ES3002158T3 - A storm water management system - Google Patents
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Abstract
La presente invención se refiere a un sistema de gestión de aguas pluviales que comprende un primer conducto, un dispositivo de almacenamiento, un primer pozo y una válvula, en donde el dispositivo de almacenamiento comprende un módulo de fibra vítrea artificial coherente (módulo MMVF), en donde el módulo MMVF comprende un paso superior y un paso inferior, en donde el paso superior está en comunicación fluida con el primer conducto, y en donde el paso inferior está conectado al primer pozo mediante la válvula. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Un sistema de gestión de aguas pluviales
La presente invención se refiere a un sistema de gestión de aguas pluviales, a un edificio con un sistema de gestión de aguas pluviales y a un método para retrasar la entrada de agua en un sistema de alcantarillado.
Antecedentes de la invención
Las precipitaciones, como la lluvia, la nieve, el aguanieve, el granizo y similares, pueden recolectarse por separado de las aguas residuales, ya que requieren menos tratamiento para ser reutilizadas. Este agua puede recolectarse, por ejemplo, en depósitos de agua de lluvia, y utilizarse para regar jardines. Este agua también puede recolectarse y ser tratada por una empresa de suministro de agua, almacenándose en embalses y posteriormente siendo desinfectada para su uso como agua potable de red. Las tormentas que generan altos niveles de precipitaciones en un corto período de tiempo pueden sobrecargar los sistemas de recolección de agua. Esto puede provocar inundaciones localizadas, ya que los sistemas existentes no pueden manejar el volumen de precipitación. Se conoce el uso de tanques de atenuación de agua para almacenar aguas pluviales, y, después, la evacuación gradual del agua.
Existe la necesidad de un sistema que controle la cantidad de agua de lluvia que entra en un sistema de alcantarillado. Existe la necesidad de un sistema que sea rápido y fácil de instalar. Existe la necesidad de un sistema donde el agua pueda almacenarse temporalmente bajo tierra, de modo que no se utilice espacio en la superficie para el almacenamiento. Existe la necesidad de un sistema que pueda instalarse en presencia de otras utilidades subterráneas, como tuberías de gas, agua y cables eléctricos.
El documento EP2085.527 se refiere a un sistema para la gestión del agua de lluvia. El sistema está diseñado para garantizar que el agua entrante se “ limpie” eficazmente de contaminantes y sedimentos antes de que llegue a las aguas subterráneas y otros suministros de agua, como a través de un sistema de alcantarillado.
El documento WO2014/029.872 se refiere a un dispositivo de retardo para aguas pluviales. El dispositivo comprende un sustrato de fibra vítrea artificial con al menos un primer y un segundo conducto en extremos opuestos, en comunicación fluida con el sustrato. El agua entra en el dispositivo a través del primer conducto, que preferiblemente está incrustado al menos parcialmente en el sustrato de fibra vítrea artificial (MMVF, por sus siglas en inglés). El agua se disipa a través del módulo MMVF, retrasando el flujo de agua a través del dispositivo, y sale a través del segundo conducto.
El documento NL2020.137 se refiere a un sistema de recarga de aguas subterráneas. El sistema comprende un depósito de lana mineral ubicado preferiblemente bajo tierra.
El documento EP3.263.779 se refiere a un dispositivo plegable para retardar el agua de lluvia. El dispositivo comprende una bolsa cerrada plegable fabricada con material flexible, que tiene una primera entrada y una primera salida. Una manguera conecta la primera entrada a un conducto de distribución de agua de lluvia, tal como un tubo de desagüe. La primera salida está conectada además a una válvula de salida. El dispositivo comprende además una unidad de válvula de derivación que puede conectarse al conducto de distribución de agua de lluvia y a la manguera que lo conecta. En una primera posición, la unidad de válvula de derivación asegura que el flujo de agua continúe por el conducto, pasando por alto el dispositivo plegable de retardo de agua de lluvia. En una segunda posición, la unidad de válvula de derivación asegura que el flujo de agua se dirija al dispositivo plegable de retardo de agua de lluvia, en lugar de continuar por el conducto. La posición de la unidad de derivación depende del caudal/presión del agua que viaja por el conducto.
El documento WO2013/072.082 se refiere a un depósito de drenaje de agua. El depósito de drenaje de agua comprende un sustrato coherente de fibra vítrea artificial. El sustrato se coloca en el suelo, con un conducto en comunicación fluida con el sustrato, de tal modo que el agua pueda fluir a través del conducto hacia el sustrato de fibra vítrea artificial (MMVF). El agua puede luego disiparse en el sustrato MMVF, donde se almacena mientras el entorno circundante está húmedo y se libera cuando se seca el entorno circundante.
