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ESTUDIO DEFINITIVO " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE SISA DISTRITO DE SAN HILARION- PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTÍN”

ANALISIS DE VULNERABILIDAD PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE SISA, DISTRITO DE SAN HILARION – PICOTA – SAN MARTIN”

UBICACIÓN

:

SAN CRISTOBAL DE SISA

DISTRITO

:

SAN HILARION

PROVINCIA

:

PICOTA

DEPARTAMENTO

:

SAN MARTIN

Febrero - 2016

CONSULTOR: CONSTRUCTORA S&V EIRL Ing. Alfonso Rojas Bardalez Ingeniero Ambiental CIP Nº 75731

ESTUDIO DEFINITIVO " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE SISA DISTRITO DE SAN HILARION- PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTÍN”

ANALISIS DE VULNERABILIDAD Nombre del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE SISA – DISTRITO DE SAN HILARION – PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTIN", SNIP Nº 2272409

I.

INTRODUCCIÓN Se entiende por vulnerabilidad de un sistema de agua potable, a la susceptibilidad y pérdida de un elemento o conjunto de elementos que lo integran como resultado de la presencia de un desastre natural o de diseños y construcción no adecuados de las obras. La mayoría de los desastres no se pueden prevenir, pero se pueden atenuar sus efectos en forma considerable, mediante dos métodos: a) Medidas de Prevención.- La prevención sugiere el refuerzo de los servicios para resistir la fuerza del desastre. Las medidas preventivas comprenden generalmente físicas o estructurales, sin embargo, una organización eficiente incorpora esfuerzos preventivos dentro de la totalidad de sus actividades, incluyendo las operaciones y el mantenimiento; ya que si estos son eficientes, la capacidad de respuesta frente a una situación de emergencia propiciará una mejor gestión. b) Medidas de Preparación.- Una cuidadosa planificación predesastre permite la acción rápida y eficaz cuando el desastre ocurre y permite que los servicios sean restaurados lo más pronto posible. La planificación incluye el trazado y la puesta en marcha de los planes de operaciones para emergencias, el entrenamiento del personal y la adquisición de equipos para emergencias y repuestos para las máquinas y equipos. El estudio y la evaluación de daños causados por los diferentes tipos de desastre, y específicamente su consecuencia en los sistemas de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas servidas, permiten tomar medidas para anticipar su impacto y reducir el daño en el futuro. Esto debe hacerse en dos instancias: primero, en la fase de proyecto hay que tener en cuenta las amenazas naturales específicas en la zona para el diseño de los componentes; segundo hay que aplicar medidas de mitigación dirigidas a mejorar la resistencia de los componentes del sistema que lo requieran.

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II.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO El estudio de vulnerabilidad del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE SISA – DISTRITO DE SAN HILARION – PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTIN", SNIP Nº 320049, se enmarca dentro de los siguientes objetivos:

a. Identificar los riesgos ambientales ocasionadas por el hombre, que se pueden presentar en el área de ubicación de las instalaciones de agua potable y demás componentes del proyecto. b. Evaluar el grado de daño que pueden sufrir los diferentes componentes del sistema como efecto de los riesgos identificados. c. Recomendar para el proyecto las medidas de seguridad que se deben considerar en caso de riesgo tanto en la etapa de diseño, como en la construcción del proyecto a fin de asegurar la continuidad del servicio. III.

METODOLOGIA UTILIZADA Para el Estudio de Vulnerabilidad del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE SISA – DISTRITO DE SAN HILARION – PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTIN", SNIP Nº 320049, se utilizó la siguiente metodología:

ETAPA DE CAMPO  Reconocimiento del área de emplazamiento proyectado para los componentes del sistema, para identificar los riesgos a los que podrían estar expuestos por factores ambientales y acciones del hombre.  Recopilación de información proporcionada por los lugareños instados en el área del proyecto. ETAPA DE GABINETE  Revisión bibliográfica.  Análisis e interpretación de la información recolectada tanto en el campo como en gabinete.  Redacción del informe.

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IV.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 4.1. Descripción del Proyecto: 4.1.1 Sistemas Existentes SISTEMA DE AGUA EXISTENTE En el año 2007, la Sub Región Bajo Mayo – Tarapoto, ejecuto por administración Directa el Mejoramiento del sistema de agua potable para la localidad de San Cristobal de Sisa, Mediante la Resolución gerencial Nº098-2006- GRSM/PGR, con un presupuesto de S/.1,185,381.39 n/s con la finalidad de revalorar las infraestructuras existentes y que funcionen y se mejore el abastecimiento de agua de una manera Normal, construyeron 01 Caisson para extraer el agua subterránea, 01 Reservorio de 170 m3 y otros equipos para la cloración del agua, estando en la actualidad sin funcionamiento debido que el agua subterránea que almacena el caisson contiene metales pesados Hierro y magneso en proporciones que pasan los estándares establecidos en el D.S Nº 002-2008-MINAM Por lo indicado actualmente la población de San Cristóbal de Sisa no cuenta con servicio de agua potable las 24 horas al día, son abastecidos por horas por parte de la empresa de agua potable de Picota y la misma población se abastece directamente del rio Huallaga. VARIABLE / INDICADOR

Provincia PICOTA

Distrito SAN HILARION

Cifras Absolutas

Cifras Absolutas

%

%

Viviendas con abastecimiento de agua Red pública dentro de la vivienda

3251

38.1

316

30.2

Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación

1134

13.3

445

42.6

64

0.7

12

1.1

Pilón de uso público

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CAISSON EXISTENTE SIN FUNCIONAMIENTO

