ES1068289U - Captador tridimensional de agua de nieblas, rocio y precipitaciones c on superposicion de capas interiores. - Google Patents
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- Y02A20/00—Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use
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Abstract
1. Captador tridimensional de agua de nieblas, rocío y precipitaciones con superposición de capas interiores caracterizado por estar configurado por una estructura tridimensional, en forma de prisma, recubierto preferentemente de malla mosquitera (60% de sombra), cuya base es preferentemente cuadrada y conteniendo una serie de capas interiores verticales de mallas captadoras individualizadas y sustentadas por cables, incrementando la superficie captadora expuesta sin ocupar espacio, que garantiza una multiplicación del agua interceptada (con respecto a equipos planos) y generando un laberinto turbulento al viento cargado de gotas al atravesar la estructura. 2. Captador tridimensional de agua de nieblas, rocío y precipitaciones con superposición de capas interiores, según reivindicación 1, caracterizado porque la base de la estructura tridimensional tiene forma de caja cuyo fondo es un plano inclinado para la recogida y decantación de sólidos del agua captada, integrando además filtro de malla en la salida y una llave de paso en uno de sus extremos para facilitar las labores de limpieza. Asimismo, integra en sus esquinas exteriores unas placas de asiento para permitir el anclaje de la estructura a cualquier tipo de superficie. 3. Captador tridimensional de agua de nieblas, rocío y precipitaciones con superposición de capas interiores, según reivindicaciones 1 y 2, caracterizado porque posee una zapata diseñada con el fin de asegurar el anclaje al suelo del captador sin la necesidad de realizar obras, facilitando y abaratando la instalación, al reducir los tiempos de trabajo y minimizando el gasto de materiales. Se aprovecha el peso de la tierra, permitiendo a su vez, que el captador pueda cambiarse de ubicación si así se deseara, sin dejar restos en el primer asentamiento.
Description
Captador tridimensional de agua de nieblas,
rocío y precipitaciones con superposición de capas interiores.
Recolección, decantación y filtrado de Agua de
las Nieblas, el Rocío y las Precipitaciones, de uso forestal,
agroganadero y humano.
Desde antiguo el hombre ha sabido aprovechar los
recurso hídricos alternativos que lo ofrecía la naturaleza, como el
uso de aguas captadas de las nieblas por la vegetación y rocas. El
caso más conocido en Canarias de este tipo de aprovechamientos es
el de El Árbol Garoé, árbol sagrado en el Hierro y del que existen
menciones del siglo XVI en los que se narraba cómo de sus ramas
manaba el preciado líquido.
Otro ejemplo es el aprovechamiento del agua de
la niebla captadas por ramas de brezo o por mantas de lana (en el
desierto chileno de Atiquipa), además de los cultivos de vid de
Lanzarote, en huecos excavados en picón (lapilli) (que retiene la
condensación nocturna debido a su porosidad).
En los años 60 un grupo de investigadores
chilenos (Universidad católica del norte) comenzaron a investigar
en la captura de agua de las Camanchacas (nieblas marinas), con
nombres tan ilustres como A. Acosta Baladón y C. Espinosa. Este
último obtuvo una patente de invención (nº 18.424) por un aparato
destinado a "captar agua contenida en las nieblas o
camanchacas". El agua captada varió entre 1,5 litros al día a un
máximo de más de 15 litros/día. El promedio anual captado fue de
3,9 litros al día Entre 1961 y 1963).
A finales de los 80 y comienzos de los 90, el
grupo de investigación liderado por el canadiense R. Schemenauer y
P. Cereceda, continuaron sus trabajos en la misma región de chile
(Proyecto El Tofo), saltando a la fama al abastecer mediante mallas
planas sustentadas por troncos de 5 metros de alto (equipos Stándar
Fog Collector o SFC) al poblado pescador de Chungungo, que contaba
con 440 habitantes permanentes. Tras esto prosiguieron
implementando esta técnica, con SFC de 0.5 x 0.5 metros de
superficie captadora, por todo el mundo (Namibia, Omán, Perú,
etc.).
