacén de cloro. ....................................................................................................................... 77
Línea de salida y descarga de efluente. .................................................................................................. 79
Estructuras complementarias .................................................................................................................. 79
6.
CUADRO RESUMEN DE METAS ........................................................................................................................ 80
6.1.1
Sistema de agua potable ......................................................................................................................... 80
6.1.2
Sistema de alcantarillado ......................................................................................................................... 80
6.1.3
Planta de tratamiento de agua residual ................................................................................................... 80
7.
CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA ........................................................................................ 80
8.
MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA ............................................................................................................ 81
9.
SISTEMA DE CONTRATACION .......................................................................................................................... 81
10.
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA ................................................................................................................ 81
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EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA ETAPA III (COMPONENTE 1) DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO URUBAMBA - CUSCO” , SNIP 281373
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 2-1 Coordenadas UTM WGS 84 – Plaza de armas Chincheros
Tabla 2-2 Coordenadas UTM WGS 84 – Limites de la zona
Tabla 2-3 Estación meteorológica Anta Ancachuro
Tabla 2-4 Registro de temperatura - Estación Anta Ancachuro (2013-2017)
Tabla 2-5 Registro de precipitación - Estación Anta Ancachuro (2013-2017)
Tabla 2-6 Registro de humedad relativa- Estación Anta Ancachuro (2013-2017)
Tabla 2-7: Población urbana beneficiaria
Tabla 2-8 Material Predominante de la Vivienda
Tabla 2-9 Tenencia de la Vivienda
Tabla 2-10: Frecuencia de Enfermedades en Niños
Tabla 2-11: Actividades económicas
Tabla 2-12: Condición de Analfabetismo
Tabla 2-13: Población Escolar por Grupo de Edades
Tabla 2-14: Medios de comunicación
Tabla 3-1: Fuente Kor Kor I
Tabla 3-2: Resultados Calidad de Agua en el Manantial de Kor Kor I
Tabla 3-3: Fuente galerías filtrante Maychu
Tabla 3-4: Resultados Calidad de Agua en la Galería Filtrante Maychu
Tabla 3-5: Aforo Fuentes Cuper Pueblo
Tabla 3-6: Aforo Fuentes Nuevo Triunfo
Tabla 3-7: Aforo Fuentes Cjamu
Tabla 3-8: Tuberías Existentes de Alcantarillado
Tabla 3-9: Conexiones Existentes por Localidad
Tabla 3-10: Sistemas de tratamiento de agua residual
Tabla 3-11: Ubicación de lagunas de oxidación
Tabla 3-12: Ubicación de tanque séptico
Tabla 4-1: Tasa de crecimiento
Tabla 4-2: Población de diseño
Tabla 4-3: Demanda de Agua - Maychu (Zona Urbana)
Tabla 4-4: Demanda de Alcantarillado (Zona Urbana)
Tabla 5-1: Ubicación de la cámara de reunión
Tabla 5-2: Dimensiones de la cámara de reunión
Tabla 5-3: Características de las Bombas
Tabla 5-4: Coordenadas del cerco perimétrico - EBA - Maychu
Tabla 5-5: Línea de Impulsión del EB-01 al RP-01
Tabla 5-6: Ubicación de la cámara de reunión
Tabla 5-7: Trabajos a realizar en el Reservorio RAP-01
Tabla 5-8: Coordenadas del cerco perimétrico - EBA - Maychu
Tabla 5-9: Línea de Aducción LA-01
Tabla 5-10: Redes primarias proyectadas
Tabla 5-11: Cámaras Reductora de Presión: Año 01-Año 20
Tabla 5-12: Válvulas en las Redes Primarias
Tabla 5-13: Redes Secundarias Proyectadas
Tabla 5-14: Válvulas en las Redes Secundarias
Tabla 5-15: Conexiones Domiciliarias Proyectadas
Tabla 5-16: Empalmes de conexión existente a red proyectada
Tabla 5-17: Micro medición de agua potable
Tabla 5-18: Colector Principal
Tabla 5-19: Redes existentes
Tabla 5-20: Redes y buzones proyectados
Tabla 5-21: Redes y buzones a reemplazar
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Tabla 5-22: Línea de impulsión
38
Tabla 5-23: Válvulas en la línea de impulsión
39
Tabla 5-24: Líneas de rebose de los reservorios
39
Tabla 5-25: Línea de rebose de la CBD-01
40
Tabla 5-26: Limites de área disponible para emplazamiento de la PTAR Chinchero.
43
Tabla 5-27: Población total, cobertura y población servida del proyecto.
45
Tabla 5-28: Caudal de desagües medido en el emisor principal de la Localidad.
46
Tabla 5-29: Proyección de aguas residuales de contribución y total de Chinchero.
46
Tabla 5-30: Resumen quinquenal del caudal a ser tratado por la PTAR.
47
Tabla 5-31: Resultados de la caracterización físico química y microbiológica de las aguas residuales de la localidad de
Chinchero.
48
Tabla 5-32: Estimación de caudal y carga orgánica a tratar en la PTAR para el horizonte del proyecto.
49
Tabla 5-33: Resumen de las bases del diseño-proporción de habitantes, caudal y carga por periodo de diseño
49
Tabla 5-34: Resumen base del Diseño
50
Tabla 5-35: Valores Máximos Admisibles (VMA) para descargas al Alcantarillado
51
Tabla 5-36: VMA para descargas al sistema de alcantarillado
51
Tabla 5-37: Límites máximos permisibles (LMP) para los efluentes de PTAR
52
Tabla 5-38: Clasificación de los cuerpos de aguas según ECA-Agua.
52
Tabla 5-39: Resultados y Comparación de Monitoreo de Calidad de Agua Superficial
54
Tabla 5-40: Temperaturas registradas en Estaciones Meteorológicas cercanas
56
Tabla 5-41: Temperatura mínima adoptada para el diseño.
57
Tabla 6-1: Metas del sistema de agua potable Urbano
80
Tabla 6-2: Metas del sistema de alcantarillado
80
Tabla 6-3: Metas de la planta de tratamiento de agua residual
80
Tabla 7-1: Resumen de presupuesto de obra
81
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustración 2-1: Macro Localización del proyecto.
Ilustración 2-2: Microlocalización del proyecto.
Ilustración 2-3: Mapa de localización de Chinchero.
Ilustración 2-4: Vías de comunicación Cusco-Chinchero.
Ilustración 2-5: Temperatura promedio mensual máxima Estación Anta Ancachuro (2013-2017)
Ilustración 2-6: Temperatura promedio mensual mínima Estación Anta Ancachuro (2013-2017)
Ilustración 2-7: Precipitación mensual – Estación Anta Ancachuro
Ilustración 2-8: Humedad relativa – Estación Anta Ancachuro
Ilustración 2-9: Altiplanicie: Chinchero - Maras.
Ilustración 2-10: Superficie - chinchero
Ilustración 2-11: Croquis estratigráfico Chinchero-Maras
Ilustración 2-12: Viviendas predominantes en Chinchero
Ilustración 3-1: Manantial Kor Kor I
Ilustración 3-2: Captación de las galerías filtrante de Maychu
Ilustración 3-3: Captación Maychu
Ilustración 3-4: Perdida del 100% de agua captada
Ilustración 3-5: Líneas equipotencial y dirección del flujo del acuífero
Ilustración 3-6: Distribución general de las redes de agua del sistema existente
Ilustración 3-7: Inspección de buzones en la red principal
Ilustración 3-8: Inspección Buzones existente en la red secundaria
Ilustración 3-9: Módulo UBS en Umanes
Ilustración 3-10: Primera laguna de oxidación
Ilustración 3-11: Segunda laguna de oxidación
Ilustración 3-12: Salida de agua residual a canal
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ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO URUBAMBA - CUSCO” , SNIP 281373
Ilustración 3-13: Tanque séptico existene
Ilustración 3-14: Pozos de percolación existentes
Ilustración 3-15: Hundimiento del terreno por mala filtración
Ilustración 5-1: Esquema del sistema de agua potable y sistema de alcantarillado proyectados
Ilustración 5-2: Cámara de reunión Maychu
Ilustración 5-3: Estación de Bombeo de Agua-EBA Maychu
Ilustración 5-4: Detalle de muro y puerta metálica del cerco perimétrico de EB-01
Ilustración 5-5: ubicación de las cámaras de válvula de aire
Ilustración 5-6: Cámara de válvula de aire
Ilustración 5-7: Cámara de válvula de purga para LI
Ilustración 5-8: Reservorio proyectado V=900 m3, RAP-01
Ilustración 5-9: Cerco perimétrico RAP-01
Ilustración 5-10: Línea de aducción
Ilustración 5-11: Cámara de válvula de purga en las redes
Ilustración 5-12: Cámara de válvula de aire en las redes primarias
Ilustración 5-13: Cámara de válvula de aire en las redes secundarias
Ilustración 5-14: Detalle de Conexión Domiciliaria de Agua Potable
Ilustración 5-15: Ubicación de la PTAR existente y CBD-01 proyectado
Ilustración 5-16: trabajos preliminares en la CBD
Ilustración 5-17: Esquema de la Cámara de Bombeo de Desagüe CBD-01 Proyectada
Ilustración 5-18: Esquema equipo de control de olores
Ilustración 5-19: Línea de rebose
Ilustración 5-20: Línea de rebose de la CBD-01
Ilustración 5-21: Detalle de Conexión Domiciliaria de Alcantarillado
Ilustración 5-22: Vista aérea de la ubicación y límites del terreno de la PTAR.
Ilustración 5-23: Vista Aérea de la ubicación del punto de muestreo.
Ilustración 5-24: Cámara de ingreso a la PTAR.
Ilustración 5-25: Esquema de vista en planta de la reja manual.
Ilustración 5-26: Sección de Instalación de la reja manual.
Ilustración 5-27: Vista de sección 4-4 de la reja manual.
Ilustración 5-28: Vista planta del desarenador.
Ilustración 5-29: Vista perfil del desarenador.
Ilustración 5-30: Vista planta y perfil del Parshall.
Ilustración 5-31: Vista planta y perfil del repartidor de caudal.
Ilustración 5-32: Vista planta de dos Tanques Imhoff y caja de reunión de efluente.
Ilustración 5-33: Vista planta de la caja de reunión de Tanques Imhoff.
Ilustración 5-34: Vista planta de las líneas de lodos de Tanques Imhoff.
Ilustración 5-35: Vista planta y perfil del Filtro Percolador.
Ilustración 5-36: Vista planta y perfil de ventilación del Filtro Percolador.
Ilustración 5-37: Vista planta y perfil del Sedimentador Secundario.
Ilustración 5-38: Vista planta y perfil de lechos de secado.
Ilustración 5-39: Vista planta y perfil de cámara de la CBL.
Ilustración 5-40: Vista general, planta y perfil de cámara y caseta de cloración.
Ilustración 5-41: Vista planta y perfil de caseta de cloración.
Ilustración 5-42: Vista planta del módulo administrativo.
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“MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO URUBAMBA - CUSCO” , SNIP 281373
1. GENERALIDADES
1.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Nombre del proyecto
: “Mejoramiento, Ampliación de los Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado en la Localidad de Chinchero,
Distrito de Chinchero - Urubamba – Cusco”
Código SNIP
: 281373|
Unidad Ejecutora
: Municipalidad Distrital de Chinchero.
Unidad Formuladora
:
Plazo de ejecución
: 390 días calendarios
Programa Nacional de Saneamiento Urbano del
Ministerio de Vivienda, Constricción y Saneamiento.
Presupuesto Total de Obra : S/. 48’046,041.15
1.2 ANTECEDENTES
El desarrollo económico peruano se ve reflejado en el crecimiento de los diferentes
sectores productivos, entre ellos el sector turístico, como resultado el Perú se constituye
en un punto de destino turístico a nivel mundial, sin duda alguna, Machu Picchu,
considerada una de las maravillas del mundo suma en este crecimiento, estos impactos
positivos generan muchas oportunidades de desarrollo, sin embargo, se requiere contar
con la infraestructura adecuada para su capitalización, por ello la necesidad de contar con
un aeropuerto internacional para Cusco. A continuación, se describe los principales actos
e hitos importantes que dieron origen a la elaboración del expediente técnico y/o estudios
definitivos del proyecto de saneamiento para la capital del distrito de Chinchero.

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

El 28 de marzo del 2014, el MVCS a través del PNSU, suscribe el convenio de
cooperación con la MDCH, con el objetivo de que el PNSU elabore el expediente
técnico y la ejecución del proyecto “Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua
potable y alcantarillado en la localidad de Chinchero, distrito de Chinchero - Urubamba
- Cusco”, con Código SNIP N° 281373; una vez declarado viable.
El 04 de julio de 2014; el MTC suscribe el Contrato de Concesión del nuevo Aeropuerto
de Chinchero, con el concesionario, “Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi S.A.”; por lo
que el Estado Peruano queda obligado a efectuar el levantamiento de las cargas
dentro del plazo máximo de dieciocho (18) meses. siendo el plazo contractual de
vencimiento el 04-Ene-2016.
El 30 de diciembre de 2014 con Oficio N° 360-2014; la MDCH comunica la viabilidad
del proyecto “Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y
alcantarillado en la localidad de Chinchero, distrito de Chinchero - Urubamba - Cusco”,
con Código SNIP N° 281373, quedando como compromiso de hacer la gestiones para
la libre disponibilidad de los terrenos (Resolución de Alcaldía Nro. 215-2014-MDCH/A
y Acuerdo de Concejo N° 166-2014-MDCH/A).
El 05 de febrero de 2015 la MDCH, remite al PNSU la aprobación de la Clasificación
Ambiental y los Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental
Semidetallado del proyecto: “Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua
MEMORIA DESCRIPTIVA DE OBRA
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EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA ETAPA III (COMPONENTE 1) DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO URUBAMBA - CUSCO” , SNIP 281373
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potable y alcantarillado en la localidad de Chinchero, distrito de Chinchero - Urubamba
- Cusco, el mismo que fue notificado con Oficio N° 128-2015-VIVIENDA-VMCS-DGAA,
por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Sector.
De reuniones de coordinación sostenidas entre MTC, MDCH y PNSU entre enero y
febrero del año 2015, se planteó la necesidad de ejecutar las obras del proyecto SNIP
281373 estructurándolo en 03 componentes:
- Componente 1 (C1): Obras de infraestructura de agua y saneamiento para la zona
urbana o localidad urbana de Chinchero
- Componente 2 (C2): Obra generales de infraestructura en agua potable para las
16 JASS rurales abastecidas desde KOR KOR I, para los cuales se planteó
intervenciones específicas de obras lineales y localizadas de agua potable.
- Componente 3 (C3): Mediante el expediente técnico: Obras de rehabilitación
temporal del sistema de agua potable del proyecto SNIP 281373 (cuyo fin fue la
reubicación temporal de interferencias de infraestructura de agua potable ubicada
dentro del polígono del aeropuerto)
El 09 de febrero de 2015 con Oficio N° 010-2015-MTC/10, la Oficina General de
Administración del MTC comunica sobre que el inicio de trabajos preparatorios en el
polígono como son, entre otros, la ejecución de zanjas, derivados del plan de
Monitoreo Arqueológico, así como la perforación de pozos derivados del estudio de
impacto ambiental será el 30 de abril del presente año, según Carta N°035-2015-KW,
por lo que solicita que se opten las medidas necesarias para la implementación del
Componente 3 (Rehabilitación temporal del sistema de agua potable).
Mediante Memorando N° 058-2015/VIVIENDA/VMCS, de fecha 20 de febrero de 2015,
autorizan la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto:
“Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en la
Localidad de Chinchero, Distrito de Chinchero - Urubamba - Cusco”.
Debido a la necesidad de retirar las interferencias de instalaciones de agua existentes
en el polígono interior del futuro aeropuerto, mediante R.D. N°040215/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 se aprobó el expediente técnico del componente 3
(C3). Según la planificación previa, el C1 y el C2 se harían luego en un solo expediente
técnico al no tener entonces, problemas de interferencias adicionales de urgencia que
realizar ya que las obras de agua potable existentes de la zona de nueva esperanza
se entendían resueltas con el componente C3.
Con fecha 13.11.2015 se designa al comité de recepción del componente C3 para
transferir al OMSABAR de la MDCH las nuevas obras ejecutadas , quedando cerrado
el referido componente el 31.12.2015, fecha en la cual se concluyó el C3 liberando las
instalaciones entonces reportadas como interferencia del futuro aeropuerto.
Mediante Oficio N° 342-2018-A/MDCH de fecha 19.07.2018 remetido al despacho del
MVCS la MDCH informa sobre las afectaciones que se tendrá al reservorio existente
de Nueva Esperanza que actualmente abastece a 16 JASS, generado por las obras
de movimiento de tierras programadas por el MTC en un área de ampliación
recientemente adquirido para el aeropuerto.
Con fecha 13 de agosto de 2018 el MTC remite con Oficio N° 0268-2018-MTC/12.08
en el cual informan sobre el inicio de la Etapa I: Movimiento de tierras en sectores
RESA Sur y Luces de aproximación, a ejecutarse en la zona donde se ubica el
MEMORIA DESCRIPTIVA DE OBRA
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“MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO URUBAMBA - CUSCO” , SNIP 281373
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
reservorio Nueva Esperanza, por lo que solicitan su reubicación. La fecha prevista para
inicio de obras seria en octubre del presente año (2018).
Con informe N° 1247-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1, de fecha 17.08.2018 se
solicita autorización para elaborar independientemente el expediente técnico del
Componente 2 para reemplazar el reservorio que interfiere con obras del futuro
aeropuerto Internacional de Chinchero en el marco del SNIP 281373.
Con fecha 17.08.2018 se autoriza a proceder y elaborar en forma independiente los
componentes C2 y componente C1 del proyecto SNIP 281373.
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través del PNSU, Unidad
Ejecutora del citado proyecto con Código SNIP 281373, tiene la responsabilidad de
elaborar los expedientes técnicos y los estudios definitivos, las acciones o componentes
de inversión y la ejecución del proyecto.
1.3 OBJETIVOS
1.3.1 OBJETIVOS GENERALES
El objetivo del Expediente Técnico es presentar un documento técnico que permita ejecutar
el Componente 1 (Sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales en la zona urbana) del proyecto: “Mejoramiento y ampliación de los sistemas de
agua potable y alcantarillado en la localidad de Chinchero – Urubamba – Cusco” en forma
satisfactoria y dentro de los tiempos y costos previstos.
El Expediente Técnico está compuesto por los siguientes documentos:






Tomo I:
Tomo II:
Tomo III:
Tomo IV:
Tomo V:
Tomo VI:
Resumen Ejecutivo
Memoria Descriptiva
Metrado y Presupuesto
Especificaciones Técnicas
Planos
Anexos
La ejecución de la presente obra permitirá en el corto plazo, dotar de las infraestructuras
adecuadas de agua potable y alcantarillado orientado a la población del Distrito de
Chinchero.
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Realizar el Mejoramiento, Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado, que beneficiará a la población de la Localidad de Chinchero.
Garantizar la provisión de agua potable en dotación y continuidad necesaria a toda
la población de la Localidad de Chinchero.
MEMORIA DESCRIPTIVA DE OBRA
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EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA ETAPA III (COMPONENTE 1) DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO URUBAMBA - CUSCO” , SNIP 281373
2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LOCALIDAD
2.1 UBICACIÓN
El área del proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Chinchero, provincia de
Urubamba, departamento de Cusco.
La ubicación geográfica de la Plaza de Armas de Chincheros, perteneciente al área de
intervención del proyecto, en coordenadas UTM WGS 84, son:
Tabla 2-1 Coordenadas UTM WGS 84 – Plaza de armas Chincheros
Este
819327.00
Norte
8517190.00
Fuente: PNSU
El Distrito de Chinchero se encuentra ubicado en la Provincia de de Urubamba a 29 km al
norte de la ciudad de Cusco y a 30 km de la Ciudad de Urubamba la altitud varia de 3200
a 4100msnm, pero el centro poblado urbano se encuentra a una altitud de 3765msnm; sus
coordenadas se encuentran entre:
Tabla 2-2 Coordenadas UTM WGS 84 – Limites de la zona
Este
818500.00
817431.00
819600.00
820370.00
Norte
8517190.00
8519457.00
8518609.00
8516233.00
Fuente: PNSU
Ilustración 2-1: Macro Localización del proyecto.
Departamento de Cusco
Provincia de Urubamba
MEMORIA DESCRIPTIVA DE OBRA
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“MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO URUBAMBA - CUSCO” , SNIP 281373
Chinchero es uno de los 7 distritos de la provincia de Urubamba con una extensión de
94.57 km2 que representa el 7% de la superficie a nivel provincial y tiene los siguientes
límites:
Por el Norte
:
Distrito de Huayllabamba.
Por el Sur
Por el Este
:
:
Distrito de Cachimayo.
Distrito de Cusco, Coya, Calca.
Por el Oeste
:
Distrito de Anta y Maras.
Ilustración 2-2: Microlocalización del proyecto.
Fuente: PNSU
Ilustración 2-3: Mapa de localización de Chinchero.
Fuente: PNSU
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ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO URUBAMBA - CUSCO” , SNIP 281373
2.2 VÍAS DE COMUNICACIÓN
La principal vía de comunicación a la localidad de Chinchero se da a través de la carretera
asfaltada interprovincial Cuzco - Urubamba – Quillabamba. Esta es una de las vías más
importantes Ruta 101. Es parte del Circuito turístico del Valle de los Incas a 30 Km. de la
ciudad del Cusco en un tiempo de recorrido de 30 minutos aproximadamente. Otros
recorridos son:



