6. Ing. Olger Febres

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SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CON TUBERIA GRP UNU 14 MAYO 2015 OLGER JAVIER FEBRES ROSADO Ingeniero de Proyectos O-TEK Internacional S.A. Negocio Aguas - Corporación ORBIS [email protected] Docente Auxiliar EPIC UCSM - Arequipa ofebres@ ucsm.edu.pe www.o-tek.com

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Ing. Olger Febres

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  • SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE

    AGUA Y ALCANTARILLADO CON

    TUBERIA GRP UNU 14 MAYO 2015

    OLGER JAVIER FEBRES ROSADOIngeniero de Proyectos

    O-TEK Internacional S.A.Negocio Aguas - Corporacin ORBIS

    [email protected] Auxiliar EPIC UCSM - Arequipa

    [email protected]

    www.o-tek.com

  • TUBERIAS DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO

    (PRFV)

    GLASS REINFORCED PLASTIC PIPE

    (GRP)

  • Composicin de pared del tubo

    Materias primas:

    Resina de Poliester

    Fibra de Vidrio

    Arena slice

  • Mtodos de fabricacin:

    Enrollado de Filamento

    Mandril Fijo

    Bidireccional

    Circunferencial (90)

    Mandril de Avance Continuo

    Circunferencial + Cortado

    Moldeo Rotacional

    Por Centrifugado

    VIDEO

  • Especificaciones de la tubera:

    Dimetro

    300 mm (12)

    a

    3000 mm (120)

    Presin

    1 Bar

    a 32 Bar

    (464 PSI)

    Rigidez

    2500 Pa

    5000 Pa

    10000 Pa

  • Proceso productivo

    Proceso de produccin Sistema hidrulico

  • Tecnologa Flowtite en el mundo:

    Mas de 40 aos en el mercado

  • Ventajas de la tubera:

    Material resistente a la corrosin

    Larga vida de servicio

    No se requieren recubrimientos, revestimientos, proteccin catdica ni de otra clase

    Bajos costos de mantenimiento

    Caractersticas hidrulicas esencialmente constantes a travs del tiempo

    Tubera Liviana

    (1/4 del peso del hierro dctil y 1/10 del peso de la tubera de concreto)

    Bajos costos de transporte (anidable).

    Evita la necesidad de costosos equipos para manejo de tubera.

  • Ventajas de la tubera:

    Superficie interior lisa (C=150, Ks=0.0029 mm, n =0.009)

    Pocas prdidas por friccin que significan menos energa de bombeo y menor costo de operacin

    Permite menores pendientes, menos excavacin para tubos a flujo libre

    Mnima acumulacin de sedimentos puede ayudar a reducir los costos de limpieza.

    Mayor longitud de fabricacin

    El mtodo de fabricacin permite ofrecer tubos de 6,9, 12 15 m de acuerdo a los requerimientos del proyecto

  • Sistema de unin de la tubera:

    Acople estndar GRP

    Junta Laminada (Butt wrap joint)

    VIDEO

  • Estndares de fabricacin:

    La tubera Flowtite ha sido rigurosamente ensayada para verificar que cumpla

    con:

    AWWA C950 - Tubera agua a presin. ASTM D3517 - Tubera de presin ASTM D3262 - Tubera no presurizada para alcantarillado. ASTM D3754 - Tubera presurizada industrial y para alcantarillado. DIN 16868 - Tubera de resina termoestable, reforzada con vidrio

    embobinado en filamento.

