Como Captar Aguas

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Como captar aguas Artículos - Gestión del agua Escrito por Arcoiris Jueves, 11 de Diciembre de 2008 18:27 El Sistema de “Línea Clave”, propuesto por P.A.Yeomans, para guardar agua para los meses secos: Se construyen una serie de presas, que guardan el agua del temporal para la sequía. Se empieza a utilizar el agua desde las presas que están mas arriba en la montaña. Para el fin de la sequia la última presa todavía tiene agua (para peces etc). Captar agua de cascadas, riachuelos permanentes y temporales: Para esto utilizamos canales de desviación, diques, presas, estanques. En zonas secas y desérticas hay que poner atención a los contornos del terreno, hay muchos lugares donde durante los aguaceros fluye o se junta el agua. Estos serán los sitios para construir presas y estanques. Si queremos captar agua de arroyos, ríos y cascadas, tenemos que poner especial atención en un sistema de filtrado antes que llegue a los estanques, presas o cisternas, ya que el agua estuvo en contacto con la tierra antes de llegar a nuestros sistemas de captación. Presas filtrantes

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Como captar aguas

Artículos - Gestión del agua

Escrito por Arcoiris Jueves, 11 de Diciembre de 2008 18:27

El Sistema de “Línea Clave”, propuesto por

P.A.Yeomans, para guardar agua para los

meses secos: Se construyen una serie de

presas, que guardan el agua del temporal

para la sequía. Se empieza a utilizar el agua

desde las presas que están mas arriba en la

montaña. Para el fin de la sequia la última

presa todavía tiene agua (para peces etc).

Captar agua de cascadas, riachuelos permanentes y temporales: Para esto

utilizamos canales de desviación, diques, presas, estanques. En zonas secas y

desérticas hay que poner atención a los contornos del terreno, hay muchos

lugares donde durante los aguaceros fluye o se junta el agua. Estos serán los

sitios para construir presas y estanques.

Si queremos captar agua de arroyos, ríos y cascadas, tenemos que poner especial

atención en un sistema de filtrado antes que llegue a los estanques, presas o

cisternas, ya que el agua estuvo en contacto con la tierra antes de llegar a

nuestros sistemas de captación.

Presas filtrantes

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Una solución muy sencilla para estos casos es la construcción de presas filtrantes,

en barrancos y cauces de los arroyos y manantiales, que dejan pasar el agua, pero

retienen tierra y materia orgánica. Estos se construyen de piedras y rocas

amontonadas, sin el uso de cemento, en algunos casos reforzados con malla. Hay

que poner atención y no hacerlas demasiado altas, porque se pueden tumbar con

la fuerza del agua después de las lluvias, es mucho mejor hacer varias presas

chiquitas. Esta tecnica también es útil en el manejo de agua en el paisaje, en la

captación de materia orgánica evitando la erosión del suelo.

Fitrar el agua cosechada del techo

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Lo mejor

es el sistema con un bote, que no deja entrar los primeros chorros de agua a las

cisternas de captación. Después de un rato este se llena y cae, para dejar el paso

libre a la entrada de la cisterna.

El agua se cosecha de los techos mediante canaletas y tubos, la guiamos hasta

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una pileta, y desde allí se cosecha el agua desde la superficie, para mandarla

despues, a las cisternas. Los sólidos se quedan en el fondo del registro, hojas y

materia orgánica flotan, pero no pasan por la canasta de malla fina.

Filtro de arena

Para purificar agua de contaminación microbiológica: Las últimas dos capas

(gravilla y arena) se cambian cada 6 meses (es para agua ya pre-filtrada, si no se

puede tapar!!!)

El agua

pasa por un cono de una piedra porosa. Estos pequeños poros y la exposición al

aire durante este tiempo filtran el agua lentamente para su potabilización.

Page 5: Como Captar Aguas

Estos moldes se pueden fabricar de barro, cerámica o cemento. El agua fluye en

círculos invertidos como un «8». Al pasar por varios de estos, el agua se oxigena,

lo que diminuye de manera significante la presencia de bacterias dañinas

(patógenos) y microorganismos.

Fuente: www.tierramor.org

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sequía

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Principio de

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autodepuración

Artículos - Gestión del agua

Escrito por Pablo Lunes, 07 de Abril de 2008 19:59

Toda agua residual vertida provoca una

perturbación en el ecosistema, bajo el

aspecto físico y biológico. En el proceso

depurativo natural, en primer lugar se

decantan los sólidos por diferencia de

densidad, luego los depósitos progresivos de materia en suspensión, por

disolución y transformación de los elementos oxidables.

