ES2238084T3 - Sistema de acumulacion, de conduccion y de tratamiento del agua integrado a la superficie del suelo, con dispositivo de proteccion del suelo y de aguas integrable. - Google Patents
Sistema de acumulacion, de conduccion y de tratamiento del agua integrado a la superficie del suelo, con dispositivo de proteccion del suelo y de aguas integrable.Info
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Abstract
SE DESCRIBE UN SISTEMA EN EL QUE UNA SUPERFICIE DEL TERRENO (10, 77, 142), ESPECIALMENTE PARA SUPERFICIES DE TRANSPORTE, VIAS DE PASO, ZONAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES, SUPERFICIES HORTICOLAS Y AGRICOLAS, EN CUYA SUPERFICIE (10, 77, 142), UNA SUPERESTRUCTURA (13 - 16, 55 - 60, 99 - 102), QUE CONTIENE AL MENOS UNA CAPA BARRERA (18, 54, 85) Y UN SISTEMA DE DRENAJE (17, 60, 99), QUE DESVIA EL LIQUIDO QUE PENETRA EN LA SUPERFICIE DEL TERRENO. DICHA SUPERFICIE ESTA DISEÑADA DE MANERA QUE LOS HUECOS INTERMEDIOS NO OCUPADOS DE LA ESTRUCTURA DEL TERRENO, ESPECIALMENTE ENTRE LOS GRANOS DE LAS CAPAS INFERIORES (13 - 16, 58, 60, 74, 99, 100) DE LA SUPERESTRUCTURA (13 - 16, 55 - 60, 142), SE UTILICEN COMO ESPACIOS DISPONIBLES PARA LA RECEPCION, ALMACENAMIENTO INTERMEDIO Y DESVIACION DE LIQUIDOS, FORMANDOSE UNA SUPERFICIE DEL TERRENO (10, 77, 142) PARA RECEPCION DE LIQUIDO, ALMACENAMIENTO Y/O DESCARGA POR INTERACCION CON LA CAPA BARRERA (18, 54, 85) Y UN DISPOSITIVO DE ALIMENTACION Y/O DESCARGA DE LIQUIDO.
Description
Sistema de acumulación, de conducción y de
tratamiento del agua integrado a la superficie del suelo, con
dispositivo de protección del suelo y de aguas integrable.
La invención se refiere a un proceso de la
categoría indicada en el preámbulo de la reivindicación 1 o a una
superficie de suelo de la categoría indicada en la reivindicación
6.
Existe un gran número de métodos y soluciones
técnicas para recoger agua pluvial de caída repentina de tal modo
que sea posible utilizarla posteriormente, por ejemplo con fines
agrícolas. Una de estas soluciones podría ser quizás la utilización
de capas de grava porosas. El documento US-4878780
presenta una estructura de suelo compuesta por grava o materiales
parecidos que, a través de la instalación allí emplazada, mantiene
un nivel de agua artificial permanente y un rebosadero. El documento
DE-29611700-U1 dispone también de un
regulador de agua pluvial subterráneo de gran superficie. Sin
embargo, la solución más adecuada para la fitocultura es la que
ofrece el documento
DE-4033117-A1.
Existe otro tipo de soluciones que impiden
especialmente la penetración de sustancias nocivas en la tierra
colindante, como pueden ser sustancias químicas o combustibles
rebosantes en las gasolineras. Estas soluciones son los documentos
GB-2294077-A,
EP-704573-A,
DE-9316175-U o
DE-9306131-U, por sólo nombrar
algunas del gran número de soluciones existentes similares.
Se ha comprobado que, a menudo, los sistemas de
aguas residuales existentes están sobrecargados por la caída de
grandes cantidades de agua pluvial repentinas o que las nuevas
construcciones deben disponer de grandes dimensiones para poder
hacer frente a la mayor afluencia de agua posible, lo que implica
que estos sistemas sean muy costosos.
La finalidad de la presente invención es la de
almacenar selectivamente el agua pluvial y conducirla de forma
regulada por estrangulación nuevamente al sistema de aguas
residuales convencional.
Poniendo en práctica el método indicado al
inicio, la finalidad de la invención consistirá en conducir el agua
pluvial a la capa de grava y guiar después selectivamente el agua,
regulada por estrangulación, desde la capa de grava hacia un sistema
de alcantarillado mediante sistemas de drenaje. Gracias a ello es
posible recoger grandes cantidades de agua pluvial, resultantes
durante largos períodos de lluvia, de la superficie, para
descargarla después de forma controlada.
Mediante la regulación por estrangulación de la
salida del agua se pretende alargar el tiempo de evacuación y
reducir el volumen de descarga. El típico torrente de agua que se
forma durante las precipitaciones pluviales, que debe ser controlado
y conducido adecuadamente, puede ser ahora recogido en la
superficie, de acuerdo con la invención, y derivado seguidamente con
gran retardo en volúmenes de descarga reducidos
correspondientemente. El volumen de descarga puede ser determinado
de forma exacta a través de un flujómetro, instalado previamente,
que controle automáticamente una válvula de estrangulación o algún
mecanismo similar. También existe la posibilidad de realizar un
preajuste manual de la regulación por estrangulación del volumen de
descarga, por ejemplo a través de un flujómetro estrecho o del
orificio de una válvula. De igual modo pueden funcionar como
elementos de regulación por estrangulación tanto el tubo de descarga
que sale del depósito, dimensionado adecuadamente, como la capacidad
de filtración de una artesa posterior.