  • Accesorios de la tubera:

  • Posibilidad de empalmes a tuberas de diferente material:

    GRP- Acero (bridas) GRP- Hierro Dctil (Unin mecnica)

    GRP- CCP (bridas) Viking Johnson - Kamflex ARPOL

  • Conexiones para acueducto en la tubera GRP

  • Conceptos bsicos de Tuberas GRP. 2008

    Coeficientes de Rugosidad de la Tubera GRP

    n = Coeficiente de rugosidad de Manning

    = 0.009 para tubera GRP (AWWA M-45)

    c = Coeficiente de rugosidad de Hazen Williams

    = 150 para tubera GRP (AWWA M-45)

    k = Rugosidad Absoluta (Colebrook White)

    = 0.029mm

    k-factor [mm]

    DN 200 0,05

    0,025

    0,10

    Tuberia de Concreto Reforzado 1,00

    Factor de Rugosidad Absoluta para varios tipos de

    tuberias

    Tubera de Polietileno

    Tuberia de Acero

    Tipo de Tuberia

    Tuberia PVC a presin

  • Aplicaciones de la tubera:

    Acueductos

    Alcantarillados HidroelctricasTermoelctricas

    Industriales Emisarios Submarinos

  • Posibilidad de Curvaturas de la tubera GRP:

    (Deflexiones Angulares)

  • Instalacin Enterrada de la tubera:

    LlenoProfundidad

    de instalacin

    Carga VivaCarga

    Muerta

    Ancho de Zanja

    Deflexin afectada por:

    Tipo de lleno Nivel de compactacin Ancho de zanja Tipo de suelo nativo Cargas vivas Profundidad de instalacin Cargas superficiales Rigidez de la tubera Existencia del nivel fretico

    Nivel

    fretico

    MANUAL AWWA M45 (Edicin 2005) (American Water Works Association)

  • Tubera GRP en instalacin area:

  • Casos Histricos: Acueducto

    Republica Dominicana

  • Casos histricos: Riego

    Venezuela

  • Casos Histricos: Proyectos Industriales y centrales trmicas

    Venezuela

  • Casos histricos: Proyectos Hidroelctricos

    Guatemala

  • Colombia

    Casos histricos: Alcantarillado a flujo libre

  • Jamaica

    Casos histricos: Alcantarillado a presin

  • Proyectos ejecutados en Arequipa: Caso de estudio 1:

    Lneas de Impulsin T-51 y T-56

    SEDAPAR

    DN 350 a 500 mm

    PN 6 a 16 bares

    SN 2500

    L= 1420 m

    Tubera enterrada

  • Proyectos ejecutados en Arequipa: Caso de estudio 2:

    Acueducto Cono Este

    Asociacin Cerro Verde Gobierno Regional Arequipa

    DN 600 a 800 mm

    PN 10 a 25 bares

    SN 2500, 5000

    L= 9000 m

    Tubera enterrada

    Tubera area

  • Proyectos ejecutados en Arequipa: Caso de estudio 3:

    Acueducto Lote 6

    SEDAPAR

    DN 600 mm

    PN 10 a 16 bares

    SN 2500

    L= 3675 m

    Tubera enterrada

  • Proyectos ejecutados en Arequipa: Caso de estudio 4:

    Acueducto L2, L3, L4, L5

    SEDAPAR

    DN 600, 700, 800 mm

    PN 10 bares

    SN 2500

    L= 4992 m

    Tubera enterrada

    Tubera area

  • Proyectos ejecutados en Arequipa: Caso de estudio 4:

    Acueducto L2, L3, L4, L5

    SEDAPAR

  • Proyectos ejecutados en Arequipa: Caso de estudio 4:

    Acueducto L2, L3, L4, L5

    SEDAPAR

  • Proyectos ejecutados en Arequipa: Caso de estudio 5:

    Acueducto La Tomilla 2 Arequipa PerSociedad Minera Cerro Verde

    DN 1100, 1200, 1300 mm

    PN 10, 16, 20, 25, 32 bares

    SN 2500, 5000, 10000

    L= 7800 m

    Tubera enterrada

    Tubera area

  • Proyectos ejecutados en Arequipa: Caso de estudio 5:

    Acueducto La Tomilla 2 Arequipa PerSociedad Minera Cerro Verde

  • Proyectos ejecutados en Arequipa: Caso de estudio 5:

    Acueducto La Tomilla 2 Arequipa PerSociedad Minera Cerro Verde

  • Proyectos ejecutados en Arequipa: Caso de estudio 5:

    Acueducto La Tomilla 2 Arequipa PerSociedad Minera Cerro Verde

  • Proyectos ejecutados en Arequipa: Caso de estudio 5:

    Acueducto La Tomilla 2 Arequipa PerSociedad Minera Cerro Verde

  • Proyectos ejecutados en Arequipa: Caso de estudio 5:

    Acueducto La Tomilla 2 Arequipa PerSociedad Minera Cerro Verde

  • Proyectos ejecutados en Arequipa: Caso de estudio 5:

    Acueducto La Tomilla 2 Arequipa PerSociedad Minera Cerro Verde

  • Proyectos ejecutados en Arequipa: Caso de estudio 5:

    Acueducto La Tomilla 2 Arequipa PerSociedad Minera Cerro Verde

  • Proyectos ejecutados en Arequipa: Caso de estudio 5:

    Acueducto La Tomilla 2 Arequipa PerSociedad Minera Cerro Verde

  • Proyectos ejecutados en Arequipa: Caso de estudio 5:

    Acueducto La Tomilla 2 Arequipa PerSociedad Minera Cerro Verde

  • Proyectos ejecutados en Arequipa: Caso de estudio 5:

    Acueducto La Tomilla 2 Arequipa PerSociedad Minera Cerro Verde

  • Proyectos ejecutados en Arequipa: Caso de estudio 5:

    Acueducto La Tomilla 2 Arequipa PerSociedad Minera Cerro Verde

  • Proyectos ejecutados en Arequipa: Caso de estudio 5:

    Acueducto La Tomilla 2 Arequipa PerSociedad Minera Cerro Verde

  • Proyectos ejecutados en Arequipa: Caso de estudio 5:

    Acueducto La Tomilla 2 Arequipa PerSociedad Minera Cerro Verde

  • Proyectos ejecutados en Arequipa: Caso de estudio 5:

    Acueducto La Tomilla 2 Arequipa PerSociedad Minera Cerro Verde

  • Proyectos ejecutados en Arequipa: Caso de estudio 5:

    Acueducto La Tomilla 2 Arequipa PerSociedad Minera Cerro Verde

  • Proyectos ejecutados en Arequipa: Caso de estudio 5:

    Acueducto La Tomilla 2 Arequipa PerSociedad Minera Cerro Verde

  • EL DUEO DEL PROYECTO, SOCIEDAD MINERA CERRO

    VERDE: SMCV, ESTA AMPLIANDO SUS OPERACIONES CON

    EL PROYECTO: CVPUE (CERRO VERDE PRODUCTION UNIT

    EXPANSION), PARA TAL FIN HA CONTRATADO A SMI-

    FLUOR (NUESTRO CLIENTE).

    OBJETIVO: TRIPLICAR SU PRODUCCION DE 120,000 TM/da

    360,000 TM/da. Su principal mercado es la CHINA

    INVERSION: 5 Billones de Dlares Americanos

    TIEMPO: 3 aos

    Proyectos ejecutados en Arequipa: Caso de estudio 6:

    WASTEWATER COLLECTION SYSTEM - Arequipa

    Sociedad Minera Cerro Verde

  • UBICACION: Arequipa - Per

    Proyectos ejecutados en Arequipa: Caso de estudio 6:

    WASTEWATER COLLECTION SYSTEM - Arequipa

    Sociedad Minera Cerro Verde

  • DUEO: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

    CONTRATISTA: SADE CGTH Sucursal PERU

    (Empresa Francesa)

    SUPERVISION: SMI-FLUOR

    (Empresa Canadiense)

    Proyectos ejecutados en Arequipa: Caso de estudio 6:

    WASTEWATER COLLECTION SYSTEM - Arequipa

    Sociedad Minera Cerro Verde

  • Proyectos ejecutados en Arequipa: Caso de estudio 6:

    WASTEWATER COLLECTION SYSTEM - Arequipa

    Sociedad Minera Cerro Verde

  • Proyectos ejecutados en Arequipa: Caso de estudio 6:

    WASTEWATER COLLECTION SYSTEM - Arequipa

    Sociedad Minera Cerro Verde

  • Proyectos ejecutados en Arequipa: Caso de estudio 6:

    WASTEWATER COLLECTION SYSTEM - Arequipa

    Sociedad Minera Cerro Verde

  • WASTEWATER COLLECTION SYSTEM:

    Actualmente el 89,5% de las aguas servidas de Arequipa

    son evacuadas sin tratamiento directamente al Ro Chili.

