ES2347482T3 - Instalacion para suprimir las emisiones de polvo durante operaciones de demolicion de un edificio. - Google Patents

Instalacion para suprimir las emisiones de polvo durante operaciones de demolicion de un edificio. Download PDF

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Abstract

Instalación (1) para suprimir las emisiones de polvo durante operaciones de demolición de un edificio o una obra, caracterizada porque comprende una pluralidad de postes (11, 12, 13, 14) susceptibles de elevarse verticalmente bajo el efecto de una presión de aire comprimido, estando unidos los postes (11, 12, 13, 14) entre ellos por una pluralidad de cables (201, ..., 20i, ..., 20N), de los cuales por lo menos algunos están provistos de medios (31, 32) para rociar un edificio o una obra.

Description

Instalación para suprimir las emisiones de polvo durante operaciones de demolición de un edificio.
La invención se refiere a una instalación para proteger el entorno de un edificio u obra a demoler.
La invención se refiere a una instalación de este tipo adaptada para la demolición mediante medios mecánicos o explosivos.
La invención se refiere asimismo a un procedimiento de utilización de la instalación según la invención.
Las operaciones de demolición de edificios o de obras tienen como consecuencia la emisión de polvo hacia el entorno inmediato o próximo al lugar de demolición.
Según las técnicas empleadas y en función de la estructura o de la composición de los materiales que forman el edificio o la obra sometidos a demolición, estas emisiones serán más o menos importantes y provocarán más o menos molestias.
Así, si la duración de las operaciones de demolición disminuye con la potencia de los medios mecánicos o explosivos empleados, las emisiones de ruidos y polvo, por su parte, aumentan con esta potencia.
En particular, en caso de demolición por una pluralidad de cargas explosivas, las emisiones de polvo se concentran en un lapso de tiempo especialmente corto, lo que provoca una concentración de polvo difícilmente aceptable por los vecinos.
El entorno inmediato de los edificios u obras implicados puede estar en este punto próximo o sensible (en caso de urbanización densa) a que las operaciones de demolición mediante medios mecanizados de gran potencia o mediante cargas explosivas resulten ser muy difícilmente realizables o incluso prohibidas por la reglamentación.
Por último, las condiciones meteorológicas y, en particular, la presencia de un viento importante durante las operaciones de demolición pueden hacer más delicadas todavía estas operaciones.
Por tanto, parece que la colocación de dispositivos que permitan limitar o suprimir las emisiones de polvo durante operaciones de demolición se encamina a reducir los impactos medioambientales y a mejorar las condiciones económicas de la realización de dichas operaciones.
Se han propuesto ya soluciones muy diversas que permiten reducir los impactos medioambientales, pero que, sin embargo, no aportan respuestas satisfactorias.
En efecto, ciertas propuestas son poco realistas, como la que consiste en construir una estructura rígida y estanca en semiojiva por encima del edificio y en crear una depresión en el interior de esta estructura. Se citará, por ejemplo, el documento JP2003147976, que propone construir un edificio alrededor de la obra a demoler, o bien el documento JP2003328596, que describe una cúpula.
Una variante de esta solución se describe en el documento JP2004290933, en el que la solución consiste en rodear el edificio o la obra en cuestión por medio de una membrana hueca que se eleva verticalmente, cuya parte baja está llena de agua que sirve de lastre y cuya parte alta está llena de aire a presión.
Se encuentran asimismo soluciones que prevén enfriar el edificio antes de la demolición, por medio de la utilización de cantidades muy importantes de gas (por ejemplo, nitrógeno). Se hará referencia, por ejemplo, al documento JP2004162493.
Otra solución consiste en el riego de los edificios antes de la demolición. El riego se lleva a cabo principalmente con agua, pero pueden añadirse aglomerantes o aditivos específicos para mejorar la solución. Se hará referencia, por ejemplo, al documento GB 2 396 381, que describe dicha solución. En efecto, propone la utilización de espuma para mojar o incluso llenar el edificio antes de la demolición.