De acuerdo con el factor de retardo de descarga
aproximado, existe también la posibilidad de prever todos los
componentes de descarga conectados previa o posteriormente o los
componentes de reprocesamiento del agua en diseños más pequeños.
Además existe también la posibilidad de dimensionar todos los demás
sistemas en tamaños más pequeños correspondientemente. Esto
conlleva, por ejemplo, que en comparación con la técnica actual sea
posible utilizar sistemas de tuberías directas muy pequeños como
son, por ejemplo, cuencas de filtración, tubos de dispersión,
desfondes y sumideros, etc., ya que el agua acumulada en la
superficie puede ser filtrada durante un mayor período de tiempo.
Esto también es válido para el dimensionado de canales y de reservas
de agua de derrame, no siendo ya necesario seguir utilizando cuencas
de retención, cisternas o tramos de acumulación.
Otros acondicionamientos de la invención resultan
de las subreivindicaciones. De este modo puede ser previsto que,
para la recogida del agua pluvial resultante, sea utilizado un
sistema de drenaje situado en la parte superior de la capa de grava,
en el sentido de la fuerza de gravedad, y para la descarga sea
utilizado un sistema de drenaje situado en la capa de retención
impermeable. Dependiendo del método de recogida del líquido y del
tipo de utilización de la superficie de suelo correspondiente,
existe la posibilidad de prever, alternativamente, que la recogida y
la descarga del agua pluvial resultante sea regulada por el mismo
sistema de drenaje.
La invención prevé también que el agua pluvial
resultante, como es ya sabido, sea sometida a una limpieza mecánica
y/o biológica y/o química en la capa de grava.
La estanqueidad de la capa de retención
impermeable puede ser controlada, de acuerdo con la invención,
mediante un dispositivo de control.
Para lograr alcanzar la finalidad indicada
anteriormente, la invención prevé una superficie de suelo, como
aceptación y almacenamiento intermedio del agua pluvial resultante,
en la que se encuentra ubicada una capa de retención impermeable.
Por encima de esta capa se encuentra situada una capa de grava
absorbente de agua que actúa de depósito. Superpuesta a la capa de
grava se encuentra situada una capa de utilización resistente que
actúa como superficie de tránsito, de tráfico, superficie
industrial, comercial y superficie para la horticultura y
agricultura. Esta superficie de suelo se caracteriza por su dotación
con un sistema de drenaje para la recogida de agua, ubicado en la
capa de grava, y con un sistema de drenaje para la descarga del agua
selectivamente al mecanismo de regulación por estrangulación de un
sistema de canales.
La estructura de la superficie está formada por
una capa de retención impermeable subterránea, situada por debajo de
la capa de utilización y de la capa de grava o de sustentación, la
cual impide la infiltración del agua pluvial, de la mezcla de agua
pluvial / sustancia nociva o de cualquier otro tipo de líquido
recogido o guiado hacia la superficie. Esta superficie retiene el
agua por encima de la capa de retención impermeable en los orificios
o huecos de la capa de grava o de la capa de sustentación, la
almacena temporalmente y la descarga de forma selectiva en las
cantidades exigidas o necesarias hacia su destino
predeterminado.
Con ello queda claro que los verdaderos depósitos
de líquidos son los huecos de las capas de sustentación de grava de
la estructura superior de calles y carreteras, así como de las
superficies de tránsito en las áreas industriales, pero también la
tierra vegetal y otro tipo de tierras de aprovechamiento en el
sector de la agricultura y de la horticultura pueden ser utilizados
como depósitos de agua.
Para hacer posible todo esto, y como base de un
sistema de protección lo más seguro y ahorrador de suelo posible, ha
sido prevista una superficie con, como mínimo, una capa de retención
impermeable, cuyo cometido es el de actuar como artesa, depósito o
capa colectora. Dependiendo del tipo de aprovechamiento del terreno,
esta superficie puede aceptar cualquier tipo de revestimiento del
suelo, incluyendo la típica estructura superior de capas múltiples,
por ejemplo adoquinillos, hormigón, losas de hormigón, asfalto,
grava comprimida u otros parecidos, y de acuerdo con su definición
estructural cumplir la tarea como depósito recolector o de
retención.
De este modo son creadas superficies capaces de
retener grandes cantidades de líquidos, principalmente en su
estructura superior, y es posible prescindir de los costosos
embalses de superficie natural, de los depósitos de retención, de
cisternas o de las galerías de retención.
Otros acondicionamientos de la superficie del
suelo, de acuerdo con la invención, resultan de las reivindicaciones
concernientes a la superficie del suelo, sin embargo aquí existen
las mismas ventajas que las descritas anteriormente en relación con
el tipo de proceso de acuerdo con la invención.
Existe la posibilidad de conducir fácilmente el
volumen de agua en forma de torrente hacia la capa de grava mediante
un sistema de drenaje y, si es necesario, descargarlo desde allí
nuevamente. El sistema de drenaje que se ocupa de recoger y
descargar el agua puede estar ubicado a diferentes niveles dentro de
la capa de grava. Pero también existe la posibilidad de ubicarlo al
mismo nivel o de utilizar el mismo sistema de drenaje para recoger y
descargar el agua.