ESTADO ACTUAL DE LAS ELECTROBOMBAS

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SISTEMA DE DESAGUE EXISTENTE En el año 2007, El Gobierno Regional de San Martin, mediante contrato N° 005-2007GRSM/PGR ejecuto en la localidad de San Cristóbal de Sisa – San Hilarión la obra denominada “Instalación del Sistema de Alcantarillado en la Localidad de San Hilarión” la misma que está compuesta por los siguientes componentes: Red de Alcantarillado (10,527.52 ml) Se ha Instalado 2,070.09 metros lineales de T. PVC-UF-S20 diámetro 110 mm, de 7,199.27 metros lineales de T. PVC-UF-S25 diámetro 160 mm, 668.10 metros lineales de T. PVC-UF-S20 diámetro 160 mm, 113.54 metros lineales de T. PVC-UF-S25 diámetro 200 mm, 99.15 metros lineales de T. PVC-UF-S20 diámetro 200 mm, y 93.67 metros lineales de T. PVC-UF-S20 diámetro 250 mm Buzones.Se ha construido 195 buzones en la red de colectores; Estos buzones tendrán 1.20 metros de diámetro y profundidades variables, las paredes, fondo y cubierta según diseño estarán previstos de marco y tapa de fierro fundido. Estos buzones están ubicados en los cambios de dirección, cambios de diámetro e intersecciones; Así mismo, se han ubicado en los puntos intermedios de longitudes de modo que ésta no exceda los 60 mts en tubería de 160 mm de diámetro y 80 mts en tubería de 200 mm de diámetro. Profundidad (mts)

N° de buzones

Hasta - 1.00

24

1.00 – 1.20

29

1.20 – 1.50

46

1.50 – 2.00

42

2.00 – 2.50

22

2.50 – 3.00

10

3.00 – 3.50

15

3.50 – 4.00

07

TOTAL

=========== 195 Und.

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Emisor y Efluente (612.50 ml+ 12 buzones) La línea de emisor y efluente está compuesta por 02 tramos; básicamente, compuesta por 27.00 ml de tubería PVC–UF C-5 Ø 160 mm, 14.00 ml de tubería PVC–UF C-5 Ø 200 mm, por tratarse de líneas de impulsión en los sistemas de bombeo, también se tomó en cuenta las normas OS. 070, OS. 080 y OS. 100 del Reglamento Nacional de Edificaciones, las que tienen una longitud de 106.00 ml de T. PVC-UF-S25 Ø 200 mm, 25.00 ml de T. PVC-UF-S20 Ø 200 mm, 216.00 ml de T. PVC-UF-S25 Ø 250 mm y de 118.00 ml de T. PVC-UF-S20 Ø 250 mm. Estación de Bombeo (01 Unidad) Como parte del tratamiento de aguas servidas se ha construido 01 estación de bombeo, La estación de bombeo está compuesta de una estructura de concreto armado, donde se ubica una cámara de rejas, cámara húmeda, cámara seca y caseta, cuenta con instalaciones hidráulicas de F° F°, 02 electrobombas Sumergibles y tablero eléctrico. Plantas de Tratamiento (01 Unidad) Se ha construido 01 Planta de Tratamiento, compuesta de un Tanque Imhoff de 12.00 m de largo x 4.30 m de ancho x 6.68 m de alto + 01 Lecho de Secado de dos compartimientos de 18.15 m de largo x 5.85 m de ancho x 2.54 m. de alto cada uno; en los cuales se realizará el tratamiento de las aguas servidas de la localidad. Conexiones Domiciliarias (675 unidades) Se han Instalado 675 Und de conexiones domiciliarias para el sistema de desagüe; se ha empleado tubería PVC de 4” para desagüe y caja de registro de concreto simple de 0.70 m. x 0.50 m. con tapa de fierro fundido Red Alternas (1,576.89 Debido al cambio de ubicación que se realizó a la planta de tratamiento ocasiono el cambio de flujo del sistema, teniéndose buzones más profundos que llegan hasta 4.00 m de igual manera a similar profundidad las redes de recolección, y con la presencia de napa freática a un promedio de 1.50 metros por debajo del nivel del terreno natural y con terrenos inestables imposibilitaron la realización de las instalaciones de las conexiones domiciliarias fácilmente y sobre todo las futuras, por lo que se aprobó la instalación de Redes Alternas las mismas que se encuentran instaladas en los siguientes jirones. RED ALTERNA: Jr. Ucayali Ubicación

BZ42-BZ43 BZ44 42.40 ml 2.45 m 2.50 m

Longitud

Profundidad Promedio

TPVC

60.00 ml 2.03 m D=110 mm S-20 BZ4349.94 ml 2.17 m D=110 mm S-20 BZ44-BZ60 2.37 m D=110 mm S-20 BZ60-BZ62 47.60 ml D=110 mm S-20 BZ62-BZ78 42.39 ml D=110 mm S-20

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BZ78-BZ79 BZ79-BZ97 BZ97-BZ98 BZ98-BZ114 Longitud Parcial – 1

57.48 ml 54.00 ml 56.00 ml 55.01 ml ---------------------464.82 ml

2.55 m 2.65 m 2.82 m 3.12 m

D=110 mm S-20 D=110 mm S-20 D=110 mm S-20 D=110 mm S-20

RED ALTERNA: Jr. Huallaga Ubicación

BZ100-BZ110 Longitud Parcial – 2

Longitud

46.90 ml -----------------46.90 ml

Profundidad Promedio 2.73 m

TPVC

D=110 mm S-20

RED ALTERNA: Jr. Marañón Ubicación

BZ51-BZ65 BZ65-BZ70 BZ70-BZ83 BZ83-BZ86 BZ86-BZ102 BZ102-BZ106 Longitud Parcial – 3

