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MAPA DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO ACUEDUCTO CLUB COLSUBSIDIO BELLAVISTA LOCALIDAD DE SUBA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD ESE HOSPITAL PABLO VI DE BOSA BOGOTÁ D.C., FEBRERO DE 2014

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MAPA DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARACONSUMO HUMANO

ACUEDUCTOCLUB COLSUBSIDIO BELLAVISTA

LOCALIDAD DE SUBA

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD

ESE HOSPITAL PABLO VI DE BOSA

BOGOTÁ D.C.,FEBRERO DE 2014

INTRODUCCIÓN

Diversos estudios de carácter mundial han determinado que la mayoría de las enfermedades deorigen hídrico son causadas por la contaminación de la misma debido a concentraciones demicroorganismos patógenos. Sin embargo, no debe desconocerse que existe una gran variedadde afectaciones a la salud que pueden producirse como consecuencia de la contaminaciónquímica del agua distribuida por sistemas de abastecimiento.

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud – OMS, ha desarrollado una metodologíadenominada Planes de Seguridad del Agua, con el objetivo de brindar una herramienta quepermita realizar la “evaluación de los riesgos y gestión de los riesgos asociados a la calidad delagua en todas las etapas del sistema de abastecimiento” (Bartram, et al, 2009, p.1). Con laaplicación de este instrumento, se pretende identificar y valorar las amenazas tanto naturalescomo antrópicas que pongan en riesgo la calidad del agua para consumo humano, y con baseen ellas, se deberán tomar las medidas pertinentes para garantizar la seguridad del sistema deabastecimiento de agua.

Bajo esta premisa y con base en la normatividad vigente en Colombia sobre mapas de riesgo dela calidad del agua, el Subsistema Distrital para la Protección y Control de la Calidad del Aguapara Consumo Humano, ha adaptado la metodología propuesta por la OMS para formular elmapa de riesgo de la calidad del agua del Acueducto Club Colsubsidio Bellavista ubicado laLocalidad de Suba, teniendo en cuenta que este sistema se abastece de un acuífero cuaternariode la Formación Sabana.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA

El acueducto del Club Colsubsidio Bellavista se encuentra ubicado en la localidad de Suba a laaltura de la Autopista Norte con Calle 245, abastece a una importante población conformada porvisitantes y empleados del club. Este sistema presenta las siguientes coordenadas geográficas(referidas al elipsoide GRS 80):

Tabla 1. Coordenadas sistema de acueducto Club Colsubsidio Bellavista

Fuente: Hospital Pablo VI Bosa. Componente Mapa de Riesgos de la Calidad del Agua, 2014.

Imagen 1. Vista en planta estructuras acueducto Club Colsubsidio Bellavista

Fuente: Hospital Pablo VI Bosa. Componente Mapa de Riesgos de la Calidad del Agua, 2014.

Este sistema de acueducto emplea aguas subterráneas y la captación se realiza a través depozo profundo, ubicado en las instalaciones del Club Colsubsidio Bellavista, junto a la AutopistaNorte en el sector conocido como Guaymaral, catastralmente en el barrio Casablanca. Segúninformación suministrada por el encargado de este sistema, en la actualidad se capta un caudalde 2,9 L/s.

De acuerdo con el estudio “Sistema de modelamiento hidrogeológico del Distrito Capital Bogotá”,elaborado por la Secretaría Distrital de Ambiente en el año 2013, se puede determinar que este

acueducto se abastece del acuífero de la denominada Formación Sabana, que se detallará másadelante.

El área del pozo profundo cuenta con cerramiento en mampostería y malla metálica. Poseeademás, media cubierta también en malla metálica y un macromedidor. Los alrededores delpozo están conformados por pastos en los cuales se desarrollan algunas actividades derecreación y esparcimiento.

Fotografías 1 y 2. Cerramiento del pozo profundo. Acueducto Club Colsubsidio Bellavista

Fuente: Hospital Pablo VI Bosa. Componente Mapa de Riesgos de la Calidad del Agua, 2014.

Una vez extraída el agua, esta se bombea hasta la torre de aireación, cuyo objetivo es reducir elhierro presente en el agua mediante la oxidación directa por contacto del fluido con el oxígenodel ambiente, hierro que usualmente se halla en las aguas subterráneas. Posteriormente, elóxido de hierro que se forma con esta reacción, será removido en los filtros.

Fotografía 3. Torre de aireación – Acueducto Club Colsubsidio Bellavista

Fuente: Hospital Pablo VI Bosa. Componente Mapa de Riesgos de la Calidad del Agua, 2014.

La función de la torre de aireación es complementada con la adición de carbón coque en lasbandejas, el cual tiene la propiedad también de absorber hierro y otros minerales presentes en el

agua. Esta es una estructura metálica con un recubrimiento epóxico; sin embargo, al momentode la visita, se observaron avanzados procesos de oxidación en toda la superficie de la torre.