La mayor parte de este proceso es encargado a las bacterias saprofitas, que

descomponen la materia orgánica muerta, o la desdoblan en sustancias

inorgánicas simples. Dichas sustancias alimentan a los vegetales, éstos a los

animales, continuándose el ciclo de la vida, sin pérdida alguna de materia.

En un ecosistema se dan elementos autótrofos y heterótrofos. Los autótrofos,

plantas verdes y algunas bacterias llamadas productoras, sintetizan la materia

orgánica a partir de constituyentes inorgánicos. Los heterótrofos, consumidores,

requieren alimentos orgánicos elaborados. Las plantas heterótrofas,

desintegradoras, descomponen la materia orgánica, de plantas, animales y

excrementos.

La radiación solar es la única fuente de energía externa, permite la síntesis de

carbohidratos y otros productos orgánicos que se transfieren a la fase heterótrofa

del ciclo, junto con el oxígeno resultante de la fotosíntesis. A cambio el bióxido

de carbono, el agua y las sales inorgánicas que resultan de las actividades de los

animales y las bacterias regresan a los autótrofos.

A los microorganismos acuáticos a la deriva se les llama colectivamente

fitoplacton (de origen vegetal) y zooplacton (de origen animal)

Fitoplacton: Mohos, plantas multicelulares aerobias, que se implantan en la

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materia orgánica en descomposición, atacan a los hidratos de carbono y

productos nitronegados: mucor, oidium, aspergillus, penicillium, etc. Las algas,

plantas fotosintéticas, utilizan los productos finales de la descomposición

bacteriana de la materia orgánica para producir oxígeno y mantener un sistema

aerobio: cladófora, navícula, asterionela, diatoma., etc.

Las bacterias son organismos unicelulares básicos para la vida de las plantas,

pueden vivir como autótrofas y como heterótrofas. Pueden ser parásitas, tienen al

hombre y a los animales como huéspedes y saprofitas, que se nutren de sólidos

orgánicos residuales; provocan las descomposiciones fundamentales en los

procesos de depuración. Hay cuatro tipos de bacterias según el medio:

• Aerobias, requieren el oxígeno en forma gaseosa.

• Anaerobias, crecen en ausencia del oxígeno gaseoso, obteniéndolo mediante la descomposición de sustancias complejas.

• Facultativas, tienen la capacidad de adaptarse tanto al medio aerobio, como al anaerobio, normalmente metabolizan mejor la materia orgánica en presencia del oxígeno (son las más abundantes en la fase de lagunaje).

• Autótrofas, pueden sustentar su protoplasma a partir de sustancias minerales como anhídrido carbónico, sulfatos, fosfatos, carbonatos, etc., tomando la energía necesaria a partir de la luz y a partir de ciertas reacciones químicas.

Zooplacton: Protozoarios, animales unicelulares, su fuente principal de alimento

son las células bacterianas: paramecium, colpidium, vorticela, etc. Los

metazoarios, animales pluricelulares, se encuentran en las aguas de buena

calidad: rotíferos, crustáceos, anélidos, etc.

El Lagunaje

El lagunaje en sí mismo es todo un sistema depurativo, en él la naturaleza crea

las condiciones más idóneas de autodepuración.

Tras el estudio realizado en diferentes afluentes, se concluye que la mayor parte

de éstos son biodegradados en tan solo 13 días, (estudio realizado por P. Pesson,

profesor del Institut National Agronomique).

Es el último elemento del proceso depurativo propuesto y el más importante pues

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tiene una diversidad tan completa y de tales condiciones que nos garantiza un

muy buen amortiguamiento y estabilidad frente a cualquier problema derivado de

un mal funcionamiento de las fases anteriores al lagunaje.

Como ya se ha indicado el lagunaje en sí mismo es todo un sistema depurativo,

en él la naturaleza crea las condiciones idóneas de autodepuración.

En superficie la materia orgánica disuelta es asimilada o metabolizada por

bacterias aerobias o anaerobias facultativas. Esta masa pasa a constituir la

alimentación de protozoos, depredadores. Las bacterias, al degradar la materia

orgánica, liberan anhídrido carbónico, amoníaco y sales minerales, permitiendo

el desarrollo de algas. Éstas fijan el anhídrido carbónico y liberan el oxígeno, que

será utilizado para el crecimiento bacteriano. Precisamente esta triple asociación

proporciona la depuración de las lagunas.

