La Autoridad de Recursos Hídricos de Massachusetts ( MWRA ) es una autoridad pública en la Mancomunidad de Massachusetts que proporciona agua potable al por mayor y servicios de alcantarillado a 3,1 millones de personas en sesenta y un municipios y a más de 5.500 grandes usuarios industriales en las partes este y central del estado, principalmente en el área de Boston . [ 2 ]

La autoridad recibe agua de los embalses de Quabbin y Wachusett y del río Ware , en el centro y oeste de Massachusetts. Para el tratamiento de aguas residuales, opera una gran planta de tratamiento en Deer Island , en la desembocadura del puerto de Boston , entre otras propiedades.
La MWRA moderna se creó en 1985 tras separarse de la Comisión del Distrito Metropolitano . Obtuvo la capacidad de generar sus propios ingresos y emitir sus propios bonos. [ 3 ] El Departamento de Conservación y Recreación es el sucesor de la MDC y aún mantiene las tierras de la cuenca hidrográfica.
Vía de Servício
El área de servicio de MWRA abarca cincuenta y ocho comunidades en el área metropolitana de Boston y MetroWest , además de tres comunidades en el oeste de Massachusetts ( Chicopee , Wilbraham y South Hadley ). La siguiente tabla muestra los servicios que reciben estas comunidades.
Sistema de agua
La Autoridad de Recursos Hídricos de Massachusetts y el Departamento de Conservación y Recreación de Massachusetts (DCR) poseen y operan las instalaciones de captación, tratamiento, distribución y almacenamiento que abastecen de agua potable a unos cuarenta municipios del área metropolitana de Boston. El diseño de este sistema de agua se basó en la compra y posterior protección de toda una cuenca hidrográfica. Este diseño garantiza que el agua se mantenga lo más pura posible. Sin embargo, las regulaciones modernas exigen que todos los suministros de agua potable sean tratados químicamente, independientemente de su origen. [ 8 ] Las ampliaciones del sistema de agua de la MWRA a lo largo de su historia han generado redundancias que permiten el cierre de secciones importantes del sistema para reparaciones o mantenimiento.
El Centro de Control de Operaciones de la MWRA está en Chelsea. [ 9 ]
fuentes de agua
Fuentes primarias: [ 10 ]
- Embalse de Quabbin : capacidad de almacenamiento de 412 mil millones de galones estadounidenses (1,56 × 10⁹ m³ ) .
- Embalse de Wachusett : capacidad de almacenamiento de 65 mil millones de galones estadounidenses (250.000.000 m³ ) .
- Río Ware (solo durante crecidas)
Fuentes de respaldo: [ 10 ]
flujo de agua hacia el este
El agua destinada al Gran Boston fluye desde la principal instalación de almacenamiento de la MWRA, el embalse Quabbin en el centro de Massachusetts, a través del acueducto Quabbin hasta el embalse Wachusett en Boylston y Clinton y sus alrededores . [ 13 ] Los ríos y arroyos tributarios que conforman la cuenca hidrográfica de Wachusett, una cuenca de drenaje de 108 millas cuadradas (280 kilómetros cuadrados), también alimentan el embalse Wachusett . El túnel Cosgrove transporta el agua desde allí hasta la planta de tratamiento de agua John J. Carroll , ubicada en los límites de los municipios de Marlborough , Northborough y Southborough, Massachusetts . La planta reemplazó a una que se usaba anteriormente solo para el control del pH. [ 14 ] Consta de cuatro generadores de ozono con difusores y cinco cámaras de contacto de hormigón con un volumen de 11,3 millones de galones estadounidenses (43 000 m³ ) . La planta tiene una capacidad de 275 millones de galones estadounidenses (1.040.000 m³ ) por día, en promedio, o 405 millones de galones estadounidenses (1.530.000 m³ ) por día, en su nivel máximo. Costó 340 millones de dólares estadounidenses. [ 14 ]
El túnel de suministro de agua de MetroWest (MWWST) transporta agua hacia el este, pasando por el embalse de Norumbega, el estanque de Schneck y el depósito cubierto de Norumbega en Weston. Cerca de la Ruta 128 y el río Charles, se divide en dos, alimentando las líneas de distribución regionales en los depósitos de Loring Road [ 15 ] y una interconexión con el túnel de la ciudad que llega hasta Newton. En la zona de Chestnut Hill , el túnel de la ciudad se divide en la extensión del túnel de la ciudad (noreste) y el túnel de Dorchester (sureste), que actúan como conductos principales para las redes de distribución más pequeñas y alimentan varios depósitos de almacenamiento regionales. [ 16 ]
flujo de agua hacia el oeste
El acueducto del valle de Chicopee transporta agua desde el embalse de Quabbin hasta las comunidades de Chicopee, Wilbraham y South Hadley (Distrito de Bomberos n.° 1) en el oeste de Massachusetts. Pasa por la planta de tratamiento de agua de Ware y el embalse cubierto de Nash Hill en Ludlow. [ 17 ]
Zonas de presión
El sistema de agua está dividido en siete zonas de presión, necesarias porque los diferentes consumidores se encuentran a diferentes altitudes. Las siete zonas, medidas desde el nivel de la "Base de la Ciudad de Boston", son aproximadamente: [ 9 ]
- 185 pies – Servicio de baja velocidad – Cambridge y las zonas bajas de Boston, Somerville, Medford, Malden, Chelsea, Everett y Winchester.