Después de su paso por la torre de aireación, el agua se conduce hacia la planta propiamentedicha, que se halla protegida por un cerramiento de malla metálica y la respectiva puerta deacceso debidamente asegurada. En esta planta se realizan los procesos de estabilización de pH,coagulación, floculación, filtración y desinfección.

Fotografía 3. Panorámica general de la planta de tratamiento, acueducto Club ColsubsidioBellavista

Fuente: Hospital Pablo VI Bosa. Componente Mapa de Riesgos de la Calidad del Agua, 2014.

Para estabilizar el pH del agua extraída, se emplea un acidificante conocido como “Y-Acid”, conel cual se logra la disminución de los valores del pH y la reducción de la alcalinidad.

La coagulación se logra mediante la aplicación de sulfato de aluminio, con un contenido de hierroinferior al 0.5% (coagulante tipo A). Su función es agrupar los sólidos suspendidos en el agua yacelerar la sedimentación, contribuyendo a la disminución de la carga bacteriana, así como laremoción del color y sabor.

A continuación, el agua pasa a los floculadores y posteriormente a los filtros, donde se lleva acabo la remoción de partículas suspendidas y coloidales que no fueron removidas en los pasosanteriores. Como paso final del proceso de potabilización, se realiza la desinfección del aguamediante la aplicación de hipoclorito de calcio (pastillas).

Fotografía 4. Tanques de almacenamiento de agua potable. Club Colsubsidio Bellavista

Fuente: Hospital Pablo VI Bosa. Componente Mapa de Riesgos de la Calidad del Agua, 2014.

Por último, el agua es llevada a los tanques de almacenamiento de agua potable.Adicionalmente, esta planta cuenta con un área destinada para guardar insumos debidamenteaislada y protegida por un cerramiento de malla metálica.

Fotografía 5. Cuarto de almacenamiento de productos químicos

Fuente: Hospital Pablo VI Bosa. Componente Mapa de Riesgos de la Calidad del Agua, 2014.

Este sistema de acueducto es considerado como un productor marginal, pues se trata de unapersona jurídica que con recursos propios, presta el servicio de acueducto para una clientelacompuesta únicamente por quienes tienen vinculación económica directa con ella o con sussocios o miembros.

HIDROGEOLOGÍA

Según el estudio “Sistema de modelamiento hidrogeológico del Distrito Capital Bogotá”,elaborado por la Secretaría Distrital de Ambiente en el año 2013, al norte de la ciudad, el aguasubterránea se desplaza desde los Cerros Orientales en dirección oriente-occidente.

Tanto en el Mapa Geológico Sector Norte (V3) como en el Mapa Hidrogeológico (V2) del mismoestudio, se puede observar que el sector donde se localiza el Colegio Andino, se encuentrasobre la denominada Formación Sabana, conformada por “sedimentos constituidosprincipalmente por arcillas de color gris con algunas intercalaciones hacia la parte media dearenas finas. Localmente los dos metros superiores presentan un complejo de suelosconstituidos por cenizas volcánicas (…) Hacia los bordes de esta cuenca sedimentaria sepresenta acumulación de arcillas orgánicas, turbas, arcillas arenosas y arenas (arcillosas)intercaladas (Qsa2)”1.

1 Secretaría Distrital de Ambiente. (2013). Sistema de modelamiento hidrogeológico del DistritoCapital – Mapa Geológico Sector Norte (V3). Bogotá DC.

Imagen 2. Mapa Geológico Sector Norte (V3) – Sistema de modelamiento hidrogeológicodel Distrito Capital

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá DC, 2013.

Según un estudio realizado por la Universidad Nacional y el DAMA en el año 2005, en losacuíferos cuaternarios, “la formación Sabana se halla integrada, en su mayor parte, por capashorizontales poco consolidadas de arcillas y en menor proporción por lentes y capas de limos yarenas finas hasta gruesas” (Secretaría Distrital de Ambiente, 2013, p.23).

De manera general, se tiene que la Formación Sabana “corresponde a los depósitoslacustres que afloran en toda la zona plana y que hace parte de la Sabana de Bogotá.Para Helmens & Van der Hammen (1995), esta formación está constituidaprincipalmente por arcillas y hacia las márgenes de la cuenca se observan arcillasorgánicas, arenosas y turbalignita”. (Secretaría Distrital de Ambiente, 2013, p.56).

Imagen 3. Composición litológica – Sector Club Colsubsidio Bellavista

Fuente: Hospital Pablo VI Bosa. Componente Mapa de Riesgos de la Calidad del Agua, 2014.

En este orden de ideas y teniendo en cuenta la cartografía elaborada por el Subsistema Distritalpara la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo, se determina que el área deinfluencia inmediata del acueducto del colegio Club Colsubsidio Bellavista se ubica sobre unaformación de terrazas aluviales.