Cusco – Cachimayo – Chinchero, distancia de 30 km (Ruta principal)
Cuzco – Anta – Chinchero, distancia de 50 km
Cuzco – Canta Urubamba – Chinchero, distancia de 95 km.
El ferrocarril a Machupichu pasa lejos de la localidad, pero por la misma meseta de Anta a
la cual está integrado geográficamente.
El distrito de Chinchero tiene una ubicación geográfica en la influencia de las vías más
importantes de salida y entrada de la ciudad del Cuzco, como son las vías asfaltadas:
Cusco – Urubamba – Quillabamba, Cuzco Valle Sagrado de los Incas. En general los
medios de comunicación vial son accesibles para la mayoría de la población. Sin embrago
existen aún algunas limitaciones que se relaciona a la calidad de la infraestructura y del
servicio de transporte de pasajeros y carga. Las calles y vías importantes suelen
convertirse en paraderos informales, poniendo en peligro la vida de las personas que
recurren a estos servicios, así como aquellas que desarrollan actividades de comercio y
entre otros transeúntes.
El sistema de transporte interurbano de pasajeros, el cual supera las 60 unidades a nivel
distrital. El servicio principalmente cubre las rutas de las capitales distritales, siendo las
rutas de Cusco – Chinchero, Chinchero – Urubamba y Chinchero – Microcuenca Piuray –
Corimarca.
Ilustración 2-4: Vías de comunicación Cusco-Chinchero.
Fuente: PNSU
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ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO URUBAMBA - CUSCO” , SNIP 281373
2.3 CLIMA
El territorio de Chichero tiene un clima relativamente frio-seco. El clima es seco en los
meses invernales, por el contrario, con fuertes lluvias en el verano; de temperaturas
elevadas al medio día y descendiendo por debajo de 0°, durante la madrugada
Se ha determinado que la estación meteorológica más cercana al proyecto con datos
continuos y actuales, es la Estación Anta Ancachuro – 000684.
Tabla 2-3 Estación meteorológica Anta Ancachuro
Estación
Anta Ancachuro
Convencional - Meteorológica
Cusco
Anta Ancachuro
Zurite
801449.16
8509365.28
3340
Tipo
Departamento
Provincia
Distrito
Latitud
Longitud
Altitud
Fuente: SENAMHI
2.3.1 TEMPERATURA
El registro de temperatura (°C), señala que la temperatura media anual en el área de
estudio bordea los 10.7 °C, así mismo, la temperatura máxima de 21.86 °C se registró en
noviembre del 2014 y el mínimo valor registrado fue de -4.10 °C en Julio del 2016. Dichos
datos históricos se muestran en el siguiente cuadro:
Tabla 2-4 Registro de temperatura - Estación Anta Ancachuro (2013-2017)
Año
T(°)
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
12.47
11.71
11.45
11.69
N/D
8.05
7.60
N/D
9.51
12.68
12.88
12.77
2012 Máxima
19.52
17.73
19.10
19.69
N/D
19.86
20.31
N/D
19.82
21.69
20.97
18.81
Mínimo
5.42
5.68
3.80
3.69
N/D
-3.77
-5.11
N/D
-0.81
3.67
4.79
6.73
Promedio
Promedio
12.11
12.65
12.66
10.98
9.88
8.00
N/D
9.27
10.73
11.77
12.84
12.34
2013 Máxima
18.89
18.55
19.15
20.14
20.28
18.57
N/D
20.21
21.58
19.71
20.59
18.68
Mínimo
5.32
6.74
6.16
1.81
-0.53
-2.58
N/D
-1.67
-0.13
3.82
5.09
5.99
Promedio
12.60
12.49
12.19
11.19
9.11
3.88
7.63
8.68
10.78
12.31
13.17
13.20
2014 Máxima
18.85
19.21
19.47
19.33
18.68
10.18
18.95
20.08
19.80
20.63
21.86
20.22
Mínimo
6.34
5.77
4.90
3.04
-0.47
-2.42
-3.69
-2.73
1.76
3.98
4.48
6.17
Promedio
12.30
12.94
12.46
11.41
9.58
8.84
8.15
9.34
11.15
N/D
N/D
N/D
18.60
19.56
19.32
18.04
18.61
19.49
19.69
20.28
20.62
N/D
N/D
N/D
2015 Máxima
Mínimo
5.99
6.32
5.59
4.78
0.54
-1.82
-3.39
-1.61
1.67
N/D
N/D
N/D
Promedio
13.72
13.75
13.76
11.70
9.46
8.07
8.12
9.42
10.90
11.80
12.30
12.64
2016 Máxima
21.00
19.61
21.34
20.30
20.54
19.70
20.34
20.35
20.85
19.38
21.12
19.65
Mínimo
6.45
7.89
6.18
3.09
-1.61
-3.56
-4.10
-1.52
0.94
4.22
3.47
5.64
Promedio
13.06
12.74
13.06
11.70
9.83
8.43
8.41
9.54
11.49
11.94
12.85
12.81
2017 Máxima
19.40
19.66
19.01
18.44
18.29
19.45
20.29
20.44
20.12
20.48
20.71
19.66
Mínimo
6.73
5.82
7.11
4.95
1.36
-2.60
-3.47
-1.36
2.85
3.40
4.99
5.96
Fuente: SENAMHI
Prom
10.89
11.09
10.36
10.68
11.18
11.19
Nota: N/D no hay datos
MEMORIA DESCRIPTIVA DE OBRA
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ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO URUBAMBA - CUSCO” , SNIP 281373
Ilustración 2-5: Temperatura promedio mensual máxima
Estación Anta Ancachuro (2013-2017)
Fuente: PNSU
En la ilustración 2-5, se puede apreciar que la temperatura promedio máxima durante los 12 meses
del año es 19.60 °C. Ocurre al medio día.
En la ilustración 2-6, se aprecia que la temperatura promedio mínima en los meses de mayo, junio,
julio agosto es bajo cero. En este último periodo son muy frecuentes las heladas, sobre todo
en los meses de Junio, Julio y Agosto. Ocurre en las madrugadas.
Ilustración 2-6: Temperatura promedio mensual mínima
Estación Anta Ancachuro (2013-2017)
Fuente: PNSU
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ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO URUBAMBA - CUSCO” , SNIP 281373
2.3.2 PRECIPITACIÓN
La temporada de lluvias que se presenta en los meses de Octubre a Abril, varía de manera
considerable en relación a las estaciones del año y la temporada de estío, que se da en los
meses de Mayo a Septiembre (ver ilustración 2-7).
De acuerdo a los datos de la Estación Anta Ancachuro, desde el año 2013 al 2017 se puede
indicar que el promedio de las precipitaciones media anual en el área de estudio es de
700.48 mm, así mismo, la precipitación máxima de 245.70 mm/mes, se registró en febrero
del 2016 y el mínimo valor registrado fue de 0.00mm/mes en Junio del 2017. Dichos datos
históricos se muestran en el siguiente cuadro:
Tabla 2-5 Registro de precipitación - Estación Anta Ancachuro (2013-2017)
Año
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
2013 161.60 163.00
Ene
Feb
80.50
7.00
1.90
6.10
N/D
18.30
3.20
2014 134.50 123.50
71.10
46.30 8.90
N/D
N/D
1.30
11.50
2015 180.90 101.40
81.50
79.20 2.90
2.30
6.20
7.20
31.50
N/D
N/D
2016 140.90 245.70
70.90
25.00 7.30
0.30
3.00 17.70 18.20
71.60
85.60
101.30 787.50
2017 107.80 110.10 172.90 69.60 7.60
0.00
1.80 17.40 11.00
71.90
85.90
92.10
Fuente: SENAMHI
Oct
Nov
Dic
Total
103.60 111.20 158.90 815.30
62.90
37.60
160.80 658.40
N/D
493.10
748.10
Nota: N/D no hay datos
Ilustración 2-7: Precipitación mensual – Estación Anta Ancachuro
mm
Fuente: PNSU
2.4 HUMEDAD RELATIVA
La Humedad Relativa se expresa en porcentaje y es la cantidad de vapor de agua en el
aire, en su máxima cantidad posible a una temperatura determinada, este parámetro
muestra una gran regularidad en su distribución durante el año teniendo los valores más
altos en la temporada de lluvia y los más bajos en épocas de secas; en general se
considera que el distrito de Chichero es subhúmedo con un promedio de 74.27% de
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humedad relativa anual, así mismo, la humedad relativa máxima de 88.2 % se registró en
febrero del 2013 y el mínimo valor registrado fue de 58.8 % en septiembre del 2016. Dichos
datos históricos se muestran en el siguiente cuadro:
Tabla 2-6 Registro de humedad relativa- Estación Anta Ancachuro (2013-2017)
Año
2013
2014
2015
2016
2017
Ene
82.5
80.6
81.1
73.8
75.0
Feb
88.2
85.5
79.7
79.7
75.6
Fuente: SENAMHI
Mar
83.7
79.8
80.1
67.8
83.6
Abr
83.2
66.7
82.1
74.2
82.5
May
72
76.6
78.9
67.1
81.1
Jun
77.9
68.2
73.4
62.3
67.1
Jul
N/D
69.4
70
59.8
65.6
Ago
72.7
66.5
69.6
60.0
67.2
Sep
77.7
80.4
71.4
58.8
72.1
Oct
86.5
70.2
N/D
68.7
70.0
Nov
75.8
68.7
N/D
60.4
72.9
Dic PROM. ANUAL
78.2
79.85
77
74.13
N/D
76.26
70.0
66.87
78.4
74.25
Nota: N/D no hay datos
En la ilustración 2-8: se puede apreciar la variación mensual de la humedad relativa registrado del
2013 al 2017.
Ilustración 2-8: Humedad relativa – Estación Anta Ancachuro
Fuente: PNSU
2.5 TOPOGRAFÍA
El distrito de Chichero posee una topografía variada, denotándose desniveles ligeros y
pronunciados hacia el lado este y norte. Hacia el lado oeste y sur la topografía es
ligeramente plana con pendientes moderadas característico de formación de meseta y
lomas.
En la ilustración 2.9, se aprecia que el distrito de Chinchero se ubica en un altiplano
denominado Chinchero-Maras.
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Ilustración 2-9: Altiplanicie: Chinchero - Maras.
Fuente: PNSU
2.6 SUPERFICIE
La superficie del distrito de Chichero, tiene una configuración geográfica variada,
denotándose desniveles ligeros hacia el lado noreste y ligeramente plana, con pendientes
moderadas característico a la formación de meseta y lomas a lado sur oeste. La superficie
del distrito de Chichero, es de 94.57 Km2., y representa el 7% del territorio provincial
(1439.43Km2.) y con una densidad poblacional de 105 habitantes por km2.
Ilustración 2-10: Superficie - chinchero
Fuente: PNSU
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2.7 GEOLOGÍA
Chichero desde el punto de vista geológico, se encuentra comprendido dentro de la
formación geológica de Yuncaypata, en la que se halla también el Parque Arqueológico de
Sacsayhuamán, formación que fue estudiada por Herbert Gregory en 1916 y por Carlos
Kalafatovich en 1953. Los terrenos donde se encuentran las edificaciones incas son suelos
contiguos, conformados básicamente por tierras residuales de formación aluviónica.
2.7.1 UNIDADES GEOLÓGICAS
A continuación se describirá las unidades que se encontraron en la zona de estudios:

Depósitos Aluviales 1 – Gravas, arenas mal seleccionadas en matriz arenolimosa
(Qh-al 1)
Dentro de estos depósitos, se ha considerado los conos tanto aluviales como los
deyección, Estos materiales se hallan en los causes antiguos y recientes, así como
también en la laderas de los valles y quebradas, formado respectivamente terrazas y
conos aluviales.
Estos conos están adosados principalmente a la desembocadura de las quebradas
adyacentes al principal rio como el Vilcanota.

Depósitos Aluviales 2 – Gravas, arenas mal seleccionadas en matriz arenolimosa
(Qh-al 2)
Este material se encuentra en los lugares más o menos planos circunscritas por
lomadas o cadenas de montañas y en las partes correspondientes al fondo de los
valles o aplicaciones debido a su conjunción, dando lugar a las llanuras aluviales.
Estos depósitos se han formado por acuses anuales de los ríos y quebradas, en época
muy lluviosas, el agua erosionada fuertemente los cerros escarpados todo este
material que se trata de gravas y arenas gruesas, escombros de talud que descienden
de las paredes de los valles, estos depósitos se encuentran casi en toda la ribera del
rio Vilcanota.
Esta acumulación aluvial relleno al menos, parcialmente, todo los valles al final de la
época glaciar y continuo tiempo después o simplemente con una acción reactivada,
que reinicio a acción socavadora o degradante, profundizándose causes antiguos y
depositados nuevos sedimentos.

Grupo Moho – Fm. Ayavacas (kis-ay)
La afloración Ayavacas o Calizas Yucaypata, esta formación aflora en la parte alta de
Chinchero en la Zona de la meseta sobre la cual están construidas diversas estructuras
y comunidades campesinas.
Pertenece al grupo Moho de la edad mesozoica, está compuesta por calizas de color
azul oscuro a gris azulado con alteraciones amarillentas, se presentan en algunos
lugares sub-litográficas y en otras dolomíticas. Son bancos masivos sin estratificación
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interna visible separados por capas de limolitas, lutitas rojas o calizas margosas gris
amarillentas del mismo grosor con venillas de calcita en fracturas, presentan paisajes
kársticos.

Grupo Moho – Fm. Maras intercalación de arcillas, lutitas y algunos estratos de
calizas y yeso (Kis-ma)
Sobreyace en Pucamayo al SW del pueblo de Ollantaytambo, Cachijata al sur de
Ollantaytambo, en las pampas de Chincheros y Maras sobre la margen derecha del rio
Vilcanota en el pueblo de Yanahuara (Huarahuas y Urubamba) en la quebrada Chicón.
En estos sectores los afloramientos se presentan de manera caótica.
La formación de Maras está compuesta básicamente por yesos, intercaladas con
lutitas rojas y más escasamente lutitas verdes y algunos niveles de calizas de grosor
delgado (3 a 7 metros). Las lutitas serían de origen lacustre o marino poco profundo,
los yesos de sabkha y las calizas indicarían máximos transgresivos. El groso total de
esta unidad es difícil calcular, pero se puede estimar entre 100 a 200 metros, aunque
en algunos lugares pueden sobrepasar los 400 metros debido a efectos diapiricos y
tectónicos.

Fm. Chinchero, arena, gravas (NQ-chi)
La formación Chincheros, está formada por secuencias fluvio torrenciales. Se ha
podido distinguir estos depósitos en la zona de Chinchero, en la falda sur del cerro
Sencca, en los alrededores de la laguna Huaypo al sureste del pueblo de Maras y en
las faldas del cerro Moyontuyoc. La formación Chincheros por su composición
litológica y color es a veces confundida, con un conjunto caótico bastante deformado
del Grupo Yuncaypata. Está constituida de brechas que tienen una matriz arcilloarenosa. En general, los diferentes elementos clásticos que componen la formación
chincheros provienen de la erosión del grupo Yuncaypata, es decir calizas, yesos y
lutitas de diferentes colores. Esta unidad reposa sobre una topografía diferenciada y
en discordancia angular sobre el grupo Yuncaypata (alrededores de la laguna de
Huaypo y localidad de chinchero).
La formación chincheros presenta un grosor variable con un máximo de 200 metros y
está compuesta por secuencias grano decrecientes y estrato decrecientes de segundo
orden (Cabrera, 1988). Esta secuencia evoluciona de secuencias torrenciales
interestratificadas con brechas en la parte intermedia, a secuencias fluvio-torrenciales
con elementos ligeramente redondeados en la parte superior.

Fm. San Sebastián (Q-sa)
La formación de San Sebastián prácticamente rodea todo Maras, existiendo grandes
áreas de afloramiento el este y oeste del poblado y en menores exposiciones al sur.

Fm. Muñani-Areniscas cuarzo feldespáticas (P-mu)
Conglomerado, muy heterogéneo, contiene bloques que pueden pasar de un metro y
también areniscas conglomerádicas y limolitas rojas. Los bancos son gruesos y con
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una clasificación débil, que conjuntamente con la forma angulosa de muchos de los
guijarros indican una zona de alimentación muy próxima. La alteración sin genética de
tipo desértico, parece haber sido bastante fuerte. Los elementos son muy variados y
se hallan englobados en un matriz limo arenoso o arcósica pardo rojiza,
correspondiendo a andesitas, areniscas, cuarcitas, calizas (Ayavacas) y granodioritas.

Formación Vilquechico (Ks-vi)
Litológicamente está compuesto por niveles de areniscas cuarzosas de grano fino a
medio de color gris blanquecino intercaladas con areniscas de color rojo violáceo y con
niveles peliticos carbonosos de coloración oscura, lutitas, limoareniscas y limoarcillitas.
Esta formación cuya secuencia es de una tonalidad rojiza con estratos delgados de
limoareniscas de color verde.
Ilustración 2-11: Croquis estratigráfico Chinchero-Maras
Fuente: PNSU
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2.8 POBLACIÓN BENEFICIARIA
La población beneficiaria de la zona del proyecto se encuentra organizada en Juntas de
Administración de los Servicios de Saneamiento (JASS).
Teniendo en cuenta los términos de referencia, delimitación geográfica, trabajo de campo,
planos de catastro y el estudio de factibilidad, se ha definido que el área de intervención
cuenta con un total de 4,713.00 habitantes (año 2014), los cuales serán considerados para
la proyección de la población y proyección de la demanda.

Población urbana beneficiaria
Mateo Pumaccahua, Calle Garcilaso, Cuper Pueblo, Querapata, Nueva Victoria,
Tambocancha, Nuevo Triunfo, Kjamu, y Nueva Yanacona.
Tabla 2-7: Población urbana beneficiaria
Nombre de la JASS
 Mateo Pumaccahua
 Calle Garcilaso
 Cuper Pueblo
 Querapata
 Nueva Victoria
 Tambocancha
 Nuevo Triunfo
 Kjamu
 Nueva Yanacona
Total
N° de Padronados / Viviendas
197
151
131
231
319
161
56
32
52
1330
Poblac. Total
725
640
572
1048
618
561
219
112
218
4713
Fuente: Encuestas socioeconómicas – Estudio de Factibilidad Noviembre 2014
2.9 VIVIENDAS
El material predominante utilizado para la construcción de sus viviendas es el adobe en
un 83%, seguido por material noble en un 17%; sin embargo los dos primeros son
materiales más comunes y son elaborados por los propios pobladores con los recursos
de la zona y en lo que respecta al techo de las viviendas este es de calamina, teja y madera
de eucalipto para evitar que ingrese el agua en época de lluvias, las paredes
están construidas de adobe o tapial, el material del piso es generalmente de tierra
Tabla 2-8 Material Predominante de la Vivienda
Material Predominante
 Quincha
 Madera
 Adobe
 Material Noble
 Estera
 Otro
TOTAL
Frecuencia
0
0
65
13
0
0
78
%
0.00%
0.00%
83.30%
16.70%
0.00%
0.00%
100.00%
Fuente: Encuestas socioeconómicas – Estudio de Factibilidad Noviembre 2014
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En cuanto a la tenencia de la vivienda el 94.9% de las encuestadas realizadas en el estudio
de Factibilidad manifiestan que son propietarios de sus viviendas, el 5.1% informan que
sus viviendas son alquiladas y no hay encuestados que tengan viviendas cedidas.
Tabla 2-9 Tenencia de la Vivienda
Tipo de Vivienda
Valor Absoluto
%

Propia
74
94.90%

Alquilada
4
5.10%

Cedida
0
0.00%
TOTAL
78
100.00%
Fuente: Encuestas socioeconómicas – Estudio de Factibilidad
Noviembre 2014
Ilustración 2-12: Viviendas predominantes en Chinchero
Fuente: PNSU
Ilustración superior: Vivienda típica de abobe
Ilustración inferior: Vivienda típica de material noble
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2.10 ENFERMEDADES
De acuerdo a las encuestas socioeconómicas del Estudio de Factibilidad, las
enfermedades más frecuentes que aquejan a los niños son las IRAS (Infecciones
Respiratoria) con un 33.3% y en segundo lugar se encuentran las EDAS (Enfermedades
Diarreicas Agudas) con un 31%.
Asimismo, el 17.8% sufre de parasitosis, afectando el desarrollo físico y mental. De esta
forma, al debilitarse las defensas inmunológicas, la diarrea aumenta las tasas de mortalidad
debidas a otras enfermedades oportunistas, en especial las infecciones respiratorias.
Tabla 2-10: Frecuencia de Enfermedades en Niños
Enfermedades que se dan
con mayor frecuencia
Niños
Si
Abs.
%
EDAS
40
31.00%
Infecciones respiratorias (IRA)
43
33.30%
Tuberculosis.
6
4.70%
Parasitosis.
23
17.80%
A la piel (dermatológicas).
12
9.30%
A los ojos (oftalmológicas)
Total
5
3.90%
129
100.00%
Fuente: Encuestas socioeconómicas – Estudio de Factibilidad Noviembre 2014
Como podemos observar los resultado, entre los más altos índices de enfermedades que
aqueja a la población las de carácter gastrointestinal podemos añadir lo que a través de la
observación se obtuvo; la falta de ambientes salubres, el aseo personal, el lavado de
manos, el preparado de alimentos y el consumo de agua no tratada para la preparación de
alimentos, promueven la persistencia de esta mal.
2.11 ACTIVIDADES ECONÓMICAS
El distrito de Chinchero se caracteriza por ser un centro que conglomera actividades de
producción agropecuaria, combinadas con la actividad turística, esta ultima de mucha
importancia en la capital de distrito. El centro urbano se formó en torno a los principales
restos arqueológicos del distrito, lo cual define un conjunto de actividades económicas
vinculadas al turismo, como el comercio y la manufactura de productos artesanales. Los
días domingo se desarrolla un día de mercado muy activo; tanto en el aspecto artesanal,
como en la transacción de productos agropecuarios e industriales de la zona y provenientes
de otras zonas. La parte antigua del poblado concentra actividades de comercio de
artesanías, alojamiento y otras ligadas al turismo. Es importante resaltar que en esta zona
se formaron diversos talleres y centros de producción artesanal, los cuales exponen a los
visitantes los procesos de confección de las artesanías en tejido, tallados, alfarería, teñido
y servicios gastronómicos típicos. La población económicamente activa de 15 a más años
de edad, en el área urbana y rural del distrito de Chinchero es de 3,100 quienes están
trabajando o buscando trabajo. De los cuales 2,097 personas que representan el 67.6% de
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la PEA se encuentran en el área rural y 1,003 que representan el 32.4% se encuentran en
el área urbana. Ver el siguiente cuadro.
Tabla 2-11: Actividades económicas
Actividad
Económica de la
Población (PEA)
Urbano
Rural Total
PEA Ocupada
979
2,078 3,057
Tipo de área
PEA Desocupada
24
No PEA
1,353
3,849 5,202
19
43
Total
2,356
5,946 8,302
Fuente: INEI-Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de vivienda.
2.12 EDUCACIÓN
a)
Educación:
Del total de la población urbana en el distrito de Chinchero, 1,758 habitantes tienen
más de 15 años de edad, de ellos el 9,6% es población analfabeta mientras el 90,4%
es población alfabeta, lo cual se constituye en un elemento importante para el
desarrollo del capital humano, con una mayor oportunidad para acceder al
conocimiento y ejercicio pleno de su ciudadanía.
Tabla 2-12: Condición de Analfabetismo
Población que sabe leer y
escribir
Si
No
Nº
%
Nº
%
1,590
90.4
168
9.6
Total
1,758
Fuente: INEI-Censo Nacional 2007: XI de Población y
VI de vivienda.
b) Nivel Educativo de la Población:
De la población mayor de 15 años de edad en el centro urbano del distrito de
Chinchero, el 45,7% alcanzo el nivel secundario, en segundo lugar, se encuentra el
nivel primario, con que el 28,7% de la población alcanzó esté nivel, en tanto que la
población con nivel superior representa el 17,3%.
Tabla 2-13: Población Escolar por Grupo de Edades
Grandes
Grupos de
Edad
Total de 15 y
más años de
edad
Último nivel de estudios que aprobó
Total
Sin Nivel
Educación
Inicial
Primaria
Secundaria
Superior
Nº
%
Nº
%
Nº
%
Nº
%
Nº
%
Nº
144
8.2
1
0.1
505
28.7
804
45.7
304
17.3
175
Fuente: INEI-Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de vivienda
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2.13 INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS
2.13.1
INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO
En el ámbito urbano de Chinchero no existen una administración centralizada del servicio
de agua potable, debido a que al no haber continuidad en el servicio de abastecimiento de
agua, cada sector de la ciudad se ha agrupado en torno a una JASS, las mismas que
administran cada uno de los 08 sectores de la ciudad, esto debido a que cada JASS
administra sus propias redes de agua potable y propia fuente de abastecimiento a través
de pequeñas captaciones de Manantial de ladera, para paliar la reducida oferta de agua
potable de la fuente actual, que es la captación de agua de kor kor, la que abastece también
al sector rural.
El tipo de sistema de abastecimiento de agua es de gravedad sin tratamiento.
En la actualidad no todas las familias de la Localidad acceden al servicio de agua y
alcantarillado de la red pública.
2.13.2
INFORMACIÓN SOBRE LAS COMUNICACIONES
En cuanto a servicios de comunicación es regular, existiendo señal de telefonía celular de
los operadores: Movistar y Claro, en la zona urbana. La mayoría de la población cuenta
con telefonía de celular, sin embargo, por las condiciones geográficas por momentos
presentan fallas en la captación de la señal.
El centro poblado Chinchero tiene acceso a:



Teléfono: cobertura red móvil – operadores movistar y claro.
Internet: cabinas de internet, además de cobertura de la red móvil.
TV Cable: cobertura red claro, movistar y red Directo TV.
Se tiene acceso a las señales radiales locales o regionales ya que estos tienen las ondas
de F.M y de A.M. A nivel distrital existe una repetidora de canales de televisión de cobertura
nacional; las radios locales más escuchadas son Radio San Cristóbal y la Radio Nacional
que escuchan con mayor frecuencia Radio Programas del Perú.
Tabla 2-14: Medios de comunicación
DIRECCIÓN
EMISORA
Radio local
Radio nacional
Radio San Cristóbal
Radio Programas del
Perú
Conquista S/N
Av. Paseo de la República 3866, San
Isidro Lima - Perú
Fuente: PNSU
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3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA EXISTENTE
3.1 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE DE AGUA
3.1.1 GENERALIDADES
Respecto al servicio de agua potable, en la actualidad es administrado por 08
LOCALIDADES que comprende el casco Urbano (08 Sectores), de los cuales existen
algunos sectores que tienen sus propios sistemas de abastecimientos independientes e
individuales, tales como las localidades de Mateo Pumacahua, Cuper Pueblo, entre otros.
La fuente de abastecimiento para el casco urbano (casi al 100%) y rural (al 100%) del
distrito de Chinchero, es de la Captación de KOR KOR I, la cual se encuentra repartida
bajo un CONVENIO DE SEDACUSCO Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHINCHERO, a la fecha (octubre 2018) cuentan con un caudal de 9.01 L/s donde llega a
una cámara de distribución, que se encuentra en la zona de Huancapata del Sector de
Cjamu y realiza la distribución de la siguiente manera: primero al Reservorio de
HUANCAPATA, segundo de KAYLLAPATA y además a la COMUNIDAD DE
CCORIMARCA.
Asimismo, se describen por componentes un resumen del estado en que se encuentra
cada estructura indicando un detalle descriptivo, gráficos y capacidades. (Ver Anexo 11
“Diagnostico del Sistema Existente”, Tomo VI).
3.1.2 FUENTES
3.1.2.1 Captación Kor Kor I:
Es un manantial de ladera concentrado de material de concreto armado, se encuentra
ubicada en las coordenadas UTM 18L 822648.360 E, 8510941.487 S, y a una altitud de
3942.25 m.s.n.m.
De acuerdo a la Resolución Administrativa Nº 078-96-ATDRC/DRA-RI (de fecha mayo del
2014), el Ministerio de Agricultura otorga a la Empresa Municipal de Servicio de Agua
Potable y Alcantarillado Seda Cusco la licencia de uso de agua con fines poblacionales y/o
domésticos hasta por 23.10 l/s. Cabe resaltar que de acuerdo a aforos realizados a fines
de enero y mayo del 2015, se ha obtenido un caudal promedio de 9-10 L/s. La captación
Kor Kor I se encuentra en buen estado.
Asimismo, mediante “Convenio Tripartito Nº 04-2016-GG-EPS.SEDACUSCO S.A.”, se
establece: “Compromisos y mecanismos de coordinación, articulación y esfuerzos de cada
uno de los intervinientes para el uso de los Manantiales Kor-Kor I, II, II y parte del manante
de Maychu en beneficio de la población del distrito de Chinchero y a la Microcuenca PiurayCcorimarca, donde se ubican las fuentes que explota la EPS SEDACUSCO S.A”. (Ver
Anexos: Acreditación Hídrica).
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Tabla 3-1: Fuente Kor Kor I
Fuente
Manantial Kor Kor I
Coordenadas
x
y
Capacidad
(l/s)
822,848 8´510,941
9.01
|Diagnóstico del Sistema Existente
Ilustración 3-1: Manantial Kor Kor I
Fuente: PNSU
Se puede apreciar que la captación del manantial Kor Kor I se encuentra en un buen estado.
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De acuerdo a los análisis de calidad de agua realizados, se tiene la siguiente información:
Tabla 3-2: Resultados Calidad de Agua en el Manantial de Kor Kor I
Unidad
Ensayo 16 Set 2014
Inspectorate, Envirotest
Manantial Kor Kor I
Ensayo 02 Set 2014
DIRESA, Captación
Kor Kor I
Alcalinidad
mg/L
56.8
128.7
Aceites y Grasas
mg/L
------
------
Cianuro Libre
mg/L
------
------
Cianuro Wad
mg/L
------
Cloruros
mg/L
Color
Pt/Co
Conductividad
µS/cm
Parámetro
Físicos y Químicos
16.9
0.5
230
DBO5
mg/L
------
------
DQO
mg/L
------
------
Dureza
mg/L
Nitratos
mg/L
0.17
------
Nitritos
mg/L
<0.002
------
Nitrógeno Amoniacal
mg/L
------
------
Oxígeno Disuelto
mg/L
Ph
162.2
------
unidad
7.65
7.12
Solidos Disueltos Totales
mg/L
------
184
Solidos Suspendidos Totales
mg/L
------
------
Sulfatos
mg/L
118.9
------
Turbiedad
UNT
1.45
Inorgánicos
Hierro
mg/L
------
------
Calcio
mg/L
------
------
Magnesio
mg/L
------
------
Coliformes Termotolerantes
(NMP/100 mL)
<1.8
<1
Coliformes Totales
(NMP/100 mL)
7.8
<1
Organismo/L
Ausente
------
Microbiológicos
Formas Parasitarias
Estudio de Impacto Ambiental: Eche Ingenieros SRL
Ensayo Nº 142197 - Realizado por ENVIROTEST. Muestra del 16/09/2014
Ensayo Nº 97695 - Realizado por INSPECTORATE. Muestra del 16/09/2014
Ensayo Nº 01378 - 2014 - Realizado por DIRESA. Muestra del 02/09/2014
3.1.2.2 Captación Manantial Maychu:
Se trata de una galería filtrante que culmina en una caja de reunión de caudales, construida
en el año 1980, la caja es una estructura de concreto armado, actualmente se encuentra
deteriorada sin ningún uso, debido a que la línea de conducción hacia Cusco, fue afectada
por derrumbes.
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La fuente Maychu, se encuentra a 7.5 km de la ciudad de Chinchero en las coordenadas
x: 822,836.0 y 8´514591.
Tabla 3-3: Fuente galerías filtrante Maychu
Fuente
Galerías Filtrantes Maychu
Coordenadas
x
y
Capacidad
(l/s)
822,836
8´514591
54.14
Estudio Hidrogeológico
Ilustración 3-2: Captación de las galerías filtrante de Maychu
Fuente: PNSU
Ilustración 3-3: Captación Maychu
Fuente: PNSU
Se observa que la infraestructura se encuentra en mal estado.
De acuerdo al Estudio Hidrogeológico, se tiene una capacidad de Qpromedio= 54.14 L/s que
actualmente no es usado al 100% volviendo a desembocar sus aguas a la laguna Piuray.
En dicha zona presenta favorables condiciones de bajos resistivos característicos de un
horizonte saturado.
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La laguna Piuray presenta un área de aproximadamente 348 ha., mientras que la
profundidad varías hasta los 100., su capacidad de almacenamiento es de 36,523 MMC.
Asimismo, cabe resaltar que la dirección de flujo del acuífero se dirige hacia la laguna
Piuray, lo cual indica que con la explotación del acuífero no interfiere en el descenso de la
laguna.
Ilustración 3-4: Perdida del 100% de agua captada
Fuente: PNSU
El agua captada en las galerías filtrante Maychu es desembocada en la laguna Piuray.
Ilustración 3-5: Líneas equipotencial y
dirección del flujo del acuífero
Laguna Piuray
Fuente: Estudio Hidrogeológico
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Asimismo, mediante Resolución Administrativa Nº 081-96-ATDRC/DRA-RI, se otorga, en
vías de regularización, la licencia de Uso de Agua con Fines Poblacionales y/o Domésticos
hasta por un gasto de 60.0 L/s equivalente a una masa anual de 1´866,240.0 m3.
De acuerdo a los análisis de calidad de agua realizados, se tiene la siguiente información:
Tabla 3-4: Resultados Calidad de Agua en la Galería Filtrante Maychu
Unidad
Ensayo 16 Set 2014 Inspectorate,
Envirotest Manantial Cor Cor
Alcalinidad
mg/L
85.1
Color
Pt/Co
0.6
Nitratos
mg/L
0.47
Nitritos
mg/L
<0.002
unidad
7.62
mg/L
174.6
mg/L
------
Coliformes Termotolerantes
(NMP/100 mL)
<1.8
Coliformes Totales
(NMP/100 mL)
4.5
Organismo/L
Ausente
Parámetro
Físicos y Químicos
Ph
Sulfatos
Inorgánicos
Hierro
Microbiológicos
Formas Parasitarias
Estudio de Impacto Ambiental: Eche Ingenieros SRL
Ensayo Nº 142197 - Realizado por ENVIROTEST. Muestra del 16/09/2014
3.1.2.3 Otras Captaciones
Estas captaciones presentan aportes de caudal muy pequeños, para contribuir y satisfacer
la demanda de agua en el horizonte del proyecto.

Captaciones en la localidad Mateo Pumacahua:
Los reservorios de la LOCALIDAD MATEO PUMACAHUA, son alimentados por
diferentes captaciones (tipo subterránea) ubicadas en la parte alta de MATEO
PUMACAHUA, que se describirán a continuación.
-
-
Las tres primeras captaciones las encontramos a 600 m del reservorio de Cuper
Pueblo, con coordenadas UTM 820341.22E ,8517732.96 S, y a una altitud de 3847
m.s.n.m.
Las dos siguientes las encontramos a 200 m de las antes mencionadas con
coordenadas UTM 18L 820327.2E, 8517769.42S a una altitud 3840 m
Las siguientes captaciones las encontramos en las coordenadas UTM 18L
820424.41E ,8517860.69S
En las coordenadas UTM 18L 820324.41 E ,8517762.69S y a una altitud de 3826
encontramos la 8va y 9na captación.
En las coordenadas UTM 18L 820366.23 E, 8517810.18S y a una altitud de 3826
m encontramos las dos siguientes captaciones que se encuentran en buen estado.
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-

La última captación se encuentra ubicada en las coordenadas UTM 18L
820426.80E, 8517888.81S con una altitud de 3796m, se encuentra en regular
estado protegido por un cerco de alambre de púas.
Captaciones en la localidad Cuper Pueblo:
La producción y suministro de agua lo viene realizando el sector de Cuper, para ello
cuenta con un sistema de agua conformado por las siguientes captaciones de tipo
ladera, estas captaciones se encuentran en regular estado.
Tabla 3-5: Aforo Fuentes Cuper Pueblo
Nombre
Aforo (L/s)
Tipo de captación
Manantial Paychayhuayco
0.45
Manantial tipo ladera
Manantial Pincuyllunco
0.34
Manantial tipo ladera
Manantial Quehuar
0.45
Manantial tipo ladera
Fuente: PNSU

Captaciones en la localidad Nuevo Triunfo:
La localidad de Nuevo Triunfo actualmente cuenta con tres Captaciones (tipo
subterránea) las cuales mencionaremos de la siguiente manera:
Captación de Ccanai 1: se encuentra ubicada en la localidad de QUERAPATA con las
siguientes Coordenadas UTM 819,396.00E, 8’518,784.00N, en la cota 3,826.00 msnm
con una antigüedad de 20 años, tiene un Caudal de 0.09 L/s.
Captación de Ccanai 2: se encuentra ubicada en la localidad de QUERAPATA con las
siguientes Coordenadas UTM 819,343.00E, 8’518,567.00N, en la cota 3,841.00 msnm
con una antigüedad de 20 años, tiene un Caudal de 0.08 L/s.
Captación de Ccanai 3: se encuentra ubicada en la localidad de QUERAPATA con las
siguientes Coordenadas UTM 819,047.00E, 8’518,821.00N, en la cota 3,797.00 msnm
con una antigüedad de 20 años, tiene un Caudal de 0.28 L/s.
Tabla 3-6: Aforo Fuentes Nuevo Triunfo
Tipo de captación
Nombre
Aforo (L/s)
X
Y
Altura
Manantial Ccanai I
0.09
Manantial tipo ladera 819,396.00 8’518,784.00 3,826.00
Manantial Ccanai II
0.08
Manantial tipo ladera 819,343.00 8’518,567.00 3,841.00
Manantial Ccanai III
0.28
Manantial tipo ladera 819,047.00 8’518,821.00 3,797.00
Fuente: PNSU

Captaciones en la localidad Cjamu:
La Captación (tipo subterránea) se encuentra ubicada en la parte superior del mismo
Sector de dicha la localidad en las siguientes Coordenadas UTM 820,093.00E,
8’516,572.00N a una altura de 3,797.00 msnm, con una antigüedad de 30 años con un
Caudal de 0.60 L/s y se encuentra en mal estado.
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Tabla 3-7: Aforo Fuentes Cjamu
Nombre
Aforo
(L/s)
Tipo de
captación
Manantial
Cjamu I
0.60
Manantial tipo
ladera
X
Y
Altura
820,093.00 8’516,572.00
3,797.00
Fuente: PNSU
3.1.3 SITUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR LOCALIDAD

LOCALIDAD CJAMU
Este sector cuenta con un reservorio de concreto armado de 15 m 3 en mal estado,
este es abastecido por una captación de 0.6 L/s con una antigüedad mayor a 30
años en mal estado, una tubería de PVC de 1” lleva los 0.6 L/s y otra tubería de
conducción de PVC 2” que llega desde Huancapata con un caudal 0.5 L/s.
En cuanto a las redes de distribución se realiza con tuberías PVC de diferentes
diámetros desde ½”, ¾”,1”,2”, con una antigüedad de 20 años, la mayoría de estas
tuberías presentas fugas y se encuentran deterioradas.

LOCALIDAD NUEVO TRIUNFO
Este sector cuenta con un reservorio de concreto armado de 15 m3 en regular
estado, este es abastecido por 3 captaciones con un caudal acumulado de 0.45
L/s, del reservorio sale una línea de aducción de PVC de 1” hacia las redes de
distribución que son de ½,”,¾”,1”, de material de PVC con una antigüedad de 4 años,
siendo estas redes las que mejor se conservan.

LOCALIDAD TAMBOCANCHA
Este sector cuenta con un reservorio de concreto armado de 35 m3 en regular estado,
este es abastecido por el reservorio de Huancapata a través de una línea de
conducción de 3” de PVC con una antigüedad de 10 años.
Desde el reservorio sale una tubería PVC de aducción de 2” hasta las redes de
distribución con tuberías de PVC que van desde ½” ,¾” hasta 1”.

LOCALIDAD MATEO PUMACAHUA
Este sector cuenta con dos reservorios de concreto armado de 15 m 3 en regular
estado con una antigüedad de 20 años, estos son abastecidos por diferentes
captaciones (11) ubicadas en la zona denominada PARCCO E IMEJUC. Desde el
reservorio sale una tubería de PVC con un diámetro 2” hasta las redes de distribución
que son tuberías de PVC que van desde ½”, ¾” hasta 1”.

LOCALIDAD QUERAPATA
De la evaluación del estado situacional realizado en campo y en coordinación con la
población del Sector Querapata, se concluye lo siguiente.
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-
-

Las instalaciones domiciliarias del servicio de agua son asignadas, no existe las
instalaciones con micro medición.
La clasificación de los usuarios del servicio de agua está básicamente compuesto
de instalaciones domésticas debido a que la presencia de industrias es nula, la
presencia de instituciones públicas son el otro grupo de usuarios (garaje municipal)
y el Salón comunal.
El suministro de agua es 10 horas/día desde el reservorio de Querapata.
El reservorio es de concreto armado con un volumen de 25m3 y una antigüedad de
25 años.
Las redes de distribución son de PVC y tienen una antigüedad de 20 años, van
desde ½” ¾”,1”,2”.
LOCALIDAD GARCILAZO

Actualmente en el sector de Garcilaso cuentan con instalaciones domiciliarias, de
manera continua.
Este sector cuenta con un reservorio de 20 m3 y una antigüedad de 30 años, se
encuentra deteriorado.
La línea de conducción es de PVC de 2” y una antigüedad de 30años.
Las redes de distribución son de PVC de 1/2", 3/4",1".
LOCALIDAD NUEVA VICTORIA
-

Actualmente en el sector de Nueva Victoria presenta problemas de servicios
deficientes en la dotación de agua potable.
Con respecto al sistema de agua potable es abastecido por el reservorio de
KAYLLAPATA de 120 m3, de este sale una tubería de aducción de 2”.
Las redes de distribución tienen una antigüedad de 20 años con diámetros de 1 ½”
,2”,3/4” y de material de PVC.
LOCALIDAD CUPER PUEBLO
-
-
Cuenta con dos reservorios de 20 y 19 metros cúbicos, construidos en los años
2002 ,1983 respectivamente este último en la actualidad no tiene ningún uso.
Cuenta con tres captaciones denominadas Manantial Paychayhuayco (0.45 L/s),
Manantial Pincuyllunco (0.34 L/s) y el Manantial Quehuar (0.45 L/s), estas se
encuentran en mal estado producto de los deslizamientos y de su antigüedad.
Desde la cámara de repartición sale una tubería de PVC de 2”, con una antigüedad
mayor a 20 años.
Las redes de distribución son tuberías de PVC con diámetros que varían desde ½”
hasta los ¾”, con una antigüedad de 10 años.
En el siguiente diagrama, se detalla de forma concisa, la red de agua del sistema general
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Ilustración 3-6: Distribución general de las redes de agua del sistema existente
RESERVORIO CORIMARCA
Volumen 20 m3
Tu
b
Ed eria
ad
P
10 VC
añ Ø 6
os "
Tuberia PVC Ø2"
Edad 2 años
Tu
b .P
Ed
a d VC Ø
10
6"
añ
os
Válvula
Purga 4"
Válvula
Purga 4"
Tu
be
Ed ria P
VC
ad
10
Ø6
añ
os "
Válvula
Purga 4"
2"
Ø
C
PV os
ñ
ri a
be 10 a
ad
Ed
2"
Ø
C
PV os
ria añ
be d 3
2"
Tu a
Ø
Ed
C s
PV ño
ri a 0 a
be d 1
Tu da
E
Tu
"
Ø3
PVC s
eri a
ño
Tub d 10 a
Eda
RESERVORIO DE
HUITAPUJIO Volumen 15 m3
MEMORIA DESCRIPTIVA DE OBRA
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b.
PV
CØ
RESERVORIO DE
PUCAMARCA
Volumen 20 m3
"
Ø6
VC s
ia P0 año
r
e
b
Tu dad 1
E
Válvula
Purga 4"
RESERVORIO PIURAY
Volumen 20 m3
RESERVORIO DE CUMPA CUMPA
Volumen 120.00m3
RESERVORIO DE NVA
ESPERANZA
Volumen 120.00m3
Tu
6"
6"
CØ
PV
s
o
a
i
ñ
r
a
e
Tub ad 10
Ed
Tuberia PVC Ø 6"
Edad 10años
RESERVORIO DE
TAMBOCANCHA
Volumen 25 m3
CÁMARA DE REUNIÓN
CCORCCOR
Q=9.01lts/seg
Tub.PVC Ø 6"
Edad 10 años
RESERVORIO DE
CJAMU
Volumen 15 m3
110 m3
Edad 2 años
Válvula
Purga 4"
Válvula
Purga 4"
Tuberia PVC Ø4"
Edad 10 años
RESERVORIO DE
HUANCAPATA
Tuberia PVC Ø 2"
RESERVORIO DE KAYLLAPATA
Volumen 90.00m3
Válvula 4"
Tuberia PVC Ø 6"
Edad 10 años
Tuberia PVC Ø4"
Edad 10 años
Tuberia PVC Ø4"
Edad 10 años
Válvula
Purga 4"
Tuberia PVC Ø 3"
Edad 10 años
CÁMARA DE
REPARTICIÓN
Tub.PVC Ø 3"
Edad 10 años
C Ø 3"
Tuberia PV os
añ
Edad 10
RESERVORIO DE QUERAPATA
Volumen 25.00m3
Válvula Rompe
Presión
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Por lo tanto se concluye que las redes son tuberías de PVC, en la mayoría de los sectores
cuentan con una antigüedad de aproximadamente 10 años, la mayoría de estas presentan
fugas y se encuentran deterioradas, fueron construidas por la propia comunidad y no
garantiza que soporten presiones de trabajo mayores, además que se incumple con la
distancia mínima al límite de propiedad, cobertura mínima en la clave del tubo y los
diámetros mínimos, asimismo, se incumple con la NTP ISO 1451:2011, por tanto deben
ser reemplazadas.
Las captaciones son de una antigüedad mayor a 20 años aproximadamente, la mayoría
de estas presentan caudales muy bajos en el rango de los 0.45-0.70 L/s. En algunos
sectores su construcción es precaria, no cuentan con protección alguna, facilitando su
contaminación ya sea por animales o por acción del hombre, originando que el agua no
sea apta para el consumo humano, por lo dicho anteriormente se dejará de utilizar estas
captaciones.
Los reservorios son de concreto armado con una media de volumen que oscila entre 12 y
35m3, con una antigüedad de 20 años aproximadamente, estos se encuentran deteriorados
sin ningún mantenimiento. La mayoría de los reservorios cumplieron su vida útil para los
que fueron diseñados.
3.2 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE DE ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO
La localidad de Chincheros posee en la actualidad un sistema de alcantarillado existente
deficiente, cumpliendo sólo un 80% de la cobertura total.
El Sistema de Alcantarillado Existente posee colectores secundarios y primarios
principalmente distribuidos por el casco urbano administrados por las localidades de
Querapata, Garcilaso, Cuper Pueblo, Mateo Pumacahua, Nueva Victoria, Tambocancha y
Nuevo Triunfo.
Todos los colectores existentes confluyen por acción de la gravedad a un punto donde las
aguas residuales recolectadas son conducidas mediante un emisor de diámetro 150mm de
material de Asbesto Cemento AC hacia la Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR).
Esta PTAR esta provista de 02 Lagunas de Oxidación con una Antigüedad de 20 años de
antigüedad. Estas se encuentran colapsadas por tratar un caudal por encima de su caudal
de diseño y por falta de operación y manteamiento.
3.2.1 REDES DE ALCANTARILLADO
La evaluación de campo de todo el sistema de alcantarillado existente de la localidad de
Chinchero, partió por destapar todos los buzones (385 buzones) de todo el sistema
existente para evaluar las condiciones de cada uno de los buzones. Estos buzones
evaluados tienen un rango de alturas entre 0.55m a 3.00m, lo cual muchos no cumplen con
la altura mínima según reglamento vigente para ser considerados buzones. Existen dos
cachimbas que son denominados como EM-01 y EM-03 los cuales serán reemplazados
por buzones. Muchos buzones tienen la canaleta mal diseñada. Para mayor detalle
visualizar el Plano de Redes de alcantarillado existente.
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Las tuberías de las redes de alcantarillado existentes en la localidad de Chinchero están
conformado tal como se indica en el cuadro a continuación:
Tabla 3-8: Tuberías Existentes de Alcantarillado
DIAMETROS
(mm)
TIPO DE MATERIAL
PVC
CSN
AC
TOTAL
(ml)
160
3889.20 1098.70 2628.90 7616.80
200
10023.60 2629.60 920.20 13573.40
250
1579.30
837.30
--
2416.60
Fuente: PNSU
Las tuberías de las redes de alcantarillado existentes se lograron evaluar gracias al
levantamiento de información de los buzones existentes identificando el tipo de material y
contrastando la antigüedad de estos (antigüedad según operadores).
Ilustración 3-7: Inspección de buzones en la red principal
Fuente: PNSU
-Inspección en la red principal, antes de llegar a las lagunas de oxidación existentes. Se aprecia el mal mantenimiento.
Ilustración 3-8: Inspección Buzones existente en la red secundaria
Fuente: PNSU
-Inspección en la red secundaria, Se aprecia el estancamiento del agua residual
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Existen muchos tramos que sobrepasan la longitud máxima según diámetros de acuerdo
con la reglamentación vigente. Y con pendientes mínimas.
Hay tramos que poseen tuberías de material de Asbesto Cemento y de Concreto Simple
Normalizado.
Lo que va primar para hacer la renovación de las tuberías existentes evaluadas es la
capacidad hidráulica de las tuberías con el caudal del presente proyecto en el horizonte.
Los tramos de tubería que no satisfagan la tracción tractiva de mayor o igual que 1 pascal.
Serán renovados con la cobertura adecuada para fusionar las redes existentes con las
renovadas y ampliadas del presente proyecto. Según el modelamiento hidráulico realizado
en SewerCAD (adjunto a la presente)
En segunda instancia según el modelamiento hidráulico de las redes existentes con el
caudal de diseño del horizonte del proyecto serán considerados a renovar las que no
soporten el tirante máximo del 75% del tirante de la tubería.
Del análisis de los 23 606.8ml de redes de alcantarillado existentes se ha podido determinar
los tramos de tubería y buzones a ser renovados (tuberías y buzones que no serán tomados
en cuenta para fusionar con el sistema planteado en presente proyecto):
-
148 buzones de distintas alturas serán renovados.
5933.9 ml de tubería de diámetros de 250mm, 200mm, 160mm y de longitudes de
1061.8ml, 3413.3ml, 1458.8ml respectivamente.
3.2.2 CONEXIONES DOMICILIARIAS
Las conexiones de alcantarillado existentes de la localidad de Chinchero en total son 988
se encuentran distribuido por todo el casco urbano. Estas conexiones son operadas por las
Juntas Administradoras de Servicio de Saneamiento (JAAS) de cada localidad
perteneciente a Chinchero. Tal como se indica en el siguiente cuadro a continuación:
Tabla 3-9: Conexiones Existentes por Localidad
LOCALIDADES DE CHINCHERO
 Mateo Pumaccahua
 Calle Garcilaso
 Cuper Pueblo
 Querapata
 Nueva Victoria
 Tambocancha
 Nuevo Triunfo
TOTAL
N° DE CONEXIONES EXISTENTES
168
121
118
162
256
129
34
988
Fuente: PNSU
3.2.3 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO – UBS
En la ciudad de chinchero se encontró 118 UBS existentes sólo en la localidad de Umanes
construidas en el año 2013, de los cuales 34 módulos contarán con un sistema de
evacuación de excretas de tipo Biodigestores y su respectivo pozo de percolación; y los 84
módulos restantes se conectarán al sistema de red de alcantarillado.
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Ilustración 3-9: Módulo UBS en Umanes
Fuente: PNSU
3.3 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES
En el centro poblado de Chinchero existen 02 sistemas de tratamiento de aguas residuales.
Cada sistema de tratamiento, trata las aguas residuales provenientes de 2 zonas:
Tabla 3-10: Sistemas de tratamiento de agua residual
PTAR
1)
Lagunas de oxidación
2) tanque séptico
ZONAS - JASS
Mateo Pumaccahua, Calle Garcilaso, Cuper Pueblo, Querapata,
Nueva Victoria, Tambocancha, Nuevo Triunfo, Kjamu, y Nueva
Yanacona
Nuevo triunfo
Fuente: PNSU
3.3.1 LAGUNA DE OXIDACIÓN
El sistema de tratamiento de aguas servidas por lagunas de oxidación cuenta con 02
lagunas contiguas con una antigüedad de 20 años, que en la actualidad se encuentran
colapsados por falta de mantenimiento y de capacidad insuficiente para la actual población,
estando ubicadas las lagunas en el sector de Querapata a la margen izquierda de la
carretera Cusco – Urubamba, en la parte baja.
Tabla 3-11: Ubicación de lagunas de oxidación
PTAR
Laguna de oxidación
Coordenadas
x
y
818,487
8´517,9971
Fuente: PNSU
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La primera laguna tiene de dimensiones de 40x30m y de profundidad
aproximadamente de 2.5m. La segunda laguna tiene de dimensiones de 25x20m y
una profundidad aproximada de 1.5m. Ambas lagunas no están revestidas de ningún
material para garantizar la impermeabilización.
Ilustración 3-10: Primera laguna de oxidación
Fuente: PNSU
- Se aprecia la colmatación y la falta de mantenimiento.
Ilustración 3-11: Segunda laguna de oxidación
Fuente: PNSU
- Se aprecia el arrojo de basura por falta de cerco perimétrico
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Es necesario mencionar que el emisor no funciona se encuentra colapsado, vertiendo las
aguas residuales al dren que pasa por la margen izquierda de las lagunas. En resumen se
tiene a continuación en forma cuantitativa la oferta actual y la que se requiere para atender
a la población de Querapata adecuadamente con el proyecto como se detalla en el cuadro
siguiente:
Ilustración 3-12: Salida de agua residual a canal
Fuente: PNSU
- Se aprecia la salida del agua residual a la salida del segundo a un canal.
Para el presente proyecto, en el área de la primera laguna se proyectará una estación de bombeo
de agua residual.
3.3.2 TANQUE SÉPTICO
Este sistema de tratamiento de agua residual tiene una antigüedad de 6 años, está ubicado
en la zona de Nuevo Triunfo y están conformados por:



01 Desarenador
01 Tanque séptico
03 Pozos de percolación
Sus dimensiones del tanque séptico son 4.00x8.00m y una profundidad de 3.50m
aproximadamente. La caja de distribución de caudal de dimensiones de 1.50x1.50 m y de
0.6m de profundidad. Desde esta caja se va hacia tres pozos de percolación de diámetro
de 4.50m donde el efluente se infiltrara hacia el subsuelo. Antes de esta estructura hay un
pre-tratamiento (Desarenador).
Cabe mencionar que este sistema de tratamiento se encuentra dentro del área del
Aeropuerto Internacional de chinchero, por lo que será removido.
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Tabla 3-12: Ubicación de tanque séptico
PTAR
Tanque séptico
Coordenadas
x
y
818,137
8´518,158
Fuente: PNSU
Ilustración 3-13: Tanque séptico existene
Fuente: PNSU
- Se aprecia que la estructura del tanque séptico se encuentra en buen estado
Ilustración 3-14: Pozos de percolación existentes
Fuente: PNSU
- Se aprecia que la estructura de los pozos de percolación se encuentra en buen estado
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Ilustración 3-15: Hundimiento del terreno por mala filtración
Fuente: PNSU
- Se observa el hundimiento del terreno por la mala filtración del terreno
Cabe resaltar, que ambos tratamientos no cumplen con los parámetros de tratamiento
requerido, ni con Límites Máximos Permisibles (LMP) para poder verter el efluente hacia
un cuerpo receptor.
4. CONSIDERACIONES DE DISEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO
4.1 DATOS BÁSICOS Y CRITERIOS DE DISEÑO
4.1.1 ESTUDIO E INFORMACIÓN BÁSICA