- 280 pies – Servicio de alta tensión norte y sur – Torres del centro de Boston, sur y oeste de Boston, parte de Milton, Quincy, Needham, Weston, Wellesley, Watertown, sur de Waltham, Marblehead, Swampscott, Revere, Melrose, Peabody; partes de Newton, Brookline, Arlington, Somerville, Medford, Malden, Everett, Wakefield y Stoneham.
- 320 pies – Servicio intermedio alto – partes de Belmont, Watertown y Newton
- 330 pies – Servicio Intermedio Alto del Norte – Reading, Woburn; partes de Stoneham, Winchester
- 400 pies – Servicio Southern Extra High – Stoughton, Canton, Norwood, Westwood, Dedham; partes de Milton, Boston, Brookline y Newton
- 440 pies – Servicio Northern Extra High – Bedford, Lexington; partes de Winchester, Arlington, Belmont y Waltham
instalaciones de almacenamiento de agua
A continuación se enumeran las principales instalaciones de almacenamiento de agua de la MWRA, excluyendo los embalses de origen. Las instalaciones de almacenamiento cubiertas (con una capacidad total de 242,7 millones de galones estadounidenses (919 000 m³ ) ) se utilizan principalmente, y los embalses de superficie se utilizan únicamente como reserva. (Los embalses descubiertos no pueden almacenar agua potable sin necesidad de un tratamiento posterior). [ 10 ]
Redundancia
El acueducto de Wachusett es un conducto paralelo más antiguo que conecta con el túnel de Cosgrove , y aún se utiliza como vía de transmisión de reserva para transportar agua desde el embalse de Wachusett hasta la planta de tratamiento de agua de Carroll. Se utilizó con este fin durante el cierre del túnel en 2003.
El acueducto Hultman comienza en la planta de tratamiento de agua Carroll y discurre paralelo al túnel de suministro de agua MetroWest (MWWST), que lo reemplazó en 2003. Tras la finalización del MWWST, el acueducto Hultman fue sometido a un importante proyecto de reconstrucción, que se extendió desde 2009 hasta 2014, con el objetivo de mantenerlo como alternativa de reserva al MWWST. Una vez finalizada su renovación en 2014, volvió a estar en reserva para su uso en caso de que el MWWST no esté disponible. [ 21 ]
El canal abierto del acueducto de Wachusett se extiende más allá de la planta de tratamiento de agua de Carroll y conecta la sección subterránea del acueducto de Wachusett con el embalse de Sudbury. Antes de la construcción de los acueductos de Hultman y Cosgrove, este era el principal método de transmisión de agua desde el embalse de Wachusett. Aunque ya no se utiliza para ese fin, se mantiene como vía de transmisión de emergencia. En caso de emergencia, puede utilizarse para suministrar agua sin tratar de los embalses de Quabbin y Wachusett a los embalses de emergencia.
El acueducto de reserva de Weston va desde el embalse de Sudbury en Framingham , hasta los tanques de almacenamiento de Loring Road en Weston a través del embalse de Weston (un embalse de almacenamiento superficial de reserva). [ 13 ] [ 17 ] El acueducto de Hultman y el MWWST se conectan con el embalse de Sudbury y el acueducto de Weston.