Ahora que se tiene una idea de la conformación litológica con influencia en las aguassubterráneas que abastecen el acueducto del Club Colsubsidio Bellavista, es preciso abordaraspectos más puntuales del acuífero que nos ocupa.

En términos generales, las aguas subterráneas de este acueducto pertenecen al sistema deacuíferos que se mueven a través de formaciones de sedimentos y rocas con flujoesencialmente intergranular.

Se trata de aquellos acuíferos discontinuos de extensión regional y local, conformadospor sedimentos cuaternarios no consolidados de ambiente de la cuenca (fluvial ylacustre) de montaña, de ladera y rocas sedimentarias terciarias y cretácicas; sonacuíferos de productividad alta a baja con transmisividades del orden de 1 a 1400 m3/día.(Secretaría Distrital de Ambiente, 2013, p.187).

La Formación Sabana en sus niveles arenosos continuos se clasifica como un acuíferode porosidad primaria con gran importancia hidrogeológica, los acuíferos que no poseencontinuidad lateral o conexión hidráulica (lentes) son acuíferos colgados y con poca oninguna posibilidad de presentar recarga. (Secretaría Distrital de Ambiente, 2013, p.193).

En el estudio Sistema de modelamiento hidrogeológico del Distrito Capital de la SecretaríaDistrital de Ambiente, “la formación Sabana - Qsa2 (arenas, arcillas y turba) se clasifica comoaguas bicarbonatadas sódicas. La presencia de sodio se debe principalmente a procesos decambio de bases de las arcillas. Se presenta concentraciones importantes de NO3 y sulfatosdebido a la materia orgánica y actividades industriales y urbanas del Distrito” (Secretaría Distritalde Ambiente, 2013, p.156-157). Por su parte, la conductividad eléctrica en las aguassubterráneas del Distrito Capital presenta valores de 100 a 1900 μs/cm, la cual se vaincrementando de Este a Oeste concordando con la dirección del flujo.

Imagen 4. Recarga potencial promedio anual (V2) – Sistema de modelamientohidrogeológico del Distrito Capital

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá DC, 2013.

El mismo estudio señala que “la conductividad eléctrica en los Cerros Orientales deBogotá es menor debido a que es la zona de recarga y luego tiene un movimiento haciael occidente hasta inmediaciones del río Bogotá donde se presentan los mayores valores,mostrando claramente el recorrido del agua subterránea; el incremento de iones se debe

al paso del agua subterránea a través de las rocas del cretácico y luego fluyendo por losdepósitos de la Formación Sabana y Chía principalmente” (Secretaría Distrital deAmbiente, 2013, p.161).

Por otro lado, ese mismo estudio pudo establecer, con base en el comportamiento de los ionesen las unidades geológicas evaluadas que los bicarbonatos se presentan en mayor abundancia,como es normal en todo tipo de aguas subterráneas. Además, los cloruros y sodio sobresalen delos demás iones, lo que confirma la tendencia de un flujo principalmente regional desde losCerros Orientales y del sur de Bogotá hacia el grupo Guadalupe y el occidente de la ciudad(Secretaría Distrital de Ambiente, 2013, p.167).

Para este caso particular, el flujo de agua es originado por la recarga sobre la Formación“Sabana, en la parte plana proveniente principalmente de las partes de contacto entre las rocasfracturadas al oriente de la ciudad. El agua que proviene de la escorrentía y favorecida por elgradiente hidráulico se infiltra al oriente por la Formación Sabana y alimenta al Humedal Torca yGuaymal” (…) (Secretaría Distrital de Ambiente, 2013, p.193-194).

COBERTURA Y USO DEL SUELO

Imagen 5. Uso actual del suelo – Sector Club Colsubsidio Bellavista

Fuente: Hospital Pablo VI Bosa. Componente Mapa de Riesgos de la Calidad del Agua, 2014.

El acueducto del Club Colsubsidio Bellavista, incluyendo el pozo profundo y la planta detratamiento de agua potable, se encuentra en una zona donde predomina el uso de instalacionesrecreativas. No obstante, al observar el plano de “uso actual del suelo” y teniendo en cuenta elflujo del agua subterránea, se puede apreciar que antes de dicho pozo, el acuífero atraviesa

áreas con usos diversos que van desde arbustales densos hasta tejidos urbanos discontinuos yzonas industriales o comerciales.

Una vez conocido el uso actual del suelo, se debe considerar la norma de uso para ese mismosuelo, el cual está determinado como suelo urbano, dejando abierta la posibilidad de que seinstalen nuevos asentamientos sobre el área de recarga del acuífero.

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PARA LA CALIDAD DEL AGUA

Antes de describir los riesgos a los cuales está expuesto el acueducto del Club ColsubsidioBellavista, es necesario conocer el grado de vulnerabilidad a la contaminación que presenta elacuífero del cual se abastece este sistema.

