SISTEMA INDIVIDUAL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ...

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2017 Condominio Campestre Pasatiempo Versión 2 SISTEMA INDIVIDUAL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS (ARD) CONDOMINIO CAMPESTRE PASATIEMPO

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2017

Condominio Campestre Pasatiempo

Versión 2

SISTEMA INDIVIDUAL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS (ARD) CONDOMINIO CAMPESTRE PASATIEMPO

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CONDOMINIO CAMPESTRE PASATIEMP

SISTEMA INDIVIDUAL TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES DOMESTICAS Y REHUSO PARA RIEGO.

Zipacon octubre de 2017

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TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN................................................................................................................................. 3

1. SISTEMA INDIVIDUAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS

CONDOMINIO CAMPESTRE PASATIEMPO. ................................................................................... 4

1.1 DIAGRAMA DE FLUJO ACTIVIDADES GENERADORAS DE VERTIMIENTOS PARA PROYECTO

CONDOMINIO CAMPESTRE PASATIEMPO ............................................................................................. 4

1.2 DESCRIPCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUAL AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS

CONDOMINIO CAMPESTRE PASATIEMPO. ............................................................................................ 5

1.3 PROCESO SISTEMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUAL AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS CONDOMINIO

CAMPESTRE PASATIEMPO. ................................................................................................................. 5

1.3.1 Tanque Trampa de grasas: .............................................................................................. 5 1.3.1.1 Dimensiones Tanque Trampa de grasas ........................................................................... 6 1.3.1.2 Accesorios en tubería PVC para conexiones internas del sistema Trampa de Grasas y

conexiones entre tanque digestor. ........................................................................................................ 6 1.3.1.3 Diagrama Tanque Trampa de Grasas 250 litros ................................................................ 6 1.3.1.4 Instalación Tanque Trampa de Grasas.............................................................................. 6 1.3.1.5 Mantenimiento. .................................................................................................................. 7

1.3.2 Tanque digestor (séptico) .............................................................................................. 7 1.3.2.1 Dimensiones Tanque digestor (séptico) ............................................................................ 8 1.3.2.2 Accesorios en tubería PVC para conexiones internas del sistema Tanque digestor y

conexiones tanque Trampa de grasas y Tanque filtro anaerobio. ........................................................ 8 1.3.2.3 Diagrama Tanque digestor (séptico) ................................................................................. 8 1.3.2.4 Instalación Tanque Digestor (séptico). .............................................................................. 8 1.3.2.5 Mantenimiento. .................................................................................................................. 9

1.3.3 Tanque filtro anaerobio. ................................................................................................. 9 1.3.3.1 Dimensiones Tanque Filtro Anaerobio ............................................................................ 10 1.3.3.2 Accesorios en tubería PVC para conexiones internas del sistema Tanque filtro anaerobio

conexiones Tanque digestor y zanja de infiltración o pozo de absorción. ......................................... 10 1.3.3.3 Diagrama Tanque filtro anaerobio ................................................................................... 10 1.3.3.4 Instalación filtro anaerobio ............................................................................................... 11 1.3.3.5 Mantenimiento ................................................................................................................. 11

1.3.4 Tanque Filtrante con Carbón Activado ........................................................................ 12 1.3.4.1 Dimensiones Tanque Filtro carbón activado .................................................................... 12 1.3.4.2 Diagrama tanque filtrante con carbón activado. .............................................................. 12 1.3.4.3 Accesorios en tubería PVC para conexiones internas del sistema Tanque filtro carbón

activado y zanja de infiltración o pozo de absorción. .......................................................................... 13 1.3.4.4 Mantenimiento. ................................................................................................................ 13

1.3.5 Caja de inspección ...................................................................................................... 13 1.3.5.1 Dimensiones caja de Inspección ..................................................................................... 13 1.3.5.2 Diagrama caja de inspección ........................................................................................... 13 1.3.5.3 Instalación ....................................................................................................................... 14 1.3.5.4 Mantenimiento ................................................................................................................. 14