En la mayoría de los casos se utiliza
preferentemente una capa de retención impermeable compuesta por
láminas impermeables elásticas (por ejemplo PE HD), que pueden ser
obtenidas en el mercado en diferentes diseños, por ejemplo con
estructura de botones, reforzadas con fibras, etc. Sin embargo
también podría existir la posibilidad de utilizar muchos otros
materiales que deben ser seleccionados dependiendo del tipo de tarea
que deban cumplir, por ejemplo hojas también con estructuras de
botones, reforzadas con fibras, hormigón (fundido o inyectado),
asfalto (en conductos, aplicado en forma líquida o inyectado),
materiales plásticos (aplicados en forma líquida o inyectados),
chapas o capas de obturación minerales compuestas por productos a
granel comprimidos o arcilla esméctica. Esto no significa que las
capas de retención impermeables deban ser conformadas necesariamente
en forma de artesas. Estas capas pueden ser también utilizadas como
amplias capas horizontales, siempre y cuando quede garantizado que
sólo se originen cantidades muy reducidas de sustancias nocivas que
no alcancen el exterior de la superficie, tomando como base su
dispersión máxima en la superficie superior, o que la mezcla de agua
/ sustancias nocivas resultante sea evacuada (drenada) hacia una
planta de procesamiento antes de alcanzar la superficie
exterior.
Con el fin de poder controlar la capa de
retención impermeable, especialmente en zonas sensibles, existen
dispositivos de aviso de fugas que indican la existencia de daños en
la capa de forma visual o acústica. A este efecto parece
recomendable la fijación de tubitos bajo presión rectificada de
accionamiento eléctrico, neumático o hidráulico a distancias cortas,
mediante láminas base autoadhesivas, cuyos extremos estén conectados
a la caja de control del dispositivo de aviso correspondiente. Si
uno de los finos conductores se rompiera o si uno de los tubitos no
fuera estanco, la zona de control afectada que abarca esta secuencia
sería indicada como zona dañada. De este modo es posible determinar
directamente la ubicación de la zona de fuga.
Si se ubica el tubito de control por encima de la
capa de retención impermeable existe la posibilidad de obtener un
aviso antes de que la capa de retención impermeable presente fugas.
Si se ubica el tubito de control por debajo de la capa de retención
impermeable, cuando la fuga sea indicada se tratará posiblemente de
una fuga seria y no de sólo el comienzo de una fuga. En caso de
producirse un aviso de fugas sería más fácil controlar un
dispositivo de aviso ubicado por encima que por debajo de la capa de
retención impermeable, ya que si el dispositivo se encuentra ubicado
por encima de la capa de retención impermeable no sería necesario
penetrar en la misma. Gracias a que tanto la capa de retención
impermeable como el dispositivo de aviso se ubican la mayoría de las
veces en las primeras capas del subsuelo, estarán protegidos a largo
plazo de la intemperie y contra daños mecánicos.
Para poder determinar básicamente la estanqueidad
de un depósito por lo general es suficiente controlar si el nivel
del volumen almacenado permanece invariable en estado de reposo. Si
el nivel del volumen almacenado disminuye es posible que, si se
trata de sustancias líquidas, esto sea debido a la evaporación, a
válvulas no estancas o a una fuga en la pared del depósito (capa de
retención impermeable). La tasa de evaporación es en general
despreciable de tal modo que, como causa principal de las fuentes de
fuga, deben ser tenidos en cuenta los dispositivos de cierre o las
paredes del depósito.
De acuerdo con este principio, controlando el
nivel del volumen del depósito no sólo es posible determinar el
volumen almacenado, sino también el estado de estanqueidad del
mismo.
Por esta razón el dispositivo de aviso de fugas,
de acuerdo con la invención, está basado en un indicador del nivel o
control que dependiendo de la graduación de la categoría de
peligrosidad del medio almacenado debería reaccionar más o menos
rápidamente si se produce una caída del nivel no intencional.
En otro de los acondicionamientos de la invención
se prevé, como mínimo, una capa de retención impermeable doble.
Adicionalmente y gracias a la duplicidad no es
necesario disponer de una topografía especial de la capa de
retención impermeable, lo que posibilita un tratamiento más fácil en
las zonas marginales.
Existen varias posibilidades para comprobar la
estanqueidad de la capa de retención impermeable doble. Por un lado
existe la posibilidad de crear un espacio de aire libre entre las
dos capas mediante un distanciador, a través del cual el líquido
infiltrado podría ser conducido hacia un sensor de reacción o hacia
otro tipo de posibilidad de control en caso de existir una fuga. Por
otro lado existe la posibilidad de determinar la existencia de una
fuga aspirando esporádicamente el aire entre las dos capas. Otra de
las posibilidades existentes podría ser llenar el espacio libre
entre las dos capas con un líquido de control que en caso de existir
alguna fuga sea conducido al entorno. De este modo es posible
determinar la disminución del nivel de líquido, lo que podría
disparar un aviso o señal correspondientemente.
Los dispositivos de control dobles mencionados
anteriormente pueden ser asimismo divididos en subáreas y ser
utilizados también para determinar una línea de fugas.
La instalación de un sistema de escurrimiento por
debajo de la capa de retención, que infiltre el agua pluvial que
abandona selectivamente el volumen intermedio, ofrece grandes
ventajas y por esta razón ha sido previsto también en la invención.
En el lecho de escurrimiento también han sido previstas tuberías de
drenaje para el agua pluvial.
En otros acondicionamientos de la invención ha
sido también previsto que las capas de grava dispongan de diferentes
tamaños de granulación para el almacenaje intermedio del agua
pluvial resultante. Las capas de grava individuales deben ser
separadas mediante láminas de escurrimiento permeables.
A continuación se hará una descripción detallada
de la invención a través de figuras. En las figuras han sido
representados varios ejemplos de modelos diferentes.