“El término vulnerabilidad a la contaminación del acuífero es usado para representar lascaracterísticas intrínsecas que determinan la susceptibilidad de un acuífero a ser adversamenteafectado por una carga contaminante” (Foster 1987; citado en SDA 2013, p.200).2

Los contaminantes pueden llegar hasta las aguas subterráneas a través de la propagacióndesde la superficie, incluyendo el arrastre de sustancias depositadas en el terreno gracias aprocesos de infiltración. De la misma manera, se puede producir contaminación de aguassubterráneas mediante la infiltración de aguas superficiales contaminadas desde ríos y canales.Por último, también es posible la propagación de contaminantes desde la zona no saturada delacuífero, debido principalmente al eventual fallo de los sistemas de alcantarillado y sistemaspuntuales de tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales, además del riesgolatente que representa el almacenamiento de líquidos peligrosos como gasolina y otroshidrocarburos.

Las sustancias disueltas que logran incorporarse al sistema de flujo del acuífero, se puedentrasladar a través de él por el movimiento natural del agua y/o por difusión molecular. En elprimer caso, los contaminantes seguirán la dirección del flujo; no obstante, las irregularidades delsuelo pueden ocasionar que los solutos se muevan de manera diferente a la dirección yvelocidad del flujo subterráneo del agua. En el segundo caso, el movimiento de los solutosobedece a la existencia de un gradiente de concentración no hidráulico, el cual facilita laigualación de concentraciones en el medio donde se encuentren.

“Finalmente, debe considerarse que el subsuelo tiene un cierto poder de depuración delagua tanto microbiológica (en la zona de aireación) como química (hidrólisis, oxidación,reducción, etc.) pero sólo si el agua fluye despacio. Por ello dependiendo de lapermeabilidad del acuífero, los contaminantes se dispersarán más o menos o podrán seren cierta medida eliminados” (Universidad Complutense de Madrid. Facultad deEducación - Dpto. Didáctica de las Ciencias Experimentales, s.f.).

2 Secretaría Distrital de Ambiente. (2013). Sistema de modelamiento hidrogeológico del DistritoCapital Bogotá.

Imagen 6. Mapa de vulnerabilidad (Metodología GOD) – Sistema de modelamientohidrogeológico del Distrito Capital

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá DC, 2013.

Así las cosas y de acuerdo con el estudio “Sistema de modelamiento hidrogeológico del DistritoCapital” de la Secretaría Distrital de Ambiente (2013), se tiene que el acuífero de la FormaciónSabana en el área de influencia del acueducto del Club Colsubsidio Bellavista, presenta unavulnerabilidad media a la contaminación.

RIESGOS NATURALES

Los riesgos naturales están asociados directamente a la afectación de una comunidad por partede episodios de origen natural.

Aporte de elementos provenientes del material geológico

El agua subterránea contiene naturalmente algunas impurezas que dependen del materialgeológico por el cual se mueve el acuífero. Los tipos y concentraciones de impurezas naturalesdependen principalmente del material geológico a partir del cual se mueve el agua subterránea.Si el acuífero se mueve a través de rocas y suelos sedimentarios, como en el caso que nosocupa, puede presentarse concentraciones de elementos como magnesio, calcio y cloruros. (…)El efecto de estas fuentes naturales de contaminación en la calidad del agua subterráneadepende de su tipo y concentración.3

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que las formaciones geológicas predominantes en elárea del acuífero que abastece al acueducto del Club Colsubsidio Bellavista, presentan ciertascantidades de arcillas con notables concentraciones de hierro, bicarbonatos, cloruros y sodio,entre otros elementos y compuestos químicos.

RIESGOS ANTRÓPICOS

A diferencia de los riesgos naturales, los riesgos antrópicos son atribuidos a la acción del serhumano.

Residuos de aguas residuales domésticas

Teniendo en cuenta que el acueducto del Club Colsubsidio Bellavista se abastece del acuíferoCuaternario de la Formación Sabana descrito anteriormente, el cual está constituido por aguasque corren lentamente hacia el Occidente, es necesario considerar que en su área de influenciase encuentran diversas edificaciones de carácter residencial, comercial, industrial y de servicios,las cuales cuentan con métodos propios para el tratamiento de aguas residuales tales comosistemas sépticos.

Bajo esta perspectiva, un posible fallo o ruptura en tales sistemas, representa un peligro latentede contaminación del suelo y las aguas subterráneas, pues los sistemas sépticos puedencontener bacterias (E. Coli, Clostridium, Salmonella, Trichomonas, Pseudomonas aeruginosa),virus, nitratos, y materia orgánica, entre otros elementos que pueden favorecer el incremento desales totales y cloruros.