1.3.6 Zanja de infiltración...................................................................................................... 14 1.3.6.1 Consideraciones de diseño. ............................................................................................ 14

1.3.7 Pozo de absorción ....................................................................................................... 15 Anexos Planos sistema individual tratamiento aguas residuales domesticas detalles constructivos

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Condominio Campestre Pasatiempo Zipacón-Cundinamarca

Introducción

Para el desarrollo del proyecto Condominio Campestre Pasatiempo una de las prioridades

es garantizar el manejo adecuado de las aguas servidas de características netamente

domesticas que se generen por los Vertimientos de 31 unidades habitacionales (casas

campestres) proyectadas, por sus respectivos equipamientos (cocina, duchas, sanitarios

etc.). Es por esta razón que cada unidad habitacional que se construya deberá contar con un

sistema individual de tratamiento de aguas residuales domésticas, conformado por una

Tanque trampa de grasas, tanque anaerobio, filtro anaerobio, filtro de carbón activado, para

su posterior descarga en un campo de infiltración o pozo de absorción, este sistema

permitirá realizar uso eficiente del recurso hídrico aprovechando estas aguas tratadas en el

riego de los predios minimizando el impacto ambiental por vertimientos.

Es claro indicar que en el reglamento de propiedad horizontal que será desarrollado para el

proyecto condominio campestre Pasatiempo, será incluido como una obligación que en

cada una de las unidades habitacionales que se construyan se cuenten con los sistemas

individuales de tratamiento de agua residual establecidos por el proyecto.

Conscientes de la importancia de la disposición y correcto manejo de las aguas de origen

domestico que se generen en el proyecto Condominio Campestre Pasatiempo este

documento servirá como guía y cartilla a cada uno de los propietarios de los lotes para la

construcción según los parámetros y especificaciones dadas en el presente manual,

generando la ventaja de que en cada unidad habitacional podrán decidir e implementar

procesos de aprovechamiento de las aguas tratadas generando un uso eficiente y ahorro del

recurso hídrico, cumpliendo con los requerimientos normativos, minimizando consumos de

agua y vertimientos.

Así mismo el equipo de profesionales decide hacer el tratamiento de aguas residuales

domesticas mediante sistemas modulares (tanques) ya prefabricados por su facilidad de

implementación, economía y garantía en el tratamiento de las aguas residuales domesticas

dejando en claro que para el Condominio Campestre Pasatiempo una de las prioridades es

el equilibrio por la naturaleza y el medio ambiente, minimizando los impactos de origen

antrópicos por la disposición de aguas que se puedan generar en el proyecto.

“La INGENIERÍA no trata de soluciones perfectas, si no de hacer lo mejor posible con

recursos limitados” Randy Pausch

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1. SISTEMA INDIVIDUAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DOMESTICAS CONDOMINIO CAMPESTRE PASATIEMPO.

1.1 Diagrama de flujo actividades generadoras de vertimientos Para proyecto

Condominio Campestre Pasatiempo

Energía eléctrica, gas

natural o propano, agua,

materias primas

preparación de alimentos,

detergentes

desengrasantes

Cocina

Vertimientos líquidos compuestos

principalmente por: Aceites y grasas,

residuos de comida triturados,

detergentes.

Preparación de

alimentos, lavado de

alimentos, lavado de

utensilios de cocina,

platos, Lavado de

instalaciones.

ENTRADA Equipamiento,

proceso SALIDA

Vertimientos líquidos compuestos

principalmente: Detergentes

Baños

Agua, elementos de aseo

personal

Lavamanos y duchas

Agua, elementos de aseo

personal, deposición de

excretas

Alimentos preparados

Residuos sólidos, empaques, bolsas etc.

