ES2998634A1 - Sistema de captación, verificación perforación y suministro de agua potable y dulce a corta y a larga distancia - Google Patents
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Abstract
Procedimiento de captación, verificación, perforación y suministro de agua potable y dulce a corta y a larga distancia, desde acuíferos marinos existentes, se caracteriza por el hecho en sí mismo, en transportarla desde las costas de los mares, océanos o lagos, sin importar distancias, entre otras, remojando el terreno para subsanar el cambio climático, deteniendo la desertización de la Tierra y que en el caso de España, según un reciente informe de la NASA, algunas zonas de sus regiones podrían volverse inhabitables en la década de los 50 debido a dicho cambio climático. El informe se basa en proyecciones de temperatura y humedad, utilizando un índice conocido como "temperatura de bulbo húmedo". Este índice combina la temperatura y la humedad del aire para determinar el limite térmico que los humanos pueden tolerar, valorando lo más conveniente que se presenta en la invención de este procedimiento, vital para la supervivencia humana.
Description
DESCRIPCIÓN
Sistema de captación, verificación, perforación y suministro de agua potable y dulce a corta y a larga distancia
Sector de la técnica
Sector medioambiental.
Sistema de captación, verificación, perforación y suministro de agua potable y dulce a corta y a larga distancia
Desde su punto de captación, acuífero marino, rio o su ribera, lagos o embalses. Con el tratamiento sanitario pertinente de las mismas, hasta su punto de destino. Para paliar la desertización y, que por su consecuencia induce al cambio climático. Comprobado por la sequía que sufrimos y por el calentamiento atmosférico. Es habitual y cada vez más frecuente, que el polvo del Sáhara, se desplace desde el África. Perjudicando en nuestro caso, ostensiblemente no solo la Península Ibérica si no, que va extendiéndose cada vez más hacia el norte y, teniendo en cuenta que nuestro planeta Tierra está enferma, exterioriza su enfermedad en forma de erupciones, que ocasionan grandes catástrofes, como inmensos incendios forestales dañando a su flora y fauna, seguidas por torrenciales lluvias, causando irrecuperables pérdidas en vidas humanas, así como cuantiosos daños materiales. Lo vivimos en Europa, África, Asia, Canadá, América del Norte, América Central, América del Sur y Oceanía.
En otros casos, es un ejemplo claro, que las presas de los pantanos, no los embalses genéricos, tienen que desaparecer, ya que su contexto de servicio por lo que fueron construidas en su época, queda ampliamente suplido por este invento y, por lo tanto, en la actualidad, son prescindibles al ser un freno y obstáculo para la libre circulación del flujo de los ríos que se frenan en ellos.
Se tiene que dejar que el agua de los ríos fluya libremente por sus cauces sin que hallen ningún obstáculo hasta sus desembocaduras a mares y océanos y, las actuales presas de los actuales pantanos lo son.
Antecedentes de la invención
No por repetida se tiene que dejar de recordar: El SOL, en una hora da tanta energía como la que se consume en un año a nivel mundial.
De todos es conocida la sequía y el cambio climático que sufre la humanidad.
En el 2007, hice un trabajo coordinado con la NASA, referente al cambio climático, entre otras cuestiones se remarcaba un informe de la Organización Meteorológica Mundial, publicada en noviembre del mismo año, en el que denunciaba los niveles de dióxido de carbono CO2 el principal gas de efectos invernaderos, los cuales llegaron a cifras récord en el 2006. sus niveles crecieron un 0,53% respecto al año 2005, hasta situarse en 381,2 partes por millón en la atmósfera, un 36% más que los niveles previos a la Revolución Industrial del siglo XVIII y concluía el estudio, que todo ello era a consecuencia de la quema de combustibles fósiles y que teníamos de actuar ya, suprimiéndolos, si queríamos llegar a tiempo para salvar nuestro planeta Tierra.
Soy oriundo de Vic, comarca de Osona, Barcelona. La Plana de Vic, una maravilla, se encuentra totalmente rodeada de montañas, con los relieves pirenaicos al norte, las sierras de Vinyoles, Bellmunt y Curull al nordeste, y el macizo de las Guillerías al este. Al sur, cierra la comarca el macizo del Montseny. Tiene una superficie aproximada de 600 km2. De estos la mayoría son tierras de conreo o cultivo de los llamados secanos. Esto significa que la agricultura en esta área depende en gran medida de las precipitaciones naturales y no se riega artificialmente. Los cultivos se adaptan a las condiciones climáticas y al tipo de suelo disponible. La cebada, el trigo y otros cereales son comunes en estas tierras, y los agricultores trabajan con esmero para aprovechar al máximo los recursos disponibles. Aproximadamente desde los años 70 del siglo XX, preparan sus tierras con purines, provocando malos olores y la emisión de gases de efectos invernaderos, con problemáticas conocidas en la gestión habitual de los purines. Además, el vertido de los purines excedentes, da origen a graves contaminaciones del suelo, de las aguas, provocando grandes problemas ambientales en las zonas de alta concentración ganadera, como ocurre en la Plana de Vic, envenenando las aguas de su subsuelo.
Con las técnicas que se emplean actualmente para suministrar agua potable a la población a la industria y a los servicios agrícolas, debido a su cada vez más atenuante escasez, se emplean plantas desalanizadoras, con costos económicos muy importantes y que generan inmensos residuos contaminantes.
Según la Asociación Internacional de Desalinización (IDA, por sus siglas en inglés), existen más de 18,000 plantas desaladoras o desalinizadoras en el mundo. Sin embargo, esas plantas satisfacen como máximo sólo el 3% de la necesidad de agua potable a nivel mundial. Que en si representan unos 138 mil millones de m3/año. Estas cantidades, no compensan ni mucho menos, el daño ecológico, que producen con sus residuos vertidos que van a parar directamente al mar.
Las plantas desalinizadoras, son instalaciones industriales destinadas a la desalinización, generalmente del agua del mar o de lagos salados, para obtener agua potable.
Su construcción conlleva un alto coste, comprendido entre 50 y 200 millones de euros según su capacidad.
Construir una planta desaladora, se demora entre 4 o 5 años, incluidos los permisos, estudio de impacto ambiental, tramitación de concesión marítima y otros trámites y finalmente la construcción, que son entre 18 y 24 meses.
Cuando en España se aprobó el Real Decreto-ley de la sequía (marzo 2022) el precio del agua tratada en estas plantas, estaba en 1,20 euros el m3. Este coste es inasequible para la agricultura. El agua desalada, está subvencionada, de modo que se pagan unos 0,53 céntimos por litro, dependiendo de los costes fijos de cada comunidad de regantes.
En la actualidad, en España hay instaladas un total de 765 plantas desaladoras con producciones superiores a los 100 m3/día. De ellas, 360 son desaladoras de agua de mar y 405 de agua salobre. En cuanto a su producción, 99 son de gran capacidad. España es uno de los países con más capacidad de desalación, pero las mismas están infrautilizadas por el alto precio del agua desalada y la falta de inversión y coordinación.
Problemas que conllevan las desaladoras; tienen un alto coste tanto como en su fase constructiva como en su mantenimiento. Consumen mucha energía y los residuos de salmuera que generan se devuelven al mar, en forma de agua, que conlleva un elevado contenido en sales, provocando daños importantes en las praderas marinas y a las especies que viven en ellas.
Por otro lado, tenemos la sobre explotación de aguas freáticas del subsuelo terrestre que hace que la sequía aumente en muchas partes de nuestro planeta Tierra, ha resultas de este hecho. Provocando además el desequilibrio entre las masas terrestres y marítimas, siendo superior estas últimas, con el consiguiente aumento de su nivel y, que, si no se pone remedio de inmediato, pueden desaparecer mucha islas y lugares de las costas.
La extracción del agua del subsuelo terrestre desplaza al eje de rotación de la Tierra, el cual está ubicado en la vertical del Polo Norte.
Utilizando modelos climáticos, los Investigadores han calculado que entre los años 1993 y 2010 el eje de la Tierra, se había desplazado unos 80 cm, y durante los mismos años se habían extraído unos 2.150 gigatones de aguas freáticas de su subsuelo y que este hecho podía hacer subir el nivel del mar más de seis milímetros, (1 gigatón es una unidad de medida científica y equivale a mil millones de toneladas) y es por eso que nos tenemos que fijar en el eje de rotación de la Tierra, que normalmente se mueve como el conocido, movimiento polar.
La distribución del agua de nuestro planeta, afecta en cómo está repartida su masa y tiene su causa, tal y como se descubrió en 2016, en los movimientos de aguas freáticas, que es el verdadero factor que afecta a los cambios del eje de rotación de la Tierra.
El eje de rotación de la Tierra se desplaza cada año y uno de sus factores contribuyen a la distribución de las masas de agua.