Tal como se ha mencionado, el conjunto de las soluciones existentes no son completamente satisfactorias.
Las soluciones que utilizan una estructura son, por ejemplo, relativamente difíciles de realizar. Además, no parecen compatibles con una demolición por explosión; en todos los casos, al tratarse de estructuras cerradas, es innegable que la simple onda de choque generada por la explosión provocará la destrucción de las instalaciones propuestas. Así, dichas estructuras serán muy a menudo de uso único, salvo que sean construidas a una distancia tal de los edificios que serían económicamente irrealizables.
Por otra parte, la experiencia muestra que las soluciones que consisten en humedecer los edificios y estructuras son poco eficaces. En efecto, estas soluciones necesitan unas cantidades de agua que generan una contaminación significativa del lugar. La utilización de espumas o aglomerantes agrava los impactos medioambientales durante y después de las operaciones de demolición.
Por tanto, las soluciones existentes deben ser mejoradas para evitar estos defectos.
La solución propuesta por la invención tiene por objetivo, en particular, resolver la totalidad o parte de los límites e insuficiencias de los modos de funcionamiento descritos anteriormente.
Para alcanzar este objetivo, se ha previsto en el marco de la invención una instalación para suprimir las emisiones de polvo durante las operaciones de demolición de un edificio o de una obra, caracterizada porque comprende una pluralidad de postes susceptibles de levantarse verticalmente bajo el efecto de una presión de aire comprimido, estando unidos los postes entre ellos por una pluralidad de cables, de los que por lo menos algunos están provistos de medios para rociar un edificio o una obra.
La instalación según la invención podrá presentar además por lo menos una de las características siguientes:
-
comprende unos medios para obstruir el paso de polvo;
-
los medios de obstrucción comprenden unos paneles articulados que pueden girar libremente alrededor de un eje que se extiende de forma sustancialmente paralela a los cables;
-
los paneles articulados tienen una altura superior a la entrevía que separa dos cables sucesivos, cuando los postes son desplegados bajo el efecto de la presión de aire comprimido;
-
los medios de aspersión comprenden unas boquillas que incluyen cada una de ellas por lo menos una cavidad en la que desembocan a la vez un circuito de aire comprimido y un circuito de agua bajo presión;
-
el circuito de aire comprimido está unido, por una parte, a cada uno de los postes inflables y, por otra parte, a cada una de las boquillas de aspersión;
-
el circuito de aire comprimido que alimenta la cavidad de cada una de las boquillas está unido al volumen interior de por lo menos uno de los postes inflables mediante una canalización que comprende por lo menos un dispositivo de apertura/cierre controlado en función del volumen interior de por lo menos un poste inflable.
Este objetivo se alcanza asimismo mediante un procedimiento para suprimir las emisiones de polvo durante operaciones de demolición de un edificio o una obra, caracterizado porque se eleva verticalmente una pluralidad de postes de una instalación según la invención, bajo el efecto de una presión de aire comprimido, y se rocía el edificio o la obra por una niebla formada a partir de una pluralidad de boquillas dispuestas sobre cables tensados entre los postes.
El procedimiento según la invención podrá presentar además una por lo menos de las características siguientes:
-
se alimenta la pluralidad de boquillas generadoras de la niebla por un caudal de aire superior al proporcionado por los medios de compresión, procediendo el caudal adicional del desinflado de por lo menos un poste.
Otras características, objetivos y ventajas de la presente invención se pondrán más claramente de manifiesto a partir de la lectura de la descripción detallada siguiente y haciendo referencia a los dibujos adjuntos proporcionados a títulos de ejemplos no limitativos y en los que:
- la figura 1 representa una vista esquemática de una instalación según la invención colocada en el estado de reposo alrededor de un edificio destinado a la demolición;
- la figura 2 representa una vista esquemática de la instalación de la figura 1 en estado de funcionamiento; y
- las figuras 3a, 3b representan unas vistas esquemáticas de una instalación según la invención, en vista frontal y en vista lateral, respectivamente.