Longitud

45.50 ml 52.20 ml 47.75 ml 52.00 ml 56.50 ml 55.90 ml --------------309.85 ml

Profundidad Promedio 2.41 m 2.69 m 3.06 m 3.30 m 3.46 m 3.75 m

TPVC

D=110 mm S-20 D=110 mm S-20 D=110 mm S-20 D=110 mm S-20 D=110 mm S-20 D=110 mm S-20

RED ALTERNA: Jr. Leoncio Prado Ubicación

BZ114-BZ113 BZ113-BZ112 BZ112-BZ111 BZ111-BZ110 BZ110-BZ109 BZ109-BZ108 BZ108-BZ107 BZ107-BZ106 BZ106-BZ105 BZ105-BZ104 Longitud Parcial – 4

Longitud

42.75 ml 38.90 ml 41.03 ml 40.00 ml 60.00 ml 62.55 ml 47.79 ml 46.57 ml 53.53 ml 47.60 ml ----------------480.72 ml

Profundidad Promedio 3.40 m 3.47 m 3.50 m 3.51 m 3.60 m 3.77 m 3.84 m 3.93 m 4.15 m 4.25 m

TPVC

D=110 mm S-20 D=110 mm S-20 D=110 mm S-20 D=110 mm S-20 D=110 mm S-20 D=110 mm S-20 D=110 mm S-20 D=110 mm S-20 D=110 mm S-20 D=110 mm S-20

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RED ALTERNA: Jr. Yurimaguas Ubicación

BZ104-BZ121 BZ121-BZ122 BZ122-BZ141 BZ141-BZ144 Longitud Parcial – 5

Longitud

38.05 ml 30.55 ml 39.10 ml 47.40 ml ----------------155.10 ml

Profundidad Promedio 4.25 m 3.59 m 2.76 m 2.61 m

TPVC

D=110 mm S-20 D=110 mm S-20 D=110 mm S-20 D=110 mm S-20

RED ALTERNA: Jr. Ramón Castilla Ubicación

BZ68-BZ69 BZ69-BZ70 Longitud Parcial – 6

Longitud

60.30 ml 59.20 ml -----------------119.50 ml

Profundidad Promedio 2.35 m 2.78 m

TPVC

D=110 mm S-20 D=110 mm S-20

RESUMEN Longitud Parcial Longitud Parcial 1 Longitud Parcial 2 Longitud Parcial 3 Longitud Parcial 4 Longitud Parcial 5 Longitud Parcial 6 LONGITUD TOTAL

Longitud 464.82 ml 46.90 ml 309.85 ml 480.72 ml 155.10 ml 119.50 mL -------------------1,576.89 ml TPVC UF/LP/DSG D= 110 mm S-20

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Tanque IMHOFF Y LECHO DE SECADO ACTUAL EN FUNCIONAMIENTO

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TANQUE DE BOMBEO; TANQUE IMHOFF Y CERCO PERIMETRICO

Transformador en media tensión para el abastecimiento de energía eléctrica a la estación de Bombeo. De aguas servidas

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ESTACION DE BOMBEO EXISTENTE DE AGUAS RESIDUALES

BUZONES EXISTENTES

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4.1.2 Sistema propuesto Sistema de Agua Propuesto El presente estudio considera las siguientes acciones a implementarse para cumplir con los objetivos y beneficiar a la población de la localidad afectada:  Mejoramiento del servicio de agua potable ubicada en la localidad de San Cristóbal de Sisa, se proyecta 01 Captación; 01 Planta de Tratamiento del Agua (Cámara de regulación , 01 Sedimentador; Floculador de flujo horizontal de tres compartimientos , 02 Decantadores Laminares y Batería de filtros de tasa declinante y lavado mutuo (05 Filtros de Filtración Rápida) ; 01 Casa de Fuerza; 01 Casa Química, 01 Cisterna V= 430 m3; 01 Caseta de Bombeo y Cloración; 01 Reservorio Elevado V= 420 m3; 01 Laboratorio; 01 Caseta de Guardianía; 01 Cisterna de Lodos; 01 Caseta de Bombeo de Lodos; Redes de Agua y Desagüe PTAP; Instalaciones Eléctricas PTAP; Acceso, Veredas y Patio de Maniobras; Cerco Perimétrico; 01 sub estación); La rehabilitación de un Reservorio elevado V= 170 m3 existente , Red de Distribución (11,217.69 ml de Tubería PVC – U UF); conexiones domiciliarias (819 Und), Capacitación y educación sanitaria; Plan de Manejo Ambiental y Plan de Monitoreo Arqueológico.  Implementar programas de capacitación a la población beneficiaria y a la UTGSS (Unidad Técnica de Gestión de Servicios de Saneamiento de la Municipalidad Distrital de San Hilarión) en el valor del agua potable y adecuada prácticas de higiene. 4.1.2.1- COMPONENTES DEL PROYECTO. 4.1.2.1.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE 4.1.2.1.1.1- CAPTACION Se captara agua superficial del rio Huallaga mediante un pontón metálico flotante, que en su interior se instalara dos electrobombas de 12 HP c/u para uso alternado de ADT = 22.23 m., un caudal de bombeo 29.64 lps y de 24 horas de bombeo al día funcionando alternadamente las electrobombas 12 horas al día cada una, la alimentación eléctrica se realizara desde la Planta de Tratamiento de agua potable mediante una sub estación de 75 kw.