El acueducto de Sudbury va desde el embalse de Foss (embalse n.° 3 de Framingham) en Framingham directamente al embalse de Chestnut Hill , paralelo al MWWST. Los embalses de Sudbury y Foss están conectados por un canal superficial. [ 22 ] Los embalses n.° 1 y n.° 2 de Framingham se encuentran aguas abajo del n.° 3 en el río Sudbury y ya no están designados como fuentes de agua de emergencia.
La construcción de un cañón redundante del acueducto del valle de Chicopee se completó sustancialmente en 2008. [ 23 ]
Durante la falla de la interconexión entre el MWWST y el City Tunnel en mayo de 2010, la MWRA extrajo agua de los embalses de Chestnut Hill, Spot Pond y Sudbury a través del acueducto de Sudbury. El acueducto de Hultman no estaba disponible como respaldo, ya que se encontraba en reconstrucción en ese momento. [ 24 ] [ 25 ]
En caso de emergencia, el agua puede tratarse con hipoclorito de sodio en cualquier punto del sistema mediante el despliegue de Unidades Móviles de Desinfección (unidades montadas sobre remolques que la MWRA ha almacenado en ubicaciones estratégicas a lo largo de su sistema). Se utilizó cloración de emergencia durante la rotura principal de mayo de 2010, pero no con la suficiente rapidez como para evitar la necesidad de una orden de hervir el agua; parte de la demora se debió a la necesidad de realizar pruebas de seguimiento. [ 26 ]
Generación eléctrica
El sistema incluye tres centrales hidroeléctricas (una inactiva) y dos turbinas eólicas, con una capacidad total de 19,8 MW. [ 27 ] El agua liberada al río Swift fluye a través de la estación Winsor debajo de la presa Winsor , pero las turbinas resultaron dañadas en un incendio y no se han reactivado. El agua transferida de Quabbin a Wachusett puede pasar a través de las turbinas en Oakdale o a través de tuberías de derivación cuando los requisitos de caudal superan la capacidad de las turbinas. El agua liberada desde Wachusett hacia el túnel Cosgrove pasa a través de las turbinas Cosgrove . Las 4 turbinas originales en la caseta de control de Wachusett, ubicada al comienzo del acueducto de Wachusett, no se han utilizado en más de 40 años. Actualmente se está instalando una turbina de 1,54 MW en la presa. Una turbina en Southborough al comienzo del acueducto de Weston también ha estado inactiva durante un largo período. [ 13 ] [ 14 ]
El acueducto de Quabbin conecta los dos embalses y se basa en la gravedad para satisfacer las tres necesidades operativas distintas. En primer lugar, el desvío de agua del río Ware hacia el embalse de Quabbin utiliza este acueducto. En segundo lugar, la transferencia de agua del embalse de Quabbin al embalse de Wachusett , a través de una central hidroeléctrica o una tubería de derivación, también lo utiliza. Las válvulas de derivación no son reguladoras y, cuando están abiertas, solo la altura del nivel del agua en el embalse de Quabbin y las características físicas del acueducto rigen el flujo. Debido a que las turbinas tienen un caudal limitado, el mecanismo de derivación permite tasas de transferencia casi el doble de altas que las que se pueden alcanzar con las turbinas. Operacionalmente, el acueducto cumple tres funciones, pero solo es posible un modo de operación a la vez. [ 28 ]
MRWA también posee y opera varias instalaciones de energía solar y eólica para contribuir al cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de Massachusetts , y lleva a cabo proyectos de eficiencia energética. Una turbina eólica se encuentra en la estación de bombeo de aguas residuales de Charlestown, cerca de Encore Boston Harbor , con una capacidad nominal de 1,5 MW. [ 29 ]
Como cliente importante, la MWRA también genera su propia electricidad en la planta de tratamiento de aguas residuales de Deer Island y en la planta de tratamiento de agua de Carroll durante los períodos de alta demanda para obtener ingresos mediante contratos de respuesta a la demanda y evitar los altos precios de las horas pico. [ 30 ] Esto reduce aún más las emisiones de las centrales eléctricas de punta de la red menos eficientes que, de otro modo, serían necesarias.