La instalación comprende unas estructuras inflables compuestas por una pluralidad de postes 11, 12, 13, 14 que presentan cada uno una altura de aproximadamente H_{1}=1 m en el estado de reposo (figura 1), es decir, cuando están desinflados (presión atmosférica), y que se despliegan hasta una altura de varias decenas de metros en estado de funcionamiento (figura 2), por ejemplo hasta H_{2}=30 m bajo la acción de medios de inflado o de compresión 2.
Estos medios de compresión 2 están formados, por ejemplo, por lo menos por un compresor que proporciona el aire comprimido a varios bares, por ejemplo 7 bares, en cada uno de los postes 11, 12, 13, 14.
Se comprenderá que la instalación puede comprender tantos postes como resulte necesario para rodear el edificio 10.
Cada poste es una estructura inflable que presenta la forma general de un fuelle por medio de N bolsas inflables unidas entre ellas, estando estas bolsas referenciadas, por ejemplo, con 11_{1},..., 11_{i}, ..., 11_{N} para el poste 11.
Estos postes 11, 12, 13, 14 están equipados con medios de sujeción 131, 132, 133 de los postes entre ellos, por ejemplo ganchos, entre los cuales se enganchan unos cables 20_{1}, ..., 20_{i}, ..., 20_{N} tensados.
Estos cables 20_{1}, ..., 20_{i}, ..., 20_{N} soportan, por otra parte, unos paneles 21_{1}, ..., 21_{i}, ..., 21_{N-1}. Estos paneles 21_{1}, ..., 21_{i}, ..., 21_{N-1} son preferentemente ligeros y están articulados con respecto a los postes al nivel de las articulaciones 210_{1}, ..., 210_{i}, ..., 210_{N-1}. Estas articulaciones permiten que los paneles giren libremente alrededor de un eje que se extiende de manera sustancialmente paralela a los cables.
Estos paneles articulados tienen una altura H superior a la entrevía E (figura 3b) que separa dos cables sucesivos cuando los postes se despliegan por el efecto del aire comprimido, y esto de modo que se recubran parcialmente.
Los paneles articulados son particularmente útiles durante una demolición por explosión. En efecto, el despliegue de los postes, generalmente algunos instantes antes de la demolición del edificio 10 por explosión, permite bloquear la propagación del polvo sin oponer por ello una resistencia significativa a la propagación de la onda de choque.
Con este fin, los paneles articulados 21_{1}, ..., 21_{i}, ..., 21_{N-1} son susceptibles de adoptar una posición abierta (eventualmente próxima a la horizontal) en el momento preciso del paso de la onda de choque consecutiva a la producción de la deflagración del edificio o de la obra en cuestión. Por tanto, con estos paneles articulados 21_{1}, ..., 21_{i}, ..., 21_{N-1} es posible obstruir el paso del polvo, llegando éste a la instalación después del paso de la onda de choque.
La instalación comprende asimismo, según una de sus características principales, unas boquillas 31, 32 de difusión de niebla (por ejemplo, agua). Estas boquillas están soportadas por los cables o por lo menos por algunos de estos cables 20_{1}, ..., 20_{i}, ..., 20_{N} a lo largo de los cuales están instaladas, preferentemente a intervalos regulares para formar un enmallado regular.
Cada boquilla 31, 32 comprende una cavidad (no representada), preferentemente esférica o cilíndrica, en la que desembocan a la vez un circuito de aire comprimido y un circuito de agua a una presión de algunos bares (presión de la red). Las conexiones con el circuito de agua no están representadas, pero se han representado en la figura 2 los chorros de agua 310, 320 correspondientes procedentes desde la cavidad. Por tanto, el chorro resultante es dirigido hacia el edificio 10 a demoler.
