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Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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“CONSTRUCCION DE UN POZO MECANICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE EN EL SECTOR TANQUE DE CARDENAS, ZONA 1 CANTON
EL SALITRE, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO.”
Noviembre de 2013
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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1. Diagnostico
1.1 Antecedentes
El presente proyectó surge en respuesta a las demandas que desde hace varios
años los pobladores del municipio de Zaragoza han planteado, mas no habían
sido atendidas.
Por mandato constitucional establecido en el Código Municipal las
municipalidades son las encargadas de dar los servicios básicos a los pobladores
de sus municipios. Según el Artículo 68 de dicho código que textualmente
establece las Competencias propias del municipio. Inciso A) Abastecimiento
domiciliario de agua potable debidamente clorada; alcantarillado, alumbrado
público, mercados, rastros; administración de cementerios y la autorización y
control de los cementerios privados; recolección, tratamiento y disposición de
desechos sólidos, limpieza y ornato.
Tomando como parte de las actividades obligatorias de los gobiernos municipales
el abastecimiento de agua potable para la población de sus municipios, la
municipalidad de Zaragoza pretende por medio de la formulación del presente
proyecto, tener una herramienta de apoyo que sirva de instrumento, ante la
diferentes dependencias gubernamentales ya identificadas, como instrumento de
gestión de fondos, para la compra de los materiales necesarios para la obra, ya
que se cuenta con la capacidad económica de financiar la perforación del pozo,
mas no las estructuras necesarias para el funcionamiento adecuado, tal como la
caceta para el equipo, el tanque de cloración, etc.
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Por el crecimiento demográfico que se ha dado en las últimas décadas en el
municipio de Zaragoza del departamento de Chimaltenango, el gobierno local ha
tenido que incrementar las obras de infraestructura para satisfacer las
necesidades básicas de sus comunidades dotando de drenajes, alcantarillados,
agua, energía eléctrica, entre otros. El proyecto de construcción del pozo
mecánico y equipamiento para el abastecimiento de agua potable es de vital
importancia llevarlo a cabo y debe ser realizado a corto plazo para satisfacer la
necesidad básica y la población desabastecida del servicio.
Hasta este momento se cuenta con estudios técnicos correspondientes y el
compromiso municipal de la perforación del pozo.
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1.2. Identificación de la problemática a resolver
El emplazamiento desordenado y no planificado de los asentamientos humanos y
el desarrollo y expansión industrial creciente que se viene dando en todo el país,
ha provocado grandes deficiencias en los sistemas de abastecimiento de agua, a
tal grado que en la mayoría de las poblaciones y particularmente en la Ciudad de
Guatemala, se ha llegado a racionar y sectorizar el consumo de este recurso. Por
otro lado el mal uso del agua ha llegado en ciertos casos a agotar una gran
cantidad de las reservas existentes.
Desde el punto de vista meteorológico, el medio se ve desprovisto de lluvia
durante la mitad del año, lo cual da una baja disponibilidad de agua cuando la
demanda alcanza su valor máximo y además, define una limitación en cuanto a la
recarga de las reservas subterráneas naturales.
Por otro lado, el abastecimiento de agua a las poblaciones, buscando fuentes de
agua en forma empírica cada vez más lejanas, resulta antieconómico y poco
práctico como solución al problema.
De tales hechos y condiciones surge la necesidad de realizar una buena
planificación del esfuerzo técnico que es necesario realizar para conocer y
posteriormente, llevar a cabo una explotación racional del agua subterránea.
En ciertos casos se ha solucionado, parcialmente, el problema con la construcción
y operación de pozos. En ocasiones, la vida útil de ciertos pozos para la cual
fueron diseñados, no cumplen las necesidades requeridas, ya sea por su poca
producción o por agotamiento de los mismos.
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En general, la localización de puntos de perforación, se realiza de forma empírica
y con alto grado de incertidumbre en el sentido de que si se encuentra agua y en
la mayoría de los casos se especula con el factor suerte, en cuanto a profundidad
de la perforación y especialmente en cuanto al caudal a producir.
En resumen, vemos que el inadecuado aprovechamiento de los recursos de agua
subterránea y la falta de metodología técnica y político-administrativa empleada
para su conocimiento y su explotación, frenan el desarrollo y, lo que es peor, agota
y contaminan las reservas susceptibles de escurrir.
La pregunta que se plantea es si el problema tiene una forma más adecuada de
solución, pues, en términos de las aguas subterráneas existen metodologías
basadas en principios científicos que determinan si existe o no potencial
hidrogeológico. En este sentido, la metodología técnico-científica sigue los
principios siguientes:
- Identificar las rocas y formaciones en las cuales se almacena el agua
subterránea y definir su geometría espacial.
- Determinar cantidades disponibles, régimen de variación y los volúmenes que
teóricamente, pueden ser extraídos sin romper el equilibrio entre extracción y
compensación natural.
La hidrogeología es la ciencia que se encarga de realizar la difícil tarea de la
prospección de las aguas subterráneas, basadas en los principios mencionados
en el párrafo anterior.
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Debido a que el agua es un servicio básico¸ es prioridad para mantener la salud de
los habitantes, las autoridades municipales, se ven en la necesidad de abastecer a
la población de este servicio.
El problema nace por el aumento de la población y la merma en los afluentes, a
consecuencia el recurso es insuficiente para desabastecer a la población.
Por tal circunstancia se ven en la necesidad de analizar las alternativas para dar
respuesta al problema, de tal manera que en este caso la perforación del pozo
resulta ser la alternativa adecuada. De tal cuenta se hace necesaria la formulación
y el adecuado planteamiento del proyecto, tanto como la identificación de la
necesidad existente, como también para que este sirva de instrumento para
gestionar fondos como se pretende.
El cantón “El Salitre” cuenta con 972 familias aproximadamente, que hacen 4,860
habitantes, entre hombre, mujeres y niños, los cuales van a ser beneficiados con
la construcción del pozo mecánico de dicha comunidad.
El pozo está calculado, según estudio hidrogeológico para poder completar la
demanda de agua potable, ya que actualmente el recurso es sectorizado, en la
situación actual en la que se encuentran el servicio es insuficiente para abastecer
a todos los usuarios.
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GRAFICA DEL ARBOL DE PROBLEMAS
Grafica No. 1
Relación Causa-Efecto
EFECTOS
Efectos
Causas
Baja actividad
productiva en el
sector
Incidencia de enfermedades gastrointestinales en el área
Restricción en el
suministro de agua y
alto costo en
adquirirla
Carencia del
servicio de agua
potable
Alto índice en el
crecimiento
poblacional
Falta de afluentes
para el
abastecimiento
Vulnerabilidad de la
población para
contraer
enfermedades
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GRAFICA DEL ARBOL DE OBJETIVOS
Grafica No. 2
Relación Medios – Fines
FINES
MEDIOS
Gestión de recursos
económicos
Proporcionar la cantidad
adecuada de agua
potable por vivienda
Evitar las
enfermedades
Mejora las condiciones
de agua potable
Mejorar la calidad de
vida de las personas
Ampliación del
sistema de
abastecimiento
Construcción de
pozo mecánico
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1.3. Características del área de influencia
1.3.1. Descripción Geográfica, Mapa 1:
ZARAGOZ
A
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Guatemala se encuentra en Centroamérica, entre dos mares: el Mar del Caribe al
noroeste, y el Océano Pacífico al Sur. Al norte y al oeste limita con México, al
sureste con El Salvador y Honduras, y al noreste con Belice. La mayoría de los
guatemaltecos vive en los valles de la región volcánica que atraviesa las tierras
altas del sur, cerca del litoral pacífico (tres de los volcanes siguen activos en la
actualidad). Guatemala posee varios ríos que desembocan en sus dos mares. La
división político-administrativa del país está constituida por 22 departamentos,
dividiéndose en municipios que hacen un total de 334, organizándose éstos a su
vez en aldeas y caseríos. Haciendo referencia a la ubicación que tendrá el
proyecto en gestión nos situamos en el departamento de Chimaltenango que se
localiza a 54 kilómetros de la capital de Guatemala y colinda al norte con Santa
Cruz del Quiché, al oeste con Sololá; al sur con Escuintla; al este con el
departamento de Guatemala.
Chimaltenango se divide 16 municipios y uno de ellos es el municipio de
Zaragoza, el cual se ubica a 65 kilómetros de la capital de Guatemala.
El Municipio de Zaragoza dista de la cabecera departamental de Chimaltenango, a
10 kilómetros en carretera asfaltada.
Colinda de la siguiente manera: San Juan Comalapa al norte, Chimaltenango al
este, San Andrés Itzapa al sur, Técpan Guatemala al oeste.
La extensión territorial del Municipio es de 52 km². La población del municipio es
de 17,908 habitantes, (Revisar anexo 1).
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1.3.2. Aspectos Socioeconómicos:
Guatemala tiene una población de 14,713,763 habitantes, con una densidad
poblacional de 135 personas/km2, según las proyecciones del Instituto Nacional
de Estadística -INE-. La tasa de crecimiento poblacional es alrededor del 2,7%. El
61,5% de la población vive en el área rural y el 38,5% habita en centros urbanos.
La proyección de la población por grupo de edades es del 43% de 0 a 14 años;
53,4% de 15 a 64 años y del 3,6% arriba de los 65 años. El 48,8% de la población
son hombres y el 51,2% son mujeres.
La población objetivo del proyecto son los pobladores de la zona 1 cantón salitre
del municipio de Zaragoza, los vecinos se dedican a la agricultura, cultivando
maíz, frijol, para el auto consumo, la mayor parte por mujeres que tienen
pequeñas tiendas donde venden mayormente productos de consumo diario,
molinos, etc. El estudio socioeconómico de estas familias nos hace ver que
cuentan con un ingreso de Q. 1,000.00 mensuales, de sus actividades agrícolas y
comerciales.
La población se conforma de 5,500 habitantes de los cuales 2,795 son mujeres,
2,705. El 96% de la población es de la etnia Ladina y 4 % de etnia Kaqchikel. El
100% de la población descrita.
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1.3.3. Determinación de los beneficiarios:
Se estima que los beneficiarios directos sean los 4,860 habitantes de la Zona 1
Cantón Salitre, Zaragoza, Chimaltenango.
Grafica No. 3
Determinación de los beneficiarios
Fuente: Elaboración propia.
Población en el año 2012 Cabecera Municipal: 12,230 Tasa de Crecimiento: 3.824% anual Población en el año 2033: 22,649
DETERMINACION DE LOS BENEFICIARIOS
POBLACION NO
ATENDIDA:
5,500 HABITANTES
DE LA ZONA 1.
POBLACION
OBJETIVO:
4,860 HABITANTES
DE LA ZONA 1.
POBLACION AFECTADA. POBLACION NO AFECTADA
POBLACION CANTON SALITRE ZONA 1, ZARAGOZA,
CHIMALTENAGO. 4,860 HABITANTES.
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1.4.1. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL
DEL AREA DE INFLUENCIA.
1.4.1.1. Características de la población
Gran parte de la población en Zaragoza, Chimaltenango, es de habla castellana, la
población indígena ocupa un pequeño grupo y este grupo es de habla cakquiquel.
La religión predominante s la católica, la iglesia urbana tiene una capacidad para
albergar más o menos 600 personas por servicio religioso, otras religiones que se
pueden observar son la cristiana evangélica, testigos de jehová, mormones,
metodistas, etc.
El total de pobladores del municipio de Zaragoza, según las proyecciones del
ministerio de salud, basado en el último censo oficial realizado1.
Tabla 1
Habitantes por Área, Zaragoza, Chimaltenango.
Área Habitantes
Área urbana 9,176
Área rural 13,574
22,750
1 El último censo realizado en Guatemala se llevó a cabo en el año 2002, por la institución
gubernamental INE (instituto nacional de estadística).
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Tabla 2
Habitantes por rango de Edad, Zaragoza, Chimaltenango.
Rango de edad Habitantes
0 a 9 años de edad 9,754
10 a 19 2,877
20 a 24 2,588
25 a 29 1,106
30 a 34 1,991
35 a 39 1,134
40 a 49 1,864
50 a mas 1,436
Total 22,750
El proyecto de perforación de un pozo mecánico, se constituye con el objeto de
satisfacer la necesidad de un sector de la población, desabastecido de agua.
1.4.1.2. Seguridad vial y circulación vehicular
El área de influencia del proyecto se une a la cabera departamental de
Chimaltenango mediante la carretera interamericana CA-1 occidente, de tres y dos
vías, a una distancia de 10 kilómetros totalmente asfaltada.
El nivel de seguridad en este tipo de carreteras a nivel nacional es aceptable,
caracterizándose por contar con dispositivos de señalización vertical u horizontal y
recibiendo mantenimiento a lo largo del año.
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Actualmente no hay ningún conflicto para la circulación en ambos sentidos en la
vía de acceso mencionada, teniendo un ancho total de 24 metros y de cinta
asfáltica entre 10 a 15 metros de ancho por lo que el transito vehicula es
expendido a toda hora.
1.4.1.3. Servicios de emergencia
En el municipio de Zaragoza existe servicio de emergencia cubierta por una
ambulancia municipal, así como también bomberos de Patzicia y Chimaltenango;
en casos de encamamiento atendidos por el hospital nacional, seguro social y
clínicas ubicados en la cabecera departamental.
1.4.1.4. Infraestructura comunal
Alrededor del proyecto puede visualizarse viviendas y comercios, locales
comerciales conde se pueden encontrar, repuestos, concentrados, gasolinera,
tiendas, la escuela primaria, el instituto por cooperativa del Municipio de Zaragoza
y el instituto Nacional de educación básica.
1.4.1.5. Desplazamiento y/o movilización de comunidades
Dado que el área que ocupará el proyecto no es de una extensa cobertura se
encuentra dentro del casco urbano, su área de influencia no modifica el entorno,
no afecta comunidades o poblados algunos, no genera desplazamiento o
movilización de comunidades.
1.4.1.6. Descripción del ambiente cultural; valor histórico,
arqueológico, antropológico, paleontológico y religioso
Según el diccionario geográfico de Guatemala, Zaragoza surge a través del
asentamiento de un grupo de españoles que compro tierras en las cercanías
donde hoy es la cabecera municipal, instituido el poblado a partir de finales del
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siglo XVIII, posteriormente se erigió como municipio que en 1892, constituyéndose
en la categoría del Villa dando sus orígenes.
Dentro del municipio de Zaragoza no existe sitio arqueológico pre histórico o lugar
paleontológico descubierto.
En el municipio predomina la fe cristiana con una población mayoritaria de
católicos y minoritaria de protestantes.
1.4.1.7. Paisaje
El proyecto que es objeto de estudio, ubicado en un área con desarrollo mixto de
viviendas y comercial, debido a que se encuentra a un en una calle principal del
municipio de Zaragoza, no afecta significativamente el entorno relacionado con el
paisaje. En el área no se encuentran elementos de interés cultural, arqueológico
o natural, que puedan verse afectados por el proyecto, todo el entorno ya fue
intervenido con muchos años de anterioridad.
1.4.2. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO
1.4.2.1. Geología
Geológicamente, la zona montañosa y planicie central está compuesta por rocas
piro-clásticas y lavas de composición andesitica-dacitica y basáltica del terciaro-
cuaternario.
El área de estudio está constituida por rocas volcánicas del cuaternario. Las
cuales están divididas en tefra con intercalaciones de paleosuelos y tefra
interestratificada con diamectones (rellenos de valles no clasificados).
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1.4.3. Aspectos geológicos locales
1.4.3.1. Aluvión cuaternario
Los materiales que conforman esta unidad son de varios tamaños como gravas,
arenas, limos y arcillas. Esos fragmentos proceden de la erosión de las rocas
aflorantes, los cuales fueron transportados y depositados en valles de ríos y
quebradas. Esos depósitos dan lugar a acuíferos de porosidad primaria de muy
transmisividad con valores elevados de almacenamiento y productividad.
1.4.3.2. Rocas volcánicas del cuaternario
Esta unidad comprende los depósitos piroclasticos (Qt) y (Qtd) poco cementados,
no consolidados y mal sorteados, contituidos por cenizas color café a crema, con
fragmentos de pómez, andesita y riolitas. Su distribución es uniforme en las zonas
Montañosas. Normalmente se le observa con intercalaciones de paleosuelos y
diamictones en rellenos de depresiones tectónicas.
1.4.3.3. Rocas volcánicas del terciario
Esta unidad hidrogeológica está constituida por lavas andesiticas (Tvu). También,
se encuentran riolitas, fuertemente fracturadas. Las que fueron originadas por
enfriamiento y tectonismo intenso de la zona, formando un conjunto de rocas con
alta permeabilidad. Constituyendo una unidad hidrogeológica importante, el
acuífero contenido en esta unidad se encuentra confinado por capas lava poco
fracturadas.
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1.4.4. Análisis estructural y evaluación
1.4.4.1. Geología Estructural
La zona Montañosa y la planicie central, conjuntamente con el valle de
Chimaltenango, se localizan al norte de los escudos de fuego y de agua.
Mientras que al norte queda delimitada por la zona de falla del Motagua.
El principal sistema de fallas, relacionada con el área de estudio, es la zona de
falla del río Guacalate, el cual es un sistema de fallas paralelo al sistema principal
por donde discurre el río Guacalate.
El patrón del lineamiento, en el área del estudio está afectado por la zona de falla
del río Guacalate. El análisis estadístico-estructural indica que las fracturas están
orientadas al nor-noreste, subordinado por un patrón de lineamientos orientado al
noreste.
1.4.5. Caracterización
1.4.5.1. Fisiografía
La Fisiografía regional, indica que el área del estudio se encuentra en la provincia
Tierras Altas Volcanicas, Esta provincia es una extensa región formada por el
conjunto de cumbre y conos volcánicos, mesetas y valles interiores. Se extiende
desde el límite superior de la cordillera del pacifico en el sur y alcanza las colinas
del norte en la sierra de los Cuchumatanes, de la Chama y de las Minas.
Varias cuencas de esta región han sido llenadas parcial o totalmente con material
piroclástico pomáceo, lo que proporciona un paisaje muy contrastante con las
formaciones volcánicas escabrosas que la rodean.
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El área específicamente se encuentra en el gran paisaje zona Montañosa y
planicie central, Morfológicamente, es de superficie plana con pendientes hasta de
4% que se encuentran orientadas al este.
1.4.5. Geomorfología
1.4.5.2. Descripción geomorfológica
Desde el punto de vista geológico el área de estudio está emplazada en un terreno
cubierto por rocas piroclasticas pomáceas del cuaternario. Caracterizándose, por
estar mal sorteadas y de baja consolidación. Tectónicamente esas rocas están
afectadas por el sistema de fallar del Guacalate al este y Xaya al oeste.
1.4.5.3. Suelos
Regionalmente Chimaltenango está dividido en 3 clases de suelo. Y estas a su
vez, divididas en 26 series de suelo. El área de estudio se encuentra dentro de la
serie de suelos Cauque. Caracterizados porque se desarrollan en rocas
piroclasticas pomáceas de color blanco, con relieve ondulado e inclinado. Las
capas superficiales de estos suelos tienen consistencia franco arcillo-arenoso, de
color café oscuro. Se encuentran asociados a los suelos Guatemala, Tecpan y
áreas Fragosas.
La serie Guatemala, se caracteriza por desarrollarse, en áreas planas onduladas,
cubiertas por materiales volcánicos, principalmente sobre cenizas pomáceas,
débilmente cementada. Son de color café oscuro de consistencia franco arenoso,
moderadamente finas. Este tipo de suelos se utiliza para cultivos estacionales y
forrajes.
En el área del estudio los suelos Cauque se distinguen por tener una capa
superficial de limo arenoso de aproximadamente 15 cm de espesor, de color café
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oscuro, no cementado, subyaciendo de este limo se encuentra una secuencia de
40cm de limo arenoso con fragmentos de pómez.
Este tipo de suelo, observado en el área de estudio es altamente permeable.
Permitiendo la infiltración de agua y que la zona de aireación esta después de los
8 metros de profundidad. Y que, en ningún corte de camino se observó humedad.