Modelando los cambios observados en el eje de rotación de la Tierra, sus movimientos y teniendo en cuenta también el desplazamiento del agua de los casquillos polares, los glaciares y la de los depósitos de aguas freáticas. El eje de la Tierra, se ha desplazado hacia los 64,16 grados este, a una velocidad de 4,36 cm/año, durante el período de 1993/2010. Debido al agotamiento de las aguas subterráneas y el aumento del nivel del mar.
Una zona experimentará estrés hídrico cuando su suministro anual de agua caiga por debajo de los 1.700 m3 por persona.
Hay más de 2.000 millones de personas en el mundo que carecen de acceso a los servicios básicos de agua y saneamiento, asegura el nuevo informe mundial de la ONU sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos.
Datos oficiales afirman, por tanto, que sólo el 0,007% del agua existente en la Tierra es potable y, esa cantidad se reduce año tras año debido a la contaminación.
La ONU confirma que la falta de suficiente cantidad de agua potable afecta a más del 40% de la población mundial. Cada día, cerca de mil niños mueren debido enfermedades que se podían prevenir causadas por el agua o las diarreas relacionadas con el saneamiento.
Según los datos de las Naciones Unidas, hablaríamos de 4.200 millones de personas que en la actualidad carecen de acceso a servicios de agua limpia y saneamiento gestionados de forma segura. Además, 673 millones de personas siguen teniendo que recurrir a prácticas poco sanitarias, como la defecación al aire libre. Por otro lado, alrededor de 2.000 millones de personas se ven obligadas a utilizar fuente de agua potable contaminada con heces.
En ese sentido, debemos hablar de una doble amenaza para los habitantes del mundo. En las peores de las circunstancias, las personas se pueden encontrar afectadas por la falta de un acceso a agua potable corriente y a un saneamiento que asegure las mínimas condiciones sanitarias.
Por este motivo, el sexto Objetivo de Desarrollo Sostenible está centrado en la consecución de agua y saneamiento universal. Para ello, diferentes instituciones del mundo están llevando a cabo todo tipo de actividades con el fin de llevar estos sistemas a diferentes partes del mundo.
Servicios de agua potable y saneamiento gestionados de forma segura: Beber agua de fuentes ubicadas sobre el terreno, libre de contaminación y disponible cuando sea necesario y, utilizar inodoros higiénicos cuyos desechos se tratan y eliminan de manera segura.
Servicios básicos como: Tener una fuente de agua potable protegida a menos de 30 minutos del domicilio, usar un inodoro o letrina mejorada que no haya que compartir con otros hogares, y tener instalaciones para lavarse las manos con agua y jabón en el hogar.
Países de alta carga: Más del 5% de la población practicaba la defecación al aire libre en 2017 en países como Angola, Benin, Burkina Faso, Camboya, Chad, China, Cote d'Ivoire, Eritrea, Etiopía, Filipinas, Ghana, India, Indonesia, Kenya, Madagascar, Mozambique, Nepal, Níger, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo, República Unida de Tanzania, Sudán, Togo, Yemen.
El Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento (JMP) es el mecanismo oficial de las Naciones Unidas a cargo de la vigilancia del progreso a nivel nacional, regional y mundial, incluidas las metas de los ODM relacionadas con el acceso universal y equitativo al agua potable, el saneamiento y la higiene. El JMP es una fuente autorizada de estimaciones internacionalmente comparables que hacen referencia a la toma de decisiones de política y a la asignación de recursos, especialmente a nivel internacional.
Por conocidas detallo esquemáticamente diferentes equipos necesarios para llevar a cabo este procedimiento como son, las empresas especializadas en perforación de pozos, tanto desde tierra firme como desde el mar, con barcos perforadores de pozos.
El 70% del planeta Tierra está formado por agua y en ella afluye toda el agua que discurre por el tanto por ciento restante de la misma Tierra. Hay numerosos ríos que desembocan en sus mares u océanos correspondientes, algunos de los más importantes y que se consideran cruciales para la compresión de esta invención son:
Ríos de Europa:
x Río Danubio: Desemboca en el Mar Negro. Aproximadamente 6,500 metros cúbicos por segundo (m3/s).
x Río Rin: Desemboca en el Mar del Norte. Alrededor de 2,330 m3/s.
x Río Sena: Desemboca en el Canal de la Mancha (Océano Atlántico) Aproximadamente 570 m3/s.
x Río Támesis: Desemboca en el Mar del Norte. Alrededor de 260 m3/s.
x Río Elba: Desemboca en el Mar del Norte.: Aproximadamente 860 m3/s
x Río Loira: Desemboca en el Océano Atlántico. Alrededor de 1,000 m3/s.
x Río Duero: Desemboca en el Océano Atlántico. Aproximadamente 670 m3/s.
x Río Ebro: Desemboca en el Mar Mediterráneo. Alrededor de 160 m3/s.
x Río Ródano: Desemboca en el Mar Mediterráneo. Aproximadamente 1,700m3/s.
x Río Po: Desemboca en el Mar Adriático. Alrededor de 1,500 m3/s.
x Río Vístula: Desemboca en el Mar Báltico. Aproximadamente 1,080 m3/s.
x Río Dnieper: Desemboca en el Mar Negro. Alrededor de 1,670 m3/s.
x Río Volga: Desemboca en el Mar Caspio (aunque no es un mar europeo, el Volga es un río importante de Europa). alrededor de 8,000 metros cúbicos por segundo.
Ríos de África:
X Río Nilo: Desemboca en el Mar Mediterráneo con un caudal medio anual de aproximadamente 2.830 metros cúbicos por segundo (m3/s).
x Río Congo: Desemboca en el Océano Atlántico con un caudal medio anual de alrededor de 41.800 m3/s.
x Río Níger: Desemboca en el Golfo de Guinea (Océano Atlántico) con un caudal medio anual de aproximadamente 5,630 m3/s.
x Río Zambeze: Desemboca en el Océano Índico con un caudal medio anual de alrededor de 2.700 m3/s.
x Río Kasai: Afluente del río Congo, con un caudal medio anual de aproximadamente 3,700 m3/s. x Río Ubangui: Afluente del río Congo, con un caudal medio anual de aproximadamente 3,600 m3/s.
x Río Sangha: Afluente del río Congo, con un caudal medio anual de aproximadamente 2,400 m3/s.
x Río Orange: Desemboca en el Océano Atlántico con un caudal medio anual de aproximadamente 190 m3/s.
x Río Limpopo: Desemboca en el Océano Índico con un caudal medio anual de alrededor de 170 m3/s.
x Río Senegal: Desemboca en el Océano Atlántico con un caudal medio anual de aproximadamente 640 m3/s.
x Río Ogooué: Desemboca en el Golfo de Guinea (Océano Atlántico) con un caudal medio anual de aproximadamente 3,500 m3/s.
x Río Cunene: Desemboca en el Océano Atlántico con un caudal medio anual de aproximadamente 174 m3/s.
x Río Nilo: Desemboca en el Mar Mediterráneo con un caudal medio anual de aproximadamente 2.830 metros cúbicos por segundo (m3/s).
x Río Congo: Desemboca en el Océano Atlántico con un caudal medio anual de alrededor de 41.800 m3/s.
x Río Níger: Desemboca en el Golfo de Guinea (Océano Atlántico) con un caudal medio anual de aproximadamente 5,630 m3/s.
x Río Zambeze: Desemboca en el Océano Índico con un caudal medio anual de alrededor de 2.700 m3/s.
x Río Kasai: Afluente del río Congo, con un caudal medio anual de aproximadamente 3,700 m3/s. x Río Ubangui: Afluente del río Congo, con un caudal medio anual de aproximadamente 3,600 m3/s.
x Río Sangha: Afluente del río Congo, con un caudal medio anual de aproximadamente 2,400 m3/s.
x Río Orange: Desemboca en el Océano Atlántico con un caudal medio anual de aproximadamente 190 m3/s.
x Río Limpopo: Desemboca en el Océano Índico con un caudal medio anual de alrededor de 170 m3/s.
x Río Senegal: Desemboca en el Océano Atlántico con un caudal medio anual de aproximadamente 640 m3/s.
x Río Ogooué: Desemboca en el Golfo de Guinea (Océano Atlántico) con un caudal medio anual de aproximadamente 3,500 m3/s.
x Río Cunene: Desemboca en el Océano Atlántico con un caudal medio anual de aproximadamente 174 m3/s.
x Río Juba: Desemboca en el Océano Índico con un caudal medio anual de aproximadamente 80m3/s.
x Río Shebelle: Desemboca en el Océano Índico con un caudal medio anual de aproximadamente 30 m3/s, aunque puede variar mucho debido a sequías y lluvias irregulares.