Las vibraciones ultrasonoras generadas por la llegada del aire a presión a la cavidad tienen como consecuencia atomizar el agua presente en esta misma cavidad; de forma conocida, este fenómeno de atomización provoca el estallido del agua hasta el tamaño molecular. La llegada común de agua y de una presión de aire permite así formar la niebla, que es expulsada de la boquilla, por ejemplo, en forma de un cono cuyo vértice coincide con el oficio de salida de la base y cuya base está dirigida hacia el edificio.
Dado que las moléculas de agua son naturalmente dipolares, éstas se fijarán a las partículas de polvo, polarizadas a su vez; dado que el peso de los numerosos conjuntos (moléculas de agua+granos de polvo) es sustancialmente superior al de las partículas de polvo solas, se constata un fenómeno de pegado muy rápido y muy eficaz del polvo al suelo.
Por rápido y eficaz es necesario comprender que la instalación 1 permite un pegado del polvo al suelo en una proporción de aproximadamente 2 toneladas de polvo por litro de agua atomizado y en algunas decenas de segundos.
La puesta a presión de los postes inflables 11, 12, 13, 14 tiene como consecuencia tensar los cables y los tirantes de fijación 41, 42, 43, 44 plantados en el suelo durante el montaje, creando así una estructura mural que protege el edificio 10.
En ausencia de viento o de onda de choque, los muros protectores formados por la instalación casi se cerrarán, teniendo en cuenta la posición vertical de los paneles 21_{1}, ..., 21_{i}, ..., 21_{N-1} soportados por los cables.
Los paneles 21_{1}, ..., 21_{i}, ..., 21_{N-1} podrán ser unos cascos rígidos o simples películas de material plástico o reciclado denso y relativamente rígidas.
Se comprende, como se ha mencionado anteriormente, que en el momento de la deflagración o en la hipótesis de una ráfaga de viento, los paneles adoptan una posición inclinada con respecto a la vertical, lo cual proporciona una pluralidad de intersticios entre estos paneles y permite preservar la instalación 1, que de esta manera es reutilizable.
La utilización de la instalación 1 y su funcionamiento pueden resumirse brevemente a continuación.
En primer lugar, se dispone la instalación alrededor del edificio u obra 10 a demoler. En función de los vientos dominantes y, más generalmente, de las condiciones meteorológicas, se puede utilizar la instalación sobre una parte o alrededor de la totalidad del edificio 10. El inflado de los postes se efectúa algún tiempo antes de que comience la operación de demolición.
Una vez inflada la instalación 1, se observará que se prevé la puesta en servicio de las boquillas de difusión de la niebla de agua, mediante la acción de válvulas (no representadas), en dirección al edificio. Esta acción puede comenzar antes de que comience la demolición y continuar durante y después de esta demolición. En particular, en el caso de que la demolición se lleve a cabo por explosivo, la difusión de la niebla se hará preferentemente antes, durante y después de la deflagración.
Una vez terminada la operación, se cortan el o los compresores y se hunde rápidamente la instalación para recuperar su posición de reposo.
En una variante de realización ventajosa, el aire comprimido introducido en las boquillas procede en su totalidad o en parte de la reserva constituida por los postes inflados, y este aire se añadirá (caudal adicional), en caso necesario, al caudal de aire proporcionado por unos medios de compresión 2, alimentados a su vez eléctricamente.
Así, en el caso de que el compresor 2 funcione al mismo tiempo que el suministro de aire procedente directamente de por lo menos un poste, la instalación se hunde lentamente y difundiendo las boquillas una niebla de derribo de polvo durante el hundimiento de la instalación 1.
Siempre según esta variante, la instalación prevé que el circuito de aire comprimido que alimenta la cavidad de cada una de las boquillas esté unido al volumen interior de por lo menos un poste inflable por una canalización que comprende por lo menos un dispositivo de apertura/cierre (no representado). Este dispositivo de apertura/cierre es controlado así en función del volumen interior de por lo menos un poste inflable.