1.4.5.4. Uso actual del suelo
El área donde se encuentra ubicado el proyecto el suelo es de uso mixto,
encontramos área con cultivos agrícolas, vivienda, comercio, por lo que se
consideró apropiado el aprovechamiento para un complejo habitacional.
1.4.5.5. Clima
Su clima es templado y frío en los meses de diciembre, enero y febrero,
marcándose las dos estaciones del año; invierno y verano.
En el municipio de Zaragoza, según el instituto Nacional de Sismología,
Vulcanología, Meteorología e hidrología, el cima es de tipo semifrío, sub húmedo,
agradable, con temperaturas medias entre 13.3-17.0 grados Celsius, rango de
humedad entre 67-134, precipitación ponderada media 1001 (-200) a 200 (+600),
con una elevación entre 1900 a 2300 msnm. Los vientos predominantemente
alisos con dirección nor-este a sur-este con un promedio de 25 km por hora de
enero a junio y de 13.5 km por hora de junio a diciembre.
1.4.5.6. Hidrología
El área de estudio se localiza al sureste de la cabecera municipal de Zaragoza. El
agua superficial, es abundante el época de lluvia. Aunque en información verbal
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de los colonos, aun época de no lluvia las cabeceras de las quebradas siempre
discurren agua.
Según observaciones de campo el agua superficial proviene de la zona boscosa
que se encuentra al sur del área. Estas montañas aún se mantienen sin
contaminación del hombre.
En conversaciones con personas que residen en el área, el agua que se consume
en las casas dispersas proviene de pozos manuales. El recurso hídrico, en
micro cuenca del Río Pixcaya la cual forma parte de la cuenca del Rio Motagua.
1.4.5.7. Hidrografía superficial y recarga hídrica
Regionalmente las zonas de recarga hídrica para el área de estudio, se
encuentran en la Montaña El Soco y el cerro Las Minas ubicadas al sur.
La fotointerpretación realizada indica que esas zonas de recarga están cubiertas
por zonas boscosas, Aunque en las cercanías a las zonas urbanas de Zaragoza y
Patzicia, se observan parches de terreno ocupados para agricultura estacional,
hortalizas y café.
1.4.5.8. Infiltración
Proceso por medio del cual el agua en contacto con la superficie del suelo a
presión atmosférica es absorbida, penetrando hasta sus capas inferiores.
Regionalmente las rocas que afloran en el área de estudio, corresponden a
material piroclastico compuesto principalmente de pómez.
Por su textura y estructura, este tipo de suelos que afloran en el área son capaces
de infiltrar a una velocidad de 166mm en una hora, mientras que esta decrece
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proporcionalmente cuando el suelo está saturado hasta 8mm después de 24
horas.
1.4.5.9. Aguas superficiales y subterráneas
Regionalmente las zonas de recarga hídrica para el área de estudio, se
encuentran en la Montaña El Soco y el cerro Las Minas ubicadas al sur.
La fotointerpretación realizada indica que esas zonas de recarga están cubiertas
por zonas boscosas. Aunque, en las cercanías a las zonas urbanas de Zaragoza y
Patzicia, se observan parches de terreno ocupados para la agricultura estacional,
hortalizas y café.
Litológicamente las zonas de recarga están compuestas de materia piroclastico
poco consolidado y mal sorteado que han dado origen a suelos de arena franca y
arena suelta. Los cuales, favorecen a la infiltración y percolación.
La topografía regional indica que desde la zona de recarga el agua subterránea
tiene una dirección preferente hacia el norte, descargando hacia los ríos Palocom
y Yerbabuena.
1.4.5.10. Hidrología subterránea
El agua subterránea es parte de la precipitación, filtrada a través del suelo hasta
llegar a saturar las capas más profundas, Cierta cantidad pasa a la zona
intermedia donde es retenida por atracción molecular, se le conoce con el nombre
de agua colgada.
Lo anterior se conoce como zona de aireación. Debajo de esta zona se encuentra
la zona de saturación (acuífero), en la que los poros y las fracturas de la roca
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están llenos de agua. El límite entre las dos zonas se le conoce como nivel
freático.
1.4.5.11. Calidad del agua
Puesto que la lotificación estaría abastecida por el servicio municipal, se consideró
pertinente evaluar la calidad de agua que abastecería el proyecto, esto para
verificar si la calidad es adecuada para el consumo humano y cualquier otra
actividad en la que la puedan utilizar en el proyecto. En el anexo adjunto se
muestran los resultados del análisis.
1.4.5.12. Vulnerabilidad a la contaminación de las aguas
subterráneas
Puesto el proyecto es de establecimiento de un complejo habitacional y no una
unidad productiva, no se estarán produciendo o emanando contaminantes, que
puedan afectar suelo ni aire.
1.4.6. Amenazas naturales
1.4.6.1. Amenaza sísmica
Por encontrarse Guatemala dentro del área de tres placas tectónicas, es un área
por naturaleza sísmica, registrándose el último terremoto en el año 1976, con 7.5
grados dentro de la escala de Richter.
1.4.6.2. Amenaza volcánica
No tiene amenaza directa por erupción de volcán. En 1975 se registró erupción del
volcán de fuego, del que llegaron sus cenizas, dañando levemente los cultivos.
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1.4.6.3. Movimientos en masa y erosión
La pendiente del terreno es de suave, con buen drenaje, con presencia de
gramíneas, esto hace que no haya riesgos significativos de movimientos en masa
o erosión. Tampoco se corre el riesgo de inundación o se presente algún otro
specto al que sea vulnerable el área donde se encuentre ubicado el terreno.
1.4.7. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE BIÓTICO
1.4.7.1.Flora
De acuerdo con la clasificación de zonas de vida a nivel de reconocimiento, en la
mapificación de formaciones vegetales del mundo Dr. L. R. Holdridge y la labor
específica para Guatemala de Jorge René de la Cruz (1982), el área del proyecto
corresponde a zona de vida Bosque húmedo Montano Bajo Subtropical, con
presencia de vegetación natural que es típica, está representada por rodales de
Quercus spp.
En el área de influencia del proyecto podemos observar: Cipres (cupresus
Lusitanica), pino (pinus moctesumae, pinus oocarpa, pinus rudis), encino (Quercus
aata, Quercus pacayana), ilamo (alnus jurulemsis) y grabilia. En la cual también se
encuentra bambú local, bambú silvestre, los bosques son 30% ciprés, 35% pino,
15% encino, 5% grabilea y el 15% mixto.2
Arbustos: chilco, anonales.
Herbaceas: Chipilin, apasote, pega pega, mostaza, quiebra cajeta, mora silvestre,
caña de cristo, toquillo, zarsa. Medicinales: chilco, apasote. Flores: Lirios del
campo, etc.
2 Información proporcionada por Mario Estrada, vecino de la comunidad de Zaragoza,
Chimaltenango 2013.
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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1.4.7.2. Especies amenazadas, endémicas o en peligro de extinción
Roble y el encino (Quercus ssp)
1.4.7.3. Fauna
Algunas especies
Cuadrúpedos: conejos, ardillas, gatos de monte, coyotes, comadrejas, taltuzas,
zorrillos, perros.
Aves: cenzontles, guardabarrancos, palomas, sharas, pericas, carpinteros,
tecolotes, godornisas, gorriones siguamonte, ruiseñor, sanates, colibrí y zope.
Reptiles: Serpientes raneras, mazacuatas, cantil, cutetes, lagartijas.
1.4.7.4 Especies de fauna amenazada, endémica o en peligro de
extinción
Colibrí, ruiseñor, el zope, gorrión, el guardabarranco.
1.4.7.5. Especies indicadoras
No existe especie indicadora en el área.
1.4.7.5. Áreas Protegidas y Ecosistemas frágiles
El terreno del proyecto fue intervenido desde tiempo atrás. El área del proyecto se
encuentra en el área urbana, no hay ecosistema frágil que se pueda dañar.
1.4.8. Descripción del área del proyecto
Posterior a haber hecho la caracterización del municipio de Zaragoza,
perteneciente al departamento de Chimaltenango, se hace necesario, describir el
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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área donde se identificó el lugar adecuado para perforación del pozo mecánico,
situado en la parte alta de Zaragoza, con las características adecuadas, como el
declive y la cercanía a la población objetivo.
Foto No. 1
Ubicación del proyecto.
La construcción del pozo mecánico, se ejecutará en el Cantón Salitre,
municipio de Zaragoza del departamento de Chimaltenango, dicho Cantón se
encuentra a 2 kilómetro del centro del municipio de Zaragoza.
Su ubicación geográfica es las siguientes coordenadas y a una altura de 2,121
msnm. X: 7268839, Y: 1620093.
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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1.4.8.1. Colindancias del proyecto
Tabla 3
Descripción Dirección (Norte, Sur, Este y Oeste)
Distancia al sitio del
proyecto
Terreno Baldío Privado Norte 100 metros
Terreno Baldío Privado Sur 100 metros
Terreno baldío Este 100 metros
Tanque municipal de abastecimiento de agua potable para la población de Zaragoza
Oeste 20 metros
Foto No. 2
Punto de ubicación de la construcción pozo (s) mecánico, Cantón Salitre,
municipio de Zaragoza, Chimaltenango.
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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Según datos obtenido por medio de la realización de la encuesta, se pudo
observar que la población que ocupa el cantón El Salitre y que es la población
objetivo del proyecto asciende a 4,860 habitantes, entre hombres mujeres y niños,
que si bien cuentan con el servicio de agua, no cuentan con la cantidad ni calidad
del agua que se necesita en una vivienda.
El promedio de consumo diario por persona de agua es de 100 a 150 litros diarios,
son de 486 a 729 metros cúbicos los necesarios para el abastecimiento de agua
en este sector de Zaragoza, actualmente casi la totalidad de la población cuenta
con el servicio, siendo así no la cantidad suficiente para cubrir sus necesidades,
se ven en la necesidad de buscar alternativas, para suplir la demanda a corto y
largo plazo.
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
2.1. Situación sin proyecto:
La cabecera municipal no cuenta con los servicios de agua potable adecuados
para abastecer las necesidades cotidianas, de la mayor parte de la población.
2.2. Situación con proyecto:
Con la ejecución del proyecto se pretende lograr los objetivos específicos
siguientes:
Prever el abastecimiento a corto plazo
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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Satisfacer la demanda de creciente de usuarios del sistema de
abastecimiento de agua, debido al crecimiento poblacional.
Mejorar la cobertura del servicio de distribución de agua en la población.
Minimizar el riesgo de que la población contraiga enfermedades
infectocontagiosas por falta de un adecuado servicio de abastecimiento de
agua potable.
3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
3.1. IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS:
Existen diversas alternativas para dar solución al problema del abastecimiento del
agua potable de las cuales podemos mencionar las siguientes:
A. IMPULSAR EL AGUA ATRAVEZ DE BOMBAS ELECRTICAS DESDE RIO.
El costo es alto.
Los permisos y derechos de paso sería un problema, debido a la gran distancia que existe.
La conducción tendría una longitud demasiado prolongada.
El mantenimiento presenta un costo elevado.
B. CONSTRUCCION POZO MECANICO.
Una construcción segura y duradera, conformada por tubería y equipo que soporte la carga y presión del agua.
Duración de 15 años
El costo de implementación del proyecto es alcanzable.
El manto freático del área es abundante.
Durabilidad y resistencia ante condiciones climáticas adversas.
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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Alternativa seleccionada:
La alternativa “B” CONSTRUCCION POZO MECANICO. Es la más relevante,
principalmente por su Índice de servicio alto durante su vida útil. Desde hace años
esta es la opción más utilizada en el Municipio esto por las ventajas y duración
que aporta.
4. Formulación del proyecto.
4.1 Descripción del proyecto.
El proyecto en gestión consiste en la perforación de pozo mecánico de 1200 pies
de profundidad, colocando 97 tubos de 4” galvanizado, la colocación de cable
sumergible y la construcción de una caseta de control y maquinaria.
Por mandato constitucional establecido en el Código Municipal las
municipalidades son las encargadas de dar los servicios básicos a los pobladores
de sus municipios. Según el Artículo 68 de dicho código que textualmente
establece las Competencias propias del municipio. Inciso A) Abastecimiento
domiciliario de agua potable debidamente clorada; alcantarillado, alumbrado
público, mercados, rastros; administración de cementerios y la autorización y
control de los cementerios privados; recolección, tratamiento y disposición de
desechos sólidos, limpieza y ornato.
Tomando como parte de las actividades obligatorias de los gobiernos municipales
el abastecimiento de agua potable para la población de sus municipios, la
municipalidad de Zaragoza pretende por medio de la formulación del presente
proyecto, tener una herramienta de apoyo que sirva de instrumento, ante la
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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diferentes dependencias gubernamentales ya identificadas, para la gestión de
fondos, para la compra de los materiales necesarios para la obra, ya que se
cuenta con la capacidad económica de financiar la perforación del pozo, mas no
las estructuras necesarias para el funcionamiento adecuado, tal como la caceta
para el equipo, el tanque de cloración, etc.
Por el crecimiento demográfico que se ha dado en las últimas décadas en el
municipio de Zaragoza del departamento de Chimaltenango, el gobierno local ha
tenido que incrementar las obras de infraestructura para satisfacer las
necesidades básicas de sus comunidades dotando de drenajes, alcantarillados,
agua, energía eléctrica, entre otros. El proyecto de construcción del pozo (s)
mecánico y equipamiento para el abastecimiento de agua potable es de vital
importancia llevarlo a cabo y debe ser realizado a corto plazo para satisfacer la
necesidad básica y la población desabastecida del servicio.
El proyecto construcción del pozo mecánico ubicado en el Cantón Salitre
beneficiará a toda la población de Zaragoza, se planifican las siguientes
estructuras:
Trabajos a realizar
Perforación de pozo mecánico (1,100 pies)
Torre metálica de 15 metros de altura
Tanque de Almacenamiento de 20000 litros
Construcción del muro perimetral de 51,40
Equipo de bombeo
Caseta de controles
Equipo de cloración
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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La construcción del pozo mecánico, se ejecutará en el Cantón Salitre,
municipio de Zaragoza del departamento de Chimaltenango, dicho Cantón se
encuentra a 2 kilómetro del centro del municipio de Zaragoza y abastecerá
a 4,860 personas, que actualmente tienen el servicio parcial, ya que este es
sectorizado en todo el municipio.
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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4.2. OBJETIVOS
4.2.1. Objetivo General
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida, mediante el abastecimiento
adecuado del servicio de agua potable, a las familias que residen en el Sector
tanque de Cárdenas, zona 1, Cantón salitre, Zaragoza, Chimaltenango.
4.2.2. Específicos
Satisfacer la demanda creciente de usuarios del sistema de abastecimiento
de agua potable.
Minimizar el riesgo de contagio de enfermedades infectocontagiosas por
falta de un adecuado servicio de abastecimiento de agua potable.
Prever para evitar los posibles conflictos entre los pobladores y la
municipalidad por la falta de agua.
Reducir los costos por la compra de agua que tengan que realizar los
vecinos por la falta del vital líquido.
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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4.3. Metas o resultados:
Se pretende cubrir la demanda del servicio de agua potable en el Sector Tanque
de Cárdenas, Zaragoza, Chimaltenango en un plazo no mayor a 8 meses, hasta la
finalización del proyecto, en la cual se proponen capacitaciones al personal que
quedara a cargo de las actividades de operación y mantenimiento, tanto como a
los habitantes para que regulen la utilización del recurso.
4.3. Aspectos del mercado
4.4.2 ESTUDIO DE MERCADO
Demanda
Cada persona consume 125 litros de agua promedio por día, por 4860 habitantes,
lo que se necesita para abastecer, a El Cantón El Salitre, zona 1 de Zaragoza, son
607,500 litros por día.
Se estima que el caudal que se requiere para el complemento y dotación de agua
potable a la población de Zaragoza será de 200 galones por minuto
aproximadamente, ya que en la actualidad el abastecimiento no es suficiente para
cumplir con la necesidad de este servicio básico a toda la población.
Se estima que la demanda se cubre en un 60% que equivale a 583.2 familias que
se abastecerían en su totalidad, quedando desbastecidas el resto del sector.
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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La producción estimada del pozo en condiciones óptimas es de:
200 galones por minuto x 12 horas=144,000
144,000 galones x 3.78= 544,320litros /1000= 544.32 pajas de agua
Día.
Esta cantidad puede abastecer a 544.32 familias por día, siendo así 388.8 las que
faltarían con el suministro del agua.
La tasa de crecimiento poblacional en Zaragoza estimada es alrededor del 2.5 %
anual, pero por el momento con el caudal estimado de la producción del pozo se
estará supliendo la necesidad que se requiere, más la proyección a 15 años.
Actualmente existe una población de 12,230 habitantes en la Cabecera Municipal
y se estima que la tasa de crecimiento poblacional anual es del 4.26%.
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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Demanda futura respecto a los años de vida útil:
En base al dato porcentual de crecimiento Para el año 2,013 se espera una
población de 15,699 habitantes según la proyección.
Tabla No. 3
Calculo de la demanda futuro
Fuente: Elaboración propia.
No. AÑOSPOBLACIÓN
BASE
TASA DE
CRECIMIENTO
POBLACIÓN
PROYECTADA
1 2013 9.087
2 2014 9.087 1,042956 9.477
3 2015 9.477 1,042956 9.884
4 2016 9.884 1,042956 10.309
5 2017 10.309 1,042956 10.751
6 2018 10.751 1,042956 11.213
7 2019 11.213 1,042956 11.695
8 2020 11.695 1,042956 12.197
9 2021 12.197 1,042956 12.721
10 2022 12.721 1,042956 13.268
11 2023 13.268 1,042956 13.838
12 2024 13.838 1,042956 14.432
13 2025 14.432 1,042956 15.052
14 2026 15.052 1,042956 15.699
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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Grafica No. 4
Cálculo de la demanda futura (Población y consumo)
Fuente: Elaboración Propia.
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
POBLACIÓN PROYECTADA
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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Tabla No. 4
Cálculo de la demanda futura (Población y consumo)
Fuente: Elaboración Propia
AÑOSPOBLACIÓN
PROYECTADA
DOTACION
litros/persona/díadías/año
DEMANDA
ANUAL EN
LITROS
DEMANDA
ANUAL EN
MTS3
2013 9.087 125 365 414.594.375 414.594
2014 9.477 125 365 432.388.125 432.388
2015 9.884 125 365 450.957.500 450.958
2016 10.309 125 365 470.348.125 470.348
2017 10.751 125 365 490.514.375 490.514
2018 11.213 125 365 511.593.125 511.593
2019 11.695 125 365 533.584.375 533.584
2020 12.197 125 365 556.488.125 556.488
2021 12.721 125 365 580.395.625 580.396
2022 13.268 125 365 605.352.500 605.353
2023 13.838 125 365 631.358.750 631.359
2024 14.432 125 365 658.460.000 658.460
2025 15.052 125 365 686.747.500 686.748
2026 15.699 125 365 716.266.875 716.267
2027 16.373 125 365 747.018.125 747.018
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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Grafica No. 5
Cálculo de la demanda futura (Población y consumo)
Fuete: Elaboración propia.
Grados de necesidad:
La población mencionada cuenta con la mayoría de servicios básicos, tales
como, energía eléctrica, telefonía celular, etc. existiendo la falta de un mejor
servicio de agua potable.
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
DEMANDA ANUAL EN MTS3
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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Características de la población demandante:
El idioma que predomina en la región es el español. El 100% de la
comunidad pertenece al área urbana, La población de la zona 1 se
conforma de 5500 habitantes de los cuales 2,795 son mujeres, 2,705 son
hombres divididos en 785 familias. El 96% de la población es de la etnia
Ladina, 4 % de la etnia Kaqchikel.
Tabla No. 5
La población según sus edades se distribuye de la siguiente manera.
Fuente: Elaboración Propia.
Todos ellos se dedican a diversas actividades, siendo sus ingresos mensuales
de Q1, 000.00 hasta 10,000. Los vecinos se encuentran en la completa
disposición de participar y colaborar en la construcción del proyecto. Así
DE A PORCENTAJE
0 6 22.34%
7 14 28.40%
15 64 45.09%
65 y más 4.17%
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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mismo han manifestado estar en la disposición de pagar la tarifa de
mantenimiento.