En Canarias, investigadores como L. Santana
Pérez, comenzaron a realizar experiencias en el archipiélago a
principios de los años 80 (1983-85).
En los 90, la catedrática de la facultad de
Geografía de la Universidad de La Laguna, M.V. Marzol Jaén, comenzó
a implementar las técnicas del grupo canadiense, con la utilización
de SFC de 0.5 x 0.5 metros, en Tenerife (Teno, Anaga, etc).
A finales de los 90 y principios de 2000, un
investigador privado, C. Sánchez Recio registra en Canarias (en el
año 2000) unos captadores planos (como los chilenos) pero con
bandejas inclinadas auxiliares (además de otros modelos tronco
cónicos que no han llegado a materializarse). Estos equipos
representan el único registro como modelo de utilidad en España de
equipos destinados a la captura de agua de niebla (referencia
U9901838). Comienza a realizar, a través de su empresa privada
(Natural Aqua Canarias S.L.), proyectos, la mayoría
gubernamentales, para la implantación y aprovechamiento de éstos
equipos (Aquair optimizer). Consisten en un bastidor vertical de 5
x 2 metros, sustentado por tensores y con zapatas de hormigón, con
7 bandejas inclinadas 50º colocadas con el fin de reducir los
efectos del viento sobre la malla de captura central. El agua se
recoge en un canalón de PVC colocado a 1 m del suelo. La superficie
captadora total es de 8 m^{2} vertical. El captador junto, con sus
tensores, ocupa 16 m^{2} de terreno y 5 m de altura. Debido a sus
grandes dimensiones suelen tener roturas debidas a los efectos del
viento sobre la estructura, además de una laboriosa tarea de
transporte, montaje, instalación y mantenimiento.
Tras haber trabajado tanto con los grupos de
investigación de Marzol Jaén (Geografía ULL), con el grupo
Hidrología del ICIA (Instituto Canario de Investigaciones
Agrarias), la ETSIA de la Universidad de La Laguna, haber contado
con los conocimientos de Santana Pérez (desde 1998), el impulso y
trato con Acosta Baladón y otros, como Alain Gioda (IRD francés,
Instituto de investigación para el desarrollo) y el trabajo
realizado en Natural Aqua Canarias S.L., junto a Sánchez Recio,
durante 3 años, Theo Hernando Olmo, inventor del Captador de
agua de nieblas, rocío y precipitaciones, quiere dar un paso
adelante tanto en el mundo de la técnica de captura de agua de la
nieblas y rocío, como en cuanto a su aplicación, implementación y
divulgación a la sociedad.
Ya presentada la solicitud para el modelo de
utilidad no 200800661, del captador con autogeneración de
turbulencias.
El captador de agua de las nieblas, rocío y
precipitaciones es una estructura tridimensional, en forma de
prisma, con una base cuadrada de 0.7 m. de lado y 2 m de altura,
preferentemente.
\newpage
Se compone de una base metálica para el anclaje
del equipo, sustento de las estructuras verticales, la decantación
y filtrado del agua recogida, unas estructuras verticales formadas
por tubos de 2 m. de longitud, una pieza superior o corona y unas
capas internas de mallas sustentadas mediante cables de acero.
Para la colación del equipo sobre tierra se
utiliza una zapata metálica que, al ser enterrada a 30 cm. de
profundidad permite aprovechar el peso de la tierra extraída para
sustentar el equipo sin la necesidad de verter hormigón y con la
posibilidad de su retirada y reutilización sin dejar residuos en el
terreno. La zapata posee cuatro varillas soladas en cada extremo
que encajan con las piezas de anclaje situadas en los extremos de
la base del equipo. En caso de instalación sobre cemento, basta con
colocar unos 4 tacos de seguridad de 8 mm y tornillos en las mismas
piezas de anclaje.
Con esta disposición de capas se consigue una
exposición de casi 11 m^{2} de superficie captadora sin ocupar
espacio en el terreno (sólo 0.5 m^{2}). Al ser cúbico no es
preciso orientarlo hacia una dirección de viento concreta, aunque
preferentemente se recomienda su orientación hacia la dirección
dominante de los vientos en cada ubicación.
