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Estudio de Impacto Ambiental – CAPITULO 2
Red Cloacal Y La Planta De Tratamiento De Efluentes Cloacales - Termas De Río Hondo - Provincia de Santiago del Estero 52
GOBIERNO DE LA PROVINCIA
SANTIAGO DEL ESTERO
Secretaria del Agua
CAPITULO 2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Estudio de Impacto Ambiental – CAPITULO 2
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Secretaria del Agua
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2.1. Introducción
2.1.1. Justificación del Proyecto
La ciudad de Termas de Río Hondo se encuentra en emergencia sanitaria
debido al permanente aumento poblacional y a la expansión de los sectores urbanos,
que no fue acompañado con las obras de infraestructura necesarias para dar
respuesta a dicho crecimiento.
El crecimiento sostenido de la urbanización, el desarrollo de la infraestructura
hotelera (200 hoteles), la existencia del Casino, de sala de teatros y sala para
eventos, de ferias artesanales y de peñas, de servicio gastronómico de todo tipo, de
la explotación turística del lago del embalse de Termas de Río Hondo a través de la
pesca y deportes acuáticos, a la cual hoy se suma la existencia de un autódromo
para competiciones automovilísticas, confieren a Las Termas la calidad de uno de los
centros termales más importantes de América Latina.
Las redes colectoras de la Ciudad de de Termas de Río Hondo se encuentran
colapsadas en muchos de los sectores donde actualmente prestan servicio. Estas
redes existentes han sido descartadas por que en su gran mayoría están construidas
con materiales (tuberías de hormigón) que no han resistido la agresividad de los
suelos que actuaron como agentes externos, y de los efluentes que debían conducir
y se han colapsado en innumerables sectores en los cuales se ha ido reemplazando
el tipo de materiales a un alto costo de mantenimiento.
Actualmente, todo el efluente recolectado por las redes existentes no es
tratado y se descarga crudo, a través de conductos al Río Dulce.
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La situación sanitaria de la Provincia de Santiago del Estero se encuentra en
estado de emergencia debido al crecimiento poblacional y edilicio registrado en las
dos últimas décadas; período durante el cual no se realizaron obras de importancia
para el mejoramiento y ampliación de la infraestructura cloacal.
La falta de obras nuevas y la colmatación de las instalaciones existentes ha
originado una situación crítica en el aspecto medioambiental afectando la calidad de
vida debido a las obstrucciones, derrames por desborde de las bocas de registro a la
vía pública, roturas de las cañerías de hormigón y asbesto cemento, que conforman
un 100 % aproximadamente del sistema cloacal, las cuales han sido afectadas por la
acción de los gases y las thio bacterias que destruyen la zona superior de las
mismas.
Esto exige un constante despliegue de personal, vehículos y reposición de
materiales, el que en oportunidades es superado por las situaciones expuestas.
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Secretaria del Agua Para la planta de tratamiento, la Municipalidad de la ciudad de Termas
de Río Hondo ha propuesto unos terrenos situados al Este y a una distancia mínima
de 1.500 mts del núcleo urbano de la ciudad de Termas de Río Hondo aledaño al
cauce del Río Dulce.
Las características del terreno son adecuadas para las obras
comprendidas en este proyecto.
.
En lo referente a la red cloacal, la solución propuesta está destinada a
reemplazar una serie de subcuencas de colectoras existentes que constituyen un
conjunto de subsistemas inconexos que vuelcan los efluentes crudos al Río Dulce a
través de cauces naturales y artificiales de que originariamente recogían las aguas
pluviales.
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Secretaria del AguaLa red proyectada ha sido concebida íntegramente en tuberías de poli cloruro
de vinilo (P.V.C.) y se ha usado el P.R.F.V. para los conductos de grandes
diámetros.