Oferta
Volumen de bienes o servicios ofrecidos anteriormente:
Actualmente la población a beneficiar no cuenta, con un servicio de agua
Potable adecuado, para cubrir las necesidades de la población.
Oferta actual y futura:
No existe servicio de agua potable para atender la necesidad de la
población. Al ser ejecutado el proyecto se atenderá a la misma cantidad de
personas pero se le proporcionara un acceso de las necesidades con
funcionamiento óptimo con una vida útil aproximada de 15 años.
Calculando la Oferta diaria en litros:
Segundos por día:
24 h/día * 60 min/h * 60 seg/min = 86,400 seg/día
Aforo fuente = 3.51 lt/seg
Oferta diarias en litros = 3.51lt/seg * 86,400 seg/día
Oferta diarias en litros = 303,750 lt/día
Calculando la Oferta anual en metros cúbicos:
Sabemos que 1 m3 = 1,000 lt
Oferta diaria en m3 = (303,750 lt/día) / (1,000 lt/ m3) = 303.75 m3/día
Oferta anual en metros cúbicos = 303.75 m3/día * 365 días/año
Oferta anual en metros cúbicos = 110,868.75 metros cúbicos
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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Identificación de Instituciones que ofrecen lo mismo:
Por ser una obra pública y por haber diversas instituciones que llevan a cabo
proyectos de este tipo, se establece que tiene la facultad de desarrollar
proyectos la corporación municipal de Zaragoza (no lo lleva a cabo por falta de
fondos). Por lo tanto es de suma importancia la Gestión ante Instituciones
Gubernamentales como INFOM- UNEPAR.
Tabla No. 6
Balance entre la oferta y la demanda
Fuente: Elaboración propia.
AÑO
OFERTA EN
M3
ANUALES
DEMANDA
ANUAL EN
M3
EXCEDENTE /
DÉFICIT
2013 303.750 414.594 -110.844
2014 303.750 432.388 -128.638
2015 303.750 450.958 -147.208
2016 303.750 470.348 -166.598
2017 303.750 490.514 -186.764
2018 303.750 511.593 -207.843
2019 303.750 533.584 -229.834
2020 303.750 556.488 -252.738
2021 303.750 580.396 -276.646
2022 303.750 605.353 -301.603
2023 303.750 631.359 -327.609
2024 303.750 658.460 -354.710
2025 303.750 686.748 -382.998
2026 303.750 716.267 -412.517
2027 303.750 747.018 -443.268
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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Grafica No. 6
Balance entre la oferta y la demanda
Fuente: Elaboración propia.
Conclusión: Existe una cantidad suficiente de demandantes que justifica la
implementación del proyecto desde el punto de vista del mercado, se recomienda
la búsqueda de alternativas para poder cubrir con la demanda insatisfecha.
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OFERTA EN M3 ANUALES
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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5. Aspectos técnicos.
5.1. Localización del área de estudio
La zona donde se planifica la perforación del pozo, se localiza en la parte sur de
la Cabecera Municipal de Zaragoza. El acceso se puede realizar por medio de la
Carretera Interamericana No. CA-1 que conduce a la frontera con México al llegar
al desvío que conduce al municipio de Zaragoza, pasando por el centro del mismo,
se toman las calles principales y aproximadamente a 2 kilómetros del parque
central, se localiza el sitio donde se realizará la perforación.
En el mapa No. 1 siguiente, se aprecia la localización del sitio de interés así como
las vías de acceso a la misma.
Mapa No. 2
Localización y accesos al área de estudio
Fuente: Tomada google hearth.
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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5.1.1. GEOLOGÍA REGIONAL Y GEOMORFOLOGÍA DEL AREA DE ESTUDIO
Se realizó un mapeo geológico general a escala 1: 25,000, (mapa No. 2), así como
un semi-detallado en el área, con levantamiento de campo, (mapa geológico del
área, escala 1:10,000 Mapa No.3) así mismo se realizó una sección transversal de
la zona de interés (sección A-A, Gráfica No. 1), se estudió la topografía y
geomorfología de la zona y alrededores, en el cual se pudo delimitar a grandes
rasgos una región geomorfológico e hidrogeológica.
La topografía donde se asientan los poblados de Chimaltenango, Patzicía, Patzún
y Tecpán está desarrollada, básicamente, en zonas planas localizadas a gran
elevación, las que comúnmente llamadas altiplanicies. Este rasgo morfológico es
típico en zonas de depósitos masivos de cenizas, en los cuales el trabajo
mecánico de la erosión fluvial deja cauces profundos, los cuales marcan los límites
de las altiplanicies. Para esta zona, las altiplanicies se sitúan entre 1,800 msnm. Y
2,300 msnm. Las cabeceras de cuenca más involucradas en esta región, son las
de las redes hidrográficas de los ríos Pachoj y el río El Sitán.
Las redes de drenaje de estas cuencas son del tipo dendrítico, estando sus
ramales principales afectados por un importante control tectónico, cuyas
principales manifestaciones son la ortogonalidad y el paralelismo entre ramales.
Las corrientes han cortado cauces en forma de “U” muy profundos especialmente
en la cuenca alta del río Pachoj.
En cuanto al relieve pueden señalarse tres ejes montañosos de orientación
aproximada Norte-Sur: el primero localizado al Suroeste de la zona, el cual separa
el río Madre Vieja del río Xayá, el segundo localizado al Sur separando el río Xayá
del Guacalate, sobre el cual se alinean los volcanes de Acatenango y Fuego, y el
tercero localizado al Noreste de la zona, separando los ríos Pixcayá y las Vacas.
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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Geológicamente esta zona está enmarcada dentro de los depósitos de cenizas, y
se caracteriza por su importancia local, el cual tienen los depósitos volcánicos
masivos, la misma cuenta con una gran cobertura y potencia de cenizas
volcánicas estratificadas.
Estructuralmente los alineamientos de mayor importancia en la zona lo forman los
sistemas de fallas de Jocotán que se sitúan al norte y centro con una orientación
Este Oeste.
Al Este-Sureste/Oeste-Noroeste, se tiene la prolongación occidental de la falla de
Jalpatagua.
Así mismo de este sistema de fallas se derivan otros sistemas menores, los cuales
tiene las mismas orientaciones, y a su vez han generado las más importantes
redes de fracturación y fisuración que afectan la zona.
5.1.2. SITUACIÓN GEOLÓGICA
Fisiografía
La fisiografía guatemalteca, es decir, las formas de la tierra que se observan en
nuestro país, están relacionadas directamente con la dinámica y terrenos
geológicos que concurren en su territorio.
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Mapa No.3
Mapa de provincias fisiográficas de Guatemala
Fuente: Departamento de planificación, Municipalidad de Zaragoza,
Chimaltenango.
Según la clasificación de provincias fisiográficas de Guatemala, en la región
central del país se ubican las tierras Altas Volcánicas, la cual está limitada al norte
por las tierras Altas Cristalinas y al sur por la Llanura Costera.
Está región denominada tierras Altas Volcánicas, comprende las áreas de
depósitos piroclásticos, edificios volcánicos y algunos depósitos de sedimentos
lacustres.
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Dicha región abarca desde el occidente en los departamentos de San Marcos,
Quetzaltenango, Chimaltenango hasta el oriente en el departamento de Santa
Rosa. El área de estudio se encuentra localizada dentro la zona de las tierras
Altas Volcánicas.
El área de estudio, desde el punto de vista geomorfológico, está formando un
terreno de relieve moderado. Se encuentra situada al centro de la cadena de
conos volcánicos del Cuaternario. Esta cadena volcánica, cuyos conos en
algunos casos alcanzan los 3,000 msnm, se extienden en dirección WNW-ESE
paralela a la costa del Pacífico. Las elevaciones máximas cercanas a la zona del
estudio son de 2,100 msnm, mientras que en la zona la elevación promedio es de
2,050 msnm.
Regionalmente, las fallas y fracturas que predominan en el área de estudio se
derivan del sistema de fallas de Jalpatagua, las cuales tienen un rumbo sureste-
noroeste siendo las únicas estructuras tectónicas en la zona de estudio aparte del
antiguo conos volcánico del volcán de Acatenango que se localiza al sur de la
zona, de existir otras estructuras, las mismas se encuentran ocultas por los
depósitos piroclásticos que rellenan y dan forma al relieve morfológico y
topográfico del área, en el mapa geológico estructural No. 4, adjunto se identifican
trazos secundarios derivados del ramal principal del sistema de fallas de
Jalpatagua.
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Mapa No.4
Geología regional del área de estudio.
Fuente: Departamento de planificación, Municipalidad de Zaragoza,
Chimaltenango
5.1.3. HIDROGEOLOGÍA REGIONAL DEL AREA DE ESTUDIO
Las unidades acuíferas que están formadas por una gruesa serie estratigráfica de
cenizas volcánicas, están relacionadas directamente con los depósitos masivos de
cenizas formados en los grandes valles intermontanos como lo son los valles de
San Marcos, Quetzaltenango, Tecpán, Comalapa, Patzicía, Chimaltenango,
Ciudad de Guatemala, etc.
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Para cada uno de éstos valles, la continuidad hidroestratigráfica es relativamente
grande y geográficamente, muy bien definida tratándose de un medio con
porosidad y permeabilidad intersticial. Las transmisividades típicas de estas
unidades están comprendidas entre 23 y 750 m3/día/m, (INSIVUMEH), variación
que se explica con la anisotropía espacial del medio. Las zonas saturadas de
estas unidades están localizadas normalmente a algunas decenas de metros
desde la superficie o en profundidades comprendidas entre los 100 y 200 metros,
desde la superficie.
Estratigráficamente, subyaciendo a esta gruesa cobertura de cenizas volcánicas,
cuya potencia puede alcanzar en algunas áreas hasta 300 metros de espesor, se
encuentran dos grupos estratigráficos, los cuales en su orden esta el Grupo
Sumpango en la base, el cual está formado por una serie de estratos de arenas
pomáceas y depósitos masivos de cenizas, subyaciendo se encuentra el grupo
San Cristóbal, que comprende también a otra serie estratificada de arenas
pomáceas y depósitos masivos de cenizas.
Los materiales volcánicos depositados en la zona (piroclastos), denotan un medio
de porosidad y permeabilidad de intersticios, los cuales pueden alcanzar una
considerable extensión: horizontalmente, algunas centenas de kilómetros
cuadrados y verticalmente hasta 300 metros de profundidad, condiciones que
permiten una continuidad hidrogeológica bastante interesante.
Esta estructura puede contener acuíferos someros, formados dentro de los
primeros 200 metros, cuyos límites laterales están dados por los barrancos,
formados a consecuencias de los cauces profundos y acuíferos profundos
situados entre 200 y 300 metros, medidos desde la superficie.
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Los depósitos de cenizas ocupan un alto porcentaje del área cubierta por el
cinturón volcánico, situándose los mayores volúmenes en las áreas cercanas a la
divisoria continental de aguas y, especialmente, en las regiones de los valles de
Guatemala, San José Pinula, Chimaltenango, Patzicía, Comalapa, así como en los
valles de la región Occidental.
Por otro lado se ha considerado como una sub-unidad hidrogeológica a todos los
materiales volcánicos consolidados que subyacen a los materiales piroclásticos,
cuyas características espaciales, pueden permitir horizontalmente y verticalmente,
una buena continuidad hidrogeológica, incluyendo los diferentes tipos de coladas
de lava, de tobas volcánicas, ignimbritas, así como las cenizas y otros tipos de
sedimentos volcánicos
compactos, con regular y alto grado de consolidación.
En este medio, la porosidad y la permeabilidad, son básicamente, de fracturas y
fisuras, aún cuando otras características relacionadas con las condiciones de
deposición pueden influir favorablemente en los conceptos de porosidad y
permeabilidad. Esencialmente, estas condiciones determinan localmente un
aumento importante de los espacios vacíos del medio y un cambio en el régimen
de escurrimiento del agua. Como caso típico de ésta situación, puede
mencionarse, el espacio que se genera entre las juntas de dos o más flujos de
lavas.
Por las características que define esta unidad: tipo de porosidad y permeabilidad,
su concepto siempre estaría relacionado con las estructuras tectónicas, ya que de
éstas derivan las condiciones de fisuración y fracturación abierta.
Aunque por motivos prácticos, los materiales volcánicos del tipo granular suelto y
los consolidados han sido separados e individualizados como sub-unidades
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hidrogeológicas, en la realidad y en la mayoría de los casos, ambos tipos de
materiales se relacionan íntimamente, definiendo uno de ellos en general, algunas
de las características hidrogeológicas del otro, lo cual entre otras cosas, está
condicionado por la posición relativa de cada uno de estos materiales en la
secuencia estratigráfica.
Las condiciones de almacenamiento, potencialidad, circulación, descarga y
recarga, en general para estas unidades que afloran en el área del estudio, las
condiciones hidrogeológicas básicas para este tipo de depósitos, el medio físico
de ocurrencia de las aguas subterráneas puede considerarse como un sistema
abierto, dadas las características de los depósitos volcánicos, las cuales no
delimitan claramente, cuencas hidrogeológicas dentro de los primeros 300 metros
de profundidad.
Dentro de este concepto, la alimentación de las aguas subterráneas, debe
considerarse a dos niveles:
En primer lugar para el caso de los acuíferos someros e intermedios, localizados
dentro de los primeros 200 metros de profundidad, los cuales son alimentados
directamente por la infiltración de las aguas de lluvia.
En segundo lugar para el caso de los acuíferos profundos localizados a
profundidades mayores de 200 metros, la alimentación proviene en forma
combinada de los aportes directos de la infiltración de las aguas de lluvia, donde
no existen barreras intermedias (mantos arcillosos), cuyas zonas pueden estar
cerca o considerablemente alejadas, así como también de los aportes de los
acuíferos intermedios, por medio de la infiltración más lenta pero sostenida,
durante todo el año. De acuerdo con estas condiciones de alimentación, el
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rendimiento sostenido es mayor y de menor variabilidad, para los acuíferos
profundos.
Debido al alto grado de tectonismo desarrollado en la zona de localización de
estos valles, se presenta otro medio físico de ocurrencia de las aguas
subterráneas, el cual puede considerarse como un sistema parcialmente cerrado.
Este medio se refiere a las fosas de subsidencia tectónica, limitadas por
estructuras en graben y horst. Estas fosas están llenas de materiales piroclásticos,
con algunas estratificaciones fluviales y lacustres principalmente que son del tipo
granular con porosidad y permeabilidad de intersticios.
Estos materiales tienen variada granulometría y grado de compactación y
consolidación, que varía de arriba hacia abajo, de menor a mayor.
Los materiales más finos y cohesivos del tipo arcilloso, constituyen barreras
impermeables, laterales y verticales y los de más gruesa granulometría
constituyen el medio de almacenamiento de las aguas subterráneas. Todos los
materiales en conjunto, forman acuíferos libres, que son los más profundos.
Los acuíferos más profundos están formados dentro de las rocas compactas y los
cuales tienen porosidad y permeabilidad fisural. El sistema de alimentación de las
aguas subterráneas de estos acuíferos proviene principalmente de aportes
laterales, tanto por sistemas fisurales asociados a las rocas compactas del área de
influencia, como de los sistemas aluviales recientes, formados dentro de los
cauces actuales de los ríos y quebradas, los cuales colectan el flujo base de sus
cuencas. Como fuente de alimentación
secundaria, puede considerarse, el aporte directo de las lluvias sobre los valles.
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La potencialidad de los recursos de agua subterránea en las unidades
hidrogeológicas consideradas como las más importantes en estos valles a saber:
Materiales granulares sueltos con porosidad y permeabilidad intersticial: depósitos
de sedimentos piroclásticos y depósitos aluviales.
5.1.4. Geología local detallada del área de estudio, marco geológico y síntesis lito-
estratigráfica
Se efectuó un mapeo geológico superficial semi-detallado en el área, con
levantamiento de campo, (Ver mapa No. Geología local del área de estudio,
escala 1:10,000) así mismo se realizó una sección transversal de la zona de
interés (Ver gráfica No. 1, Perfil hidrogeológico), se estudió la topografía y
geomorfología de la zona y alrededores, en el cual se pudo delimitar a grandes
rasgos una región geomorfológica.
Del reconocimiento hidrogeológico realizado en la zona que ocupa la población de
Zaragoza y el área del presente estudio, se pueden dar las siguientes
conclusiones geológicas:
Que el material depositado en el área anteriormente mencionada, es producto de
la acumulación de gruesas capas de material del tipo piroclástico (cenizas y
arenas pomáceas superficiales, sobreyaciendo a tobas y flujos de lavas), lo que
permite determinar las condiciones de porosidad, permeabilidad y transmisividad
de la zona.
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5.1.4. 1. Marco geológico preliminar.
Como se ha mencionado en párrafos anteriores, toda la zona de estudio se
encuentra cubierta por una mediana a gruesa capa de material piroclástico, con un
espesor estimado en la zona de unos 300 metros, pero subyaciendo a estos
piroclástos se infiere que se encuentran depósitos de tobas y aún más profundo,
flujos de lavas, estos depósitos se han formado a expensas de los productos
secundarios de la actividad volcánica que en toda la zona forman parte de la
intensa actividad que al parecer ha abarcado un periodo bastante
largo.
Al hablar de material piroclástico se refiere a depositaciones aéreas, las fracturas
dentro de estos sedimentos son escasas y la porosidad que presentan es del tipo
primaria, es decir que debido al espacio intergranular existente entre las partículas
que conforman desde el tiempo en que fueron depositados.
Dentro del material piroclástico es muy común encontrar diferentes
granulometrías desde cenizas, arenas, arcillas hasta fragmentos medianos de
pómez. En el caso de las rocas subyacentes como las tobas y flujos de lavas se
está mencionando a una diversa variedad de acumulaciones que han tenido su
origen en la actividad volcánica, la cual va acumulando productos de esa misma
actividad (derrames y eyecciones de varios tipos), para formar gruesas cubiertas
caóticas, heterogéneas cuya amplitud es desconocida.
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Mapa No.5
Mapa geológico a detalle 1: 10,000 del área de estudio
Fuente: MAGA-IGN
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5.1.4. 2. Síntesis lito-estratigráfica.
En el área de estudio superficialmente afloran paleosuelos de color café oscuro a
negro de un espesor variado que en partes tiene hasta los 0.20 metros de
espesor. Continuando con la secuencia, subyaciendo a los suelos aparecen sobre
todo en superficie y en el cauce de los ríos y quebradas, material tipo piroclástico.
Estos piroclástos se encuentran regularmente consolidados y en partes bastante
sueltos, de grano fino a grueso, los fragmentos están moderadamente angulares,
redondeados a subredondeados, posteriormente é infiriendo dada las
características del área, se encuentra material tobáceo y algunos flujos de lavas o
un manto de lavas subyaciendo, hasta el final de la
secuencia.
En el área de estudio se consideran las estribaciones de las sierras las cuales
presentan un paisaje algo erosionado por corrientes fluviales en las que
predominan el drenaje de tipo dendrítico a subparalelo, las quebradas y arroyos
corren por cañadas poco profundas que han cortado ante la regular resistencia de
las rocas que atraviesan.
Los productos de una larga actividad volcánica de edad terciaria a cuaternaria, son
los que le dan el relieve al área, la cual hace una morfología joven la que se
caracteriza por ríos con una pendiente fuerte, los que crean angostos y profundos
cañones, por lo mismo que al descender hacia las planicies se abren y dan lugar a
valles planos muy amplios y colinas de bajo relieve y redondeadas.
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5.1.4. 3. Prospección geofísica local.
No se realizaron prospecciones geofísicas en el área de estudio ya que el
proyecto esta denominado dentro de la categoría B.
5.1.4. 4. Tectónica del área.
Las fallas y fracturas que predominan en el área de estudio se derivan del sistema
de fallas de Jalpatagua, las cuales tienen un rumbo sureste-noroeste siendo las
únicas estructuras tectónicas en la zona de estudio aparte del antiguo conos
volcánico del volcán de Acatenango que se localiza al sur de la zona, de existir
otras estructuras, las mismas se encuentran ocultas por los depósitos piroclásticos
que rellenan y dan forma al relieve morfológico y topográfico del área, en el mapa
geológico estructura No. 4, adjunto se identifican trazos secundarios derivados del
ramal principal del sistema de fallas de Jalpatagua.
