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CARACTERIZACIÓN DE LA CALIDAD HÍDRICA EN EL CANAL DE AGUAS RESIDUALES DEL CONDOMINIO TIERRA LINDA, MUNICIPIO DE GIRARDOT CARLOS STEVENT BOSHELL MORALES - 20082481006 JONATHAN ANDRÉS PULIDO LONDOÑO - 20082481020 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES TECNOLOGÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS BOGOTÁ D.C. 2015 I

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CARACTERIZACIÓN DE LA CALIDAD HÍDRICA EN EL CANAL DE AGUAS RESIDUALES DEL CONDOMINIO TIERRA LINDA, MUNICIPIO DE

GIRARDOT

CARLOS STEVENT BOSHELL MORALES - 20082481006 JONATHAN ANDRÉS PULIDO LONDOÑO - 20082481020

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS

BOGOTÁ D.C. 2015

I

CARACTERIZACIÓN DE LA CALIDAD HÍDRICA EN EL CANAL DE AGUAS RESIDUALES DEL CONDOMINIO TIERRA LINDA, MUNICIPIO DE

GIRARDOT

Propuesta de trabajo elaborada por:

CARLOS STEVENT BOSHELL MORALES - 20082481006 JONATHAN ANDRÉS PULIDO LONDOÑO - 20082481020

Dirigido por: Ing. Vilma Hernández Montaña

Proyecto presentado como requisito parcial para optar al título de Tecnólogo en Gestión Ambiental y Servicios Públicos

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS

BOGOTÁ D.C. 2015

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Nota de aceptación Vilma Hernández Directora del proyecto Jurado Jurado Bogotá, D.C., Octubre 2015.

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Dedicamos profundamente este proyecto a todas las personas que participaron en la creación del mismo, desde nuestros padres, familiares y docentes. A la Universidad Distrital y su facultad de medio ambiente y servicios públicos por iluminarnos en este proceso.

IV

RESUMEN

En el siguiente trabajo se realizó el análisis de la caracterización del canal de aguas residuales del condominio Tierra Linda en el municipio de Girardot donde se estableció las condiciones previas del cuerpo hídrico que utilizara el condominio a la hora de dirigir sus vertimientos. Tomando como bases el ‘standart methods’ para la guía de los procesos de toma de muestra y colocando en práctica los conocimientos desarrollados durante la carrera de gestión ambiental y servicios públicos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Se realizaron monitoreos compuestos durante cinco días en el punto escogido para este muestreo, se realizó con los equipos correspondientes y su medición posterior en laboratorio, reuniones y vocerías con los resultados hacia la población cercana interesada y, afectada por el cuerpo de agua. Se realizó un análisis de la línea base ambiental con el aspecto de la calidad de agua en el punto donde se monitoreo y para futuros muestreos se estableció el uso de este punto para monitorear. .

ABSTRACT

The following study aims to perform the analysis of the characterization of the sewage canal in the condo “Tierra Linda” in the town of Girardot and after that have the preconditions of the waterbody that the condo is going to use for their discharges Taking as a base the “Standard Methods” to guide the sampling process and putting in practice the knowledge acquired during the career of “Environmental Management and public service” in the FJC Distrital University. Monitoring compounds were performed for five days at the point chosen for this sample, this monitoring with appropriate equipment and subsequent laboratory measurement was performed . Spokespersons meetings and the results to the interested and affected water body nearby village were made.

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INTRODUCCIÓN Desde siempre, se ha hecho énfasis en la importancia del agua como recurso fundamental para concebir el concepto de vida, dado que sin el agua el hombre no puede vivir. Su caracterización o determinación fueron el principal interés de este trabajo, al analizar los resultados de parámetros que permitan determinar los niveles de contaminación de las fuentes hídricas. Con este trabajo se apoyó la labor que se está realizando al interior de los municipios en el tema de la calidad de su recurso hídrico. Es por esto que el condominio “Tierra Linda” contrató la caracterización fisicoquímica de la calidad del agua del canal de aguas superficiales que será el receptor de los vertimientos que genere el condominio “Tierra Linda”, ubicado en el municipio de Girardot en el departamento de Cundinamarca. Se hizo un estudio sobre los sitios de muestreo más convenientes para conocer con mayor exactitud la calidad del cuerpo de agua. Además, se caracterizó este cuerpo de agua con el propósito de determinar la línea base en cuanto a su calidad en el canal de aguas que será receptor de los vertimientos que se genere. Se muestra en este trabajo la planeación y ejecución del monitoreo; asimismo, los resultados con un laboratorio autorizado y acreditado por el IDEAM.

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ÍNDICE GENERAL

PORTADA ............................................................................................................ I PRESENTACIÓN ................................................................................................. II CALIFICACIÓN .................................................................................................... III DEDICATORIA ..................................................................................................... IV RESUMEN ............................................................................................................ V INTRODUCCIÓN .................................................................................................. VI ÍNDICE GENERAL ............................................................................................... VII ÍNDICE ESPECÍFICO ........................................................................................... VII 4. OBJETIVOS ..................................................................................................... VIII 4.1. Objetivos generales ..................................................................................... VIII 4.2. Objetivos específicos .................................................................................. VIII

ÍNDICE ESPECÍFICO 5. MARCO REFERENCIAL .................................................................................. 1 5.1. Marco geográfico ......................................................................................... 1 5.1.1. Datos geográficos ..................................................................................... 2 5.2. MARCO CONCEPTUAL ................................................................................ 3 5.3. MARCO TEÓRICO ........................................................................................ 4 5.3.1. Metodologías de muestreo ....................................................................... 4 5.3.2. Técnicas de muestreo .............................................................................. 5 5.4. MARCO LEGAL VIGENTE ............................................................................ 6 6. METODOLOGÍA ............................................................................................... 7 6.1. Localización del punto o puntos de muestreo .......................................... 7 6.2. Medición de parámetros en campo ............................................................ 8 6.2.1. Preservación de las muestras ................................................................. 9 6.2.2. Cadena de custodia .................................................................................. 9 6.3. Fase de laboratorio ...................................................................................... 10 7. RESULTADOS ................................................................................................. 11 8. SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD ........................................................ 27 9. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE MUESTREO .............................................. 27 10. CONCLUSIONES ........................................................................................... 30 11. TABLAS DE DATOS ANEXAS ...................................................................... 31 12. FIGURAS ANEXAS ........................................................................................ 48 13. BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................. 50

VII

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL: Caracterizar la calidad hídrica del canal receptor de aguas residuales del condominio “Tierra Linda” en el municipio de Girardot, mediante análisis de laboratorio y plan de monitoreo. 4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Realizar la caracterización fisicoquímica del agua tomada en el canal de aguas superficiales, que en el futuro será receptor de las descargas de los vertimientos del condominio “Tierra Linda”.

2. Establecer la línea base en relación a la calidad del agua actual, que

caracteriza el canal receptor de aguas.

3. Dejar establecidos los puntos de monitoreo correctos para futuros muestreos.

4. Informar a la población aledaña, sobre cómo está el estado de sus

vertimientos la fuente en la que se va a hacer la recepción de ellos y, cómo pueden hacer para tener un cuidado correcto.