La población de la cuenca en la región es:
Años Poblac. Permanente Poblac. Temporaria
Poblac. Total
2011 32.047 20.000 52.047
2021 36.601 22.312 58.913
2026 39.028 23.567 62.595
2031 41.615 24.891 66.506
Se identifica a continuación la infraestructura existente y los problemas
reconocidos en su funcionamiento:
En referencia a la cobertura de servicios sanitarios que posee la población en
cuestión, bajo el régimen de la empresa AGUAS DE SANTIAGO el 75 % posee
agua potable y alrededor del 84% cuenta con desagües cloacales.
El proyecto propone el tratamiento de estos efluentes en la planta, para lo cual
se requiere que la misma sea construida, lo cual permitirá que el gran aporte de
líquidos cloacales sea debidamente tratado antes de su vuelco al río Dulce.
La población beneficiada por las obras de los colectores cloacales es de
66.506 habitantes para el horizonte de diseño de 2031, de los cuales un alto
porcentaje de ellos ya tienen cloacas pero no en condiciones óptimas de servicio,
con obstrucciones permanentes y vuelcos en la vía pública.
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Secretaria del Agua2.2. Descripción de los componentes del Proyecto
2.2.1. Red Cloacal
La concepción del nuevo sistema comprende la evacuación de los efluentes
por gravedad a través de tres conductos troncales hasta una Estación de Bombeo
ubicada sobre la margen izquierda del Río Dulce, aguas abajo del puente carretero.
A esta Estación de Bombeo se hace concurrir todos los efluentes recolectados sobre
la parte de la ciudad ubicada sobre la margen derecha del Río Dulce conocida con el
nombre de Villa Balnearia, a través de una segunda Estación de Bombeo y una línea
de impulsión (Hierro Dúctil Diam. 250 mm.) que será emplazada sobre el puente
carretero que comunica ambas partes de la ciudad.
Desde la primera estación de bombeo mencionada, denominada Estación de
Bombeo Termas, se impulsará casi la totalidad del efluente colectado por los tres
troncales y la impulsión de Villa Balnearia, a través de una conducción a presión o
impulsión principal de 600 mm. de diámetro a construirse en Hierro Dúctil hasta una
cámara de carga de un segundo tramo de esta conducción principal que se
denomina cloaca máxima, que se ha previsto ejecutar en P.R.F.V. Do 800 mm. hasta
el Establecimiento de Depuración.
Este último tramo que trabajara a gravedad, conducirá la totalidad del efluente
colectado ya que además de los que concurren por bombeo a su inicio en la cámara
de carga, colecta los efluentes de una pequeña cuenca de los Barrios España y 25
de Mayo que confluyen a ese punto por gravedad.
El sistema de evacuación comprende 8000 conexiones domiciliarias externas
en P.V.C., Do 110 mm. que se ejecutarán simultáneamente a la red de colectoras.
Estas colectoras que se construirán con un diámetro mínimo de 160 mm. y en
menor proporción con diámetro de 200 y 250 mm. también en P.V.C., abarcarán una
longitud aproximada de 120.000 m. para cubrir la totalidad de la zona urbana,
actualmente con o sin servicio.
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Secretaria del AguaEsta red de colectoras confluirá a los troncales a través de colectores
secundarios y principales, que se construirán también en P.V.C. en diámetros entre
315 y 355 mm.
Así por ejemplo al troncal de margen izquierda del entubamiento del Aº
Chujchala confluyen los Colectores Maipú, lrigoyen y Avellaneda, mientras que al
Colector Troncal de margen derecha del Chujchala confluyen los colectores Jujuy,
Mar del Plata y los terciarios de la zona centro que se denominan genéricamente
como Colector Sarmiento, mientras que al Colector Troncal de la Costa concurren los
Colectores de Av. Pellegrini, Colector Güemes y Colector de Ejercito del Norte.
Por otra parte los Colectores de Villa Balnearia constan de dos ramas
principales y concurrentes a la estación de bombeo de esa zona que reciben a
colectores secundarios denominados colector Las Tinajas, Las Acacias, J. Paz.