5.1.4.5. INVENTARIO DE POZOS
El inventario de pozos o relevamiento hidrogeológico es uno de los métodos más
útiles y, a la vez más económicos, para llegar a un adecuado conocimiento sobre
las características hidrogeológicas de una región o acuífero. El método a que se
hace referencia se basa en la recopilación y análisis de todos los datos
relacionados con la hidrogeología subterránea de la región o acuífero estudiado y,
se realiza directamente recorriendo la zona de interés estudiándola lo más
detenidamente posible, procurando reconocer todos los puntos de agua existentes
en la zona de estudio, así mismo obteniendo datos que procedan de la
información de los usuarios de los denominados puntos de agua (lugares donde
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por la acción de la mano del hombre se tiene un acceso directo o indirecto a un
acuífero determinado, como son: pozos, sondeos abandonados, excavaciones,
canteras, fuentes, etc., etc.,.). Esta recopilación de datos, denominada
comúnmente inventario de puntos de agua o simplemente inventario, es quizás el
sistema más idóneo para empezar a conocer rápidamente las características
hidrogeológicas de una zona dada, sin tener necesidad de recurrir a
reconocimientos de tipo directo (excavación de pozos de diámetro reducido,
sondeos eléctricos verticales, SEV, etc.), cuyo costo es más elevado y exige
además un tiempo de realización y material que con mucha frecuencia es bastante
grande.
5.1.4.6. Naturaleza del inventario de puntos de agua:
En sentido estricto, se puede definir un punto de agua como un lugar, obra civil, o
circunstancia que permita un acceso directo o indirecto al acuífero que se
considere. En este sentido, caen dentro de la definición anterior todas las
perforaciones existentes, ya sean o no explotadas, abandonadas o incluso
destruidas (pozos, sondeos etc.), las fuentes o surgencias, que en principio deben
ser consideradas como aliviaderos naturales de los acuíferos, los lagos o lagunas,
en especial cuando representan verdaderos “afloramientos” de acuíferos
superficiales o someros, etc.
En cualquiera de los casos anteriores y, mediante la utilización de técnicas o
sistemas adecuados se podrán conocer algunos o todos los importantes datos
hidrogeológicos siguientes:
a) Perfil litológico de la perforación (o la situación geológica de la fuente en su
caso).
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b) Posición del nivel piezométrico.
c) Características químicas del agua extraída.
d) Volúmenes de agua utilizada por unidad de tiempo.
e) Evolución temporal de cualquiera de los datos, b,c,d.
Es decir, desde el punto de vista de proporcionar esa información hidrogeológica,
se deben considerar como equivalentes, por ejemplo, un sondeo de exploración
realizado hace muchos años y actualmente desaparecido, pero cuyo perfil
geológico ha sido posible obtener y, un pozo de pequeño diámetro (5 ó 10 cm.),
que permite tomar una muestra de agua para realizar un análisis.
En el primer caso. El conocimiento de ese perfil geológico hará innecesaria la
posible perforación de un sondeo de reconocimiento que de no existir, podrá haber
planteado problemas de tipo geológico. En el segundo, si ese pozo de pequeño
diámetro no existiera, no sería posible tomar esa muestra de agua y por lo tanto,
tampoco se dispondría del mencionado análisis.
Así pues todo este conjunto de datos, así como los relativos a su situación
geográfica en mapas apropiados y otros que podrían merecer la calificación de
administrativos, tales como el nombre y dirección del propietario, uso que se le da
al agua (en caso de que se explote), potencia instalada (si tiene un sistema
mecánico de elevación), etc., debidamente ordenado es lo que constituye un
inventario de puntos de agua.
Una vez después de haber realizado y de poseer el inventario de puntos de agua
de la región o zona de estudio, se está ya en disposición de obtener la información
hidrogeológica la cual nos servirá para escoger el punto óptimo para realizar la
perforación en la zona de estudio, su posible caudal a obtener, los niveles
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estáticos y dinámicos a encontrar en la perforación, así mismo la certeza de
encontrar agua en el lugar seleccionado, así como también podremos saber si la
ejecución de la perforación tendrá los caudales a necesitarse, como también
decidir en la no realización de la perforación por no encontrarse la condiciones
geológicas é hidrogeológicas en el sitio escogido lo que significa evitar la
realización de un alto gasto económico innecesario.
5.1.4.7. Pozos mecánicos del área.
En base y siguiendo la metodología anteriormente expuesta, se efectúo el
relevamiento hidrogeológico y a su vez un inventario de pozos mecánicos en el
área de interés y los mismos se ubicaron por medio de coordenadas UTM y, a su
vez se plasmaron en el mapa topográfico adjunto a este informe (mapa No. 5), con
la ubicación de los pozos mecánicos se realizó una sección hidrogeológica donde
se tomaron de referencia los niveles topográficos y su influencia subterránea, dada
la litología predominante en la zona de estudio, de esta información se pudo lograr
realizar un perfil litológico e hidrogeológico, así como también poder tener una
idea de los posibles niveles estáticos y dinámicos que predominan en el área.
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Mapa No. 6.
Pozos existentes, red hidrográfica, perfil hidrogeológico Isofreáticas y Líneas de
flujo.
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Listado del inventario de pozos mecánicos perforados en cercanías del área que
colinda con la zona de estudio:
Tabla No.7
Perfil hidrogeológico de las zonas más probables para la captación e intersección
de los acuíferos subterráneos en base al sitio elegido para la perforación mecánica
del pozo en los terrenos del área de ubicación del Cantón Salitre, en el cual se
demuestra el comportamiento de las aguas subterráneas en esta zona:
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Gráfica No. 7
Perfil Hidrogeológico Cantón Salitre
Como se podrá notar en la zona regional del área de estudio, el comportamiento y
la profundidad de las aguas subterráneas está condicionada a los niveles de
saturación e infiltración por medio de las aguas circulantes superficiales y
subterráneas.
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5.2. HIDROGEOLOGÍA
5.2.1. El marco hidrogeológico local.
En el área se compone de los materiales volcánicos superficiales del tipo
piroclástico que sobreyacen a tobas y lavas los cuales están constituidos por
arenas, fragmentos líticos, bloques de tamaño y litología basáltica y andesítica de
compactación y fracturación variada, y dependiendo de las mismas quedan poros
o espacios abiertos que pueden actuar como receptores y conductores de fluidos,
en nuestro caso agua. Básicamente los poros están caracterizados por su
tamaño, regularidad y distribución de la fracturación.
La porosidad puede ser considerada primaria o secundaria, la primera es una
característica resultante del proceso mismo de deposición de la roca. En cambio la
porosidad secundaria es aquélla que se debe a alteraciones pos-deposicionales
de la roca y que puede aumentar los valores (fracturación, disolución) ó
disminuirlos (cementación, compactación).
Los poros pueden estar comunicados entre sí o aislados, pero en rocas
consolidadas, los mismos están prácticamente cerrados y es difícil su
comunicación. Como en el caso de tobas, lavas, basaltos o cualquier otro tipo de
rocas soldadas.
Con base en las características de las rocas mapeadas en la zona de interés y
siendo éstas las rocas a perforar, a continuación se exponen brevemente las
características hidrogeológicas de las unidades aflorantes de la zona.
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5.2. 2. Las formaciones permeables é impermeables.
Como se podrá notar, tanto en la zona de localización de los terrenos del Cantón
Salitre, así como en las áreas cercanas a la misma, los mayores caudales se
localizan a profundidades mayores de los 900 pies, esto se concluye en base a las
secciones hidrogeológicas realizadas a nivel regional analizadas con la finalidad
de tener la certeza de localización de los caudales óptimos para los fines que se
pretende.
La zona pueden exhibir diferentes grados de saturación dependiendo del
contenido de arcilla y arena (rocas piroclásticas), así mismo su grado de
fracturación en lo que se refiere a rocas consolidadas o semi consolidadas (tobas,
basaltos y flujos lávicos), en los mismos por lo cual, se les confiere de una
mediana porosidad así como una regular permeabilidad y por ende algún grado de
almacenamiento de agua, de tal manera que se pueden constituir en ser de
medianos a grandes acuíferos.
5.2. 3. Características hidrogeológicas de los acuíferos.
Las características hidrológicas de los acuíferos está dada en el área por el tipo de
formación, su litología y estado físicos de las mismas.
Las rocas consolidadas o semi consolidadas tobas, basaltos y flujos lávicos son
rocas del tipo volcánico y presentan cierta permeabilidad debido al grado de
fracturación en las mismas y dependiendo de ello así será su conductividad
acuífera.
A manera de síntesis y de acuerdo con los elementos geomorfológicos,
estructurales e hidrogeológicos, analizados en el área, pueden distinguirse las
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principales unidades, potencialmente más susceptibles a la ocurrencia de las
aguas subterráneas, a saber:
Formaciones con estructura granular suelta, porosidad y permeabilidad de
intersticios, compuesta principalmente por sedimentos y depósitos cuaternarios:
sedimentos piroclásticos.
Formaciones consolidadas, con porosidad y permeabilidad por fisuras y fracturas,
compuestas por tobas y flujos de lavas, cuaternarios y terciarios, y según los
eventos tectónicos que han sufrido, así han permitido la fisuración y fracturación,
estas unidades pueden presentarse en forma más o menos continua, existiendo
de acuerdo con la densidad y tipo de fracturación, especialmente con su grado de
abertura y situación en relación a la recarga, zonas más susceptibles a una mayor
potencialidad de almacenamiento y circulación del agua subterránea.
En general y desde el punto de vista estratigráfico y litológico, el primer cuerpo
almacenador de agua con que se tiene contacto desde la superficie, es el
formado por los depósitos piroclásticos de una variedad arenas de tamaño variado
que van desde grano muy fino a granos tamaño medio.
TRANSMISIVIDAD
La transmisividad es una de las características más importantes de un acuífero y
se define como la capacidad de un medio para transmitir agua, es decir, la razón
por la cual fluye agua (velocidad de flujo), a través de una franja vertical del
acuífero de ancho unitario y de altura igual al espesor saturado del mismo, cuando
el gradiente hidráulico (pendiente de la superficie freática o de la superficie
piezométrica) es igual a la unidad (Kruseman & Ridder, 1994).
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Los valores de transmisividad generalmente varían desde menos de 12 hasta más
de 12,000 m2/día. Un acuífero cuya transmisividad sea menor de 12 m2/día,
puede únicamente suministrar agua para usos domésticos, mientras que si la
transmisividad es del orden de 100 a 12,000 m2/día o mayor, el rendimiento será
adecuado para propósitos industriales, habitacionales o de riego (Johnson, 1975).
Para determinar la transmisividad o transmisibilidad, generalmente se emplean los
métodos de Theis (1935) o Jacob (1946), y para un acuífero confinado de acuerdo
con la expresión:
T = K *b (m2/día)
En donde
K: conductividad hidráulica (m/día)
B: espesor del acuífero (m)
No se pudo obtener datos de bombeo de pozos mecánicos privados o municipales
en el área de Zaragoza por lo que no es posible calcular este parámetro en el
área, aunque se estima que existe una transmisividad media alta en función de los
caudales de producción y la presencia de un basamento volcánico permeable
relativamente somero.
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5.2. 4. CAPACIDAD O CAUDAL ESPECÍFICO
Se define la capacidad específica de un pozo como el cociente entre el caudal de
agua bombeado (m3/hora) y el abatimiento estabilizado (m) o nivel dinámico. Este
parámetro depende del tiempo de bombeo y del diámetro del pozo.
El caudal específico está directamente relacionado con la transmisividad. Para el
caso del área de Zaragoza, considerando su posición geomorfológica y el área de
captación de su cuenca el caudal probable a suministrar por el pozo, puede ser
suficiente para abastecer la demanda de sus usuarios, que es mayor a los 150
gpm.
5.2. 5. pruebas de infiltración*.
La infiltración es el proceso por medio del cual el agua penetra en el suelo.
Existen muchos factores que afectan la infiltración, entre los que está la condición
del suelo, la cubierta vegetal, las propiedades del suelo y contenido de agua.
Estratos con diferentes propiedades normalmente están situados a diferentes
profundidades, lo que modifica la capacidad del suelo de infiltrar agua. La
infiltración es un proceso muy complejo, que solo puede ser descrito
aproximadamente mediante ecuaciones matemáticas.
Para determinar el movimiento del agua, a través de la superficie del suelo y hacia
dentro del mismo, producido por la acción de las fuerzas gravitacionales y
capilares, se utilizo el método de Porchet, el cual consiste en la excavación de un
agujero de radio “R” a una altura conocida “h”, y medir un cambio en el tiempo
muy pequeño (dt) para suponer la capacidad de infiltración (f) como constante.
Así, para determinar f, basta medir pares de valores (h1, t1) (h2, t2), de forma que
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t2 y t1 no difieran demasiado y se entre con los valores, utilizando la siguiente
ecuación:
La prueba de infiltración se realizó en las diferentes subunidades, resultado
de interceptar, con la ayuda de los Sistemas de información geográficos, las
unidades de ocupación del suelo, la clasificación de suelos Simmons et al, 1959 y
la geología.
Para estimar la capacidad del suelo del área del proyecto de absorber lluvia, se
infirió* un ensayo de infiltración (permeabilidad), en los terrenos muy cercanos al
área estudiada (valle de Chimaltenango), dadas las características geológicas,
hidrogeológicas, así como las condiciones de permeabilidad de ambas áreas.
El ensayo consistió en la instalación en el terreno de un infiltrómetro, en el cual se
vierten cantidades controladas de agua. Después de determinados períodos de
tiempo, se realizanlecturas de las cantidades de agua que se han infiltrado. Los
resultados de la prueba, semuestran en el cuadro siguiente:
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cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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Grafica No. 8
Calculo de la infiltración en el área
Fuente: Elaboración propia
5.3. Tamaño
5.3. 1. Cálculo de bomba y almacenamiento de horas pico.
Para abastecer las necesidades de la población de Zaragoza se recomienda
contar con un tanque de almacenamiento y distribución por gravedad o
subterráneo en la parte alta del terreno, con capacidad de almacenamiento de 30
a 50 m3 que corresponde al abastecimiento racionado de uno o dos días.
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cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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5.3. 2. CÁLCULO DE BOMBA
El cálculo de la potencia adecuada para la bomba se hace de acuerdo a la
siguiente ecuación, en la cual la altura dinámica total de bombeo (ADT) se hace
sobre un aproximado de acuerdo con los niveles de pozos del área.
Aplicando la fórmula con los valores reales a necesitar, se obtiene un resultado
para la instalación de una bomba con capacidad de bombear el caudal requerido.
5.3.3. ALMACENAMIENTO EN HORA PICO
El proyecto se recomienda que cuente con un tanque de almacenamiento con
capacidad suficiente (30-50 m3) para abastecer las necesidades de los
comunitarios ante un eventual corte de energía.
En cuanto a las eventuales interferencias por conos de abatimiento debido a la
posible cercanía de otros pozos, se considera que la distancia entre el sitio
propuesto y el pozo mecánico más cercano es mayor de 1,000 metros, que es
mayor que la distancia mínima recomendada entre pozos (150 metros), por lo que
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cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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además del caudal a extraer no se prevén posibles fenómenos de interferencia
entre explotaciones a mediano plazo.
Las pruebas de bombeo y almacenamiento se realizarán en el momento de entrar
en actividad el pozo a perforar.
De acuerdo a la información superficial y sub-superficial, recabada en el área de
estudio, fue posible determinar con cierto grado de exactitud los espesores de los
distintos tipos de roca a perforar, por lo que se puede inferir que toda la secuencia
del subsuelo estará constituida por rocas de origen volcánico de dureza suave a
media (suelos y rocas piroclásticas), en lo que respecta a los primeros 200 metros
de profundidad; a mayor profundidad mayor será la consistencia de la roca por su
estado sano y poco alterado.
Se realizó el perfil hidrogeológico en correlación entre los terrenos del Cantón
Salitre y los pozos mecánicos existentes que tuviesen cierta influencia con los
acuíferos subterráneos de la zona, con la finalidad de estimar el nivel freático de la
zona e inferirlo hacia el área de interés.
5.3.4. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO
ESPECIFICACIONES PERFORACION POZO MECANICO.
Pozos perforados:
Definición:
Son todos aquellos pozos para cuya perforación se emplean máquinas y
herramientas especializadas.
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Descripción:
Son pozos perforados con fines de localización y alumbramiento de agua
subterránea. Generalmente estos se perforan cuando se necesitan caudales
apreciables de agua y de esta se encuentra a considerable profundidad.
Perforación:
Definición:
Es el conjunto de operaciones que se realizan con el objeto de excavar
mecánicamente un pozo.
Descripción:
La perforación de pozos comprende, el suministro de mano de obra, equipo y
materiales necesarios para realizar el trabajo.
Requisitos de perforación:
a) Se deberá perforar el o los pozos, en el sitio señalado y por escrito
con indicaciones de las referencias topográficas del lugar.
b) El contratista no podrá iniciar ninguna perforación sin la autorización
previa del Arquitecto y/o Ingeniero Supervisor por escrito.
c) El contratista deberá garantizar que el pozo quede vertical para la
instalación del equipo de impulsión programado, efectuando la
respectiva prueba de verticalidad.
d) Cuando en un pozo ya terminado se compruebe que le falta
verticalidad en el mismo provoca un razonamiento indebido entre
las partes del equipo de bombeo y el tubo ademe del pozo, todos
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los trabajos serán rechazados y el Contratista tendrá derecho a
ninguna compensación por ellos. El Contratista tendrá opción de
realizar una segunda perforación pero solo serán estimados y
liquidados los trabajos efectuando en el pozo definitivo que haya
sido aprobado y recibido por el Arquitecto y/o Ingeniero Supervisor.
e) El Contratista deberá entregar un informe diario de perforación
conteniendo los registros y observaciones pertinentes para la
elaboración del perfil estratigráfico del pozo, para tal efecto deberá
tomar muestras de los materiales encontrados en el curso de la
perforación, los que deberán ser tomados cada 1.50 metros de
profundidad y en los cambios de estrato. Así mismo entregará las
muestras diarias de perforación en bolsas plásticas debidamente
identificadas, haciéndose en el sitio de la perforación.
Medida:
La medida se realizara del número de metros perforados con
aproximación a la segunda cifra decimal.
Tuberías de ademe
Definición:
Tuberías de ademe son aquellas empleadas para proteger las
paredes del pozo contra derrumbes.
Descripción:
Las tuberías utilizadas para además el pozo, serán de hierro negro, que tendrán
longitudes entre los dos y siete metros (o entre 7 y 22 pies).
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Requisitos de instalación:
a) El contratista deberá suministrar, transportar e instalar los tubos
de hierro negro de acuerdo a las características de la siguiente
tabla:
Tabla No. 8
Requisitos de la instalación
Diámetro Peso Espesor de Paredes
Milímetro Pulgadas Kg. Lbs./pié Milim. Pulg.
100 4” 14,23 9,50 5,21 0,205
150 6” 22,31 15,48 5,56 0,219
200 8” 35,96 24,00 6,71 0,264
Las roscas deberán ser cónicas y ajustarse a normas A.S.P.T.
b) Las uniones de tubería puede efectuarlas el Contratista a tope
con soldadura eléctrica o con acople roscado en cuyo caso las
roscas deberán ser cónicas y ajustarse a normas A.S.P.T. En
caso de acople soldado, el tubo debe ser preparado biselándolo
externamente. La resistencia mecánica en las secciones de
unión deberán ser como mínimo igual a cualquier otra sección de
la tubería, donde no exista soldadura.
c) Las tuberías deberán introducirse libremente y por ningún
momento introducirse libremente y por ningún concepto habrán
de ser hincadas.
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Medida:
La medida se hará en metros lineales de tubería debidamente
instalada.
Rejillas:
Definición:
Son las estructuras empleadas para facilitar la entrada del agua
de los acuíferos captados a la tubería de succión.