Sanitarios Vertimientos líquidos compuestos

principalmente: Evacuación de excretas

Lavadora y/o Lavadero Agua, energía eléctrica,

jabón detergentes, ropa

Residuos sólidos, empaques, bolsas etc.,

Papel sanitario

Vertimientos líquidos compuestos

principalmente: Detergentes

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Condominio Campestre Pasatiempo Zipacón-Cundinamarca

1.2 Descripción sistema de tratamiento individual aguas residuales domesticas

Condominio Campestre Pasatiempo.

El sistema de tratamiento individual de aguas residuales domésticas propuesto para el

Condominio Campestre Pasatiempo consiste en la degradación controlada de la materia

orgánica contenida en las aguas servidas domésticas en un proceso para garantizar el

adecuado tratamiento de las aguas residuales producidas minimizando el impacto negativo

que se pueda generar a la cuenca del Rio Apulo afluente más cercano del predio; el sistema

de tratamiento individual consta de las siguientes operaciones unitarias para un correcto

tratamiento y permeación al suelo:

1. Tanque Trampa de grasas.

2. Tanque digestor (séptico)

3. Tanque filtro anaerobio.

4. Caja de inspección.

5. Tanque Filtro carbón activado.

6. Zanja de infiltración o pozo de absorción.

1.3 Proceso sistema de tratamiento individual aguas residuales domesticas

Condominio Campestre Pasatiempo.

El sistema que se adaptó para que sea implementado en cada una de las viviendas

proyectadas funcionara 24 horas al día, con una capacidad para 5 personas y ocupación

esporádica hasta (10) diez personas. Donde se captaran tanto las aguas grises como las

aguas servidas de las viviendas, garantizando una remoción de más del 90% en

concentración de SST, DBO, DQO.

Es un sistema sencillo que funciona por gravedad, en la mayoría del proceso, ya que el

proceso es biológico, generados por bacterias anaeróbicas sin emisiones de ruido, humo y

olores ofensivos. El uso de equipos mecánicos y bombas será en el procedimiento de

bombeo del flujo de agua tratada, para que sea utilizada en el riego de los jardines y prados

del condominio garantizando la optimización del recurso hídrico sin generar vertimientos.

Durante la construcción es muy importante mantener el perfil hidráulico en todos los

tanques del sistema con una pendiente del 2%.

1.3.1 Tanque Trampa de grasas:

Se instalara un tanque trampa de grasas con capacidad de 250 Litros, Sera el inicio del

proceso de tratamiento de aguas residuales a él llegaran las aguas provenientes de

lavaplatos, lavamanos, duchas, y lavadero El tanque trampa de grasas actuara como un

separador de material flotante solidos biodegradables, como su nombre lo indica de grasas

que se acumularan en la parte superior del depósito. El tanque trampa de grasas tendrá

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rejillas en la salida para evitar el paso de material solido al siguiente proceso de

tratamiento.

1.3.1.1 Dimensiones Tanque Trampa de grasas

Diámetro

del Tanque

(cm)

Altura (cm) Volumen

(lt)

Diámetro

tubería de

entrada

Diámetro

tubería de

salida

Altura de

entrada

(cm)

Altura de

salida (cm)

54 68 250 4” 4” 62 62

1.3.1.2 Accesorios en tubería PVC para conexiones internas del sistema Trampa de

Grasas y conexiones entre tanque digestor.

▪ 1 tubo niple entrada Ø 4” long. 25 cm.

▪ 1 codo reventilado Ø 4” 90˚.

▪ 1 tubo niple desfogue Ø 4” long. 20 cm

▪ 1 tubo soporte Ø 6” long. 25 cm.

▪ 1 tubo soporte Ø 6” long. 35 cm.

▪ 1 tubo rebose Ø 4” long. 35 cm.

▪ 1 codo salida Ø 4” 90˚.

1.3.1.3 Diagrama Tanque Trampa de Grasas 250 litros

1.3.1.4 Instalación Tanque Trampa de Grasas.

✓ El tanque trampa de grasas de capacidad de 250 litros puede instalarse en terrenos

planos inclinados o quebrados plena identificación del tipo de suelo existente.