Saavedra, D. de Rojas - Gaucho Rivero, Patricias Argentinas - Giachino y Nuestra
Sra. del Valle.
De las conducciones troncales mencionadas anteriormente se aprovecharán
en una primera etapa los Chujchala de margen izquierda y derecha, debiendo
construirse a nuevo los Troncales de la Costa.
Esta Red de Colectoras y Colectores tendrá un desarrollo total de 125.100 m.,
será construida íntegramente en P.V.C., y dispondrá de 954 Bocas de Registro de
diferente profundidad, que conexionan los tramos en que se subdivide.
Las bocas de registro son del tipo tradicional, de 1.20 m. de diámetro interior,
construidas en hormigón simple, con alternativas de terminación superior de losa
plana o coronamiento tronco cónico excéntrico. Todas ellas equipadas con marco y
tapa de Hierro Dúctil.
Con respecto a las Estaciones de Bombeo, la que se construirá en zona de
Villa Balnearia está constituida fundamentalmente por un pozo de acumulación y
bombeo de planta circular de 3,00 m. de d i interior y 7,39 m. de profundidad. Este
cuerpo cilíndrico con la platea de base y la losa de tapa superior será construido en
Hormigón Armado tipo H-17. En su interior se instalarán dos electrobombas
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Secretaria del Aguasumergibles tipo Flygt, con sus correspondientes guías para montaje y desmontaje
de las mismas. En correspondencia con cada una de ellas se ha previsto en la losa
superior la colocación de dos tapas de Hierro Fundido de 1 ,20 m.
La estación de bombeo estará equipada con dos electrobombas sumergibles
para líquidos cloacales, conectadas a través de un múltiple a la tubería de impulsión.
Cada una de las electrobombas deberá rendir un caudal Qb = 0,096 m3/ seg..
a una altura manométrica Hm = 21,30 m. con una potencia N = 37 KW.
Dichas electrobombas cubrirán la demanda de los 10 primeros años,
trabajando cada una de ellas en forma independiente, la restante estará en Stand-By.
Las columnas de elevación serán de Fundición dúctil de 200 mm. de diámetro
y dispondrán de válvulas de retención vertical con contrapeso para accionamiento
lento.
En el primer tramo de la impulsión y dentro del predio de la estación de
bombeo, se instalará una válvula esclusa de 250 mm. de diámetro albergada en una
cámara de hormigón armado tipo H-13.
Las rejas serán del tipo canasto y tendrán barrotes de 6,35 m. de espesor con
una separación entre ejes de barrotes de 25 mm., dispondrá de un mecanismo de
izaje, accionadas mediante un aparejo emplazado en una superestructura aporticada
con columnas y vigas de hormigón armado con un travesaño de acero PN 1 No 15.
Dentro del predio se instalará un tablero de comando con un gabinete de
exterior. El tablero de comando deberá accionar en forma automática las bombas en
forma secuencial, a través de los sensores de nivel que se instalarán en el pozo.
La estación de bombeo de Villa Balnearia se construirá en un predio de 10 x
10 m. con un cerco perimetral de alambre romboidal y postes olímpicos de hormigón,
con un portón de acceso vehicular según planos.
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Secretaria del AguaLa segunda Estación de Bombeo, denominada Estación de Bombeo Termas
se ha previsto construir en un predio que dispondrá de dos canales de rejas, un pozo
de acumulación y bombeo, una casilla de comando y una cámara de confluencia.
Las rejas serán del tipo circular con una separación de barrotes de 24 mm. y
un espesor de los mismos de 8 mm., su radio de curvatura será R = 2 m. y su ancho
B = 1,25 m. Estarán equipadas con un sistema de limpieza mecánico (rastrillo
giratorio) accionado por motores eléctricos de accionamiento automático. Cada uno
de los canales de rejas dispondrá de un sistema de compuertas planas aguas arriba
y aguas abajo para permitir un trabajo alternativo donde cada canal podrá ser
clausurado ente eventuales trabajos de mantenimiento de las rejas. Por ende los
canales fueron diseñados para el caudal máximo de servicio.