Ríos de Canadá:
x Río Mackenzie Desembocadura: Mar de Beaufort (Océano Ártico) Caudal medio: Aproximadamente 10.300 m3/s (323.000 millones de m3/año)
x Río Yukón (parte canadiense) Desembocadura: Mar de Bering Caudal medio en la frontera entre Canadá y Alaska: Aproximadamente 2.100 m3/s (66.300 millones de m3/año)
x Río San Lorenzo Desembocadura: Estuario y Golfo de San Lorenzo (Océano Atlántico) Caudal medio: Aproximadamente 16.800 m3/s (526.000 millones de m3/año)
x Río Nelson Desembocadura: Lago Winnipeg (cuenca de la Bahía de Hudson) Caudal medio: Aproximadamente 2.370 m3/s (74.500 millones de m3/año)
x Río Churchill Desembocadura: Lago Melville (cuenca del Océano Atlántico) Caudal medio: Aproximadamente 1.880 m3/s (59.300 millones de m3/año)
x Río Fraser Desembocadura: Estuario del río Fraser (Océano Pacífico) Caudal medio: Aproximadamente 3.550 m3/s (112.000 millones de m3/año)
x Río Columbia (parte canadiense) Desembocadura: Océano Pacífico Caudal medio en la frontera entre Canadá y Estados Unidos: Aproximadamente 1.450 m3/s (45.300 millones de m3/año)
x Río Saskatchewan Desembocadura: Lago Winnipeg (cuenca de la Bahía de Hudson) Caudal medio: Aproximadamente 790 m3/s (25.000 millones de m3/año)
x Río Athabasca Desembocadura: Lago Athabasca (cuenca del río Mackenzie) Caudal medio: Aproximadamente 1.920 m3/s (60.400 millones de m3/año)
x Río Peace Desembocadura: Lago Athabasca (cuenca del río Mackenzie) Caudal medio: Aproximadamente 1.900 m3/s (59.800 millones de m3/año)
Norteamérica:
x Río Colorado (Estados Unidos y México) Desembocadura: Golfo de California Caudal medio: Aproximadamente 19.300 millones de m3/año.
x Río Bravo/Grande (Estados Unidos y México) Desembocadura: Golfo de México Caudal medio: Aproximadamente 5.450 millones de m3/año (varía debido al uso humano)
x Río Misisipi-Misuri (Estados Unidos) Desembocadura: Golfo de México Caudal medio: Aproximadamente 18.400 m3/s (600.000 millones de m3/año)
x Río Yukón (Canadá y Estados Unidos) Desembocadura: Mar de Bering. Caudal medio: Aproximadamente 6.500 m3/s (205.000 millones de m3/año)
América Central:
x Río Usumacinta (Guatemala y México) Desembocadura: Golfo de México Caudal medio: Aproximadamente 2.800 m3/s (88.000 millones de m3/año)
x Río San Juan (Nicaragua y Costa Rica) Desembocadura: Mar Caribe Caudal medio: Aproximadamente 2.000 m3/s (63.000 millones de m3/año)
América del Sur:
x Río Amazonas (Perú, Colombia, Brasil y otros) Desembocadura: Océano Atlántico Caudal medio: Aproximadamente 209.000 m3/s (6.570.000 millones de m3/año)
x Río Orinoco (Venezuela y Colombia) Desembocadura: Océano Atlántico Caudal medio: Aproximadamente 33.000 m3/s (1.040.000 millones de m3/año)
x Río Paraná (Brasil, Paraguay y Argentina) Desembocadura: Río de la Plata (Océano Atlántico) Caudal medio: Aproximadamente 17.290 m3/s (544.000 millones de m3/año)
x Río Madeira (Bolivia, Brasil y Perú) Desembocadura: Río Amazonas Caudal medio: Aproximadamente 31.200 m3/s (980.000 millones de m3/año)
x Río Magdalena (Colombia) Desembocadura: Mar Caribe Caudal medio: Aproximadamente 7.100 m3/s (223.000 millones de m3/año)
Ríos de Asia
x Río Amarillo (China) Desembocadura: Mar de Bohai Caudal medio: Aproximadamente 2.571 m3/s (81.700 millones de m3/año)
x Río Yangtsé (China) Desembocadura: Mar de China Oriental Caudal medio: Aproximadamente 30.166 m3/s (953.000 millones de m3/año)
x Río Mekong (China, Myanmar, Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam) Desembocadura: Mar de China Meridional Caudal medio: Aproximadamente 14.800 m3/s (465.000 millones de m3/año) x Río Irtish (Rusia, Kazajistán y China) Desembocadura: Río Ob (cuenca del Océano Ártico) Caudal medio: Aproximadamente 3.990 m3/s (126.000 millones de m3/año)
x Río Ob (Rusia) Desembocadura: Golfo de Ob (Mar de Kara, Océano Ártico) Caudal medio: Aproximadamente 16.900 m3/s (527.000 millones de m3/año)
x Río Yeniséi (Rusia y Mongolia) Desembocadura: Mar de Kara (Océano Ártico) Caudal medio: Aproximadamente 19.600 m3/s (615.000 millones de m3/año)
x Río Lena (Rusia) Desembocadura: Mar de Laptev (Océano Ártico) Caudal medio: Aproximadamente 16.400 m3/s (513.000 millones de m3/año)
x Río Indo (China, India y Pakistán) Desembocadura: Mar Arábigo Caudal medio: Aproximadamente 4.218 m3/s (133.000 millones de m3/año)
x Río Ganges (India y Bangladesh) Desembocadura: Golfo de Bengala Caudal medio: Aproximadamente 11.800 m3/s (374.000 millones de m3/año)
x Río Brahmaputra (China, India y Bangladesh) Desembocadura: Golfo de Bengala Caudal medio: Aproximadamente 19.830 m3/s (622.000 millones de m3/año)
x Río Tigris (Turquía, Siria e Irak) Desembocadura: Golfo Pérsico Caudal medio: Aproximadamente 1.130 m3/s (35.600 millones de m3/año)
x Río Éufrates (Turquía, Siria e Irak) Desembocadura: Golfo Pérsico Caudal medio: Aproximadamente 870 m3/s (27.400 millones de m3/año)
1. Ríos de Oceanía
x Río Murray (Australia) Desembocadura: Lago Alexandrina (Océano Austral) Caudal medio: Aproximadamente 870 m3/s (27.400 millones de m3/año)
x Río Darling (Australia) Desembocadura: Río Murray Caudal medio: Aproximadamente 230 m3/s (7.240 millones de m3/año)
x Río Murrumbidgee (Australia) Desembocadura: Río Murray Caudal medio: Aproximadamente 475 m3/s (14.900 millones de m3/año)
x Río Lachlan (Australia) Desembocadura: Río Murrumbidgee (cuenca del río Murray) Caudal medio: Aproximadamente 130 m3/s (4.100 millones de m3/año)
x Río Clarence (Australia) Desembocadura: Mar de Tasmania (Océano Pacífico) Caudal medio: Aproximadamente 178 m3/s (5.600 millones de m3/año)
x Río Waitaki (Nueva Zelanda) Desembocadura: Océano Pacífico Caudal medio: Aproximadamente 375 m3/s (11.700 millones de m3/año)
x Río Waikato (Nueva Zelanda) Desembocadura: Mar de Tasmania (Océano Pacífico) Caudal medio: Aproximadamente 300 m3/s (9.460 millones de m3/año)
x Río Sepik (Papúa Nueva Guinea) Desembocadura: Mar de Bismarck (Océano Pacífico) Caudal medio: Aproximadamente 2.400 m3/s (76.000 millones de m3/año)
x Río Fly (Papúa Nueva Guinea) Desembocadura: Golfo de Papúa (Mar de Arafura) Caudal medio: Aproximadamente 2.300 m3/s (72.500 millones de m3/año)
Es importante tener en cuenta que los caudales de los ríos en Oceanía pueden variar significativamente debido a las precipitaciones estacionales y los patrones climáticos, como El Niño y La Niña.
Explicación de la invención
Sistema de captación, verificación, perforación y suministro de agua potable y dulce a corta y a larga distancia.
Nos adelantamos al evento, del cambio climático y la sequía, entendiendo que se ha entrado en una época más seca en el terreno y más caliente en el ambiente, reduciéndose atmosféricamente por este hecho, el flujo natural del agua, imprescindible para la supervivencia humana.
En este procedimiento se emplean energías verdes, como el hidrógeno, la solar y la eólica, empleadas y tratadas en el mismo terreno.
El 70% de la superficie de la Tierra está formado por agua y, en este invento tratamos su 100%. Habida cuenta que toda el agua que hay y discurre por nuestro planeta, tanto la de superficie como la de los ríos subterráneos, son todas esenciales.
El agua que discurre por ríos subterráneos, desde su nacimiento, puede tener varios destinos. Una parte importante de esta agua proviene de la filtración de las precipitaciones que se desplazan lentamente bajo tierra hasta aflorar en las corrientes de ríos y arroyos. Esta agua puede salir a la superficie de manera natural a través de manantiales, áreas de humedades, cauces fluviales o de forma directa hacia el mar u océanos. Interesante destacar que esta agua subterránea es un recurso muy valioso, ya que sostiene nuestros ríos y ecosistemas, apoya a nuestra agricultura, quita nuestra sed en fuentes naturales y hace frente a los efectos generados por el cambio climático y a las sequías.