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5. MARCO REFERENCIAL 5.1. MARCO GEOGRÁFICO: 1El Condominio “Tierra Linda” está ubicado en la zona urbana de la vereda Guabinal del municipio de Girardot (Cundinamarca) a la altura del kilómetro 4.5 de la vía que de Girardot conduce a Tocaima. Girardot, es la segunda ciudad más grande, después de Bogotá y se encuentra localizada al suroccidente en el departamento de Cundinamarca. Cuenta con vías terrestres desde la capital Santa fé de Bogotá, de la cual, la separan 122 kilómetros por la vía Silvania, y 103 kilómetros por la vía Mesitas del Colegio-Tocaima. El recorrido total se puede tomar dos horas y media en automóvil o tres horas en buses intermunicipales. Además cuenta con un aeropuerto, el Santiago Vila, ubicado en Flandes. Figura No.1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA, CONDOMINIO “TIERRA LINDA”.

1.FUENTE: Condomip. (s.f.). Recuperado en octubre de 2012, http://www.constructorajlca.com/index.php?option=com_content&view=article&i

d=77:tierra-linda&catid=42:recreacionales 2TOMADO DE: Mapa de ubicacion. (s.f.). Recuperado en octubre de 2012 http://www.constructorajlca.com/index.php?option=com_content&view=article&id=77:tierra-linda&catid=42:recreacionales

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5.1.1. DATOS GEOGRÁFICOS:

1TABLA No.1: ÁREA TOTAL, CONDOMINIO “TIERRA LINDA”. CLIMA: 1Girardot es en general un municipio de alturas diferenciales la ciudad como tal está a 290 msnm pero alcanza a tener montañas de 1000 msnm y su clima es cálido el cual oscila con temperaturas matutinas entre 20 y 28 grados en la hora de la tarde entre 30 y 34 grados y en las noches alrededor de 27 grados, centígrados. HIDROLOGÍA: El municipio de Girardot es divido por el rio Magdalena en su mitad, generando un mapa hidrográfico en este municipio al ser recorrido asImismo por el rio Bogotá y, en su temporada seca dividida por quebradas como La Yeguera, Agua Blanca, Nariño, Guabinal, San Antonio, Presidente,Paty San gabriel, Honda y Portachuelo. SERVICIOS PÚBLICOS: “Las empresas de servicios públicos con los cuales cuenta la ciudad de Girardot se dividen en: Acuagyr S.A E.S.P y Acueducto del Peñón S.A E.S.P. Empresa de Energía de Cundinamarca. Empresa de teléfonos de Girardot (ETG). Empresa de teléfonos de Bogotá (ETB). La cobertura de servicios públicos ha contribuido en el mejoramiento de vida de los habitantes de Girardot, pero aún se necesita un mayor abrigo para las clases menos favorecidas; las cuales no cuentan con algunos de estos servicios que anteriormente se menciona.Cabe resaltar, que las empresas de servicios públicos generan empleo para algunos habitantes de forma directa e indirecta evitando la pauperización social del municipio. Por otra parte, la mayoría de los habitantes de la ciudad no se encuentran bien estratificados, ni cuentan con un empleo estable mientras que otros sectores viven en la extrema pobreza, la pérdida del poder adquisitivo de los habitantes no les permite pagar los altos costos en los servicios públicos.

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Los altos servicios públicos que actualmente se cobran en la ciudad no contribuyen al desarrollo social debido a los problemas internos que tienen las compañías en la especulación de los precios.”

1FUENTE: Los autores 5.2. MARCO CONCEPTUAL2: 1CARACTERIZACIÓN: Es la determinación de unos atributos especiales a algún elemento o persona haciendo que sea distinto a los demás. CALIDAD: Es la herramienta básica para la comparación de dos elementos con similares actitudes o características y la capacidad de demostrar fortalezas entre los dos para así crear sistemas de comparación estándares. AGUAS RESIDUALES: Son la zona de aguas contaminadas con desechos orgánicos humanos, o en algunos casos, también animales las cuales tienen un manejo especial para poder ser dirigidas a su punto de tratamiento. Cada cual de estas aguas residuales tiene características diferentes por eso sus formas de tratamiento tienen que también variar ya que no se van a encontrar dos aguas residuales con las mismas características. CONDOMINIO: Son propiedades de vivienda compartidas por varias familias en forma de vecindario conocidas bajo un mismo nombre y dirigidas bajo una sola administración. MUESTRA: Es subconjunto o pequeña parte de un algo más grande utilizado para su estudio y para determinación de características especiales. PARÁMETRO: Es un dato fijo que nos sirve para determinar y comparar a futuro diferentes datos de características similares en pro de sacar conclusiones. PH: Es el potencial de hidrógeno utilizado para determinar la acidez o alcalinidad de una disolución. CONDUCTIVIDAD: Es la medida inherente de un elemento para conducir algo sobre si mismo u a otra superficie. ALCALINIDAD: Es la capacidad o medida básica del agua para neutralizar ácidos. OD: (Oxígeno disuelto); es la cantidad de oxígeno en el agua creada así por la difusión del aire en el entorno y es una condición básica para que haya vida en

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el cuerpo acuático asimismo nos sirve para determinar la contaminación del agua. DBO: Es la cantidad de oxigeno que las bacterias y demás consumen durante la degradación de sustancias orgánicas. LÍNEA BASE: Es la primera medición de todos los indicadores al inicio del proyecto para saber condiciones basicas y con las que se van a trabajar sin modificaciones. AGUA CRUDA: Es el agua natural que no ha sido sometida a proceso de tratamiento para su potabilización. CADENA DE CUSTODIA: Proceso por medio del cual se mantiene una muestra bajo posesión física o control durante su ciclo de vida completo, es decir, desde que se toma hasta que se desecha. LABORATORIO DE ANÁLISIS DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO: Es el establecimiento público o privado, donde se realizan los procedimientos de análisis de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano según artículo 27 del Decreto 1575 de mayo 9 de 2007. 1Conceptos dados por los Autores, tomados de: “Manual de instrucciones para la toma, preservación y transporte de muestras de agua de consumo humano para análisis de laboratorio” del instituto nacional de salud”. 2002. 5.3. MARCO TEÓRICO 5.3.1. METODOLOGÍAS DE MUESTREO: Para realizar un muestreo es fundamental conocer el tipo de cuerpo de agua que se va a trabajar es importante revisar si se tienen estudios anteriores del sistema hídrico y en caso que no fuese de tal manera, realizar una bitácora de este estudio previo, para tener bases del comienzo para el próximo. Luego de realizar el estudio previo se procede a diseñar el estudio de muestreo con el método y la forma en que se va a realizar. De los parámetros a caracterizar, los físicos o ‘In Situ’ que se analizarán, se lograrán gracias al conocido “Multiparámetros”, con sus electrodos previamente monitoreados y calibrados. Para el caudal (si es muy bajo), se recurrirá al método volumétrico. Los análisis bacteriológicos se realizarán en el laboratorio dispuesto, en la empresa “Antek S.A.”; los cuales cuentan con acreditación del IDEAM y manejan los estándares básicos del – “Standart Methods”-.

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5.3.2. TÉCNICAS DE MUESTREO:

1TIPOS DE MUESTRAS

Existen dos tipos básicos de muestras posibles de recolectar en el monitoreo de aguas residuales: – Puntuales – Compuestas Ambas pueden ser recolectadas manual o automáticamente; cada tipo tiene sus ventajas y sus desventajas.

MUESTRA PUNTUAL: Muestra discreta, tomada de una masa de agua de forma aleatoria; CARACTERÍSTICAS: - Se toma en un período de tiempo que no excede de 15 min. - El volumen total de la muestra se extrae de una sola vez. - Son útiles para determinar la composición del agua residual en un momento determinado.