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El pontón metálico flotante se encuentra sujeto a tierra mediante un sistema de sujeción conformado por dos macizos de concreto armado y cable de acero trenzado de 5/8” incluye abrazaderas de amarre. Macizos de Anclaje

4.1.2.1.1.2.- CAMARA DE REGULACION DE CAUDAL. Estructura proyectada para regular el caudal de bombeo y funcionamiento de la planta de tratamiento de agua potable

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4.1.2.1.1.3.- SEDIMENTADOR A esta unidad de tratamiento llegara el agua de la captación (Pontón metálico flotante); está diseñado para 29.64 lps, cuenta con 02 compartimientos y con un dimensionamiento en planta de 25.50 x 8.75 m. Este componente cuenta con dos compartimentos dimensionados bajo las condiciones hidráulicas de sedimentación y con la finalidad de poder dar el mantenimiento respectivo sin necesidad de parar el suministro o producción

de

agua

potable;

mantenimiento del sistema el

es

decir,

será

necesario

para

el

lavado o limpieza de un compartimiento

mientras que el otro funciona normalmente y viceversa.

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4.1.2.1.1.4 Floculador, Decantador Laminares y Batería De Filtros de Tasa Declinante y Lavado Mutuo (05 filtros de filtración rápida)  MEZCLA RÁPIDA La unidad de mezcla rápida es del tipo rampa, consistente en una caja de ingreso de 0.45 m de Ancho. El diseño cumple con las recomendaciones produciéndose un Número de Froude de 6.76, por lo que el resalto formado será estable, un gradiente de velocidad de 1,270 s-1 (se encuentra dentro del rango ideal para mezcla rápida de 700 a 1,300 s-1) y un tiempo de mezcla para el coagulante de 2.15 segundos. En el inicio de la rampa, cerca del vertedero, se ha colocado un difusor de 1/2” de diámetro para aplicar el modificador de pH y al pie de la rampa, donde se origina el resalto, se ha ubicado otro difusor de 1/4 " de diámetro, con 7 orificios de 3.75mm de diámetro, espaciados a 0.075 m centro a centro para aplicar el coagulante sulfato de aluminio y a continuación de este se ha colocado un difusor de 1/2” de diámetro para aplicación de polímero . Al final del resalto (1 m de la base de la rampa), se considerará una grada de 4 cm. de alto, para contener el resalto. La medición del caudal se efectuará en el vertedero que se forma en la coronación de la rampa. En este lugar se colocará una regla graduada con el cero coincidiendo con el nivel del vertedero. El caudal de operación de la planta se habrá instalado cuando el nivel de agua en la caja enrase con la lectura 11 cm. en la regla.

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 FLOCULADOR El floculador, decantadores laminares y los filtros de filtración rápida están diseñado para trabajar con un caudal de 29.64 lps. El agua proveniente del sedimentador llegara a la rampa de mezcla rápida donde se le aplicara el coagulante (sulfato de aluminio en solución ) al agua para lograr que las diminutas partículas en suspensión que enturbian el agua se atraigan entre sí para formar “flóculos” posteriormente este ingresara al floculador que está diseñado con tres compartimientos para los gradientes de 80, 60 y 20 seg -1, y un tiempo de siete minutos en cada compartimiento, de acuerdo a los resultados de la caracterización de las aguas del rio Huallaga, que cuenta con paneles de separación de madera de espesor 1” y de altura de 1.2 m.

Seguidamente el agua ingresara a los decantadores laminares para ser decantados los floculos formados anteriormente y por último se llevara el proceso de filtración por intermedia de filtros rápidos conformado por grava y arena.

Tabla: Características de los floculadores

Tramo

Largo

Ancho

N

Ancho G

T

Pérdidas

tramo

compart

compar

pasos

(min.)

de carga

(m)

. (m)

t.

(m)

(s-1)

(m)

1

3.90

0.11

29

0.16

79

7.00

0.260

2

4.80

0.14

29

0.21

61

7.00

0.160

3

4.20

0.28

14

0.44

20

7.00

0.016

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La tabla anterior sintetiza las características y parámetros de diseño de la unidad de floculación  CANAL DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FLOCULADA De 0.45 m de ancho y altura útil variable entre 1.2 y 0.4 m su función es distribuir uniformemente el caudal a dos decantadores a través de tres orificios de 0.25 m de ancho por 0.25 m de altura útil. 

DECANTADORES DE PLACAS

Se han considerado dos decantadores de 3.70 m de largo total, 2.40 m de ancho. Estas unidades se componen de las siguientes estructuras: canal de aislamiento, tuberías de distribución de agua floculada, zona de decantación de placas, sistema de recolección de agua decantada y sistema de almacenamiento y extracción hidráulica de los lodos. 

CANAL DE AISLAMIENTO

Este canal tiene 0.50 m de ancho y 2.25 m de profundidad, funciona como canal de aislamiento y estructura de entrada de la unidad. Este canal reparte el agua floculada a las tuberías de distribución que se encuentran en el fondo 

TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FLOCULADA

El agua floculada se distribuye en cada decantador mediante dos tubos de PVC de 450 mm de diámetro y 3.70 m de largo. Cada tubo tiene cuatro hileras de 10 orificios de 1.5" de diámetro espaciados a 0.25 m centro a centro, ubicados en el extremo inferior del tubo, después de la mitad de este. 

ZONA DE DECANTACIÓN

Está constituida por un módulo de placas paralelas de 3.70 m de largo, 2.40 m de ancho y 1.05 m de alto. Este módulo está compuesto por lonas de 2.45 m de ancho, 1.20 m de alto y 0.6 mm. de espesor, espaciadas a 12.5 cm. Las lonas son de vinilo reforzadas con hilos de poliéster de alta tenacidad (KP 500 ó 1,000), recubiertas por ambos lados con PVC de formulación especial; con bastas en todo el contorno y cabos o refuerzos internos, por lo menos en los laterales y parte inferior.