Historia y planes del sistema de agua

Construcción importante
Los pozos locales, los manantiales (incluido uno en Boston Common ) y los barriles de lluvia fueron las primeras fuentes de agua para los residentes de Boston. Jamaica Pond se utilizó como fuente de agua para Boston a partir de 1795, mediante tuberías de madera (más tarde de hierro fundido). Tras varias epidemias e incendios que evidenciaron la insuficiencia del suministro de agua, la Junta de Aguas de Cochituate construyó el Sistema Cochituate, que comenzó en 1845 y se inauguró en 1848. Este sistema incluía una presa en el río Sudbury , creando el lago Cochituate , que alimentaba el acueducto de Cochituate, el cual conducía al embalse de Brookline y a depósitos locales como el embalse de Beacon Hill . Cuando Boston anexó Charlestown en 1873, el sistema de los lagos Mystic se incorporó al suministro de agua de Boston. El embalse y el acueducto de Cochituate fueron abandonados en 1951; ninguno de los demás embalses o lagos se utiliza actualmente como parte del suministro de agua principal o de reserva. [ 19 ]
The Boston Water Board constructed seven reservoirs in the Sudbury River watershed from 1875 to 1898. Water impounded in these reservoirs was delivered to the Chestnut Hill Reservoir by the Sudbury Aqueduct, completed in 1878. Some distribution mains serving the Boston Low Service area date to the period when water was gravity-fed from the Brookline and Chestnut Hill Reservoirs. (These were transferred to Weston Reservoir by 1900, and covered storage in Weston by 1978, with supplemental service from the City Tunnel and City Tunnel Extension.)[19] In the late 1800s, water was pumped from Chestnut Hill to the Waban Hill Reservoir in Newton and the Fisher Hill Reservoir in Brookline to create the Southern High Service zone. Other pumping stations were also added: one at Alewife Brook in Somerville and another at Spot Pond in Stoneham. Some of the distribution mains carrying the now-unused supply from the Mystic Lakes, and those connecting Chestnut Hill with these mains and Spot Pond, are still supplying the northern Low Service area.[19] Spot Pond served the northern Low Service zone, and pumped water to the Fells Reservoir to create the Northern High Service zone.[19]
Population growth and the increasing popularity of indoor plumbing continued to put pressure on the region's water supply. After considering Lake Winnipesaukee, Sebago Lake, and the Merrimack River, the Metropolitan Water Board decided to create the world record-setting Wachusett Reservoir by damming the Nashua River in Clinton, Massachusetts. It was completed in 1905 and filled in 1908, feeding the Wachusett Aqueduct. Water travelled to the Boston area via the Weston Aqueduct and the Weston Reservoir, or via the new Sudbury Reservoir and the older Sudbury Aqueduct.
El continuo aumento de la demanda de agua impulsó la construcción, en 1926, del túnel Wachusett-Coldbrook para aprovechar el excedente estacional del río Ware . El túnel se extendió hasta el río Swift , convirtiéndose en el acueducto de Quabbin . La Comisión Metropolitana de Suministro de Agua comenzó la construcción del enorme embalse de Quabbin en 1936, y su llenado se prolongó desde 1939 hasta 1946. La creación del nuevo embalse provocó la disolución de cuatro municipios del oeste de Massachusetts.
El acueducto del valle de Chicopee se completó en 1950. En 1951 se crearon otras zonas de presión alrededor de los suburbios de la Ruta 128 mediante la adición de varias estaciones de bombeo. [ 19 ]
La capacidad se amplió en 1941 con la finalización del acueducto de Hultman (que conectaba el acueducto de Wachusett con el extremo del acueducto de Weston en Norumbega). El túnel de la ciudad se añadió en 1951, conectando con el nexo de Chestnut Hill. La extensión del túnel de la ciudad (1961) y el túnel de Dorchester (1978) transportaron agua a alta presión parte del camino hacia los embalses de Fells y Blue Hills, respectivamente. El túnel de Dorchester permitió que el acueducto de Sudbury y el embalse de Chestnut Hill pasaran a ser de reserva, lo que también mejoró la calidad del agua. El túnel de Cosgrove, que ya no se utilizaba , se terminó en 1965, lo que permitió el mantenimiento del acueducto de Wachusett.