MUESTRA COMPUESTA: Dos o más muestras mezcladas en proporciones conocidas, tomadas en un período de tiempo mayor a 15 min. CARACTERÍSTICAS: - Para determinar la concentración promedio de contaminante. - Evaluar en menor tiempo las características de un agua residual. - Diseño de unidades en los procesos de tratamiento. • Muestras compuestas por tiempo -Muestras alícuotas discretas de volumen constante, tomadas en intervalos constantes de tiempo. • Muestras proporcionales al flujo - Cuando el tiempo entre muestras es constante, y el volumen de cada muestra es proporcional al flujo en ese momento. - Volúmenes constantes para cada volumen de flujo en intervalos de tiempo inversamente proporcionales al volumen del flujo. Selección del tipo de muestreo. • Criterios para seleccionar el muestreo manual - Aplicable normalmente para evaluar parámetros que pueden sufrir alteraciones al utilizar equipo automático. - Cuando las características operacionales de los equipos automáticos impiden realizar el muestreo correctamente.

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- La persona a cargo del muestreo puede observar condiciones inusuales Selección del tipo de muestreo • Criterios para seleccionar el muestreo automatizado - Reduce riesgos que pueden afectar al personal de terreno. - Posibilita la recolección de muestras en lugares de difícil acceso a personas. - Reduce los costos de mano de obra - Reduce los errores humanos en la recolección

1Conceptos dados por los Autores, tomados de: “Manual de instrucciones para la toma, preservación y transporte de muestras de agua de consumo humano para análisis de laboratorio” del instituto nacional de salud”. 2002. 5.4. MARCO LEGAL VIGENTE: Como normatividad ambiental de referencia se toma lo establecido en el Decreto 3930 de Octubre de 2010 expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el artículo 43, donde se habla de la obtención de los permisos de vertimientos. En este artículo, la evaluación ambiental del vertimiento solo deberá ser presentada por los generadores de vertimientos a cuerpos de agua o al suelo que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicio, así como los provenientes de conjuntos residenciales. Los parámetros analizados se seleccionaron de acuerdo a lo establecido en el artículo 7, donde se habla de la simulación de la calidad del recurso hídrico, donde se debe contar con información al menos de DBO5, DQO, sólidos suspendidos, pH, temperatura, Oxígeno disuelto, Caudal, datos hidrobiológicos y cantidades de coliformes totales y coliformes fecales. Para este caso, no se tuvieron en cuenta los datos hidrobiológicos porque al ser un canal que recibía solo un aporte de agua residual no era significativo tenerlo en cuenta por su ausencia. El trabajo completo, se realizará bajo un documento en especial como base y guía: “Manual de instrucciones para la toma, preservación y transporte de muestras de agua de consumo humano para análisis de laboratorio” del instituto nacional de salud. Mediante el siguiente marco jurídico será regida la caracterización de la calidad de agua en el canal de aguas residuales del condominio “Tierra Linda”, a la hora de realizar el proyecto: -Decreto 1575 de mayo 09 de 2007, expedido por el Ministerio de la Protección Social (MPS), y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), “Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano”. -Resolución 2115 de junio 22 de 2007 expedida por el MPS y el MAVDT, “Por medio del cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano”. Según lo ordenado en el Decreto 1575 de 2007.

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-Resolución 0811 de marzo 5 de 2008 expedida por el MPS y el MAVDT, “Por medio del cual se definen los lineamientos a partir de los cuales la Autoridad Sanitaria y las Personas Prestadoras, concertadamente definirán en su área de influencia los lugares y puntos de muestreo para el control y la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en la red de distribución”. Según lo ordenado en el Decreto 1575 de 2007.

6. METODOLOGÍA

La metodología que desarrollará en este trabajo se basa en la investigación e de campo, en este caso, un estudio de caso donde se tomarán cuantitativa y cualitativamente, las condiciones resultantes luego de un estudio “in-situ” del proyecto a realizar y, de forma descriptiva mediante cuadros imágenes y tablas, en donde se expondrán los resultados del estudio en caso. Se producirán razonamientos inductivos a partir del estudio de datos para luego poder establecer hipótesis del tema en cuestión, describiendo las situaciones alrededor del estudio para dar datos y hechos concretos y por ultimo explorar, describir, explicar, evaluar y/o transformar el cuerpo del estudio.

ETAPA I 6.1. LOCALIZACIÓN DEL PUNTO O PUNTOS DE MUESTREO: JUSTIFICACIÓN: Para realizar el muestreo previo y necesario para completar el proyecto, necesitamos un estudio pertinente y previo del espacio donde se va a realizar un muestreo. ACTIVIDADES: Primero se realizará un estudio bibliográfico sobre datos del sector, luego un diagnóstico de las zonas en el canal receptor, un diseño en plano del punto escogido y luego un análisis si este punto es el correcto para empezar el muestreo CRONOGRAMA: Tiempo de ejecución: Corto plazo Estimado: 2 días Día 1: Recepción de información ante entidades públicas y privadas que nos puedan ayudar al estudio de datos recolectados y visita física al punto

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Día 2: Diseño de plano para punto escogido, muestreo prueba y análisis del punto RECURSOS: Humanos: Untécnico de muestreo, un auxiliar. Físicos: Multiparámetros, papelería. Económicos: $ 250.000 por alquiler Multiparámetros (1 día). Papelería: $ 20.000 Transportes: $ 40.000 Localización: En donde el canal receptor de aguas, deberá estar 70 metros aguas arriba del canal del punto en el que se realizarán muestreos a los vertimientos procedentes del condominio “Tierra Linda”, lugar donde se realiza la descarga de los vertimientos de éste condominio sobre el canal receptor. Allí se deberá evidenciar un único aporte de agua residual, por parte de una PTAR. Este punto deberá caracterizarse, principalmente, por presentar vegetación tupida, arbustos y/o alguna quebrada. Las coordenadas aproximadas del punto de muestreo serían: 4º 20,063’ Norte y 74º 47,983’ Este. Responsables: Técnico y auxiliar de muestreo. Beneficiarios: Directamente la comunidad del condominio Tierra Linda serán los más beneficiados e indirectamente los técnicos que a futuro lleguen a necesitar información del punto y la zona contaran con estos documentos que se elaboren.

ETAPA II: 6.2. MEDICIÓN DE PARÁMETROS EN CAMPO: JUSTIFICACIÓN: Es necesario realizar esta medición de parámetros para comprobar cuáles son las características física-químicas y bacteriológicas del canal de recepción. ACTIVIDADES: Los parámetros físicos como temperatura, conductividad, oxígeno disuelto y pH se medirán en el lugar del muestreo, utilizando electrodos, los cuales estarán sujetos a un procedimiento interno de revisión y calibración de equipos. Los equipos se calibrarán y revisarán antes de ser entregados al personal de monitoreo, y se repetirá en campo, antes de iniciar el muestreo. El caudal se determinará mediante método volumétrico, cuando el caudal del cuerpo de agua o descarga aparentemente sea muy bajo o no haya posibilidad de medirlo, usando un molinete o micro molinete. Este método es una medición directa del tiempo que se tardará en llenar un recipiente de volumen no

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conocido. La corriente se descargará en un recipiente adecuado y el tiempo que demorará su llenado, será medido por medio de un cronómetro. Para los caudales de más de 4 L/s, será adecuado un recipiente de 10 litros de capacidad que se llenaría en 2,5 segundos. En la siguiente tabla se enumeran los parámetros nombrados anteriormente así como los métodos y equipos a utilizar:

TABLA No.2: PARÁMETROS MEDIDOS “IN-SITU”. 6.2.1. PRESERVACIÓN DE LAS MUESTRAS: En el siguiente cuadro se especifican los distintos parámetros dispuestos a tomar en análisis en el laboratorio, y su metodología de preservación hasta el procedimiento de cuantificación:

TABLA No.3: METODOLOGÍA DE PRESERVACIÓN. 6.2.2. CADENA DE CUSTODIA: El manejo de los formatos de planeación de monitoreo, listas de chequeo de monitoreo, formato de descripción de puntos de muestreo, formato de toma de datos para muestreo compuesto, formato de constancia de muestreo y el formato de cadena de custodia estarán relacionados con un proceso de control de registros. De igual manera, cada muestra será identificada con etiqueta y almacenada en nevera de poliestireno expandido, refrigerada con hielo para su transporte. CRONOGRAMA: Tiempo de ejecución: Largo. Día 2: Calibración de equipos comienzo de muestreo. Día 3, 4, 5, 6, 7: Muestreo y envió de muestras, llenado de cadenas de custodia. RECURSOS: Humanos: Un Ingeniero químico, un técnico de muestreo, un auxiliar de muestreo. Físicos: Multiparámetros, dotación de muestreo, dotación de vestuario, papelería.