La invención descrita anteriormente presenta así numerosas ventajas con respecto a la técnica existente.
En efecto, propone una estructura o instalación 1 modular, transportable en pequeños volúmenes compatibles con los gálibos de transporte por carretera, fácil de utilizar y que no necesita el uso de medios de mantenimiento o de trabajo en altura.
Además, la estructura modular 1 según la invención podrá adaptarse al tratamiento de edificios de formas y de dimensiones muy variadas.
Presenta asimismo la ventaja de poder situarse en la proximidad inmediata de los edificios que van a demolerse, de poder sufrir las consecuencias de una explosión/deflagración al nivel de estos edificios sin dañarse ni desplazarse, y, por consiguiente, puede reutilizarse para varias operaciones de demolición en diferentes lugares.
Una ventaja complementaria de la invención es permitir la supresión total o casi total de cualquier dispersión de polvo más allá de un perímetro estrictamente limitado.

Claims (9)

1. Instalación (1) para suprimir las emisiones de polvo durante operaciones de demolición de un edificio o una obra, caracterizada porque comprende una pluralidad de postes (11, 12, 13, 14) susceptibles de elevarse verticalmente bajo el efecto de una presión de aire comprimido, estando unidos los postes (11, 12, 13, 14) entre ellos por una pluralidad de cables (20_{1}, ..., 20_{i}, ..., 20_{N}), de los cuales por lo menos algunos están provistos de medios (31, 32) para rociar un edificio o una obra.
2. Instalación según la reivindicación anterior, caracterizada porque comprende unos medios (21_{1}, ..., 21_{i}, ..., 21_{N-1}) para obstruir el paso de polvo.
3. Instalación según la reivindicación anterior, caracterizada porque los medios de obstrucción
(21_{1}, ..., 21_{i}, ..., 21_{N-1}) comprenden unos paneles articulados que pueden girar libremente alrededor de un eje que se extiende de forma sustancialmente paralela a los cables.
4. Instalación según la reivindicación anterior, caracterizada porque los paneles articulados (21_{1}, ..., 21_{i}, ..., 21_{N-1}) tienen una altura (H) superior a la entrevía (E) que separa dos cables sucesivos, cuando los postes se despliegan bajo el efecto de la presión de aire comprimido.
5. Instalación según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque los medios de aspersión (31, 32) comprenden unas boquillas que comprenden cada una de ellas por lo menos una cavidad en la cual desembocan a la vez un circuito de aire comprimido y un circuito de agua a presión.
6. Instalación según la reivindicación anterior, caracterizada porque el circuito de aire comprimido está unido, por una parte, a cada uno de los postes inflables (11, 12, 13, 14) y, por otra parte, a cada una de las boquillas de aspersión.
7. Instalación según una de las reivindicaciones 5 ó 6, caracterizada porque el circuito de aire comprimido que alimenta la cavidad de cada una de las boquillas está unido al volumen interior de por lo menos uno de los postes inflables por una canalización que comprende por lo menos un dispositivo de apertura/cierre controlado en función del volumen interior de por lo menos un poste inflable.
8. Procedimiento para suprimir las emisiones de polvo durante operaciones de demolición de un edificio o de una obra, caracterizado porque se eleva verticalmente una pluralidad de postes (11, 12, 13, 14) de una instalación (1) según una de las reivindicaciones anteriores, bajo el efecto de una presión de aire comprimido, y se rocía el edificio o la obra con una niebla formada a partir de una pluralidad de boquillas dispuestas sobre unos cables tensados entre los postes.
9. Procedimiento según la reivindicación anterior, caracterizado porque se alimenta la pluralidad de boquillas generadoras de la niebla con un caudal de aire superior al suministrado por los medios de compresión, procediendo el caudal adicional del desinflado de por lo menos un poste.
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