En general se trata de una contaminación de tipo orgánica y biológica, en la que tambiénpueden estar presentes detergentes y además productos farmacéuticos y de higienepersonal. La contaminación procedente de esta actividad, en el caso de producirse y llegara afectar a un acuífero, se caracteriza por la elevada concentración del lixiviado en SólidosTotales Disueltos, DQO y dureza. (Candela, 2002, p.149).4

3 http://www.lenntech.es/agua-subterranea/fuentes-contaminacion.htm#ixzz2gG3uYfsw.4 L. Candela Lledó. PAHO (Organización Panamericana de la Salud) – Biblioteca virtual de desarrollosostenible y salud ambiental. Contaminación de las aguas subterráneas: Tipo doméstico e industrial.

La presencia de nitratos suele aparecer cuando las aguas negras descargan directamentesobre la zona no saturada y se origina un ambiente oxidante. Si las condiciones sonanaerobias o se realiza una descarga directa sobre el acuífero, se produce unadisminución del contenido en nitratos junto con presencia de Fe2+ disuelto (Blarasin et al,2001, como se citó en Candela, 2002, p.151).5

Los PPCPs (Pharmaceuticals and Personal Care Products) que pueden encontrarse enaguas residuales domésticas, generalmente no son ni acumulativos ni volátiles, conexcepción de los perfumes que si son tóxicos, bioacumulativos, persistentes y volátiles.Los efectos que pueden llegar a producir en el hombre y en la biota son desconocidos y alser introducidos de una forma continuada en el medio se convierten en contaminantespersistentes, incluso si su semivida es corta (Candela, 2002, p.152).6

Vías

La presencia de una vía con alto tráfico vehicular como es el caso de la Autopista Norte y otrasvías de menor importancia que se encuentran sobre la zona de influencia del acuífero,representan algún tipo de amenaza teniendo en cuenta lo siguiente:

- Se puede facilitar el esparcimiento de basura por el camino.- La existencia de una vía con tráfico de vehículos, establece la posibilidad de riesgo de

accidentes relacionados con el transporte vehicular, que podría resultar en el derramede materiales tóxicos, entre otras consecuencias.

- Las vías son ejes de desarrollo inducido, a lo largo de las cuales se facilita laimplantación de infraestructuras de carácter comercial, industrial y residencial.

Derrame de sustancias

Teniendo en cuenta que sobre el área de influencia del acuífero que abastece al acueducto delClub Colsubsidio Bellavista se encuentran algunas edificaciones donde eventualmente puedenalmacenarse sustancias de carácter peligroso, es necesario considerar entonces que tanto en eltransporte como en el almacenamiento de dichas sustancias, así se sea en los hogares,equipamientos sociales, bodegas u otras infraestructuras, parte de ese material puede perdersepor derrames, fugas o manejo inadecuado, con lo cual se puede llegar a contaminar el suelo ylos acuíferos.

“El almacenamiento y disposición inadecuado de químicos domésticos como pinturas,detergentes sintéticos, aceites solventes, medicinas, desinfectantes, químicos de piscinas,pesticidas, baterías, combustibles de gasolina y diesel puede provocar eventualmente lacontaminación de las aguas subterráneas”.7

5 Ibídem.6 Ibídem.7 Lenntech B.V. (s.f.). Artículo: Fuentes de Contaminación del Agua Subterránea. Disponible enhttp://www.lenntech.es/agua-subterranea/fuentes-contaminacion.htm#ixzz2gG3uYfsw

En este sentido, es importante recordar que sobre el área del acuífero, antes de que el agua seaextraída en el pozo profundo, en el mismo predio del Club Colsubsidio Bellavista, se almacenanalgunas sustancias peligrosas, que durante un eventual derrame pueden contaminar el aguasubterránea; tal es el caso del combustible para las bombas y el almacenamiento de productosquímicos empleados en la PTAP.

Errores en la dosificación de cloro

De acuerdo con los resultados de los muestreos realizados por la Secretaría Distrital de Salud deBogotá, se puede evidenciar que en el Acueducto del Club Colsubsidio Bellavista no se estáhaciendo una correcta aplicación de cloro, pues en algunos meses se presenta ausencia decloro residual libre en la red de distribución o valores que están por debajo del límite mínimopermitido por la normatividad vigente; mientras que en otros casos, se registran valores quesuperan el valor máximo permitido.

Tabla 2. Cloro residual libre en la red de distribución – Acueducto Club ColsubsidioBellavista

PARÁMETROAÑO 2012 AÑO 2013

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYCl2 (mg/L) 0,98 0,44 1,53 0,3 0,07 0 0 0,06 4,10 0,38 0,17 0,12

Fuente: Secretaría Distrital de Salud de Bogotá

Esta situación se debe principalmente a una dosificación inadecuada de cloro por falta de laimplementación de un procedimiento para el cálculo de la demanda de cloro de acuerdo con lascaracterísticas del agua de la fuente.

Acumulación de escombros y baños públicos

Durante la visita realizada en el mes de febrero de 2014, se pudo evidenciar la acumulación deescombros y la tenencia de algunos baños públicos sobre el área de influencia del acuífero queabastece al acueducto del Club Colsubsidio Bellavista, en predios de ese mismo club a uncostado del cuarto para almacenamiento de productos químicos.