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Económicos: Multiparámetros $250.000 (5 días). Dotación de vestuario: $250.000 (2 días). Otros Gastos: $40.000 (5 días). Localización: Laboratorio preparación e muestras y calibración en Bogotá Punto de muestreo: 4º 20,063’ Norte y 74º 47,983’ Este. Responsables: Ingeniero Químico, técnico de muestreo, y auxiliar de muestreo. Beneficiarios: Los beneficiarios directamente en esta etapa es la comunidad entera del condominio Tierra Linda y las personas que hacen uso directo de la quebrada a la cual es sometida el muestreo indirectamente pescadores aguas más abajo y personas que tengan contacto con esta quebrada.

ETAPA III: 6.3. FASE DE LABORATORIO: JUSTIFICACIÓN: Para conseguir una caracterización completa y con toda la seguridad del mundo para que la misma funcione es necesario tener un laboratorio acreditado por IDEAM el cual preste la certeza que todos los análisis físico-químicos y bacteriológicos sean correctos para su posterior análisis. ACTIVIDADES: Los análisis de laboratorio de las muestras serán realizados por la empresa Antek S.A., Ingenieros LTDA.; los cuales, cuentan con acreditación por el IDEAM. Las técnicas analíticas que se desarrollarán para analizar cada parámetro estarán basadas en los métodos establecidos en el “Standard Methods For The Examination Of Water and Wastewater, 21st Edition”, y corresponderán a las metodologías expuestas en la acreditación otorgada por el IDEAM. Los métodos estándar aplicados en el análisis serán los siguientes:

TABLA No.4: TÉCNICAS Y MÉTODOS UTILIZADOS PARA EL ANÁLISIS.

10

7. RESULTADOS

El punto escogido para realizar el monitoreo, está a 70 metros aguas arriba del canal del punto en el que se realizarán los vertimientos procedentes del condominio “Tierra Linda. Allí se deberá evidenciar un único aporte de agua residual, por parte de una PTAR. Este punto se caracteriza, principalmente, por presentar vegetación tupida, arbustos y/o alguna quebrada, Presenta clima soleado y vientos bajos. Las coordenadas aproximadas del punto de muestreo son: 4º 20,063’ Norte y 74º 47,983’ Este. Día 1: A continuación se muestran los resultados del monitoreo en el punto de medición de forma compuesta durante las horas de 10:00 am a 23:00 y las muestras tomadas cada 30 minutos de caudal los parámetros ‘In-Situ’ medidos cada hora y una muestra compuesta por día.

TABLA No.5: PARÁMETROS DE MEDICIÓN DÍA 1.

A continuación, veremos en forma gráfica la variación de los datos ‘in-Situ’ según la hora de medición de parámetros: GRAFICA DE CAUDAL

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0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

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6,0

7,0

8,0

Cau

dal

(L/s

)

Hora del día Día 1

GRÁFICA DE PH

GRÁFICA DE TEMPERATURA

5,0

5,5

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7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

pH

(uni

dade

s)

Hora del día Día 1

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GRÁFICA DE OXÍGENO DISUELTO

GRAFICA DE CONDUCTIVIDAD

22,0

22,5

23,0

23,5

24,0

24,5

25,0

25,5

26,0

26,5

27,0

Tem

pera

tura

C)

Hora del día Día 1

Día 1; 3,6

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

Títu

lo d

el e

je

Día 1

13

MUESTRA COMPUESTA DE LABORATORIO DÍA 1:

Parámetro Unidades Vertimiento Muestra

Conductividad µS/cm 330

pH unidades 7,10

Temperatura ºC 26,8

Oxígeno disuelto mg/L-O2 4,08

Alcalinidad mg CaCO3/L 67

DQO mg O2/L 172

Sólidos suspendidos mg/L 14

Doliformes fecales* NMP/100 mL 200000

Coliformes totales* NMP/100 mL 240000 FUENTE: Los autores.

LECTURA DE DBO DÍA 1:

Día 1; 370

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

Títu

lo d

el e

je

Día 1

14

t (días)

DBO (mg O2/L) T

(días) DBO (mg O2/L)

0 0 6 175

1 8 7 232

2 31 8 275

3 54 9 303

4 76 10 318

5 104

FUENTE: Los autores. Día 2: A continuación se muestran los resultados del monitoreo en el punto de medición de forma compuesta durante las horas de 07:00 a 07:00 y las muestras tomadas cada 30 min de caudal los parámetros insitu medidos cada hora y una muestra compuesta por día

TABLA No.6: PARÁMETROS DE MEDICIÓN DÍA 2. A continuación veremos en forma gráfica la variación de los datos ‘In-Situ’

según la hora de medición de parámetros: 1.

15

2.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

07:0

007

:30

08:0

008

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09:0

009

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10:0

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11:0

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12:0

012

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06:0

006

:30

Cie

ntos

CAUDAL

Caudal

16

3.

4.

6

6,5

7

7,5

8

8,5

pH

pH

0

5

10

15

20

25

30

35

Temperatura

Temperatura

17

5.

MUESTRA COMPUESTA DÍA 2:

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

CCONDUCTIVIDAD

Conductividad

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

OXÍGENO DISUELTO

Oxigeno Disuelto

18

Parámetro Unidades Vertimiento Muestra

Conductividad µS/cm 328,9

Ph unidades 7,6

Temperatura ºC 24,3

Oxígeno disuelto mg/L-O2 3,8

Alcalinidad mg CaCO3/L 62

DQO mg O2/L 180

Sólidos suspendidos mg/L 10

Doliformes fecales* NMP/100 mL 200000

Coliformes totales* NMP/100 mL 240000

FUENTE: Los autores. LECTURTA DE DBO DÍA 2:

T (días)

DBO (mg O2/L) t

(días) DBO (mg O2/L)

0 0 6 174

1 7 7 231

2 30 8 270

3 53 9 300

4 76 10 316

5 102

FUENTE: Los autores. DÍA 3: A continuación se muestran los resultados del monitoreo en el punto de medición de forma compuesta durante las 24 horas (de 00:00 a 00:00) y las muestras tomadas cada 30 minutos de caudal los parámetros ‘In-Situ’ medidos cada hora y una muestra compuesta por día

TABLA No.7: PARÁMETROS DE MEDICIÓN DÍA 3.

19

1.

2.

3.