Y, es en estos casos donde se caracteriza, que las presas de los pantanos, no así los embalses genéricos, tienen que desaparecer, ya que su contexto de servicio por lo que fueron construidas en su época, queda ampliamente suplido por este mismo invento y, por lo tanto, en la actualidad, no tienen sentido su existencia, al tiempo que son un verdadero freno y obstáculo. Se tiene que dejar que el agua de los ríos fluya libremente por sus cauces sin que hallen ningún obstáculo hasta sus desembocaduras naturales a mares y océanos y, las actuales presas de los actuales pantanos lo son.
El invento en sí, caracterizado en captar esta agua potable y dulce, circulante en las grandes cantidades que fluyen por los ríos y sus riberas o deltas respectivos, antes o después de su desembocadura, aprovecharla en beneficio de lo requerido por el invento.
También en los cuantiosos acuíferos marinos existentes, bien en las mismas costas de los mares, océanos, lagos o en el interior de los mismos, almacenados por capas de rocas y sedimentos impermeables. Los acuíferos subterráneos de agua dulce, están separados de las aguas saladas. por capas de rocas y sedimentos impermeables. Estas capas actúan como barreras naturales que impiden que el agua salada se filtre en los acuíferos de agua dulce. Normalmente ubicados en las mismas costas o a muy poca profundidad, regularmente en las mismas desembocaduras de los ríos. Cuando un río desemboca en el mar, suele formar un delta o una llanura costera que contiene sedimentos y rocas porosas que almacenan agua dulce. En algunos casos, los acuíferos subterráneos de agua dulce en las desembocaduras de los ríos pueden extenderse bajo la superficie del mar, formando una cuña de agua dulce que flota sobre el agua salada debido a su menor densidad. Según estimaciones, se calcula que el volumen total de agua dulce que fluye por los ríos y arroyos de la Tierra y desemboca en el mar son muy importantes.
La forma para llevar a cabo todo el proceso de este invento, parte de un equipo de técnicos formado por geólogos, ingenieros hidrogeólogos, químicos analistas, empresas perforadoras de pozos, equipos de trabajo dedicados a la investigación de recursos hídricos, equipos de tuberos y empresas varias, todos ellos coordinados entre sí.
La primera parte, se caracteriza en explorar el terreno ideal, para satisfacer las demandas locales, así como el sistema más adecuado para las necesidades más perentorias y necesarias para cada zona y ocasión.
Localizar los acuíferos marinos de agua potable y dulce y su procedimiento a seguir. Valorar lo más conveniente que en muchos casos puede ser aprovechar el flujo de la vertiente hidrográfica. (Una vertiente hidrográfica es un conjunto de cuencas fluviales, cuyas aguas vierten en el mismo mar u océano).
El conjunto de agua de los ríos que van a parar al mar u océanos es: (agua de los ríos antes de sus desembocaduras al mar o en sus mismas riberas). Calculándose en 37,400 km3/año = a 37,4 billones de m3/año = a 1.190.000 m3/s al año.
Cantidades de caudales impresionantes.
La segunda parte, una vez establecido el método más adecuado o bien vertiente hidrográfica, o bien acuífero marino, está caracterizada en extraer el agua para su correspondiente verificación de salubridad.
La calidad del agua está regulada por directivas y normativas. El análisis de potabilidad consiste en tomar una muestra del agua en su punto de captación (como un río, acuífero marino o un embalse o lago) y analizarla en laboratorio. Se examina su composición y se compara con las directrices de calidad del agua. Estas directrices establecen cuándo es seguro consumir el agua.
Basándose en todos los parámetros que se examinan en el análisis de aguas potables y se investigan son: Pruebas cuantitativas, cromatografía, espectrofotometría, reflectometría, mediciones de parámetros físicos, su punto de turbidez, color, dureza, pH, olor y análisis de patógenos moleculares o basados en cultivos celulares.
Químicos: Se evalúan elementos como cloro, nitratos, nitritos, sulfatos y otros contaminantes químicos.
Biológicos: Se buscan microorganismos, parásitos y sustancias que puedan poner en riesgo la salud humana. Solo los análisis del agua potable pueden determinar si es apta para el consumo humano, no solo para beber, sino también para otros usos domésticos, industriales y de regadío.
Salud pública: El agua natural está en contacto con elementos que pueden corromper su pureza, como polución, tierra y animales. Sin el análisis de potabilidad, no podríamos saber si estamos ante agua segura.
PARÁMETROS FÍSICOS: Temperatura. Color, Turbieza. Olor y Sabor:
PARÁMETROS QUÍMICOS: pH: Mide el grado de acidez o alcalinidad del agua. El pH es importante porque afecta la solubilidad de sustancias químicas y la disponibilidad de nutrientes para organismos acuáticos. Conductividad. Dureza, Oxígeno Disuelto.
PARÁMETROS BIOLÓGICOS: Coleriforme Fecales. Recuento de Bacterias.
Biomarcadores: Pueden incluir pruebas de ADN o ARN para identificar organismos específicos en el agua, como patógenos.
PARÁMETROS RADIOLÓGICOS: Isótopos Radiactivos: Tal y como el término lo supone, se utilizan para medir la presencia de elementos radiactivos en el agua.
PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS: Recuento de Microorganismos: Puede contener bacterias, virus y otros microorganismos indicativos de la calidad microbiológica del agua. Taxonomía de Microorganismos: Identifica y clasifica los microorganismos presentes en el agua.
METALES PESADOS: Incluye la detección de metales como plomo, mercurio, arsénico y cadmio, que pueden ser tóxicos en concentraciones elevadas.
La combinación de varios de estos parámetros proporciona una imagen completa de la calidad del agua, así como su idoneidad para los diferentes usos del agua según su nivel de pureza, como el consumo humano, la agricultura, la industria y la preservación del medio ambiente.
Todo este campo mediante químicos y geólogos. Los geólogos son profesionales especializados en el estudio de la Tierra, sus procesos, estructuras y materiales. Su trabajo abarca una amplia variedad de áreas como:
Exploración y mapeo: Los geólogos investigan y mapean la superficie terrestre y las formaciones geológicas. Utilizan herramientas como drones, GPS y mapas para comprender la distribución de rocas, minerales y otros recursos. Estudio de rocas y minerales: Analizan las propiedades físicas y químicas de las rocas y minerales. Esto es fundamental para la identificación de yacimientos minerales, la evaluación de su viabilidad económica y la planificación de su extracción. Geología ambiental: Los geólogos estudian los efectos de la actividad humana en el medio ambiente. Evalúan la calidad del agua, la contaminación del suelo y la estabilidad de las laderas para prevenir desastres naturales. La profundidad del agua subterránea puede determinarse mediante la perforación de pozos y la medición del nivel de agua en ellos. También se pueden utilizar estudios hidrológicos y técnicas geofísicas como la tomografía eléctrica para estimar la profundidad del agua subterránea. Geología estructural: Estudian las deformaciones y fracturas en las rocas. Esto es crucial para comprender la tectónica de placas, la formación de montañas y la ubicación de fallas geológicas. Geología histórica: Investigan la historia de la Tierra a través del estudio de fósiles y estratos rocosos. Esto permite reconstruir eventos pasados, como extinciones masivas y cambios climáticos. En resumen, los geólogos desempeñan un papel fundamental en la comprensión de nuestro planeta y en la búsqueda de recursos naturales.
Antes de empezar los trabajos, implementar las medidas de seguridad durante todo el proceso de perforación de pozos y trabajos subyacentes, para garantizar la protección del medio ambiente y la seguridad de los trabajadores.
