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Proyecto 21.06: Uso de la totora para descontaminación Programa de Investigación







Autoridad Binacional del Programa de las
Lago Titicaca ALT Naciones Unidas
para el Desarrollo PNUD



PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

DEL SISTEMA TDPS





Uso de Totorales para la
Descontaminación en Bolivia

Contrato 21.06






IINNFFOORRMMEE FFIINNAALL





Elaborado por:

Fundación MEDMIN
(Medio Ambiente, Minería e Industria)




Coordinador del Proyecto: MSc. Danilo Bocángel J.





La Paz, abril de 2003

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Autoridad Binacional del Programa de las
Lago Titicaca ALT Naciones Unidas
para el Desarrollo PNUD




PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
DEL SISTEMA TDPS






Uso de Totorales para la Descontaminación
en Bolivia

Contrato 21.06






IINNFFOORRMMEE FFIINNAALL




CONTENIDO



I. Revisión Bibliográfica y visita a la planta de Puchuckollo


II. Diagnóstico de Poblaciones a ser Beneficiarias y Descripción del Centro

Poblado de Copacabana


III. Expedientes Técnicos de Obra


IV. Informe de Avance Físico, Conclusión de Obra y Puesta en
Funcionamiento


V. Programa de Investigación realizado en la Planta de tratamiento de

Copacabana


VI. Acciones de Difusión y Capacitación a Operadores en Copacabana y
Desaguadero


VII. Guías de Operación y Mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de

Copacabana y Desaguadero


VIII. Guía de Monitoreo e Investigación para la Planta de Tratamiento de
Desaguadero


IX. Conclusiones Finales y Recomendaciones

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Proyecto 21.06: Uso de la totora para descontaminación Informe Nº3

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Partida 5.12 Instalación de tubería de evacuación la misma será de 4”
Consiste en la instalación y suministro de tubería de evacuación la misma será de 4”

Para esta partida se presupuesto $. 110.00 y a la fecha se tiene un avance que valoriza en $.
110.00 lo que representa el 100 % del avance físico según lo programado.

Partida 5.13: Instalación de tubería entre estanques d=4”
-
El sedimentado resistente es necesario interconectar con el sistema de tratamiento de aguas
servidas para ello se adecuó un medidor de caudal y de ahí se comunicara con una tuberías de
4” con el sistema.

Para esta partida se presupuesto $. 35.20 y a la fecha se tiene un avance que valoriza en $.
35.20 lo que representa el 100 % del avance físico según lo programado.

SISTEMA DE FILTRACIÓN

Sistema de filtración en estanques de tratamiento
Partida 6.11: Traslado de material tamizado con maquinaria.

Consiste en el traslado del material tamizado a los puntos donde se construirá los filtros, es
decir en todo el largo de cada estanque de tratamiento, para ello se utiliza el cargador frontal,
en vista que realizar en forma manual ocasiona retrasos en la ejecución de las obras
complementarias.

Para esta partida se presupuesto $. 238.50 y a la fecha se tiene un avance que valoriza en $.
2.38.50 lo que representa el 100 % del avance físico según lo programado.

Partida 6.12: Cribado de Tubería de 3”

Consiste en perforar tuberías de 3“, con diámetros y distancias entre orificios de acuerdo a
diseño de proyecto, ya que es importante que la tubería este cribada para un mejor
funcionamiento del sistema de filtración. Se colocará de acuerdo a los planos del proyecto.

Para esta partida se presupuesto $. 138.60 y a la fecha se tiene un avance que valoriza en $.
138.60 lo que representa el 100 % del avance físico según lo programado.

Partida 6.13: Instalación de tubería cribada de 3”.

Consiste en el suministro de tubería, mano de obra y otros para la instalación de la tubería en
los lugares indicados en el plano, las mismas se colocarán en todo el ancho tanto al inicio y
final de cada estanque.

Para esta partida se presupuesto $. 1.108.80 y a la fecha se tiene un avance que valoriza en $.
1.108.80 lo que representa el 100 % del avance físico según lo programado.