0

1

2

3

4

5

6

7

00:0

000

:30

01:0

001

:30

02:0

002

:30

03:0

003

:30

04:0

004

:30

05:0

005

:30

06:0

006

:30

07:0

007

:30

08:0

008

:30

09:0

009

:30

10:0

010

:30

11:0

011

:30

12:0

012

:30

13:0

013

:30

14:0

014

:30

15:0

015

:30

16:0

016

:30

17:0

017

:30

18:0

018

:30

19:0

019

:30

20:0

020

:30

21:0

021

:30

22:0

022

:30

23:0

023

:30

Títu

lo d

el e

je

Cie

ntos

CAUDAL

Cau…

6

6,5

7

7,5

8

8,5

Títu

lo d

el e

je

pH

pH

20

4.

5.

0

5

10

15

20

25

30

35Tí

tulo

del

eje

TEMPERATURA

Temperatura

0

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100

150

200

250

300

350

400

00:0

0

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0

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0

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0

04:0

0

05:0

0

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0

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0

08:0

0

09:0

0

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0

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0

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0

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0

14:0

0

15:0

0

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0

17:0

0

18:0

0

19:0

0

20:0

0

21:0

0

22:0

0

23:0

0

Títu

lo d

el e

je

CONDUCTIVIDAD

Conductividad

21

MUESTRA COMPUESTA DÍA 3:

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

500

:00

01:0

0

02:0

0

03:0

0

04:0

0

05:0

0

06:0

0

07:0

0

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0

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0

10:0

0

11:0

0

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0

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0

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0

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0

18:0

0

19:0

0

20:0

0

21:0

0

22:0

0

23:0

0

Títu

lo d

el e

je

OXÍGENO DISUELTO

Oxigeno Disuelto

22

Parámetro Unidades Vertimiento Muestra

Conductividad µS/cm 317.0

pH unidades 7,6

Temperatura ºC 22,8

Oxígeno disuelto mg/L-O2 3,8

Alcalinidad mg CaCO3/L 66

DQO mg O2/L 170

Sólidos suspendidos mg/L 8

Doliformes fecales* NMP/100 mL 220000

Coliformes totales* NMP/100 mL 280000

FUENTE: Los autores. LECTURTA DE DBO DÍA 3:

T (días)

DBO (mg O2/L) t

(días) DBO (mg O2/L)

0 0 6 169

1 6 7 228

2 22 8 260

3 45 9 299

4 70 10 302

5 99

FUENTE: Los autores. DÍA 4: A continuación se muestran los resultados del monitoreo en el punto de medición de forma compuesta durante las 24 horas de (14:00 a 14:00) y las muestras tomadas cada 30 min de caudal los parámetros ‘In-Situ’ medidos cada hora y una muestra compuesta por dí

TABLA No.8: PARÁMETROS DE MEDICIÓN DÍA 4.

23

1.

2.

3. 4.

0

1

2

3

4

5

6

7

14:0

014

:30

15:0

015

:30

16:0

016

:30

17:0

017

:30

18:0

018

:30

19:0

019

:30

20:0

020

:30

21:0

021

:30

22:0

022

:30

23:0

023

:30

00:0

000

:30

01:0

001

:30

02:0

002

:30

03:0

003

:30

04:0

004

:30

05:0

005

:30

06:0

006

:30

07:0

007

:30

08:0

008

:30

09:0

009

:30

10:0

010

:30

11:0

011

:30

12:0

012

:30

13:0

013

:30

Títu

lo d

el e

je

Cie

ntos

CAUDAL

Caudal

6,2

6,4

6,6

6,8

7

7,2

7,4

7,6

7,8

8

8,2

Títu

lo d

el e

je

pH

pH

24

5.

0

5

10

15

20

25

30

3514

:00

15:0

0

16:0

0

17:0

0

18:0

0

19:0

0

20:0

0

21:0

0

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0

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0

00:0

0

01:0

0

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0

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0

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0

06:0

0

07:0

0

08:0

0

09:0

0

10:0

0

11:0

0

12:0

0

13:0

0

Títu

lo d

el e

je

TEMPERATURA

Temperatura

0

50

100

150

200

250

300

350

400

14:0

0

15:0

0

16:0

0

17:0

0

18:0

0

19:0

0

20:0

0

21:0

0

22:0

0

23:0

0

00:0

0

01:0

0

02:0

0

03:0

0

04:0

0

05:0

0

06:0

0

07:0

0

08:0

0

09:0

0

10:0

0

11:0

0

12:0

0

13:0

0

Títu

lo d

el e

je

CONDUCTIVIDAD

Conductividad

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

14:0

015

:00

16:0

017

:00

18:0

019

:00

20:0

021

:00

22:0

023

:00

00:0

001

:00

02:0

003

:00

04:0

005

:00

06:0

007

:00

08:0

009

:00

10:0

011

:00

12:0

013

:00

Títu

lo d

el e

je

OXÍGENO DISUELTO

Oxigeno…

25

MUESTRA COMPUESTA DÍA 4:

26

Parámetro Unidades Vertimiento Muestra

Conductividad µS/cm 309.5

pH unidades 7,5

Temperatura ºC 21,6

Oxígeno disuelto mg/L-O2 3,8

Alcalinidad mg CaCO3/L 72

DQO mg O2/L 166

Sólidos suspendidos mg/L 7

Doliformes fecales* NMP/100 mL 200000

Coliformes totales* NMP/100 mL 220000

FUENTE: Los autores. LECTURTA DE DBO DÍA 4:

t (días)

DBO (mg O2/L) t

(días) DBO (mg O2/L)

0 0 6 166

1 5 7 229

2 21 8 271

3 46 9 306

4 66 10 309

5 103

FUENTE: Los autores.

27

8. SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD

El día siguiente a la entrega de los resultados de laboratorio se realizó una citación pública a la comunidad con una invitación puerta a puerta a la zona cercana del condominio o veredas que tienen contacto directo con el proyecto. Se registraron 20 personas en el salón de área común donde se realizó la socialización con los siguientes puntos: - Presentación de quienes somos nosotros - Porque se realizó el monitoreo - Presentación de resultados - Preguntas y respuestas sobre el monitoreo - Entrega de copias de resultados en la zona. *Adjunto a esto un acta de entrega y de asistencia a la socialización.

9. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE MUESTREO

TABLA No.9: COMPARACIONES DE GRÁFICAS POR DÍA. DÍA1: El pH medido en el canal de agua que será receptor de los vertimientos del condominio Tierra Linda es de 7,10 unidades que es un pH que no afectaría el desarrollo de la biota ya que está muy cercano a la neutralidad. Este pH puede estar influenciado por la presencia de iones Bicarbonato (HCO3

-) y bajas concentraciones de iones Carbonato (CO3

2-). La temperatura del vertimiento es de 26,8 ºC. Por otro lado, la cantidad de coliformes fecales es de 200000 NMP/100 mL y la de coliformes totales es de 240000 NMP/100 mL. Las altas cantidades de coliformes fecales y totales se deben probablemente a que el único aporte al canal es el vertimiento hecho actualmente por una planta de tratamiento de aguas residuales. Este hecho se corrobora con el alto nivel de DBO5, DBO10 y DQO que muestra altas cantidades de materia que es degradada por microorganismos del vertimiento. Los niveles de DBO5 y DBO10 son de 104 mg O2/L y 318 mg O2/L respectivamente. El nivel de DQO también es alto con 170 mg O2/L mostrando alta presencia de carga orgánica.