Distribución

Una buena distribución de los diferentes elementos que componen el lagunaje es

fundamental para que pueda actuar como filtro verde.

La zona inicial, donde se encuentra el afluente del filtro biológico (precolador),

debe estar bien soleada; mientras que la zona final es mejor que se encuentre

sombreada, con grandes árboles en su entorno. En la primera zona los desniveles

deben ser muy suaves, creciendo paulatinamente, a medida que nos acerquemos

al centro y al final.

Page 11: Como Captar Aguas

En el centro es conveniente ubicar un islote con mucha masa vegetal, para cobijo

de animales.

El sistema de lagunaje debe estar dotado de un sobrante, por seguridad,

canalizado adecuadamente en función de su posible uso.

Las diferentes plantas a utilizar en el lagunaje dependen del lugar y la

climatología. Debe prestarse especial atención a las plantas invasoras.

Las plantas más utilizadas

Las marginales: cálamo aromático, junco espadaña, junco enano, lacustre,

becabunga, salicaria, ranúnculo acuático, platamaria, cárex.

De fondo: ceratófilo, lelodea, lenteja acuática, platamaria, mirófilo espigado,

nenúfares, ninfeas, ranúnculo lengua, sagitaria.

Dimensiones del lagunaje

Las dimensiones del lagunaje, siempre depende de la zona, el sustrato, las plantas

a utilizar, el clima, etc. A modo orientativo podemos determinar que el volumen

total del agua debe ser de 4 metros cúbicos por persona, el tiempo del tratamiento

será, como mínimo de un ciclo lunar (28 días).

En la zona inicial del lagunaje se debe prever una superficie no inferior a 1 metro

cuadrado por persona para plantas marginales (con una profundidad inferior a 25

cm).

En la zona media, una superficie no inferior a 1 metro cuadrado por persona para

plantas de fondo, fundamentalmente oxigenadoras, y con una profundidad

variable entre 30 y 120 cm. El resto del volumen se ubicará en la zona final.

Para la realización de la laguna, se deben tener en cuenta el tipo de suelo, los

materiales naturales, la orografía, etc. y sobre todo estabilizar la zona.

Manos a la obra

Primero debemos realizar una balsa para el lagunaje con lámina de caucho u otro

Page 12: Como Captar Aguas

material.

Una vez realizado el hueco, retirar unos 15 cm. de profundidad de tierra en los

bordes del hoyo, hasta unos 0,20-0,40 cm. de la superficie, para que las piedras

que vayamos a colocar para sujetar la lámina en el borde queden bien ancladas, la

mitad deberá quedar sobre la solapa y la otra mitad sobre la tierra.

El fondo del vaso se cubre con un lecho de arena fina, limpia de gravas, ramas y

se limpian las paredes laterales de piedras con cantos, raíces, etc.; se coloca la

lámina de bentonita armada, caucho butilo o polietileno, de forma que cubra la

superficie total, dejando de 40 a 50 cm. de solapa sobre el borde del vaso y se

aseguran los bordes de la lámina sujetándola con piedras u otro material pesado.

A continuación se realiza el islote en centro para dar cobijo a los animales

naturales; seguidamente se preparan los recipientes para las plantas acuáticas y se

colocan.

En lugares donde se producen heladas es conveniente dejar un pozo interno en lo

más profundo, para que los peces, en los momentos más rigurosos, puedan

cobijarse; alguna pelota flotando para dejar un espacio de aireación.

Cubrir la solapa del material elegido, con tierra, gravas y losas y plantar entre

ellas plantas de ribera, tapizantes de raíces extendidas y poco profundas: mentas,

poleos.

Ahora debemos hacer el cáulculo de la superficie de la lámina, esta debe medir la

longitud máxima que hayamos determinado por el ancho máximo más dos veces

la profundidad, añadiremos 50 cm. para crear la solapa, conviene revisar bien las

medidas; el hoyo del pozo para protegerse los peces de las heladas, también debe

contarse.

Una vez colocada la lámina, la sujetaremos con piedras en los bordes y

probaremos llenando el estanque con agua. El llenado se debe realizar

lentamente; ajustar los bordes tirando de ellos para evitar arrugas en la base;

recortar dejando los 0,50 cm. mínimos para la solapa.

Page 13: Como Captar Aguas

Formamos un collar con piedras alrededor del vaso, a unos 20 cm. del borde y

hacia el interior, si lo permite la pendiente y la superficie, de esta forma los restos

de tierras que vayan deslizándose desde la orilla se irán quedando en este collar.