El pozo de acumulación y bombeo de planta rectangular es precedido de una
transición de 4,00 m. de longitud. El pozo propiamente dicho será de 7,80 m. por
6,00 m. en planta y dispondrá de un volumen útil de 80 m3 aproximadamente.
Esta cámara de bombeo estará equipada con 5 electrobombas sumergibles
estacionarias, cada una de ellas deberá rendir un caudal de 158,33 l/seg a una altura
manométrica de 21,64 m., con una potencia de 55 KW cada una.
Tres bombas trabajando simultáneamente cubrirán los caudales máximos a 10
años, y las otras dos estarán instaladas en Stand-By para trabajar en forma
secuencial.
La cámara de confluencia y el pozo de bombeo dispondrán de desbordes
laterales para cubrir eventuales emergencias, con descarga directa al río a través de
una tubería de P.R.F.V., Do 1000 mm.
Toda la estructura de la cámara de confluencia, canales de reja y pozo de
bombeo estarán construidos en hormigón armado tipo H-21.
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Secretaria del AguaLa Estación de Bombeo Termas dispondrá de una casilla de comando, que
dispondrá esencialmente de tres locales en un solo edificio, una sala de tableros con
una mesada que permita eventualmente acondicionar las muestras del efluente para
sus ensayos en laboratorio. Un segundo local está previsto para albergar un grupo
electrógeno de emergencia, y un baño equipados de sanitarios para uso del
personal. Esta estructura con techo a dos aguas y medidas en planta de 6,40 x 5,35
m. estará conectada a través de caminos peatonales y vehiculares con los lugares
operativos y los portones de entrada y salida del predio.
El grupo electrógeno estará conectado al tablero general a través de una caja
de transferencia para entrar en funcionamiento automático ante una emergencia de
corte de energía eléctrica.
Esta estación de bombeo tendrá como obras complementarias, cerramientos
perimetrales con portones y puertas de acceso, instalaciones internas sanitarias,
sistema de provisión eléctrica para fuerza e iluminación y caminos internos.
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2.2.2. Planta de Tratamiento
La elección del sistema de tratamiento se corresponde con el método de
barros activados con aireación forzada. La elección recayó sobre este sistema
debido a que su aplicación garantiza una excelente calidad del líquido tratado y la
posibilidad de afrontar fluctuaciones en lo que respecta a la calidad y cantidad del
afluente mediante pequeños ajustes operativos, lo cual permite una mejor respuesta
frente a las demandas diferentes que se presentarán debido a la temporada alta
turística.
Por otra parte, esta alternativa requiere un menor uso de terrenos, lo cual es
determinante teniendo en cuenta la proximidad a la ciudad de los terrenos
disponibles para la implantación. Se evitará entonces la formación de un espejo de
aguas contaminadas próximo a la ciudad, con el riesgo que esto conlleva.
En lo que respecta a los pasivos ambientales, el método seleccionado no deja
pasivo ambiental ya que no tiene un límite de vida útil.
