Diseño del Sistema de abastecimiento de Agua Potable, en el sitio "El Aguacate" para Aguas Subterráneas.
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Machala
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“A nivel global, el agua subterránea representa cerca de un 20% de las reservas de agua
dulce, que a su vez constituyen el 31% del total; el 80% restante está formado por las
aguas superficiales; un 79% es hielo y el 11% representa el agua presente en ríos, lagos
y arroyos” (1).
En 1899 Harry Clark, reportó por primera vez la presencia de hierro y manganeso en el
agua subterránea como resultado de la percolación de aguas saturadas con oxígeno
disuelto que estaban en contacto con materia orgánica y solo hasta 1960, Griffin afirma
que la presencia de manganeso está asociada a la actividad bacteriana. Las aguas de
pozos contienen mayor concentraciones de hierro y manganeso que en las aguas
superficiales, debido al bajo pH, a la alta concentración de CO2 y a escasos contenidos
de oxígeno disuelto (1).
Los usuarios de los sistemas aceptan el agua subterránea. Pero aspectos como la
turbiedad, el color, el sabor o el olor pueden ser motivo de rechazo. El hierro y el
manganeso son compuestos comúnmente encontrados en todas partes de la tierra y
representan un problema en las aguas subterráneas pues están asociados a problemas
estéticos y operacionales. Estos compuestos no tiene consecuencias adversas para la
salud en las concentraciones en que se encuentran en las aguas subterráneas en el
Valle del Cauca (0.5 y 5 mg/L), pero son posibles las intoxicaciones por dosis agudas
para hierro entre 300-600 miligramos por cada Kilogramo de peso corporal que pueden
causar depresión, respiración agitada, convulsiones, fallas respiratorias, problemas
cardiacos y coma; para el manganeso los efectos ocurren en el tracto respiratorio y en
el cerebro. Las dosis que permite las normas de calidad de agua (Decreto 475/98) en
Colombia para el hierro y el manganeso son de 0.3 mg/L y 0.1 mg/L, respectivamente,
orientadas a proteger la infraestructura y prevenir reposiciones prematuras (1).
Parte de las precipitaciones en las cuencas se infiltra en el suelo hasta la zona de
saturación, formando así las aguas subterráneas. La explotación de éstas dependerá de
las características hidrológicas y de la formación geológica del acuífero. La captación de
aguas subterráneas se puede realizar a través de manantiales, galerías filtrantes y pozos
(excavados y tubulares) (2).
Burbano manifiesta que bajo el territorio ecuatoriano existen varios acuíferos que están
siendo aprovechados y otros que aún no han sido utilizados. Además, hay zonas en las
que solo disponen de agua subterránea para abastecer a la población y entre los más
explotados se destacan los costeros (3).
Tulcán, Ibarra, Ambato, Riobamba, Guaranda, Latacunga, Quito, Machala, Huaquillas,
Arenillas y Milagro son algunas de las ciudades que han perforado pozos o captado de
vertientes el recurso hídrico (3).
En la zona de Babahoyo, Naranjito y El Triunfo existe un acuífero potencial de un millón
de metros cúbicos al día que abastece a Guayaquil, Milagro y Yaguachi (3).
Description
Keywords
DISEÑO, AGUA POTABLE
Citation
León Gorozabel W.O.(2015)Diseño del Sistema de abastecimiento de Agua Potable, en el sitio "El Aguacate" para Aguas Subterráneas(Trabajo de Titulación)UTMACHALA, Unidad Académica de Ingeniería Civil, Machala, Ecuador.
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