28

La concentración de sólidos suspendidos es baja con 14 mg/L, lo cual probablemente haga que la calidad del agua no sea turbia. DÍA 2: El pH medido en el canal de agua que sera receptor de los vertimientos del condominio Tierra Linda es de 7,6 unidades, este pH no afectaria el desarrollo de la biota ya que está muy cercano a la neutralidad. Este pH puede estar influenciado por la presencia deiones Bicarbonato (HCO3

-) y bajas concentraciones de iones carbonato (CO3

2-). Se nota un aumento de las unidades de pH gracias a un lavado que se presento en aguas arriba La cantidad de coliformes fecales es de 200000NMP/100 mL y la de coliformes totales es de 240000 NMP/100 mL. Las altas cantidades de coliformes fecales y totales se deben probablemente a que el único aporte al canal es el vertimiento hecho actualmente por una planta de tratamiento de aguas residuales. Este hecho se corrobora con el alto nivel de DBO5, DBO10 y DQO que muestra altas cantidades de materia que es degradada por microorganismos del vertimiento. Los niveles de DBO5 y DBO10 son de 102 mg O2/L y 316 mg O2/L respectivamente. El nivel de DQO es bajo a comparacion del día anterior con 150 mg O2/L mostrando alta presencia de carga orgánica pero baja presencia de carga. La concentración de sólidos suspendidos es baja con 10 mg/L, lo cual probablemente haga que la calidad del agua no sea turbia. DÍA 3: El pH medido en el canal de agua que será receptor de los vertimientos del condominio Tierra Linda es de 7,6 unidades que es un pH que no afectaría el desarrollo de la biota ya que está muy cercano a la neutralidad. Este pH puede estar influenciado por la presencia de iones Bicarbonato (HCO3

-) y bajas concentraciones de iones Carbonato (CO3

2-) en este día de monitoreo tambien se evidenciaron lavados aguas arribad el punto. Por otro lado, la cantidad de coliformes fecales es de 280000 NMP/100 mL y la de coliformes totales es de 220000 NMP/100 mL. Las altas cantidades de coliformes fecales y totales se deben probablemente a que el único aporte al canal es el vertimiento hecho actualmente por una planta de tratamiento de aguas residuales. Este hecho se corrobora con el alto nivel de DBO5, DBO10 y DQO que muestra altas cantidades de materia que es degradada por microorganismos del

29

vertimiento. Los niveles de DBO5 y DBO10 son de 99 mg O2/L y 302 mg O2/L respectivamente. El nivel de DQO también es alto con 170 mg O2/L mostrando alta presencia de carga orgánica. La concentración de sólidos suspendidos es baja con 8 mg/L, lo cual probablemente haga que la calidad del agua no sea turbia. DÍA 4: El pH medido en el canal de agua que será receptor de los vertimientos del condominio Tierra Linda es de 7,5 unidades que es un pH que no afectaría el desarrollo de la biota ya que está muy cercano a la neutralidad. Este pH puede estar influenciado por la presencia de iones Bicarbonato (HCO3

-) y bajas concentraciones de iones Carbonato (CO3

2-) en este día de monitoreo tambien se evidenciaron lavados aguas arriba del punto. Por otro lado, la cantidad de coliformes fecales es de 200000 NMP/100 mL y la de coliformes totales es de 220000 NMP/100 mL. Las altas cantidades de coliformes fecales y totales se deben probablemente a que el único aporte al canal es el vertimiento hecho actualmente por una planta de tratamiento de aguas residuales. Este hecho se corrobora con el alto nivel de DBO5, DBO10 y DQO que muestra altas cantidades de materia que es degradada por microorganismos del vertimiento. Los niveles de DBO5 y DBO10 son de 103 mg O2/L y 309 mg O2/L respectivamente. El nivel de DQO también es alto con 166 mg O2/L mostrando alta presencia de carga orgánica. La concentración de sólidos suspendidos es baja con 7 mg/L, lo cual probablemente haga que la calidad del agua no sea turbia.

TABLA No.10: MATRÍZ LINEA BASE AMBIENTAL HIDROLÓGICA.

30

10. CONCLUSIONES

1. Se Realizó la caracterización fisicoquímica del agua tomada en el canal de aguas superficiales, que en el futuro será receptor de las descargas de los vertimientos del condominio “Tierra Linda” Esta caracterización se ve reflejada en el numeral anterior “Resultados” donde vemos la interelacion no solo grafica de los datos obtenidos en campo sino también en los análisis de laboratorio y un informe donde contiene cada uno de estos datos que relacionamos en nuestro trabajo.

2. Se desarrolló la línea base ambiental en su numeral de aguas del punto

donde se realizo la toma de muestra, relacionado en la tabla donde se toma desde el punto micro hasta la macrocuenca y su análisis de impacto en referencia al proyecto.

3. Se establecido en monitoreos futuros el punto de muestra con

coordenadas geográficas las cuales harán que sea mas breve ubicar los puntos para futuros muestreos.

4. Se realizaron invitaciones a la comunidad aledaña al salón comunal de

la vereda para dar la socialización del proyecto que se realizo con una reunión donde se mostraron resultados y una ronda de preguntas y respuestas donde la gente tuvo la oportunidad de salir de sus dudas asi mismo una copia del informe fue dejado en la junta de acción para poder ser consultado siempre que sea necesario.

10.1 RECOMENDACIONES

• Los parámetros: Solidos Suspendidos, Coliformes totales y DBO superan los límites establecidos por la resolución, esto puede ser debido a vertimientos aguas arriba del punto que escogimos para los vertimientos del condominio, nuestra recomendación como profesionales es que antes de solicitar el permiso con la corporación ambiental regional es implementar un sistema de tratamiento de agua, monitorear entrada y salida para encontrar su porcentaje de remoción y realizar muestreos trimestrales 100 metros aguas arriba y 100 aguas abajo del punto de vertimiento para comprobar que las condiciones del vertimiento del condominio cumplen con lo establecido por la resolución.

31

11. TABLAS DE DATOS ANEXAS

TABLA No.1: ÁREA TOTAL, CONDOMINIO “TIERRA LINDA”.

ÁREA TERRENO 200.000 m2 ÁREA LOTES 99.146 m2 ÁREA PARQUEADEROS 5.684 m2 ÁREA DESTINADA A PLANTA DE TRATAMIENTO 800 m2 ÁREA SEDE SOCIAL 6.878 m2 ÁREA PORTERÍA 36 m2 ÁREA ZONAS VERDES 25.816 m2 ÁREA SIN DESARROLLAR 8.200 m2 ÁREAS DEPORTIVAS 3.412 m2 ÁREA ANDENES 9.233 m2 ÁREA VÍAS 29.013 m2 ÁREA ZONA VERDE ANDENES 10.442 m2 ÁREA CANAL AGUAS LLUVIAS 1.194 m2

FUENTE: Los autores. NOTA: “Tierra Linda”, es un condominio compuesto por 199 lotes, los cuales están distribuidos en un área de 200.000 m2, aproximadamente. TABLA No.2: PARÁMETROS MEDIDOS “IN-SITU”.

FUENTE: Los autores.

Parámetro Método Método Standard Instrumento

Conductividad Electrométrico SM 2510 B Multiparámetro

pH Electrométrico SM 4500 H+ B Multiparámetro

Temperatura Electrométrico SM 2550 Multiparámetro

Oxigeno disuelto Electrométrico SM 4500 O-G Multiparámetro

Caudal Volumétrico ----- Cronómetro y recipiente

32

TABLA No.3: METODOLOGÍA DE PRESERVACIÓN. Parámetros Parámetro Preservación

Parámetros fisicoquímicos

Alcalinidad Refrigeración a 4 ºC

Sólidos suspendidos totales Refrigeración a 4 ºC

Parámetros orgánicos

DBO10 Refrigeración a 4 ºC

DBO5 Refrigeración a 4 ºC

DQO Acidificación a pH 2 con H2SO4 y refrigeración a 4 ºC

Parámetros microbiológicos

Coliformes fecales Adición de Na2S2O3 y refrigeración a 4 ºC

Coliformes totales Adición de Na2S2O3 y refrigeración a 4 ºC

FUENTE: “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st Ed”. 2010

TABLA No.4: TÉCNICAS Y MÉTODOS UTILIZADOS PARA EL ANÁLISIS.