Figura 1. En esta figura se representa un corte
transversal esquemático y en perspectiva a través de una superficie
de suelo adoquinada (el mejor modo de realizar la construcción de la
superficie destinada al tráfico con, por ejemplo, adoquines
permeables).
Figura 2. En esta figura se representa un corte
transversal esquemático y en perspectiva a través de una superficie
de suelo adoquinada según la figura 1 con un depósito subterráneo
dispuesto en la superficie.
Figura 3. En esta figura se representa un corte
transversal esquemático y en perspectiva a través de una superficie
de suelo adoquinada según la figura 1 con un sistema de
escurrimiento adicional.
Figura 4. En esta figura se representa un corte
transversal esquemático y en perspectiva a través de una superficie
de suelo adoquinada según la figura 1 con un pozo de conexión fuera
de la superficie del suelo.
Figura 5. En esta figura se representa un corte
vertical a través de una carretera.
Figura 6. En esta figura se representa un corte
transversal en perspectiva a través de una superficie de suelo
acanalada para la agricultura (el mejor modo de realizar la
formación del suelo agrícola).
Figura 7. En esta figura se representa una vista
de la figura 6 en el sentido de la flecha A sin el distribuidor de
agua.
Figura 8. En esta figura se representa un corte
transversal a través de una superficie de suelo agrícola con tubos
de irrigación adicionales por encima de la raigambre.
Figura 9. En esta figura se representa un corte
transversal en perspectiva a través de una superficie de suelo
adoquinada.
Figura 10. En esta figura se representa un corte,
como ampliación del sector izquierdo A, de la superficie del suelo
asfaltada según la figura 9.
Figura 11. En esta figura se representa un corte,
como ampliación del sector derecho B, de la superficie del suelo
asfaltada según la figura 9.
Figura 12. En esta figura se representa un corte
transversal en perspectiva a través de una superficie de suelo de
hormigón.
Figura 13. En esta figura se representa un corte,
como ampliación del sector izquierdo A, de la superficie del suelo
de hormigón según la figura 12.
Figura 14. En esta figura se representa un corte,
como ampliación del sector derecho B, de la superficie del suelo de
hormigón según la figura 12.
Figura 15. En esta figura se representa una vista
de la topografía de la capa de retención impermeable de la
superficie de suelo asfaltada según la figura 9.
Figura 16. En esta figura se representa una vista
de la topografía de la superficie de suelo de hormigón según la
figura 12.
Figura 17. En esta figura se representa un
medidor del nivel descentrado por láser.
La superficie de suelo 10 indicada en la figura 1
representa una forma de construcción típica con la tierra vegetal 11
a la misma altura que el límite de la superficie de adoquinado 12,
tal y como viene siendo aplicada desde hace muchos años. Esta
construcción estándar 12, 13, 14, 15 está formada por una capa de
adoquinillos permeables 21 superior, por debajo de la cual se
encuentra situada una capa de compensación 13. Esta capa de
compensación 13 está compuesta por una mezcla de adoquinillo
permeable 14 y una capa de grava comprimida con capacidad de
acumulación de agua 5, cuyo espesor ha sido adaptado a la capacidad
de resistencia de la superficie 10 exigida.
Para poder ampliar las aplicaciones en la
superficie 10, por debajo de la capa de grava 15 ha sido extendida
una capa de granulado permeable 16 con tubos de drenaje incorporados
17 a la que se junta una capa de retención impermeable y resistente
a la presión 18, compuesta por láminas impermeables elásticas
PE-HD, que ha sido elevada en la zona marginal 19
hasta el borde superior 20 de los adoquinillos 21 para formar un
depósito estanco en la capa de retención impermeable 22.
Con el fin de que el líquido en descenso pueda
fluir completamente al tubo de drenaje 17, por debajo de la capa de
retención impermeable 18 ha sido extendida otra capa de compensación
23. Esta capa de compensación 23 ha sido conformada con pendiente
hacia los tubos de drenaje 17 proporcionando así la inclinación
necesaria de las láminas impermeables elásticas
PE-HD 18 en relación con los tubos de drenaje
17.
Adicionalmente, en la figura 1 se puede observar
que los tubos de drenaje 17, que yacen sobre la capa de retención
impermeable 18 y que han sido conformados en paralelo en la capa de
granulado permeable 16, terminan a través de piezas en T 24 en un
tubo colector 25 desplazado 90º en relación con los tubos de drenaje
17. Estos tubos guían a su vez el líquido hacia la válvula de cierre
27 de manejo manual a través de una pieza en T 26. Desde esta
válvula el líquido retenido puede ser conducido hacia una
instalación depuradora central sobre demanda.
El acondicionamiento de la superficie de suelo 10
representada en la figura 2 es el ideal para ser utilizado en zonas
críticas de la industria o similares. La estructura de la superficie
10 representada en la figura 1 es muy parecida. La diferencia radica
en la capa de adoquinillos 21 rebajada con bordillo final 28 detrás
de la cual se extiende la capa de retención impermeable 18 formada
por láminas impermeables elásticas antiácidos PE-Hd
18 hasta el borde superior 20 de la tierra vegetal 11 o del bordillo
final 28. De este modo, en caso de que se produjera la rotura de un
depósito, habría sido creado un umbral de seguridad 28 adicional
contra el posible alcance del ácido al borde de la superficie 10.
Con el fin de proteger también la superficie 10 contra aberturas no
intencionadas ha sido dispuesto un depósito subterráneo 29 en lugar
de una válvula de cierre, al que van a parar los tubos colectores 25
y desde el que es posible succionar el líquido retenido en la
superficie 10. Para realizar un control de fugas en la capa de
retención impermeable 18, ha sido instalado un dispositivo de aviso
de fugas 30 en el interior de la superficie 10.