La tercera parte de este invento está caracterizada, por la perforación del pozo y extracción del agua hacia la superficie deseada, siguiendo las siguientes pautas: Localización geográfica del terreno. Evaluación geofísica e hidrológica, para la localización del agua. Sondeo en el terreno. Informes de resultados analíticos, con sus conclusiones, recomendaciones y diseño constructivo. Trámites y permisos correspondientes. Títulos de concesión para la extracción de agua de acuífero marino, vertiente hidrográfica, ribera de rio, lago y sus permisos de perforación. Empezando por la localización del agua, entre varias alternativas. Están las llamadas ecografías, donde se emplean electrodos que cumplen la función de descubrir la geometría del suelo. Perforando y aprovechando sus filtros naturales freáticos o capa freática marina o mantel freático del mar o napa freática marina o napa subterránea marina. El nivel freático corresponde a un acuífero libre, que es donde se encuentra el agua subterránea o submarina y, en este nivel la presión del agua del acuífero marino, suele ser similar a la de la presión atmosférica. También está comprobado, que es tanta la acumulación de agua dulce en sus acuíferos que en muchos casos esta saldrá por su misma presión, como un géiser. Estas perforaciones se efectúan con taladros y brocas de distintos diámetros, con los métodos más actuales y pueden ser verticales, horizontales o inclinados, por Rotopercusión, por Rotación, Sónica. Horizontal Dirigida. Definiéndose por Diamantina, que genera testigos de roca. Todo ello con en-jarre para evitar filtraciones no deseadas. (El en-jarre o enjarre; es una capa o película delgada de lodo que se forma en las paredes del agujero. Se presenta principalmente en aquellas formaciones permeables; el espesor de la capa puede variar de 1 a 4 milímetros, junto con la Bentomita, también llamada bentomita de sodio, utilizada para fabricar lodos de perforación, incrementando su viscosidad para impartir dilatancia a los mismos, ayuda a la lubrificación de las barrinas y garantiza la extracción de escombros a la superficie. Cuando el enjarre no se forma, el lodo invade las formaciones permeables. Para la formación de enjarre, es esencialmente necesario que el lodo contenga algunas partículas de un tamaño muy pequeño para el cierre de los poros de la formación. Los enjarres, dependen de la presión a la que sean sometidos. La formación del enjarre va a depender principalmente de la pérdida de agua y de la permeabilidad de la roca.
Torre de perforación: Es la estructura vertical que sostiene y guía los componentes móviles de la plataforma de perforación. Proporciona estabilidad a la plataforma y puede ser desmontable para el transporte. Mástil o torre de armazón metálica: Es una estructura alta y vertical que proporciona soporte a las herramientas de perforación y permite la manipulación de la sarta de perforación (conjunto de tuberías) durante las operaciones. Sistema de rotación: Este sistema se encarga de aplicar la fuerza necesaria para hacer girar la broca de perforación en la superficie del pozo. Puede ser impulsado por motores eléctricos y, estos a su vez alimentados por energías verdes o sistemas hidráulicos. Sistema de levantamiento de la sarta de perforación: Consiste en un conjunto de poleas y cabrestantes que permiten levantar y bajar la sarta de perforación dentro del pozo. Esto incluye el sistema de sujeción de la sarta de perforación mientras se realizan las operaciones de extracción e inserción.
Mesa rotativa: Es una plataforma giratoria ubicada en la parte inferior del mástil que sostiene la sarta de perforación y transfiere la rotación desde la mesa al conjunto de tuberías.
Bomba de lodo: Suministra lodo de perforación (una mezcla de agua, arcilla y otros aditivos) al pozo para lubricar la broca, enfriarla y transportar los recortes de perforación a la superficie. También ayuda a mantener la presión del pozo.
Subestructura: Es la estructura base sobre la cual se montan otros componentes de la perforadora, como la bomba de lodo y los tanques de lodo. Proporciona estabilidad y soporte al equipo.
Tanques de lodo: Almacenan y circulan el lodo de perforación. Pueden incluir tanques de limpieza, desarenadores y otros equipos para mantener la calidad y las propiedades del lodo.
Sistema de control: Incluye paneles de control y sistemas de monitoreo que permiten a los operadores supervisar y controlar las operaciones de perforación, así como garantizar la seguridad y eficiencia del proceso.
Estos son algunos de los componentes principales que se encuentran comúnmente en las perforadoras de pozos, aunque la configuración específica puede variar según el tipo de perforación y las condiciones del sitio.
Broca de perforación: Es la herramienta que corta y tritura la roca en el fondo del pozo. Viene en diferentes tipos y tamaños dependiendo del tipo de formación geológica que se esté perforando.
Sarta de perforación: Es un conjunto de tuberías que se utilizan para perforar el pozo. Consiste en secciones de tubería roscada que se ensamblan y desensamblan durante las operaciones de perforación. La sarta de perforación se baja y se sube dentro del pozo utilizando el sistema de levantamiento.
Manguera de lodo: Conecta la bomba de lodo a la mesa rotativa para suministrar el lodo de perforación al pozo. Estas mangueras son resistentes y flexibles para soportar la presión y las condiciones de trabajo extremas.
Los barcos perforadores de pozos son una clase específica de embarcaciones diseñadas para llevar a cabo operaciones de perforación en alta mar. Estas plataformas móviles ofrecen una gran versatilidad.
Los barcos perforadores de pozos suelen tener un diseño único que les permite operar en aguas profundas y condiciones marinas adversas. Por lo general, tienen una estructura robusta y estable que les permite resistir las olas y los vientos fuertes.
Equipadas con sistemas de perforación avanzados que les permiten perforar pozos en el lecho marino a profundidades considerables. Esto implica la instalación de equipos de perforación, sistemas de control de presión de pozo y tecnología de última generación para llevar a cabo las operaciones de perforación de manera eficiente y segura.
Equipados con sistemas de posicionamiento dinámico, que les permiten mantener una posición estable sobre el sitio de perforación sin necesidad de anclaje. Estos sistemas utilizan propulsores y sistemas de control avanzados para contrarrestar las corrientes y mantener la embarcación en la ubicación deseada.
Dado el entorno de trabajo exigente en alta mar, los barcos perforadores de pozos están equipados con tecnología avanzada de seguridad para proteger a la tripulación y prevenir accidentes. Esto puede incluir sistemas de detección de incendios, equipos de control de presión de pozo y sistemas de respuesta a emergencias.
Para albergar a la tripulación y al personal de perforación durante las operaciones en alta mar, los barcos perforadores de pozos suelen contar con instalaciones de alojamiento y servicios a bordo. Estos pueden incluir camarotes, comedores, áreas de recreación y servicios médicos.
Dado el enfoque en la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental, están equipados con sistemas de control ambiental para minimizar el impacto de las operaciones en el medio ambiente marino.
Una de las ventajas clave de los barcos perforadores de pozos es su movilidad. Pueden desplazarse a diferentes ubicaciones según las necesidades de perforación y exploración, lo que les permite acceder fácilmente a áreas remotas y aguas profundas. Equipados con una variedad de equipos de perforación de alta tecnología. Esto puede incluir torres de perforación, equipos de manejo de tuberías, sistemas de control de pozos y otros dispositivos necesarios para llevar a cabo las operaciones de perforación de manera eficiente y segura en alta mar.
Estos barcos tienen sistemas de tuberías y conductos que permiten la circulación del lodo de perforación desde la superficie hasta el fondo del pozo y viceversa. Estos sistemas transportan el lodo de perforación, controlan la presión del pozo y ayudan en la extracción de los recortes de perforación.
Dado que la perforación genera lodo de perforación, los barcos perforadores de pozos están equipados con unidades de tratamiento de lodo que procesan y reciclan el lodo para mantener sus propiedades adecuadas. Esto ayuda a optimizar las operaciones de perforación y minimizar el desperdicio.
Estos barcos suelen contar con sistemas de generación de energía a bordo para alimentar todos los equipos y sistemas necesarios para las operaciones de perforación. Esto puede incluir generadores diésel, turbinas de gas o sistemas de energía renovable, dependiendo de la capacidad y las necesidades de la embarcación.
Dada la naturaleza remota de las operaciones en alta mar, los barcos perforadores de pozos están equipados con sistemas de comunicación avanzados que permiten la comunicación en tiempo real con la costa, otras embarcaciones y las autoridades pertinentes. Esto garantiza una coordinación eficiente y una respuesta rápida en caso de emergencia.
Están equipados con equipos de seguridad de alta tecnología, que incluyen sistemas de detección de gas, equipos de extinción de incendios, equipos de rescate y evacuación, y otros dispositivos diseñados para proteger la vida y la propiedad en caso de emergencia.
Cuentan con instalaciones de almacenamiento para el equipo, los suministros y los productos necesarios para las operaciones de perforación. Esto puede incluir almacenes, áreas de carga y descarga, y sistemas de logística para la gestión eficiente de los materiales.
Equipados con sistemas de posicionamiento dinámico avanzados que les permiten mantener una posición precisa sobre el sitio de perforación sin necesidad de anclaje. Estos sistemas utilizan algoritmos complejos, sensores y propulsores para contrarrestar las corrientes, el viento y las olas, garantizando una ubicación estable y precisa durante las operaciones de perforación.
Cuentan con unidades de ensamblaje de tuberías y equipos de manejo de carga que facilitan la manipulación y el ensamblaje de las tuberías utilizadas en las operaciones de perforación. Estas unidades pueden incluir manipuladores de tuberías, sistemas de elevación y equipos de seguridad para garantizar la correcta instalación y manipulación de las tuberías en el pozo.
Equipados con sistemas de control remoto y automatización que permiten operar y monitorear los equipos de perforación desde una ubicación centralizada a bordo del barco. Esto aumenta la eficiencia operativa y reduce el riesgo para la tripulación al minimizar la necesidad de intervención manual en áreas peligrosas.