Ensayo Técnica Método Standard

Unidad medida

Parámetros fisicoquímicos

Alcalinidad Titulométrico SM 2320 B

mg CaCO3/L

Sólidos suspendidos totales

Gravimétrico SM 2540 D mg/L

Parámetros orgánicos

DBO10 Volumétrico SM 5210 B mg O2/L

DBO5 Volumétrico SM 5210 B mg O2/L

DQO Espectrofotométrico SM 5220 D mg O2/L

Microbiológicos Coliformes fecales Microbiológico SM 9221

B,C NMP/100 mL

Coliformes Microbiológico SM 9221 NMP/100

33

Ensayo Técnica Método Standard

Unidad medida

totales E mL FUENTE: Los autores.

TABLA No.5: PARÁMETROS DE MEDICIÓN DÍA1.

Hora

Volumen (mL)

Tiempo (s)

Caudal (mL/s)

pH (unidades)

Temperatura (ºC)

Conductividad (µS/cm)

Oxígeno disuelto (mg O2/L)

10:00 1200

2,5 480

7,8 25,9 294 3,6

10:30 1200

2,4 500

11:00 1200

2,6 462

7,7 26,6 300 4

11:30 1200

2,8 429

12:00 1200

2,7 444

7,47 26 332 4,6

12:30 1200

2,5 480

13:00 1200

2,7

444

7,3

25,4

369

4

13:30 1200

2,6 462

14:00 1200

2,8 429

7,6

25,3 222 3,8

14:30 1200

3,1 387

15:00 1200

3,3 364

7,3

25,1 312 3,6

15:30 1200

3,4 353

16:00 1200

2,8 429

8

25,2 356 4

16:30 1200

2,4 500

17:00 1200

2,2 545

7,5

24,9 276 4

17:30 1200

2 600

18:00 1200

1,7 706

7,6

24,6 223 3,5

34

18:30 1200

1,9 632

19:00 1200

1,7 706

7,16

24,6 312 3,9

19:30 1200

2,1 571

20:00 1200

2,4 500

7,7

24,9 355 4,4

20:30 1200

2,9 414

21:00 1200

3,1 387

7,95

24,4 344 4,1

21:30 1200

3,5 343

22:00 1200

4 300

7,7

24,4 312 3,7

22:30 1200

4,2 286

23:00 1200

4,2 286

7,9

23,9 223 4,1

23:30 1200

4 300

00:00 1200

3,8 316

8,01

23,9 312 4,6

00:30 1200

3,2 375

01:00 1200

2,9 414

7,6

23,6 311 4,1

01:30 1200

2,6 462

02:00 1200

2,2 545

7,3

23,4 222 3,4

02:30 1200

1,9 632

03:00 1200

1,6 750

6,9

23,1 322 4,1

03:30 1200

2 600

04:00 1200

2,3 522

7,2

22,6 354 4

04:30 1200

2,3 522

05:00 1200

2,7 444

7,2

23,4 298 3,7

05:30 1200

3,1 387

06:0 1200 24,4 234 4,1

35

0 3,6 333 8,3

06:30 1200

3,8 316

07:00 1200

3,2 375

8,05

24,5 345 4,2

07:30 1200

3,4 353

08:00 1200

3,7 324

8,22

25,2 332 4,3

08:30 1200

3,8 316

09:00 1200

3,5 343

7,38

25,3 370 4,0

09:30 1200

2,5 480

FUENTE: Autores TABLA No.6: PARÁMETROS DE MEDICIÓN DÍA 2.

Hora

Volumen (mL)

Tiempo (s)

Caudal (mL/s)

pH (unidades)

Temperatura (ºC)

Conductividad (µS/cm)

Oxígeno disuelto (mg O2/L)

07:00 1200

2,5 480

7,8

25,9 294 3,2

07:30 1200

2,4 500

08:00 1200

2,6 462

7,7 26,6 300 3,4

08:30 1200

2,8 429

09:00 1200

2,7 444

7,47 26 332 4,1

09:30 1200

2,5 480

10:00 1200

2,7 444

7,3

25,4 369 4,3

10:30 1200

2,6 462

11:00 1200

2,8 429

7,6

25,3 222 3,7

11:30 1200

3,1 387

12:00 1200

3,3 364

7,3

25,1 312 3,8

36

12:30 1200

3,4 353

13:00 1200

2,8 429

8

25,2 356 4,1

13:30 1200

2,4 500

14:00 1200

2,2 545

7,5

24,9 276 4,4

14:30 1200

2 600

15:00 1200

1,7 706

7,6

24,6 223 4,5

15:30 1200

1,9 632

16:00 1200

1,7 706

7,16

24,6 312 3,5

16:30 1200

2,1 571

17:00 1200

2,4 500

7,7

24,9 355 3,3

17:30 1200

2,9 414

18:00 1200

3,1 387

7,95

24,4 344 3,2

18:30 1200

3,5 343

19:00 1200

4 300

7,7

24,4 312 3,1

19:30 1200

4,2 286

20:00 1200

4,2 286

7,9

23,9 223 4,1

20:30 1200

4 300

21:00 1200

3,8 316

8,01

23,9 312 4,4

21:30 1200

3,2 375

22:00 1200

2,9 414

7,6

23,6 311 4,4

22:30 1200

2,6 462

23:00 1200

2,2 545

7,3

23,4 222 3,9

23:30 1200

1,9 632

00:0 1200 23,1 322 3,8

37

0 1,6 750 6,9

00:30 1200

2 600

01:00 1200

2,3 522

7,2

22,6 354 3,7

01:30 1200

2,3 522

02:00 1200

2,7 444

7,2

23,4 298 3,4

02:30 1200

3,1 387

03:00 1200

3,6 333

8,3

24,4 234 4

03:30 1200

3,8 316

04:00 1200

3,2 375

8,05

24,5 345 4,1

04:30 1200

3,4 353

05:00 1200

3,7 324

8,22

25,2 332 3,8

05:30 1200

3,8 316

06:00 1200

3,5 343

7,38

25,3 370 3,9

06:30 1200

2,5 480

FUENTE: Autores TABLA No.7: PARÁMETROS DE MEDICIÓN DÍA 3.

Hora

Volumen

Tiempo

Caudal pH

Temperatura

Conductividad

Oxígeno disuelto

(mL) (s) (mL/s) (unidades) (ºC) (µS/cm) (mg O2/L)