En la figura 3 ha sido representada una
superficie de suelo 10 que se corresponde con el suelo de la figura
1. Debajo de la capa de compensación inferior 23 ha sido ubicado un
sistema de escurrimiento 31. El sistema de escurrimiento 31 filtra
el agua pluvial descontaminada proveniente de la instalación
depuradora directamente por debajo de la superficie 10, en la que
cayó anteriormente en forma de lluvia. El sistema de escurrimiento
31 funciona según el conocido método de ordenación de los tramos de
tubería de escurrimiento 32 en paralelo en los lechos de grava
propios 33 correspondientes.
En la figura 4 la superficie de suelo 10 ha sido
representada de acuerdo con la superficie 10 de la figura 3, sin
embargo girada 90º hacia la derecha con un pozo de conexión
adicional 34. Gracias a la existencia del pozo de conexión adicional
34 existe la posibilidad de ubicar la válvula de cierre 27
ventajosamente en el suelo y dotarla con un dispositivo de
acoplamiento de conexión 35 para los tubos de aspiración, de
descarga o de enjuague. Por debajo de la válvula de cierre 27 pueden
verse dos tuberías de descarga 36 que van hacia las tuberías de
escurrimiento 32. En este ejemplo se ha previsto que la superficie
de suelo 10 sea conectada a un sistema de reprocesamiento móvil (por
ejemplo DORA de la empresa Zeppelin) a cuyo efecto el agua
reprocesada es conducida hacia el pozo de conexión adicional para
ser escurrida y desde allí penetra directamente en el sistema de
escurrimiento 31. No ha sido representada la posibilidad de dotar el
pozo de conexión 34, por ejemplo, con un filtro de líquidos o con un
separador.
En la figura 5 ha sido representada una
estructura de carretera 37 cuya capa superior está formada por una
capa fina de asfalto 38 y la capa inferior por una capa gruesa de
asfalto 39, debajo de la cual puede ser reconocida la capa de grava
15 usual. A la derecha e izquierda del pavimento 40 han sido
previstas canaletas de agua pluvial 42 formadas por cunetas 41 que
conducen el agua resultante hacia los sumideros 43 existentes a
ambos lados. Desde allí el agua alcanza la capa de grava 15
permeable o colectora mediante los tubos de drenaje / escurrimiento
44 y es almacenada de forma intermedia durante algún tiempo, si esto
fuera necesario debido por ejemplo a las fuertes precipitaciones
pluviales. Los tubos de drenaje / escurrimiento 44 han sido
conectados a una tubería de desagüe 45 bloqueable a través de una
válvula de cierre 27, que conduce el agua hacia un pozo de limpieza
46 en el que ha sido ubicado un filtro para sustancias en suspensión
47 recambiable con filtro de líquidos 48 secundario. Con el fin de
no sobrepasar la capacidad del filtro, por encima de la tubería de
desagüe 45 ha sido ubicada una placa de regulación por
estrangulación 49 que cede homogéneamente a los filtros 47, 48,
situados debajo de ella, el agua almacenada de forma intermedia en
la superficie 10. Seguidamente el agua limpia es cedida a los lechos
de grava 33 a través de una tubería de escurrimiento para
infiltrarse en la tierra vegetal 11 y seguir su camino, interrumpido
brevemente, hacia el agua subterránea como agua pluvial limpia y en
perfectas condiciones.
La superficie de suelo 77 representada en la
figura 6 muestra el corte de una plantación de naranjos 69 de varias
líneas colocadas en paralelo. Todos los árboles 69 han sido
plantados en la superficie de suelo 77 acanalada en distancias
predeterminadas. Para formar la superficie de suelo 77 fue abierta
una zanja 72 en un subsuelo rocoso 51 que fue adaptada
correspondientemente 76 a la superficie del suelo 77. En el canal
creado de esta forma fue extendida la capa de retención impermeable
57 formada por esteras de hormigón. A consecuencia de ello, en la
zona inferior de la capa de retención impermeable 57, fue instalada
una tubería de irrigación y drenaje 65, que fue empotrada en un
lecho de piedra machacada 74 extraída del lugar, para la mejor
distribución posterior del agua hacia el suelo vegetal 58. Con el
fin de limitar la penetración de las raíces en la piedra machacada
74, entre la piedra machacada 74 y la tierra vegetal 58 vertida
posteriormente fue tendida una tela geotextil 59 permeable tratada.
Tras haber plantado los naranjos 69 en la tierra vegetal 58 la
superficie de suelo 77, realizada como canal, fue cubierta
completamente con un tejido de fibras climáticas 71. Con el fin de
poder fijar y proteger el tejido de fibras climáticas 71 contra los
daños producidos por el calor o por la radiación solar directa, el
tejido de fibras climáticas 71 fue cubierto con piedras 55 y arena
52. Con el fin de poder suministrar agua o líquidos, las superficies
de suelo 77 se encuentran situadas entre dos tuberías principales 62
y 67. De cada cara frontal de las tuberías principales sale una
tubería del distribuidor 66 hacia la tubería de irrigación y drenaje
65, continúa y es introducida en el suelo 77.
De la cara opuesta del distribuidor 66 salen a su
vez tuberías de irrigación y drenaje 65 que abastecen de igual modo
la superficie de suelo 77 con líquidos. De este modo es posible
alcanzar el concepto de unión de grandes superficies agrícolas.