Equipo de análisis geofísico. Que les permite realizar estudios sísmicos y de geología del fondo marino para identificar yacimientos prometedores antes de iniciar las operaciones de perforación. Esto ayuda a optimizar la selección de sitios de perforación y aumenta las posibilidades de éxito en la exploración de nuevos acuíferos. Sistemas de control de emisiones y protección ambiental, equipados con sistemas de control de emisiones y protección ambiental que ayudan a minimizar el impacto ambiental de las operaciones de perforación en alta mar. Esto incluye sistemas de tratamiento de gases de escape, sistemas de gestión de desechos y medidas de prevención de derrames para proteger la vida marina y los ecosistemas.
Al mismo tiempo, pueden ser utilizados como plataformas de investigación y desarrollo para probar nuevas tecnologías, técnicas de perforación y equipos en condiciones reales de operación en alta mar. Esto ayuda a avanzar en la industria de perforación y a mejorar la eficiencia y la seguridad de las operaciones en alta mar.
Sistema de bombeo de las aguas: Cada tipo de bomba tiene sus propias ventajas y limitaciones, por lo que es importante considerar las necesidades específicas de cada situación.Bombas hidráulicas de accionamiento directo: Estas bombas funcionan mediante la conexión directa a un sistema hidráulico, como una corriente de agua en un arroyo o un río. Utilizan la energía hidráulica para impulsar el agua desde el pozo hacia la superficie, sin necesidad de electricidad o combustible.Bombas de pozo profundo de desplazamiento positivo: Estas bombas utilizan un mecanismo de desplazamiento positivo, como un pistón o un diafragma, para mover el agua desde el pozo hacia la superficie. Son ideales para pozos profundos y pueden proporcionar un flujo constante de agua a presión.Bombas híbridas sumergibles: Son bombas sumergibles que funcionan con energía solar o eólicas. Utilizan energías híbridas para generar electricidad y alimentar la bomba, lo que las hace ideales para áreas remotas sin acceso a la red eléctrica. Son una opción sostenible y económica para la extracción de agua de pozos.Bombas de émbolo neumáticas: Estas bombas utilizan aire comprimido para operar un émbolo dentro de un cilindro, lo que genera presión y bombea agua desde el pozo. Son adecuadas para aplicaciones donde se requiere un bombeo intermitente o en áreas donde el suministro eléctrico es limitado.Bombas de flujo axial: Este tipo de bombas mueven el agua en dirección axial a lo largo del eje de rotación del impulsor. Son eficientes en pozos poco profundos y pueden manejar grandes volúmenes de agua a baja presión, lo que las hace adecuadas para aplicaciones de riego agrícola o drenaje de aguas pluviales.Bombas de émbolo de doble acción: Estas bombas utilizan un émbolo que se mueve en ambas direcciones dentro de un cilindro para bombear agua desde el pozo. El movimiento de ida y vuelta del émbolo aumenta la eficiencia del bombeo, lo que las hace adecuadas para pozos poco profundos y aplicaciones donde se necesita un flujo constante de agua.Bombas de Arquímedes: Estas bombas consisten en un tornillo de Arquímedes que gira dentro de un tubo inclinado para elevar el agua desde el pozo hasta la superficie. Son adecuadas para pozos poco profundos y pueden manejar agua con sedimentos y lodo.Bombas manuales de balancín: Son bombas accionadas manualmente que utilizan un mecanismo de balancín para mover un pistón dentro de un cilindro y bombear agua desde el pozo. Son ideales para uso en áreas rurales donde no hay acceso a electricidad o combustible.Bombas de cadena de cubos: Este tipo de bomba utiliza una cadena con cubos o recipientes que se mueven en un circuito cerrado para elevar el agua desde el pozo hasta la superficie. Son adecuadas para pozos poco profundos y son una opción simple y de bajo costo para la extracción de agua.Bombas de arietehidráulico: Utilizan la energía cinética del agua en movimiento para bombear una pequeña cantidad de agua a una altura mayor. Son ideales para áreas donde hay un flujo constante de agua a través de un arroyo o una corriente, y pueden funcionar sin electricidad ni combustible.
Una vez el agua captada, analizada, extraída, en su Cuarta Fase el sistema se caracteriza, en la distribución de la misma, a corta y a larga distancia, mediante los estudios planificados por los ingenieros, que una vez estudiado el terreno, deciden por donde pasar las tuberías y donde instalar los depósitos de reposo de las aguas extraídas para asegurar su potabilidad. Para decidir el punto primero de acumulación de las mismas, para después seguir con su posterior distribución, Los depósitos de agua expuestos, con soluciones integrales para almacenar en condiciones óptimas su contenido. Depósitos de Poliéster (PRFV): Estos depósitos son ideales para almacenar grandes cantidades de agua potable u otros líquidos. Fabricados en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), son resistentes a temperaturas entre los -30°C y los 60°C. Cisternas de agua potable PRFV: Diseñadas para grandes almacenamientos de agua de manera resistente y segura, estas cisternas pueden tener todos los formatos deseados. Depósitos de Polietileno de alta densidad: Están diseñados para cuidar la calidad del agua. Depósitos de Acero Inoxidable o de Cobre: Estos depósitos son altamente resistentes a la corrosión y al desgaste. Son ideales para almacenar agua potable en grandes cantidades. Depósitos de Hormigón Armado: Estos depósitos son robustos y duraderos. Se construyen en el lugar adecuado y, pueden adaptarse a diferentes tamaños y formas. Son una excelente opción para almacenar agua potable en áreas con espacio suficiente.
Conducciones de agua, desde los pozos o de la vertiente hidrográfica a los depósitos de reposo y, de estos para la distribución a corta o a larga distancia a sus puntos de destino.
Las tuberías portadoras de agua desde los mismos pozos o de la vertiente hidrográfica, así como las de distribución desde los depósitos de reposo acumuladores a su destino final, son del tipo PEX (Polietileno Reticulado). Diámetros comunes. Desde 1/4 pulgada hasta 2 pulgadas. Accesorios. Conexiones de compresión, accesorios de inserción, válvulas, etc. CPVC (Policloruro de Vinilo Clorado), desde 1/2 pulgada hasta 2 pulgadas PVC (Policloruro de Vinilo) desde 1/2 pulgada hasta 24 pulgadas (para tuberías de presión). Accesorios: Codos, uniones, tes, adaptadores, válvulas, disponibles en sus tamaños correspondientes. Para unir las tuberías PEX, se utilizan accesorios como acopladores, codos, tes, tes en cruz y válvulas. Estos accesorios permiten crear conexiones seguras y flexibles. Anillos de Compresión: Los anillos de compresión (también conocidos como anillos de cincha) se utilizan con las conexiones PEX para garantizar un sellado hermético. Válvulas de Bola PEX: Estas válvulas permiten controlar el flujo de agua en la tubería. Son útiles para cerrar o abrir el suministro de agua en áreas específicas. CPVC (Policloruro de Vinilo Clorado): Codos y Tes CPVC: Estos accesorios se utilizan para crear conexiones en ángulo recto o en forma de T. Son necesarios para dirigir el flujo de agua en diferentes direcciones.
Válvulas de Bola CPVC: Al igual que con el PEX, las válvulas de bola CPVC permiten controlar el flujo de agua. Se aprietan alrededor de la tubería y el accesorio para garantizar un sellado hermético. Conexiones Roscadas (CPVC y PVC): Descripción: Las tuberías CPVC (policloruro de vinilo clorado) y PVC (policloruro de vinilo) pueden unirse mediante conexiones roscadas. Estas conexiones utilizan hilos macho y hembra para asegurar las tuberías. Tuberías de hierro fundido o dúctil, Accesorios: Bridas con sus tornillos correspondientes, codos, tes, reducciones, tapones. Tuberías de Acero Inoxidable Diámetros comunes: Desde 1/2 pulgada hasta 63 pulgadas. Todas ellas higiénico sanitarias óptimas para el agua.Tuberías de acero submarinas: Son tuberías de acero diseñadas específicamente para resistir las condiciones marinas.
Estas tuberías van recubiertas con materiales protectores para prevenir la corrosión debido al agua salada y otros factores ambientales. Tuberías flexibles: Estas tuberías están hechas de materiales compuestos que les permiten ser más flexibles y adaptarse a las condiciones del lecho marino. Son útiles en áreas donde hay movimientos sísmicos o donde el terreno submarino es irregular. Tuberías de plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV): Estas tuberías son ligeras y resistentes a la corrosión, lo que las hace ideales para su uso en ambientes marinos. El PRFV es un material duradero que puede soportar condiciones adversas. Tuberías de HDPE (polietileno de alta densidad): El HDPE es un material plástico que es resistente a la corrosión y al desgaste, lo que lo hace adecuado para su uso en aplicaciones submarinas. Estas tuberías son fáciles de instalar y pueden flotar en el agua si es necesario. Tuberías de poliuretano: Estas tuberías están recubiertas con poliuretano para proporcionar protección adicional contra la corrosión y el desgaste. Son flexibles y duraderas, lo que las hace adecuadas para su uso en entornos marinos. Los accesorios para tuberías submarinas pueden variar dependiendo del diseño específico de la tubería y los requisitos del proyecto.