Resumen de la invención
Según un primer aspecto de la presente invención, se proporciona un sistema de gestión de aguas pluviales que comprende un primer conducto, un dispositivo de almacenamiento, un primer pozo y una válvula, en donde el dispositivo de almacenamiento comprende un módulo coherente de fibra vítrea artificial, en donde el módulo coherente de fibra vítrea artificial comprende un pasaje superior y un pasaje inferior,
en donde el pasaje superior está en comunicación fluida con el primer conducto y
en donde el pasaje inferior está conectado al primer pozo mediante la válvula, caracterizado porque el sistema comprende además un aparato de derivación, en donde el aparato de derivación está en comunicación fluida con el primer conducto y el pasaje superior y está diseñado para dirigir el agua hacia el pasaje superior y/o hacia el primer pozo.
Según un segundo aspecto de la invención, se proporciona un método para retrasar la entrada del agua en un sistema de alcantarillado, que comprende proporcionar un sistema de gestión de aguas pluviales como se describe en la presente memoria, colocar el dispositivo de almacenamiento en el suelo, de modo que el agua fluya desde el primer conducto hacia el pasaje superior del dispositivo de almacenamiento, en donde el agua se almacena en el dispositivo de almacenamiento o se libera del dispositivo de almacenamiento accionando la válvula.
Según un tercer aspecto de la invención, se proporciona el uso de un sistema de gestión de aguas pluviales tal como se describe en la presente memoria para almacenar y liberar agua, que comprende colocar el pozo y el dispositivo de almacenamiento en el suelo, dirigir el agua desde el primer conducto al dispositivo de almacenamiento y accionar la válvula para almacenar el agua en el dispositivo de almacenamiento o liberar el agua desde el dispositivo de almacenamiento.
Descripción detallada
La presente invención se refiere a un sistema (1) de gestión de aguas pluviales que comprende un primer conducto (3), un dispositivo (7) de almacenamiento, un primer pozo (4) y una válvula (15), en donde el dispositivo de almacenamiento comprende un módulo (9) coherente de fibra vítrea artificial,
en donde el módulo coherente de fibra vítrea artificial comprende un pasaje superior (11) y un pasaje inferior (13), en donde el pasaje superior (11) está en comunicación fluida con el primer conducto (3), y en donde el pasaje inferior (13) está conectado al primer pozo (4) mediante la válvula (15), caracterizado porque el sistema comprende además un aparato de derivación (5),
en donde el aparato de derivación está en comunicación fluida con el primer conducto y el conducto superior y sirve para dirigir el agua hacia el conducto superior y/o hacia el primer pozo.
Este sistema controla la cantidad de agua de lluvia que entra en un sistema de alcantarillado al actuar como un amortiguador del agua hasta que las condiciones climáticas mejoran, permitiendo así que el agua sea liberada para su eliminación de la manera habitual, como a través de un alcantarillado.
El sistema es rápido y fácil de instalar porque un conducto existente, tal como una tubería de desagüe existente, puede estar en comunicación fluida con el dispositivo de almacenamiento. Es una ventaja que el agua pueda almacenarse temporalmente bajo tierra, evitando así el uso del espacio en la superficie para el almacenamiento del agua. El espacio es limitado, especialmente en áreas urbanas, por lo que es ventajoso que el dispositivo de almacenamiento pueda almacenar agua bajo tierra. Es una ventaja que el sistema pueda instalarse incluso cuando hay otras infraestructuras subterráneas, como tuberías de gas, agua y cables eléctricos, ya que el módulo de fibra vítrea artificial (MMVF) puede cortarse para permitir el paso de dichas infraestructuras. Esto significa que el dispositivo de almacenamiento puede adaptarse para encajar con o alrededor de las infraestructuras existentes. Esto significa que el dispositivo de almacenamiento puede adaptarse para encajar con o alrededor de las infraestructuras de servicios públicos existentes. Además, el dispositivo de almacenamiento puede modificarse después de la instalación para permitir la instalación o adaptación de infraestructuras de servicios públicos. Tal flexibilidad es posible debido a la estructura del módulo MMVF y a la capacidad del módulo MMVF para retener agua dentro de su estructura de poros abiertos. Además, el módulo MMVF puede cortarse con la forma requerida en el momento de la instalación, lo que ofrece libertad de diseño al instalador.
El módulo MMVF puede colocarse en contacto directo con el suelo. La presión de succión relativa entre el suelo y el módulo MMVF permite que el agua se retenga dentro del módulo MMVF cuando el suelo está húmedo, de tal modo que el agua no se filtre sustancialmente del módulo MMVF al estar en contacto con el suelo. Esto es importante para reducir las inundaciones.