Debido a que la plantación se encuentra situada en una llanura,
todas las superficies de suelo 77 y los distribuidores 66 fueron
alineados al mismo nivel de altura. Gracias a ello es posible
mantener un nivel de líquido permanente en las superficies de suelo
77 y en los distribuidores 66 para la irrigación óptima. El nivel de
líquido que presenta la superficie de suelo 77 puede ser controlado
según el principio de los vasos comunicantes mediante el dispositivo
de cierre por evaporación 63, de madera, que flota sobre el nivel de
agua del distribuidor 66.
En la figura 7 se representa una vista, en el
sentido de la flecha A, de la superficie de suelo 77 según la figura
6. En ella puede apreciarse claramente cómo es posible realizar una
explotación agrícola sobre roca 51 y arena 52, incluso bajo
condiciones hostiles y de sequía.
El pozo 72 cavado en la roca 51 ha sido llenado
con arena 76 de acuerdo con la forma de la capa de retención
impermeable 57. La tubería de irrigación y drenaje 65 ha sido
situada dentro de la artesa de la capa de retención impermeable 57
en último lugar. Por encima de ella se encuentra situada una capa de
guía del líquido 60 formada por piedra machacada 74 que ha sido
cubierta con un dispositivo de bloqueo de penetración de las raíces
59. Por encima de ella, hasta casi alcanzar la superficie, ha sido
extendida una capa de crecimiento 58 formada por tierra vegetal en
la que sido plantado un naranjo 69. Para mantener la humedad en las
capas superiores de la tierra vegetal 58 también han sido cubiertas
con un tejido de fibras climáticas 71 (por ejemplo Symatex, Gore Tex
o similares) y fijadas con una capa protectora 70 de piedras 55 y
arena 52.
En la figura 8 ha sido representada la unión de
varias hileras de plantas en una superficie de suelo 77. Las
estructuras del suelo son parecidas a las de las figuras 6 y 7.
Adicionalmente por debajo de la lámina de protección de
escurrimiento 79 de tela geotextil cada hilera de plantas ha sido
dotada con una tubería de irrigación 78 adicional con el fin de
poder suministrar también a las plantas 69 agua, abono y pesticidas
desde arriba. Además es posible apreciar el tubo de alimentación 53
que abarca desde el tejido geotextil 79 hasta la raigambre 75 de las
plantas y que posibilita un sustento de la planta individual.
La superficie de depósito industrial representada
en la figura 9 con un revestimiento superficial 102 de asfalto
conduce el agua pluvial resultante, con las materias nocivas
recogidas por el revestimiento superficial 102, hacia un separador
de lodos y de sustancias nocivas en suspensión situado fuera de la
superficie a través de un conducto 103 y de un tubo de descarga 139.
Desde allí la mezcla de agua / sustancia nociva prelimpiada es
conducida a una tubería de distribución 105 y, a través de una
tubería de alimentación de agua 104, reconducida a la superficie,
desde donde el líquido es distribuido homogéneamente a varias
tuberías de filtración 106 conectadas. Durante la circulación por la
estructura superior 100 son filtradas otras sustancias nocivas del
líquido y conducidas a las bacterias anidadas en la estructura
superior 100 y en la capa de drenaje 99 como alimentación, de tal
manera que dentro de la superficie puede ser alcanzado un nivel muy
bajo de sustancias nocivas.
El agua reprocesada es conducida hacia las piezas
dobles en T 93 a través de tubos de drenaje 98 y desde allí
descargada de la superficie a través de los tubos de recolección 87,
138. Para poder retener la mezcla de agua / sustancia nociva en la
capa de compensación ha sido extendida una capa de retención 85 de
láminas impermeables elásticas PE-HD en la cual ha
sido instalado el sistema de drenaje 98, 93 dentro de un lecho de
cenizas de vidrio 99. Las piezas dobles en T 93, pertenecientes al
sistema de drenaje y descarga con cámara de inspección superpuesta
95, posibilitan un acceso directo al nivel de líquido. Gracias a
ello es posible realizar un control de fugas de cada una de las
partes de la capa de retención impermeable que debe ser descargada
por el tubo de drenaje 98, encontrándose así delimitada.
El cuello de hormigón 94 instalado en el borde
inferior de la cámara de inspección 95 está en condiciones de
desviar una carga de 60 Mg, que actúe sobre la tapadera de la cámara
de inspección 126, hacia la estructura superior 100. La capa de
retención impermeable 85 ha sido dotada con una línea de cresta 97
que se extiende hasta el borde inferior de los tubos de drenaje 98.
Por el contrario, el sistema de drenaje completo 93, 98, 99 cae
homogéneamente en dirección al sumidero superficial 138. Como cerco
rotativo de la capa de retención impermeable 85 han sido
representados ladrillos radiales 83 o acodados a los que ha sido
conectado el borde superior de la capa de retención impermeable 85
con ayuda de una brida 141.
De acuerdo con las ordenanzas de construcción, el
cerco de los bordes 83, 141 debe estar basado en unos cimientos
continuos 82 que hayan sido posteriormente llenados con tierra 84
desde la parte opuesta hacia la superficie. La capa de retención
impermeable ha sido diseñada con doble pared 85; 86 para poder
realizar el control de fugas desde el reborde superior de la capa de
retención impermeable hasta la capa de drenaje 99. De este modo es
posible determinar la existencia de fugas en la subzona A, a través
de la tubería para la descarga de líquidos de fuga 88 conectada al
punto más bajo de la capa doble de retención 85, 86, o en la subzona
B, a través del descenso de un nivel de líquidos conectado.