DATOS DE DISEÑO
Población servida: 66.506 hab
Aporte per cápita 600 litros/hab/día
Caudal medio horario actual 1.663 m3/hora
Caudal medio diario actual 39.904 m³/día
Cantidad de módulos 2
DBO5 (influente) 115 mg/l
NTK (influente) 13 mg/l
DBO (efluente) 50 mg/l
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Secretaria del Agua CAMARA DE AIREACIÓN
Dimensiones Principales Cantidad: 2
Área de la cámara de aireación: 3.600 m²
Profundidad total del recinto: 4,5 m
Profundidad útil recinto de aireación: 4,0 m
Freebord: 0,5 m
Largo de la laguna en el tope: 60 m
Ancho de la laguna en el tope: 60 m
Pendiente: 1,5 :1
Largo a nivel del líquido: 58,50 m
Ancho a nivel del líquido: 58,50 m
Largo en el fondo: 46,50 m
Ancho en el fondo: 46,50 m
Área en el fondo: 2.162,25 m²
Área a nivel del líquido: 3.422,25 m²
Volumen total útil por modulo: 11.073,00 m³
Volumen total útil: 22.146,00 m³
Equipamiento: Número de cadenas: 16 (8 por modulo)
Mecanismos ensamblados por cadena: 15
Total de mecanismos ensamblados: 240
Total de difusores: 720
Serie de los difusores: 3.000
Largo de los difusores: 6 ft, 1,83 m
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Secretaria del AguaDifusores por mecanismo: 4
Espaciado de biofuser: 3,10 m
Espaciado de cadenas: 5,81 m
Datos de proceso: Caudal de aire de proceso: 5.968 scfm
10.146 m³/h Potencia al freno: 240 HP Oxigeno transferido (SOR): 532 Kg./h. Tiempo de residencia hidráulico: 0,55 días 13,32 horas F/M = 0,14
Sólidos Suspendidos en licor de mezcla: 3.000 mg/l
CADENAS FLOTANTES
El sistema es flotante, compuesto por cadenas de aireación oscilantes de
desplazamiento lateral superficial, con difusores de aire de burbujas finas
suspendidos cerca del fondo del recinto, incluyendo todos los equipos y accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
a) Este sistema de aireación está diseñado de tal manera que no existen
anclajes o puntos de fijación al fondo del recinto, estando completamente suspendido
por encima del mismo. El proceso es fácilmente accesible para su mantenimiento y
servicio. No es necesario drenar el recinto o sacar totalmente de servicio el sistema
de suministro de aire para su intervención.
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Secretaria del Aguab) El sistema flotante de aireación es capaz de entregar una SOR
(Requerimiento Standard de Oxigeno) de 532 Kg./hora. El sistema flotante de
cadenas de aireación es capaz de transferir este SOR al agua limpia usando un
máximo de 240 HP al freno, cuando esté instalado y operando conforme a planos y
especificaciones.
c) El sistema de cadenas de aireación es autopropulsado y tiene un
desplazamiento sistemático de atrás hacia adelante dentro del agua servida
promoviendo un mezclado de alta eficiencia del contenido del recinto. Este mezclado
de alta eficiencia permite la flexibilidad operativa del sistema de aireación. El sistema
puede entregar 10.150 m³/h de aire para lograr simultáneamente un mezclado
completo en el recinto de aireación y transferir el oxígeno necesario para que
progrese el proceso biológico.
Ensamble de la cadena móvil de aireación:
Cada cadena móvil de aireación estará constituida de un único cabezal
continuo de polietileno, ensamblado en campo con juntas soldadas a tope por fusión.
Toda la tubería del cabezal estará fabricada por proceso continuo de extrusión con
resina de alto peso molecular de alta densidad, definida por la norma ASTM D1248
tipo III, clase C, categoría 5, Grado P 34. Toda la soldadura de fusión se hará en
campo.
Mangueras de conexión
La manguera de conexión entre la cadena móvil de aireación y la tubería de
aire/válvula mariposa será de caucho de EPDM apropiado para alta temperatura. La
manguera deberá tener el mismo diámetro que la cadena móvil y está unida a la
misma por accesorios de transición. Las conexiones del lado válvula mariposa serán
de acero inoxidable y en el extremo del lado cadena móvil se instalarán conexiones
maquinadas de polietileno. La manguera de conexión se mantendrá en su sitio
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Secretaria del Aguamediante dos abrazaderas de torque constante, de acero inoxidable 304, con una
clasificación de trabajo no menor a 40 pulgadas-libra.
Membrana del difusor
La membrana del difusor estará confeccionada en un plástico suave especial
a base de uretano. Esta membrana se mantendrá en su sitio mediante abrazaderas
de acero inoxidable. El material no deberá contener ningún plastificante ni aditivo
volátil.