La información topográfica, ha sido proporcionada por la Municipalidad Distrital de
Chinchero, la misma que ha sido coordinada con el Equipo de Estudios y Pre
Inversión del Programa Nacional de Saneamiento Urbano.
El Estudio de Mecánica de Suelos (EMS) ha sido elaborado por el Equipo de Estudios
del Programa Nacional de Saneamiento Urbano con el apoyo de la Municipalidad
Distrital de Chinchero, al respecto, se han desarrollado una serie de calicatas o
excavaciones a tajo abierto, con una profundidad de 3m.
Se ha analizado la distribución del servicio de agua potable para la zona urbana y
rural en términos de continuidad y dotación y del análisis se ha estimado el máximo
caudal distribuido durante la semana, según el programa actual de distribución.
Para el diseño de los componentes que lo conforman, se aplicará los criterios de
diseño que permitan asegurar condiciones mínimas y suficientes para brindar de
forma adecuada el servicio, es decir, se mantendrá la misma dotación y continuidad
que en la actualidad el servicio brinda.
Asimismo, se están colocando válvulas y medidores de caudal para mejorar la
operación y mantenimiento del sistema provisional hasta que se finalicen las obras
definitivas.
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
Respecto a las válvulas de purga se han ubicado en los puntos más bajos de tramos
analizados y válvulas de aire en los puntos más alto de los tramos analizados.
4.1.2 PARÁMETRO Y CRITERIO DE DISEÑO

Criterios utilizados para definir el trazo de las obras lineales





Disponibilidad de terrenos y/o pasos de servidumbre.
Mejor ubicación definido en campo con menor impacto social.
Aprovechamiento del trazo de líneas de conducción existente.
Aprovechar la zona de amortiguamiento del Aeropuerto proyectado.
Criterios utilizados para definir el recubrimiento de la tubería. El recubrimiento
de las tuberías proyectadas ha sido definido tomando en cuenta los siguientes
aspectos:




La temporalidad de las obras.
Su ubicación en lo posible fuera de terrenos agrícolas.
Evitar conflictos sociales con las comunidades.
Su localización en zonas de tránsito peatonal.
Por otro lado, es necesario precisar que la línea de conducción fue diseñada a
nivel de factibilidad sobre la rasante del terreno (tubería expuesta); sin embargo,
como consecuencia de los talleres de socialización, el alcance de las obras del
proyecto con las autoridades y beneficiarios/afectados del proyecto, la población,
las autoridades y sobre todo los propietarios de los terrenos exigieron su
enterramiento a un nivel mínimo, cuya conformidad se traduce en el documento
firmado para la libre disponibilidad o paso de servidumbre de la línea de
conducción.
Con el nivel de instalación de las tuberías, se busca, evitar cualquier factor de
vulnerabilidad frente a daños físicos o mecánicos por parte de terceros
(población o los animales de la zona), en el periodo que dure la temporalidad de
la obra hasta la puesta en marcha del proyecto principal.
En tal sentido, se tiene un recubrimiento utilizado es:



0.5 m sobre la clave para tuberías instaladas en zonas sin tránsito vehicular.
1.00 m sobre la clave para tuberías instaladas en zonas con tránsito
vehicular.
Ahorrar recursos sin quebrantar lo establecido en la Norma Técnica OS.050 del
RNE, que precisa en el penúltimo párrafo del Numeral 4.9 Ubicación y
recubrimiento de tuberías, lo siguiente:


“En vías vehiculares, las tuberías principales de agua potable de agua deben
proyectarse con un recubrimiento mínimo de 1m sobre la clave del tubo.
Recubrimientos menores, se deben justificar. En zonas sin acceso vehicular
el recubrimiento mínimo será de 0.30m”.
En tanto el RNE no fija las condiciones, criterios o las condiciones mínimas
para la ubicación y recubrimiento de las líneas de conducción y/o aducción,
más sí se hace énfasis en las condiciones de seguridad que garanticen su
funcionamiento permanente y preserven la cantidad y calidad del agua, es
que se ha adoptado el criterio por principio de Jurisprudencia.
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

Además, se cuenta con los documentos que otorgan el paso de servidumbre y la
libre disponibilidad de los terrenos por donde se ha trazado la línea de conducción
y aducción, que garantiza la intangibilidad de las líneas en todo su recorrido, los
mismos que son suscritos por todas las autoridades, representantes y, lo más
importante, por los propietarios y posesionarios. - Ver Anexo N° 04.
Finalmente, en los tramos donde la línea de conducción cruza la carretera a
través de una alcantarilla existente, se colocó, un recubrimiento de 5cm de
espesor a fin de evitar daños mecánicos originados por terceros ante cualquier
peligro externo que se presente.

Criterios utilizados para definir la tecnología utilizada
 El proyecto tiene una temporalidad larga, ya que las redes de agua potable serán
proyectadas para toda la localidad y las redes de alcantarillado serán mejoradas,
en tanto se tenga la solución definitiva en el desarrollo del Componente 1 del
proyecto con Código SNIP 281373, el mismo que se espera ejecutar a inicios del
2019.
 La administración del servicio de agua potable y saneamiento en la actualidad es
conducida por la OMSABAR, la mismo que está conformado por 04 integrantes:
(02) dos administradores (enfermera y técnica en administración) y (02) dos
ayudantes, que no cuentan con la preparación necesaria para brindar un
mantenimiento a equipos sofisticados a saber: válvulas reductoras de presión o
similares.
 Se cuenta con un documento por parte de la Municipalidad Distrital de Chinchero
que solicita que el proyecto no contemple o evite instalar algún componente o
dispositivo que dificulte su mantenimiento y en tanto no se cuente con el personal
técnico calificado.
 La clase de tubería en la línea de conducción existente es PN 16 teniendo en
cuenta que la línea de conducción existente solo abastecerá a la zona rural de la
localidad de Chinchero, para la zona urbana se proyectara una línea de impulsión
de hierro dúctil, en tanto, esta línea soporta presiones mayores a 100 m.c.a.
 Accesorios y elementos del sistema de libre mantenimiento.

Parámetros y criterios utilizados en los cálculos hidráulicos







K1=1.3: Coeficiente para el caudal máximo diario
K2=2.0: Coeficiente para el caudal máximo horario
Material de la tubería a usar
Velocidad recomendada en la línea de conducción
Protección contra acumulación de aire en los puntos altos (Válvulas de aire)
Sistema de evacuación de sedimentos en los puntos bajos (Válvulas de Purga).
Tomando como datos básicos el caudal a conducir, longitud, desnivel entre punto
de carga y descarga.
4.2 PARÁMETROS DE DISEÑO
Para el presente proyecto en caso del componente de agua potable, el diseño planteado
ha utilizado información proporcionada por la Oficina de Saneamiento Básico Rural –
OMSABAR de la Municipalidad Distrital de Chinchero: (Memoria de Cálculo – Parámetros
de Diseño)
MEMORIA DESCRIPTIVA DE OBRA
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EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA ETAPA III (COMPONENTE 1) DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO URUBAMBA - CUSCO” , SNIP 281373
4.2.1 POBLACIÓN
El cálculo poblacional se encuentra detallado en la Memoria de Cálculo – Parámetros de
Diseño, en este análisis se ha determinado para el horizonte de diseño (2016 – 2036) y se
tomó en cuenta el incremento poblacional promedio se asumirá como el efecto de la
construcción del aeropuerto de Chinchero en su tasa de crecimiento poblacional estimada.

Tasa de crecimiento
Se debe tomar en cuenta que en el distrito de Chinchero se ubicará el aeropuerto de acceso
a la ciudad de Cuzco, la cual es el principal centro turístico del país. Es decir que la localidad
de Chinchero será un paso obligatorio tanto para ir como para regresar, por vía aérea de
la ciudad de Cuzco.
En ese sentido, se ha optado por llevar a cabo el análisis poblacional de una localidad en
el Perú que tenga similares características a las que presenta actualmente Chinchero y
donde también se haya construido un aeropuerto que sirve de acceso a una ciudad
turística; es decir que esa ciudad también sea de paso obligatorio para los visitantes (que
van por vía aérea) hacía determinada zona turística. Ello a fin de determinar si la
construcción de esta infraestructura ha influenciado en su crecimiento poblacional y cuanto
fue esta repercusión en términos porcentuales.
Se identificó que la ciudad de Juliaca, capital de la Provincia de San Román, cumple con
estas características, toda vez que en dicha localidad se ubica el Aeropuerto Internacional
Inca Manco Cápac, el cual sirve para tener acceso por vía aérea a la ciudad de Puno, que
también se caracteriza por ser una importante zona turística en el país.
Tabla 4-1: Tasa de crecimiento
Datos
Sustento
´(1)
Pob. Actual (Base)
4,713
´(2)
Tasa Crecimiento
2.40%
´(3)
Incremento de TC
1.87%
´(4)
TC total
4.27%
Estudio de Factibilidad
Tomada de la Factibilidad en escenario actual.
Método aritmético
Incremento como consecuencia del aeropuerto.
Supuesto a partir del comportamiento de la Población
de Juliaca. Método Aritmético
(2)+(3)
Método de Proyección Aritmético
Fuente: PNSU

Población de diseño
En base a la tasa de crecimiento poblacional, el efecto incremental de la construcción del
aeropuerto en la tasa de crecimiento poblacional y la población flotante, se estima la
proyección de la población urbana de la localidad de Chinchero, tal como se muestra en el
siguiente cuadro:
MEMORIA DESCRIPTIVA DE OBRA
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EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA ETAPA III (COMPONENTE 1) DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO URUBAMBA - CUSCO” , SNIP 281373
Tabla 4-2: Población de diseño
Base
2014
Población
Urbana
4713
1
2017
5061
5
2021
5563
421
5984
10
2026
6857
894
7751
15
2031
8451
1448
9899
20
2036
10416
2714
Año
Población
Flotante
Población Total
Urbana
4713
5061
13130
Fuente: PNSU
Debe mencionarse que el impacto de la construcción del aeropuerto de Chinchero en el
crecimiento poblacional recién se observará a partir del año 6 del horizonte de analizado,
toda vez que dicho terminal recién entrará en funcionamiento en el año 6. Es por ello que
a partir del año 6 la población se proyecta con una tasa de crecimiento de 4.27%. En cuanto
a la población flotante, está, se da a partir del año 6 del proyecto con el funcionamiento del
aeropuerto.
-
P Total Urbano = 13,130 hab.
4.2.2 PERIODO ÓPTIMO DE DISEÑO
Habiendo determinado la máxima demanda de agua diaria y horaria para el periodo de
evaluación de 20 años y siendo el periodo de diseño de 20 años de cada uno de los
componentes.
4.2.3 DOTACIÓN
-
Dotación Zona Urbana = 180 L/hab/día (Numeral 1.4 de la NTP OS.100 del R.N.E)
4.2.4 COEFICIENTES DE VARIACIÓN
-
Coeficiente de Variación Diaria (K1) = 1.3 (Numeral 1.5 de la NTP OS.100 del R.N.E)
Coeficiente de Variación Horaria (K2) = 2.0 (Numeral 1.5 de la NTP OS.100 del R.N.E)
4.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Para el diseño de los componentes se analizará la demanda del sistema de agua potable
y la demanda del sistema de alcantarillado:
4.3.1 DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
A continuación, se muestra la demanda Urbana del sistema de agua potable a lo largo del
horizonte del proyecto. (Ver detalle en Memoria de Cálculo – Sustento de Demanda)
MEMORIA DESCRIPTIVA DE OBRA
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EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA ETAPA III (COMPONENTE 1) DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO URUBAMBA - CUSCO” , SNIP 281373
Tabla 4-3: Demanda de Agua - Maychu (Zona Urbana)
AÑO
Dotación
Población
Urbana (*) (L/Hab/Día)
Qp
Qmd
(L/s)
(L/s)
N°
Qbombeo
Horas
de
(L/s)
Bombeo
Qmh
(L/s)
0
4,713
180
9.82
12.76
18
17.02
19.64
0
4,713
180
9.82
12.76
18
17.02
19.64
0
4,826
180
10.05
13.07
18
17.43
20.11
0
4,942
180
10.3
13.38
18
17.85
20.59
1
5,061
180
10.54
13.71
18
18.28
21.09
2
5,182
180
10.8
14.03
18
18.71
21.59
3
5,306
180
11.05
14.37
18
19.16
22.11
4
5,433
180
11.32
14.71
18
19.62
22.64
5
5,984
180
12.47
16.21
18
21.61
24.93
6
6,376
180
13.28
17.27
18
23.02
26.57
7
6,687
180
13.93
18.11
18
24.15
27.86
8
7,035
180
14.66
19.05
18
25.4
29.31
9
7,406
180
15.43
20.06
18
26.74
30.86
10
7,751
180
16.15
20.99
18
27.99
32.3
11
8,133
180
16.94
22.03
18
29.37
33.89
12
8,527
180
17.76
23.09
18
30.79
35.53
13
8,922
180
18.59
24.16
18
32.22
37.18
14
9,382
180
19.55
25.41
18
33.88
39.09
15
9,899
180
20.62
26.81
18
35.75
41.25
16
10,454
180
21.78
28.31
18
37.75
43.56
17
11,049
180
23.02
29.92
18
39.9
46.04
18
11,691
180
24.36
31.66
18
42.22
48.71
19
12,383
180
25.8
33.54
18
44.72
51.6
20
13,130
180
27.35
35.56
18
47.41
54.71
Fuente: PNSU
4.3.2 DEMANDA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
A continuación, se muestra la demanda Urbana del sistema de alcantarillado lo largo del
horizonte del proyecto.
(Ver detalle en Memoria de Cálculo – Sustento de Demanda)
MEMORIA DESCRIPTIVA DE OBRA
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“MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO URUBAMBA - CUSCO” , SNIP 281373
Tabla 4-4: Demanda de Alcantarillado (Zona Urbana)
Fl ujo Tota l
COBERTURA
POBLACION
SERVIDA
VIVIENDAS
SERVIDAS
(uni da des )
m3/mes
1,339
77.30%
3,643
1,035
15,738
3.52
1,339
77.30%
3,643
1,035
3.52
1,371
77.30%
3,730
987
4,942
3.52
1,404
100.00%
4,942
1
5,061
3.52
1,438
100.00%
2
5,182
3.52
1,472
100.00%
3
5,306
3.52
1,507
4
5,433
3.52
1,543
5
5,984
3.52
6
6,376
3.52
7
6,687
8
9
AÑO DE
PROYECTO
POBLACION
TOTAL
DENSIDA VIVIENDAS
D
TOTALES
0
4,713
3.52
0
4,713
0
4,826
0
Ca uda l es de Di s eño (l t/s eg)
Promedi o
Ma x di a ri o
m3/día
Qp
Qmd
Qmh
Qi
Qd
525
6.07
7.89
12.14
1.83
13.97
15,738
525
6.07
7.89
12.14
1.83
13.97
16,114
537
6.22
8.08
12.43
1.83
14.26
1,404
21,349
712
8.24
10.71
16.47
1.83
18.30
5,061
1,438
21,864
729
8.44
10.97
16.87
1.83
18.70
5,182
1,472
22,386
746
8.64
11.23
17.27
1.83
19.10
100.00%
5,306
1,507
22,922
764
8.84
11.50
17.69
1.83
19.51
100.00%
5,433
1,543
23,471
782
9.06
11.77
18.11
1.83
19.94
1,700
100.00%
5,984
1,700
25,851
862
9.97
12.97
19.95
1.83
21.77
1,811
100.00%
6,376
1,811
27,544
918
10.63
13.81
21.25
1.83
23.08
3.52
1,900
100.00%
6,687
1,900
28,888
963
11.15
14.49
22.29
1.83
24.12
7,035
3.52
1,999
100.00%
7,035
1,999
30,391
1013
11.73
15.24
23.45
1.83
25.28
7,406
3.52
2,104
100.00%
7,406
2,104
31,994
1066
12.34
16.05
24.69
1.83
26.51
10
7,751
3.52
2,202
100.00%
7,751
2,202
33,484
1116
12.92
16.79
25.84
1.83
27.66
11
8,133
3.52
2,311
100.00%
8,133
2,311
35,135
1171
13.56
17.62
27.11
1.83
28.94
12
8,527
3.52
2,422
100.00%
8,527
2,422
36,837
1228
14.21
18.48
28.42
1.83
30.25
13
8,922
3.52
2,535
100.00%
8,922
2,535
38,543
1285
14.87
19.33
29.74
1.83
31.57
14
9,382
3.52
2,665
100.00%
9,382
2,665
40,530
1351
15.64
20.33
31.27
1.83
33.10
15
9,899
3.52
2,812
100.00%
9,899
2,812
42,764
1425
16.50
21.45
33.00
1.83
34.82
16
10,454
3.52
2,970
100.00%
10,454
2,970
45,161
1505
17.42
22.65
34.85
1.83
36.67
17
11,049
3.52
3,139
100.00%
11,049
3,139
47,732
1591
18.42
23.94
36.83
1.83
38.66
18
11,691
3.52
3,321
100.00%
11,691
3,321
50,505
1684
19.49
25.33
38.97
1.83
40.80
19
12,383
3.52
3,518
100.00%
12,383
3,518
53,495
1783
20.64
26.83
41.28
1.83
43.10
20
13,130
3.52
3,730
100.00%
13,130
3,730
56,722
1891
21.88
28.45
43.77
1.83
45.59
Fuente: PNSU
MEMORIA DESCRIPTIVA DE OBRA
Página: 14 de 116
Ma x Hora ri o
Infi l tra ci ón
Q di s eño
TÉCNICO DEL COMPONENTE 1 DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO,
AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA
LOCALIDAD DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO”,
EXPEDIENTE
SNIP 281373
5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO.
Para la elaboración del Expediente Técnico, se han realizado los afinamientos necesarios
a la alternativa de solución planteada en el Estudio de Factibilidad, el cual fue declarado
viable por la OPI Vivienda. Se han definido los componentes de obras a realizarse, en el
presente Expediente Técnico.
Alcances del proyecto:
Componentes del sistema de agua potable urbano








Rehabilitación de la captación Maychu.
Estación de bombeo proyectada Maychu (cisterna de 240 m3) con cerco
perimétrico
Línea de impulsión proyectada, HD, clase C, Ф 250 mm
Reservorio apoyado proyectado V=900m3 con cerco perimétrico
Línea de aducción proyectada, PVC, PN 10, Ф 250 mm
Línea de rebose proyectada, PVC, PN 10, Ф 250 mm
Proyección de redes principales y secundarias
Instalación y rehabilitación de conexiones domiciliarias de agua
Componentes del sistema de alcantarillado






Proyección y renovación de redes secundarias
Proyección de redes principales
Proyección y renovación de conexiones domiciliarias
Cámara de bombeo de desagüe proyectada CBD-01
Línea de impulsión proyectada
Descarga de efluente a quebrada
Componentes de la planta de tratamiento de aguas residuales










Estructura de llegada canal de ingreso a PTAR (caja de recepción)
Cámara de reja manual (1 canal) + canal bypass.
Desarenador (02 canales paralelos) y línea lateral de descarga de arenas.
Medidor de caudal (Parshall).
Tratamiento Primario por Tanque Imhoff.
Filtro Percolador FP-1 y FP-2 en paralelo.
Sedimentador Secundario.
Cámara de Bombeo de Recirculación CBR-1.
Cámara de Contacto de Cloro
Lechos de secado de Lodos.
En la ilustración 5-1 se muestra el sistema de agua potable y sistema de alcantarillado:
PÁG. 15
TÉCNICO DEL COMPONENTE 1 DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO,
AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA
LOCALIDAD DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO”,
EXPEDIENTE
SNIP 281373
Ilustración 5-1: Esquema del sistema de agua potable y sistema de alcantarillado proyectados
Línea de Aduacción-01
Ø 160 mm/ L: 407.87m
PVC-PN10
RAP01 - 900m3
CT=3835.95 m.s.n.m.
Redes de distribución de
agua
Línea de Impulsión
Ø 250mm / HD / L: 6733.85m
Qb10= 31.49 l/s / Qb20= 53.33 l/s
Aeropuerto
Chinchero
“Galerías Filtrantes
Maychu”
Redes de alcantarillado
CBD-01
Laguna Piuray
Línea de Impulsión de desagüe
Ø 250mm / HDPE / L: 2500.00m
Qb10= 30.62 l/s / Qb20= 50.54 l/s
PTAR
CT=3709.00 m.s.n.m.
QUEBRADA
Línea de conducción desagüe
Ø 250mm / HDPE / L: 3198.96m
Qb10= 30.62 l/s / Qb20= 50.54 l/s
PÁG. 16
Sistema de captación
Maychu
Estación de Bombeo
Vol: 240m3
CT=3697.14 m.s.n.m.
TÉCNICO DEL COMPONENTE 1 DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO,
AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA
LOCALIDAD DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO”,
EXPEDIENTE
SNIP 281373
5.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE
5.1.1 REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN EXISTENTE MAYCHU
La captación Maychu se abastecerá de la fuente de agua subterránea de las “Galerías
Filtrantes Maychu”, cuyas aguas serán captadas en 01 cámara de reunión y luego
conducidas hacia la cámara de bombeo de agua CBA.
a) Cámara de reunión
La cámara de reunión a rehabilitar se encuentra ubicada en las coordenadas x: 822,836.0
y 8´514591.
Tabla 5-1: Ubicación de la cámara de reunión
Estructura
Coordenadas
x
y
Altura (msnm)
Cámara de reunión 822,836 8´514591
3698.00
Fuente: PNSU
Antes de construir la cámara de reunión proyectada se tendrá que realizar las siguientes
actividades




Desmontaje de válvulas y tuberías existentes
Desmontaje de tapas de acero
Demolición de estructura existente
Eliminación de desmonte
Las actividades previas se muestran en el plano CAP-E-IH
La cámara de reunión proyectada será de dimensiones 5.35 x 2.55 x 3.10 m. y muro de
0.30 m. La cámara de reunión contará con una caja de válvulas de dimensiones de 1.80 x
1.40 x 1.40 m. y muro de 0.20 m. para el rebose.
Tabla 5-2: Dimensiones de la cámara de reunión
Estructura
Cámara de reunión
DIMENSIONES
L (m)
A (m)
H (m)
5.35
2.55
3.10
Fuente: PNSU
Luego, de captar las aguas subterráneas en la cámara de reunión se conducirá hacia la
estación de bombeo EBA “Maychu” mediante una línea de conducción de 5.30 ml Ø 200mm
y material Acero.
La cámara de reunión no contará con cerco perimétrico.
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EXPEDIENTE
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Ilustración 5-2: Cámara de reunión Maychu
Cámara de
rebose
Cámara de
reunión
Galerías filtrantes
Maychu
Hacia cámara de
bombeo
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EXPEDIENTE
SNIP 281373
b) Estación de Bombeo
Se proyecta una estación de bombeo en la captación Maychu, la cual contará con un cuarto
de máquinas con 03 equipos de bombeos de 45 HP (02 bombas alternas y 01 en Stand
by), cuarto de control y un cisterna de volumen útil de V=240m3, para bombear un caudal
de Qb10= 31.49 L/s, trabajando 16 horas.
Tabla 5-3: Características de las Bombas
Año
10
Qb
HDT
Potencia Bomba
31.49 lps 168.96 m
45 HP
Fuente: PNSU (Ver Memoria de cálculos)
Los detalles de la Estación de Bombeo se indican a continuación:
Dimensiones
La estructura de la cámara de bombeo de agua “Maychu” será de concreto armado, de
forma rectangular y tiene las siguientes dimensiones:





Largo exterior:
Ancho exterior:
Espesor muro:
Espesor losa fondo:
Falsa Cimentación:
16.80 m
6.83 m
0.40 m
1.00 m
0.65 m
Largo interior:
Ancho interior:
16.40 m
6.03 m
Otras características de la Estación de Bombeo EBA-Maychu son:




Cota de Terreno:
Cota de Fondo:
Cota Nivel min de agua:
Cota Nivel máx de agua:
3697.14 msnm
3692.54 msnm
3693.54 msnm
3695.99 msnm
Instalaciones Hidráulicas
La EBA cuenta con los siguientes componentes hidráulicos:





Bombas de Turbina Vertical lubricado por agua
Mecanismo de seguridad, plancha estriada.
Escalera metálica de Fierro Galvanizado, ø 3/4”
Ducto de ventilación de PVC, Ø 150 mm
Válvulas y accesorios
- Válvula Control de Bomba Ø 250 mm
- Medidor de Caudal Ø 250mm con salida analógica
- Válvula Compuerta HFD BB de 250 mm
- Válvula de aire de Acero Inoxidable de Ø 80 mm
- Válvula Compuerta HFD BB de 250 mm
- Válvula Anticipadora de onda HFD BB de 100 mm
- Yee de BB, HFD de DN 250 x 250 mm
- Unión autoportante de HFD DN 250 mm
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EXPEDIENTE
SNIP 281373
-
Brida de anclaje de HFD DN 250 mm
A continuación se muestra la estación de bombeo proyectado:
Ilustración 5-3: Estación de Bombeo de Agua-EBA Maychu
Fuente Propia (Ver plano EB-IH-01)
El diseño a detalle se muestra en el plano EB-IH-01
En la estación de bombeo se proyecta la construcción de 01 cerco perimétrico de ladrillos
caravista, con vigas y columnas de empalmes tarrajeados y pintados, tendrá una longitud
de 84.0 ml y un área de 440.0 m2 asimismo, 01 puerta de ingreso (L=4.00) de metal de dos
hojas, con tubos de refuerzos y planchas Lac. (Ver plano CP-EB-ARQ-01)
Las coordenadas del cerco perimétrico se indican en la siguiente tabla:
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Tabla 5-4: Coordenadas del cerco perimétrico - EBA - Maychu
Ubicación de Coordenadas Sistema UTM -WGS 84
Vértice
Lado Distancia
x
y
P1
P1-P2
22.00
822805.433
8514581.472
P2
P2-P3
20.00
822822.216
8514595.703
P3
P3-P4
22.00
822835.151
8514580.456
P4
P4-P1
20.00
822818.371
8514566.221
Fuente Propia (Ver plano CP-ES-01)
Ilustración 5-4: Detalle de muro y puerta metálica del cerco perimétrico de EB-01
Detalle de muro
Fuente PNSU (Ver plano CP-EB-ES-01)
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5.1.2 LÍNEA DE IMPULSIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO EB – 01
La línea de impulsión nace desde la estación de bombeo denominada EBA “Maychu” a
partir de la cota de terreno 3697.14 msnm hasta su llegada al Reservorio Proyectado RAP01 de 900 m3, que se ubica sobre la cota de terreno 3835.95 msnm. Su trazo está previsto
por un camino no carrozable, cuyo tipo de terreno es normal y semirocoso. La línea de
impulsión de 6,733.85 ml está formada por tubería HD C-40 Ø 250mm.
La línea de impulsión tendrá las siguientes características:






Longitud:
Diámetro Nominal:
Material:
Clase:
Norma de fabricación:
Caudal (Qb):
6,733.85 m
DN 250 mm
HD
C-40
NTP ISO 2531:2015
53.33 L/s (Año 20)
Ilustración 5-5: ubicación de las cámaras de válvula de aire
Aeropuerto
Chinchero
Fuente PNSU (Ver plano UB-VA.VP-LI)
En su recorrido la línea tendrá los dispositivos para la evacuación de aire (09 cámaras que
alojarán las válvulas de aire) y purga de lodos o sedimentos (11 cámaras que alojarán las
válvulas de purga).
Tabla 5-5: Línea de Impulsión del EB-01 al RP-01
Estructura
Línea de Impulsión Proyectada DN 250mm C-40
Und Cantidad
ml
6,733.85
Suministro e Instalación de Válvula de Aire DN 80mm
und
09
Suministro e Instalación de Válvula de Purga DN 100mm
und
11
Fuente: PNSU.
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En cada cámara se instalará 01 válvula triple efecto, para la admisión y descarga de
grandes bolsas de aire, y burbujas atrapadas dentro de las líneas de tubería con fluidos. El
descenso de la presión a un nivel inferior a la presión atmosférica provoca la entrada de
aire al sistema. El componente automático permite la salida del aire atrapado en la línea.
Ilustración 5-6: Cámara de válvula de aire
Fuente PNSU (Ver plano PT-VA-IH)
Con una tee enchufe con derivación brida, se instalará un sistema para purgar la línea de
impulsión.
Ilustración 5-7: Cámara de válvula de purga para LI
Fuente PNSU (Ver plano PT-VP-IH)
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5.1.3 RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-01
Se está proyectando la construcción del reservorio apoyado RAP-01 de sección circular de
concreto armado, con techo tipo cúpula y caseta de válvulas, el volumen del reservorio es
de 900m3 con cota de fondo de 3,836.90 msnm y nivel de agua de 3,842.90 msnm.
El reservorio apoyado proyectado se encuentra ubicada en las coordenadas x: 820,191.0
y 8´517,216.0
Tabla 5-6: Ubicación de la cámara de reunión
Estructura
Coordenadas
x
y
Cámara de reunión 820,191 8´517,216
Altura (msnm)
3,836.90
Fuente: PNSU
El reservorio RAP-01 es abastecido mediante la tubería de impulsión proyectada de
diámetro DN 250mm HD que viene de la Estación de Bombeo EBA-01 de Maychu.
Además contará con una sala de cloración, este último estará equipado por un sistema de
clorador (cilindros de cloro, bomba, tablero de alternador de bombas, etc.)
Obras Civiles:
Contempla la construcción del reservorio, caseta de válvulas, cerco perimétrico, caja de
rebose.
Tabla 5-7: Trabajos a realizar en el Reservorio RAP-01
Componente
Und
Cantidad
Glb
1
Construcción de Caseta de Válvulas
Glb
1
Construcción de Cerco Perimétrico Tipo Muro Confinado
Glb
1
Construcción de Caja de Rebose
Glb
1
Construcción de Reservorio RAP-01 de 900
m3
Fuente: PNSU.
Equipamiento Hidráulico y Electromecánico:
En cuanto, al equipamiento hidráulico para el reservorio RP-01, los accesorios de las
instalaciones hidráulicas serán de hierro dúctil y presión nominal PN16, las tuberías a
utilizar serán de Hierro Dúctil C-40. Además contará con las siguientes Instalaciones:
a) Sistema de Cloración
En el proceso de diseño de las estaciones de cloración, cuenta con los siguientes
componentes:
-
02 cilindros contenedores de cloro (68 kg) en funcionamiento
10 cilindros contenedores de cloro (68 kg) de reserva.
El sistema se encuentra en una sala de cloración de 13 m2.
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b) Caseta de Válvulas
-
-
-
Válvula compuerta de HD DN 250 mm; son aparatos hidráulicos diseñados para
abrir y cerrar el paso del fluido a través de la conducción, la válvula puede cumplir
las siguientes funciones: Aislar tramos de tubería, protección de otro aparatos
(reguladoras, ventosas, etc.), seguridad de depósitos.
Unión Desmontaje de HD DN 250 mm; permiten la instalación en inserción o el
desmontaje de aparatos situados entre dos elementos fijos bridados de una
canalización.
Válvula Control de Automático (Control de Nivel o Altitud); tiene la función de
controlar el nivel de ingreso de agua hacia el Reservorio, está constituida por una
válvula principal y un circuito piloto.
En cuanto, al equipamiento electromecánico el reservorio proyectado RAP-01 contará
con:
-
Tableros eléctricos y de automatización
Bombas y motor para la desinfección
Equipamiento eléctrico y automatización de caseta de reservorio RP-01
Suministro eléctrico de la caseta de válvulas y cloración.
El Estudio electromecánico se detalla en el Anexo 11
Ilustración 5-8: Reservorio proyectado V=900 m3, RAP-01
Caseta de válvulas
Sala de cloración
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Sala de cloración
Fuente: PNSU (Ver plano RAP-IH-01)
El reservorio proyectado RAP-01 contará con 01 cerco perimétrico de ladrillos caravista,
con vigas y columnas de empalmes tarrajeados y pintados, tendrá una longitud de 84.0 ml
y un área de 440.0 m2 asimismo, 01 puerta de ingreso (L=4.00) de metal de dos hojas, con
tubos de refuerzos y planchas Lac. (Ver plano CP-ARQ-01)
Las coordenadas del cerco perimétrico se indican en la siguiente tabla:
Tabla 5-8: Coordenadas del cerco perimétrico - EBA - Maychu
Ubicación de Coordenadas Sistema UTM -WGS 84
Vértice
Lado Distancia
x
y
P1
P1-P2
47.20
820178.587
8517228.053
P2
P2-P3
28.18
820177.342
8517180.872
P3
P3-P4
46.75
820205.281
8517184.517
P4
P4-P1
20.00
820202.605
8517231.195
Fuente Propia (Ver plano RAP-UB-AP-01)
Ilustración 5-9: Cerco perimétrico RAP-01
Fuente PNSU (Ver plano CP-ARQ-01)
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5.1.4 LÍNEA DE ADUCCIÓN PROYECTADO LA-01
La línea de aducción proyectada LA-01 tiene como punto de partida el reservorio
proyectado RAP-01 (900m3), hasta el empalme con red proyectada con una longitud total
de 407.87 m y los materiales de los cuales estará compuesto serán DN 250mm PVC-U ISO
1452/PN 10.
A lo largo de su recorrido, se contempla la instalación de 01 válvula compuerta de 250mm.
Tabla 5-9: Línea de Aducción LA-01
Und Situación
Estructura
Cant.
Línea de aducción LA-01 a
Progresiva 0+407.87m
407.87
ml
Válvula de compuerta
1
und
Ø
Descripción / Material
nuevo
250 mm
Tubería PVC-U ISO 1452:2011,
DN 250mm, PN-10
nuevo
250 mm
HD
Fuente: PNSU.
Ilustración 5-10: Línea de aducción
RAP-01
Fuente: PNSU.
5.1.5 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
Las redes de distribución de chinchero están conformadas por:
5.1.5.1 Redes Primarias de Agua Potable
Se ha proyectado instalar redes primarias de PVC-U NTP ISO 1452:2011 de 250mm,
160mm y 110mm teniendo como criterio que estas redes primarias tendrán hidrantes para
combatir incendios, la clase de tubería será como mínimo PN 10.
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Tabla 5-10: Redes primarias proyectadas
Componente
Tubería de PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN
110mm incl. anillo + 2% desperdicios
Tubería de PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 15 DN
110mm incl. anillo + 2% desperdicios
Tubería de PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 15 DN
160mm incl. anillo + 2% desperdicios
Tubería de PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN
250mm incl. anillo + 2% desperdicios
Tubería de PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 15 DN
250mm incl. anillo + 2% desperdicios
Total
Und
Cant.
m
19.28
m
1,583.54
m
1,415.80
m
135.41
m
222.96
3,376.99
Fuente: PNSU.
En el recorrido de las líneas primarias de agua potable se ha colocado cámaras reductoras
de presión con el objeto de establecer las presiones en el rango de 10-50 mca en
conformidad con el RNA para las redes secundarias de agua potable.
Tabla 5-11: Cámaras Reductora de Presión: Año 01-Año 20
VRP Descripción Cota (msnm)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VRP-1
VRP-2
VRP-3
VRP-4
VRP-5
VRP-6
VRP-7
VRP-8
VRP-9
VRP-10
3,780.26
3,761.48
3,712.07
3,730.73
3,725.50
3,727.28
3,725.50
3,735.70
3,773.74
3,753.41
x
y
819895.796
819780.502
819433.14
819531.736
819161.764
819239.394
818956.188
819190.497
819172.091
819505.909
8517372.378
8517372.828
8517766.451
8517208.17
8518066.031
8516749.862
8518315.826
8516283.591
8518481.44
8516538.993
Año 20
Año 01
Caudal P in P out Caudal P in P out
(L/s) (mca) (mca) (L/s) (mca) (mca)
3.3
55.4
33.0
1.3
56.6 33.0
6.4
73.3 21.0
2.5
75.2 21.0
4.5
117.2 46.3
1.8
123.8 46.3
5.8
99.3 32.0
2.3
104.7 32.0
2.7
102.0 33.5
1.3
110.3 33.5
14.3
35.3 30.5
7.3
89.8 30.5
7.9
101.1 30.0
1.1
110.3 30.0
6.1
30.1 28.5
3.0
82.4 28.5
1.0
53.0 15.0
0.4
62.1 15.0
1.8
31.1 31.1
0.6
69.9 31.1
Fuente: PNSU.
Para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de distribución primario, se está
colocando válvulas de aire, purga, válvulas de cierre y grifos contra incendio, de acuerdo a
la Tabla 5-12: Válvulas en las Redes Primarias.
Las válvulas de purga en las redes primarias serán del tipo II (Ver plano AP-DET), que
debido a las presiones altas en la línea (125 mca aprox) su accionamiento se realizará
mediante dos válvulas compuertas con el objeto de brindar mayor hermeticidad.
Tabla 5-12: Válvulas en las Redes Primarias
Válvulas de
Und
Cant.
Válvulas de cierre
m
19
Válvulas de Aire
m
7
Válvulas de purga
m
3
Grifos contra incendio
m
10
Fuente: PNSU.
PÁG. 28
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5.1.5.2 Redes Secundarias
Se ha proyectado instalar redes secundarias de PVC-U NTP ISO 1452:2011 de 110mm y
63mm, la clase de tubería será como mínimo PN 7.5.
Tabla 5-13: Redes Secundarias Proyectadas
Componente
Und
Cant.
Suministro e Instalación de Tubería DN 110mm PVC U UF PN
7.5 Prof. 1.01-1.25m en Terreno Normal
m
8,469.82
Suministro e Instalación de Tubería DN 63mm PVC U UF PN
7.5 Prof. 1.01-1.25m en Terreno Normal
m
40,295.26
Total
48,765.08
Fuente: PNSU.
Para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de distribución secundario, se está
colocando válvulas de aire, purga, válvulas de cierre y grifos contra incendio, de acuerdo a
la siguiente tabla:
Tabla 5-14: Válvulas en las Redes Secundarias
Válvulas de
Und
Cant.
Válvulas de cierre
und
142
Válvulas de Aire
m
17
Válvulas de purga
m
16
Grifos contra incendio
m
21
Fuente: PNSU.
Ilustración 5-11: Cámara de válvula de purga en las redes
Fuente PNSU (Ver plano PT-VP-IH)
PÁG. 29
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Ilustración 5-12: Cámara de válvula de aire en las redes primarias
Fuente PNSU (Ver plano PT-VA-IH)
Ilustración 5-13: Cámara de válvula de aire en las redes secundarias
Fuente PNSU (Ver plano PT-VA-IH)
En cada cámara se instalará 01 válvula triple efecto, para la admisión y descarga de grande
bolsas de aire, y burbujas atrapadas dentro de las líneas de tubería con fluidos. El descenso
de la presión a un nivel inferior a la presión atmosférica provoca la entrada de aire al
sistema. El componente automático permite la salida del aire atrapado en el sistema.
PÁG. 30
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5.1.6 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y MICROMEDICION
5.1.6.1 Conexiones Domiciliarias de Agua Potable
Se instalarán 1,658 conexiones domiciliarias de agua de ½” y 06 conexiones estatales de
¾” (de acuerdo al plano CNX-AP). Ver Tabla 5-15: Conexiones Domiciliarias Proyectadas.
Tabla 5-15: Conexiones Domiciliarias Proyectadas
Componente
Conexión Domiciliaria de Agua Potable
Convencional PVC U DN ½”
Conexión Estatales de Agua Potable Convencional
PVC U DN ¾”
Total
Und
Cant.
und
1,658
und
6
1,664
Fuente: PNSU.
También se realizarán 195 empalmes de conexiones existentes a la red proyectada
Tabla 5-16: Empalmes de conexión existente a red proyectada
Componente
Reconexión Domiciliaria de Agua Potable
Convencional PVC U DN ½” (*)
Total
Und
Cant.
und
195
195
-(*) Son conexiones domiciliarias que cuentan con caja de registro termoplástica, sin elementos de
toma, de acuerdo al proyecto SNIP ejecutado 272117.
-Fuente: PNSU.
Ilustración 5-14: Detalle de Conexión Domiciliaria de Agua Potable
Fuente: PNSU.(Ver plano PT-C.D )
PÁG. 31
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5.1.6.2 Micro Medición de Agua Potable
Se instalarán 1,853 (1658 und + 195 und) medidores de ½” sólo en el casco urbano,
asimismo 06 medidores Estatales de ¾”, resultando un total de 1,859 conexiones.
Tabla 5-17: Micro medición de agua potable
Componente
Und
Cant.
Medidores domiciliarios de agua potable DN ½”
und
1,853.00
Medidores estatales de agua potable DN ¾”
und
6.00
Total
1,859.00
Fuente: PNSU.
5.2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Por las características propias del área del proyecto, la topografía accidentada y falta de
terreno para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales cerca de la
ciudad, el sistema de alcantarillado se ha dividido en 20 sub áreas de drenaje, las cuales
integran una gran área de drenaje AD-01 de toda la ciudad de Chinchero que descargan
hacia una Cámara de Bombeo de Desagüe Proyectada CBD-01.
Las redes de recolección están conformadas por colector principal y colector secundarias:
5.2.1 COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO
Este colector principal recoge toda el agua residual domestica de los colectores
secundarios hacia la Cámara de Bombeo de Desagüe Proyectada CBD-01.
Se instalará un colector principal por la prolongación de la Av. 8 de setiembre inicia en la
intersección de la prolongación de la Av. 8 de setiembre con la prolongación de la Calle
Cahuide recorriendo unos 818.68m. Termina su recorrido en el ingreso de la Cámara de
Bombeo de Desagüe Proyectada CBD-01, en el buzón proyectado BP-270 con una
profundidad de 4.45m. Este colector principal tiene tuberías de 315mm y 250mm de
diámetro y de material de PVC NTP ISO 21138:2010. (Ver Planos COL-PRIN).
Tabla 5-18: Colector Principal
Colector
Red principal
Buzones
Diámetro (mm) Longitud (m)
315
410.59
250
408.09
15
Material
PVC-NTP ISO 21138
PVC-NTP ISO 21138
unidades
Fuente: PNSU.
5.2.2 COLECTOR SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO
Las redes secundarias de alcantarillado están distribuidas en toda el área del proyecto,
están dispuestos de tal manera en que discurra el agua residual doméstica todos por acción
de la gravedad.
Estos colectores secundarios proyectados están conformados por:
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
Redes existentes, Para el presente proyecto se está aprovechando tuberías
existentes de PVC, CSN (Concreto Simple Normalizado) y AC (Asbesto Cemento) en
total 12,719.37 ml. (de ø 150mm, 1539.72ml; de ø 160mm, 3320.89ml; de ø 200mm,
7151.46ml y de ø 250mm, 707.30ml), de tal manera que opere óptimamente el sistema
de alcantarillado y se utilizará 282 unidades de buzones existentes.
Tabla 5-19: Redes existentes
Diámetro (mm)
150
Material
CSN
AC
Longitud (m)
501.42 1038.3
Total (m)
1539.72
Total de red a utilizar (m)
160
PVC
CSN
3166.6 154.29
3320.89
12719.37
PVC
5438.3
200
250
CSN
AC
PVC CSN
1105.4 607.76 641.02 66.28
7151.46
707.3
Fuente: PNSU

Redes y buzones proyectados, se proyectará 21,732.41 ml de tuberías de PVC NTP
ISO 21138 (de ø 160mm, 5161.12ml; de ø 200mm, 16173.54ml y de ø 250mm,
397.75ml) y se proyectará 545 unidades de buzones.
Tabla 5-20: Redes y buzones proyectados
Condición
Proyectado
Diámetro (mm)
Material
Longitud (m)
160
PVC-NTP ISO 21138
5161.12
200
PVC-NTP ISO 21138
16173.54
250
PVC-NTP ISO 21139
397.75
Total de red proyectado
21732.41
Buzones proyectados
545 unid.
Fuente: PNSU.

Redes y buzones reemplazar, se reemplazará 5,158.24 ml de tuberías de PVC NTP
ISO 21138 (de ø 160mm, 1283.73ml; de ø 200mm, 2895.18ml y de ø 250mm,
979.33ml) y se renovará 59 unidades de buzones.
Tabla 5-21: Redes y buzones a reemplazar
Condición
Reemplazar
Diámetro (mm)
Material
Longitud (m)
160
PVC-NTP ISO 21138
1283.73
200
PVC-NTP ISO 21138
2895.18
250
PVC-NTP ISO 21139
979.33
Total de red a reemplazar
Buzones a reemplazar
5158.24
59 unid.
Fuente: PNSU.
Mayor detalle ver planos RED-ALC.
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5.2.3 CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜE
5.2.3.1 Trabajos preliminares
La cámara de bombeo de desagüe está proyectada en la laguna primaria de la planta de
tratamiento de desagüe existente. (Ver Item 3.3: DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE DE
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)
Ilustración 5-15: Ubicación de la PTAR existente y CBD-01 proyectado
Fuente: Google Hearth Pro
Los trabajos preliminares para la construcción de la CBD-01:
Ilustración 5-16: trabajos preliminares en la CBD
Fuente: PNSU
Trabajos en la laguna N° 1

Desvió provisional de desagüe existente
 Instalación de caja de desvió
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 Instalación de tubería de HDPE Ф 250 mm SDR 26
 Vaciado de laguna N°1
 Bombeo de desagüe de laguna N°1 a laguna N°2
 Eliminación de lodos
 Montaje de rampa de acceso – 01
 Eliminación de desmonte
Los trabajos previos en la laguna N°2 se realizarán cuando el sistema de alcantarillado y
planta de tratamiento de agua residual se encuentran en funcionamiento
Trabajos en la laguna N° 2