En la figura 10 ha sido representada
especialmente de forma detallada la subzona A indicada en la figura
9. Allí es posible apreciar que la zona marginal bajo control de
fugas (desde la capa de retención impermeable 85 más inferior
horizontal hasta la brida de empalme 111) de la capa de retención
impermeable 85, situada sobre la capa de compensación 81, está
formada por la capa de retención impermeable 85 misma, dispersa por
la superficie total en la artesa 85, por una lámina impermeable con
estructura de botones 86 y por un velo de fibras de protección
107.
La lámina impermeable con estructura de botones
86, hecha del mismo material que la capa de retención impermeable 85
extendida por toda la superficie, ha sido dividida en subáreas que
deben ser controladas individualmente en cuanto a fugas. El velo de
fibras de protección 107 protege la lámina impermeable con
estructura de botones 86 contra daños a través del material de la
estructura superior 100 de granulación gruesa. Por encima de la
estructura superior 100 ha sido representada una capa de
sustentación 101 bituminosa con revestimiento superficial asfaltado
102 de cerramiento que llega hasta la brida de empalme 111 de la
capa de retención impermeable 85.
Situada en el extremo inferior de la lámina
impermeable con estructura de botones 86 se encuentra situada la
tubería para la descarga de líquidos de fuga 88 que conduce el
líquido de fuga, que pudiera infiltrarse en el espacio intermedio
entre la capa de retención impermeable 85 y la lámina impermeable
con estructura de botones 86, hacia un depósito colector central que
emite una señal cuando entra líquido. Por debajo de la pieza doble
en T 93 se encuentra situado el valle de la capa de retención
impermeable 127. Desde allí, siguiendo la parte derecha de la capa
de retención impermeable 85, asciende verticalmente tras haber
pasado un reborde, y es rebordeada nuevamente a sólo unos pocos
centímetros por encima del nivel de cresta de la capa de retención
impermeable 97 y decanteada otra vez hacia abajo, para volver
nuevamente al nivel del borde inferior de conexión del tubo de
drenaje 112 en la posición horizontal.
Este reborde 92 sirve para separar dos zonas de
control de fugas. Por una parte, la subzona donde se encuentran
situadas las piezas dobles en T 93 con las tuberías de empalme 87
que drenan la subzona y, por otra parte, la subzona que es
descargada mediante los tubos de drenaje 98 conectados. Para poder
llevar a cabo un control y determinación de fugas exactos en las
subáreas se debe asegurar que el nivel de líquido quede siempre
apenas por debajo de los cantos separados 92 o que el límite del
nivel de control 97 (se corresponde con el nivel de cresta de la
capa de retención impermeable 130) no sea sobrepasado.
En la figura 11 ha sido representada la subzona B
de la figura 9 y se diferencia de la construcción de las zonas
marginales únicamente en que, para controlar las fugas, el espacio
intermedio entre la capa de retención impermeable 85 y las láminas
impermeables con estructura de botones 86 ha sido llenado con un
líquido cuyo depósito de compensación ha sido conectado con el
espacio intermedio mediante un tubo de comunicación 90. En caso de
fuga saldría una parte del líquido de control del espacio intermedio
y, a través de la salida de líquido posterior del depósito de
compensación, sería activado un interruptor con unidad de aviso, el
cual enviaría la señal correspondiente.
En la figura 12 ha sido representada una
superficie industrial similar a la indicada en la figura 9 con una
vía de tráfico de hormigón 102. Para poder prescindir de la costosa
construcción de la lámina impermeable con estructura de botones 86
en este ejemplo, el reborde separador de la capa de retención
impermeable 92 ha sido dirigido hasta debajo de la capa de hormigón
102.
En la figura 13 ha sido representada la subzona A
de la figura 12 detalladamente, donde puede observarse que sólo es
necesario utilizar un velo de fibras de protección 107 en el área
del material de la estructura superior 100 de granulación gruesa. Si
se determina una fuga en la zona marginal es necesario llenar con
agua la subzona de borde total hasta debajo del hormigón 102 con el
fin de poder determinar exactamente la línea de fuga durante el
proceso de descenso del nivel de líquido típico de las fugas. Por
esta razón sería recomendable mantener las subzonas marginales tan
reducidas como sea posible.
Con el fin de poder controlar también la zona
marginal con poco agua, en la figura 14 (subzona B de la figura 12)
el reborde de la capa de retención impermeable 85, 107, 108 ha sido
integrado inclinado. De este modo se crea un espacio intermedio
entre el reborde 85, 107, 108 y la capa de retención impermeable
marginal 85, 107 que es comparable con el espacio intermedio situado
entre una capa de retención impermeable 85 y una lámina impermeable
con estructura de botones 86 y que además necesita menor cantidad de
agua para el control y la determinación de la ubicación de fugas que
el representado en la subzona A de la figura 13. Esta subzona ha
sido también dotada con un tubo de drenaje individual para el
control por separado.
En la figura 15 ha sido representada la
topografía de la capa de retención impermeable
127-136 de las figuras 9, 10, 11 que en la zona
marginal asciende por el tubo de drenaje 87 empezando desde la
posición más baja 0' pasando por la posición 1' y llegando a la
posición 2'. El valle de la capa de retención impermeable 0, 1, 2,
128 se encuentra situado lateralmente y algo más alto de forma
paralela. Desde este valle ascienden los tres tubos de drenaje
conectados representados 98 de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 3. Los
valles de la capa de retención impermeable 128, 129, 140 siguen este
recorrido. Las capas de retención 85 entre los tubos de drenaje se
encuentran en el nivel 4, 130, que ha sido definido como nivel de
cresta de la capa de retención impermeable 130 o límite de control
del nivel 97. Desde las alturas individuales de 0' a 4, en la zona
marginal, la capa de retención impermeable 85 se eleva hacia arriba
hasta llegar al extremo superior 5 del revestimiento superficial
102.