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Para fijarlas a las paredes del decantador estarán provistas de placas de aluminio en las cuatro esquinas, que servirán para templar las lonas y fijarlas mediante tornillos a los perfiles de aluminio convenientemente ubicados en las paredes de los canales laterales. Los perfiles serán de 90 , 1/4" de espesor y 5cm. de ancho. El perfil superior se ubicará a 1.20m del borde superior del decantador, de tal manera que el nivel superior del módulo de decantación se encuentre a 1.0 m por debajo del nivel del agua. Las lonas se instalarán formando un ángulo de

60

con el plano horizontal, por lo que el perfil inferior se colocará

paralelo al anterior a una distancia de 1.04m.



SISTEMA DE ALMACENAMIENTO HIDRÁULICA DE LODOS

Y

EXTRACCIÓN

El sistema comprende tolvas de almacenamiento de forma V. La tasa de producción de lodos estimada es de 0.01 mililitros de lodo por cada l/s de agua tratada. El volumen total de almacenamiento es de 4.44 m3 y la frecuencia máxima de descarga en la época de lluvias es de 1.0 día.

 BATERÍA DE FILTROS RÁPIDOS DE TASA DECLINANTE Y LAVADO MUTUO El sistema ha sido diseñado para una tasa de filtración de 150 m3/m2 x d y una velocidad de lavado de 0.52 m/min. En estas condiciones se requiere de cinco filtros de 3.41 m2 cada uno. Para que las condiciones de diseño se cumplan, el material que se coloque debe ser igual o muy similar al especificado. La instalación comprende un canal de distribución de agua decantada de 14.90 m y 1.20 m de ancho con válvulas de mariposa de 4”. de diámetro para ingresar a cada filtro. En este canal está ubicado el aliviadero de control de nivel máximo. Debajo del canal de agua decantada se encuentra el canal de desagüe de agua de lavado, al cual se accede mediante una válvula de mariposa de 10”. El sistema de filtración ha sido diseñada de tal modo que cada unidad tenga un canal de aislamiento, el cual se comunica con el canal de interconexión de la batería que se encuentra en la parte inferior de las unidades y en un

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extremo de este canal se encuentra el vertedero que controla la carga de lavado. A continuación se muestra las características del material filtrante.

Capa soporte de grava para viguetas. El soporte de grava está conformado por grava graduada de acuerdo con las especificaciones del cuadro. CARACTERISTICAS DE LA CAPA SOPORTE DE GRAVA PARA VIGUETAS PREFABRICADAS

N° CAPA

N° 01 N° 02 N° 03 N° 04 FONDO TOTAL=

ESPESOR (cm)

7.50 7.50 7.50 10.00 12.50 45.00

TAM AÑO

1/8" - 1/4" 1/4" - 1/2 1/2" - 3/4" 3/4" - 1 1/2" 1 1/2" - 2" -

Lecho filtrante. El lecho filtrante es la parte más importante de esta unidad, donde se realiza el proceso. El siguiente cuadro indica las características del lecho de arena. CARACTERISTICAS GRANULOMETRICAS DEL LECHO FILTRANTE ( ARENA ) SIM BOLO

CRITERIO

Espesor ( cm )

CARACTERISTICAS

L1

80.00

Tamaño efectivo (mm)

D 10

Coeficiente de uniformidad

Cu

<= 1.50

Diametro mas fino (mm)

d1

0.50

Diametro mas grueso (mm)

d2

0.59

Densidad (g/cm 3 )

ps

2.65

Esfericidad

Ce

0.80

0.52

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FLOCULADOR, DECANTADOR Y FILTROS DE FILTACION RAPIDA

4.1.2.1.1.5 CISTERNA DE 430 M3 Unidad de almacenamiento de 430 m3 de capacidad, está ubicada entre filtros de filtración rápida y el reservorio elevado. Está diseñada para almacenar el agua durante las 4 horas de funcionamiento, es decir la planta de tratamiento de agua potable funcionara 24 horas al día (número de horas de bombeo en la captación) y el sistema de bombeo al reservorio es de 20 horas al día, entonces la diferencia que es de cuatro horas, tendrá que almacenar la cisterna y por otro lado para el contacto de cloro. La cisterna de dimensiones de 20.50 x 10.50 m, de tirante de agua 2.15 m., está diseñada para el almacenamiento de agua tratada lista para ser bombeada a los reservorios elevados de 100 m3 y 400 m3.

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4.1.2.1.1.6 CASETA DE BOMBEO Y CLORACION La caseta de bombeo estará equipada con cuatro electrobombas dos de 18 HP, para bombear el agua de la cisterna hacia el reservorio elevado V= 420 M3 y dos de 06 HP para bombear el agua de la cisterna v= 430 m3 hacia el reservorio existente elevado V= 170 M3 durante 20 horas al día y la caseta cloración donde se desinfectara a través de un sistema de cloración al vacío. Se dispondrá de 5 cilindros de cloro de 75 kg cada uno garantizando la desinfección del agua por un periodo de 90 días; el clorador de aplicación al vacío está integrado por tres componentes fundamentales: un inyector, una válvula de ajuste de la dosificación, un medidor de caudal y una bomba tipo booster 1HP.