era de conservación
La demanda de agua superó el "suministro seguro" de 300 millones de galones estadounidenses (1.100.000 m³ ) por día (para el cual la precipitación está disponible de manera confiable) a partir de 1969. Aunque se consideró varias veces desviar agua del río Connecticut , aún más al oeste, [ 31 ] en 1986, la MWRA emprendió en cambio una campaña de conservación del agua . La demanda se redujo a niveles sostenibles para 1989 y continuó disminuyendo hasta alrededor de 220 millones de galones estadounidenses (830.000 m³ ) por día para 2009. [ 32 ]
Entre 1996 y 2009, la MWRA construyó tanques de almacenamiento sanitarios cubiertos. Estos constituyen ahora el principal sistema de almacenamiento local; los pequeños depósitos descubiertos restantes se utilizan únicamente como reserva, ya que el agua de estos depósitos requeriría un tratamiento adicional. El túnel de suministro de agua de MetroWest se terminó en 2003, lo que permitió la rehabilitación del acueducto de Hultman, que presentaba cada vez más fugas.
Fallo en el suministro de 2010
La emergencia hídrica de Boston de 2010 fue causada por una falla catastrófica de un collar que conectaba dos secciones de tubería de 3,0 m (10 pies) de ancho [ 33 ] que se rompió en Weston, Massachusetts , el 1 de mayo, interrumpiendo la conexión entre el túnel de suministro de agua de MetroWest y el túnel de la ciudad. [ 34 ] Esto resultó en la activación del sistema de depósito de reserva por primera vez y una orden de hervir el agua para todo el sistema MWRA que afectó a aproximadamente dos millones de residentes de 31 ciudades y pueblos. El 4 de mayo, los resultados de las pruebas que indicaron que el suministro de agua de reserva estaba limpio permitieron levantar la orden de hervir el agua.
Expansión del sistema
Dado que los esfuerzos de conservación redujeron la demanda muy por debajo del "rendimiento seguro" definido por la MWRA, y con el deseo de amortizar entre más usuarios los costos fijos de grandes proyectos como el túnel MetroWest y la planta de tratamiento de aguas residuales de Deer Island, la MWRA busca incorporar más clientes mayoristas de agua, incluyendo municipios y propiedades que se extienden a ambos lados del límite de su área de servicio. Al mismo tiempo, ciertas comunidades en Massachusetts enfrentan una escasez de agua disponible debido al crecimiento demográfico u otros factores. [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ]
Desde 2002 hasta 2009, se agregaron al sistema los siguientes municipios y otros clientes: [ 38 ]
- Stoughton, Massachusetts
- Avalon (urbanización privada en la frontera entre Danvers y Peabody)
- Distrito de Agua de Dedham / Westwood
- YMCA (cliente privado en la frontera entre Salem y Marblehead)
- Reading, Massachusetts
- Wilmington, Massachusetts
Eliminación de tuberías de plomo
Las tuberías principales de agua de la MWRA y los municipios están hechas de hormigón, acero y hierro, pero en 2016, aproximadamente el 5 % de las líneas de servicio (entre la calle y los edificios, que van de la propiedad pública a la privada) en varios municipios todavía eran de plomo. [ 39 ] En 2016, durante la crisis del agua de Flint , la junta de la MWRA aprobó 100 millones de dólares en préstamos sin intereses para la eliminación de tuberías de plomo. Cada municipio afectado es responsable de diseñar y operar su propio programa; la MWRA estima que esta financiación será suficiente para eliminar todas las tuberías de servicio de plomo de todo el sistema. [ 40 ] La MWRA ha ajustado el pH del agua desde 1996 para evitar la corrosión y la lixiviación de plomo de las tuberías restantes al agua potable. [ 39 ]
Ampliaciones y mejoras planificadas
