La inversión trepa a los $ 119.804.415,60
Para mediados de 2008 estaría en marcha el Acueducto Centro Oeste
La obra se ejecuta dentro de la curva de inversiones prevista y al mes de noviembre se superó el 64 % de avance global. En cuanto a la instalación de la cañería -red troncal- el avance supera el 95 %, previéndose su finalización y puesta en marcha aproximadamente para el mes de mayo de 2008.

César Benítez[email protected]

Con las buenas condiciones climáticas, como aliado principal -a excepción de marzo pasado donde hubo intensas lluvias-, se ejecuta a buen ritmo la construcción del Acueducto Centro Oeste, obra que comenzó el 16 de mayo del año pasado con un plazo de 540 días y un monto de contrato que trepa a $ 119.804.415,60 a valores de 2005.

El Litoral recorrió parte del trascendental emprendimiento que se constituye en el primero del Sistema de los Grandes Acueductos que está en marcha -el Norte y Sur se licitarán en el transcurso de este mes- y lo hizo en compañía del jefe de inspectores del Enohsa (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), Ing. en Recursos Hídricos, Hugo Nagel, quien se mostró muy conforme con la marcha de los trabajos.

El acueducto diseñado servirá para abastecer a 13 localidades de los departamentos San Martín, San Jerónimo, Belgrano e Iriondo. Se trata de Monje, Díaz, San Genaro y San Jenaro Norte -si bien ahora se unificaron, cada una tiene su cisterna por separado-, Centeno, Totoras, Clason, Las Parejas, Las Rosas, Montes de Oca, Los Cardos, Bouquet y María Susana con una población al horizonte de diseño (30 años) de 73.709 habitantes y un caudal de agua potable de 221 l/seg.

Nagel comentó durante el itinerario los principales aspectos de la iniciativa en la que el Enohsa a través de la licitación pública nacional N� 15/5 contrata la ejecución de la obra Acueducto Centro Oeste con el proyecto elaborado por técnicos del Ministerio de Asuntos Hídricos a las empresas Supercemento SAIC-Contreras Hermanos SACIFAG y M.-Obring SA (UTE).

La captación del agua se realiza desde el río Coronda, para lo cual se construyó un viaducto de 250 metros de largo que cruza los bañados hasta internarse dentro del río unos 63 metros, el cual consta de 10 tramos de vigas postesadas de 25 metros cada uno sobre pilotes.

Viaducto de la toma

En el extremo del viaducto se construyó una plataforma de maniobras de 12,60 metros por 16 metros apoyada sobre 11 pilotes de 0.80 metros de diámetro y de 24.50 metros de longitud. Sobre 4 de esos pilotes se construyó la torre de toma, cerrada en sus cuatro lados por paneles de hormigón armado -dejándose en uno de ellos 3 ventanas a distintas alturas con sus correspondientes compuertas y rejas, para permitir el ingreso del agua- y losa de fondo, donde se instalarán 4 bombas de eje vertical y motor en superficie de 100 HP cada una, cuya disposición es de 3 bombas en servicio, más 1 en stand by.

Estas 3 bombas en paralelo impulsarán un caudal máximo de agua cruda de 243 l/seg (875 m3/hora) a una altura de 52 M.C.A. (Metros de Columna de Agua) a través de un conducto de PRFV (Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio) de diámetro 450 Clase 10 y 500 mm clase 6 de 7 km de longitud hasta Monje, donde se construye la planta potabilizadora. Respecto de la obra se proyectó una planta de tratamiento de tipo convencional, es decir con cámara de carga, mezcla rápida, floculación mecánica, sedimentación de alta tasa y filtración rápida, señaló el profesional del Enohsa.

La planta se diseñó y calculó para producir y entregar al acueducto un caudal neto de 222 l/seg, es decir aproximadamente 800 m3/hora, lo cual implica un caudal de agua cruda de 872 m3/hora, pero se previó y verificó un máximo futuro de 972 m3/hora, para lo cual se procesarán 1035 m3/hora de agua cruda; valor que se obtiene del balance de caudales, en el cual a la demanda de agua potable requerida se le suma el agua necesaria para el lavado de filtros y otros usos de la planta.

Planta potabilizadora

Al predio de la planta potabilizadora que está en el 47% de avance llega el agua cruda donde se le adicionan productos químicos para sacarle el sedimento en expansión y luego es clorada. La cisterna número 1 tiene una capacidad que supera los 4 millones de litros de agua y la estación de bombeo abastecerá con el vital elemento tratado para el consumo humano con 4 bombas.

Además consta de módulo de tratamiento, constituido por cuatro sectores fundamentales: cámaras de carga, equirrepartición de caudales y mezcla rápida. Floculación mecánica. Sedimentación y filtración rápida descendente, tasa declinante con autolavado.

Asimismo contenderá una estación de bombeo de agua tratada, cisterna de almacenamiento y edificios donde se procederá a la cloración, para la cal, otros insumos, laboratorio, depósito y vestuarios; además de una red de desagües cloacales.