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4.1.2.1.1.7 RESERVORIO ELEVADO DE 420 M3 El Reservorio

elevado Tipo fuste

de 420 m3

de capacidad de

almacenamiento y tiene una altura del fuste de 20 m, el suministro de agua a este estará controlado por un sistema de bombeo automático (Tirante de agua en el reservorio mínimo y máximo) El Reservorio elevado Tipo fuste de 420 m3 de capacidad de almacenamiento y tiene una altura del fuste de H= 20.00 m; Altura necesaria que garantiza la presión dinámica mínima de 10 mca en cualquier punto de la red de distribución, en las condiciones de demanda máxima horaria (Reglamento Nacional de Edificaciones). El suministro de agua al reservorio elevado estará controlado por un sistema de bombeo automático (Tirante de agua en el reservorio mínimo y máximo)

4.1.2.1.1.8 CASA QUIMICA Comprende un área de dos niveles, el primer nivel destinado para el almacén con capacidad holgada para almacenar insumos al menos para tres meses, y el segundo nivel para la dosificación (preparación de la solución de sulfato de aluminio, cal y polímeros) Dosificación de insumos: Se han considerado 04 tanques de concreto de los cuales 02 son de 1.00 m3 que sirven para el sistema de dosificación (caudal unitario q= 0.041l/s)

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hacia el difusor y dos 1.45 m3 de capacidad para preparación de la solución de Sulfato de Aluminio, cal o polímeros en caso de presentarse la necesidad. Para la preparar de sulfato de aluminio en solución a una concentración de 1.80 % se deberá agregar 21.34 kg/m3 de agua en los tanques (Preparación de la solución). Ambos tanques trabajaran en forma continua (vasos comunicantes) formando los dos volumen total de 2.45m3, tienen capacidad para dosificar un periodo de 8 horas. Con el fin de asegurar que la dosificación sea continua, es importante que el operador prepare la solución del tanque que está vacío faltando dos horas antes que se acabe el tanque en uso. Así también se recomienda que la solución del sulfato de aluminio solo sea mezclada o agitada hasta diluir completamente el material granulado. Después la solución ya no se agitará para que no se levante el sedimento del fondo y atore las tuberías de conducción y los equipos.

La agitación de este insumo será a través agitadores eléctricos. El rango del dosificador de sulfato de aluminio en solución será de 0 a 300 litros / hora. Como no sabemos exactamente si esta fuente cambia la calidad de sus aguas, por razones de seguridad, en el diseño también se ha previsto 01 tanque para solución de cal o polímeros. Para el caso de usar cal, el diseño del volumen se fundamente en una dosis promedio de 14 mg/litro de cal y para un período de almacenamiento de 22 horas. Para prepara una solución al 3% se debe agregar a una altura de agua de 1.1 m, 45 kg de cal. En todos los casos los difusores para cada solución será de tubería de 1/2 “con orificios de d= 2.5 mm y separados 9.0 cm de distancia, medidos de centro a centro. En Todos los tanques de solución, el sistema de limpieza de cada uno de ellos es por la losa de fondo, por donde se debe desaguar mediante tuberías y válvulas de 2” de diámetros hacia los buzones más cercanos del sistema de limpieza de la planta de tratamiento de agua.

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4.1.2.1.1.9 LABORATORIO La planta de tratamiento de agua, cuenta con un laboratorio de control de procesos, donde se controlara los parámetros básicos: turbiedad, color, pH, alcalinidad, cloro residual y coliformes fecales o termotolerantes. Si no hay control, no se podrá conocer en qué medida la instalación está cumpliendo con sus objetivos de calidad y para que el personal de operación puede volverse muy complaciente con la eficiencia del sistema. En este ambiente se considera un lavadero, un mostrador para operar los equipos, mesa de trabajo para el químico, auxiliar de laboratorio u operador encargado de realizar las pruebas de control de procesos. La planta contara con los equipos necesarios para controlar la eficiencia de los procesos. Para que la planta pueda iniciar su operación correctamente, estos equipos con considerados en el proyecto. Los equipos mínimos que debe tener un laboratorio para ejecutar el control de los procesos son los siguientes: 

Equipo de prueba de jarras de 06 puestos lineales



Fotómetro digital portátil 2 en 1 para determinar. de cloro.



Kit comparador para análisis de cloro libre.



Membranas filtrantes metricel 0.80 um, 47 mm.



Membranas filtrantes metricel 0.45 um, 47 mm.



Turbidimetro de laboratorio digital



Laboratorio portátil para análisis de coliformes totales y fecales

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4.1.2.1.1.10 CASETA DE GUARDIANIA

4.1.2.1.1.11 CISTERNA Y CASETA DE BOMBEO DE LODOS La cisterna de lodos tiene una capacidad de 50 m3 para almacenar lodo provenientes de los decantadores, sedimentador y de la limpieza de la cisterna de almacenamiento de agua potable, siempre y cuando la cota del espejo de agua del rio Huallaga sea superior al emisor (redes alcantarillado en PTAP); de lo contrario los lodos provenientes de las estructuras mencionas serán conducidas directamente hacia el rio Huallaga. En la caseta de bombeo se instalara una electrobomba de 06 HP, para succionar e impulsar los lodos de la cisterna hacia el rio Huallaga. La electrobomba funcionara 01 hora durante el día con un caudal de bombeo de 13.9 l/s con un intervalo de 10 días.

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4.1.2.1.1.12 REHABILITACIÓN DE RESERVORIO DE 170 M3 DE CAPACIDAD. El Reservorio de 170 m3 de capacidad, será rehabilitado mediante el cambio de las líneas de aducción, rebose, impulsión, el pintado exterior e impermeabilizado interior de las cubas de esta estructura. El

Reservorio

Existente

será

Rehabilitado

completamente para su funcionamiento tipo fuste y con un Volumen de Regulación de 100 m3 de capacidad,

es

decir,

estará

funcionando

o

regulando las 24 horas del día, además, el reservorio de 100 m3 de capacidad contara con un

sistema

de

iluminación

y

pararrayo

complementario.