Juntas de expansión: Se utilizan para permitir cierto movimiento y flexibilidad en la tubería, lo que puede ser necesario para adaptarse a cambios en la temperatura o en las condiciones del lecho marino. Válvulas submarinas: Estas válvulas se utilizan para controlar el flujo de líquido a través de la tubería y pueden ser operadas de forma remota desde la superficie. Conectores y acoplamientos: Se utilizan para unir secciones de tubería entre sí o para conectar la tubería a otros equipos, como bombas o sistemas de control. Anclajes y soportes: Ayudan a asegurar la tubería al lecho marino y a mantenerla en su lugar, especialmente en áreas donde hay corrientes fuertes o actividad sísmica. Sistemas de protección contra la corrosión: Incluyen revestimientos protectores, ánodos de sacrificio u otros dispositivos diseñados para proteger la tubería contra la corrosión causada por el agua de mar. Sistemas de monitoreo y control: Pueden incluir sensores y dispositivos de monitoreo para supervisar la integridad de la tubería, la presión del fluido y otros parámetros importantes. Dispositivos de anclaje y boyas de señalización: Se utilizan para marcar la ubicación de la tubería y para mantenerla en su lugar, especialmente en áreas donde hay tráfico marítimo.
Pequeños diámetros: Las tuberías submarinas de diámetros más pequeños, que pueden variar desde unos pocos centímetros hasta alrededor de un metro, se utilizan a menudo para aplicaciones como la distribución de agua potable. La selección del diámetro de la tubería depende de una variedad de factores técnicos y económicos, incluyendo la capacidad requerida de transporte de fluidos, la eficiencia del flujo, los costos de materiales y construcción, y las consideraciones ambientales y de ingeniería específicas del sitio. En cualquier caso, el diseño de la tubería submarina está cuidadosamente evaluado y diseñado para garantizar un funcionamiento seguro y confiable a lo largo de su vida útil. La profundidad a la que se instalan las tuberías submarinas puede variar según varios factores, incluyendo.Profundidad del agua: La tubería debe colocarse lo suficientemente profunda como para evitar daños por actividades marinas, como la navegación de embarcaciones, y para minimizar la exposición a las condiciones ambientales extremas.
La tubería debe enterrarse o fijarse adecuadamente en el lecho marino para evitar daños por corrientes marinas, movimientos sísmicos u otros eventos naturales. La profundidad también puede estar determinada por consideraciones de seguridad, como evitar interferencias con otras infraestructuras submarinas, como cables o conductos.
Tipo de fluido transportado: En algunos casos, el tipo de fluido que se transporta puede influir en la profundidad a la que se coloca la tubería. Por ejemplo, si se trata de una tubería para el transporte de petróleo o gas, es posible que se requiera una mayor profundidad para minimizar el riesgo de fugas.
En general, las tuberías submarinas suelen instalarse a profundidades que van desde unos pocos metros hasta varios cientos de metros, dependiendo de los factores mencionados anteriormente. Se realiza un análisis detallado del entorno marino y de los requerimientos del proyecto para determinar la profundidad óptima de instalación de la tubería. Si el fluido que se va a transportar a través de las tuberías submarinas es agua, la profundidad de instalación puede variar según diversos factores, pero los principios generales siguen siendo aplicables.
Protección de la tubería: Aunque el agua en sí misma no corroe las tuberías, otros factores ambientales como la acción del oleaje, las corrientes marinas y la presencia de organismos marinos pueden afectar la integridad de la tubería. Por lo tanto, es importante colocar la tubería a una profundidad suficiente para evitar daños físicos. Interferencia con otras actividades marinas: Se tiene en cuenta la navegación de embarcaciones y otras actividades marinas al determinar la profundidad de instalación de la tubería. Colocarla a una profundidad adecuada ayudará a evitar daños causados por el tráfico marítimo.Estabilidad del lecho marino: La tubería debe estar colocada de manera que esté protegida contra movimientos sísmicos, corrientes fuertes u otros fenómenos que puedan alterar el lecho marino.Seguridad: La profundidad de la tubería también puede estar influenciada por consideraciones de seguridad, como la prevención de daños accidentales por anclajes de barcos u otras actividades humanas.
En resumen, la profundidad de instalación de una tubería submarina para transportar agua dependerá de una serie de factores específicos del sitio, y se requerirá un análisis detallado para determinar la profundidad óptima en un caso particular. Evidentemente todos estos trabajos son efectuados por equipos de buceadores submarinistas profesionales en cada especialidad.
Bombas sumergibles: Estas bombas están diseñadas para funcionar bajo el agua y son adecuadas para la elevación de fluidos desde grandes profundidades. Pueden ser centrífugas o de desplazamiento positivo, dependiendo de las necesidades del sistema.Sistemas de impulsión hidráulica: Se utilizan en algunos casos para alimentar bombas sumergibles u otros equipos de bombeo desde la superficie. Estos sistemas utilizan fluidos hidráulicos para transmitir energía a la bomba ubicada en el fondo del mar.Bombas de pistón: Estas bombas pueden ser utilizadas en aplicaciones submarinas donde se requiere una alta presión de bombeo. Son robustas y confiables, y pueden manejar una variedad de tipos de fluidos, incluidos líquidos corrosivos o viscosos.Estaciones de bombeo submarinas: En algunos casos, se instalan estaciones de bombeo completas en el fondo marino para aumentar la presión del fluido o para dirigir el flujo en direcciones específicas.Válvulas de control: Se utilizan para regular el flujo de fluido a través del sistema de tuberías submarinas, permitiendo ajustes precisos en la operación de bombeo según sea necesario.Sistemas de monitoreo y control: Se utilizan para supervisar y controlar el funcionamiento del equipo de bombeo, así como para detectar cualquier problema o anomalía en el sistema.
Es importante seleccionar el equipo de bombeo adecuado para cada aplicación específica, teniendo en cuenta factores como la profundidad del agua, el volumen y la presión del fluido, la distancia a cubrir y las condiciones ambientales del sitio submarino.
Un diseño cuidadoso y una selección apropiada del equipo de bombeo son fundamentales para garantizar un funcionamiento seguro y confiable del sistema de tuberías submarinas, partiendo de esta invención.
Realización preferente de la invención
Las ventajas de la invención es que con energías verdes, naturales, e imprescindibles como es el agua potable, comparado con otros sistemas que se han impuesto de carácter urgente y por razones políticas, con costes económicos muy elevados, tanto en su construcción como en su mantenimiento, por la gran cantidad de energía que consumen y por su contaminación, como son las aproximadas 18.000 desalanizadoras, instaladas a nivel mundial, que en su total representa solo el 3% de producción anual de agua que se consume a nivel mundial y, que no queda justificada, entre otras razones por el perjuicio continuado que hace contaminando a su medio natural.
Al tiempo que, aplicando nuestra tecnología, de su ventaja económica nos podemos aprovechar en beneficio para otras necesidades, los más de 8.000 millones de personas que habitamos la tierra y, que, según estimaciones de Naciones Unidas, cada año nacen unos 83 millones, es decir una media de 227.397 nuevas vidas diarias, y el agua potable y dulce es un bien imprescindible para la vida, la naturaleza nos la da y con nuestro procedimiento conseguimos que llegue a su punto neurálgico de destino.
Se calcula que el volumen total de agua dulce que fluye por los ríos y arroyos de la Tierra y desemboca en el mar y que tratamos en el invento. Calculándose en 37,400 km3/año = a 37,4 billones de m3/año = a 1.190.000 m3/s/año. Caudales impresionantes, representando, que en un segundo se podrían llenar 355 piscinas olímpicas.
Este invento está pensado para que se puedan beneficiar todas las partes, susceptibles de su necesidad al tiempo de beneficiar en sus costos mucho más económicos para poder afrontar la competencia a su vida diaria, como los sectores industrial, agrícola y para el consumo de agua de boca, respetando el medio ambiente, al tiempo que se lucha contra el cambio climático y la sequía.
Claims (10)
1. Este procedimiento, se caracteriza por ser un sistema de captación, verificación, perforación y suministro de agua potable y dulce a corta y a larga distancia.
Cuyas características parten desde su punto de captación, acuífero marino, rio o su ribera, lagos o embalses, desde sus deltas o desde el interior de los mismos.
El invento en sí, caracterizado en captar esta agua potable y dulce, circulante en las grandes cantidades que fluyen por los ríos y sus riberas respectivas y antes de su desembocadura, aprovecharla en beneficio de lo requerido. También en los cuantiosos acuíferos marinos existentes, bien en las mismas costas de los mares, océanos, lagos o en el interior de los mismos. Con el tratamiento sanitario pertinente de las mismas, hasta su punto de destino siguiendo el proceso de su captación, verificación, perforación y suministro de agua potable y dulce a corta y a larga distancia.