✓ Al definir la instalación del sistema de tratamiento individual de tratamiento de

aguas residuales el tanque trampa grasas como primera unidad de tratamiento debe

quedar a una distancia no menor de 3.5 m de la casa.

✓ Para el sistema de trampa de grasas se debe realizar una excavación con un diámetro

de 0.90m y una profundidad de 1.20m.

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✓ El fondo de la excavación debe nivelarse y cubrirse con una capa de arena de unos 5

cm de espesor o material de excavación seleccionado.

✓ Verificar la pendiente de instalación de tal manera que se garantice el flujo por

gravedad, pendiente 2%.

✓ Una vez realizada la excavación y nivelarla, se procede a introducir el tanque

trampa de grasas, instalando la tubería y accesorios, verificando diámetros tuberías

4” distribución del flujo y pendientes indicadas.

✓ Para rellenar los espacios libre una vez instalado el tanque es necesario introducir

una cruceta de madera en el tanque y llenarlo parcialmente de agua y luego se

inicia el relleno de los espacios entre el tanque y la excavación con el mismo

material excavado y seleccionado, seco libre de piedras y demás elementos que

puedan dañar la pared de los tanques.

✓ Apisone el terreno por capas evitando golpear los tanques, este relleno deberá llegar

a una altura que permita tapar y destapar el tanque con facilidad. Luego se retira la

cruceta de madera.

✓ Verificar que la instalación de la rejilla este bien ubicada, para el adecuado

funcionamiento del sistema en los tubos de soporte.

✓ Verificar que la ventana superior de la tapa este accionando para la verificación

periódica y rápida los niveles de natas.

1.3.1.5 Mantenimiento.

✓ Se deberán realizar inspecciones cada 12 meses, verificando el correcto

funcionamiento de los tanques y su limpieza que no cuenten con fugas ni grietas, se

contara con minutas de mantenimiento verificando el estado del tanque así como de

los accesorios y obras de mantenimiento realizadas.

✓ Es necesario revisar periódicamente con un máximo de 18 meses, observando la

nata no supere los 10 cm de espesor, si esto ocurre se debe retirar las natas y

disponerlas adecuadamente, se recomienda que esta operación se realice mediante

equipos externos de vactor.

✓ Los tanques deberán permanecer bien tapados y con los conductos de ventilación

sin obstrucciones.

1.3.2 Tanque digestor (séptico)

El Tanque digestor deberá contar con una capacidad de 1000 litros y recibirá las aguas

provenientes del tratamiento del tanque trampa de grasas así como las provenientes de los

sanitarios de la vivienda y actuara descomponiendo la materia orgánica mediante un

proceso de descomposición anaerobia y facultativa, transformándose en gases y lodos,

removiendo materia orgánica.

Nota: Para un mejor funcionamiento el tanque se deberá inocular con bacterias antes de

iniciar su funcionamiento para mejorar la eficiencia de remoción.

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1.3.2.1 Dimensiones Tanque digestor (séptico)

Diámetro

del Tanque

(cm)

Altura (cm) Volumen

(lt)

Diámetro

tubería de

entrada

Diámetro

tubería de

salida

Altura de

entrada

(cm)

Altura de

salida (cm)

128 130 1000 4” 4” 118 116

1.3.2.2 Accesorios en tubería PVC para conexiones internas del sistema Tanque digestor

y conexiones tanque Trampa de grasas y Tanque filtro anaerobio.

▪ 1 tubo niple entrada Ø 4” long. 120 cm.

▪ 1 codo reventilado Ø 4” 90˚.

▪ 1 tubo niple desfogue Ø 4” long. 20 cm.

▪ 1 semicodo perforado Ø 4”.

▪ 1 tubo niple rebose salida Ø 4” long. 35 cm.