Cuerpo o armazón de los difusores
El cuerpo del difusor estará conformado por polietileno de alta densidad con
carga mineral.
Mecanismos de transferencia de oxigeno y mezcla
Los difusores que forman parte del sistema estarán incorporados en una
unidad totalmente funcional compuesta por hasta 5 tubos en total. Los tubos se
unirán en los extremos a un manifold de suministro de aire por medio de una
conexión rápida de rosca y tuerca, todas fabricadas en polietileno de alta densidad
con carga mineral incorporada.
Todos los tubos de los difusores estarán construidos bajo diseño de paso de
flujo de líquido interno completo, de forma tal que se minimiza la flotación y se reduce
el lastre/contrapeso a menos de 14 Kg. para mantener el armazón sumergido.
Conexionado de los mecanismos ensamblados
Cada mecanismo estará conectado por una manguera de EPDM (caucho) a
la cadena móvil de aireación. El punto de conexión estará conformado por un
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Secretaria del Aguaaccesorio de inserción tipo boquilla de 3/4” ID. Los accesorios deberán ser de gran
dureza y durabilidad. Los accesorios están sellados con empaquetaduras de BUNA-
N. Los accesorios deberán ser moldeados en fábrica e instalados en campo.
Sujeción de la Cadena Móvil de aireación
Cada cadena móvil de aireación será alimentada por un extremo y conectada
al manifold con dos abrazaderas de acero inoxidable. Igualmente en este extremo se
instalará una válvula mariposa para control individual del flujo de aire a la misma. Las
cadenas estarán sujetas por una línea de tensión ajustable materializada por un
cable de acero enganchado a un accesorio de fijación sujeto a la estructura de
hormigón.
Válvulas Mariposa
Las válvulas mariposas deben ser bi-direccionales, a prueba de pérdidas
hasta una presión de 175 PSI. El cuerpo será fabricado en fundición con extremos
bridados, según ANSI clase 125/150. El asiento es de EDPM, a prueba de
pérdidas, asegura el cierre para ambas direcciones, y será reemplazable en obra. El
disco debe ser de acero, con sus bordes pulidos a un acabado de 32 AARH para
prevenir torque por fricción. El vástago es de una sola pieza, de acero tratado al
fosfato. El vástago/disco está conectado por un tapón de torque de acero inoxidable
316.
Las válvulas deberán tener bujes de acetal en la parte superior del vástago,
con rodamientos internos de acero inoxidable recubierto con teflon y empaquetadura
del vástago de buna-N.
CAÑERIA DE DISTRIBUCION DE AIRE
Generalidades
Comprende una tubería de acero inoxidable distribuidora de aire con
conexiones a presión y mecánicas, y todos los accesorios necesarios, para ser
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Secretaria del Aguaubicados a lo largo de uno de los costados del recinto de aireación. La tubería
distribuidora de aire es continua para el recinto de aireación. El distribuidor de aire
será enterrado. Las cañerías deberán ser de acero inoxidable.
Una “T” está situada en el punto de unión de cada cadena de aireación y
tiene el mismo diámetro que la manguera flexible de la cadena de aireación. Una
válvula mariposa es colocada entre esta “T” y la cadena de aireación para controlar
el flujo de aire hacia la cadena.
Calidad del aire
El aire proporcionado a las cadenas de aireación será de una calidad igual o
mejor que el aire filtrado a través de un filtro de aire de 10 micrones.
Conexión a los sopladores de aire
El cabezal de la tubería de aire estará situado a lo largo de uno de los lados
del recinto de aireación y conectado a los sopladores de desplazamiento positivo.
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DE LA PLANTA
Cámara de ingreso - Desarenador - Aforador
Constituida por una cámara de H° A° de ingreso del líquido crudo que
funciona como desarenador y partición del caudal a ambos módulos.