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Proyecto 21.06: Uso de la totora para descontaminación Informe Nº3

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Partida 6.14: Instalación de punto de evacuación.
Para interconectar un estanque al otro mediante la tubería cribada es necesario instalar antes y
después de cada dispositivo de aireación, tal como se muestra en los planos del proyecto, en
dichos puntos se utilizan codos, tés, uniones y otros.

Para esta partida se presupuesto $. 114.00 y a la fecha se tiene un avance que valoriza en $.
114.00 lo que representa el 100 % del avance físico según lo programado.

Partida 6.15: Construcción manual de filtros con grava.

Una vez colocada la tubería cribada en su posición es necesario enterrar, para ello se utiliza la
grava tamizada y ya transportada a estos lugares, la misma se realizará en forma manual,
consiste en colocar alrededor de la tubería grava de poco a poco hasta llegar al nivel
establecido en los planos.

Para esta partida se presupuesto $. 277.20 y a la fecha se tiene un avance que valoriza en $.
277.20 lo que representa el 100 % del avance físico según lo programado.

Partida 6.16: Carguío de substrato a volquetes en cantera.

Consiste en el carguío de substrato a los volquetes, las mismas que trasladarán hasta la obra.

Para esta partida se presupuesto $. 2.092.80 y a la fecha se tiene un avance que valoriza en $.
2.92.80 lo que representa el 100 % del avance físico según lo programado.

Partida 6.17: Transporte de substrato de cantera a obra d=50 Km.

Consiste en el transporte de substrato de cantera a obra, par ello se utiliza volquetes de 15M3,
la distancia entre cantera y obra es de 50 Km.

Para esta partida se presupuesto $. 7.900.00 y a la fecha se tiene un avance que valoriza en $.
7.900.00.

PLANTACION DE TOTORALES

Selección, extractiva y plantación de totoras

Partida 7.11: Identificación y selección de plántulas.

Consiste en identificar las plántulas de acuerdo a las exigencias del método de plantación,
para ello se identifica y señala para luego extraer.

Para esta partida se presupuesto $. 322.56 y a la fecha se tiene un avance que valoriza en $.
322.56.

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Proyecto 21.06: Uso de la totora para descontaminación Informe Nº2

MEDMIN – SER-ECO 3

eficiencia de esta planta de tratamiento y confirmar los parámetros técnicos de dimensionamiento
presentados.

Sin embargo, los humedales naturales no deberían ser utilizados deliberadamente para el
tratamiento a gran escala de aguas residuales, ya que se generarían muchos cambios estructurales y
consecuencias ecológicas impredecibles. Lo cierto es que en otros países los humedales construidos
han demostrado ser eficientes y seguros, por lo que se les ha considerado una mejor opción que los
naturales.

SÉPTIMA. A fin de lograr que un humedal natural o artificial pueda cumplir con su propósito
sanitario, es necesario que se cumpla con un conjunto de aspectos, de manera tal de garantizar su
eficiencia de uso durante un tiempo significativamente largo. Los humedales establecidos
artificialmente poseen mayor flexibilidad de uso, en razón de que en su diseño se toman en cuenta
los factores mayormente predecibles.


Factores hidrológicos:

La hidrología es la variable más determinante en el diseño de un humedal. Las condiciones
hidrológicas dependen del clima (precipitación, evaporación, viento, etc.), escorrentía superficial, la
influencia de la mesa freática.

Es importante conocer el patrón de distribución de drenaje, la dirección y cantidad del flujo de agua
subterránea, la profundidad de la mesa freática, los meses de mayor precipitación, los datos
extremos de evaporación del sector, la textura y características de los estratos edáficos, topografía,
capacidad de carga y tiempo hidráulico de residencia. La flexibilidad para manejar la variante
hidrológica se realiza a través de la aplicación de los sistemas en serie.


Composición química del efluente:

Las concentraciones de ciertos compuestos químicos en un efluente pueden ser beneficiosas o
perjudiciales a las funciones de un humedal. Aguas procedentes de agrosistemas incluyen ingentes
cantidades de nitrógeno y fósforo, así como sedimentos y trazas de pesticidas. En tanto que las
aguas de áreas urbanas contienen mayor presencia de aceites y sales disueltas. Las descargas
industriales son mucho más particulares, aunque se puede indicar que las mismas conducen, en
general, una significativa carga de metales pesados y/o compuestos cíclicos.