Requisitos de instalación:
El contratista suministrará, transporte e instalará rejilla de fábrica de acuerdo
con lo indicado en el proyecto, salvo que por dificultades en los
suministros y agotados los recursos, el Departamento de
Ingeniería autorice específicamente el empleo de tubería ranurada
en taller, en cuyo caso deberá estipular las dimensiones, cantidad
y distribución de las ranuras y el Ingeniero Supervisor deberá
comprobar personalmente que el ranurado se efectúe
correctamente y de acuerdo con el proyecto.
Medida:
La medida se hará por unidad “Rejilla” debidamente instalada.
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Empaque de grava:
Definición:
Comprende el suministro e instalación de grava así como el
conjunto de operaciones que deberá efectuar el Contratista para
colocar la grava necesarias para formar el empaque del espacio
anular la tubería de ademe y las paredes de la perforación.
Descripción:
El Contratista deberá colocar cuidadosamente el material del
empaque del tamaño indicado a través del espacio anular del pozo
a fin de colocarlo hasta el fondo del mismo.
Encima del empaque se colocará el sello sanitario de acuerdo a lo
indicado en los planos (No menos de 3 metros).
a) El Contratista deberá suministrar el material del filtro de la calidad
indicada. En base a la granulometría del material del acuífero, de
las muestras entregadas por el Contratista y previo a su
colocación deberá ser aceptada por escrito por el Ingeniero
Supervisor. La magnitud del empaque será indicada por el
Ingeniero Supervisor.
b) El contratista preferentemente deberá emplear grava de canto
rodado, en la instalación del empaque. La colocación del material
deberá realizarse vertiéndolo a fondo perdido, por el espacio
anular, utilizando palas manuales y en forma lenta y cuidadosa,
para evitar puentes que obstruyan el paso del material y que
alteren la continuidad del empaque.
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c) Durante la instalación del empaque deberá hacerse las
maniobras que convenga con el equipo de perforación para
garantizar continuidad en la colocación.
Medida:
La medida se hará pero metro lineal de material debidamente instalado.
Limpieza y desarrollo del pozo:
Definición:
Son los trabajos necesarios para evacuar del pozo los materiales
resultantes de la perforación y luego deberá producirse agitación
en el interior del pozo para provocar el desarrollo en las
formaciones acuíferas inmediatas. Esto se conseguirá por medio
de pistón ajustado al diámetro interior del ademe y mediante
inyecciones de aire comprimido. La operación de limpieza y
desarrollo quedará completa hasta que el agua extraída del pozo
no contenga materiales en suspensión a satisfacción del
Ingeniero Supervisor.
Descripción:
Para efectuar este trabajo deberá extraerse todos los productos
resultantes de la perforación y luego deberá producirse agitación
en el interior del pozo para provocar el desarrollo en las
formaciones acuíferas inmediatas. Esto se conseguirá por medio
de pistón ajustado al diámetro interior del ademe y mediante
inyecciones de aire comprimido. La operación de limpieza y
desarrollo quedará completa hasta que el agua extraída del pozo
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no contenga materiales en suspensión a satisfacción del
Ingeniero Supervisor.
Requisitos de Ejecución:
a) Si para la agitación mecánica del pozo el Contratista emplea
inyecciones de aire comprimido, deberá utilizar compresor
con capacidad mínima de 210 pies: por minuto y presión de
cien (100) libras por pulgada cuadrada por medio de
manguera y conexiones adecuadas.
b) Para el desalojo de los sedimentos del fondo del pozo
durante su limpieza, el Contratista podrá emplear una
campana con válvula de pié u otro equipo apropiado.
c) El Contratista ejecutará los trabajos de agitación mecánica y
limpieza del pozo en un tiempo no menor de 50 horas.
Medida:
La medida se efectuará del número de horas efectivas de trabajo.
Aforo del pozo:
Definición:
El aforo del pozo es la medida de rendimiento del mismo o su
capacidad especifica, es decir, medir el caudal obteniendo
correspondiente a un abatimiento máximo recomendable del nivel
freático.
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Descripción:
El aforo debe efectuarse con el equipo de bombeo empleado en el
desarrollo del pozo y exactamente después de realizado el mismo.
Requisitos de Ejecución:
Para efectuar el aforo del pozo es necesario proceder de la
siguiente manera:
a) Después de haber desarrollado el pozo con el mínimo de
cincuenta (50) horas de bombeo y estando la bomba trabajando
con un sobre bombeo igual al cincuenta (50) por ciento del
caudal de explotación proyectado, se procederá a efectuar el
aforo el que tendrá una duración mínima de diez (10) horas
para lo cual a partir del momento en que se dé por iniciado el
aforo, se mantendrá en un mismo escalón de velocidad el
equipo de bombeo durante una hora, al final de la cual se
efectuarán las lecturas correspondientes al gasto que se esté
bombeando y el nivel dinámico respectivo de ese gasto.
b) El aforo del pozo deberá hacerse en presencia del ingeniero
supervisor; quien procederá a construir sobre un sistema de
ejes cartesianos, la gráfica correspondiente, con el objeto de
determinar las características hidráulicas del pozo, así como las
relaciones gasto abatimiento o productividad específica del
pozo.
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c) El Contratista no deberá retirar el equipo de bombeo del pozo,
sin que el Ingeniero Supervisor haya aprobado el aforo.
Medida:
La unidad de medida será la hora efectiva de trabajo.
Sello sanitario y losa de protección:
Definición:
Se entiende por sello unitario del pozo, a la estructura que sujeta al
terreno el ademe del pozo en la parte superior y que evita posibles
filtraciones indeseables, del exterior, en las proximidades de la boca
del pozo. Se entiende por losa de protección la estructura superficial
que rodea la parte externa del ademe y que cumple la función de
proteger la zona inmediata al ademe, además de servir de base para
el equipo de bombeo o partes del mismo.
Descripción:
Son estructuras de concreto que ahogan el ademe del pozo en su
parte superior externa manteniéndola rígida y alineada dentro de la
verticalidad del pozo.
Requisitos de Construcción:
a) El sello sanitario y la losa de protección del pozo deberán ser
construidos por el Contratista de acuerdo con las dimensiones,
indicaciones y niveles señalados por el proyecto o por las órdenes
del Ingeniero Supervisor.
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b) En la construcción del sello sanitario y la losa de protección, el
Contratista deberá tener especial cuidado para que la columna de
tubería de ademe quede bien asegurada y alineada dentro de la
verticalidad del pozo.
c) En aquellos casos en que el Ingeniero Supervisor así lo ordene, la
excavación y construcción para alojar el sello sanitario del pozo
deberá efectuarse antes de iniciar la perforación del mismo.
d) Este sello sanitario dará protección sanitaria adecuada al pozo y
quedará considerada dentro del mismo renglón juntamente con la
losa de protección o base de sustentación del equipo que los planos
señalen.
Medida:
Se considerará la unidad, sello y sanitario y losa de protección.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CASETA
Trabajos preliminares
Limpieza General:
Previo a la limpieza del terreno, deberá observarse las mediadas, de
mitigación existente sobre el sector y/o sobre el terreno especifico. De la
misma forma se identificará el botadero, por el supervisor, para depositar
el material sobrante producto de la limpieza y la obra; y evitar dificultades
en la ejecución. Deberá extraerse todo el material que sea nocivo a la
construcción, especialmente en sectores en donde se utilice para soporte
estructural y pisos, principalmente, se tomaran las medidas de
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precaución para evitar el peligro de daño a los trabajos y a la
construcción misma.
Bodega y Guardianía:
Deberá contarse con un espacio de bodega, que garantice el correcto
almacenamiento de materiales, especialmente aquellos de tipo
perecedero, como cemento y cal; en cuanto al acero de refuerzo, deberá
almacenarse bajo techo, y evitar el contacto con la humedad. Deberá
contarse con un espacio que además permita la rotación de materiales
perecederos y observarlas formas especificas de almacenamiento. En
caso de materiales de patio deberá definirse su localización en un área
libre de contaminación por material orgánico y desechos. La guardianía
deberá ser un espacio de características habitables, evitando el contacto
directo con el área de bodega, especialmente cuando se cuente con
material que genero polvo, suciedad o vapores dañinos a la salud de las
personas.
Nivelación del Terreno:
Los trabajos de nivelación deberán responder al diseño general de
plataformas, evitando rellenos innecesarios y zonas de erosión. Debido a
la modificación natural del terreno, se debe tomar en cuenta el drenaje
superficial modificado para evitar las zonas de inundación que afecten la
ejecución y los terrenos adyacentes en aquellos donde se identifiquen
material dañino a la construcción tales como rellenos no controlados, ripio,
materia orgánica, basuras, arena suelta y otros, deberá sustituirse
completamente en caso de encontrarse dentro del área de construcción y
proceder a la compactación según instrucciones del supervisor, siguiendo
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procedimientos aceptables y que garanticen la estabilidad de la obra. En el
caso de localizar pozos de aguas negras o letrinas, se procederá a
analizar su ubicación dentro de la construcción y no se permitirá la
colocación de elementos estructurales en el área inmediata. En caso de
no afectar la estructura principal de la construcción mediante el uso de
capas consecutivas de cal, tierra y agua, compactadas con un mazo
manual, en capas no mayores de 20 cms. cada vez.
Trazo:
Se definirá el área de trazo quedando libre de obstáculos que puedan
alterar los mecanismos de verificación de niveles, escuadras a noventa
grados, medidas generales de hacer posible se contara con un solo nivel
de trazo referencial, que quede perfectamente identificado con el propósito
de evitar errores o confusiones.
Para el trazo, se procederá a utilizar materiales estables y regulares
(tablas, reglas, etc.) que proporcionen confiabilidad evitando el uso de
material frágil (ramas); debiendo identificar con claridad los puntos que
constituyen ejes rostros y sistemas auxiliares. El trazo deberá estar
revisado y autorizado por el supervisor, y en caso contrario, cualquier
anomalía será responsabilidad de la constructora y de la dirección técnica
de la empresa.
Valor soporte del Suelo:
El ejecutor deberá conocer el valor soporte del suelo en la cota de
cimentación para estar seguro de que el suelo es firme, realizando un
ensayo triaxial del suelo a una profundidad de 2.50 metros como mínimo.
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cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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Cimentación:
Excavación:
Los niveles de cimentación deberán identificarse con claridad,
especialmente las zonas que contienen elementos estructurales, de
acuerdo con la información contenida en los planos, y en caso de contar
con ella, la memoria de cálculo las dimensiones de las excavaciones
deberán responder al diseño estructural evitando dejar áreas susceptibles
de erosión o relleno innecesario cuando el terreno lo exija o por
circunstancias se requiera alcanzar niveles de cimentación deberá
rellenarse con concreto pobre (80 kg/cm2), en una proporción de 1:3:5
según determine el supervisor.
Cemento corrido y zapatas:
El concreto a utilizar en los elementos estructurales como cimiento corrido,
zapatas, soleras columnas, vigas, deberá tener una resistencia a la
compresión de 210 kg/cm2 o lo que indica el plano constructivo. El
agregado grueso deberá ser de ¾”. Tanto el agregado grueso como el fino
deberá estar libre de material orgánico o contaminado. El agregado grueso
deberá ser de tipo triturado, y solo con la aprobación po0r escrito del
supervisor se podrá utilizar otro tipo de agregado grueso cuidando que la
proporción sea adecuada. El concreto será uniforme para todos los
elementos estructurales y en ningún caso se podrá mezclar directamente
sobre el terreno natural, debiendo establecer un área en donde se pueda
obtener un concreto libre de impurezas (por ejemplo se puede hacer uno
de bateas), así como libre de concreto fraguado. Se debe exigir
fundiciones monolíticas. No se deberá aceptar relacionar el concreto de
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
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diferentes elementos si existe una diferencia de más de tres horas entre
fundiciones, a excepción de que el ejecutor utilice retardantes, lo cual
deberá ser autorizado por escrito por el supervisor. El tiempo máximo de
colocación de concreto posterior a su mezclado será de 30 min. (Fundición
monolítica) y deberá utilizar algún método aprobado por el supervisor para
compactar el concreto y evitar así la existencia de vacios dentro de los
elementos estructurales. En la visita preliminar que debe realizar el
ejecutor, y con la prueba triaxial que se realizara al suelo. Deberá de dar
como resultado una capacidad soporte del suelo como mínimo 15 ton/m2,
en caso contrario se utilizaran los trabajos adicionales que sean
necesarios, para garantizar que los esfuerzos transmitidos al suelo no
sobrepasen la capacidad soporte del suelo en este caso, el ejecutor
deberá presentar al ejecutivo sectorial los planos especificaciones y
memoria de cálculo de los trabajos que propone para realizar dicha
cimentación. En el acero de refuerzo que se utiliza en el cimiento corrido,
zapatas, soleras, columnas y vigas deberá ser de varillas corrugadas,
según se especifica en planos. En el cimiento corrido, sebera tomar en
cuenta los recubrimientos mínimos siguientes: vertical 2.5 cms y en la
parte inferior 5.00 cms (con traslape mínimo de 5 cms) en ningún caso se
aceptara que el refuerzo del acero del cimiento corrido o de las zapatas se
localiza en el eje neutro de la cimentación o por arriba de este, ya se
invierte el comportamiento del elemento estructural. Se deberá utilizar
elementos de concreto para colocar el refuerzo en el lugar que especifican
los planos; no se aceptara el uso de piedra, elemento de madera, se
utilizaran de concreto.
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Levantado de Cimentación:
Consiste en el levantado de block según indica los planos, para el cimiento
corrido incluye solera, 3 hiladas o mas dependiendo del valor soporte
mínimo de carga y e criterio del supervisor de la obra.
Relleno:
El relleno de la cimentación se efectuara hasta que el supervisor
inspeccione la fundición y el proceso de curado del concreto haya
concluido y que tenga la suficiente resistencia para soportar presiones.
El relleno se efectuara con el mismo material excavado, salvo que el
supervisor indique lo contrario, el cual deberá efectuarse compactando
adecuadamente en capas no mayores de 0.20 metros.
Solera de Humedad:
Su función radica en evitar el ingreso de la humedad hacia el interior de
los espacios, ya que ello genera problemas en los pisos o en los muros.
Deberá colocarse en el punto en donde evite el paso de humedad y
permanecerá un mínimo de 5 cms. dentro del terreno natural, y 15 cms,
como máximo sobre el mismo. Se realizara según los planos constructivos
de concreto reforzado F’c = 210 kg/cm2, armada con hierro corrugado
grado 40.
Columnas:
Columnas aisladas;
En alto porcentaje las columnas forman parte del muro como elemento de
cargas, sin embargo, es importante dar tratamiento especial a las
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columnas que parcialmente trabajan en forma aislada ( si existieran en el
proyecto), como las divisiones de puertas y ventanas, las columnas
aisladas deberán quedar debidamente centras, con recubrimiento mínimo
de 205 cms. y en ningún caso se aceptara la colocación de ductos para
instalaciones dentro de las mismas ya que habría una reducción
considerable de su sección. La fundición de las columnas aisladas deberá
realizarse en forma continua para garantizar su funcionamiento no se
aceptara la fundición de columnas aislada parcialmente en el caso de
utilizar este elemento para instalación de puertas o ventanas, deberá
quedar previsto en la fundición y no se permitirá la apertura de agujeros
para colocación de fijadores. Traslapes se dejaran a diferente altura, para
evitar posibles puntos débiles en columnas. Las columnas y mochetas
principales se anclaran al cimiento corrido, previo a la fundición del mismo
y con anclajes no menor de 30 veces el diámetro nominal de la varilla,
pero en ningún caso esta longitud deber ser menos a 30 cms.
Columnas dentro de Block peraltas hacia afuera:
En aquellos casos donde se indiquen columnas que utilicen el block como
encofrado deberá ponerse especial cuidado en el armado, levantado de
muro y fundición. El armado de la columna debe permitir el paso del
concreto el levantado del muro deber dejar totalmente libre el espacio a
fundir, es decir que deben limpiarse los sobrantes del mortero que puedan
obstaculizar el paso concreto o la falta de continuidad de la columna; en
cuanto a la fundición deberá abrirse un pequeño espacio en el block
interior, por donde se limpiaran los residuos de mortero que haya quedado
y posteriormente se procederá a fundir la columna utilizando agredo fino si
la sección es de solo medio block. El encofrado columnas no deberá
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utilizarse como punto de apoyo para centrado de columnas, quedaran
peraltadas como se indica en planos, quedando una cara al rostro del
muro.
Muros y Soleras:
Block de Pómez:
El block de pómez deberá contar con una resistencia mínima a la
comprensión de 25 km/cm2 teniendo como mínimo de 14 días de
fabricación y deberá contar con autorización del supervisor para su
colocación. Debido a la importancia de estos muros, que trabajan
estructuralmente, se pondrá especial atención al material y a su
colocación, evitando el uso de bloques rotos o con fallas de fabricación
solo se aceptaran los siguientes tipos de block de 0.15x0.20x0.40 y
0.20x0.20.x0.40 mts, cualquier otra medida de block deberá ser
rechazada. Si el supervisor lo considera necesario, el ejecutor deberá
entregarle un número representativo de muestras durante la ejecución del
proyecto para que se verifique la calidad de block.
Soleras y Sillares:
Para los armados de estos, deberá preverse su integración a las
columnas, es decir, que el esfuerzo quedara anclado a las respectivas
columnas, evitando posteriormente anclajes que puedan dañar la
estructura principal, en el caso los sillares, deberá proveerse el detalle
para gota de agua de lluvia cuando este se encuentre expuesto al exterior
(parte posterior), todo ello previo a la fundición y evitar agregados en un
sillar que no garantizarían su calidad, las especificaciones sobre el
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concreto corresponden a las mismas de los elementos estructurales
principales (ver detalle en planos).
Mortero de Unión:
El mortero para la columna de block, corresponde al denominado sabieta,
con una proporción 1:3 en volumen (una parte de cemento y tres de arena
de rio libre de impurezas), cernida en tamiza No. 12, según lo disponga el
supervisor del proyecto no se permitirá el uso de cemento provenientes de
sacos rotos que presenten fraguado parcial o tengan mas de 30 días de
almacenamiento. La colocación del mortero deberá hacerse uniforme y
facilitar la distribución en cada block y que la ciza de unión sea
homogénea. Se deberá aplicar agua a cada block previo a su colocación
para evitar contracción y dilatación. Todas las paredes y elementos
estructurales tendrán que ser repellados y cernidos. Para evitar desplomes
los muros no deberán levantarse a una altura mayor de 2.80 mts. Si que
se le hayan construido los amarres verticales adyacentes. Este muro no
deberá de presentar rajaduras o malformaciones al momento de su
recepción de los contrario no será recibido.
Acero de Refuerzo:
El acero de refuerzo consistirá en barras corrugadas de acero de hierro
legítimo corrugado grado 40 (fy de 2800 km/cm2). Todo el refuerzo deberá
estar libre de polvo, oxido, suelo escamas, pinturas u otro material
extraño. Previo a la fundición deberá limpiarse el acero de todo tipo de
mortero que haya quedado adherido. Las barra de refuerzo deben
amarrarse en todas las intersecciones deberán mantener los
recubrimientos especificados fijando externamente la formaleta, no se
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permitirá el uso de trozos de madera o block entre la formaleta y el acero
de refuerzo. Los empalmes en varillas de acero deberán alternarse.
Concreto:
El concreto a utilizar en los elementos estructurales como cimiento corrido,
zapatas, soleras, columnas, vigas, tendrá una resistencia a la compresión
de 217 km/cm2 proporción 1:2:3… Llevaran un agregado grueso de ¾ y
un agregado fino ambos libres de material orgánico o contaminante. Se
aceptara únicamente agregado grueso del tipo triturado a excepción de
que el supervisor autorice otro tipo de material. En la fundición de
cualquier elemento estructural el concreto se vaciara a una altura de 1.20
mts, dentro de las formaletas, no se aceptaran cementos fuera de tiempo
(30 días después de su fabricación), o que se encuentre endurecido.