Dimensiones:
Largo: 5 m
Ancho: 3 m
Altura: 2 m
Cámara de Aireación
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Secretaria del AguaDos lagunas en terreno natural con impermeabilización de membrana de
PEAD de 1,5 mm de espesor de las siguientes dimensiones:
Profundidad total del recinto: 4,5 m
Largo de la laguna en el tope: 60 m
Ancho de la laguna en el tope: 60 m
Pendiente: 1,5:1
Largo en el fondo: 46,50 m
Ancho en el fondo: 46,50 m
Este sistema de lagunas cuenta con las correspondientes Cámaras de
ingreso y de salida en cada una de ellas.
Sedimentadores Secundarios
Dos sedimentadores circulares de H° A° de diámetro 35 metros.
Sala de Sopladores
Sala de sopladores de 29 m2, insonorizada donde se montan cuatro (4)
sopladores de 75 HP cada uno.
Cámara de Contacto y Camara de aforo en H° A°.
Dimensiones:
Largo: 18 m
Ancho: 9 m
Profundidad: 4 m
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Secretaria del AguaSe dispondrá de un edificio semicubierto para dosificación de hipoclorito de
sodio de 31 m².
Laboratorio
Edificio con laboratorio, sanitarios y sala de tablero de 36 m².
Cámara de Bombeo de recirculación
Base de HºAº para las bombas de recirculación de lodos de 12 m².
Cámara de aguas excedentes (agua de deshidratación de lodos)
Dimensiones:
Largo: 2 m
Ancho: 2 m
Profundidad: 2 m
Playas de secado de barros
Se han definido 10 playas de secado de 3 metros de ancho por 30 metros de
largo.
Accesos y Cerco Perimetral
Parquización
Iluminación interior del predio
DESCRIPCIÓN DE LOS CONSUMOS ESTIMADOS PARA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA
- Energía Eléctrica: Potencia Simultánea: 190 kW (*)
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Secretaria del Agua- Mano de Obra: (01) operador / turno.
(01) técnico químico: 4 horas / semana.
- Hipoclorito de Sodio: 2.200 litros /día.
(*): sin considerar la iluminación y con la PTE trabajando a plena carga.
LISTADO DE EQUIPAMIENTO ELECTRO E HIDROMECANICO
Dieciséis (16) cadenas completas.
Doscientos cuarenta (240) unidades Biofuser 3004 totalmente ensamblados,
tubos flexibles y demás materiales de montaje necesarios.
Novecientos sesenta (960) difusores de burbuja fina.
Dieciséis (16) Válvulas mariposa para control individual del flujo de aire a
cada cadena de aireación.
Cuatro (4) sopladores de 75 HP (Potencia nominal del motor).
Colector y cañería de distribución del aire hacia las cadenas.
Dos (2) puentes barredores de fondo y superficie de 35 metros de diámetro.
Una (1) reja de desbaste para la recirculación de lodos.
Cinco (5) bombas de elevación
Tres (3) bombas de recirculación de lodos de 850 m³/hora.
Dosificación de Hipoclorito de sodio. Tres tanques de 10 m³ de capacidad y
dos bombas dosificadoras de 150 litros/hora.
Tableros de control para los sopladores.
Estudio de Impacto Ambiental – CAPITULO 2
Red Cloacal Y La Planta De Tratamiento De Efluentes Cloacales - Termas De Río Hondo - Provincia de Santiago del Estero 72
GOBIERNO DE LA PROVINCIA
SANTIAGO DEL ESTERO
Secretaria del Agua
1. ANEXO CAPITULO 2
Estudio de Impacto Ambiental – CAPITULO 2
Red Cloacal Y La Planta De Tratamiento De Efluentes Cloacales - Termas De Río Hondo - Provincia de Santiago del Estero 73
GOBIERNO DE LA PROVINCIA
SANTIAGO DEL ESTERO
Secretaria del Agua
VISTA 1 Y 2 : IMAGEN Y LAYOUT PLANTA DE TRATAMIENTO
VISTA 3: LAYOUT PLANTA DE TRATAMIENTO