UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño
CUERPO ACADÉMICO UDG-604 GESTIÓN Y TECNOLOGÍA PARA LA ARQUITECTURA Y URBANISMO SUSTENTABLE
Gestión del agua de lluvia Dr. José Arturo Gleason Espíndola Jueves a 2 de noviembre de 2017. Ibagué, Tolima, Colombia.
Contenido 1. 2. 3. 4. 5.
Datos básicos Problemática Restauración del ciclo del agua Manejo de agua de lluvia Sistemas de captación de agua de lluvia
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
1. Datos básicos
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
Agua en el mundo 25% Tierra
75% Agua
Del 100% de la superficie terrestre
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
Agua en el mundo 3% Dulce
1.24 % Otros
0.04% Pantanos 0.04% Vapor de agua en la atmósfera
0.05% Humedad en el suelo
100% 97%Agua Salada
30.06% Subterránea
0.26% Lagos
100% Dulce
1.24 % Otros
0.86% Hielo en el suelo
68.7% Glaciares
De este 75% de agua en el mundo Dr. José Arturo Gleason Espíndola
De este 3% de agua dulce
De este 1.24% de otros Gestión de agua de lluvia
Agua en el mundo •
Agua global: 97% agua marina (salada) 3% agua dulce. Del agua dulce 87% no es accesible 13% es accesible (0.4% del
total)
•
663 millones de personas —casi 1 de cada 10 habitantes del mundo— siguen sin tener acceso a mejores fuentes de abastecimiento de agua.
•
Aproximadamente 2.500 millones de personas siguen careciendo de mejores servicios de saneamiento, y 1.000 millones de personas practican la defecación al aire libre.
•
Cada día, cerca de 1.000 niños mueren a causa de enfermedades diarreicas prevenibles relacionadas con el agua y el saneamiento
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
• El incremento en el número de personas de 6 a 9 mil millones será el principal orientador de la gestión de recursos hídricos durante los próximos 50 años. Gestión de agua de lluvia
Conceptos básicos Sistema natural
Funcionamiento del agua
Sistema artificial
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
SISTEMA NATURAL =
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
Cuenca 1
Corrientes tributarias
Cuenca 2 Parteaguas
Parteaguas
Parteaguas Área
Área
Cauce principal
Cauce principal
Punto de salida de la cuenca
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
Toma Directa Corriente y sus Tributarios
Almacenamiento Conducción Captación
Descarga Planta Potabilizadora Tanque de Regulación
Conducción
Pozo (Agua Subterránea)
Red de Distribución
Planta de Tratamiento de Agua Residual Colectores
Subcuenca de Captación (Agua superficial)
Alcantarillado
Sistema hidrosanitario Urbano Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Uso del Recurso Gestión de agua de lluvia
2. Problemática
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
Micro-ciclo hidrológico
somera Micro-ciclo hidrológico en condiciones naturales
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
Guadalajara 1542 Antes de la Urbanización Pintura hecha por Arq. Alejandro Ulloa †
De
Guadalajara 2017 Después de la Urbanización
Problemas
Deforestación
Avenidas de agua
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Erosión y desertificación
Gestión de agua de lluvia
Problemas
Escasez de agua
Daños a los ecosistemas Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Contaminación de agua
Daños a la salud
Inundaciones
Daños materiales Gestión de agua de lluvia
Calidad
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Cantidad
Gestión de agua de lluvia
Crecimiento Poblacional
Crecimiento Económico
Incremento de la Demanda
Cantidad Constante de Agua en el Ciclo Hidrológico
Incremento de la Contaminación
Aumento en la competencia por el recurso hídrico escaso
Necesidad de asignación justa y resolución de conflicto Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
450 km2 diarios de deforestación 150 km2 diarios de urbanización 300 km2 diarios de desertificación
100 km2 diarios de reforestación. “Estamos convirtiendo al planeta en un desierto, porque estamos reduciendo la evaporación, fuente para la precipitación”.
Ing. Marco Schmidt investigador de la universidad Tecnológica de Berlín
Fuente: www.Waterparadigm.Org y www.phasenwechsel.com
Miércoles 23 de septiembre de 2015 en Postdam Alemania. Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
Micro-ciclo hidrológico
somera Micro-ciclo hidrológico en condiciones naturales
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
Micro-ciclo Micro-ciclohidrológico hidrológico
somera Micro-ciclo hidrológico en condiciones urbanizadas
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
3. Restauración del ciclo del agua
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
Escurrimiento después de urbanización
Q ¿Cómo resolvemos este problema?
Escurrimiento antes de la urbanización
T Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
Q antes de la urbanización
Q ¿Cómo se resuelve hoy el problema?