Esta estructura prismática se recubre
periféricamente con malla mosquitera plástica (5.6 m^{2} en
total) e internamente por una segunda capa de malla mosquitera
metálica de 1 m. de alto (cubriendo tres de las caras del captador,
2.1 m^{2} en total).
En el centro de esta estructura (interior) se
instalan entre 3 a 5 capas sucesivas de malla vertical (a modo de
cortinas) creando una oposición en el recorrido del aire cargado de
gotas que atraviesa el captador. Se sustentan mediante marcos
realizados con cables de acero que se fijan a la base y a la pieza
superior o corona mediante pequeños mosquetones y anillas. Los
cables proporcionan flexibilidad, estabilidad y poco peso. Así,
aumentan los niveles de captura (mayor superficie captadora
expuesta) sin ocupar espacio y resistiendo condiciones de viento
moderado a fuerte.
Las gotas retenidas en las mallas se agregan
formando gotas de mayor diámetro que resbalan hacia la base donde
se retienen los posibles sólidos presentes antes de su salida por
decantación. La salida del agua se produce por rebose, pasando por
un pequeño filtro de malla, evitando que los materiales flotantes
como restos vegetales o insectos, pasen al sistema de
conducción.
Debido a que la capa interior se recubre de
malla mosquitera metálica y la estructura del captador es también
metálica, se promueve la condensación nocturna del aire circulante,
rocío (cielos despejados en horas nocturnas), al igual que en el
modelo de utilidad solicitado n° 200800661.
Figura 1.- Muestra una vista en perspectiva de
la zapata utilizada para la colocación del equipo en tierra.
Figura 2.- Muestra una vista en perspectiva de
la base cuadrada del captador.
Figura 3.- Muestra una sección en perspectiva de
la colocación en la base de las estructuras verticales en sus
apoyos y de los anclajes de los marcos de cable de las capas
interiores de malla "cortinas".
Figura 4.- Muestra una sección en perspectiva de
parte superior de captador, con la colocación de la pieza superior
o corona y de la unión de las estructuras verticales en ella.
Figura 5.- Muestra una vista general del
captador en perspectiva mostrando el ensamblaje de todas las piezas
descritas de las Figuras 1 a la 4.
Según lo expuesto en las figuras, puede
observarse como el captador se constituye de:
- Una zapata para la colocación sobre tierra del
equipo, Figura 1, consistente en una estructura realizada con
pletinas de hierro galvanizado, (2), a modo de jaula, con cuatro
varillas roscadas soldadas en los extremos, (1), para la unión con
las piezas de anclaje de la base del equipo.
- Una base cuadrada, según la Figura 2, de 0.7
m. de lado y 0.2 m de alto, preferentemente, que cuenta con cuatro
casquillos, de 20 cm. de longitud máxima y 25 mm de diámetro, para
el sustento de las estructuras verticales en sus esquinas, (3), dos
repisas en dos de sus lados, (4), a 5 cm. del borde superior de la
base, para afianzar estos casquillos y en las que se colocan unas
argollas que servirán para fijar los marcos de cable de las
"cortinas". También posee el fondo inclinado, (5), para la
recogida y decantación del agua obtenida, unas piezas de anclaje
(unión a la zapata o tacos) perforadas y soldadas en las esquinas
por la parte exterior, (6), una salida por rebose a 6 cm del fondo,
(7), de 25 mm de diámetro en la que se coloca un pequeño filtro de
metal, por el interior, y un conector universal de manguera y por
último, una salida auxiliar en un lateral, (8), con una llave de
paso, para facilitar las labores de limpieza del
equipo.
equipo.
\newpage
- Las estructuras verticales, según la Figura 3,
consistentes en: por un lado, cuatro tubos de hierro galvanizado de
20 mm de diámetro y una longitud máxima de 2 m., preferentemente,
(9), que se unen a la base embutiéndolos en los casquillos de ésta,
sirviendo de sustento a la capa exterior de malla plástica y a
segunda capa de malla metálica y, por otro lado, los marcos
realizados mediante cable de acero trenzado, (10), anclados a la
base y a la pieza superior o corona mediante pequeños mosquetones.