4.1.2.1.1.13 REDES DE DISTRIBUCION Se instalaran redes de distribución en toda la localidad de san Cristóbal, en una longitud de 11217.69 m, según el siguiente detalle: 6982.09 m de tubería PVC-UF DN 63 mm clase 7.5 1419.66 m de tubería PVC-UF DN 90 mm clase 7.5 2566.07 m de tubería PVC-UF DN 110 mm clase 7.5 153.66 m de tubería

PVC-UF DN 160 mm clase 7.5

96.21 m de tubería

PVC-UF DN 250 mm clase 7.5

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4.1.2.1.1.12 CONEXIONES DOMICILIARIAS Se instalaran 819 conexiones domiciliarias de agua potable a lo largo de la red de distribución en la localidad de San Cristóbal, según el siguiente detalle: 

519 conex. en tubería PVC-UF DN 63mm



135 conex. en tubería PVC-UF DN 90mm



141 conex. en tubería PVC-UF DN 110mm



21 conex. en tubería

PVC-UF DN 160mm



03 conex. en tubería

PVC-UF DN 250mm.

Las conexiones domiciliarias serán de PVC SP de ½” o 15 mm, en una longitud promedio de 7.00m por cada conexión, con su respectiva instalación de micro medidores en su caja medidor

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V.

EVALUACIÓN DE RIESGOS El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento extremo causante de daños con una determinada magnitud en un determinado lugar y en un determinado momento. El riesgo se refiere a personas o bienes materiales en este caso la instalación del sistema de agua en la localidad, que están amenazados por determinados fenómenos naturales. El ámbito donde se desarrollara el Proyecto, se encuentra dentro del Valle denominado Huallaga, jurisdicción del Distrito de San Hilarión, Provincia de Picota, en el área de influencia existen factores de naturaleza hidrológica, geológica que pueden generar riesgos para la instalación de la infraestructura del Proyecto. El estudio ha evaluado los riesgos que pueden afectar a los diversos componentes del sistema. A continuación se describe los riesgos que podrían afectar a cada componente. 5.1. PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD: 5.1.1. PLANTA DE TRATAMIENTO (PTAP) RIESGOS POR INUNDACIÓN Y EROSIÓN No existen riesgos por inundación y por erosión, debido que la planta de tratamiento está protegida por un Dique (cota msnm 231.20) de 1,000 ml de longitud y con 17 espigones de piedra y protegida con malla la misma que ha sido construido por el Gobierno Regional de San Martin, a través de su Unidad ejecutora el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo en el año 2010. Por lo tanto no existe riego que infiltre agua y ocasione erosión, siendo la cota de máxima creciente 230.040 msnm y la máxima vaciante 222.450 msnm, Esta condición favorece contra posibles inundaciones y erosiones del agua.

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FOTOS DONDE SE OBSERVA LA PROTECCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

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PTAP – PROTEGIDA POR DIQUE Y ESPIGONES DE PIEDRA ENMALLADAS

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



 

Mz 48

 

 

        

BM- 02  

BM- 01

 

 B OR DE DE DIQUE E XIST ENTE

B OR DE DE D IQU E E XIS TENTE

 M ACIZO DE AN CLAJE LAT ER AL M ACIZ

 

O DE T RAN SIC ION M ACI ZO

RIESGOS POR INESTABILIDAD DE LADERAS (Taludes naturales) No existen riesgos gravitacionales por desplazamiento de masas, como: deslizamientos, derrumbes, etc, pues en el lugar del trazo de la planta de tratamiento de agua del proyecto no se ha observado los siguientes factores negativos:  Agrietamientos, hundimientos, deslizamientos, derrumbes, etc.  El suelo de cimentación está constituido por suelos arcillosos plásticos y expansivo, húmedos. (ver estudios de suelos)

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CALICATA Nº 5 (UBICACIÓN DE RESERVORIO)

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CALICATA Nº 6 (UBICACIÓN DE CISTERNA)

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CALICATA Nº 7 (UBICACIÓN DEL FLOCULADOR O DECANTADOR)

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CALICATA Nº 8 (UBICACIÓN DEL SEDIMENTADOR)

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CALICATA Nº 05 (UBICACIÓN DE RESERVORIO) CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO

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CALICATA Nº 06 (UBICACIÓN DE CISTERNA) CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO

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CALICATA Nº 07 (UBICACIÓN DEL FLOCULADOR O DECANTADOR) CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO

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CALICATA Nº 08 (UBICACIÓN DEL SEDIMENTADOR) CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO

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Son factores positivos para la estabilidad del terreno de fundación.