00:00 1200

2 600

8 18 360 3,6

00:30 1200

2,3 522

01:00 1200

2,5 480

7,8 17 310 3,4

01:30 1200

2,6 462

02:00 1200

2,8 429

7,4 17 300 4,1

38

02:30 1200

3 400

03:00 1200

3,1 387

6,8 18 322 4,3

03:30 1200

3,4 353

04:00 1200

2,8 429

8,1 16 315 3,9

04:30 1200

3,1 387

05:00 1200

3 400

7,5 18 312 3,7

05:30 1200

4 300

06:00 1200

4,1 293

7,9 19 345 4

06:30 1200

2 600

07:00 1200

3 400

8 19 310 3,5

07:30 1200

3 400

08:00 1200

3,1 387

8 20 322 3,6

08:30 1200

2,9 414

09:00 1200

3 400

7,8 22 299 4

09:30 1200

2,2 545

10:00

1200

2

600

7,4

27 321

4

10:30 1200

2 600

11:00 1200

2,1 571

7,1 28 344 3,8

11:30 1200

2,6 462

12:00 1200

1,8 667

7,5 30 310 3,8

12:30 1200

1,9 632

13:0 1200 2,4 7,1 30 308 4

39

0 500 13:30 1200

2 600

14:00 1200

3 400

7,4 30 299 4,1

14:30 1200

3,1 387

15:00 1200

2,6 462

7,8 30 301 4,1

15:30 1200

2,4 500

16:00 1200

2 600

8 31 319 3,9

16:30 1200

2,2 545

17:00 1200

2,4 500

7,5 25 311 3

17:30 1200

2 600

18:00 1200

2,3 522

7,5 25 322 3,5

18:30 1200

2,1 571

19:00 1200

1,8 667

8 21 301 3,3

19:30 1200

2 600

20:00 1200

2,1 571

7,3 22 290 4,3

20:30 1200

2 600

21:00 1200

2,74 438

7,8 24 344 4

21:30 1200

2,8 429

22:00 1200

2,9 414

7,6 21 324 3,9

22:30 1200

2,9 414

23:00 1200

3,7 324

7 19 318 3,8

23:30 1200

4 300

40

TABLA No.8: PARÁMETROS DE MEDICIÓN DÍA 4.

Hora

Volumen

Tiempo

Caudal pH

Temperatura

Conductividad

Oxígeno disuelto

(mL) (s) (mL/s)

(unidades) (ºC) (µS/cm) (mg O2/L)

14:00 1200

2,6 462

7,2 26 288 3,8

14:30 1200

2,8 429

15:00 1200

2,5 480

7,5 28 299 3,9

15:30 1200

2,6 462

16:00 1200

2,2 545

7,6 29 311 3,7

16:30 1200

2,5 480

17:00 1200

2,1 571

7,5 24 304 3,3

17:30 1200

2 600

18:00 1200

2,1 571

7,6 24 309 3,3

18:30 1200

2,3 522

19:00 1200

2 600

7,7 22 300 3,4

19:30 1200

1,8 667

20:00 1200

1,9 632

7,4 22 277 4,1

20:30 1200

1,9 632

21:00 1200

2,6 462

7,5 21 322 3,9

21:30 1200

2,6 462

22:0 1200 3 20 311 3,8

41

0 400 7,5 22:30 1200

3,1 387

23:00 1200

3,5 343

7,1 19 316 3,9

23:30 1200

3,8 316

00:00 1200

3,1 387

7,8 19 345 3,8

00:30 1200

3,3 364

01:00 1200

3,8 316

7,6 16 315 3,3

01:30 1200

3 400

02:00 1200

3 400

7,5 16 288 4

02:30 1200

3,4 353

03:00 1200

3,3 364

6,9 17 311 4,1

03:30 1200

4 300

04:00 1200

4,2 286

8 17 299 3,8

04:30 1200

4,3 279

05:00 1200

3,5 343

7,4 17 311 3,8

05:30 1200

4,1 293

06:00 1200

4 300

7,7 18 321 4

06:30 1200

2,4 500

07:00 1200

2,9 414

7,7 20 301 3,3

07:30 1200

2,8 429

08:00 1200

3 400

7,6 20 315 3,6

08:30 1200

2,7 444

09:0 1200 3 20 300 3,9

42

TABLA No.9: COMPARACIONES DE GRÁFICAS POR DÍA. 1.

0 400 7,6 09:30 1200

2,4 500

10:00 1200

2,6 462

7,5 24 333 3,8

10:30 1200

2,7 444

11:00 1200

2,2 545

7,2 26 334 4

11:30 1200

2,9 414

12:00 1200

2 600

7,3 27 308 3,7

12:30 1200

2 600

13:00 1200

2,1 571

7,3 27 310 3,9

13:30 1200

2,2 545

43

2.

295

300

305

310

315

320

325

330

335

1 2 3 4DÍAS

CONDUCTIVIDAD

Conductividad

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5DIA

pH

pHMax ResMin Res

44

3.

4.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5DIA

OD

ODMax ResMin Res

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

1 2 3 4DÍA

ALCALINIDAD

Alcalinidad

45

5.

6.

0

50

100

150

200

250

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5Día

DQO

DQOMax Res

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5Dia

SOLIDOS SUSPENDIDOS

Solidos SuspendidosMax Res

46

7.

8.

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5Dia

COLIFORMES TOTALES

Coliformes totalesMax Res

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5Dia

DBO5

DBO5Max ResMin Res

47

TABLA No.10: MATRÍZ LINEA BASE AMBIENTAL HIDROLÓGICA. Hidrologia

Descripcion

Afectacion por el proyecto Valoracion

Quebrada Guacharaco

Quebrada de recepción directa de vertimientos, punto donde se toma el muestreo

Directa / Alta

Rio Coello

Rio donde desemboca la quebrada guacharaco y vertimientos del barrio Calarca

Indirecta / Media

Rio Combeima

Rio combeima que limita con los barrios Juntas, Villa Restrepo, Pastales, Llanitos, Tres Esquinas, Chapetón, El Totumo, Llanos del Combeima y la zona urbana de Ibagué

Indirecta / Baja

Microcuenca Guamal

Nacimiento desde el nevado con las siguientes quebradas alrededor Guamal, Las Perlas, La Plata, Las Peñas, Cay, Corazón, Las Animas, El Tejar, El Billar, La Honda y La Tribuna entre otras.

Indirecta / Baja

Cuenca Guamal

POMCA ya elaborado por la corporación autónoma regional

Indirecta / Baja

48

12. FIGURAS ANEXAS FIGURA 1

Toma de muestra de coliformes.

FUENTE: Los autores.

FIGURA 2

Panorámica de toma de muestra.

FUENTE: Los autores.

49

FIGURA 3

Preservación de muestra.

FUENTE: Los autores.

FIGURA 4

Medición de parámetro “In-situ”.

FUENTE: Los autores

50

13. BIBLIOGRAFÍA

1. MINISTERIO DE SALUD. Decreto 1594 De 1984.

2. STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTERWATER 21th de Estados Unidos. United Book Press, 1998.

3. CANTERA, Jaime; CARVAJAL, Yesid. El Caudal Ambiental: Conceptos,

Experiencias y Desafíos. Programa Editorial Universidad del Valle. Santiago de Cali, 2009.

4. INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS

AMBIENTALES IDEAM Estudio Nacional de Calidad del Agua. 2010.

5. RESOLUCIÓN 3956 DE 2009"Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital".

6. RESOLUCIÓN 3957 DE 2009 "Por la cual se establece la norma técnica,

para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en el Distrito Capital".

7. RESOLUCIÓN NÚMERO 2115 Por medio de la cual se señalan

características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano.

8. DECRETO 1575 de mayo 09 de 2007, expedido por el Ministerio de la

Protección Social (MPS), y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), “Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano”.

9. RESOLUCIÓN 2115 de junio 22 de 2007 expedida por el MPS y el

MAVDT, “Por medio del cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano”. Según lo ordenado en el Decreto 1575 de 2007.

10. RESOLUCIÓN 0811 de marzo 5 de 2008 expedida por el MPS y el

MAVDT, “Por medio del cual se definen los lineamientos a partir de los cuales la Autoridad Sanitaria y las Personas Prestadoras, concertadamente definirán en su área de influencia los lugares y puntos de muestreo para el control y la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en la red de distribución”.

11. ROMERO ROJAS, JAIRO ALBERTO: “Calidad del Agua” Editorial

Escuela Colombiana de Ingeniería 2005.

51