Sustrato:

Es el medio de soporte para la vegetación, constituye el manto de sedimentos donde se retienen los
compuestos recalcitrantes; es el sustrato donde se ubican los microorganismos encargados de
metabolizar y transformar ciertas sustancias químicas. Incluye también la materia orgánica que
promueve el intercambio iónico y constituye el medio responsable de los cambios de condiciones de
óxido-red ucción en los humedales.

El establecimiento de un sustrato de suelo en los humedales artificiales representa uno de los
factores más difíciles de configurar, ya que éstos poseen bajos niveles de materia orgánica y
nutrientes, tienen pHs tendentes a la acidez y no ofrecen el soporte físico y químico requerido por

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Proyecto 21.06: Uso de la totora para descontaminación Informe Nº2

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las plantas. Es por esto que los humedales artificiales deben ser proveídos por sustratos
enriquecidos con detritos, compost, turbas y microorganismos.


Vegetación:

En cuanto a la selección de especies de plantas, observamos que numerosas plantas emergentes y
flotantes son excelentes filtradoras y metabolizadoras de compuestos contaminantes. Dentro de
éstas se destacan Typha dominguensis (eneas), Pontederia cordata, Juncus effusus (juncos), Scirpus
validus, Panicum repens, Pontederia lanceolata, Eichhornia crassipes (bora, lirio de agua), Spirodela
polyrhiza, Lemna minor (lenteja de agua), Phragmite communis y obviamente LA TOTORA.
Schenoeplectus tatora. También, se consideran importantes aspectos botánicos relacionados con la
densidad de plantación, reproducción asexual, presencia de bulbos, rizomas, raíces trenzadas, etc.


Consideraciones económicas:

Dentro de esta consideración, se destaca lo relativo a los costos de construcción y los gastos
operacionales. Los primeros incluyen las erogaciones de ingeniería básica, de detalle y final,
preconstrucción (accesos, drenajes, movimientos de suelo, etc.) y la construcción propiamente
dicha (obras civiles, equipos, materiales, labor, supervisión, gastos administrativos, etc.).

En lo que se refiere a los gastos operacionales tenemos: los costos de mantenimiento (bombas,
filtros, fertilizantes, control de plagas, análisis de laboratorio, etc.), laborales y de capacitación, así
como los gastos potenciales de renovación de equipos y adaptabilidad hacia nuevos requerimientos.
Como consideración económica tenemos el valor y la disponibilidad de área superficial. Es obvio
que un sistema natural, el cual ha sustituido el servicio de bombas, agitadores, mezcladores, tanques
de separación, reactores, filtros confinados, compuestos químicos y equipos de mantenimiento por
el uso del sol y cobertura vegetal, requiere grandes espacios para un óptimo funcionamiento. El
caudal es el parámetro de mayor peso en la consideración costo/bene-ficio, ya que la factibilidad de
uso de un humedal artificial depende básicamente de la disponibilidad de terreno. Finalmente, la
utilización de este tipo de sistema requiere que se planifique un régimen de uso de tierras.

En un diseño de un humedal se debe efectuar una zonificación y delimitación de áreas con el objeto
de que no ocurran conflictos de uso (interferencias con actividades agrícolas, aprovechamiento
indebido de aguas, desarrollo de viviendas aledañas, paso de vías concurridas, etc.).


Limitaciones de uso:

La salinidad es uno de los factores de mayor preocupación en el diseño de la construcción de
humedales. A pesar de que las plantas pueden adaptarse a un intervalo amplio de salinidad (de 0 a
40 partes por mil), son muy pocas las especies empleables en los humedales artificiales que puedan
considerarse halófitas. Aquellas que soportan una alta salinidad, como por ejemplo los manglares,
no son las especies de mayor y más rápido desarrollo de cobertura para establecer un humedal
artificial. Sin embargo, las hierbas pertenecientes a los géneros Juncus y Typha, han sido empleados
como "punta de lanza" en humedales construidos para tratar efluentes con alto contenido de sales.

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