En 2018, la asamblea municipal de Burlington, Massachusetts, votó a favor de conectarse a la MWRA a través de Arlington para compensar el cierre parcial de su planta de tratamiento de Vine Brook debido a la contaminación de pozos con 1,4-dioxano . Se espera otra votación para financiar la segunda fase de construcción en 2021. [ 41 ] Mientras tanto, Burlington recibe agua de la MWRA a través de Lexington si los suministros disminuyen hasta el punto de que sea necesario un veto total al riego exterior (lo que ocurrió durante la sequía del verano de 2020). [ 42 ]
En junio de 2020, el Distrito de Agua de Lynnfield Center (uno de los dos distritos en Lynnfield, Massachusetts ) alcanzó su capacidad máxima de bombeo, debido a una combinación de sequía y alto consumo de agua residencial durante la pandemia de COVID-19 en Massachusetts . Inició el proceso para realizar una interconexión de emergencia con el Distrito de Agua de Lynnfield, que es abastecido por la MWRA. [ 43 ]
Debido a que no tienen rutas alternativas, el Túnel de la Ciudad, la Extensión del Túnel de la Ciudad y el Túnel de Dorchester no pueden quedar fuera de servicio por más de un día para mantenimiento. Algunas de las válvulas que permitirían esto están corroídas o sumergidas. La MWRA planea usar una tuneladora para excavar dos nuevos túneles de 10 pies de diámetro desde el Pozo 55A en Weston. El nuevo Túnel Norte llegaría hasta el límite Waltham-Belmont y, junto con tuberías de servicio más pequeñas en Belmont, Arlington y Medford, formaría un circuito con el Túnel de Extensión de la Ciudad y el Túnel de la Ciudad. El nuevo Túnel Sur llegaría hasta el Pozo 7C del Túnel de Dorchester en Boston, formando un circuito sur. Una tubería de servicio más pequeña en Boston proporcionaría redundancia para el resto del Túnel de Dorchester. [ 44 ] A partir de 2018, se espera que el proyecto tome de 17 a 23 años para su diseño y construcción. [ 45 ]
Varias otras "Mejoras Provisionales de Redundancia Metropolitana" aumentarían la confiabilidad a corto plazo y, a largo plazo, ayudarían a eliminar cualquier punto único de falla que requeriría una orden de hervir el agua o causaría un corte total de agua en cualquier área determinada. [ 44 ] Esto incluye hacer una nueva conexión para la Estación de Bombeo de Commonwealth Avenue en Newtown a las líneas de servicio bajas, para permitir que la ciudad continúe recibiendo agua en caso de que el Túnel de la Ciudad quede fuera de servicio. [ 46 ] La MWRA también tiene un programa para financiar el reemplazo o revestimiento de las tuberías principales de agua locales, para mantener la calidad para los consumidores. [ 47 ]
Sistemas de alcantarillado
Aguas residuales del área metropolitana de Boston

En 1884, se completó el Sistema Principal de Drenaje de Boston, que transportaba aguas residuales de 18 pueblos a Moon Island para ser almacenadas durante la bajamar. A principios del siglo XX, las aguas residuales se bombeaban directamente al puerto de Boston. La Comisión del Distrito Metropolitano construyó una planta de tratamiento de aguas residuales en Nut Island en 1952 y otra en Deer Island en 1968. La Ley de Agua Limpia de 1972 impuso requisitos más estrictos. La MWRA dejó de descargar desechos flotantes y fluidos (espuma) en el puerto de Boston en 1989; ahora se depositan en vertederos. [ 48 ] El vertido de lodos en el puerto de Boston terminó en 1991 mediante el uso de una instalación en Quincy para convertirlos en fertilizante.
El procesamiento de aguas residuales se mejoró y consolidó en Deer Island en la década de 1990, y un sistema de descarga de aguas profundas se terminó en 2000. En 1993, la estación de bombeo de aguas residuales de Charlestown recibió el nombre de Peter M. DeLauri, ingeniero de aguas residuales de la MWRA con muchos años de servicio. [ 49 ] Los proyectos de mandato federal para reducir los eventos de descarga de aguas residuales combinadas en el puerto de Boston y los ríos locales estaban en curso en 2004. [ 3 ] El túnel de almacenamiento de CSO de South Boston se completó en 2011.