    Se viene ejecutando una Nueva Planta de Tratamiento de

    Aguas Residuales (PTAR La Enlozada) que colectar el100% de las 05 lneas de desage que actualmente

    desembocan en el ro Chili (lneas de Alata, Arancota,

    Tiabaya, Huaranguillo y Congata) para su posterior uso en

    operaciones Mina Cerro Verde 2 (CVPUE).

  • WASTEWATER COLLECTION SYSTEM:

    De acuerdo al Plan Maestro Optimizado (PMO) elaborado

    por SEDAPAR (EPS de Arequipa), el sistema de aguas

    residuales ha sido diseado y viene siendo construido en

    base a los flujos de diseo proyectados en base al

    crecimiento previsto de la poblacin de Arequipa durante un

    periodo de planificacin de 29 aos (hasta el ao 2043).

  • WASTEWATER COLLECTION SYSTEM:

    El flujo diario promedio de aguas residuales que sern tratadas

    depender de la etapa en que se encuentre el Proyecto; as se

    estima que en la Etapa 1 del Proyecto (que se inicia este ao) el

    caudal promedio de efluente que ser tratado ser de hasta

    1,800 l/seg que es el caudal proyectado hasta el ao 2029; en su

    Etapa 2 (que se inicia en el ao 2029) el caudal promedio a tratar

    ser de hasta 2,100 l/seg que es el caudal proyectado hasta el

    ao 2036, mientras que en la Etapa 3 (que se inicia en el ao

    2036) ser de hasta 2,400 l/seg que es el caudal proyectado

    hasta el ao 2043.

  • WASTEWATER COLLECTION SYSTEM (WWCS):

    El sistema de coleccin de aguas residuales (WWCS) incluye:

    a) Cmaras de Pre-Tratamiento, Sistemas de Rejillas y

    desarenadores primarios que se nombran de acuerdo a las 05

    Lneas existentes de desage que desembocan al ro Chili: Alata,

    Arancota, Tiabaya, Huaranguillo y Congata.

    b) Colectores Primarios: Que comprenden las lneas de tuberas

    enterradas GRP y HDPE desde las Cmaras de Pre-Tratamiento

    hacia la estacin de Bombeo o hacia el Colector Principal. En su

    mayora se ejecutan por terrenos de cultivo que fueron alquilados

    previamente para su uso.

  • WASTEWATER COLLECTION SYSTEM (WWCS):

    c) Colector Principal: Lnea de coleccin GRP que recibe

    algunas lneas primarias y las conduce hacia la estacin de

    Bombeo. Que el 90% de su recorrido lo realiza por la Carretera

    Panamericana Antigua (va principal de acceso a Sociedad

    Minera Cerro Verde y al Pueblo de Congata)

  • WASTEWATER COLLECTION SYSTEM (WWCS):

    d) Estacin de bombeo y obras de llegada.

    e) Tubera de conduccin de aguas residuales hacia la

    PTAR de Enlozada.

    f) La PTAR Enlozada.

    g) Landfill: Relleno de seguridad para disposicin final de

    lodos de tratamiento.

  • WASTEWATER COLLECTION SYSTEM (WWCS):

    SIFON ALATA

    SIFON HUARANGUILLO

    PUENTE

    TIABAYA

    TUNEL Y PIQUE

  • WASTEWATER COLLECTION SYSTEM (WWCS):

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  • G R A C I A S