Vigas:
Deberá prestarse especial cuidado al anclaje encofrado y fundición de las
vigas, los anclajes de vigas deberán fijarse a las columnas adyacentes, la
longitud mínima será de 30 veces al diámetro nominal de la varilla de
refuerzo pero nunca meno a 30 cms. el encofrado de cada viga deberá
garantizar su estabilidad, es decir, evitar posibles asentamientos que
ocasionen fallas a la viga durante el periodo de fraguado (de 21 a 28 días),
en ese sentido los apoyos verticales deberán ser inspeccionados
cuidadosamente por el supervisor, a la fundición. Los apoyos verticales
deberán estar separados como máximo a 0.80 mts. Unidas al centro por
un elemento horizontal uno del otro y la formaleta no se podrá retirar hasta
después de 14 días de la fundición, quedando apuntalados los elementos
horizontales. El ejecutor deberá tener especial cuidado en la hidratación y
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el fraguado de estos elementos, o si el casi fuera necesario utilizar algún
hidratante de concreto deberá inspeccionarse cuidadosamente el armado
de las vigas.
Techo:
Estructura Principal:
La estructura principal portante serán soleras y vigas con las
especificaciones que se mencionan en los puntos 4.2 y 6,
respectivamente, y con las condiciones y especificaciones mencionadas
en los puntos 4.4 y 4.5 del acero y concreto respectivamente.
Cubierta: Losa Tradicional o Prefabricada:
Cuando la cubierta sea losa tradicional o prefabricada y/o losa cubierta
final o entrepiso, los elementos de concreto tendrán las especificaciones
que se menciona en el inciso 4.5 y 4.4 referente al acero de refuerzo así
como las especificaciones de formaleteado. El desencofrado de la
estructura se hará a los 28 días después del fraguado. A la fundición se
dejara una capa de agua para evitar la evaporación de agua. La losa
tendrá un espesor como mínimo de 217 km/cm2 y una proporción de
1:2:3, según se indica en los planos constructivos.
Mezclón para la Cubierta Final:
Se deberá de colocar mezclon en la losa con una pendiente mínima del
1% para el desfogue del agua pluvial, y de esta manera no se acumule el
agua sobre la losa.
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Pisos:
Preparación de la Base:
La superficie en la cual se colocara el piso debe estar perfectamente
nivelada con material selecto el cual deberá compactarse y nivelarse
perfectamente previo a la colocación del piso, sobre esta se colocara una
capa de 0.05 mts, de mezclon y luego el piso de granito.
Ejecución:
Cuando no se especifique tipo de piso en los planos se hará de concreto,
el cual se fundirá utilizando un concreto con proporción 1:2:3 de
resistencia mínima de 178km/cm2, con un espesor de 0.05 mts. El
procedimiento constructivo ser a través de cuados no mayores de 2 x 2
mts (a excepción del piso del patio). Fundiéndose en forma alterna con
juntas de construcción entre planchas de concreto en la unión con los
muros y elementos de concreto, debe existir una separación de 1 cm
sellada (chapopote con arena de rio, proporción 1:1). En la construcción
de las banquetas, se debe tomar en cuenta, que estas deben tener una
pendiente hacia afuera de 1% (ver planos). Así mismo, deben fundirse en
planchas no mayores de 2 x2 mts. En forma alterna (si existiera el caso).
El piso del patio será de concreto con el espesor que se indique en planos
o preguntar al supervisor y resistencia mínima de 178 km/cm2.
Acabado Final:
Cuando no se especifique en los planos, en el interior de los ambientes se
utilizara un acabado de concreto alisado, con características para la
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adecuada limpieza y en pasillos o corredores expuestos a la lluvia se
utilizara un acabado de tipo cernido o similar se pide repello + cernido.
Ventanería:
Materiales:
La estructura de toda la ventanería será de metal angular de tipo “T” de 1”
x 1/8” + la colocación de vidrio de 5 milímetros, los vidrios no deben de
tener ninguna fisura o que estén mal colocados. Los marcos deberán ir
debidamente pintados con pintura anticorrosiva color gris plomo y fijados
con soldadura al acero de las estructuras como columnas, mochetas,
soleras y sillares previamente colocados en la fundición de estas.
Puertas:
Fabricación y Colocación:
Cuando no se especifique en planos, la estructura de las puertas será de
hierro de lámina pulida de calibre 1/16” debiendo llevar rigidizantes
transversales en las partes inferior y superior o donde sea necesario en la
puerta. No se aceptara el uso de dos piezas que presente signos de
oxidación.
Fijación:
Las puertas metálicas se fijaran a los elementos estructurales mediante
detalles de anclaje, previamente instalados y fijados al marco estructural, a
los cuales se aplicara soldadura, para el abatimiento de las puertas se
utilizara 3 bisagras de cartucho de 3”. Toda la soldadura de fijación deberá
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pulirse para lograr un acabado similar al de la puerta en su conjunto. Para
anclaje en la parte superior e inferior, utilizar pivote de diámetro de 5/8”.
Para fijación de marcos se utilizara pernos con epóxido adhesivo de 2”, 3”
(La distancia según tipo de puerta) + chapa maraca Yale según se indique
en planos).
Acabado Final:
Las puertas metálicas deberán pintarse con dos manos de pintura
anticorrosiva color verde musgo y a un acabo final de pintura de esmalte.
No se colocara ninguna puerta que presente alabeos, abolladuras o
cualquier otro tipo de deformación.
Sistema de Cierre:
Las puertas de los ambientes incluirán chapa, marca Yale según indique
en planos.
Instalaciones Eléctricas:
Acometida:
Conjunto de conductores y sistemas utilizados para transportar la energía
electica, desde las líneas de la empresa a la instalación eléctrica del
inmueble servido (empresa eléctrica de Guatemala).
La acometida será para 220 voltios, dejando los conductores indicados en
planos, utilizando el color rojo para corriente (positivo) y el color negro
para neutro y retorno con color blanco, los circuitos deberán separarse en
fuerza e iluminación deberá incluir caja socket, no contemplando el
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contador, si la distancia de la acometida artefacto de electricidad excede
los 10 mts, debe utilizarse tablero general.
Instalación:
El tablero de distribución será monofásico, con capacidad para varios
circuitos (dependiendo de las unidades), 110/120 voltios, 60 hertzios,
barras de 15 y 20 amperios, colocado a una altura mínima de 1.70 mts,
sobre el nivel de piso terminado, empotrado en la pared. Toda la tubería a
utilizar será de poliducto de 3/4 para instalar en forma oculta dentro de los
muros, pisos y losa, mientras q1ue en áreas de cubierta de lamina se
utilizara pvc eléctrico ¾. Toda la instalación eléctrica debe ser probada
previa a la recepción de la obra.
Lámparas:
Las lámparas son de tipo comercial, fluorescentes de 2 x 40 de encendido
rápido y balastro, según lo indicado en planos, su base de fijación será
directamente a la losa..
Conductores:
Todos los conductores serán forrados, con un asilamiento termoplástico
tipo THW calibre según normas de la AWG el calibre mínimo será del No.
12 THW AWG. Aunque se permitirá calibre No. 14 THW AWG en los
regresos de los interruptores. Todos los empalmes, deberán hacerse en
las cajas. No se permitirán empalmes intermedios cualquier cambio
deberá ser autorizados por el supervisor y consignado en los planos
respectivos.
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Placas y Accesorios:
Los tomacorrientes e interruptores serán de tipo ticino magic para 120
voltios, que irán instalados sobre las cajas rectangulares empotradas en
muros. La altura de los tomacorrientes será de 0.30 mts, sobre el nivel del
piso y 1.20 mts, para los interruptores. Las cajas de registro deberán ir
selladas con su respectiva tapadera, evitando contar con alambres
expuestos. Todo el alambrado deberá ir dentro de la tubería de tipo
poliducto, si la instalación estará expuesta deberá de utilizarse tubería de
tipo ducto o según indique en los planos constructivos, desde la caja
octagonal hasta las lámparas, no se respetan estas alturas ni el tipo de
tubería que conducirá el alambrado, no se recibirá los trabajos. No colocar
ni tuberías dentro de las columnas.
Acabados:
Revestimiento en muros:
Se colocara repellos + cernido, se usara una mezcla con una parte de cal
hidratada, 3 de arena amarilla y 1/10 de cemento, aplicándose sobre una
pared previamente ensabietada y humedecida antes del repello, no deberá
utilizarse mezclas que contengan cemento después de 2 hrs, de su
agregado. Los cernidos se aplicaran únicamente sobre paredes
previamente repelladas y utilizando un mortero basado en cal hidratada y
arena blanca en proporción 1:2, agregando 1/10 parte de cemento previo
a su aplicación las paredes repelladas deberán ser humedecidas y se
aplicara después de 5 días de haber terminado el repello de la pared
donde se aplicara.
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Drenaje Sanitario o Pluvial:
Excavación y Relleno:
Todas la zanjas deberán estar bien conformadas para la instalación de
tubería evitando los posibles desprendimientos de tierra y/o asentamientos
que efectúen la colocación y prueba de tubería. El ancho de la zanja debe
permitir la correcta maniobrabilidad de tubería y accesorios, siendo la
profundidad mínima aceptable de 40 cms, bajo el nivel de piso, dentro del
edificio y 60 cms, en exteriores, ello variara según las cotas indicadas en
planos. Para el relleno de las zanjas, se procederá mediante la
compactación de ambos lados de la tubería utilizando material selecto en
capas sucesivas no mayores de 15 cms.
Si el caso fuera colocar el tubo dentro del muro, podrá colocarse el mismo
dentro del block si este cupiera, en caso contrario deberá dejarse previsto
el espacio para colocar el tubo verticalmente dentro del muro y luego
deberá fundirse los espacios vacios con concreto y luego se tallara con
sabieta.
Instalación:
Previo a su instalación, las tuberías deberán estar libre de tierra, aceite,
grasa o cualquier elemento en su interior, que obstaculice su
funcionamiento y/o instalación al final de cada jornada de instalación, se
taparan los extremos, para evitar el ingreso de pequeños animales o
material al interior de la tubería y cajas de registro. Deberá realizarse una
prueba a final del sistema para evitar salidas que posteriormente causen
problemas de funcionamiento, para ello se definirán sectores de prueba
previo al relleno de zanjas colocado el piso. Cualquier cambio deberá
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contar con la aprobación de los supervisores de la oficina municipal de
planificación y deberá consignarse en los planos finales que serán
ntregados por el ejecutor al finalizar la obra.
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5.4. Programa de ejecución
Tabla No.9, Cronograma de ejecución del proyecto,
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Transporte de maquinaría, herramienta y otros.
2 Montaje y desmontaje de la maquinaria.
3 Perforación de 1,200 pies en 12 1/4", para entubar en 8".
4 Transporte de tubería, grava, y materiales para finalizar el pozo.
5 Instalación de 1,200 pies de tubería de revestimiento de 8".
6 Filtro de grava y su instalación, material para estabilizar el pozo
7 Intalacion Sello sanitario y de brocal.
8 20 horas de desarrollo y limpieza de pozo
9 Prueba de bombeo, para determinar niveles y producción.
10 Perfil estratigráfico y control de muestras.
11 Desmontaje de la maquinaria
Consturcción y equipamiento de pozo mecánico
12 Traslado de grua de inatalacion al punto
13 Traslado de tuberia, cableado y demas equipo
14 Instalacion de equipo de bombeo completo
15 Chequeo tecnico, pruebas de arranque y entrega del proyecto
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza,
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Tabla No.10
Cronograma de inversión, construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque
de cárdenas, zona 1 “EL Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
No. Actividad 1er. Mes 2do. Mes 3er. Mes. 4to. Mes
1 Primer anticipo traslado de maquinaria al punto de perforacion 25% del presupuesto total.
2 Segundo anticipo al perforar la cantidad de 400 pies de pozo 25% del presupuesto total.
3 Tercer anticipo al perforar la cantidad de 800 pies 25% del presupuesto total.
4 Cuarto desenvolso al momento de lograr los 1,200 pies de perforacion 25% del presupuesto total.
5 Cancelacion total al cierre de la obra
Costo total del proyecto Q.1,471,723,00
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5.5 RECURSOS NECESARIOS.
5.5.1. RECURSOS HUMANOS
PUESTO: INGENIERO SUPERVISOR
Descripción del Puesto:
Trabajo profesional que consiste en la coordinación y supervisión de estudios y
ejecución de proyectos tendientes a solucionar problemas que requieren la
aplicación de conocimientos especializados de una rama de la ciencia.
Actividades:
Programar y supervisar las actividades; diseña y ejecutar actividades, control de
equipo y perforación, administra las existencias de materiales, prepuestos y otros
elementos necesarios para el desarrollo de las actividades.
PUESTO: MAESTRO DE OBRA
Descripción de puesto:
Con o sin título profesional, encargado de supervisar la obra.
Actividades:
Supervisar todas las actividades de construcción y perforación del pozo, persona a
cargo de albañiles, conductores, etc.
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PUESTO: ALBAÑIL
Descripción de puesto:
Un albañil es una persona con conocimientos profesionales y de experiencia que
se dedica como oficio a la construcción, reforma, renovación y reparación de
edificios, tanto viviendas como industriales.
Actividades:
Realizar la obra, movimiento de materiales, construcción de estructuras, etc.
PUESTO: TECNICO EN PERFORACION
Descripción de puesto:
Conocimiento en instalaciones, desmantelamiento de equipo de perforación.
Actividades:
Llevar a acabo la perforación del pozo hasta los 1,200 pies, Realizar la instalación
y desmantelamiento del equipo de perforación.
PUESTO: PILOTO
Descripción de puesto:
Con o sin título profesional, poseer licencia tipo A, para maquinaria pesada,
camiones de 13 toneladas.
Actividades:
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Transportar todos los materiales, tanto para la construcción como todo el material
que resulte excedente, además de la maquinaria necesaria para las labores de
perforación del pozo.
PUESTO: ELECTRICISTA
Descripción de puesto:
Profesional que realiza instalaciones y reparaciones relacionadas con la
electricidad, especialmente en máquinas e iluminación.
Actividades:
Supervisar y realizar todas las actividades concernientes a instalaciones
eléctricas.
Tabla 11
Recursos humanos en mantenimiento
Número de
personas
Construcción Número de
personas
Operación y
mantenimiento 1 Ingeniero Supervisor 1 Ingeniero
Supervisor 1 Maestro de Obra 1 Limpieza y
dosificación 8 Albañiles 1 Electricista 1 Técnico perforador Total 03 1 Pilotos de camión
de
volteo. Traslado de
tierra
1 Electricista
Total 1
3 Fuente: Elaboración propia
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cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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Posterior a la implementación del proyecto, será necesario contar con tres
personas de planta, esto para el mantenimiento adecuado de las instalaciones y el
equipo a utilizar. Sera necesario un ingeniero supervisor, que evalué
habitualmente las instalaciones, para diagnosticar sus condiciones, las revisiones
deberán ser periódicas. Una persona encargada de la limpieza de las
instalaciones, que también se encargue de la dosificación del cloro, hacia el
tanque de almacenamiento. Un electricista que también este dando monitoreo
constante a las líneas eléctricas de la bomba, caseta, etc.
5.5.2. RECURSOS MATERIALES
Las máquinas utilizadas para la perforación de pozos mecánicos pueden ser:
Máquina percusiva, esta máquina trabaja levantando y dejando caer una pesada
un grupo de herramientas, dentro del agujero que se va abriendo. El barreno
fractura la roca dura y la convierte en pequeños fragmentos.
Máquina rotativa, esta máquina trabaja mediante la acción rotatoria de un trépano
y remueve los fragmentos que se producen con un fluido que continuamente se
hace circular, conforme el trépano penetra en los materiales de la formación. El
trépano se fija al extremo inferior de una un grupo de tubería.
Dicha un grupo completa de herramientas de perforación está compuesta
por:
El barreno, el cual fractura o desmorona la roca dura. La barra, le imprime un
peso adicional al barreno y su longitud ayuda a perforar un agujero recto, cuando
se perfora en roca dura. Las tijeras, consisten de un par de barras de acero
articuladas, que sirven para aflojar las herramientas en el momento de quedar
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aprisionadas. El porta-cable giratorio, conecta la herramientas al cable, permite
que las herramientas giren ligeramente respecto al mismo.
Un cable de alambre de soporte, el cual sostiene las herramientas de perforación
también llamadas líneas de perforar, su diámetro varía de 5/8” a 1” y su torcido es
en sentido izquierdo.
La bomba de arena, es una cuchara dotada de un émbolo, el cual al desplazarse
hacia arriba produce un vacío que abre la válvula y succiona la arena o el lodo que
contiene los fragmentos, haciéndolos penetrar al tubo. El fondo de la bomba de
arena consiste de una válvula de diseño plano.
El cabrestante se utiliza para arrastrar tubería hacia la un grupo de herramienta
mediante una cuerda, mientras que el calibrador del contenido de arena sirve
para medir la cantidad de arena en el lodo de perforación.
El embudo de Marsh sirve para medir la viscosidad del lodo de perforación. La
balanza se utiliza para determinar el peso específico del lodo de perforación; en
tanto que el cucharón se utiliza para extraer los fragmentos de roca grandes del
fondo de un agujero en que éstos no pueden ser levantados por la bomba, a
través de la tubería de perforación.
CALCULO DEL EQUIPO DE BOMBEO
Para dimensionar el equipo sumergible a instalarse, es necesario tomar en cuenta
consideraciones tales como el tamaño del pozo, ya que se debe conocer el
diámetro existente antes de elegir la bomba, la mayoría de sistemas de bombeo
utilizan pozos de 4 pulgadas de diámetro pero se debe tomar en cuenta que
existen bombas de 4, 6, 8 y 10 pulgadas de diámetro nominal.
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Además, la profundidad hasta el nivel de bombeo de agua es un factor importante,
en cualquier sistema de bombeo. Esta información se basa en el abatimiento
dentro del pozo, cuando la bomba está en operación y se debe conocer para
asegurar que la profundidad de la colocación de la bomba es la suficiente como
para prevenir que el nivel del agua disminuya y quede por debajo de la succión de
la bomba.
Se debe de probar el pozo para determinar si su capacidad es suficiente para
satisfacer los requisitos exigidos por el sistema, a dicha prueba se le conoce
como rendimiento del pozo. Se puede obtener ésta información en la bitácora del
perforista o con una prueba de bombeo en el pozo, de encontrarse insuficiente el
pozo, será necesario modificar el sistema de bombeo para asegurar un suministro
de agua adecuado para el usuario.
El cálculo de la potencia adecuada para la bomba se hace de acuerdo a la
siguiente ecuación, en la cual la altura dinámica total de bombeo (ADT) se hace
sobre un aproximado de acuerdo con los niveles de pozos del área.
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
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Aplicando la fórmula con los valores reales a necesitar, se obtiene un resultado
para la instalación de una bomba con capacidad de bombear el caudal requerido.
En el presupuesto se estimó el volumen de la necesidad de bombeo, mas sin
embargo el dato real se obtiene en el momento en que se está midiendo el caudal
del pozo.
5.5.3. RECURSOS TECNICOS.
De acuerdo a lo evaluado en el estudio técnico, la perforación se realizara por
medio de la perforación rotativa o bien llamada tornillo sin fin, esta se adecua a los
requerimientos de la perforación y es adecuado en el costos. Para conocer un
poco más al respecto se incluyen algunas descripciones de los métodos de
perforacio.
Perforación de pozos mecánicos
Perforación de rotativa
Una broca está unida al extremo de una longitud de tubería de perforación; piezas
adicionales de tubería pueden ser conectadas a medida que vas profundizando el
agujero. La tubería de perforación es hueca y el aire o el barro circulan alrededor
de la tubería fuera de los agujeros en la broca. El aire o el lodo entonces lleva los
cortes hasta el lado del orificio a la superficie. La broca es típicamente una broca
de tricono, que es en realidad tres brocas que funcionan conjuntamente para
cortar en el material.
Perforación por percusión
Esto también se conoce como perforación por cable o herramienta "spudding".
El taladro funciona al levantar un taladro con un cable y dejarlo caer en el agujero
de perforación. La cabeza de perforación gira ligeramente con cada gota para
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mantener un agujero circular. El impacto rompe la arcilla y la roca. Los restos se
mezclan con agua para crear una suspensión, que luego se separa por un
dispositivo de rescate.