Vaciado de laguna N°2
 Bombeo de desagüe de laguna N°2 a Canal
 Eliminación de lodos
 Montaje de rampa de acceso – 01
 Eliminación de desmonte
 Relleno y nivelación de la laguna N°1 y laguna N° 2 con material propio.
5.2.3.2 Cámara de bombeo de desagüe proyectado
La estación se ubicará en las coordenadas X: 818,488.76; Y= 8 517,951.49; al termino del
Colector Principal. La Cámara húmeda de bombeo tiene cota de terreno de 3705.54
m.s.n.m. no encontrándose nivel freático.
La cámara húmeda está diseñada para un caudal de bombeo de 56.99 L/s (año 20) y un
tiempo de retención máximo de 30.00 minutos, para evitar la descomposición de los
desagües y generación de olores.
La distribución de la arquitectura ha definido 03 ambientes independientes: sala de
bombas, caja de válvulas y caseta de grupo electrónico. En la sala de bombas se
encontrarán los tableros eléctricos, asimismo, para mitigar el impacto de los gases que
pudiera generar las aguas residuales se ha previsto instalar un sistema de control de olores.
El periodo de diseño del equipamiento es de 10 años, las bombas sumergibles contarán
con sistemas anti atascos, agitador de lodos y sistemas extrusión de residuos sólidos.
La estructura proyectada de la cámara húmeda, son de concreto armado de sección
circular de diámetro 2.70m, elaborado con cemento tipo V para una resistencia
característica de 210 Kg/cm2 a los 28 días, la platea de cimentación de esta cámara se
realizará previa remoción del suelo natural de relleno hasta la profundidad de cimentación
correspondiente.
Con la finalidad de garantizar un funcionamiento interrumpido del sistema de bombeo, se
instalará un grupo electrógeno de 0.44 KV 120/110 kW @ 4000 msnm especificado en el
ANEXO 11.
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En paradas programadas o paradas en emergencia de las bombas, la cámara de bombeo
de desagüe tendrá instalada una tubería de rebose de PVC - DN 315mm y una longitud de
29.34m; el cual estará conectada a canal de agua. (Mayor detalle ver planos LR-ALC-01).
Los componentes complementarios a la cámara de bombeo son:
-
Cámara húmeda de D=2.70m y una altura útil de 0.71 m.
Cámara de válvulas de 4.50 x 3.00 m y una altura de 1.90 m.
El volumen útil es de 4.27 m3 (año 20).
El árbol de descarga hidráulico de cada cámara está indicado en el Plano correspondiente.
-
Ubicación: coordenadas X: 818,488.76; Y= 8, 517,951.49
Área de terreno: 68.40 m2.
Propietario: Municipalidad Distrital de Chinchero.
Características de los equipos de bombeo al año 10: Cámara de bombeo CBD-01:
-
Q de bombeo total
ADT (presión de trabajo)
Potencia teórica por cada bomba
N° de bombas y caudal
N° de bombas de reserva
Operación
=
=
=
=
=
=
34.58 L/s.
50.94 m.
31.32 HP.
1 x 34.58 L/s.
1
Continuo
Para mayor detalle ver planos CBD-01.
Ilustración 5-17: Esquema de la Cámara de Bombeo de Desagüe CBD-01 Proyectada
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Fuente: PNSU
5.2.3.3 Instalación de control de olores en CBD-01
Como parte de la infraestructura de la CBD-01 se ha considerado un conjunto de elementos
que conforman las instalaciones del control de olores para permitir la conducción y el
tratamiento de gases H2S producidos en las cámaras de la CBD.
Las instalaciones para el control de olores comprenden una red de tuberías que permitirán
conducir los gases desde las cámaras húmedas, hasta el equipo de control de olores.
EL equipo de control de olores consiste en una unidad electromecánica que dispone de
elementos de control de procesos de tipo biológico a partir de la exposición del gas sobre
un medio de biopelicula que trata el H2S. El equipo de tratamiento de olores será del tipo
biológico y de media inorgánica, pudiendo ser esta de arcilla expandida o media plástica.
La capacidad requerida para el biofiltro de olores, corresponde a la necesidad del
tratamiento de gas estimado para la cámara de bombeo, por lo cual se ha estimado que la
capacidad mínima es de 320 CFM. Considerando este criterio, el equipo de control de
olores deberá tener un extractor de gases para permitir la conducción del fluido hasta el
ingreso a la unidad de tratamiento de olores.
CBD-01 deberán estar conectados mediante tuberías de PVC ISO 1452 según las
dimensiones indicadas en los planos para los tramos que correspondan.
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Ilustración 5-18: Esquema equipo de control de olores
Fuente: PNSU
5.2.4 LÍNEA DE IMPULSIÓN DE ALCANTARILLADO
Esta línea de impulsión va constar de dos tramos. El primer tramo desde la progresiva
0.00m hasta la progresiva 2 500m. El segundo tramo, desde la progresiva 2 500 hasta la
progresiva 5,720.03m. Se instalarán 5,720.03m de tubería de Policloruro de alta Densidad
(HDPE). De los cuales, el primer tramo es de clase SDR 13.6 – PN 12.5 y el segundo tramo
es de la clase SDR 26 – PN 6, de 250mm de diámetro ambos tramos.
Se inicia en la Cámara de Bombeo Proyectada CBD-01, ubicada en las coordenadas X:
818 488.76; Y: 8 517 951.49, el recorrido de la tubería es por vías existentes consolidadas.
La profundidad de zanja promedio de 1.50 m. en todo su recorrido.
Tabla 5-22: Línea de impulsión
COMPONENTE
De
A
Linea de Impulsion
desague
Estación de bombeo
CBD-01
DESARENADOR
(PTAR)
Diám Long
Material
(mm.) (m)
250
41.6
HDPE
Fuente: PNSU.
Para efectos de disipar presiones negativas y eliminar burbujas de aire que pudieran
presentarse en el recorrido, se está considerando la instalación de 6 válvulas de aire de
triple efecto de 80 mm de diámetro, alojados en cámaras de concreto ventilada con tapas
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de acceso y/o inspección de 0.60 m de diámetro interior. Así mismo, cuenta con 3 cámaras
de purga o drenaje de 100mm alojada en cámara de concreto, la ubicación de las cámaras
se muestra en los planos correspondientes (Mayor detalle ver planos UB-VA.VP-LI-D)
Tabla 5-23: Válvulas en la línea de impulsión
Válvulas de
Válvulas de Aire
Válvulas de purga
Und
m
m
Cant.
6
3
Fuente: PNSU.
5.2.5 LÍNEAS DE REBOSE
5.2.5.1 Línea de rebose rap-01
La línea de rebose proyectada RAP-01 tendrá una longitud aproximada de 501.75m
y se instalarán tuberías de PVC de 250 mm de diámetro, ISO 1452
Inicia su recorrido en la Caja de Rebose del Reservorio apoyado proyectado RP-01,
de 900m3, tiene un recorrido por terreno eriazo hacia la parte baja del distrito de
Chincheros exactamente 01 canal natural de agua, ubicada con coordenadas X:
819948.80; Y: 8517404.05. Este rebose transportará el agua cuando ocurra un
incidente o cuando se realice la limpia de este reservorio.
Tabla 5-24: Líneas de rebose de los reservorios
Línea rebose
Línea de rebose del RAP-01
Diámetro
(mm)
Material
Longitud (m)
250
PVC-NTP ISO 1452
501.75
Fuente: PNSU.
Ilustración 5-19: Línea de rebose
Fuente: PNSU.
5.2.5.2 Línea de rebose cámara de rebose de desague - CBD-01
La línea de rebose proyectada CBD-01, tendrá una longitud aproximada de 29.34m
y se instalarán tuberías de PVC de 315 mm de diámetro NTP ISO 21139
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Inicia su recorrido en el buzón a la entrada de la cámara de bombeo de desagüe,
tiene un recorrido por dentro de la CBD-01 y descargara en el canal que pasa al lado
exactamente en coordenada X: 818474.00; Y: 8517932.00. Este rebose transportará
el agua residual cuando ocurra un incidente o cuando se realice la limpia de esta
cámara de bombeo de desagüe.
Ilustración 5-20: Línea de rebose de la CBD-01
Fuente: PNSU.
Tabla 5-25: Línea de rebose de la CBD-01
Línea rebose
Línea de rebose de CBD-01
Diámetro
(mm)
Material
Longitud (m)
315
PVC- NTP ISO 21139
29.34
Fuente: PNSU.
5.2.6 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO
Para el presente estudio se ha considerado la instalación de 973 conexiones, 814 cnx
proyectadas (575 cnx domiciliarios y 6 cnx estatales) y 159 cnx a reemplazar. Se están
considerando 731 conexiones existentes (29 de estas conexiones existentes están siendo
consideradas como UBS por el proyecto de código SNIP 272117). Haciendo un total de
1704 conexiones domiciliarias. Se están planteando conexiones a renovar en aquellos
lugares donde se están reemplazando las tuberías de alcantarillado sobre el mismo trazo
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de la tubería existente por cuestiones técnicas y nuevas conexiones proyectadas en
tuberías ampliadas. (Mayor detalle ver Planos ALC_CXD).
Las características de las conexiones domiciliarias de alcantarillado son las siguientes:
Elementos de toma:
-
1 caja de concreto de 0.30 m x 0.60 m de altura variable
Elementos de conducción:
-
1 tubo de conducción (acometida) de PVC-SN2 DN 160mm de 7.00 m. de longitud
en promedio.
1 Codo de 45°/90° x 160mm
1 Silla Tee o Yee (Cachimba) de PVC DN 160mm
2 Abrazaderas (sunchos)
Pegamento para accesorios y tubería de PVC
Ilustración 5-21: Detalle de Conexión Domiciliaria de Alcantarillado
(Ver plano LI-DT_05)
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5.3 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
5.3.1 GENERALIDADES.
La presente sección corresponde a la memoria descriptiva del componente Planta de
Tratamiento de aguas Residuales (PTAR) de la Localidad de Chinchero en el marco del
proyecto “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHERO – CUSCO”, la cual detalla las
consideraciones que el contratista deberá tener en cuenta para el desarrollo de la obra.
La ubicación del componente PTAR, ha pasado por las dificultades que suelen darse en la
socialización y aceptación del emplazamiento de este componente, además de la
coyuntura del encarecimiento de los terrenos en la localidad como resultado del proyecto
aeropuerto. Diferentes reuniones han sido realizadas con la población y diferentes actores
sociales, ante las dificultades que se presentaron durante el desarrollo del estudio
definitivo. Disponer del terreno para la PTAR tuvo su aspecto crítico en el cambio de
ubicación inicial establecida en la zona de Huaypo. Debido a ello se debió replantear tanto
la tecnología como los requerimientos del diseño, a las condiciones de la nueva ubicación
finalmente propuesta por la MDCH en el área perteneciente a la Asociación de Productores
Agropecuarios Piuray-Chinchero. En este sentido, la MDCH se ha comprometido a facilitar
la disponibilidad de los terrenos propuestos para el presente proyecto, al ser terrenos
privados, los mismos que por voluntad de los propietarios son pasibles de expropiación
mediante contratos de compra-venta, no existiendo impedimento legal para que se
ejecuten las adquisiciones correspondientes.
En la actualidad la localidad de Chinchero dispone de dos pozas que hacen la función de
lagunas de oxidación y permiten un discreto grado de depuración de las aguas residuales
de la localidad. El efluente de la referida PTAR es descargado a un canal de regadío que
recorre una extensa zona del campo adyacente perteneciente a la comunidad Huaypo
Grande. Parte del caudal es usado para riego de pastizales y parte va a la Laguna Huaypo
Grande donde se descarga.
La futura PTAR Chinchero se proyecta sobre un terreno irregular de aproximadamente 2.78
Ha, la cual, además de las unidades del sistema de tratamiento, incluye áreas para
desplazamiento y maniobras, zonas libres de amortiguamiento para evitar afectación con
población periférica cercana, áreas de forestación para mitigar olores que normalmente se
generan en estas instalaciones y evitar las quejas de la población, patio de maniobras y
áreas para instalaciones de ampliación del sistema de tratamiento. La zona de
amortiguamiento respetará la existencia de una densa red de árboles en la periferia, lo que
mitigará eventuales problemas de olores, pero fundamentalmente busca resolver el
problema social generado por una hipotética devaluación de terrenos alegado por diversos
propietarios adyacentes de la zona, quienes indican que debido a la presencia de la PTAR,
sus terrenos se devaluaran, perderán su patrimonio y prefieren su venta.
El terreno se caracteriza por tener topografía accidentada, identificándose un grupo
adyacente de cerros y quebradas entre las cotas 3710 y 3690 msnm.
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Las unidades principales de la planta serán construidas sobre plataformas en un terreno
que se presenta como una pequeña meseta más o menos definida, la cual deberá
someterse al corte o seccionamiento, para definir los niveles requeridos por los diferentes
componentes del sistema. Las obras de corte, nivelación y conformación de terrazas
permitirán acondicionar el terreno para el emplazamiento del sistema de forma que
funcione por gravedad, reduciendo el requerimiento de bombeo al mínimo necesario. Los
límites del emplazamiento se presentan en el siguiente cuadro:
Ilustración 5-22: Vista aérea de la ubicación y límites del terreno de la PTAR.
Fuente: PNSU
Tabla 5-26: Limites de área disponible para emplazamiento de la PTAR Chinchero.
Fuente: Estudio topográfico del proyecto.
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La ubicación de la PTAR ha tomado en consideración los criterios de selección para la
definición técnica de este tipo de instalaciones contenidas en el numeral 5 de la Norma OS090. En consideración al compromiso con el MVCS, la Municipalidad distrital de Chinchero
ofreció la disponibilidad del terreno propuesto y suscribió la viabilidad social y legal del
referido espacio, lo cual fue materia de solicitud por los responsables técnicos del proyecto,
especialmente por precedentes objeciones sociales de pobladores aledaños al
emplazamiento de la PTAR en el marco de este proyecto.
Para la selección del área se consideró la ubicación a una distancia no menor a 100 m de
centro poblado más cercano al área de influencia para tecnología de sistemas aerobios
(filtros percoladores), en cumplimiento de la Norma OS.090 del Reglamento Nacional de
Edificaciones. Adicionalmente, para evitar inconvenientes generados por olores que suelen
presentarse en toda PTAR, se ha previsto la inclusión de un sistema de control de olores
para las unidades más sensibles, empleando equipo de control inorgánico tal como se
describe más adelante.
El área destinada a la PTAR es suficientemente amplia, y podrá complementarse por la
MDCH con la plantación del cerco vivo de árboles ornamentales y plantas odorizantes que
aporten aún más a mitigar cualquier condición de olor indeseable sobre el entorno exterior.
El área de influencia de la futura PTAR, encuentra como única interferencia el trazo de la
línea de conducción de agua potable de la ciudad de Cusco, administrado por la EPS
SEDACUSCO S.A. Dicha tubería es de Hierro Dúctil con diámetro de 600mm y cruza el
terreno por la vía de acceso de trocha existente, posicionándose sobre una faja inferior
respecto a las unidades. Teniendo en consideración las previsiones del proyecto, dicha
instalación no tendrá afectación por ninguna de las instalaciones de la PTAR, ni de las
tuberías que crucen dicha línea. Es importante no obstante, que el constructor tenga
especial cuidado con esta interferencia.
El terreno en cuestión, presenta dos quebradas pronunciadas laterales en la parte inferior,
en medio de las cuales hacia la parte superior se encuentra una meseta de condición más
o menos plana, donde se desarrolla un área agrícola propiedad de terceros.
Por las condiciones del terreno, se deberán posicionar las unidades de la PTAR empleando
plataformas escalonadas, las cuales permitirán operar la planta con el menor número de
requerimientos de bombeo, lo cual es deseable debido a que el desagüe de la ciudad llega
a la PTAR mediante una línea de impulsión procedente de la CBD proyectada en la zona
baja del centro urbano.
5.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO.
El objetivo de esta sección es la elaboración del diseño definitivo a nivel de obra, de cada
uno de los componentes o unidades de operaciones y procesos unitarios del sistema de
tratamiento de las aguas residuales para el centro urbano de la localidad de Chinchero. El
diseño de los componentes de la planta de tratamiento de aguas residuales se ejecutará
para un horizonte de 20 años.
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Comprenden parte de lo antes indicado, las estructuras de medición, distribución,
conducción y dispositivos de ingreso a cada uno de los procesos de tratamiento, los cuales
serán diseñados para el caudal técnico correspondiente al año 20 del proyecto.
5.3.3 NORMAS DE CÁLCULO Y DISEÑO.
Para el cálculo y diseño de los componentes del sistema de tratamiento de aguas
residuales del centro urbano de la localidad de Chinchero, se ha tenido en consideración
las Normas Técnicas Peruanas contenidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones –
RNE, específicamente la Norma OS.090 – Plantas de tratamiento de aguas residuales,
publicado en junio del año 2006.
Es preciso recalcar que, el Reglamento Nacional de Edificaciones de junio de 2006, en el
Título I – Generalidades - capítulo G.010 - Consideraciones Básicas – especifica en su
Artículo 1 “El Reglamento Nacional de Edificaciones tienen por objeto normar los criterios
y requisitos mínimos para el Diseño y Ejecución de las habilitaciones Urbanas y las
Edificaciones, permitiendo de esta manera una mejor ejecución de los Planes Urbanos”.
Por tanto, en el diseño se ha aplicado el concepto de que las Normas Técnicas establecen
los requisitos mínimos para el diseño de las diferentes obras civiles que conformarán la
planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Chinchero, quedando el
proyectista en libertad de aplicar criterios adicionales y/o complementarios que se
enmarquen en el estado de arte de la tecnología aplicable al diseño de la PTAR, de modo
que se garantice el adecuado funcionamiento de la instalación de tratamiento.
5.3.4 BASES DE DISEÑO DE LA PTAR.
Las bases del diseño para la PTAR son descritos a continuación.
La población servida estimada en la localidad de Chinchero al año 2015 es de 4,826
habitantes y se estima que al año 2036 correspondiente al final del periodo de diseño,
ascenderá a 13,130 habitantes atendidos.
Tabla 5-27: Población total, cobertura y población servida del proyecto.
N° Años
Año
Población del
Proyecto (hab.)
-1
0
2015
2016
4,826
4,942
77%
100%
Población
servida
(hab.)
3,730
4,942
1
2017
5,061
100%
5,061
Cobertura
(%)
5
2021
5,984
100%
5,984
10
2026
7,751
100%
7,751
15
2031
9,899
100%
9,899
20
2036
13,130
100%
13,130
Fuente: Proyección del estudio del componente alcantarillado.
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TÉCNICO DEL COMPONENTE 1 DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO,
AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA
LOCALIDAD DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO”,
EXPEDIENTE
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5.3.5 CANTIDAD DE AGUAS RESIDUALES QUE INGRESARÁ A LA PTAR.
Como parte del estudio de caracterización de las aguas residuales, se desarrolló las
mediciones horarias del caudal de flujo de desagües en el último buzón del emisor principal
de la localidad. En este emisor (el cual descarga a la actual PTAR), durante los días de
monitoreo se ha registrado los caudales indicados en el siguiente cuadro:
Tabla 5-28: Caudal de desagües medido en el emisor principal de la Localidad.
Parámetros Base
Q pd muestreo
Q mh muestreo
Q min muestreo
Unidad
l/s
l/s
l/s
4/09/2015
5.16
12.46
1.61
5/09/2015
5.34
9.34
1.9
6/09/2015
5.64
9.34
2.1
7/09/2015
5.99
10.81
4.11
8/09/2015
5.59
9.87
3.21
Promedio
5.54
10.36
2.59
Fuente: Estudio de Caracterización de Aguas Residuales Chinchero – ENVIROLAB – Set. 2015
Las mediciones anteriores no son usadas en la práctica del diseño ni en la proyección del
caudal de diseño de las unidades de la PTAR, sin embargo permiten tener una idea de los
coeficientes de variación para los rangos máximo y mínimo diarios.
La proyección del caudal de aguas residuales estimado en función del crecimiento
poblacional de la localidad, a partir del cálculo de consumo del agua potable destinado a la
misma y que es sustentada para los componentes del sistema de agua potable y
alcantarillado. El flujo de desagües que llega a la PTAR corresponderá a aquel caudal de
contribución de aguas residuales generados por la población, sumado al caudal medio de
infiltración estimado para la localidad en 1.83 l/s según se sustenta en el estudio de
proyección del componente alcantarillado del presente expediente.
Tabla 5-29: Proyección de aguas residuales de contribución y total de Chinchero.
Caudales de Aguas Residuales Crudas
(L/s)
Población
Año
Servida Promd. Max diario Max Horario Infilt.
Qpc
Qmd
Qmh
Qi
Caudal de Agua Residual +
Infiltración
según Q en L/s
Qpd=Qp+Qi Qmd+Qi Qmh+Qi
Caudal
de
Bombeo
Qb
1
5061
8.44
10.97
16.87
1.83
10.26
12.79
18.7
30.62
2
5182
8.64
11.23
17.27
1.83
10.46
13.05
19.1
30.62
3
5306
8.84
11.5
17.69
1.83
10.67
13.32
19.51
30.62
4
5433
9.06
11.77
18.11
1.83
10.88
13.6
19.94
30.62
5
5984
9.97
12.97
19.95
1.83
11.8
14.79
21.77
30.62
6
6376
10.63
13.81
21.25
1.83
12.45
15.64
23.08
30.62
7
6687
11.15
14.49
22.29
1.83
12.97
16.31
24.12
30.62
8
7035
11.73
15.24
23.45
1.83
13.55
17.07
25.28
30.62
9
7406
12.34
16.05
24.69
1.83
14.17
17.87
26.51
30.62
10
7751
12.92
16.79
25.84
1.83
14.74
18.62
27.66
30.62
11
8133
13.56
17.62
27.11
1.83
15.38
19.45
28.94
50.54
12
8527
14.21
18.48
28.42
1.83
16.04
20.3
30.25
50.54
13
8922
14.87
19.33
29.74
1.83
16.7
21.16
31.57
50.54
14
9382
15.64
20.33
31.27
1.83
17.46
22.15
33.1
50.54
15
9899
16.5
21.45
33
1.83
18.32
23.27
34.82
50.54
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Caudales de Aguas Residuales Crudas
(L/s)
Población
Año
Servida Promd. Max diario Max Horario Infilt.
Qpc
Qmd
Qmh
Qi
Caudal de Agua Residual +
Infiltración
según Q en L/s
Qpd=Qp+Qi Qmd+Qi Qmh+Qi
Caudal
de
Bombeo
Qb
16
10454
17.42
22.65
34.85
1.83
19.25
24.48
36.67
50.54
17
11049
18.42
23.94
36.83
1.83
20.24
25.77
38.66
50.54
18
11691
19.49
25.33
38.97
1.83
21.31
27.16
40.8
50.54
19
12383
20.64
26.83
41.28
1.83
22.46
28.66
43.1
50.54
20
13130
21.88
28.45
43.77
1.83
23.71
30.27
45.59
50.54
Fuente: Cálculos de proyección del sistema de Alcantarillado.
La cantidad diaria de aguas residuales municipales a ser conducido por el sistema de
alcantarillado que será tratado por la nueva PTAR, corresponde al caudal promedio diario
de desagües municipales (Qpd) del centro poblado urbano. El caudal ingresante a la PTAR
tendrá la intermitencia del régimen de bombeo de aguas residuales de la CBD-1
proyectada. Los caudales estimados en el horizonte del proyecto, se presentan en el
Cuadro 5 dado a continuación.
Tabla 5-30: Resumen quinquenal del caudal a ser tratado por la PTAR.
Caudales de Aguas Residuales Crudas
(L/s)
Población
Año
Servida Promd. Max diario Max Horario Infilt.
Qpc
Qmd
Qmh
Qi
Caudal de Agua Residual +
Infiltración
según Q en L/s
Qpd=Qp+Qi Qmd+Qi Qmh+Qi
Caudal de
Bombeo
Qb
1
5061
8.44
10.97
16.87
1.83
10.26
12.79
18.7
30.62
5
5984
9.97
12.97
19.95
1.83
11.8
14.79
21.77
30.62
10
7751
12.92
16.79
25.84
1.83
14.74
18.62
27.66
30.62
15
9899
16.5
21.45
33
1.83
18.32
23.27
34.82
50.54
20
13130
21.88
28.45
43.77
1.83
23.71
30.27
45.59
50.54
Fuente: Elaboración propia.




Qpc
Qmh
Qpd
Qb
=
=
=
=
Caudal promedio de contribución
Caudal máximo horario de contribución
Caudal promedio de desagües destinado a la PTAR.
Caudal de bombeo de CBD = K* (Qmh+Qi). (K de 1.1069 a 1.1086)
5.3.6 CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL CRUDA.
Los siguientes resultados corresponden al análisis de las muestras horarias tomadas
durante 05 días en el último buzón del emisor del sistema de alcantarillado de Chinchero,
previo al ingreso a la actual PTAR (consistentes en un par de pequeñas lagunas
colapsadas). Las muestras analizadas son resultado del composito de muestras horarias
colectadas durante las 24 horas cada día, en los parámetros aplicables a dicha condición.
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Ilustración 5-23: Vista Aérea de la ubicación del punto de muestreo.
PTAR
Existente
Fuente: GOOGLE HEART
PM-1: (Ultimo buzón del principal emisor de la localidad) Se ha considerado para el primer punto de
monitoreo el buzón final del emisor que conduce las aguas residuales a la PTAR existente.