Sobre ésta estructura se fijaran las capas de malla mosquitera
internas a modo de cortina.
- La pieza superior o corona, (11), según la
Figura 4, es un marco cuadrado con el centro hueco y varias
perforaciones. Sirve para dar consistencia, permitir la entrada a
la lluvia y mantener la forma de prisma del equipo. Los tubos
verticales, (9), se unen a esta pieza mediante tuercas, ya que
poseen un pequeño tornillo soldado en su extremo superior. El hueco
central se cubre con malla plástica para impedir la entrada de
hojas y otros elementos arrastrados por el viento.
- Todas las mallas captadoras se unen a sus
estructuras correspondientes (tubos o cables) mediante bridas
plásticas.
- \bullet
- Abastecimiento de agua de zonas aisladas o de costoso abastecimiento.
- \bullet
- Abastecimiento de fincas agropecuarias de medianías.
- \bullet
- Abastecimiento de depósitos o aljibes de uso forestal y de contra incendios, normalmente rellenados por camiones cuba.
- \bullet
- Uso de prevención y lucha contra incendios forestales, labores de reforestación y vigilancia ambiental.
- \bullet
- Mejora por mezcla, de aguas de baja calidad de otro origen (subterráneo, industrial, etc.)
- \bullet
- Abastecimiento de áreas recreativas forestales y fuentes de senderistas (previa potabilización).
- \bullet
- Abastecimiento humano, para viviendas o cuartos de aperos (previa potabilización).
\vskip1.000000\baselineskip
- \bullet
- Especialmente indicado en condiciones de vientos moderados a fuertes.
- \bullet
- Obtención de agua de alta calidad en altura (cotas entre 800-1500 metros de altitud, en Canarias).
- \bullet
- Conducciones por gravedad (ahorro energético).
- \bullet
- Sin consumo de energía ni generación de residuos.
- \bullet
- Fácil montaje e instalación (ahorro en almacenaje, transporte e instalación).
- \bullet
- Muy bajo mantenimiento (ocasionalmente limpieza y reposición de mallas).
- \bullet
- Abastecimiento in situ (ahorro en transportes de agua y conducciones).
- \bullet
- Materiales totalmente renovables.
- \bullet
- Instalaciones móviles, sin dejar residuos o zapatas en la ubicación.
- \bullet
- Aprovechamiento del rocío y de las precipitaciones sin ocupar espacio en el terreno.
- \bullet
- Decantación y filtrado del agua obtenida integrados.
- \bullet
- Mayor superficie captadora en menos espacio.
- \bullet
- Ocupa sólo 0.5 m^{2} de terreno con respecto a otro tipo de captadores que ocupan entre 3 y 18 m^{2}, con un volumen de agua recogida similar a éstos.
- \bullet
- Superposición de capas interiores de mallas de captura, incrementando los niveles de captura (al poseer mayor superficie captadora expuesta) sin ocupar espacio en el terreno y creando un laberinto turbulento al recorrido del viento cargado de gotas al atravesar el captador. Capas interiores individualizadas, pudiendo intercambiarlas o sustituirlas fácilmente sin tener que desmontar toda la estructura (Capas a modo de cortinas). Sustentadas mediante cables, proporcionándoles flexibilidad, estabilidad y poco peso.
- \bullet
- La base de anclaje o asiento está diseñada tanto para su colocación sobre soleras ya existentes, por medio de tacos de seguridad, como para la colocación sobre tierra, utilizando en éste caso una zapata diseñada con el fin de asegurar el anclaje al suelo del captador sin la necesidad de realizar obras o de verter hormigón, facilitando y abaratando la instalación, al reducir los tiempos de trabajo. Se aprovecha el peso de la tierra, permitiendo a su vez, que el captador pueda cambiarse de ubicación si así se deseara, sin dejar restos en el primer asentamiento.