Q antes de la urbanización
Con drenaje convencional
Aumenta el tiempo de desalojo
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
T Gestión de agua de lluvia
Restauración hidrológica Proceso mediante el cual las variables del ciclo hidrológico son restauradas a través de la implementación de tecnología que permita: 1) Infiltrar el agua y recargar acuíferos 2) Ampliar las zonas verdes a través de la plantación de flora que permita elevar la evapo-transpiración. 3) Captar agua de lluvia en edificios para coadyuvar a la oferta y disminuir los escurrimientos que provocan inundaciones. 4) Captar el agua pluvial en las calles para canalizarla y almacenarla, y utilizarla para riego con un pretamiento y regular avenidas. Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
Q
Infiltración Deseado
Disminución de áreas impermeables, (menos concreto) osea más verde Captación de agua de lluvia (Vasos reguladores y casas)
Tiempo cuando no hay urbanización Disminuye el tiempo
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Tiempo restante Tiempo restante
T Gestión de agua de lluvia
Reverdecer la ciudad
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Gestión de agua de lluvia
Caso Corea: Río Cheongyecheong Seúl, Corea 2002-2005
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
Restauración del río Cheong Gye Cheon
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
Restauración del río Cheong Gye Cheon
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Gestión de agua de lluvia
Rio Cheong Gye Cheon (Rio restaurado en Seúl Corea)
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Gestión de agua de lluvia
Sistema de captación de agua de lluvia (SCALL)
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
4. Manejo de agua de lluvia
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Gestión de agua de lluvia
Diferencia entre agua de lluvia y escurrimiento pluvial •
•
Escurrimiento pluvial (Stormwater) es el agua que proviene de la lluvia que drena de determinada área terreno. Incluye la lluvia que drena de los techos y que se dirige directamente a los drenajes, o que cae sobre superficies como caminos, banquetas, avenidas, patios y calles. Agua de lluvia (Rainwater) se refiere solamente a la lluvia que cae en el techo y que puede ser almacenada en tanques ANTES que que tenga contacto con el suelo. La calidad del agua de lluvia es de mayor calidad ya que el agua de suministro puede tener contaminantes como materia orgánica , fertilizantes de jardnes, aceites, exceso de cloro y otros elementos más. Fuente: EPA en Australia
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
¿Qué es la captación de agua de lluvia? • La captación de agua de lluvia es la recolección, transporte y almacenamiento del agua de lluvia que cae sobre una superficie de manera natural o hecha por el hombre. • Las superficies que captan el agua en las ciudades pueden ser techos de casas y edificios, techumbres de almacenes y de tiendas, explanadas, etc. Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
Ventajas y desventajas
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
Ventajas de utilizar el agua de lluvia • Conserva agua
• Conserva Energía • Evita las inundaciones y la erosión • Disminuye la contaminación del agua Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
Ventajas de utilizar el agua de lluvia • Reduce las facturas de agua • Proporciona nutrientes a las plantas
• Provee naturalmente de agua suave.
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Gestión de agua de lluvia
Desventajas en la captación de agua de lluvia • Costo inicial • Disponibilidad del agua es limitada • Agua libre de minerales
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
Hogar
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
Infiltración
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
Beber
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
Experiencias internacionales
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Gestión de agua de lluvia
Captación de agua de lluvia: tecnología
Sri Lanka
Japón
Corea India Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
Tecnología de captación de agua de lluvia:
Moderna
◈
Arid Area – China, North Brazil , Afghanistan, Uganda
Afghanistan
Brazil
Uganda
China
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
◈
Monsoon Climate – Thailand, Korea, Japan and Taiwan Japan Korea
Japan
Taiwan
Thailand
Temperate Climates
Alemania
Climas secos: Australia
• 17% de hogares australianos usan agua de lluvia. • 34% de la población rural en Australia tienen tanques de agua de lluvia. • Hay 400,000 tanques de agua de lluvia en Nueva Zelanda, en zonas rurales. En el sur de Australia 66% de la población beben agua de lluvia.
Caso Aleman • Helmut Ziegler comenta que más 1.8 millones de hogares y compañías colectan la lluvia tanques de plástico o de concreto para regar, para los sanitarios o el lavado de carros. Cerca de 110 millones de metros cúbicos de agua potable se han ahorrado en el 2009. En ese mismo año al menos 60,000 nuevos tanques de lluvia fueron construidos en Alemania.
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
Caso Aleman • Los países vecinos van captando el agua de lluvia lentamente. Francia alcanzó aproximadamente 20,000 nuevos sistemas en 2009, el Reino Unido tiene 6,000 tanques , mientras que Suiza instaló casi 1000 y Austria cerca de 2,500 unidades (Ziegler 2010). Si se capta el agua de lluvia y se utiliza , se reduce el consumo de agua potable.