Antes de utilizar definitivamente el estanque debemos realizar una prueba de

agua. Protegeremos especialmente las zonas de la lámina, en el fondo, donde se

colocarán los tiestos para plantas o elementos para el islote central.

Artículos - Gestión del agua

Escrito por Pablo Lunes, 07 de Abril de 2008 19:23

El agua es el recurso natural más utilizado

por el hombre a lo largo de su historia, al

hacer uso de ella la degradamos en mayor o

menor medida, en función de la

concentración residual que aportemos al

efluente a evacuar.

Es por ello que debemos tomar medidas

tanto para su recuperación, como para su posterior reciclaje y reutilización,

devolviéndola a su medio natural lo menos deteriorada posible, de manera que se

sigan produciendo a través de ella los procesos biológicos generadores de vida en

el reino vegetal y animal.

A continuación presentamos una serie de medidas a adoptar para el proceso de

depuración de aguas residuales de origen doméstico, las proporciones

equivalentes de volúmenes y medidas que se citan son sólo a modo orientativo,

ya que se debe realizar un estudio minucioso para adaptar este sistema a los

recursos del lugar donde se va a aplicar.

Como ya sabemos, todo contenido residual, vertido en un curso de agua, provoca

una perturbación general en el ecosistema, bajo el aspecto físico y el biológico.

Tras observar diferentes tipos de depuración, hemos constatado que ningún

Page 14: Como Captar Aguas

método por sí solo es capaz de garantizar un efluente lo suficientemente aséptico

como para no propagar algún tipo de virus, hongo o bacteria que afecte a los

seres vivos. Aunque el método de depuración más eficiente es el aerobio, se hace

necesario complementarlo mediante la aplicación previa de un método anaerobio.

Tratamiento individualizado

• Aguas pluviales: no deben mezclarse con las fecales, se conducen a una arqueta

de registro y control, desde la que se conduce al lagunaje o depósito.

• Aguas residuales domésticas: conducidas a través de una arqueta decantadora y

separadora de grasas. Dimensiones de la arqueta: altura igual a la anchura y

ambas la mitad de la longitud; de un volumen mínimo de 10 litros por persona,

dotada de una malla intermedia inclinada a 60¼ para favorecer el ascenso de los

aceites.

Seguidamente las aguas residuales grises se unen con las aguas negras en un

arqueta sinfónica registrable, con fondo de decantación, para ser evacuadas al

colector general y de éste a la estación depuradora. Su volumen puede ser

perfectamente un cubo en la proporción de 4 litros por persona, siempre que

tenga como mínimo 0,5 metros cúbicos.

Al conducto situado a la entrada del contenedor de desbaste se le provoca una

pendiente para que el afluente adquiera una velocidad no inferior a 1 m/seg,

estará dotado de una rejilla de desbaste de 6 cm de cuadrícula y otra de filtración

de 4 cm de cuadrícula, inclinadas al 40% sobre el plano vertical.

Este conducto partirá en sentido ascendente desde la mitad de la altura del agua

retenida en el contenedor de desbaste, llegará a encontrarse con una “T” justo al

nivel de los vasos comunicantes, dicha “T” saldrá en sentido horizontal hacia el

interior del digestor anaerobio. Dimensión interior: la altura 1/3 de la anchura y

ésta la mitad de la longitud (para uso doméstico y pequeñas poblaciones) y el

volumen total no inferior a 10 litros por persona.

El conducto proveniente del contenedor de desbaste se introduce en el digestor

Page 15: Como Captar Aguas

anaerobio, mediante una curva, hasta la mitad de la altura del agua retenida en

sentido descendente. Las tapas de registro serán estancas por medio de junta de

caucho, en la entrada y salida del digestor y éste tendrá el volumen adecuado

para garantizar una estancia mínima en el digestor de 17 días, se suele adoptar

2.500 litros por persona.

El digestor aerobio requiere un sistema de tabiquería que provoque una

circulación en zig-zag, del agua y del aire.

Colocando una chimenea sobre el conducto de entrada.

El aire de entrada al digestor anaerobio viene desde el conducto de evacuación

del filtro biológico que saca el efluente en cascada al lagunaje. La salida del

efluente en el digestor anaerobio es por gravedad directa. Sus dimensiones

estarán determinadas por las proporciones de: la altura una cuarta parte de la

anchura, y ésta, a su vez, una cuarta parte de la longitud, la altura máxima del

agua residual retenida no debe superar los 90 cm. A partir de esta altura el

volumen sólo crecerá por el aumento de superficie.