Claims (3)
1. Captador tridimensional de Agua de Nieblas,
Rocío y Precipitaciones con superposición de capas interiores
caracterizado por estar configurado por una estructura
tridimensional, en forma de prisma, recubierto preferentemente de
malla mosquitera (60% de sombra), cuya base es preferentemente
cuadrada, unas estructuras verticales formadas por tubos y
conteniendo una serie de capas interiores verticales de mallas
captadoras individualizadas y sustentadas por cables, incrementando
la superficie captadora expuesta sin ocupar espacio, que garantiza
una multiplicación del agua interceptada (con respecto a equipos
planos) y generando un laberinto turbulento al viento cargado de
gotas al atravesar la estructura, (Figura 5).
2. Captador tridimensional de Agua de Nieblas,
Rocío y Precipitaciones con superposición de capas interiores,
según reivindicación 1ª, caracterizado porque la base de la
estructura tridimensional tiene forma de caja cuyo fondo es un
plano inclinado (5) para facilitar la recogida y decantación de
sólidos del agua captada, integrando además filtro de malla en la
salida (7) y una llave de paso en otra salida auxiliar lateral para
facilitar las labores de limpieza (8). Asimismo, integra en sus
esquinas exteriores unas piezas (6) para permitir el anclaje de la
estructura a cualquier tipo de superficie, y en su interior posee
unos casquillos (3) y unas repisas (4) para el refuerzo y anclaje
de las estructuras verticales, tanto tubos (9) como cables (10)
(Figuras 2 y 3). Para dar firmeza y consistencia al equipo posee
una pieza superior o corona en la que se fijan las estructuras
verticales, permitiendo a su vez la entrada de la lluvia (11).
3. Captador tridimensional de Agua de Nieblas,
Rocío y Precipitaciones con superposición de capas interiores,
según reivindicaciones 1ª y 2ª, caracterizado porque posee
una zapata, (Figura 1) diseñada con el fin de asegurar el anclaje
sobre tierra del captador sin la necesidad de realizar obras,
facilitando y abaratando la instalación, al reducir los tiempos de
trabajo y minimizando el gasto de materiales. Consiste en una
estructura realizada con pletinas de hierro a modo de jaula (2) y
una varilla roscada soldada en cada una de las cuatro esquinas (1).
Se aprovecha el peso de la tierra, permitiendo a su vez, que el
captador pueda cambiarse de ubicación si así se deseara, sin dejar
restos en el primer asentamiento.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| ES200801154U ES1068289Y (es) | 2008-05-22 | 2008-05-22 | Captador tridimensional de agua de nieblas, rocio y precipitaciones c on superposicion de capas interiores |
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Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
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| ES1068289U true ES1068289U (es) | 2008-10-01 |
| ES1068289Y ES1068289Y (es) | 2009-01-01 |
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ID=39758583
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| ES200801154U Expired - Lifetime ES1068289Y (es) | 2008-05-22 | 2008-05-22 | Captador tridimensional de agua de nieblas, rocio y precipitaciones c on superposicion de capas interiores |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| ES (1) | ES1068289Y (es) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| ES2577680B1 (es) * | 2015-01-15 | 2017-03-23 | Ricardo Higinio GIL CASANOVA | Aparato recogedor de agua atmosférica |
| WO2020053459A1 (es) * | 2018-09-11 | 2020-03-19 | Miralles Cano Santiago Jose | Captador de humedad atmosférica |
| WO2022126291A1 (es) * | 2020-12-17 | 2022-06-23 | Universidad Diego Portales | Sistema de riego, captación y almacenaje de agua obtenida del ambiente |
| WO2025153748A1 (es) * | 2024-01-18 | 2025-07-24 | Nieblagua, S.L. | Dispositivo captador de agua atmosférica |
-
2008
- 2008-05-22 ES ES200801154U patent/ES1068289Y/es not_active Expired - Lifetime
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| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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| WO2025153748A1 (es) * | 2024-01-18 | 2025-07-24 | Nieblagua, S.L. | Dispositivo captador de agua atmosférica |
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| Publication number | Publication date |
|---|---|
| ES1068289Y (es) | 2009-01-01 |
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