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
Caso Aleman Resalta en esta cultura de la captación de agua de lluvia, que los ciudadanos pagan una cuota anual $4.96 Euros por diez metros cuadrados de superficie sellada. para lotes mayores de 1000 metros cuadrados. Por lo tanto, el beneficio es obvio ya que se colecta la lluvia y se percola para evitar el pago.
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Gestión de agua de lluvia
4. Sistemas de Captación de agua de lluvia a nivel de edificación
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Gestión de agua de lluvia
Tinaco Jarro de aire de agua fría (JAF)
Rejilla Válvula
1. Captación Pendiente 2%
7. Distribución
Bajada de agua fría (BAF)
2. Conducción
Calentador
3. DPLL
5. Bombeo
6. Purificación
Losa de concreto
Medidor
Bomba M
Flotador y válvula Descarga de demasías
Pozo de Infiltración
Cisterna
Excavación
Sistema operador
4. Almacenamiento
Aquietador Pichancha
Plantilla de concreto
SCALL en una casa habitación
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Gestión de agua de lluvia
Zona metropolitana de Guadalajara Cuenca del Río Blanco
Cuenca de Atemajac
Lat. 20°35'58.92"N Long. 103°24'48.68 » W
SCALL
Cuenca de El Ahogado
Fuente: Periódico Mural 20011
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Gestión de agua de lluvia
Casa unifamiliar de alta densidad
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Gestión de agua de lluvia
PLANTA BAJA Área de terreno 125.72 m² Dr. José Arturo Gleason Espíndola
TECHO
Superficie 42.95 m² Gestión de agua de lluvia
Ambas casas comparten el bajante
Familia vecina
Familia Gleason DOS TECHOS
Superficie de captación 42.95 x 2 = 85.9 m² Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
Isométrico
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Gestión de agua de lluvia
Información básica • • • • • •
Promedio annual de precipitación= 897 mm Máxima precipitación mensual= 348 mm (Juio) Intensidad de lluvia = 55 mm/hr Máxima Temperatura = 38 oC Mínima Temperature = 10 oC Altitud= 1550 metros sobre el nivel del mar
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Gestión de agua de lluvia
Datos de precipitación
Potcall POTCALL (m³ / año ) = Mes
Precipitación
Área
X
Precipitación
X
Coeficiente
42.95
x
0.897
x
0.7
Abastecimiento
Parcial
Junio
mm 197.6
m3 5.94
Julio
266.8
8.03
Agosto
269.6
8.11
Septiembre
348.8
10.49
Octubre
66.8
2.01
Noviembre
13.5
0.41
Diciembre
2.9
0.09
Enero
3.6
0.11
Febrero
3.9
0.12
Marzo
6.4
0.19
Abril
6.8
0.20
.= 26.97 m³/año
Se propone una cisterna de 5,000 litros para riego, lavado de ropa, aseo personal y tomar agua. Este sistema coadyuvará al sistema central. En otras palabras en cuanto se acabe el agua de lluvia, entrará en acción el sistema de suministro central.
Se comparten dos azoteas 26.97 x 2 = 53.95 m3
25.4 Mayo 0.76 Fuente: elaborado por autor (2017)
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Gestión de agua de lluvia
Demanda total (DT) Dotación
Personas
DT =
x
2
183 litros/día
Tiempo x
365 días
=
133.88 m³/año
Table 1. Demanda Demanda diaria
Demanda mensual
Litros/día
m³
Junio
367
11.01
Julio
367
11.37
Agosto
367
11.37
Septiembre
367
11.01
Octubre
367
11.37
Noviembre
367
11.01
Diciembre
367
11.37
Enero
367
11.37
Febrero
367
11.01
Marzo
367
11.37
Abril
367
11.01
Mayo
367
11.37
Mes
La lluvia dura 5 meses TWD = 11.01 x 5 = 55.05 m3 durante 5 meses TWD = 55,050 litros/año
Esto significa que se puede subsidiar al consumo durante cinco meses Se propone un tanque de 5,000 litros.