En la figura 16 ha sido representada la
topografía de la capa de retención impermeable
127-136 de la superficie de las figuras 12, 13, 14.
En la subzona media horizontal el diseño es idéntico al de las
figuras 9, 10, 11. La única diferencia es que la zona marginal ha
sido formada de diferente manera en algunas partes, ya que el valle
de la capa de retención impermeable 135 (ascendente de 6 a 7) lo
exigía debido a la necesidad de utilizar un tubo de drenaje
adicional. El tubo de drenaje adicional situado en esta capa dispone
de una cámara de inspección 110 y de una pieza angular doble 141
como acoplamiento para poder posibilitar la conexión a un tubo de
drenaje 98 de derivación.
El control de fugas y de la ubicación de la fuga
se produce por ejemplo mediante el sistema de medición de láser
115-125 representado en la figura 17. Para controlar
subzonas individuales se introduce el tubo de medición 120 en el
conector del tubo de drenaje 112 a través de la cámara de inspección
95, 96, 110 para ser allí anclado inflando el tubo de obturación
116. El agua que se encuentra en las subzonas que deben ser
controladas, se dirige hacia el tubo de medición 120 por inercia
propia o debe ser conducida hasta allí aspirándola brevemente.
Gracias a los tubos comunicados 115 se establece allí inmediatamente
el mismo nivel en la subzona y en el tubo de medición 120. El
flotador 123 flotante y reflectante que se encuentra en el tubo de
medición 120 puede ahora ser irradiado por el rayo láser como
superficie de referencia. Es comprensible que, debido a la
realización de mediciones aplazadas en el tiempo, se produzca un
cambio del nivel del tubo de medición 120 y con ello también de la
subzona comunicada.
Claims (12)
1. Método de recogida y almacenamiento intermedio
del agua pluvial bajo utilización de un depósito de almacenamiento
formado por una capa de grava receptora de agua situada sobre una
capa de retención impermeable, y por una capa de desgaste resistente
situada sobre la capa de grava y utilizable como superficie de
tránsito, tráfico, industrial, comercial, horticultura y
agricultura; caracterizado por la conducción del agua pluvial
a la capa de grava y la descarga selectiva y regulada por
estrangulación a un sistema de alcantarillado mediante un sistema de
drenaje.
2. Método según la reivindicación 1,
caracterizado por la utilización de un sistema de drenaje
ubicado, en el sentido de la gravedad, en la parte superior de la
capa de grava para la conducción del agua, y de un sistema de
drenaje ubicado en la capa de retención impermeable para la descarga
del agua pluvial.
3. Método según la reivindicación 1,
caracterizado por la utilización del mismo sistema de drenaje
para la conducción y la descarga del agua pluvial en la capa de
grava o de la capa de grava.
4. Método según una de las reivindicaciones
precedentes, caracterizado por el sometimiento del agua
pluvial, tal y como es usual, a una limpieza mecánica y/o biológica
y/o química en la capa de grava.
5. Método según una de las reivindicaciones
precedentes, caracterizado por el control de la estanqueidad
de la capa de retención impermeable mediante un dispositivo de
control.
6. Superficie de suelo colectora y almacenadora
intermedia de agua pluvial formada por una capa de retención
impermeable, una capa de grava receptora de agua, ubicada por encima
de ella, y que actúa como depósito de agua, y por una capa de
utilización, ubicada por encima de la capa de grava y utilizable
como superficie de tránsito, tráfico, industrial, comercial,
horticultura y agricultura; caracterizada por un sistema de
drenaje para la conducción del agua pluvial hacia la capa de grava y
por un sistema de drenaje para la descarga selectiva del agua al
dispositivo de regulación por estrangulación de un sistema de
alcantarillado.
7. Superficie de suelo según la reivindicación 6,
caracterizada por un sistema de drenaje que conduce el agua
pluvial hacia la capa de grava, así como otro sistema de drenaje
situado en la capa de retención impermeable que descarga el agua
selectivamente.
8. Superficie de suelo según la reivindicación 6,
caracterizada por un sistema de drenaje común para recoger y
descargar el agua pluvial.
9. Superficie de suelo según la reivindicación 6
o una de las siguientes, caracterizada por un sistema de
control para detectar e indicar fugas en la capa de retención
impermeable.
10. Superficie de suelo según la reivindicación 6
o una de las siguientes, caracterizada por una capa de
retención impermeable formada por como mínimo dos capas con espacios
libres entre las capas para descargar el agua de fuga y con
dispositivo para el control del agua de fuga.
11. Superficie de suelo según la reivindicación 6
o una de las siguientes, caracterizada por un sistema de
escurrimiento situado por debajo de la capa de retención impermeable
para filtrar el agua pluvial que abandona el volumen intermedio de
forma selectiva, teniendo en cuenta que han sido previstos tubos de
drenaje para el agua pluvial en el lecho de escurrimiento.
12. Superficie de suelo según la reivindicación 6
o una de las siguientes, caracterizada por la previsión de
capas de grava de diferente granulación para el almacenaje
intermedio del agua pluvial, teniendo en cuenta que las capas de
grava individuales han sido separadas unas de otras mediante láminas
de protección de escurrimiento permeables.
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