Perforación por taladro
Esto es similar a un taladro de mano. Un espiral sinfín, en 5 pies (152,4 cm) de
largo, se enciende por un cabezal de la unidad que le permite excavar en la tierra.
La ranura del taladro lleva las estacas a la superficie.
Conducción manual
En las zonas donde el agua subterránea está cerca de la superficie, es posible
conducir a mano el agujero. Esto comienza con un excavador de hoyos
posteriores para crear un agujero tan profundo como puedas. Un conductor
ponderado se utiliza entonces para impulsar la carcasa en el suelo utilizando un
método de percusión. La conducción manual es mejor a 40 pies (1.219,2 cm) o
menos.
Agua a presión
En las zonas donde el suelo es más arenoso, el agua a presión puede ser
utilizada. Esto significa que el agua a alta velocidad es disparada en el agujero
para romper el material. El agua se dispara a través de una broca en forma de
cincel con los agujeros en ella. El agua también mantiene la broca limpia, ya que
rompe la tierra floja aún más. El agua luego lava las estacas a la superficie exterior
de la tubería de perforación.
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Perforación de martillo
Este es un tipo de inyección que utiliza aire comprimido en lugar de agua. El aire
disparado en el taladro en contra de la tierra para romper la roca. El aire también
llevará los cortes hacia arriba y a fuera del agujero de perforación.
Formación de la cámara filtrante
Conforme avanza la perforación se va formando en las paredes del agujero un
filtro de lodo.
Este revestimiento de condición plástica, constituido por limo, arcilla y coloides se
forma debido a un efecto filtrante cuando la presión del fluido de perforación
expulsa una parte del agua de éste. Ésta condición plástica reduce la pérdida del
fluido hacia las formaciones permeables.
La camada filtrante en ningún momento podría evitar el colapso del pozo, la
resistencia al colapso se mantiene mediante la presión hidrostática del fluido
dirigida radialmente hacia afuera.
5.5.4. RECURSOS FINANCIEROS
Como se mencionó con anterioridad el presente pretende ser un instrumento de
gestión de fondos, el componente materiales está sujeto a gestión, los fondos
necesarios para la realización de la perforación son tomados del presupuesto
anual de la Municipalidad de Zaragoza, Chimaltenango.
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Tabla No. 12
COSTOS DE INVERSION Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de financiamiento
Descripción Costo total Entidades
Gubernamentales Comunidad Municipalidad
Inversión
total
Q.1,471,723.00 0 0 0
Costos
directos
Q.1,167,853.00 Q.306,503.75 0 Q.861,350.00
Costos
indirectos
Q. 303,870.00 0 0 Q.303,870.00
Fuente: elaboración propia.
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5.5.5. Presupuesto
Tabla No. 13
Este presupuesto corresponde a la perforación del pozo.
Descripción Costo
Ítem unitario
1. Gastos fijos, transporte de maquinaría, herramienta y otros. Q. 18,000.00
2. Montaje y desmontaje de la maquinaria. Q. 12,000.00
3. Perforación de 1,200 pies en 12 1/4", para entubar en 8". Q. 420,000.00
4. 700 pies de tubería de acero grado A-53B lisa extremos biselados soldable de 8".
Q. 66,500.00
5. 500 pies de tubería de acero grado A-53B ranura de fábrica de 8". ( " Pichachas”)
Q. 72,500.00
6 Instalación de 1,200 pies de tubería de revestimiento de 8".
Q. 36,000.00
7 Filtro de grava y su instalación, material para estabilizar el pozo
Q. 20,000.00
8 Sello sanitario y de brocal. Q. 10,000.00
9 20 horas de desarrollo y limpieza de pozo Q. 10,000.00
10 Prueba de bombeo, para determinar niveles y producción.
Q. 25,000.00
11 Transporte de material recirculante Q. 12,000.00
12 Material de perforación, lodos, bentonita y otros Q. 25,000.00
13 Transporte de tubería, grava, y materiales para finalizar el pozo.
Q. 12,000.00
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
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14 Perfil estratigráfico y control de muestras. Q. 10,000.00
Total Q. 749,000.00
15% de Imprevistos Q.112,350.00
Total + 15% de imprevistos Q.861,350.00
Tabla No. 14
Presupuesto corresponde a los insumos necesarios para el equipo de bombeo.
1. Un motor sumergible Franklin Electric de 50 HP 460 V 3 F Q.34,900.00
2, Una bomba sumergible de acero inoxidable Q.19,000.00
3. 930 pies de cable 2/3 Q.75,900.00
4. 930 pies de línea de aire Q. 830.00
5. Funda de enfriamiento de 6 pulg. Q. 950.00
6 Material de empalme y fijación Q. 850.00
7. 45 Tubos HG de 3 X 20 tipo mediano Q.51,000.00
8. Un kit de descarga de 3 pulg. Q. 1,850.00
9. Dos Cheque tipo pesado de 3 pulg. Q. 6,200.00
10. Un niple pesado 3 X 8 Q. 470.00
11. Un Collarín de soporte de 3 pulg. Q. 875.00
12. Un sello de 8 X 3 Q. 550.00
13. Un tablero eléctrico que incluye: Gabinete de metal arrancador
Magnético GMC 125 en 460 V., Bi-metálico, Protector de fases,
Flipon industrial 3 X 150, Flipon auxiliar de 3 X 3, Pararrayos
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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rural, selector of-on, luz verde, Cableado y montaje de tablero. Q. 7,700.00
14. Servicio de instalación con grúa Q. 6,500.00
15. Mano de obra técnica y pruebas de arranque Q. 1,500.00
16. Flete por traslado de tubería, cableado y demás equipo Q. 1,200.00
17. Traslado de grúa al punto de instalación Q. 1,250.00
TOTAL DEL EQUIPO Q.211,525.00
15% de imprevistos Q.31,728.75
TOTAL DEL EQUIPO + 15% DE IMPREVISTOS Q.243,253.75
Tabla No. 15
Construcción de una caseta de albergue para el equipo
La caseta de 1.5 mts con fundición de terraza
Q. 55,000.00
15% imprevistos Q.8,250.00
Total Q.63,250.00
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cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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6. Operación, Administración del proyecto y mantenimiento.
MANUAL DE OPERACIONES DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE
POZO (S) MECÁNICO, CANTÓN SALITRE, MUNICIPIO DE ZARAGOZA
DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
INTRODUCCIÓN
Los crecimientos poblacionales registrados en la última década y su relación
de los desastres naturales relacionados con el agua han afectado sobre todo a
los más pobres. Alrededor del 97% de las muertes ocasionadas por tales
desastres en 1990-2001 se concentraron en los países subdesarrollados.
Guatemala es un país que tiene suficiente agua, pero por el crecimiento
poblacional que se ha establecido en las últimas décadas ha determinado que el
recurso agua cada vez sea más vulnerable, escasa y no renovable. El
municipio de Zaragoza del departamento de Chimaltenango por estar a una
altura promedio de los 2,000 msnm; mucha de su agua superficial se encuentra
bastante profunda, por lo que se deben buscar alternativas como la perforación
de pozos mecánicos para la extracción del vital líquido para el desarrollo de la
población.
El manual de operaciones del proyecto de la de construcción de pozo (s)
mecánico ubicado en el Cantón Salitre, municipio de Zaragoza del
departamento de Chimaltenango, determina las acciones a corto, mediano y
largo plazo que se deben realizar para mantener el pozo mecánico con buena
calidad y cantidad de agua.
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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Como se mencionó con anterioridad la inversión del proyectos es compartida, el
rubro materiales y equipo será cubierto por la institución que apruebe el
presupuesto y el rubro perforación del pozo por la municipalidad de Zaragoza,
Chimaltenango, quedando el mantenimiento y operación del mismo por a cargo
de la Municipalidad, los gastos en los que se incurra serán obligación de cada
administración municipal, para el correcto funcionamiento del proyecto.
OBJETIVO
Establecer un protocolo de manejo de la operación y mantenimiento de la red de
distribución del agua potable para mantener la calidad y cantidad de este vital
líquido para la población de Zaragoza del departamento de Chimaltenango.
MATERIALES E INSUMOS
→ Azadones.
→ Barretas.
→ Rastrillos.
→ Escobas.
→ Guantes.
→ Bolsas.
→ Costales.
→ Cloro Residual.
→ Dosificador de cloro gas tipo solución o vacío.
→ Cilindros de cloro de 150 lbs.
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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→ Báscula para un cilindro, brazo y plataforma..
→ Máscara anti-gas.
→ Comparador para medir cloro en el gas.
Recurso Humano
→ Ingeniero Supervisor.
→ Maestro de obra.
→ Cuadrilla de técnicos operativos municipales.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
→ Tener a la mano los planos de diseño y ubicación de la red de distribución del agua potable de la población del municipio de Zaragoza del departamento de Chimaltenango.
→ Involucrar a la comunidad en el manejo y cuidado de la red de distribución de agua potable.
→ Educar y concienciar a la población sobre los beneficios que tiene el agua potable y el buen que se le debe dar.
→ Comunicar a la población y especialmente a los niños sobre los efectos hacia la estructura, al ambiente y a la salud que tiene tirar basura en el entorno del proyecto.
→ Limpieza de la maleza que crece en los alrededores del pozo mecánico de agua potable.
→ Evitar la conexión ilícita hacia la red de distribución de agua potable.
→ Limpieza manual de la red de distribución de agua potable para evitar maleza, piedras pómez, áridos que puedan contaminar el agua potable.
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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→ Revisión periódica de toda la red de distribución de agua potable.
→ Tener un protocolo de las revisiones periódicas hacia la red de distribución de agua potable.
→ Las revisiones técnicas deben ser más constantes durante la época lluviosa.
→ Evaluar periódicamente el sistema eléctrico, especialmente en épocas de lluvia.
→ Evaluar periódicamente el muro perimetral para evitar agrietaduras
INCIDENCIA EN LA SALUD
El agua para consumo humano en la mayoría de los municipios de Guatemala es
obtenida de ríos, lagos o agua subterránea, en muchos casos no tienen
tratamiento, simplemente se capta, se entuba y se distribuye a las diferentes
comunidades o poblaciones de los lugares. El agua subterránea tiene cierta
dureza (Calcio y Magnesio) y muchos sólidos en suspensión.
Los microorganismos fecales como la Eschericchia coli es una bacteria
Enterobacteriaceae que puede causar enfermedades de tipo gastrointestinal y
dérmica si el agua consumida sin ningún tratamiento. Este proceso de
potabilización elimina sólidos suspendidos, dureza, olor, olor y sabor, así como
bacterias coliformes.
Si el agua no tiene ningún tratamiento no es apta para consumo humano. El agua
cruda (no tratada) puede causar efectos negativos hacia la salud: enfermedades
gastrointestinales, dérmicas, u otras enfermedades de tipo mutagénico si se
encuentran trazas de metales pesados como plomo, arsénico o mercurio.
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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TIPO DE DOSIFICADOR DE CLORO
Equipo de cloración
Consiste en una bomba dosificadora de cloro la cual inyecta la solución a la
tubería dispuesta para la red de distribución de agua potable. El sistema de
desinfección es un tratamiento que se aplica después de la depuración biológica
para un óptimo vertido a cauce público. La desinfección con cloro gas permite la
eliminación de microorganismos patógenos presentes en el agua los cuales
pueden causar enfermedades.
Materiales del sistema de cloración
Dosificador de cloro gas tipo solución o vacío
Cilindros de cloro de 150 lbs
Báscula para un cilindro, brazo y plataforma
Máscara antigas
Comparador para medir cloro en el gas
Caseta de controles
Se construirá para contener la acometida y tablero de flipones y el equipo de
cloración. Será construida de block, concreto reforzado, portón tipo malla, puerta
metálica. También se incluirá el equipo eléctrico para el funcionamiento de los
equipos como tableros de control, flipones de seguridad, paneles de arranque y
todos los cables de corriente. El tamaño preferible puede ser de 2 m x 2 m.
Tabla No. 16
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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Costos de Operación y Mantenimiento
Costos de Operación y Mantenimiento
Ingeniero Supervisor Mensual (Q) Anual (Q)
8,000.00 96,000.00
Salario de persona de limpieza y dosificación
1,600.00 19,400.00
Salario de un electricista 2,000.00 24,000.00
Dos cilindros de cloro mensual
9,000.00 108,000.00
Cuota de electricidad mensual
3,500.00 42,000.00
Total sin imprevistos 24,100.00 289,400.00
5% imprevistos 1,205.00 14,470.00
Total 25,305.00 303,870.00
7. Marco legal
→ La Constitución Política de la República de Guatemala en la Sección
Séptima Salud, Seguridad y asistencia social de los artículos 93 al
100 establece de forma general el derecho que tenemos los
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cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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guatemaltecos de gozar de salud y un medio ambiente sano.
→ Artículo 93. Derecho a la salud. El goce de la salud es
derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna.
→ Artículo 94. Obligación del Estado, sobre salud y asistencia social.
El Estado velará por la salud y la asistencia social de todos los
habitantes. Desarrollará a través de sus instituciones acciones de
prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, coordinación y las
complementarias pertinentes a fin de procurarles el más completo
bienestar físico, mental y social.
→ Artículo 97. Medio ambiente y equilibrio ecológico: El Estado,
las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados
a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que
prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio
ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que
la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y el
agua, se realicen racionalmente evitando su depredación.
Código de Salud
→ (Decreto 90-97 del Congreso de la República) Artículo 1: Todos
los habitantes de la República tienen derecho a la prevención, promoción,
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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recuperación y rehabilitación de su salud sin discriminación alguna.
→ Artículo 74. Evaluación de Impacto ambiental y salud. El Ministerio
de Salud, la Comisión Nacional del Medio Ambiente y las Municipalidades
establecerán los criterios para la realización de estudios de evaluación de
impacto ambiental, orientados a determinar las medidas de prevención y
de mitigación necesarias para reducir riesgos potenciales a la salud
derivados de desequilibrios en la calidad ambiental, producto de la
realización de obras o procesos de desarrollo industrial, urbanístico,
agrícola, pecuario, turístico, forestal y pesquero.
Código Municipal
→ Código Municipal Decreto Número 12-2002: Establece en el título III el
Gobierno y Administración Del municipio, y en el artículo 35 dentro de
las competencias generales del Concejo Municipal, la emisión y
aprobación de acuerdos reglamento y ordenanzas municipales. En el
artículo 36 establece con carácter obligatorio la creación de comisiones,
entre ellas Fomento económico, turismo, ambiente y recursos naturales.
→ Artículo 68. Competencias propias del municipio. Inciso A)
Abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada;
alcantarillado, alumbrado público, mercados, rastros; administración de
cementerios y la autorización y control de los cementerios privados;
recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, limpieza y
ornato.
Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto 68-86.
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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→ Artículo 8. Establece la obligatoriedad de un estudio de Evaluación de
Impacto Ambiental para todo proyecto, obra, industria o cualquiera otra actividad
que por sus características pueda producir impacto ambiental. El decreto 1-93
amplia la obligatoriedad de cumplimiento de lo establecido en el artículo 8vo
del decreto 68-86, de la manera siguiente: “El funcionario que
omitiere exigir el estudio de impacto ambiental de conformidad con este artículo
será responsable personalmente por incumplimiento de deberes, así como el
particular será sancionado con una multa de Q5,000.00 a Q100.00. En caso de
no cumplir con este requisito en él termino de seis meses de haber sido
multado, el negocio será clausurado en tanto no cumpla”.
8. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y VALORIZACIÓN
DE IMPACTOS AMBIENTALES
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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8.1. CONSIDERACIONES GENERALES
El Plan de Gestión Ambiental de la construcción pozo (s) mecánico, Cantón
Salitre, municipio de Zaragoza del departamento de Chimaltenango, fue
realizado por 01 profesional con amplia experiencia en ciencias del ambiente,
infraestructura, así como aspectos legales y sociales. Se tomaron en
consideración las normas legales, técnicas y las relativas a la protección del
ambiente y salud. Se procedió a identificar y evaluar aquellas acciones del
proyecto que podrían causar un impacto ambiental en el medio.
8.2. METODOLOGÍA EMPLEADA
Para el Plan de Gestión Ambiental el consultor procedió de la manera siguiente:
se programó la PGA y se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Visita técnica al proyecto evaluado.
Revisión de normas y especificaciones técnicas del tema.
Revisión de normas, estudios y recomendaciones referidos a ingeniería civil, protección y evaluación del ambiente.
Identificación de posibles impactos.
Definición del ambiente impactado.
Identificación de impactos de importancia relativa: positivos, negativos y no significativos.
Estudios de medidas de mitigación pertinentes.
Redacción del informe.
Presentación del PGA.
No está de más indicar que la metodología utilizada en este Plan de Gestión
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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Ambiental (PGA), correspondiente a la evaluación de los impactos se utilizó el
instructivo de procedimientos para EIA del Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales así como la Matriz de Leopold para definir la relación causa-efecto.
También se utilizaron las comparaciones de escenarios, las evaluaciones
ecológicas rápidas de fuentes de contaminación ambiental y visitas de
campo.
Para cada una de las actividades seleccionadas se revisaron todos los factores
ambientales como resultado de dicha actividad y poder así definir los impactos
positivos y negativos del proyecto, para seguidamente evaluar el mismo, definir
su factibilidad ambiental y/o proponer las medidas de mitigación
correspondiente.
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza,
Chimaltenango.
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8.3.1. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION DE IMPACTOS
8.3.1 Matriz de Leopold
La metodología que fue utilizada para la identificación de impactos del PGA, es la elaboración de una matriz de
verificación (ver cuadro en el anexo XIII) La matriz de verificación compara cada componente ambiental con las
actividades identificadas del proyecto. En cada caso se indica si la interacción es netamente positiva (3) o negativa
(-3) si conlleva a efectos de ambos tipos (+/-) o es insignificante o inexistente (0)
Tabla No. 17, Matriz de Leopold.
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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8.3.2 ANÁLISIS DEL IMPACTO SOBRE LA CONSTRUCCIÓN POZO (S)
MECÁNICO, CANTÓN SALITRE, MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
DENTIFICACION DE IMPACTOS Y AMBIENTE IMPACTADO
Se identificaron los posibles impactos y los ambientes que se ven más
impactados, los resultados se presentan a continuación.
8.3.3. Fase de construcción
→ Desechos Sólidos
Al analizar la matriz de Leopold se puede establecer que el movimiento de
tierras establecerá efectos negativos hacia el entorno del proyecto si no se
manejan de una forma adecuada.
→ Niveles sonoros
Para la construcción, sistema de agua potable con perforación de pozo
mecánico se establecerán niveles sonoros bastante altos cuando la maquinaria
este en su etapa de trabajo.
8.3.4. Fase de Operación
→ Desechos Sólidos
No se tiene establecido que el proyecto de construcción pozo (s) mecánico
de abastecimiento de agua genere desechos sólidos.
→ Desechos Líquidos
No se tiene establecido que el proyecto de construcción pozo (s) mecánico
de abastecimiento de agua genere desechos líquidos.
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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→ Emanaciones gaseosas
No existirán emanaciones gaseosas cuando la operación del pozo mecánico
este en funcionamiento
8.3.5. Fase de Abandono
La proyección de la vida útil está establecida para 20 años, pero también
dependerá de las horas de abastecimiento y el incremento de la población
durante los próximos años.
8.4 RELACION ENTRE LAS ACTIVIDADES QUE PUEDEN CAUSAR IMPACTO
Y EL AMBIENTE IMPACTADO
8.4.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
8.4.1.1 Aspectos negativos del
proyecto:
→ Las acciones que causarían impacto negativo hacia el ambiente se
puede
establecer en la fase de operación del pozo mecánico por el acarreo de
equipo y maquinaria así como el movimiento de tierras. Estas acciones
serán mitigables porque sólo serán mientras dure la construcción del
proyecto lo cual no excedería de 30 a 45 días. Un impacto ambiental
transicional sería el bombeo de 24 horas que se realiza siempre en la
construcción de pozos. El agua extraída generalmente forma lodo en el
entorno del proyecto.
→ El ruido establecido por la maquinaria utilizada para perforar determina
efectos negativos hacia los habitantes de las viviendas que habitan
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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cercanos al proyecto de construcción pozo (s) mecánico. Generalmente
los decibeles provocados por estas perforadoras son más altos que los
límites máximos permisibles por la Organización Mundial de la Salud.