El tiempo que debe transcurrir entre la entrada y la salida del efluente no debe ser

inferior a 11 días. Como término medio se suele adoptar 1.500 litros por persona.

El agua residual llega al filtro biológico, que cuenta con una bandeja de

distribución, desde allí se reparte uniformemente a otras bandejas irrigantes,

desde donde el agua desciende lentamente a través del lecho percolador. Dicho

lecho se puede realizar de arlita, puzolana, piedra pómez, biofilm, o cualquier

elemento poroso que no altere la película biológica.

En la parte inferior se coloca un conducto de evacuación para drenaje, con una

pendiente del 2%, evacuará el agua depurada en forma de cascada al lagunaje.

El lagunaje es todo un sistema depurativo, la materia orgánica es asimilada o

metabolizada por las bacterias aerobias o anaerobias, que liberan anhídrido

carbónico, amoniaco y sales minerales, permitiendo el desarrollo de las algas,

que fijan el anhídrido carbónico y liberan el oxígeno, que serán utilizados para el

Page 16: Como Captar Aguas

crecimiento bacteriano. Y es precisamente esta triple asociación lo que

proporciona la depuración de las lagunas. Se encuentran también rotíferos,

crustáceos, moluscos, peces, que participan en la depuración.

Artículos - Gestión del agua

Escrito por Pilar Lunes, 17 de Marzo de 2008 17:18

¿Se puede reutilizar el agua del lavabo en la

lavadora?: Existen soluciones para el hogar

que permiten reducir a la mitad el consumo

de agua.

Debido a los años de sequía que estamos

viviendo (y que se espera que se

perpetúen), el agua no es un recurso que se

pueda derrochar, sino al contrario, hay que

buscar formas de sacarle el máximo provecho.

En este sentido, la Comisión europea está preparando un plan que obligará a los

países miembros a implantar medidas para reducir el consumo de agua y

concienciar la población sobre el derroche de este recurso y que en España se

traducirá en un encarecimiento de un 45% del precio del agua.

Y es que España es uno de los cinco países de la Unión Europea (junto con

Bélgica, Luxemburgo, Alemania e Italia), que más agua consume por habitante,

exactamente, 171 litros de media, por persona y día.

Este consumo se distribuye de la siguiente manera:

- 50 litros en la ducha/baño.

- 35 litros de la cisterna del WC.

- 16 litros de la lavadora.

- 12 litros de riego del jardín.

Page 17: Como Captar Aguas

- 15 litros para la limpieza.

- 5 litros en alimentación y bebida.

Sistemas de reciclaje y recuperación de agua

Con los actuales sistemas de reciclaje y tratamiento de aguas, se puede llegar a

ahorrar la mitad del consumo diario de este "oro blanco" denominado agua.

El reciclaje de aguas grises consiste en el aprovechamiento del agua de duchas y

lavabos mediante un sistema de filtros y su posterior canalización hacia aquellos

usos domésticos donde no es imprescindible el uso de agua potable, tales como la

lavadora, el inodoro, el riego de jardines o el lavado de coche.

El sistema de reciclaje de aguas grises de la marca Soliclima consiste en un

dispositivo de tecnología alemana, del tamaño aproximado de un armario, que

puede instalarse rápidamente en cualquier sótano o bodega. Este método se basa

en un sistema de filtraje biomecánico completamente inocuo, libre de elementos

químicos, con el cual se consigue esterilizar el agua mediante rayos ultravioletas.

Con este sistema se puede llegar a ahorrar 90.000 litros anuales en una vivienda

de cuatro o cinco individuos y el consumo de agua potable diario se puede

reducir a la mitad, según estudios realizados en Alemania.

También existe la posibilidad de reciclar las aguas residuales o negras, que son

las provenientes de la cocina y el inodoro. De hecho, actualmente la normativa

prohíbe la existencia de fosas sépticas sin depuración, de forma que acoplando un

pequeño aparato a la fosa se consigue, en tan sólo 8 horas, un 99% de limpieza

del agua, la cual se puede reutilizar para el riego por goteo de los jardines.

Por otra parte, la recuperación de agua pluvial consiste a filtrar el agua de la

lluvia captada en una superficie determinada, generalmente el tejado o la azotea,

y almacenarla en un depósito. Posteriormente, el agua tratada se distribuye a

través de un circuito hidráulico independiente de la red. Igual que las anteriores,

Page 18: Como Captar Aguas

el agua pluvial se utiliza allí donde no se requiere agua potable: lavadora,

cisterna del wáter o lavado de coche, aunque el uso más habitual es el riego de

jardines.