Como es sabido, desde el momento en que se disponen los residuos sólidos en el ambiente,estos empiezan un proceso de descomposición en el cual se generan subproductos que puedenser nocivos para la salud humana y para el ambiente. Es importante considerar que se puedeproducir contaminación de aguas freáticas cuando ocurre arrastre de sustancias tóxicas ygérmenes patógenos al subsuelo, mediante la infiltración o percolación de lixiviados.

Fotografía 6. Baños públicos y escombros sobre área de influencia del acuífero

Fuente: Hospital Pablo VI Bosa. Componente Mapa de Riesgos de la Calidad del Agua, 2014.

Por último, se debe anotar también que la inadecuada disposición de los residuos sólidosfavorece la proliferación de vectores, los cuales pueden transmitir enfermedades a los sereshumanos.

CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA CALIDAD DEL AGUA

De acuerdo con la metodología de la Organización Mundial de la Salud – OMS descrita en elManual para el desarrollo de planes de seguridad del agua, “el riesgo asociado a cada peligropuede describirse determinando la probabilidad de que se produzca (por ejemplo, “segura”,“posible” o “excepcional”) y evaluando la gravedad de las consecuencias en caso de producirse(por ejemplo, “insignificantes”, “graves” o “catastróficas”). La consideración más importante es elposible efecto en la salud pública, pero también deben considerarse otros factores como losefectos organolépticos, la continuidad y suficiencia del abastecimiento, y la reputación delservicio de abastecimiento de agua. El objetivo debe ser distinguir entre riesgos significativos yriesgos menos significativos. La mejor forma de hacerlo es elaborando un sencillo cuadro en elque se registran de forma sistemática todos los posibles eventos peligrosos y peligros asociados,junto con una estimación de la magnitud del riesgo” (OMS, 2009, p.31-32).8

Para este caso, se adaptó la matriz de riesgos de 5 × 5 del capítulo 4 de la tercera edición de lasGuías de la Calidad del Agua de la OMS, debido a que permite valorar y clasificar los riesgos enfunción de su prioridad, modificando el criterio de valoración para diferenciar entre riesgos altos,medios y bajos.

Así las cosas, la calificación del riesgo será el producto de la probabilidad por la consecuencia,para cada uno de los riesgos identificados en el apartado anterior.

RIESGO = PROBABILIDAD × CONSECUENCIA

La probabilidad se determina entonces de la siguiente manera:

Tabla 3. Clasificación de la probabilidadPROBABILIDAD CLASIFICACIÓN PUNTUACIÓN

No ha ocurrido anteriormente y es muy improbable queocurra en el futuro Muy improbable 1

Es posible y no puede descartarse que ocurra en elfuturo Improbable 2

Es posible y podría ocurrir en determinadascircunstancias Previsible 3

Ya ha ocurrido anteriormente y cabe la posibilidad quevuelva a ocurrir Muy probable 4

Ya ha ocurrido anteriormente y puede volver a ocurrir Casi seguro 5Fuente: Manual para el desarrollo de planes de seguridad del agua: Metodología pormenorizada de gestión de riesgos para proveedores de agua

de consumo. OMS, 2009.

Por su parte, las consecuencias se catalogan como se muestra a continuación:

8 Bartram J, Corrales L, Davison A, Deere D, Drury D, Gordon B, Howard G, Rinehold A, Stevens M. (2009). Manual para eldesarrollo de planes de seguridad del agua: Metodología pormenorizada de gestión de riesgos para proveedores de agua deconsumo. Organización Mundial de la Salud. Ginebra, Suiza.

Tabla 4. Clasificación de las consecuenciasCONSECUENCIA CLASIFICACIÓN PUNTUACIÓN

Agua segura Insignificante 1Consecuencias a corto plazo, sin relación con la salud,ni con parámetros de cumplimiento, ni organolépticas De poca importancia 2

Consecuencias organolépticas extendidas oincumplimiento prolongado, sin relación con la salud Moderadas 4

Posibles efectos sobre la salud a largo plazo Graves 8Posible enfermedad Catastróficas 16

Fuente: Manual para el desarrollo de planes de seguridad del agua: Metodología pormenorizada de gestión de riesgos para proveedores de aguade consumo. OMS, 2009.

En este orden de ideas, y considerando la ecuación anterior para el cálculo del riesgo, se tiene lasiguiente escala de valores:

Tabla 5. Clasificación general de los riesgosPUNTUACIÓN DEL RIESGO CLASIFICACIÓN

≥ 20 Riesgo alto10 – 19 Riesgo medio

< 10 Riesgo bajoFuente: Manual para el desarrollo de planes de seguridad del agua: Metodología pormenorizada de gestión de riesgos para proveedores de agua

de consumo. OMS, 2009.