Fuente: elaborado por autor (2017)
Dr. Espíndola Dr. José JoséArturo ArturoGleason Gleason Espíndola
SCALL-FAMGLEASON-01-2012 Gestión de agua de lluvia
Optimización del tanque Mes
Precipitación
Abastecimiento Abastecimiento Abastecimiento Demanda diaria 2 azoteas Parcial Acumulado
Demanda mensual
Demanda Acumulada
Diferencia
m³
m³
mm
m³
m³
m³
Litros /día
m³
Junio
197.6
5.94
11.88
11.88
367
11.01
Julio
266.8
8.03
16.06
27.94
367
11.37
Agosto
269.6
8.11
16.22
44.16
367
11.37
Septiembre
348.8
10.49
20.98
65.14
367
11.01
Octubre
66.8
69.16
367
11.37
Noviembre
13.5
0.41
0.82
69.98
367
11.01
Diciembre
2.9
0.09
0.18
70.16
367
11.37
Enero
3.6
0.11
0.22
70.38
367
11.37
Febrero
3.9
0.12
0.24
70.62
367
11.01
Marzo
6.4
0.19
0.38
71
367
11.37
Abril
6.8
0.2
0.4
71.4
367
11.01
Mayo
25.4
0.76
1.52
72.92
367
11.37
2.01
4.02
11.01 22.38 33.75 44.76 56.13 67.14 78.51 89.88 100.89 112.26 123.27 134.64
0.87 5.56 10.41 20.38 13.03 2.84 -8.35 -19.5 -30.27 -41.26 -51.87 -61.72
5 meses
En la experimentación la demanda es cubierta por la lluvia por 5 meses
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SCALL-FAMGLEASON-01-2012
Oferta y demanda 21
20 19 18 17
Volumen m3
16 15 14 13 12 11 10
9 8
Demanda mensual.
7
6
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11.8
16
16.2
21.8
11
11
11
Oferta mensual de lluvia.
5 4 3
4.08
2
Dic
Nov
Oct
Sep
Ago
Jul
Jun
Ma y
Abr
Mar
Feb
0
Ene
1
Tiempo en meses Dr. José Arturo Gleason Espíndola
SCALL-FAMGLEASON-01-2012
Demanda y oferta acumulada 150
Volumen m3
134.6
100
72.92
Demanda acumulada.
50
May
Abr
Feb
Ene
Dic
Nov
Oct
Sep
Ago
Jul
Jun
0
Mar
Oferta acumulada
Tiempo en meses Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
Tinaco
Operación
Rainfall
Bajante Filtros Rayvos UV
Tanque de priemras lluvias
Bomba
Filtros
Hacia adentro de la casa
Sistema de suministro
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Pozo de Infiltración
Cisterna
Gestión de agua de lluvia
Diagrama Sistema de purificación 1. Sediments filter
Techo Riego Bajante φ 3”
Lluvia
Bomba 0.5 HP
42.95 m² 200 Litros
2. Carbon block filter 3. Carbon Granular filter
5,000 litros 1.
42.95 m²
DPLL
2.
3.
Riego
Cisterna enterrada
Servicios generales
750 Litros
Beber
Tinaco
Rayos UV M
2.
1.
Servicio municipal de agua
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
Construcción
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
Instalación de primeras lluvias
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
Primeras lluvias terminado
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
IRCSA – MEXICO
Rainwater Harvesting in Mexico
Excavación cisterna
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
Fosa de la cisterna
Dr. José JoséArturo ArturoGleasn Gleason Espíndola Espíndola
IRCSA – MEXICO
Gestión de aguainde lluvia Rainwater Harvesting Mexico
Colocación de la cisterna
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
Cisterna terminada
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
Purificación
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
Pozo de infiltración
Trazo
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Excavación
Agujero
Gestión de agua de lluvia
Pozo de infiltración
Ademado
Tapa del pozo Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Prueba de infiltración
Colocación de tapa
Tubería de descarga
Pozo terminado Gestión de agua de lluvia
Mantenimiento
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
Mantenimiento
Limpieza del DPLL
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Cisterna con sedimento después del temporal
Gestión de agua de lluvia
Mantenimiento
Tinaco sucio
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Tinaco limpio
Gestión de agua de lluvia
Mantenimiento
Filtros sucios al momento de cambiarlos
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Filtro nuevo con otro usado
Gestión de agua de lluvia
Ahorro
Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
Ahorro
Ahorro $ 500 pesos en 5 meses por no pagar agua entubada.
+
Ahorro $ 732pesos en garrafones en 12 meses por tener sistema de purificación de agua.
$ 1232.00 pesos al año. Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
Conclusiones • El manejo de agua de lluvia apropiado es necesario para la restauración del ciclo del agua. • El SCALL es una alternativa real para coadyuvar a la demanda creciente de agua. • El SCALL ayuda a no seguir explotando las fuentes actuales, ya que cuando se capta el agua de lluvia no se utiliza agua entubada. Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
Conclusiones • El SCALL ayuda a minorar las inundaciones en las ciudades, ya que el agua que se almacena no entra a los drenajes. • El costo por el momento puede ser alto cuando hay que adaptar el SCALL a una vivienda construida. • Es necesario impulsar políticas públicas para incentivar la implementación de SCALL, y así bajar los costos de inversión y mantenimiento. Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia
Información: Facebook: Arturo Gleason Twiter: DrArturoGleason
[email protected] Dr. José Arturo Gleason Espíndola
Gestión de agua de lluvia