Nagel comentó a El Litoral que se optó por un sistema tradicional de tratamiento con coagulación, floculación, sedimentación y filtración utilizando como insumos: sulfato de aluminio, polielectrolito como coadyuvante de coagulación, fluosilicato de sodio, cal hidratada, cloro gaseoso e hipoclorito de sodio en el acueducto de agua cruda para prevenir el crecimiento y las incrustaciones de los moluscos Limnopema Fortunei y evitar posibles obstrucciones.

"También se han previsto las instalaciones para carbón activado en polvo a fin de poder controlar los episodios de olor y sabor en el agua cruda", explicó.

Cuatro estaciones de bombeo

El sistema previsto en el pliego contempla la construcción de 4 estaciones de bombeo con las denominadas unidades de presión compuestas por bombas verticales de tipo multicelular.

Las referidas unidades de presión se reemplazaron en las primeras tres estaciones por bombas horizontales de carcasa partida, cuya disposición y demás detalles técnicos se detallan a continuación:

* Estación de bombeo N� 1: 4 bombas en disposición 3 en servicio y 1 de reserva, caudal máximo a impulsar 535 m3/hora con una altura de 40.35 M.C.A, potencia 132 KW, cada una.

* Estación de bombeo N� 2: 4 bombas en disposición 3 en servicio y 1 de reserva, caudal máximo a impulsar 249 m3/hora con una altura de 79.60 M.C.A., potencia 132 KW, cada una.

* Estación de bombeo N� 3: 4 bombas en disposición 3 en servicio y 1 de reserva, caudal máximo a impulsar 160 m3/hora con una altura de 90 M.C.A., potencia 90 KW, cada una.

* Estación de bombeo N� 4: 3 bombas centrífugas verticales multietapa en disposición 2 en servicio y 1 de reserva, caudal máximo a impulsar 45.40 m3/hora con una altura de 44 M.C.A, potencia 11 KW, cada una.

Perfil.

Comitente:Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), cuyo administrador es el Ing. Edgardo Bortolozzi y que depende de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, presidida por el Ing. Fabián López.

Inspección de obra: ingenieros Hugo Nagel, Mario Zanuttini, Marcelo Bove, Téc. Oscar Botelli, todos del Enohsa.

Contratista: Supercemento SAIC-Contreras Hermanos SACIFAG y M.-Obring SA (UTE). Representante Técnico: Ing. Fernando Montanari.

Cisternas

Se construyen depósitos de agua semienterrados en el ingreso a cada una de las poblaciones beneficiadas con el abastecimiento. El material utilizado para su ejecución es de hormigón armado con tabiques interiores, losa en su parte superior, ventilaciones y revestimiento impermeable.

En el cálculo de sus dimensiones, se contempló que cada cisterna, junto con el tanque de reserva de cada localidad, almacene un volumen operacional, equivalente al máximo consumo en cada localidad durante un período de 6 horas, adicionándose un volumen de emergencia para 2 horas más de consumo.

También se construyen cámaras de medición de caudales al ingreso de cada cisterna, donde se instalan caudalímetros electromagnéticos, válvulas de altitud. La obra se completa con la construcción de una sala de bombas con sus instalaciones complementarias de oficina, baño, sala para grupo electrógeno.

Materiales que se utilizan

La obra que se contrató es una alternativa propuesta por la contratista en la que se cambia el material de las conducciones troncales. Es decir en el pliego licitatorio se previó utilizar cañerías de PVC, tanto para el acueducto troncal coma para los ramales secundarios.

Mientras que en la alternativa contratada se proyectaron cañerías de PRFV (Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio) de diámetro 450 mm clase 10 y de 500 mm clase 6 para los conductos troncales, es decir 45 km de 450 mm diámetro y 33.77 km de 500 mm diámetro.

En cuanto a las conducciones secundarias de PVC se detallan: diámetro 315 clase 10: 20.25 km; diámetro 315 clase 6: 26.77 km, diámetro 250 clase 6: 27.17 km, diámetro 200 clase 6: 25.57 km y diámetro 160 clase 6: 49 km.

También se instalarán válvulas reguladoras de presión en el inicio de cada derivación con el fin de mantener las presiones controladas. Además, el proyecto contempla la instalación de válvulas de aire de triple efecto de diámetros variables de 50 mm a 100 mm y válvulas de desagüe de 100 mm y 150 mm de diámetro, todas ellas instaladas dentro de cámaras de hormigón armado.

En cuanto a la colocación de la cañería se hizo con el denominado "diente de sierra", es decir se colocan válvulas de aire en los picos y de desagües en los valles, teniendo en cuenta las pendientes establecidas en las normas del Enohsa.

La instalación de la cañería se realiza en la zona de camino de rutas provinciales, nacionales y de ferrocarril, respetando las tapadas mínimas exigidas por esos organismos.

A lo largo del acueducto está previsto construir 4 depósitos de descarga -tipo chimeneas de equilibrio- de altura y diámetros variables para contrarrestar el efecto de las depresiones, que en algunos tramos superan los 10.00 M.C.A, valores que surgen de la utilización de modelos de simulación.

De esta forma se avanza en una obra largamente reclamada y que eleva la calidad de vida de los pobladores de una amplia franja del centro oeste de la provincia de Santa Fe que accederán a una provisión segura del vital elemento.