▪ 1 codo salida Ø 4” 90˚.

1.3.2.3 Diagrama Tanque digestor (séptico)

1.3.2.4 Instalación Tanque Digestor (séptico).

✓ El tanque Digestor de capacidad de 1000 litros puede instalarse en terrenos planos

inclinados o quebrados plena identificación del tipo de suelo existente.

✓ El tanque digestor deberá estar a una distancia mínimo de 1 m del tanque trampa de

grasas.

✓ Para el sistema de tanque digestor se debe realizar una excavación con un diámetro

de 1.60m y una profundidad de 1.80m.

✓ El fondo de la excavación debe nivelarse y cubrirse con una capa de arena de unos 5

cm de espesor o material de excavación seleccionado.

✓ Verificar la pendiente de instalación de tal manera que se garantice el flujo por

gravedad, pendiente 2%.

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✓ Una vez realizada la excavación y nivelarla, se procede a introducir el tanque

anaerobio, instalando la tubería y accesorios, verificando diámetros tuberías 4”

distribución del flujo y pendientes indicadas.

✓ Para rellenar los espacios libre una vez instalado el tanque es necesario introducir

una cruceta de madera en el tanque y llenarlo parcialmente de agua y luego se

inicia el relleno de los espacios entre el tanque y la excavación con el mismo

material excavado y seleccionado, seco libre de piedras y demás elementos que

puedan dañar la pared de los tanques.

✓ Apisone el terreno por capas evitando golpear los tanques, este relleno deberá llegar

a una altura que permita tapar y destapar el tanque con facilidad. Luego se retira la

cruceta de madera.

1.3.2.5 Mantenimiento.

✓ Se deberá Inspeccionar el tanque digestor cada 18 meses.

✓ Se deberán realizar inspecciones cada 12 meses, verificando el correcto

funcionamiento de los tanques y su limpieza que no cuenten con fugas ni grietas, se

contara con minutas de mantenimiento verificando el estado del tanque así como de

los accesorios y obras de mantenimiento realizadas.

✓ Ábralo y déjelo ventilar. Durante el procedimiento, hay presencia de gases y

vapores. Evite fumar.

✓ Se debe medir el nivel del lodo acumulado introduciendo una vara con un trapo

envuelto en ella; si la marca de lodo llega a los 70 cm, cierre la entrada al tanque y

evacúe el agua y el lodo. Nota: se recomienda que este procedimiento se realice por

empresas que cuenten con los equipos necesarios para evacuar los lodos.

✓ Para la limpieza se procederá a retirar el lodo del tanque, dejando en el fondo una

capa de 2 a 5 cm. Nota: se recomienda que este procedimiento se realice por

empresas que cuenten con los equipos necesarios para evacuar los lodos.

✓ Los tanques deberán permanecer bien tapados y con los conductos de ventilación

sin obstrucciones.

1.3.3 Tanque filtro anaerobio.

El tanque filtro anaerobio con capacidad de 1000 litros, actuara de forma sencilla en el

tratamiento secundario requerido para mejorar la calidad de agua proveniente del tanque

digestor. Se basa en los principios de filtros percoladores anaeróbicos y se obtiene en este

proceso la descomposición final de la materia orgánica. La tubería de entrada descarga en

el fondo del tanque, desde donde inicia su recorrido hacia la parte superior a través del falso

fondo y del material de anclaje, esto indica que se produce un flujo de pistón ascendente el

cual permite obtener un tratamiento óptimo de filtración.

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1.3.3.1 Dimensiones Tanque Filtro Anaerobio

Diámetro

del Tanque

(cm)

Altura

(cm)

Volumen

(lt)

Diámetro

tubería de

entrada

Diámetro

tubería

de salida

Altura de

entrada

(cm)

Altura de

salida (cm)

Filtro de

gravilla

gruesa ø de 2

a 3 ½ “ (cm)

128 130 1000 4” 4” 118 116 70

1.3.3.2 Accesorios en tubería PVC para conexiones internas del sistema Tanque filtro

anaerobio conexiones Tanque digestor y zanja de infiltración o pozo de

absorción.

