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