Al aplicar esta metodología para el acueducto Club Colsubsidio Bellavista, se obtiene lacalificación de riesgos para la calidad del agua que se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 6. Calificación de los riesgos para la calidad del agua – Acueducto Club ColsubsidioBellavista

Fuente: Hospital Pablo VI Bosa. Componente Mapa de Riesgos de la Calidad del Agua, 2014. (Adaptación “Manual para el desarrollo de planesde seguridad del agua” – OMS)

De acuerdo con la clasificación de riesgos, se puede observar que para el acueducto del ClubColsubsidio Bellavista, existen pocos riesgos para la calidad del agua, tanto en la fuente comoen el sistema de tratamiento. Es preciso anotar que la mayoría de ellos, representan peligroslatentes, que no pueden descartarse totalmente.

Tabla 7. Anexo Técnico I de la Resolución 4716 de 2010

Fuente: Hospital Pablo VI Bosa. Componente Mapa de Riesgos de la Calidad del Agua, 2014.

Tabla 8. Anexo Técnico II de la Resolución 4716 de 2010

Fuente: Hospital Pablo VI Bosa. Componente Mapa de Riesgos de la Calidad del Agua, 2014.

Tal como se aprecia en la tabla anterior, el parámetro que presenta mayores incumplimientos alo largo del tiempo, es el de cloro residual libre, probablemente por cálculos inadecuados en ladosificación del mismo o consumos inesperados del cloro aplicado al agua.

Tanto el incumplimiento en las concentraciones de cloro residual libre por exceso como pordefecto, representan peligro para la salud de los consumidores. En el primer caso, la exposiciónpor contacto con agua con altos contenidos de cloro puede propiciar el desarrollo de algunadermatitis, en el segundo caso, un agua con bajas concentraciones de este parámetro, esvulnerable a la contaminación microbiológica, la cual, de llegar a presentarse, puede provocarenfermedades gastrointestinales, principalmente.

Gráfica 1. Valores de Cloro residual libre en la red de distribución

Fuente: Hospital Pablo VI Bosa. Componente Mapa de Riesgos de la Calidad del Agua, 2014.

Otro de los parámetros que registra valores por fuera del rango establecido en la normatividadvigente es el de hierro total, el cual está relacionado con las características del agua captada,una posible saturación de los filtros y/o el agotamiento del carbón coque empleado en la torre deaireación.

Por último, debe anotarse que en el muestreo realizado en agosto de 2012, se presentó unincumplimiento en el parámetro de Coliformes totales; sin embargo, la concentración de Clororesidual libre se encontraba dentro del rango recomendado. Así las cosas y debido a que no esusual este tipo de incumplimientos, se presume una eventual contaminación de la muestra deagua.

Gráfica 2. Valores de Hierro total en la red de distribución

Fuente: Hospital Pablo VI Bosa. Componente Mapa de Riesgos de la Calidad del Agua, 2014.

PARÁMETROS A MONITOREAR

De acuerdo con lo determinado por el mapa de riesgo de la calidad del agua y teniendo encuenta la ausencia de actividades antrópicas en la microcuenca abastecedora, a continuación serelacionan los parámetros que se deben monitorear tanto en la red de distribución como en lafuente.

Tabla 9. Parámetros a monitorear según mapa de riesgo

PARÁMETRO MONITOREAR ENLA FUENTE

MONITOREAR EN LARED DE

DISTRIBUCIÓNOBSERVACIONES

pH Sí SíTurbiedad Sí SíColor Sí SíConductividad Sí SíDureza Sí SíAlcalinidad Sí SíAluminio Sí SíCloruros Sí SíZinc Sí SíCl residual libre N/A SíHierro Sí SíNitratos Sí SíNitritos Sí SíColiformes totales No SíColiformes fecales No SíPlomo No NoMercurio No NoSelenio No NoCromo total No NoNíquel No NoArsénico No NoCadmio No NoCompuestos fenólicos No NoOrganofosforados No NoCarbamatos No No

Fuente: Subsistema distrital para la protección y control de la calidad del agua para consumo humano. Bogotá DC, 2013.

Los resultados de los análisis realizados al agua cruda, establecerán el tipo de tratamiento quedebe emplearse, los cuales, sumados a ensayos como test de jarras y demanda de cloro,determinarán la cantidad de insumos químicos que deben aplicarse, ya sea para coagulación odesinfección, respectivamente.

CONCLUSIONES

- Los errores en la dosificación de cloro, repercuten en el incumplimiento de lasconcentraciones de cloro residual libre en la red de distribución, lo que pone en riesgo lasalud de las personas que se abastecen de este acueducto.

- En todos los casos de contaminación sobre el suelo en el área de influencia del acuíferoque abastece al acueducto del Club Colsubsidio Bellavista, debe tenerse en cuenta quepredomina la vulnerabilidad media a la contaminación del mismo, de conformidad conlos resultados del Mapa de vulnerabilidad (Metodología GOD) del Sistema demodelamiento hidrogeológico del Distrito Capital, elaborado por la Secretaría Distrital deAmbiente.