LUGAR DE MUESTREO
FECHA DE MUESTREO
TIPO DE MUESTREO
HORA DE MUESTREO
: Buzón del Emisor antes de llegar a PTAR Existente
: Del 04.09.2015 al 08.09.2015
: Muestras horarias y compuestas por cada día
: 24 horas desde las 00:00 hr hasta las 24:00 hr.
Tabla 5-31: Resultados de la caracterización físico química y microbiológica de las aguas
residuales de la localidad de Chinchero.
Parámetros Base
Unidad
4/09/2015 5/09/2015 6/09/2015 7/09/2015 8/09/2015 Promedio
Q pd muestreo
l/s
5.16
5.34
5.64
5.99
5.59
5.54
Q mh del muestreo
l/s
12.46
9.34
9.34
10.81
9.87
10.36
Q min del muestreo
l/s
1.61
1.9
2.1
4.11
3.21
2.59
Aceites y Grasas
mg/L
27
30
29
51
37
34.8
DBO5
mg/L
200
190
240
240
317
237.4
DQO
mg/L
452
379
492
524
367
442.8
Solidos Totales
mg/L
744
790
732
855
762
776.6
Sold. Susp.Totale
mg/L
157
143
188
162
128
155.6
Solidos Volátiles
mg/L
100
150
100
116
161
125.4
Nitrógeno Orgánico
mg/L
16.16
15.61
18.38
19.05
18.05
17.45
Nitrógeno Amoniacal
mg/L
24.48
20.72
40.12
26.72
19.85
26.378
TKN
mg/L
43.4
39.97
43.96
48.39
48.06
44.76
Nitrato
mg/L
0.007
0.32
0.33
0.09
<0.005
0.187
Nitritos
mg/L
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
Fosforo Total
mg/L
8.358
9.265
10.38
8.388
9.892
9.257
Coliformes Fecales
NMP/100ml 2.30E+07 4.90E+07 4.90E+07 1.10E+07 4.90E+07 3.62E+07
Fuente: Estudio de Caracterización de Aguas Residuales - ENVIROLAB Setiembre 2015 por encargo de PNSU.
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Considerando los valores del caudal proyectado en la localidad, se ha determinado la carga
orgánica per cápita en términos de DBO para el diseño de la PTAR, el cual sería de 43.63
g de DBO5/hab-d. En el Cuadro 8 se resume la carga orgánica estimada para el horizonte
del proyecto.
Tabla 5-32: Estimación de caudal y carga orgánica a tratar en la PTAR para el
horizonte del proyecto.
CALCULO CONSIDERANDO EL APORTE PERCAPITA DE DBO
Año
Población
Servida
Contribución Qpd Total
Qpd
Qpd
(Hab.)
(l/s)
(m3/d)
-1
3,730
8.04
0
4,942
1
5,061
DBO
gr/(hab. d)
kg/d
mg/l
694.92
43.63
162.76
234.21
10.06
869.45
43.63
215.64
248.02
10.26
886.58
43.63
220.84
249.09
5
5,984
11.8
1019.55
43.63
261.11
256.1
10
7,751
14.74
1273.94
43.63
338.21
265.49
15
9,899
18.32
1583.25
43.63
431.94
272.82
20
13,130
23.71
2048.52
43.63
572.92
279.68
Fuente: Elaboración propia.
5.3.7 RESUMEN DE LAS BASES DE DISEÑO.
En la Tabla 5-64 se muestra la modulación de caudales y cargas. La Tabla siguiente da la
justificación de los módulos adoptados para el horizonte a 20 años. Se puede apreciar que
al año 10 (2026), se requiere aproximadamente las dos terceras partes de la capacidad
total de la PTAR. Por razones técnicas, el proyectista considera pertinente diseñar cuatro
unidades de sedimentación primaria (Tanque Imhoff). La disposición adoptada, lleva pares
de unidades secundarias por lo que se consideran 02 módulos de reactores de tratamiento
biológico consistente en filtros percoladores y sus correspondientes sedimentadores
secundarios. Es pertinente ejecutar la totalidad de componentes de la PTAR del proyecto
en una sola etapa.
Tabla 5-33: Resumen de las bases del diseño-proporción de
habitantes, caudal y carga por periodo de diseño
Año
Proporción
Hab.
Caudal
Carga Orgánica
0
37.64%
42.44%
37.64%
1
38.55%
43.28%
38.55%
5
45.58%
49.77%
45.58%
10
59.03%
62.19%
59.03%
15
75.39%
77.29%
75.39%
20
100.00%
100.00%
100.00%
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 5-34: Resumen base del Diseño
Año 1
Año 10
Año 20
5061
7751
13130
L/s
10.26
14.74
23.71
m3/día
869.5
1,274
2,048.50
L/s
12.79
18.62
30.27
m3/día
1,105
1,609
2,615
L/s
23.37
30.62
50.54
m3/día
3,491
4,740
4,740
Pre-tratamiento (Qb)
34,58
50,54
Procesos de tratamiento (Qmd)
18,62
30.27
220.84
338.21
572.92
249
265.5
279.7
3.75 E+07
4.11 E+07
4.22E+07
Parámetro
Población servida (hab.)
Caudal promedio de desagües Qpd
Caudal máx. diario de desagües (Qmd+Qi)
Caudal bombeo
Caudales de diseño (L/s)
Cargas orgánicas (kg/día) DBO5
Concentración del desecho (mg/L)
Demanda bioquímica de oxígeno DBO5
Coliformes fecales (NMP/100 ml)
Fuente: Elaboración propia, 2016.
5.3.8 ÁREA DE DRENAJE
La nueva PTAR permitirá depurar las aguas residuales del centro urbano de la Localidad
El ámbito de influencia corresponde al área urbana atendida (aproximadamente 5000
habitantes al inicio de operación) por el sistema de alcantarillado que ha sido definido por
el proyecto y que luego de recolectar los desagües urbanos, los llevará hasta la cámara de
bombeo proyectada (CBD-01), desde donde se impulsará hacia la nueva PTAR.
La línea de impulsión consiste en tubería de HDPE con diámetro de 250mm y una longitud
de 5720 ml, la cual llega a la PTAR descargando el desagüe en la caja de recepción donde
se disipa la energía para luego pasar al canal de ingreso al pretratamiento.
5.3.9 MARCO LEGAL VINCULADO AL PROYECTO DE LA PTAR.
5.3.9.1 CALIDAD DE DESCARGAS NO DOMESTICAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Cualquier descarga al alcantarillado de emplazamiento industrial en la localidad de
Chinchero, deberá ser regulado mediante el Decreto Supremo Nº 021-2009-VIVIENDA del
20.11.2009 2009 que establece los Valores Máximos Admisibles (VMA). Allí se establece
las condiciones de descarga de aguas residuales no domésticas (industriales o
comerciales) al alcantarillado municipal, con el fin de evitar el deterioro de las instalaciones,
infraestructura sanitaria, maquinarias y equipos, así como para asegurar el adecuado
funcionamiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
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Los Valores Máximos Admisibles (VMA) son de cumplimiento obligatorio en el ámbito
nacional. Su cumplimiento es exigible por las entidades prestadoras de servicios de
saneamiento - EPS, o las entidades que hagan sus veces. Si algún usuario descarga aguas
residuales con valores superiores a los del Cuadro 5.2, deberá pagar la tarifa establecida
por el ente competente, la cual es complementaria al reglamento de la presente norma,
pudiéndose llegar en los casos que se establezca en el reglamento, la suspensión del
servicio de alcantarillado sanitario.
Tabla 5-35: Valores Máximos Admisibles (VMA) para descargas al Alcantarillado
PARAMETRO
Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5)
Demanda Química de Oxigeno(DQO)
Sólidos Suspendidos Totales
Aceites y grasas
UNIDAD
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
EXPRESIÓN
DBO5
DQO
S.S.T.
AyG
VALOR
500
1000
500
100
Fuente: DS N°021-2009-VIVENDA
Los parámetros contenidos en Tabla 5-35 no pueden ser sobrepasados. En caso se
sobrepase dichos parámetros, el usuario estará sujeto a suspensión del servicio.
Tabla 5-36: VMA para descargas al sistema de alcantarillado
PARAMETRO
UNIDAD
EXPRESIÓN
VALOR
Aluminio
mg/L
Al
10
Arsénico
mg/L
As
0.5
Boro
mg/L
B
4
Cadmio
mg/L
Cd
0.2
Cianuro
mg/L
CN-
1
Cobre
mg/L
Cu
3
Cromo hexavalente
mg/L
Cr+6
0.5
Cromo total
mg/L
Cr
10
Manganeso
mg/L
Mn
4
Mercurio
mg/L
Hg
0.02
Níquel
mg/L
Ni
4
Plomo
mg/L
Pb
0.5
Sulfatos
mg/L
SO4-2
500
Sulfuros
mg/L
S-2
5
Zinc
mg/L
Zn
10
Nitrógeno Amoniacal
mg/L
NH4-
80
pH (2)
Unidad
pH
6-Set
Sólidos Sedimentables(2)
Ml/L/h
S.S.
8.5
ºC
T
<35
Temperatura(2)
(1) La aplicación de estos parámetros a cada actividad económica por procesos productivos, será precisada
en el reglamento de la presente norma tomando como referencia el código CIIU. Aquellas actividades que
no estén incluidas en este código, deberán cumplir con los parámetros indicados en el presente Anexo.
(2) Estos parámetros, serán tomadas en muestras puntuales. El valor de los demás parámetros, serán
determinados a partir del análisis de una muestra compuesta.
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5.3.9.2 LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE LOS EFLUENTES DE PTAR.
El Decreto Supremo 003-2010-MINAM del 17 de marzo de 2010, establece los Límites
Máximos Permisibles (LMP) que deben cumplir los efluentes de Plantas de Tratamiento de
Agua Residuales municipales (PTAR). El LMP establece valores de concentración de
elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos de una emisión, cuyo
cumplimiento es legalmente exigible por el MINAM y por las entidades que conforman el
Sistema de Gestión Ambiental. El cuadro 13 presentan los límites máximos permisibles
para los efluentes de PTAR.
Tabla 5-37: Límites máximos permisibles (LMP) para los efluentes de PTAR
Unidad
LMP de efluentes para
vertidos a cuerpos de aguas
mg/L
20
NMP/100 mL
10,000
Demanda Bioquímica de Oxigeno
mg/L
100
Demanda Química de Oxigeno
mg/L
200
Unidad
6.5-8.5
mg/L
150
°C
<35
Parámetro
Aceites y grasas
Coliformes Termotolerantes
pH
Sólidos Totales en Suspensión
Temperatura
Fuente: D.S. 003-2010-MINAM del 17 de marzo de 2010
5.3.9.3 ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AGUA (ECA-AGUA)
El Decreto Supremo 002-2008-MINAM de julio 31 de 2008, aprueba los ECA-Agua. Este
dispositivo tiene la finalidad de fijar niveles de concentración en elementos, sustancias o
parámetros físicos químicos y biológicos presentes en el agua que en su condición de
cuerpo receptor y componente básico de los ecosistemas acuáticos, no presenten riesgo
para la salud de las personas ni del ambiente.
El dispositivo legal presenta las siguientes calificaciones:
Tabla 5-38: Clasificación de los cuerpos de aguas según ECA-Agua.
Clasificación
Sub clasificación
Sub-categoría A-1
Categoría 1:
Poblacional y
Recreacional
Sub-categoría A-2
Sub-categoría A-3
Descripción
Aguas que pueden ser
potabilizadas con
desinfección.
Aguas que pueden ser
potabilizadas con
tratamiento convencional.
Aguas que pueden ser
potabilizadas con
tratamiento avanzado
Sub-categoría B-1
Contacto primario
Sub-categoría B-2
Contacto secundario
Determinaciones Analíticas







Físico-químicos
Inorgánicos
Orgánicos
Compuestos orgánicos
volátiles
Hidrocarburos
aromáticos
Plaguicidas:
Organofosforados,
organoclorados,
carbamatos, otros.
Microbiológicos
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Categoría 2
Actividades
Marino
Costeras
Sub categoría C-1
Extracción y cultivo de
mariscos bivalvos
Sub categoría C-2
Extracción y cultivo de
otras especies
hidrobiológicas
Sub categoría C-3
Otras actividades
Categoría 3.- Sub categoría D-1
Riego de
vegetales y
bebida de
Sub categoría D-2
animales
Sub categoría E- 1.
Sub categoría E- 2
Categoría 4.Conservación Sub categoría E- 3.del ambiente Sub categoría E- 4
acuático
Sub categoría E- 5
Riego de vegetales
Bebida de animales





Organoléptico
Físicos químicos
Inorgánicos
Orgánicos
Microbiológicos





Físicos químicos
Inorgánicos
Orgánicos
Plaguicidas
Biológicos



Físicos
Inorgánicos
Microbiológico
Lagos y lagunas
Ríos de costa
Ríos de sierra
Ecosistemas marinos
costeros - Estuarios
Ecosistemas marinos
costeros - Marinos
Fuente: Basado en el D.S. 002-2008-MINAM del 31 de julio de 2008.
El agua residual tratada será vertida hacia el curso de agua del rio Corimarka, mediante
una línea de descarga provista de un dispositivo disipador de energía que será instalada
en la quebrada de la margen derecha existente antes mencionado curso de agua.
5.3.9.4 CALIFICACIÓN DE LOS CURSOS Y CUERPOS DE AGUA.
La Resolución Jefatural Nº 202-2010-ANA del 22 de marzo de 2010, califica los cuerpos
de agua superficiales y marino costero del Perú, es decir a los cursos y cuerpos de agua
continental y marítima. Esta clasificación se basa en los Estándares de Calidad de Agua
(ECA) y al efecto para cada cuerpo de agua se ha establecido determinada calificación
según las categorías normadas en el ECA.
En el presente proyecto, no se tiene una clasificación específica para el curso de agua del
rio Corimarka al cual llegará el efluente de la PTAR. El referido curso de agua se emplea
para el riego de campos agrícolas a unos 5.5 km de distancia del punto de vertimiento. En
nuestro caso, se plantea lograr una calidad de agua tratada que garantice una DBO máxima
de vertimiento de 25 mg/l hacia el final del periodo de diseño, valor muy inferior al del límite
máximo permisible (fijado en 100 mg/l para PTAR). Por su parte la concentración de
coliformes fecales podrán ser reducidos a menos de 103 CT/100 ml antes de ser vertido al
cuerpo receptor gracias a la inclusión del componente de desinfección.
Tratándose de una quebrada boscosa y de gran longitud, parte del caudal descargado se
infiltrará y otra cantidad llegará sobre el curso del rio Corimarca, cuya calidad no se verá
afectadas por el efluente de la PTAR Chinchero. En la actualidad el curso de agua referido
se encuentra contaminado en cierto grado por vertimientos directos de los desagües
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domésticos sin tratamiento procedentes de localidades ubicadas en la margen izquierda
del rio Corimarka, zonas pertenecientes al Cono Sur de Chinchero.
5.3.9.5 CONDICIONES DEL EFLUENTE DE LA PTAR PARA SU VERTIMIENTO.
Las aguas residuales tratadas, serán descargadas a una quebrada de la margen derecha
del rio Corimarca. Parte del agua se perderá por evaporación e infiltración sobre la zona
de quebrada, por lo que se aplica al presente proyecto, el D. S. Nº 003-2010 MINAM de
fechas 16 de marzo de 2010, el que especifica los límites máximos permisibles (LMP) de
la calidad de aguas residuales tratadas y que se indica en el Cuadro 13 de este documento.
No es materia de aplicación la R.J.Nº 202-2010-ANA, publicado el 22 de marzo de 2010
que califica los cuerpos de aguas superficiales y marinos costeros del Perú, el cual es
reglamentado bajo Decreto Supremo 002-2008-MINAM del 31 de julio de 2008 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua.
Según los cálculos y las proyecciones previstas para el efluente de la PTAR, se estima que
la PTAR permitirá lograr la adecuada calidad de agua residual tratada por debajo del LMP,
esperándose que se obtengan los siguientes parámetros y valores estimados:

Demanda Bioquímica de Oxigeno

Sólidos Totales en Suspensión

Coliformes Termo tolerantes
= 20-25
mg/L
<
45
NMP/100 mL < 1,000
mg/L
5.3.9.6 CALIDAD DEL AGUA EN EL CUERPO DE AGUA RECEPTOR.
Como parte de los trabajos de campo, se realizó un monitoreo de la calidad del agua del
rio Corimarca, siendo los resultados los mostrados en la TABLA 5-39.
Tabla 5-39: Resultados y Comparación de Monitoreo de Calidad de Agua Superficial
Calidad del agua del rio Corimarka vs. ECA
PARÁMETRO
UND.
E2: RIOS (Costa y
Sierra)
Calidad del rio Corimarka
(CA-01)
(CA-02)
FISICO-QUIMICOS
Aceites y Grasas (MEH)
mg/L
5
<0.5
<0.5
mg/L
Color verdadero
escala Pt/Co
mg/L
0.0052
<0.005
<0.005
20(a)
4.3
4.3
**
-
-
µS/cm
1000
531.2
526.1
DBO5
mg/L
10
2
3
Fenoles
mg/L
2.56
<0.001
<0.001
Fosforo Total
mg/L
0.05
<0.009
<0.009
Nitratos (NO3)
mg/L
13
1.04
1.161
Amoniaco
mg/L
1.9
1.36
0.85
Nitrógeno Total
mg/L
**
-
-
OD (valor mínimo)
mg/L
≥5
3.92
3.87
Cianuro Total
Color (b)
Clorofila A
Conductividad
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Calidad del agua del rio Corimarka vs. ECA
PARÁMETRO
UND.
E2: RIOS (Costa y
Sierra)
(CA-01)
(CA-02)
Unidad de pH
6.5 a 9.0
8.36
8.61
Solidos suspendidos Totales
mg/L
≤100
1256
1268
Sulfuros
mg/L
0.002
<0.002
<0.002
ºC
∆3
14.86
13.93
pH
Temperatura
Calidad del rio Corimarka
INORGANICOS
Antimonio
mg/L
1.6
<0.01
<0.01
Arsénico
mg/L
0.15
0.012
0.014
Bario
mg/L
0.7
0.21
0.21
Cadmio
mg/L
0.00025
<0.003
<0.003
Cobre
mg/L
0.1
0.027
0.046
Cromo IV
mg/L
0.011
<0.003
<0.003
Mercurio
mg/L
0.0001
0.0005
0.0005
Níquel
mg/L
0.052
0.036
0.043
Plomo
mg/L
0.0025
<0.0014
<0.0014
Selenio
mg/L
0.005
0.012
0.012
Talio
mg/L
0.0008
<0.0073
<0.0073
Zinc
mg/L
0.12
0.319
0.33
Malatión
mg/L
0.0001
<0.023
<0.023
Parathión
mg/L
0.000013
<0.027
<0.027
mg/L
0.000004
<0.0008
<0.0008
<0.0009
<0.0009
<0.0007
<0.0007
PLAGUICIDAS
Organofosforados
Organoclorados
Aldrin
γ – Chlordane
α – Chlordane
DDT (Suma de 4,4´-DDD y 4,4DDE)
Dieldrin
mg/L
0.0000043
mg/L
0.000001
<0.0015
<0.0015
mg/L
0.000056
<0.0007
<0.0007
<0.0006
<0.0006
<0.0006
<0.0006
<0.0012
<0.0012
Endosulfan I
Endosulfan II
mg/L
0.000056
Endosulfan sulfato
Endrin
mg/L
0.000036
<0.0006
<0.0006
Heptacloro epóxido
mg/L
0.000038
<0.0005
<0.0005
Lindano
mg/L
0.00095
-
-
Pentaclorofenol (PCP)
mg/L
0.001
-
-
NMP/100ml
2 000
23 000
54 000
MICROBIOLOGICOS
Coliformes
Termotolerantes
(44.5ºC)
Elaboración: Eche Ingenieros S.C.R.L.
*D.S. N° 015-2015-MINAM, Categoría 4: Conservación del Medio Acuático, E2: Ríos (Costa y Sierra).
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Según los resultados de laboratorio, los valores del monitoreo de los parámetros
fisicoquímicos en el rio Corimarka: Solidos suspendidos Totales, Mercurio, Selenio y Zinc
se encuentran por encima de los valores indicados en la normativa ambiental vigente.
Asimismo, los valores del parámetro biológico: Coliformes Termotolerantes (44.5ºC), se
encuentran en menos de 02 órdenes de magnitud por encima de lo indicado en la normativa
ambiental vigente en ambos puntos de control. Dicha condición se presenta por descarga
de aguas residuales sin tratamiento que actualmente se realiza cerca de 150 m aguas
arriba del punto de descarga considerado en este proyecto.
5.3.10
PARÁMETROS DEL DISEÑO.
El diseño de los procesos de tratamiento en general, son influenciadas por las reacciones
de asimilación y el decaimiento de bacterias, afectadas por la temperatura del agua y esta
a su vez por la temperatura del aire, la humedad relativa, velocidad de viento, nubosidad,
ubicación geográfica y altitud.
TEMPERATURA.
5.3.10.1
Uno de los principales parámetros para el cálculo de eficiencia en procesos biológicos de
tratamiento corresponde a la temperatura del agua. En este proyecto se ha adoptado una
temperatura mínima promedio del aire en el mes más frio 8°C. Asimismo se ha considerado
la temperatura media del agua en invierno, 10°C siendo esta la temperatura empleada en
los cálculos donde corresponde. A fin de ajustar la temperatura del aire a la temperatura
del agua se ha tenido en consideración la correlación de los datos obtenidos en mediciones
del trabajo de caracterización.
Tabla 5-40: Temperaturas registradas en Estaciones Meteorológicas cercanas
Estación
Anta Ancachuro
Granja Kcayra
Pisac
Urubamba
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
13.1
13.0
15.2
15.1
13.0
12.8
15.0
15.0
13.0
12.7
15.0
14.9
12.3
11.9
15.0
14.7
10.6
10.6
14.7
13.8
9.8
9.7
13.7
12.9
9.6
9.3
13.3
12.4
10.4
10.9
14.1
13.6
11.5
12.4
15.0
14.8
12.7
13.5
15.9
15.9
13.0
14.2
16.6
16.2
13.1
13.3
15.6
15.4
Prom. Altitud
Anual (msnm)
11.8
3340
12.0
3219
14.9
3147
14.6
3071
Fuente: SENAMHI
Para ajustar la temperatura del aire a la temperatura del agua las investigaciones en Perú
únicamente brindan la correlación desarrollada para las lagunas de San Juan, en Lima, del
período comprendido entre marzo y mayo de 1982. Las ecuaciones obtenidas con su
respectivo coeficiente de correlación r2 son:
T = 10,443 + 0,688 Tai
r2 = 0,828
Ts = 9,336 + 0,780 Tai
r2 = 0,831
Siendo:
T = temperatura media en grados centígrados
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Ts = temperatura superficial en grados centígrados
Tai = temperatura del aire en grados centígrados.
Estas correlaciones no se ajustan al caso que ocupa nuestro proyecto. Si bien no existen
correlaciones establecidas para condiciones más frías como las características en la zona,
empleando las mediciones del monitoreo realizado en invierno para el proyecto, se
evidencia que la temperatura del agua suele estar en promedio 2 grados por encima de la
temperatura ambiente.
Tabla 5-41: Temperatura mínima adoptada para el diseño.
Temperatura (°C)
Aire (Tai)
Agua
Referencias
Adoptado*
8
2 + Tai
10,0
Fuente: Elaboración propia.
Existen otras correlaciones determinadas para condiciones más frías o más cálidas que la
costa peruana, sin embargo, todas las correlaciones consultadas tienen buena
correspondencia a temperaturas no menores de los 16 grados centígrados. Por tanto se
adopta el criterio de mediciones por considerarse las más conservadoras para el proyecto.
5.3.10.2
PRECIPITACIÓN.
Las condiciones de precipitación previstas en la localidad, corresponden a las reportadas
en el estudio de monitoreo, las indicadas en el estudio de drenajes de coronación de la
PTAR y las correspondientes al estudio hidrológico (ver tomo correspondiente).
Se ha previsto para el caso de la PTAR, la protección contra lluvias o escorrentías,
mediante la inclusión de canales de coronación para la planta y el techado de cobertura
para los lechos de secado de lodos a fin de evitar su rehidratación que pueda afectar dicho
proceso por fenómenos pluviales.
5.3.11
CÁMARA DE LLEGADA.
El agua residual llega a la PTAR desde la cámara de bombeo de desagües CBD-1 ubicada
en la parte baja de la ciudad. Ello se hace posible mediante una tubería de 250 mm HDPE
SDR-26 PN-6 la cual representa el segundo tramo de la impulsión.
La descarga del agua residual de la impulsión se hará sobre una caja de ingreso de
dimensiones 1.10 m x 1.20m de ancho por 0.70 de profundidad. Se ha incluido una pantalla
disipadora de energía en la zona de ingreso a fin de evitar turbulencia sobre el canal de
aproximación a las rejas.
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Ilustración 5-24: Cámara de ingreso a la PTAR.
Fuente: Plano de pretratamiento PRE-HID
El canal de aproximación a rejas consiste en una estructura de concreto con sección
rectangular de 0.50 x 1.50 de largo y seguido de un canal de ancho variable que se reduce
de 1.20 m de ancho a 0.50 m. En la zona de ingreso se ha previsto un dispositivo tipo
pantalla de concreto de 0.40m de ancho y 0.25m de espesor que permitirá la disipación de
energía y evitar turbulencia en el canal de aproximación hacia las rejas.
5.3.12
CÁMARA DE REJAS
Aunque el agua procede de una estación de bombeo, el presente diseño considera como
parte del pretratamiento, una cámara de rejas de tipo manual. La cámara de reja es
diseñada para el caudal pico de bombeo de 50.54 L/s y consta de un canal aliviadero o “by
pass”, el cual trabajará solamente en caso la pérdida de carga en el canal de la reja fuese
muy alta por falta de limpieza.
El canal de ingreso o de aproximación a reja tendrá un ancho de 0.50 m y la recámara de
la reja propiamente dicha una altura total de 0.70 m. La criba está compuesta por platinas
de acero inoxidable de sección transversal de 1 ½” x ¼” x 4mm, espaciados 20 mm e
inclinadas 45° con respecto a la horizontal. El “by pass” se inicia antes de la reja, finalizando
aguas abajo de la misma y tiene un ancho de 0.50 m. La altura de desborde es de 0.28 m
por encima del fondo del canal. La altura total de la reja es de 0.70 m.
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Ilustración 5-25: Esquema de vista en planta de la reja manual.
Fuente: Plano de pretratamiento PRE-HID
Ilustración 5-26: Sección de Instalación de la reja manual.
Fuente: Plano de pretratamiento PRE-HID
Por estar precedida de una cámara de bombeo, se reduce la necesidad de que la reja sea
limpiada continuamente y se presente el represamiento del canal alimentador y el
funcionamiento excesivo del by pass, con el correspondiente arrastre de sólidos que pueda
afectar el adecuado funcionamiento de las unidades posteriores, así como las deficiencias
que ella pueda dar sobre el comportamiento hidráulico del flujo.
Los residuos removidos por la reja serán colocados en una plataforma de escurrimiento
situado en la parte superior de las rejas metálicas y de allí trasladados a un contenedor a
ubicarse a un costado de la cámara de rejas, para su posterior disposición final, sea por
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enterramiento o en su defecto en el relleno sanitario de Urubamba según compromiso de
la MDCH.
Ilustración 5-27: Vista de sección 4-4 de la reja manual.
Fuente: Plano de pretratamiento PRE-HID
La losa de drenaje podría ser empleada para la acumulación temporal de material solido
retenido.
5.3.13
CANAL DESARENADOR.
Se está considerando dos canales desarenadores que permitirán la retención de arenas.
El componente se diseña para el caudal máximo de bombeo del año 20, teniendo 1.0m de
ancho y 6.0 m de longitud permitirán retirar arenas de hasta 0.20mm de diámetro efectivo.
Cada canal desarenador tendrá una compuerta manual de tipo guillotina al ingreso y salida
a fin de independizar su función de limpieza y
Ilustración 5-28: Vista planta del desarenador.
Fuente: Plano de pretratamiento PRE-HID
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Para el control de velocidad de flujo en el canal desarenador se tiene previsto la instalación
del vertedero proporcional SUTRO a la salida, el cual será preferentemente fabricado en
material resistente a la corrosión, la radiación o exposición solar y de pared delgada
(preferentemente de placa HDPE o PRFV según especificaciones).
Ilustración 5-29: Vista perfil del desarenador.
Fuente: Plano de pretratamiento PRE-HID
Cada canal desarenador contendrá una compuerta deslizante al ingreso y salida las cuales
permitirán aislar una unidad para su limpieza o mantenimiento. Las dimensiones y características
de dichas compuertas se encuentran especificadas en los planos del proyecto.
5.3.14
MEDIDOR DE CAUDAL
Se ha contemplado la instalación de un medidor de caudal del tipo crítico (Parshall), aguas
abajo del desarenador, sobre el cual se instalará un medidor ultrasónico para medir el
caudal afluente a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
La garganta del Parshall a instalar será de 0.152m. Las dimensiones y características del
canal Parshall se presentan en la siguiente vista:
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Ilustración 5-30: Vista planta y perfil del Parshall.
Fuente: Plano de pretratamiento PRE-HID
5.3.15
REPARTIDOR DE CAUDAL
Para la repartición del flujo hacia los 04 Tanques Imhoff propuestos como tratamiento
primario, se ha considerado una caja de distribución de caudal en el canal final posterior al
Parshall. En dicha unidad se ha considerado cuatro vertederos rectangulares que
permitirán regular la distribución equitativa del flujo hacia cada uno de las unidades Imhoff.
Los vertederos podrán instalarse en la sección de la división de distribución, empleando
placas de HDPE en forma de ataguías fiadas al fondo de la sección de distribución.
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Ilustración 5-31: Vista planta y perfil del repartidor de caudal.
Fuente: Plano de pretratamiento PRE-HID
La caja de repartición ha previsto la inclusión de una pantalla que evite el flujo directo
proveniente del canal de ingreso hacia la sección de vertederos de distribución. Dicha placa
será de HDPE con espesor aproximado de 12mm, ancho de 2.20m y altura 0.85m. A dicha
caja también ingresara el flujo intermitente descargado por la línea de impulsión
proveniente de la cámara de bombeo de recirculación. Esta es una razón adicional por la
cual se incluye la pantalla deflectora.
Las tuberías que salen de la caja de distribución hacia los tanques Imhoff, son tuberías de
HDPE SDR 21 de DN 200mm, las cuales llegaran a cada unidad conforme lo indican los
planos hidráulicos correspondientes.
5.3.16
TANQUE IMHOFF.
El tratamiento primario que sigue al pretratamiento ha considerado la construcción de 04
Tanques Imhoff, cada uno de los cuales es conectado a la caja de distribución descrita
anteriormente. Las tuberías de interconexión representan canales de conducción circular,
cada una de las cuales se dirigen hacia los tanques Imhoff ingresando en el punto central
de la unidad a razón de una entrada por tanque. Cada tubería será de HDPE SDR 21 de
DN 200mm y en el tramo que cruza parte del Tanque Imhoff deberá ir fijada y apoyada a
los apoyos considerados para dicho fin, terminando el ingreso en un codo de 90°
ligeramente sumergido el cual permitirá el ingreso del agua a la unidad.
Los tanques Imhoff se ubican semienterrados y presentan dimensión interna de 13.50m de
largo por 6.60m de ancho. La cámara de sedimentación de cada tanque tendrá medidas
efectivas de 13.50m de largo y 2.20m de ancho y una profundidad de 2.00m en la sección
rectangular de flujo. El agua de cada tanque saldrá en los extremos de la unidad mediante
vertederos que descargan a un canal longitudinal lateral de aproximadamente 19.0 m de
largo y 0.35m de ancho que lleva el agua hacia el extremo de salida. Mediante una tubería
ubicada en una esquina del extremo del tanque, se conducirá el efluente recolectado hacia
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una cámara de reunión de efluente primario de 1.0m x 1.0m y 2.30m de profundidad, la
cual se interconecta con un filtro percolador mediante una tubería de HD. Se ha previsto
que cada caja de reunión permita la descarga de dos tanques Imhoff a un filtro percolador.
Ilustración 5-32: Vista planta de dos Tanques Imhoff y caja de reunión de efluente.
Fuente: Plano de tanque imhoff TI-HID
El ingreso del efluente de cada filtro percolador desde la caja de reunión, se da mediante
una tubería de HFD de DN 250. El arreglo del ingreso y salida de la caja de reunión de dos
tanques Imhoff se muestran en el siguiente esquema.
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Ilustración 5-33: Vista planta de la caja de reunión de Tanques Imhoff.
Fuente: Plano de tanque imhoff TI-HID
La tolva de acumulación de lodos de forma tronco de pirámide en la parte inferior, con
dimensión mayor de 6.60m x 6.60 m y altura media de 1.18m permitirá la acumulación de
lodos para su pre-digestión temporal. Para la purga de lodos se ha considerado la
instalación de tuberías en la parte más baja de cada tolva de sedimentador, desde el cual
se extraerá el lodo aprovechando la carga hidráulica de la estructura, por medio de una
tubería ventilada para evitar vacíos, hacia un colector de lodos que se ubica en la parte
central de los Tanques Imhoff, en total para cada tanque se ha dispuesto la colocación de
02 ductos de purga de DN 200 de HD, los cuales conducen las aguas desde los tanques
hacia los lecho de secado.
La cantidad de lodos a drenar por cada tanque Imhoff (son 4 tanques en total) se estima
en 230 m3/purga, con una concentración de sólidos aproximada de 8-10%. La frecuencia
de purga para el volumen indicado se estima en 120 días. Para el control de la frecuencia
de purga se ha dispuesto la colocación de válvulas de descarga las cuales permanecerán
cerradas durante el tiempo de operación del sistema.
Las purgas de lodos de los tanques Imhoff se harán de forma secuencial conforme al
requerimiento y disponibilidad del área de lechos de secado proyectado.
Los siguientes esquemas muestran las vistas de planta y perfil del arreglo hidráulico de las
conducciones de la línea de lodos de estas unidades.
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Ilustración 5-34: Vista planta de las líneas de lodos de Tanques Imhoff.
Fuente: Plano de tanque imhoff TI-HID.
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5.3.17
FILTRO PERCOLADOR.
Sigue al tratamiento primario, el proceso de tratamiento biológico secundario mediante la
implementación de dos (02) Filtros percoladores circulares de baja tasa, los cuales tendrán
un diámetro interno de 25.00m, con una altura útil de empaque de 2.10m.
La alimentación del filtro se realiza por medio de la tubería de ingreso de HD DN 250mm
procedente de la caja de reunión de tanques Imhoff. Dicha tubería llega debajo de la unidad
radialmente hasta el centro y asciende hasta alcanzar el equipo distribuidor rotativo de
aguas residuales, el cual es soportado sobre una estructura de concreto ubicada en el
centro del filtro, estructura que también protege a la tubería de ascenso.
El equipo de distribución del agua será del tipo rotativo con 02 brazos alimentadores de
sección rectangular anclados a la estructura central por medio de arriostres de acero los
cuales sirven para dar estabilidad a la tubería colgada. Estos brazos al momento de la
operación deberán estar en rotación constante y por medio de ductos de descarga en la
parte baja de los brazos, se permite la distribución del agua residual de manera uniforme
hacia toda la superficie del empaque o relleno empleado para la función biológica de la
unidad.
El medio filtrante a emplear será plástico o similar, cuyo arreglo o distribución de elementos
deberá realizarse de tal manera que formen un patrón de flujo cruzado ondulado, unidos
por láminas termo formadas fijadas con disolvente y no con colas adhesivas, ya que pueden
debilitarse con el tiempo. Tampoco es admitido soldar las láminas de los módulos. La
manipulación del material y equipo para colocación deberá tener el cuidado respectivo
debido a que la media empleada como empaque es propenso a daños.
El soporte de fondo para el empaque o medio filtrante consistirá en tabiquería de mortero
armado según lo indicado en los planos. A través de separaciones de dicho soporte se
permitirá el paso o escurrimiento del agua percolada, la cual caerá sobre el piso del fondo
de la unidad para escurrir hacia una zona de reunión o canal central diametral el cual
conduce las aguas por gravedad hacia una caja de reunión ubicada en el extremo opuesto
de la parte lateral de la estructura.
La pared cilíndrica del filtro percolador considera la implementación de ventanas laterales
de 0.40m de altura y 1.35m de largo que serán distribuidos de manera homogénea
alrededor de la estructura circular. Dichas ventanas o ductos servirán para la ventilación
natural del filtro, debiendo estas ser protegidas por una placa que podrá ser extraída para
permitir el paso de aire por la ventana. Adicionalmente, se ha considerado la disposición
de ventanillas más pequeñas que podrían adaptarse a ventilación forzada en caso fuera
necesario. Dichas ventanillas de 0.40m x 0.40m se han considerado con la opción futura
de poder instalar un ventilador axial tipo placa que brindaría aireación adicional si ello fuera
necesario. Por razones de costos operativos el presente caso no está considerando dentro
del equipamiento.
Ambos filtros con las mismas dimensiones y características, se calcularon de modo que la
tasa volumétrica de carga orgánica aplicada no supere los 0.23 kg DBO/(m3*d),
precisándose que para las características establecidas en el diseño, la carga orgánica de
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operación de cada unidad estará en el rango de 0.13 a 0.25 KgDBO5/(m3*día). Así mismo,
si bien el filtros operara como un sistema de baja tasa, la carga superficial aplicada al filtro
alcanza hasta un valor máximo de 6 m3/m2*d en caso de recirculación máxima. Se estima
que en operación cada unidad trabajará con una tasa superficial en el rango de 2.5 a 5.30
m3/m2*d. La eficiencia del tratamiento en términos de remoción de la DBO, se estima en
el orden de 80% con una DBO total que permitirá alcanzar un efluente con rango de carga
orgánica entre 20 a 35 mgDBO/l al final del periodo de operación.
A fin de mantener la eficiencia de las unidades de filtración, se podrá realizar una sobre
carga hidráulica operacional para el control de la mosca phsycoda que pudiera
desarrollarse al interior de la biomedia.
Ilustración 5-35: Vista planta y perfil del Filtro Percolador.
Fuente: Plano filtro percolador FP-HID
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Ilustración 5-36: Vista planta y perfil de ventilación del Filtro Percolador.
Fuente: Plano de filtro percolador FP-HID.
5.3.18
SEDIMENTADOR SECUNDARIO.
Por cada filtro percolador se han proyectado su correspondiente sedimentador secundario
de tipo circular, por tanto se tienen previsto la construcción e implementación de 02
sedimentadores. Cada sedimentador será alimentado por una tubería de HD DN250
proveniente de su correspondiente filtro percolador. La tubería ingresa radialmente por la
parte inferior de la estructura de manera horizontal y asciende por el centro a través de una
estructura de concreto que será instalada con el fin de fijar la tubería y apoyar la rampa de
acceso con barandas de seguridad que serán empleadas para la inspección y
mantenimiento de eje de rotación.
Cada unidad tendrá un diámetro interno de 8.50 m, siendo la profundidad efectiva del
estrato de sedimentación de 3.05 m. Cada unidad contará con un dispositivo barredor
mecánico de lodos del tipo radial al cual además va colocado un dispositivo barredor de
natas en la parte superficial del tanque. La rotación de la estructura se dará por medio de
un motor. Las natas se recogerán en una estructura colocada al mismo nivel del barredor
a fin de que pueda retirarse al momento de rotar. Los lodos barridos y acumulados en la
tolva central del sedimentador podrán ser retirados por carga hidráulica mediante una
tubería de evacuación de lodos de Hierro Dúctil de DN 150mm en el cual se ha instalado
una válvula mariposa con vástago del mismo material y diámetro con pedestal al nivel del
suelo.
La salida y la recolección del agua tratada del sedimentador se darán por medio de un
canal ubicado en todo el contorno de la estructura. Para ello dicho canal contara con un
vertedero dentado perimetral en la parte del muro interno el cual permitirá el flujo controlado
del efluente; una pantalla circular más interna impedirá el arrastre de material flotante
(natas) que serán retiradas por el barrido superficial ya antes descrito. Los sedimentadores
han sido diseñados con una tasa superficial para caudal promedio hasta 25 m3/m2*d y
para Q máx. 48 m3/m2*d, respectivamente.
La remoción de lodos a través de una tubería DN150 de HD, ira a una cámara de bombeo
denominada Cámara de Recirculación donde bombas sumergibles de lodos permitirán
recircular el flujo de bajo contenido de solidos hacia la caja de distribución previo a los
tanques Imhoff. De este modo la fracción de solidos puede ser enviado a los lechos de
secado secuencialmente.
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Ilustración 5-37: Vista planta y perfil del Sedimentador Secundario.
Fuente: Plano de sedimentador secundario SS-HID.
El efluente clarificado será recolectado por medio de una canaleta periférica que
concentrará el fluido en un punto desde donde se le conducirá al filtro de discos.
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Por la naturaleza del filtro percolador, el lodo a ser retirado de esta unidad estará altamente
mineralizado, razón por la cual no necesita ser digerido.
5.3.19
LECHO DE SECADO PARA LODOS.
Los lodos acumulados durante la operación periódica de los Tanques Imhoff, deberá ser
retirado según la frecuencia de limpieza establecida. Para ello se ha dispuesto la
construcción de 02 módulos de lechos de secado, los cuales permitirán el secado de lodos
por exposición al ambiente y la radiación solar.
La purga de lodos hacia cada uno de los lechos de secado se hará posible cada dos
tanques sépticos mediante las líneas de descarga de lodos. Esto se hará posible por medio
de las tuberías alimentadoras de DN 200 HD que irán instaladas de forma enterrada hasta
llegar a la base del lecho donde realizara la descarga. Adicionalmente, se ha previsto
colocar “tee” y codos a cada ingreso a los lechos, los cuales contarán con una válvula
mariposa DN200; el lodo ingresará y se descargara sobre una plataforma de concreto para
proteger al lecho de la salpicadura dentro de la unidad.
Las dimensiones internas de los lechos de secado serán de 10.00 x 20.00m cada uno, el
cual a fin de garantizar el rápido secado de los lodos contará con un techo de cobertura
que permitirá proteger el secado de lodos ante eventuales afectaciones de la lluvia.
Considerando la baja humedad y características climatológicas de la zona, el tiempo de
secado para hacer manejable el lodo se ha previsto con un periodo entre cuatro y seis
semanas. Por razones de seguridad, se ha previsto que los lechos puedan tener la holgura
de almacenar los lodos durante 8 a 10 semanas. El volumen de lodos a ser obtenido se
estima en 114 m3 a razón de 57 m3/purga/Imhoff, lo cual se daría cada cuatro meses. El
lodo deshidrato en los lechos podría ser retirado con un contenido de humedad del orden
de 75%.
La cama de los lechos de secado estará conformado por una capa de 0.25m de arena fina
(Te 0.80 a 1 mm y CU 2), grava fina de ¼” a 1/8” en un espesor de según lo especificado
en el plano conjuntamente con la grava media de ½” a ¼” y grava gruesa de 1.1/2” a 1”,
colocadas todas las capas una debajo de otra en el orden que se indica en el diseño
correspondiente.
La base del lecho de secado tendrá una sección de infiltración, dentro de la cual se ubica
una tubería de PVC de DN 160mm con orificios en la tubería de 1/2” según muestra el
detalle del plano del diseño, a fin de recolectar el agua que se infiltra en el lecho. El agua
recolectada se drena hacia una caja de registro ubicada al final del lecho, al costado de la
pila de lechos de secado, la cual forma parte de los conductos internos.
Ilustración 5-38: Vista planta y perfil de lechos de secado.
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5.3.20
CÁMARA DE BOMBEO DE RECIRCULACIÓN Y LODOS CBL-01.
Con el fin de permitir la recirculación del agua, se ha considerado una cámara de bombeo
de agua y lodo procedente del sedimentador secundario. Dicha cámara contara con 03
bombas sumergibles para aguas residuales, que permitirán impulsar el agua hasta la
sección final del canal del pretratamiento, previo a la caja de distribución de flujos al
tratamiento primario.
La cámara de bombeo de recirculación podrá ser operada con una o dos bombas, pudiendo
incluso incrementar el caudal de recirculación según lo requerido. Cada bomba se estima
con capacidad de impulsar 10 l/s. El caudal de bombeo durante la operación de las dos
bombas simultáneas Qr sería del orden de 18 a 20 l/s.
Ilustración 5-39: Vista planta y perfil de cámara de la CBL.
Fuente: Plano de cámara de bombeo CB-HID.
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La cámara de bombeo para recirculación podrá en el rango de nivel fijado en el diseño, se
garantiza que no exista rebose en ningún caso. Por otro lado, se cuenta con una válvula
de control para el ingreso del agua desde la tolva de lodos, por lo cual la condición de
operación con descarga permanente de lodos o con fluctuaciones de operación está
igualmente admitida.
La cámara de bombeo se alimenta con agua de purga de lodos de los sedimentadores
secundarios así como el drenaje de lixiviado de los lechos de secado. Así mismo, puede
admitir agua clarificada procedente del mismo sedimentador secundario. El líquido luego
de pasar los tanques primarios será recirculado a los filtros percoladores manteniendo la
humedad del lecho aún en horas de mínimo o nulo caudal. Se tendrá la opción de tener la
cámara de bombeo con una altura de agua a tope, programando las bombas para su
funcionamiento por tiempo o por control de nivel.
La estructura consiste en un tanque de almacenamiento de sección circular, enterrada a
5.30 m de profundidad con respecto al nivel del terreno, al cual llegará la tubería de HDDN150 procedente de la cámara o Buzón de Reunión 02 que conduce agua con lodos y
espumas provenientes del sedimentador secundario descargando hacia una pantalla de
aquietamiento que será construida a fin de que reduzca el golpe directo a los equipos de
bombeo. Adicionalmente ingresa a la misma cámara de bombeo, la tubería de PVC de DN
110mm que conduce el agua de infiltración procedente de los lechos de secado de lodos.
Cada bomba cuenta con una línea de salida de DN 100 de HD la cual será instalada de
manera vertical y formará un árbol por medio de codos de + tee en la parte externa de la
estructura, ambas líneas de impulsión se unen en un árbol a una sola línea de impulsión
de DN 150 de HD el cual se instalará de manera expuesta en los primeros metros en los
que contiene todos los componentes del árbol, después del cual por medio de 2 codos de
45° se enterrará la tubería hasta el punto de destino.
Los datos técnicos del equipo de bombeo son los siguientes:





5.3.21
Caudal medio de bombeo unitario: 10 l/s
Altura dinámica total del bombeo: 16.60 mca
Número de equipos en operación: 2
Numero de bombas en stand by: 1
Línea de impulsión: DN 160 mm HDPE –SDR 26-PN 6.
INSTALACIONES DE CONTROL DE OLORES.
Como parte de la infraestructura de la PTAR se ha considerado un conjunto de elementos
que conforman las instalaciones del control de olores para permitir la conducción y el
tratamiento de gases H2S de los tanques Imhoff y de la cámara de bombeo de
recirculación.
Las instalaciones para el control de olores comprenden una red de tuberías que permitirán
conducir los gases desde los tanques Imhoff y desde la cámara de bombeo de
recirculación, hasta el equipo de control de olores.
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EL equipo de control de olores consiste en una unidad electromecánica que dispone de
elementos de control de procesos de tipo biológico a partir de la exposición del gas sobre
un medio de biopelicula que trata el H2S. El equipo de tratamiento de olores será del tipo
biológico y de media inorgánica, pudiendo ser esta de arcilla expandida o media plástica.
La capacidad requerida para el biofiltro de olores, corresponde a la necesidad del
tratamiento de gas estimado para el caso de los tanques Imhoff y de la cámara de bombeo
de recirculación de lodos, por lo cual se ha estimado que la capacidad mínima es de 320
CFM. Considerando este criterio, el equipo de control de olores deberá tener un extractor
de gases para permitir la conducción del fluido hasta el ingreso a la unidad de tratamiento
de olores.
Tanto los tanques Imhoff como la cámara CBL deberán estar conectados mediante tuberías
de HDPE SDR-21 según las dimensiones indicadas en los planos para los tramos que
correspondan.
5.3.22
CÁMARA DE CONTACTO DE CLORO.
El tratamiento final previsto por el sistema de tratamiento proyectado tiene como proceso
final el componente desinfección mediante la aplicación de dosis de cloro en el efluente del
sedimentador secundario. Esto se emplea como medida de control de los microorganismos
patógenos.
Para el caso de la PTAR Chinchero el proceso de desinfección empleará cloro gas, para lo
cual se construirá una casa de cloración y una cámara de contacto de cloro. El efluente
secundario llega a la Cámara de Contacto de Cloro CCCL proveniente del buzón de reunión
BZ02, por medio de una tubería de HDPE ISO 4427-SDR-21 DN 250 que en su parte final
conecta a una reducción HDPE de 250x160.
En el ingreso a la cámara se tendrá el dispositivo difusor de cloro por inyección por medio
del cual se diluirá el gas cloro para la desinfección del agua. En la cámara de contacto se
disponen de las compuertas deslizantes del tipo guillotina para realizar el control del flujo y
permitir la limpieza secuencial de los canales cerrados en la cámara, lo cual se realizara
de forma secuencial según fuera necesario. Ello se logra con el cierre o apertura de las
compuertas que controlan el paso del agua hacia el serpentín. En la sección de salida se
cuenta con un aliviadero o rebose que lo conecta con otra cámara lateral que operará como
bypass.
El cloro almacenado en los balones de 68 Kg en la casa de cloración, se aplican por medio
del difusor DN 1” el cual inyecta el gas a una altura de 0.20m con respecto al piso del canal
donde ingresa. En total se contará con 06 canales de aproximadamente 12.00m de largo
por 0.75m de ancho separado por pantallas de concreto de 0.25 m de espesor.
Al final del sistema se construirá una cámara de recepción y salida del agua tratada. El
ingreso será por medio de un vertedero rectangular elevado a una altura de 1.40m con
respecto al canal, y protegido por compuertas rectangulares que podrán servir en caso se
requiera la evacuación para limpieza.
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La caseta se encuentra en el frente de ingreso del sentido de flujo de la cámara de
cloración; en ella se construirá una sala en la que se ubicarán todos los equipos empleados
para la inyección de cloro gas hacia la tubería de agua tratada que es impulsada desde la
misma cámara de contacto por medio de una tubería de impulsión de DN 1”, el tanque de
cloro gas se encontrará en la parte externa de la estructura, esto a fin de prever que ante
una fuga se afecte a los operadores del sistema, adicionalmente se ha colocado un sensor
de fuga a fin de advertir a los operadores ante cualquier peligro de fuga del gas.
Ilustración 5-40: Vista general, planta y perfil de cámara y caseta de cloración.
Fuente: Plano de cámara de contacto de cloro CC-HID.
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Fuente: Plano de cámara de contacto de cloro CC-HID.
5.3.23
SALA DE ALMACÉN DE CLORO.
La sala de cloración será equipada con una instalación de cloración por inyección al vacío.
Con la finalidad de poder suministrar el agua requerida para dicho fin, se ha previsto una
línea de abastecimiento particular para la PTAR, la cual ingresa desde la red de la localidad.
El equipamiento de cloración por inyección al vacío estará constituido por un conjunto de
10 balones de cloro gas de 68 Kg y presión de trabajo de 480 PSI, de los cuales 04 serán
conectados en serie para su uso y consumo dejando 06 balones como reserva en almacén.
Los cuatro balones compartirán un manifold común que conectara la serie hacia el clorador.
Los dispositivos de instalación y líneas de interconexión que se requieren a los proveedores
del equipo, suelen solicitarse en conjunto debiendo cumplir con las especificaciones
técnicas.
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Según los datos técnicos de la línea de agua que abastecerá esta instalación, la presión
de suministro no requeriría del uso de una bomba booster durante el primer periodo de
operación (10 años). Sin embargo, por razones de seguridad, el proyectista considera
instalar una sola bomba booster que permitirá suplir cualquier eventual requerimiento de
caída de presión en la línea. El arreglo hidráulico del sistema está configurado de forma tal
que se puede operar el sistema con o sin bomba booster.
-
Equipo de cloración al vacío, inyector y válvula reguladora para 200 PPD.
Rango de dosificación para el rotámetro de 0 a 20 ppd.
Manifold colector de cloro y accesorios para montaje en pared.
Balanza hidráulica para cilindros contenedores.
Ilustración 5-41: Vista planta y perfil de caseta de cloración.
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5.3.24
LÍNEA DE SALIDA Y DESCARGA DE EFLUENTE.
El efluente tratado que sale de la cámara de contacto de cloro será conducida hacia un
emisor final que descargará en el río Corimarka, que se encuentra en la parte lateral de la
PTAR, para lo cual se ha dispuesto la colocación de una estructura que permita disipar la
energía del caudal vertiente y dar firmeza a la estructura de descarga. El agua será
conducida por medio de una tubería de HDPE DN 300.
5.3.25
ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS
Se ha previsto estructuras complementarias, tales como caseta de vigilancia, módulo
administrativa (oficina, vestidor y SSHH), grupo generador y sala de tableros, para contar
con el soporte para el sistema de tratamiento de aguas residuales. A continuación se
muestra la distribución del módulo administrativo.
Ilustración 5-42: Vista planta del módulo administrativo.
Fuente: Plano de modulo administrativa MA-ARQ
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6. CUADRO RESUMEN DE METAS
6.1.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE
Tabla 6-1: Metas del sistema de agua potable Urbano
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE URBANO






Mejoramiento de la captación Maychu.
Cisterna proyectada V=400 m 3
Línea de impulsión de agua.
Redes principales y secundarias de agua.
Conexiones domiciliarias de agua.
Reservorio apoyado proyectado RAP-01, V=900 m3
cantidad
1
1
6,733.85
52,543.05
1,859.00
1
Unidad
und
und
m
m
und
und
Fuente: PNSU
6.1.2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Tabla 6-2: Metas del sistema de alcantarillado
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO





Redes colectoras de alcantarillado
Emisor Principal.
Conexiones domiciliarias de alcantarillado.
Estación de bombeo de aguas residuales CBD-01.
Línea de impulsión de aguas residuales.
cantidad
26,890.65
801.88
1,366.00
1
5,720.00
Unidad
m
m
und
glb
m
Fuente: PNSU
6.1.3 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL
Tabla 6-3: Metas de la planta de tratamiento de agua residual
COMPONENTES DEL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES













Caja de llegada – Disipadora de energía
Cámara de rejas
Canal desarenador
Medidor de caudal – canal Parshall
Repartidor de caudal a tanques Imhoff
Tanque Imhoff
Filtro Percolador E31
Sedimentador Secundario.
Lechos de secado de Lodos.
Cámara de bombeo de recirculación de lodos CBL-1.
Cámara de Contacto de Cloro
Sala de almacén de cloro
Equipo de control de olores
cantidad Unidad
1
und
1
und
1
und
1
und
1
und
4
und
2
und
2
und
1
und
1
und
1
und
1
und
1
und
Fuente: PNSU
7. CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA
El presupuesto de obra asciende a la suma de cuarenta y ocho millones cuarenta y seis
mil cuarenta y uno con 15/100 nuevos soles, cuyo detalle se muestra a continuación:
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Tabla 7-1: Resumen de presupuesto de obra
Descripción
OBRAS CIVILES - ESTRUCTURAS
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS
LINEAS, REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
LINEAS, REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Presupuesto
3,094,514.16
3,261,484.81
7,844,292.15
7,221,432.81
9,223,887.03
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES FIJOS (1.78840791%)
GASTOS GENERALES VARIABLES (11.57159206%)
UTILIDAD (8.00000000%)
30,645,610.96
548,068.53
3,546,185.09
2,451,648.88
SUB TOTAL
I.G.V. (18%)
37,191,513.46
6,694,472.42
TOTAL COMPONENTE OBRA
43,885,985.88
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN SANITARIA
DESVÍO DE TRÁNSITO
SUMINISTRO ELECTRICO – MEDIA TENSIÓN
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO (PMA)
IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN MUNICIPAL
PUESTA EN MARCHA – OPERACIÓN ASISTIDA (PTAR) Y CBD-01
TOTAL MONTO DE PRESUPUESTO DE OBRA
213,380.23
1,168,900.31
458,412.68
155,252.60
149,095.41
594,020.79
1,420,993.25
48,046,041.15
Fuente: PNSU.
8. MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA
Sin modalidad.
9. SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratación será MIXTO (El componente de obra a Precios Unitarios y
los componentes de intangibles a Suma Alzada).
10. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecución de obra será de 390 días calendarios.
PÁG. 81
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