El límite máximo permisible que acepta el humano para no tener
problemas de salud y stress es de 65 dB.
8.4.1.2 Aspectos positivos del proyecto
→Los impactos positivos son de tipo social, salud y ambiental. Se
abastecerá de agua potable de complemento para la población del
municipio de Zaragoza del departamento de Chimaltenango. El agua
potable incrementa la plusvalía de los terrenos, mejora la salud de la
población ya que es agua sanitariamente de buena calidad libre de
microorganismos y con las propiedades organolépticas (olor, color y sabor)
básicas para que sea consumida. Generalmente los niños son los más
susceptibles a las enfermedades hídricas cuando se consume agua no
apta para consumo humano.
→El proyecto a corto plazo dará trabajo directamente a 13 personas en la
etapa de construcción y 03 en la etapa operativa.
EVALUACIÓN DE IMPACTOS
Los impactos negativos que se generan en la etapa de construcción
hacia el ambiente son los desechos sólidos y el ruido provocado por la
maquinaria cuando la construcción pozo (s) mecánico esté en
ejecución.
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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Estos impactos son mitigables y transicionales ya que duran
mientras se construye el proyecto.
El proyecto dará beneficio a casi la totalidad de la población de
Zaragoza, el mismo se ubica en el Cantón Salitre, municipio de
Zaragoza del departamento de Chimaltenango. Es importante
establecer que el agua será clorada para eliminar microorganismos
patógenos como la Escherichia coli, la cual es una coliforme fecal que
puede provocar enfermedades de tipo gastrointestinal cuando es
consumida.
La de construcción pozo (s) mecánico se diseño para abastecer de
agua a mucha población que carece de este vital líquido y que en
muchos casos, tiene que adquirirla a empresas que la comercializan
en pipas y no sabiendo su calidad del agua.
Al agua se le realizarán análisis fisicoquímicos y bacteriológicos
periódicos y se será comparada con la normativa de la Comisión
Guatemalteca de Normas COGUANOR para agua potable NGO
29.001.98 para determinar que el agua es apta para consumo
humano.
Dentro de los aspectos positivos están el social, salud y el ambiental.
El aspecto social establece la generación de empleo directo e
indirecto, incremento de la plusvalía de las viviendas, entre otros.
Los empleos directos en la fase de construcción son de 13
personas y en la operación es de 03 personas entre técnicos y
operativos.
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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En el aspecto salud se disminuirán las enfermedades de tipo hídrico
por la proliferación de vectores que transmiten enfermedades.
8.5. PLANES DE MANEJO ESPECÍFICOS
8.5.1. Desechos Sólidos: No plica
8.5.2. Desechos Líquidos: No plica
8.5.3. Emanaciones gaseosas: No plica
8.5.4. PLANES DE EMERGENCIA Y
CONTINGENCIA
Entre los Planes de Emergencia y Contingencia que se tiene
contemplado para la construcción de pozo (s) mecánico en el Cantón
Salitre, municipio de Zaragoza del departamento de Chimaltenango:
8.5.4.1. Prevención
→ Concienciar a la población sobre el uso racionado del agua.
Que no la utilicen para lavar automóviles con manguera, que no la
desperdicien dejando los grifos abiertos, cuando se bañen no
dejen la regadera abierta, entre otras recomendaciones.
→ Imprimir panfletos que expliquen de una forma sencilla el
beneficio del agua potable.
→ Evitar proyectos industriales que viertan aguas hacia pozos de
absorción cercanos al pozo mecánico para evitar que se
contamine.
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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→ Evitar la proliferación de basureros clandestinos,
específicamente cercanos al pozo mecánico para evitar que los
lixiviados se infiltren hacia el manto freático y estos contaminen
el agua.
→ Evaluar periódicamente que no hayan conexiones ilícitas para
evitar que se rompa la tubería y se contamine el agua por
infiltración previo a llegar a las viviendas.
→ Cuando existan conexiones nuevas hacia la tubería del agua
potable que se realice de una forma técnica para evitar el
rompimiento de tuberías.
→Tener una cuadrilla de operativos y fontaneros que evalúen
periódicamente los tubos donde fluye el agua potable.
→ Evaluar diariamente la dosificación de cloro residual para
que el agua siempre sea apta para consumo humano.
→ Realizar muestreos de calidad de agua que incluya parámetros
fisicoquímicos y comparar los resultados con la normativa de la
Comisión Guatemalteca de Normas COGUANOR.
→ Capacitar a los técnicos que manipularán y dosificarán con cloro
residual el agua.
→ Establecer un programa de racionamiento de agua para la época
de estiaje para que toda la comunidad tenga agua aunque sea
unas horas diarias.
→ Evaluar periódicamente el sistema eléctrico del pozo mecánico.
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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→ Colocar rótulos que indique que es un pozo mecánico de agua
potable.
→ No consumir alimentos cuando se esté realizando el trabajo de
limpieza y dosificación de cloro residual.
→ Utilizar mascarillas cuando se esté manipulando el cloro.
→ Tener a la mano los planos del registro de las conexiones
domiciliares del agua potable por cualquier caso de emergencia.
→ Tener en stock de la bodega municipal insumos y accesorios
mínimos para solventar una situación de emergencia.
→ Trabajar en conjunto el sector municipal, gubernativo, rivado
y no gubernamental sobre el buen uso del agua potable.
→ Realizar un protocolo que establezca diariamente el día, la
hora y la cantidad exacta de dosificación con cloro al agua.
→ Tener en un archivo específico en la municipalidad los
resultados de los análisis de la calidad del agua que se realizan
periódicamente.
→ Tener los teléfonos de las instituciones que se dedican a la
prevención de accidentes.
→ Realizar un protocolo de toma de muestras de agua para
realizarles análisis y evaluar su calidad.
→ Cancelar mensualmente la energía eléctrica para evitar cortes
que lleguen a afectar el abastecimiento de agua hacia la
población.
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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8.5.4.2. Correctivos
→ Tener en la bodega municipal un stock de materiales de
construcción mínimos para poder solventar una situación
fortuita de quiebre de tubos, infiltraciones o cortocircuitos de
la energía eléctrica del sistema de operaciones en el pozo.
→ Tener un stock de suministros básicos para cualquier
eventualidad que pueda suceder en el pozo mecánico
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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Tabla No. 18
MONITOREO Y EVALUACIÓN
Actividad/Fase Construcción Operación Abandono Desechos Sólidos La maleza, el ripio
Así como los desechos producidos por el descombramiento
Y movimiento de tierras serán trasladados hacia el basurero municipal de Zaragoza
Los desechos
Sólidos generados por la limpieza del entorno del pozo mecánico serán trasladados hacia el basurero municipal de Zaragoza
No aplica
Desechos Líquidos No aplica Realizar muestreos
periódicos (mensuales) sobre la calidad del agua y comparar con la normativa de la Comisión Guatemalteca de Normas COGUANOR
No aplica
Emanaciones
gaseosas
No aplica No aplica No aplica
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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abla No. 19
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN
Actividad/Fase Construcción Operación Abandono Desechos Sólidos
El traslado del
ripio, así como la tierra generada en la de construcción del pozo (s) mecánico será traslada periódicamente hacia el basurero municipal de Zaragoza.
El camión que trasladará los desechos
sólidos tendrá una lona para evitar que estos queden esparcidos en la carretera
La limpieza de la
Maleza así como los residuos sólidos en el entorno del pozo mecánico serán limpiados periódicamente por la cuadrilla de técnicos operativos de la municipalidad de Zaragoza
Si llega a secarse el
Pozo se puede trasladar y reutilizar cierta maquinaria e insumos.
Desechos
Líquidos
No aplica Los muestreos de
la calidad del agua fisicoquímica y microbiológica se deben realizar desde las pruebas de bombeo. Los muestreos deben ser mensuales
No aplica
Emanaciones
gaseosas
No aplica No aplica No aplica
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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Áreas Protegidas
En el área de entorno no existen áreas protegidas de tipo
gubernamental, privadas, ni municipales. No existen Especies de flora y
fauna amenazadas, endémica o en vías de extinción Áreas Protegidas y
Ecosistemas frágiles
MEMORÍA TÉCNICA DESCRIPTIVA DE LA CONSTRUCCIÓN DE
POZO (S) MECÁNICO, CANTÓN SALITRE, MUNICIPIO DE
ZARAGOZA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
→ Beneficiarios: la mayoría de familias de la población del
municipio de Zaragoza del departamento de Chimaltenango.
→ Rendimiento de caudal bajo.
→ Costo de operación bajo.
→ Perforación aproximada a 1,100 pies de 12”.
→ Colocación de tubería de 18”.
→ Tubería de revestimiento de acero al carbón de 8”.
→ Colocación de un sistema de bombeo con motor accionado
con energía eléctrica o combustible.
→ Línea de Impulsión.
→ Caseta de controles para instalación de controles de mando.
→ Las condiciones de almacenamiento, potencialidad,
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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circulación, descarga y recarga, en general para estas
unidades que afloran en el municipio de Zaragoza y las
aldeas, así como caseríos que lo conforman, las condiciones
hidrogeológicas básicas para este tipo de depósitos, el medio
físico de ocurrencia de las aguas subterráneas puede
considerarse como un sistema abierto, dadas las
características de los depósitos volcánicos, las cuales no
delimitan claramente, cuencas hidrogeológicas dentro de los
primeros 300 pies de profundidad, por lo que se determina
que existe suficiente agua en el entorno
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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9. EVALUACION SOCIAL
Beneficios de un proyecto de agua potable
a) Disminución tiempo ocupado en acarreo de agua y almacenamiento de agua.
b) Mejorar el abastecimiento de servicios sanitarios para reducir las
enfermedades que derivan de la falta de agua o del empleo de aguas infectadas.
c) Aumento de la cantidad de agua disponible, satisfacer el crecimiento de la
demanda de agua.
d) Acceso a agua potable segura y limpia; acrecentando el bienestar económico y
social y, mejorando la efectividad económica en el aprovisionamiento de los
servicios.
e) Aumento en la continuidad de la disponibilidad de agua
f) Mayores posibilidades productivas
CRITERIO COSTO-EFICIENCIA
Es un indicador que permite tomar una decisión sobre la eficiencia de los recursos
con respecto a los resultados.
El coeficiente utilizado es de costo por beneficiario.
Dicho coeficiente debe ser comparado con el coeficiente de otra alternativa, o bien
con un coeficiente sectorial de corte de referencia, tomando la alternativa que
represente el mínimo costo por beneficiario.
Construcción de un pozo mecánico para el abastecimiento de agua potable en el sector tanque de
cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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Tabla No. 20
COSTOS DE INVERSION Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
“CONSTRUCCION DE UN POZO MECANICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE EN EL SECTOR TANQUE DE CARDENAS, ZONA 1 CANTON
EL SALITRE, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO.”
Fuente de financiamiento
Descripción Costo total Entidades
Gubernamentales Comunidad Municipalidad
Inversión
total
Q.1,471,723.00
100%
0 0 0
Costos
directos
Q.1,167,853.00 Q.306,503.75
20.82%
0 Q.861,350.00
58.52%
Costos
indirectos
Q. 303,870.00
20.64%
0 0 Q.303,870.00
Fuente: elaboración propia.
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cárdenas, zona 1 cantón “El Salitre”, Zaragoza, Chimaltenango.
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Tabla No. 21
Costos de Operación y Mantenimiento
“CONSTRUCCION DE UN POZO MECANICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE EN EL SECTOR TANQUE DE CARDENAS, ZONA 1 CANTON
EL SALITRE, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO.”
Costos de Operación y Mantenimiento
Ingeniero Supervisor Mensual (Q) Anual (Q)
8,000.00 96,000.00
Salario de persona de limpieza y dosificación
1,600.00 19,400.00
Salario de un electricista 2,000.00 24,000.00
Dos cilindros de cloro mensual
9,000.00 108,000.00
Cuota de electricidad mensual
3,500.00 42,000.00
Total sin imprevistos 24,100.00 289,400.00
5% imprevistos 1,205.00 14,470.00
Total 25,305.00 303,870.00
Fuente: elaboración propia.
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Tabla No. 22
PRESUPUESTO PERFORACIÓN DEL POZO.
“CONSTRUCCION DE UN POZO MECANICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE EN EL SECTOR TANQUE DE CARDENAS, ZONA 1 CANTON
EL SALITRE, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO.”
Descripción Costo
Ítem unitario
1. Gastos fijos, transporte de maquinaría, herramienta y otros. Q. 18,000.00
2. Montaje y desmontaje de la maquinaria. Q. 12,000.00
3. Perforación de 1,200 pies en 12 1/4", para entubar en 8". Q. 420,000.00
4. 700 pies de tubería de acero grado A-53B lisa extremos biselados soldable de 8".
Q. 66,500.00
5. 500 pies de tubería de acero grado A-53B ranura de fábrica de 8". ( " Pichachas”)
Q. 72,500.00
6 Instalación de 1,200 pies de tubería de revestimiento de 8". Q. 36,000.00
7 Filtro de grava y su instalación, material para estabilizar el pozo Q. 20,000.00
8 Sello sanitario y de brocal. Q. 10,000.00
9 20 horas de desarrollo y limpieza de pozo Q. 10,000.00
10 Prueba de bombeo, para determinar niveles y producción. Q. 25,000.00
11 Transporte de material recirculante Q. 12,000.00
12 Material de perforación, lodos, bentonita y otros Q. 25,000.00
13 Transporte de tubería, grava, y materiales para finalizar el pozo. Q. 12,000.00
14 Perfil estratigráfico y control de muestras. Q. 10,000.00
Total Q. 749,000.00
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15% de Imprevistos Q.112,350.00
Total + 15% de imprevistos Q.861,350.00
Fuente: elaboración propia.
Tabla No. 23
Evaluación social del proyecto
“CONSTRUCCION DE UN POZO MECANICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE EN EL SECTOR TANQUE DE CARDENAS, ZONA 1 CANTON
EL SALITRE, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO.”
AÑO INVERSION
COSTOS OPERACIÓN +
MANTENIMIENTO FACTOR DE
ACTUALIZACION COSTOS
ACTUALIZADOS
0 1.471.723,00
1 1.471.723,00
1
303.870,00 0,8889 270.106,67
2
309.947,40 0,7901 244.896,71
3
316.146,35 0,7023 222.039,68
4
322.469,27 0,6243 201.315,98
5
328.918,66 0,5549 182.526,49
6
335.497,03 0,4933 165.490,68
7
342.206,97 0,4385 150.044,89
8
349.051,11 0,3897 136.040,70
9
356.032,14 0,3464 123.343,57
10
363.152,78 0,3079 111.831,50
11
370.415,83 0,2737 101.393,89
12
377.824,15 0,2433 91.930,46
13
385.380,63 0,2163 83.350,29
14
393.088,25 0,1922 75.570,93
15
400.950,01 0,1709 68.517,64
VALOR PRESENTE DE COSTOS V.P.C. 3.700.123,07
Fuente: elaboración propia.
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Tabla No. 24
Evaluación social del proyecto:
“CONSTRUCCION DE UN POZO MECANICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE EN EL SECTOR TANQUE DE CARDENAS, ZONA 1 CANTON
EL SALITRE, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO.”
AÑO POBLACION OBJETIVO
FACTOR DE CRECIMIENTO
POBLACION PROYECTADA
0 4.860 1,027 4991,22
1 4991,22 1,027 5126
2 5126 1,027 5264
3 5264 1,027 5407
4 5407 1,027 5552
5 5552 1,027 5702
6 5702 1,027 5856
7 5856 1,027 6015
8 6015 1,027 6177
9 6177 1,027 6344
10 6344 1,027 6515
11 6515 1,027 6691
12 6691 1,027 6872
13 6872 1,027 7057
14 7057 1,027 7248
15 7248 1,027 7443
PROMEDIO DE LA POBLACION 4913
Fuente: elaboración propia.
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Tabla No. 25
Calculo Costo anual Equivalente COSTO ANUAL EQUIVALENTE (CAE) VPC * (1+i)^n * i
(1+i)^n - 1
CAE 3.700.123,07 * 0,1508
CAE 557.844,43 Fuente: elaboración propia.
Tabla No. 26
Costo anual Equivalente
Tasa de interés de descuento 12%
Vida útil del proyecto 15 años
COSTO ANUAL EQUIVALENTE/beneficiario
Q. 113.54
Fuente: elaboración propia.
Interpretación:
La inversión realizada representa un costo de Q.107.01 por beneficiario, puede
aceptarse si hay otra alternativa que tenga un costo mayor, o bien rechazarse si
ésta es mayor a otra alternativa evaluada.
Siendo así nuestro parámetro para toma de decisiones, quedando aceptado y
siendo utilizado debido a que este es un proyecto social, los fondos para su
ejecución son en parte por la municipalidad para la apertura del pozo y el restante
será gestionado ante dependencias gubernamentales, en rubro de donación, mas
no se incurrirá en pago por intereses.
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10. RECOMENDACIONES
Al alcalde municipal se recomienda 1. Capacitar al personal de operaciones de los equipos sumergibles de bombeo
para solucionar problemas en situaciones como, fluctuaciones de voltaje,
alteraciones de amperaje y pérdida de caudal.
2. Suministrar al personal de operaciones del equipo sumergible de bombeo,
equipo de mediciones manómetro y cilindro de oxígeno, para medir el caudal y
niveles estático y dinámico del pozo periódicamente.
3. Suministrar al personal de operaciones del equipo sumergible de bombeo,
equipo de emergencias extinguidor, para controlar incendios producidos por
cortocircuitos y descargas eléctricas.
4. Capacitar al personal operativo en primeros auxilios, para que puedan
prestarlos en cualquier emergencia en el lugar de trabajo.
Al personal que opera y da mantenimiento al equipo sumergible de bombeo.
1. Recibir capacitación de mantenimientos mínimos, para asegura el buen
funcionamiento y larga vida del equipo de bombeo.
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11. BIBLIOGRAFIA
1. CABRERA C., A. 1997: Determinación de políticas de explotación de las
aguas subterráneas para las aldeas San José Pacul y Pachalí del municipio de Santiago Sacatepéquez, Guatemala. Tesis Ing. Agr. Facultad de Agronomía, Universidad de San Carlos de Guatemala. 52 p.
2. FOSTER S. 1987. Fundamental concepts in aquifer vulnerability, pollution,
risk and protection strategy. TNO Comm. on Hydrog. Research.
3. FREEZE, R.A. & CHERRY, J.A. 1979. Groundwater. Ed. Prentice. Englewood Cluffs. New Jersey, EEUU. 604 p.
4. HERRERA, I. 1984. Levantamiento semi-detallado de suelos de la cuenca
del río Achiguate (fase I). Tesis Ing. Agr. Facultad de Agronomía, Universidad de San Carlos de Guatemala. 199 p.
5. HERRERA, I.I., 1998: Reconocimiento Hidrogeológico de la Cuenca del Río
Itzapa, Chimaltenango, Guatemala. Tesis de Magister Scientiae. Univ. de Costa Rica. 104 p.
6. HERRERA, I. I., 2002. Hidrogeología Práctica. Primera edición. Red
Centroamericana de Manejo de Recursos Hídricos (CARA). Facultad de agronomía. Universidad de San Carlos de Guatemala. 345 p.
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12. CONSULTAS
1. Guía para el diseñar proyectos sociales y culturales, Ezaquiel Ander-Egg, María José Aguilar, ICSA, DE-CO-ISEDET, 1642 San Isidro, Argentina
2. Hoja cartográfica a escala 1:50,000: Chimaltenango y Tecpán Guatemala.
3. Mapa Geológico Escala: 1:50,000: Chimaltenango.
4. Hidrología Subterránea, Custodio, E.; Llamas, R. Ediciones Omega
Barcelona.
5. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
6. Las Grandes Evidencias del Potencial Hidrogeológico en el Cinturón Volcánico
7. Central de Guatemala, Tesis. Carlos Enrique Muñoz Juárez, Nov. 1991
8. Instituto Nacional de Ciencias y Técnicas Hídricas (INCYTH), Argentina.