- En términos generales, el sistema de tratamiento del acueducto Club ColsubsidioBellavista funciona de manera adecuada; sin embargo, deben hacerse ajustes en laoperación para mejorar parámetros como cloro residual libre y hierro total, de acuerdocon la normatividad vigente.

- Los riesgos más altos que afectan la calidad del agua del acueducto Club ColsubsidioBellavista están relacionados con el sistema de tratamiento. No obstante, la eventualcontaminación por aguas residuales domésticas o por derrames sobre el área derecarga del acuífero, también se incluyen en esta categoría, pues aunque no se tengaevidencia histórica de su ocurrencia, el peligro está latente y no puede descartarsetotalmente.

- De manera general, las estructuras del acueducto Club Colsubsidio Bellavista seencuentran protegidas por cerramientos adecuados.

RECOMENDACIONES

- De acuerdo con los planes de seguridad del agua de la OMS “todo peligro cuyo riesgose clasifique como “alto” deberá contar con medidas de control (o atenuación) validadasy aplicarlas urgentemente. Si no hay medidas de control, debe diseñarse un programade mejora. Todo peligro clasificado como de riesgo “moderado” o “bajo” debedocumentarse y examinarse periódicamente” (Bartram, Corrales, Davison, Deere, Drury,Gordon, Howard, Rinehold y Stevens, 2009, p.39)9.En este orden de ideas, es necesarioque el Acueducto del Club Colsubsidio Bellavista, tome cuanto antes las medidaspertinentes para eliminar o minimizar los riesgos que se han clasificado como altos, conel objetivo de suministrar constantemente agua apta para consumo humano, deconformidad con la normatividad vigente.

- Realizar campañas educativas orientadas al almacenamiento y manejo adecuado desustancias y residuos peligrosos, con el fin de sensibilizar a los habitantes y visitantesdel sector sobre su responsabilidad en el cuidado del acuífero del cual se abastece elacueducto; disminuyendo de esta manera, el riesgo de contaminación por derrame ofuga de sustancias que alteren las características del agua y que puedan tener algúnefecto nocivo sobre la salud y/o sobre el ecosistema.

- Realizar un estudio sobre la capacidad del acuífero, el cual permita conocer y determinarlos límites de extracción de aguas subterráneas, con el objetivo de evitar susobreexplotación y garantizar la sostenibilidad del recurso.

- Continuar con la realización de mantenimientos periódicos a las estructuras del sistemade tratamiento y, de manera especial, hacer una revisión de la eficiencia de los filtros ydel carbón coque empleado en las bandejas de la torre de aireación, pues como ya semencionó anteriormente, el agua en la red de distribución ha presentado algunas veces,valores inadecuados de hierro total, situación que puede solucionarse aumentando laperiodicidad del lavado de filtros, realizando un cambio más frecuente de los lechosfiltrantes y/o del carbón coque de la torre de aireación.

- Adelantar campañas de revisión del funcionamiento de los sistemas sépticos construidosen la zona e influencia del acuífero. Igualmente debe implementarse un métodoeducativo sobre el mantenimiento y manejo de adecuado de estos sistemas, con elobjetivo de minimizar el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas con aguasresiduales domésticas.

- Restringir al máximo el desarrollo de nuevas infraestructuras sobre la zona de recargadel acuífero, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Plan deOrdenamiento del Distrito Capital y las directrices de la autoridad ambiental competente.

9 Bartram, Corrales, Davison, Deere, Drury, Gordon, Howard, Rinehold y Stevens. (2009). Manual para el desarrollode planes de seguridad del agua: Metodología pormenorizada de gestión de riesgos para proveedores de agua deconsumo. Ginebra, Suiza: Organización Mundial de la Salud - OMS

- Fortalecer los conocimientos técnicos del operario y personas encargadas delacueducto, mediante capacitaciones y cursos de formación.

- Implementar un laboratorio adecuado realizar prueba de jarras, demanda de cloro ymediciones de turbiedad, color y pH. De la misma manera, se deben calibrar los equiposya existentes.

- Relocalizar el sitio de acumulación de escombros y baños públicos en una zonasuficientemente alejada del área de recarga del acuífero y, en la medida de lo posible,después del pozo profundo teniendo en cuenta la dirección del flujo del aguasubterránea.

- Impermeabilizar la boca del pozo de extracción de agua subterránea, en un área mínimade un metro cuadrado.

- Realizar todos los trámites necesarios ante la autoridad ambiental para mantener al díalas obligaciones legales concernientes a la explotación de aguas subterráneas.

- Garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos para la toma de muestras deagua para consumo humano, almacenamiento y transporte, con el fin de evitar lacontaminación de las muestras.

BIBLIOGRAFÍA

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