▪ 1 tubo niple entrada Ø 4” long. 120 cm.

▪ 1 codo reventilado Ø 4” 90˚.

▪ 1 tubo niple desfogue entrada Ø 4” long. 75 cm.

▪ 1 codo desvío desfogue Ø 4” 90˚.

▪ 1 tubo perforado desfogue Ø 4” long. 80 cm.

▪ 1 tapón prueba tubo desfogue Ø 4” ciego.

▪ 1 tapón prueba tubo rebose Ø 4” ciego.

▪ 1 tubo perforado rebose Ø 4” long. 80 cm.

▪ 1 unión tubo rebose Ø 4”.

1.3.3.3 Diagrama Tanque filtro anaerobio

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1.3.3.4 Instalación filtro anaerobio

✓ El tanque filtro anaerobio tendrá capacidad de 1000 litros puede instalarse en

terrenos planos inclinados o quebrados plena identificación del tipo de suelo

existente.

✓ El tanque filtro anaerobio deberá estar a una distancia mínimo de 1 m del tanque

digestor, del cual recibirá el efluente.

✓ Para el sistema de tanque filtro anaerobio se debe realizar una excavación con un

diámetro de 1.60m y una profundidad de 1.80m.

✓ El fondo de la excavación debe nivelarse y cubrirse con una capa de arena de unos 5

cm de espesor o material de excavación seleccionado.

✓ Verificar la pendiente de instalación de tal manera que se garantice el flujo por

gravedad, pendiente 2%.

✓ Una vez realizada la excavación y nivelarla, se procede a introducir el tanque filtro

anaerobio, instalando la tubería y accesorios, verificando diámetros tuberías 4”

distribución del flujo el agua entrara por la parte baja del tanque con un falso fondo

con tubería perforada para la salida del agua y pendientes indicadas.

✓ Verificación que el diámetro de la tubería (4”) y de los orificios en número y

diámetro de la flauta inferior. Se deberá colocar el tapón de prueba previsto.

✓ Verificar que el falso fondo no presione la tubería y que tenga un soporte adecuado.

Si se llega a presionar la tubería es posible que el peso del triturado la fracture.

✓ Verificar la longitud de la flauta de retiro del caudal en cuanto al diámetro de la

tubería (4”), a número de orificios y diámetro de los mismos. Se deberá colocar el

tapón de prueba previsto.

✓ En el tanque filtro anaeróbico, sobre el falso fondo, se debe agregar la gravilla de ø

2” a 3 1/2” hasta una altura de 70 centímetros como se indica en el diagrama.

✓ Para rellenar los espacios libre una vez instalado el tanque es necesario introducir

una cruceta de madera en el tanque y llenarlo parcialmente de agua y luego se

inicia el relleno de los espacios entre el tanque y la excavación con el mismo

material excavado y seleccionado, seco libre de piedras y demás elementos que

puedan dañar la pared de los tanques.

✓ Apisone el terreno por capas evitando golpear los tanques, este relleno deberá llegar

a una altura que permita tapar y destapar el tanque con facilidad. Luego se retira la

cruceta de madera.

1.3.3.5 Mantenimiento

✓ Se deberá Inspeccionar el tanque digestor cada 18 meses.

✓ Saque la gravilla y lávela con abundante agua a presión. Así elimina la lama que se

va acumulando. También lave muy bien el interior del tanque y el falso fondo.

✓ Se deberán realizar inspecciones cada 12 meses, verificando el correcto

funcionamiento de los tanques y su limpieza que no cuenten con fugas ni grietas, se

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contara con minutas de mantenimiento verificando el estado del tanque así como de

los accesorios y obras de mantenimiento realizadas.