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RIESGO POR EFECTO SISMICO No existen riesgos de desprendimientos de piedras y/o laderas por la vibración de las ondas sísmicas que pueden ocasionar daños a la estructura de concreto armado, debido a que no existen taludes naturales o laderas de terrazas. 5.1.2. REDES DE DISTRIBUCION RIESGOS POR INUNDACIÓN Y EROSIÓN No existe riesgo por inundación y erosión, debido a que las tuberías estarán enterradas hasta 1.00 m de profundidad, a un costado de las calles de las localidades, el material fabricado de las tuberías de la línea son de PVC SAP. No existe el riesgo alguno que se infiltre el agua, ya que las aguas del rio Huallaga se encuentra distante de la localidad. Encontrándose protegido de la inundación y erosión. RIESGOS POR INESTABILIDAD DE LADERAS (Taludes naturales) No se ha observado ladera alguna contigua al terreno de apoyo de las tuberías. No se ha observado los factores negativos siguientes:  Agrietamientos, hundimientos, deslizamientos, derrumbes, etc.  El suelo de cimentación está constituido por suelos arcillosos plásticos y expansivos, húmedos.(ver estudios de suelos de cimentación). Son factores positivos para la estabilidad del terreno de fundación, conforme al estudio de suelo realizado en cada sector:

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CALICATA Nº 01: Jr. Huallaga

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CALICATA Nº 02: Jr. Leoncio Prado

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CALICATA Nº 03: Jr. Amazonas (Frente a la Plaza)

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CALICATA Nº 04: Jr. Marañón

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RIESGO POR EFECTO SISMICO Se espera que la presencia de las ondas sísmicas generadas por un sismo severo de grado 6º E.R. a mayor, no genere efectos de importancia sobre el suelo de apoyo para la red de distribución del sistema de agua potable, por estar constituido por un conglomerado de compacidad media a compacta de buena compacidad portante. 5.1.3. CONEXIONES DOMICILIARIAS. RIESGOS POR INUNDACIÓN Y EROSIÓN No existe riesgo por inundación y erosión, debido a que las tuberías estarán enterrados a un costado de las calles, y con dirección a cada vivienda enterrados a una profundidad de 1.40 m. de profundidad, el material fabricado de las tuberías de la línea son de PVC y no existe el riesgo de que se infiltre el agua, ya que el agua del Rio Huallaga se encuentra distante de la localidad. Encontrándose protegido de la inundación y erosión RIESGOS POR INESTABILIDAD DE LADERAS (Taludes naturales) No se ha observado ladera alguna contigua al terreno de apoyo de los buzones. No se ha observado los factores negativos siguientes:  Agrietamientos, hundimientos, deslizamientos, derrumbes, etc.  El suelo de cimentación está constituido por suelos arcillosos plásticos y expansivos, húmedos.(ver estudios de suelos de cimentación). Son factores positivos para la estabilidad del terreno de fundación.  La naturaleza de los terrenos de apoyo con topografía ligeramente plana, los cuales están constituidos suelos estables, hacen que los suelos sean estables. RIESGO POR EFECTO SISMICO No existen riesgos de desprendimientos de piedras por la vibración de las ondas sísmicas que pueden ocasionar daños en las cajas domiciliarias que estarán ubicadas en las veredas de las propiedades de los usuarios, debido a que no existen taludes naturales o laderas de terrazas.

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VI.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6.1. CONCLUSIONES 1. Los probables riesgos ambientales que han sido identificados y evaluados en el área del Proyecto, en relación con la vulnerabilidad de sus componentes del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE SISA – DISTRITO DE SAN HILARION – PROVINCIA DE PICOTA SAN MARTIN", no constituyen factores negativos que invaliden el desarrollo, ejecución y operación del Proyecto. 2. De acuerdo a la visita de campo realizada, no existe riesgo alguno por erosión e inundación que se podría presentar en el área donde se ubican las estructuras de la planta de tratamiento de agua potable en donde se han considerado lo siguiente: (01 Cámara de regulación, 01 Sedimentador; Floculador de flujo horizontal de tres compartimientos , 02 Decantadores Laminares y Batería de filtros de tasa declinante y lavado mutuo (05 Filtros de Filtración Rápida) ; 0 1 C a s a d e F u e r z a ; 01 Casa Química, 01 Cisterna V= 430 m3; 01 Caseta de Bombeo y Cloración; 01 Reservorio Elevado V= 420 m3; 01 Laboratorio; 01 Caseta de Guardianía; 01 Cisterna de Lodos; 01 Caseta de Bombeo de Lodos; Redes de Agua y Desagüe PTAP; Instalaciones Eléctricas PTAP; Acceso, Veredas y Patio de Maniobras; Cerco Perimétrico; 01 sub estación); debido que está protegida por un Dique (cota msnm 231.20) de 1,000 ml de longitud y con 17 espigones de piedra y protegida con malla siendo la cota de máxima creciente 230.040 msnm y la máxima vaciante 222.450 msnm en los últimos 10 año. 3. La presencia del Dique construido a lo largo de la zona urbana con el rio Huallaga y espigones de piedra y protegida con malla por el Gobierno Regional de San Martin, a través de su Unidad ejecutora el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo en el año 2010, dificulta la erosión por las precipitaciones pluviales y la crecida del rio Huallaga, creando por este motivo estabilidad a la zona, y creando condiciones difíciles para que se produzcan erosiones, movimientos de masa gravitacionales como: deslizamiento, derrumbes, etc. Dando seguridad a las demás estructuras que se encuentran en la zona urbana como son la rehabilitación del reservorio existente de V= 170 m3, conexiones domiciliarias y las redes de distribución que forman parte del presente estudio definitivo.

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6.2. RECOMENDACIONES 1. Se recomienda mantener e incrementar las áreas de vegetación, tanto en la captación de agua y planta de tratamiento de agua potable. 2. Recomendar a través de la Autoridad Edil la limpieza del sistema de drenaje pluvial existente para el adecuado drenaje de las agua hacia el punto final de su descarga que es el rio Huallaga para evitar acumulación de agua de lluvia en forma de charcos en las calles por la no circulación adecuada debido a la acumulación de basura o arena en cunetas y alcantarillas por el no mantenimiento de las mismas, evitando contaminación al medio ambiente. 3. Realizar trabajos de mantenimiento de los espigones como son limpieza de las palizadas y otros.

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