2. Otra característica es, valorar lo más conveniente que en muchos casos puede ser aprovechar el flujo de la vertiente hidrográfica.
El conjunto de agua de los ríos que van a parar al mar u océanos es: (agua de los ríos antes de sus desembocaduras al mar o en sus mismas riberas). Calculándose en 37,400 km3/año = a 37,4 billones de m3/año = a 1.190.000 m3/s al año. Cantidades de caudales impresionantes.
3. Otra característica es adelantamos al evento que se ha entrado en una época más seca en el terreno y más caliente en el ambiente, reduciéndose atmosféricamente por este hecho el flujo natural del agua, imprescindible para la supervivencia humana.
4. Otra característica. Habida cuenta que toda el agua que discurre por la tierra, tanto la de superficie como la de los ríos subterráneos. El agua que fluye por ríos subterráneos puede tener varios destinos. Una parte importante de esta agua proviene de su cabecera o punto de nacimiento, de la filtración de las precipitaciones que se desplazan lentamente bajo tierra, hasta aflorar en las corrientes de ríos y arroyos. Cuya característica está en que la misma agua puede salir a la superficie de manera natural a través de manantiales, áreas de humedades, cauces fluviales o de forma directa hacia el mar u océanos. Importante destacar que esta agua subterránea es un recurso muy valioso, ya que sostiene nuestros ríos y ecosistemas, apoya a nuestra agricultura, quita nuestra sed en fuentes naturales y hace frente a los efectos generados por el cambio climático y a las sequías.
5. Otra característica, es que las presas de los pantanos, no así, los embalses genéricos, tienen que desaparecer, ya que en el contexto de servicio por lo que fueron construidas en su época, en la actualidad su misión, queda ampliamente suplida por este invento y, por lo tanto, actualmente no tienen sentido su existencia ya que son un freno físico, para la libre circulación del flujo de agua de los ríos que se frenan en ellos. Se tiene que dejar que el agua de los ríos fluya libremente por sus cauces sin que hallen ningún obstáculo en todos sus recorridos, hasta sus desembocaduras a mares y océanos y las actuales presas de los actuales pantanos lo son.
6. El invento en sí, caracterizado en captar esta agua potable y dulce, circulante en las grandes cantidades que fluyen por los ríos y sus riberas o están almacenados en sus deltas respectivos y o antes de su desembocadura, aprovecharla en beneficio de lo requerido.
Caracterizado también en los cuantiosos acuíferos marinos existentes, bien en las mismas costas de los mares, océanos, lagos o en el interior de los mismos.
Localizar los acuíferos marinos de agua potable y dulce y su procedimiento a seguir. Valorar lo más conveniente que en muchos casos puede ser aprovechar el flujo de la vertiente hidrográfica. (Una vertiente hidrográfica es un conjunto de cuencas fluviales, cuyas aguas vierten en el mismo mar u océano).
Una vez establecido el método más adecuado o bien vertiente hidrográfica, o bien acuífero marino, está caracterizada en extraer el agua para su correspondiente verificación de salubridad.
La calidad del agua está regulada por directivas y normativas. El análisis de potabilidad consiste en tomar una muestra del agua en el punto de captación y analizarla en laboratorio. Se examina su composición y se compara con las directrices de calidad del agua. Estas directrices establecen cuándo es seguro consumir el agua.
Basándose en todos los parámetros que se examinan en el análisis de aguas potables y se investigan están las pruebas cuantitativas, cromatografía, espectrofotometría, reflectometría, mediciones de parámetros físicos, su punto de turbidez, color, dureza, pH, olor y análisis de patógenos moleculares o basados en cultivos celulares. Químicos: Se evalúan elementos como cloro, nitratos, nitritos, sulfatos y otros contaminantes químicos.
Biológicos: Se buscan microorganismos, parásitos y sustancias que puedan poner en riesgo la salud humana. Solo los análisis del agua potable pueden determinar si es apta para el consumo humano, no solo para beber, sino también para otros usos domésticos, industriales y de regadío.
Salud pública: El agua natural está en contacto con elementos que pueden corromper su pureza, como polución, tierra y animales. Sin el análisis de potabilidad, no podríamos saber si estamos ante agua segura.
La combinación de varios de estos parámetros proporciona la característica completa de la calidad del agua, así como su idoneidad para los diferentes usos del agua según su nivel de pureza, como el consumo humano, la agricultura, la industria y la preservación del medio ambiente.
7. La tercera parte de este invento está caracterizada, por la perforación del pozo y extracción del agua hacia la superficie deseada, siguiendo las siguientes pautas: Localización geográfica del terreno. Evaluación geofísica e hidrológica, para la localización del agua. Sondeo en el terreno. Una vez el agua captada, analizada, extraída.
8. En su Cuarta Fase el sistema se caracteriza, en la distribución de la misma, a corta y a larga distancia, mediante los estudios planificados y una vez estudiado el terreno, se decide donde instalar los depósitos de reposo de las aguas extraídas para asegurar su potabilidad, después de su análisis correspondiente, también llamados de recepción o de acumulación de las mismas, para seguir con su posterior distribución a los lugares deseados, a corta o a larga distancia, mediante su curso natural por gravedad o a través del bombeo de las mismas. Su distribución puede efectuarse a través del lecho marino o a través de tierra firme, empotradas al suelo a la profundidad elegida por los técnicos, pudiendo atravesar territorios interiores desde su punto de recepción, costas marinas, lagos o de las vertientes hidrográficas, sin límites de distancia, ya que en todo su recorrido, se intercalan estaciones de control estacionarias, con sus depósitos reglamentarios y su bombeo correspondiente. Los depósitos de agua con soluciones integrales están caracterizados para almacenar en condiciones óptimas y seguras su contenido, agua. Son de Poliéster (PRFV), fibra de vidrio (PRFV). Cisternas de agua potable PRFV: Diseñadas para grandes almacenamientos de agua de manera resistente y segura, estas cisternas pueden ser en todos los formatos, redondos, verticales y horizontales. Depósitos de Polietileno de alta densidad. Depósitos de Acero Inoxidable. Depósitos de cobre. Depósitos de Hormigón Armado, pudiéndose adaptarse a diferentes tamaños y formas.
Las características de las tuberías, portadoras de agua desde los mismos pozos o de la vertiente hidrográfica, o bien desde los depósitos de reserva-acumuladores, hasta su punto de destino, a corta o a larga distancia, son del tipo PEX (Polietileno Reticulado). CPVC (Policloruro de Vinilo Clorado). PVC (Policloruro de Vinilo). Cobre. Acero inoxidable. Hierro fundido. Garantizando un sellado hermético. Todas ellas higiénico sanitarias óptimas para el agua.
9. Características de las tuberías submarinas: Entre otras, son tuberías de acero diseñadas específicamente para resistir las condiciones marinas. Estas tuberías suelen estar recubiertas con materiales protectores para prevenir la corrosión debido al agua salada y otros factores ambientales, o tuberías flexibles: Estas tuberías están hechas de materiales compuestos que les permiten ser más flexibles y adaptarse a las condiciones del lecho marino. Son útiles en áreas donde hay movimientos sísmicos o donde el terreno submarino es irregular, o tuberías de plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV): Estas tuberías son ligeras y resistentes a la corrosión, lo que las hace ideales para su uso en ambientes marinos. El PRFV es un material duradero que puede soportar condiciones adversas, o tuberías de HDPE (polietileno de alta densidad): El HDPE es un material plástico que es resistente a la corrosión y al desgaste, lo que lo hace adecuado para su uso en aplicaciones submarinas. Estas tuberías son fáciles de instalar y pueden flotar en el agua si es necesario, o tuberías de poliuretano: Estas tuberías están recubiertas con poliuretano para proporcionar protección adicional contra la corrosión y el desgaste. Son flexibles y duraderas, lo que las hace adecuadas para su uso en entornos marinos.
10. Otra característica. Se utilizan energías verdes, como el hidrógeno, la solar y la eólica para los trabajos y su realización sobre el terreno.
Otra característica de esta invención consiste en paliar la escasez, cada vez más acuciante, de agua potable y en lo posible luchar contra los efectos invernaderos causados por los combustibles fósiles, causantes del aumento delCO2. dióxido de carbono, cuyas emisiones son una de las principales causas del calentamiento global. Un problema causado por la actividad humana y agravado por su larga pervivencia en la atmósfera.
El sistema de captación, verificación, perforación, y suministro de agua potable y dulce a corta y a larga distancia, Caracterizado para paliar los efectos del cambio climático y la sequía, causante de la desertificación que es el avance de los desiertos en sitios insospechados.
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| RU2645849C1 (ru) * | 2016-12-07 | 2018-02-28 | Закрытое акционерное общество "Аэрогеофизическая разведка" | Способ поиска подземных вод |
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2023
- 2023-09-21 ES ES202430225A patent/ES2998634A1/es active Pending
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