1.3.4 Tanque Filtrante con Carbón Activado

El tanque filtrante de Carbón Activado con capacidad de 1000 litros, actuara como un

tratamiento terciario y estructura fijadora de bacterias, y garantizara de forma sencilla la

absorción de la mayor parte de las sustancias orgánicas presentes en el agua eliminando la

turbidez, el color, el olor y reduciendo la DQO, esto permite que el efluente pueda ser

recirculado para riego de jardines y lavado de pisos y evitar la generación de vertimientos.

La tubería de entrada descarga en el fondo del tanque, desde donde inicia su recorrido hacia

la parte superior a través del falso fondo y del material de anclaje, esto permite que las

partículas que aún se encuentren se adhieran a los gránulos de carbón garantizando un

efluente final de óptimas condiciones para que sea recirculado.

Se deberá contar con una bomba sumergible para bombear el efluente hacia un tanque de

almacenamiento de agua tratada para ser utilizada en riego y mantenimiento de jardines y

así no generar vertimientos.

1.3.4.1 Dimensiones Tanque Filtro carbón activado

Diámetro

del Tanque

(cm)

Altura

(cm)

Volumen

(lt)

Diámetro

tubería de

entrada

Diámetro

tubería

de salida

Altura de

entrada

(cm)

Altura de

salida (cm)

Filtro de

carbón

activado

128 130 1000 4” 4” 118 116 40 cm

1.3.4.2 Diagrama tanque filtrante con carbón activado.

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1.3.4.3 Accesorios en tubería PVC para conexiones internas del sistema Tanque filtro

carbón activado y zanja de infiltración o pozo de absorción.

▪ 1 tubo niple entrada Ø 4” long. 120 cm.

▪ 1 codo reventilado Ø 4” 90˚.

▪ 1 tubo niple desfogue entrada Ø 4” long. 75 cm.

▪ 1 codo desvío desfogue Ø 4” 90˚.

▪ 1 tubo perforado desfogue Ø 4” long. 80 cm.

▪ 1 tapón prueba tubo desfogue Ø 4” ciego.

▪ 1 tapón prueba tubo rebose Ø 4” ciego.

▪ 1 tubo perforado rebose Ø 4” long. 80 cm.

▪ 1 unión tubo rebose Ø 4”.

▪ 1 Bomba eléctrica sumergible ½ hp

1.3.4.4 Mantenimiento.

✓ Se deberá Inspeccionar el carbón activado cada 18 meses.

✓ Saque el carbón activado y lávelo con abundante agua a presión. Así elimina la

lama que se va acumulando. También lave muy bien el interior del tanque y el falso

fondo.

✓ Se deberán realizar inspecciones cada 12 meses, verificando el correcto

funcionamiento de los tanques y su limpieza que no cuenten con fugas ni grietas, se

contara con minutas de mantenimiento verificando el estado del tanque así como de

los accesorios y obras de mantenimiento realizadas.

1.3.5 Caja de inspección

En esta cajas se conectara las tuberías del sistema de salida de tratamiento de aguas

residuales, verificando la salida del agua tratada que será conducida hacia el campo de

infiltración o pozo de absorción, se podrá conocer la eficiencia del sistema de tratamiento.

Es importante aclarar en este paso que se podría recircular las aguas, y utilizarlas para riego

disminuyendo el caudal de salida a los campos de infiltración.

1.3.5.1 Dimensiones caja de Inspección

Ancho (cm) A Altura (cm) B Diámetro

tubería de

entrada

Diámetro

tubería de

salida

Altura de

entrada

(cm) C

Altura de

salida (cm) C

39 17 4” 4” 15 15

1.3.5.2 Diagrama caja de inspección

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1.3.5.3 Instalación

✓ Para la caja de inspección se debe realizar una excavación con un diámetro de

0.50m y una profundidad de .050 m.

✓ El fondo de la excavación debe nivelarse y cubrirse con una capa de arena de unos 5

cm de espesor o material de excavación seleccionado.