Los lodos se transportan desde Deer Island a través del Túnel Interinsular hasta Quincy, donde la New England Fertilizer Company y la propia MWRA, que opera bajo el nombre comercial de Bay State Fertilizer, los peletizan para su venta como fertilizante. [ 50 ] Parte del fertilizante se transporta mediante el ferrocarril Fore River, propiedad de la MWRA . Las descargas de aguas residuales tratadas en la Bahía de Massachusetts se desinfectan primero con hipoclorito de sodio y luego se descloran con bisulfito de sodio . [ 51 ]
Las principales obras de cabecera envían aguas residuales a la planta de tratamiento de Deer Island desde Chelsea Creek , el barrio de Columbus Park en South Boston, la nueva obra de cabecera de Nut Island, [ 52 ] Ward Street en Roxbury y la instalación terminal de Winthrop. [ 53 ] Trece estaciones de bombeo ayudan a alimentar el sistema, [ 53 ] incluyendo la estación de bombeo intermedia en North Weymouth, la estación DeLauri en Charlestown y una estación rehabilitada en Alewife Brook Parkway en Somerville. [ 54 ] El sistema también cuenta con varios túneles de almacenamiento para la prevención de desbordamientos de aguas residuales combinadas y puntos de descarga de emergencia. [ 53 ]
Clinton y Lancaster
MWRA asumió la responsabilidad legal de la planta de tratamiento de aguas residuales de Clinton en 1987. [ 55 ] La instalación presta servicio a Clinton y a una parte del municipio de Lancaster . Descarga en el río South Nashua . [ 55 ] MWRA, sus predecesores y el municipio de Clinton han tenido disputas financieras sobre la planta, que se creó para compensar a Clinton por los problemas de alcantarillado causados por la construcción del embalse de Wachusett . [ 53 ]
Rutland-Holden
El colector principal Rutland-Holden se completó en 1934, y el colector principal de alivio Rutland-Holden aumentó su capacidad en la década de 1980. [ 53 ] Estas líneas son proyectos estatales para mejorar la calidad de las fuentes públicas de agua potable: el embalse Wachusett, el río Quinapoxet y el río Ware. [ 53 ] Son propiedad del Departamento de Conservación y Recreación y están operadas por MWRA. [ 53 ] Las aguas residuales se recogen de la ciudad de Rutland , la ciudad de Holden , partes de West Boylston a través de Holden y Anna Maria College en Paxton . [ 53 ] Las aguas residuales fluyen fuera de la jurisdicción de MWRA, hacia el sistema de alcantarillado de la ciudad de Worcester , tratadas por el Distrito de Reducción de la Contaminación del Agua de Upper Blackstone en una planta [ 56 ] en Millbury , y descargadas en el río Blackstone . [ 53 ] Las ciudades de origen y la universidad pagan a la ciudad de Worcester por el tratamiento y a MWRA por los costos operativos en función de los caudales. [ 53 ]
Estadísticas de agua y alcantarillado
Demanda total de agua y generación de aguas residuales de MWRA
- * Las extracciones y ventas totales de agua incluyeron una demanda adicional (temporal) de Cambridge mientras reconstruía su propia planta de tratamiento de agua. Para el año calendario 1999, 15 mgd; año calendario 2000, 14 mgd; y año calendario 2001, 6 mgd.
- ** Las extracciones totales no incluyen la demanda adicional asociada con las actividades de puesta en marcha y prueba de la planta de tratamiento de agua de Carroll. Para el año calendario 2003, 2710 MG (promedio anual de 7,4 mgd); año calendario 2004, 1326 MG (promedio anual de 3,6 mgd); año calendario 2005, 12 264 MG (promedio anual de 33,6 mgd).
Tarifas
Evaluaciones finales de agua y alcantarillado del año fiscal 2008 [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ]
Encuesta anual sobre tarifas minoristas de agua y alcantarillado [ 60 ]
"La Junta Asesora de la MWRA... fue establecida por la Legislatura estatal para representar a las 60 comunidades en el área de servicio de la MWRA. Mediante comentarios y recomendaciones anuales sobre los presupuestos de capital y gastos corrientes propuestos por la Autoridad, así como sobre las tarifas, la Junta Asesora ofrece la perspectiva de los usuarios sobre los planes y políticas de la MWRA para mejorar los sistemas de agua y alcantarillado de la región."
Las tarifas de agua y alcantarillado que se citan en las páginas siguientes para el consumo anual promedio de un hogar se basan en el estándar de la industria de 120 pies cúbicos (HCF), o aproximadamente 90 000 galones estadounidenses (340 000 litros) . El consumo real por hogar variará. El objetivo principal de la encuesta es realizar un seguimiento de los aumentos de las tarifas minoristas año tras año utilizando un estándar consistente.