✓ Verificar la pendiente de instalación de tal manera que se garantice el flujo por

gravedad, pendiente 2%.

✓ Una vez realizada la excavación y nivelarla, se procede a introducir la caja de

inspección, instalando la tubería y accesorios, verificando diámetros tuberías 4”

distribución del flujo y pendientes indicadas, para entregar a campo de infiltración o

pozo de absorción.

1.3.5.4 Mantenimiento

✓ Se deberán realizar inspecciones cada 12 meses, verificando el correcto

funcionamiento de la caja de inspección y su limpieza que no cuenten con fugas ni

grietas, se contara con minutas de mantenimiento verificando el estado del tanque

así como de los accesorios y obras de mantenimiento realizadas.

1.3.6 Zanja de infiltración

El campo de infiltración consiste en una serie de zanjas, con tuberías enterradas que tienen

perforaciones en la parte inferior y que reparten en el suelo, de forma homogénea el agua

residual parcialmente tratada y clarificada, para permitir su tratamiento y disposición en el

terreno, empleando los principios de la geodepuración.

El objetivo de la zanja de infiltración es permitir la salida de agua tratada al suelo por

medio de un proceso de permeación con tubería perforada en forma de espina de pescado,

sin generar impactos negativos.

Esta área se asimilará a una zanja longitudinal con ancho y alto específico, adicionalmente

contará con gravilla de ø 2” a 3 1/2” y protegida por un polietileno perforado.

El fondo de las zanjas del campo de infiltración debe estar entre 0,60 y 1,0 m de

profundidad

La zanja de infiltración actuara únicamente cuando se presente rebose del tanque de carbón

activado.

1.3.6.1 Consideraciones de diseño.

Ensayo de percolación.Se debe determinar si el suelo es apropiado para la absorción y

calcular el área requerida. El nivel freático debe estar a mínimo 1.20m del fondo de las

zanjas del campo de infiltración.

Page 16: SISTEMA INDIVIDUAL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ...

Sistema individual anaeróbico de tratamiento de aguas residuales domesticas

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Condominio Campestre Pasatiempo Zipacón-Cundinamarca

Procedimiento

1. Hacer un hueco de 0.30m x 0.30m y de la profundidad del campo.

2. Se llena con agua hasta saturar el suelo, llenando el hueco con agua por al menos 1

hora.

3. Se deja drenar el agua completamente y se vuelve a llenar hasta una altura de

0.15m y se anota el tiempo que tarda en bajar los primeros 2.5 cms. se obtiene

min/2.5 cms.

Tasa min/2.5cm Porosidad del terreno Tipo de suelo

1 a 3 Absorción rápida Arena Gruesa o grava

4 a 9 Absorción media Arena fina, franco arenosa

10 a 30 Absorción lenta Franco arcilloso

30 a 60 Terreno semipermeable Arcilla compacta

• Si la infiltración es mayor a 30 minutos el terreno es inapropiado para pozos de

absorción y zanjas de infiltración.

• Si la infiltración es mayor de 60 minutos el suelo es inapropiado para pozos de

absorción y campos de infiltración.

1.3.7 Pozo de absorción

Es un sistema vertical de infiltración al subsuelo a través de sus paredes y piso permeable,

Consiste en una excavación de forma tronco piramidal, con talud de relación 1:5, que

permite la filtración a través de sus paredes y evita el derrumbe de las mismas. Cuando por

las condiciones del terreno no permitan esta clase de excavación, se revestirán las paredes

del talud en bloque de concreto 10 x 20 x 40 cm, pegados en forma intercalada, es decir,

con espacios entre bloque y bloque, que permitan la filtración adecuada.

La zanja de infiltración actuara únicamente cuando se presente rebose del tanque de carbón

activado.

“Zanja de infiltración, garantía de buen suelo y bellos jardines generando desarrollo

sostenible”