Cargos anuales combinados por agua y alcantarillado en las comunidades de MWRA
- 1991 – 2007:
- $443 $523 $559 $570 $593 $626 $648 $674 $699 $724 $751 $794 $842 $889 $946 $1,006 $1,069
RESUMEN DE DATOS DE TODO EL SISTEMA MWRA 2007
- Costo promedio combinado de agua y alcantarillado: $1,068.54
- Variación porcentual respecto al año anterior: 6,2%
FRECUENCIA DE FACTURACIÓN DEL AGUA
- Semestral 16
- Trienal 2
- Trimestral 38
- 4 mensuales
ESTRUCTURA DE TARIFAS DE AGUA
- Bloque ascendente con carga base 22
- Bloque ascendente solamente 15
- Tarifa plana con cargo base 7
- Tarifa plana de solo 15
- Tarifa fija 1
Cargos anuales combinados por agua y alcantarillado en los municipios de MWRA
(Los cargos incluyen los servicios de MWRA, comunitarios y suministrados alternativamente; las tarifas se basan en un consumo anual promedio de un hogar de 12000 pies cúbicos (HCF), o aproximadamente 90,000 galones estadounidenses (340,000 L) ).
Encuesta de tarifas minoristas de agua y alcantarillado de 2007 – Junta Asesora de MWRA [ 60 ]
Deuda de MWRA
El principal factor que influye en el presupuesto de MWRA es el servicio de la deuda de los bonos que financiaron los principales proyectos de mejora de infraestructura.
Desde su creación en 1985, la MWRA ha realizado mejoras en sus sistemas de agua y alcantarillado por un valor de 6.800 millones de dólares. Estos proyectos han revertido casi por completo los efectos del abandono y la falta de financiación de las décadas anteriores.
Con la finalización de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales en Deer Island, la limpieza del puerto de Boston ha obtenido reconocimiento nacional como uno de los mayores éxitos ambientales de nuestro tiempo. En cuanto al agua potable, las importantes mejoras en la infraestructura hídrica, que incluyen una planta de desinfección con ozono de última generación y tanques de almacenamiento cubiertos en todo el distrito, garantizan una de las mejores aguas potables del país para las generaciones venideras. Pero estas mejoras han tenido un precio. [ 61 ]
Informes de pruebas anuales
Los resultados de los análisis de agua deben hacerse públicos anualmente. Los resultados de los análisis de agua potable de la MWRA correspondientes a 2014 se publicaron en junio de 2015. [ 62 ] Los resultados de años anteriores también están disponibles en línea. [ 63 ]
fluoración
La MWRA ha fluorado su agua potable desde la década de 1980, manteniendo un nivel objetivo de fluoruro de 0,7 partes por millón. [ 64 ]
Véase también
Referencias
- ↑ "MWRA – Organización y Gestión" .
- ↑ "AUTORIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS DE MASSACHUSETTS" (PDF) . MWRA. 2022. Consultado el 13 de noviembre de 2023 .
- 1 2 "Informe de progreso de cinco años" (PDF) . Consultado el 20 de julio de 2019 .
- ↑ MWRA: Acerca de MWRA . Mwra.state.ma.us (11 de febrero de 2011). Recuperado el 4 de agosto de 2013.
- ↑ "Agua de origen - Turbidez" (PDF) . Consultado el 20 de julio de 2019 .
- ↑ "Su agua potable" (PDF) . MWRA . Consultado el 14 de junio de 2021 .
- ↑ "Swampscott, MA -" . Town.swampscott.ma.us .
- ↑ "Ley de Agua Potable Segura" . Epa.gov . Consultado el 1 de diciembre de 2006 .
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Enlaces externos
- Página principal de MWRA
- Autoridad de Recursos Hídricos de Massachusetts , hdl : 2452/36012(Varios documentos).
- Historia de los componentes del sistema de agua de Massachusetts. Archivado el 18 de marzo de 2014 en Wayback Machine .
- MWRA Enabling Act. MGL Ch.372 ACTS, 1984
- 360 CMR Sewer Use 2003
- Community Assessments (Rates)
- MWRA Advisory Board
- MWRA Customer Community Websites
- State agencies of Massachusetts
- Water supply and sanitation in Massachusetts
- Water management authorities in the United States
- Water companies of the United States
- Dedham, Massachusetts