Preferiblemente, la capacidad de retención de agua del módulo MMVF es de al menos aproximadamente un 80 % del volumen del módulo, preferiblemente entre un 85 y un 98 %, más preferiblemente entre un 93 % y un 98 %. Cuanto mayor sea la capacidad de retención de agua, más agua podrá almacenarse para un determinado volumen de módulo. La capacidad de retención de agua del módulo MMVF es elevada debido a la estructura de poro abierto y a que el módulo MMVF es preferiblemente hidrófilo. Se apreciará que el volumen del módulo MMVF se refiere al volumen calculado a partir de las dimensiones del módulo MMVF.
Preferiblemente, la cantidad de agua retenida por el módulo MMVF cuando emite agua es inferior al 20 % en volumen, preferiblemente inferior al 10 % en volumen, más preferiblemente inferior al 5 % en volumen, en base al volumen del módulo. El agua retenida puede ser de 2 a 20 % en volumen, tal como de 5 a 10 % en volumen. Cuanto menor sea la cantidad de agua retenida por el módulo MMVF, mayor será la capacidad del módulo MMVF de retener más agua.
Preferiblemente, la capacidad de almacenamiento temporal del módulo MMVF, es decir, la diferencia entre la cantidad máxima de agua que puede retenerse y la cantidad de agua que se retiene cuando el módulo MMVF libera agua, es al menos el 60 % en volumen, preferiblemente, al menos el 70 % en volumen, preferiblemente, al menos el 80 % en volumen. La capacidad de almacenamiento temporal puede ser del 60 al 90 % en volumen, tal como del 60 al 85 % en volumen, basándose en el volumen del módulo. La ventaja de una capacidad tamponadora tan alta es que el módulo MMVF puede almacenar más agua para un volumen de módulo determinado, es decir, el módulo MMVF puede almacenar un gran volumen de agua cuando sea necesario y liberar un gran volumen de agua al suelo y al aire circundantes una vez que el suelo esté seco, debido a que el módulo MMVF tiene una presión de succión más baja que el entorno, como el suelo, y por lo tanto el agua puede disiparse del módulo MMVF al suelo. Además, el agua del módulo MMVF puede evaporarse.
La capacidad de retención de agua, la cantidad de agua retenida y la capacidad tamponadora del módulo MMVF pueden medirse cada una según EN 13041 - 1999.
Las fibras vitreas artificiales (MMVF) pueden ser fibras de vidrio, fibras cerámicas, fibras de basalto, lana de escoria, lana de roca y otras, aunque normalmente son fibras de lana de roca. La lana de roca tiene generalmente un contenido de óxido de hierro de al menos 3 % y un contenido de metales alcalinotérreos (óxido de calcio y óxido de magnesio) del 10 al 40 %, junto con otros componentes habituales de óxidos en las MMVF. Estos son sílice; alúmina; metales alcalinos (óxido de sodio y óxido de potasio) que usualmente están presentes en pequeñas cantidades; y pudiendo incluir también titania y otros óxidos menores.
El diámetro de la fibra está con frecuencia en el intervalo de 2 a 10 pm, preferiblemente, de 3 a 5 pm, y más preferiblemente entre 3 a 4 pm.
Preferiblemente, el módulo MMVF comprende fibras vitreas artificiales unidas con una composición de aglutinante curado. Esto puede denominarse material del módulo MMVF.
Preferiblemente, al menos una parte del material del módulo MMVF se encuentra dispuesta entre el pasaje superior y el pasaje inferior. Esto permite que el módulo MMVF absorba fácilmente agua del pasaje inferior y que el agua se disipe a través del material del módulo MMVF.
El módulo MMVF coherente (denominado también “ módulo MMVF” la presente memoria) consiste generalmente en una matriz coherente de fibras MMVF, que se han producido como tal, pero también puede formarse granulando un producto MMVF preformado y consolidando el material granulado, por ejemplo, mediante curado. El aglutinante puede ser cualquier aglutinante conocido para su uso como aglutinantes para productos de MMVF coherentes. El módulo MMVF comprende preferiblemente un agente humectante.
Preferiblemente, un módulo MMVF coherente significa un módulo MMVF unificado en una sola pieza, preferiblemente las fibras MMVF están adheridas entre si formando un módulo MMVF unificado.
Preferiblemente, un módulo MMVF coherente significa un módulo MMVF unificado en una sola pieza, preferiblemente las fibras MMVF están adheridas entre si formando un módulo MMVF unificado.
Preferiblemente, las fibras están dispuestas de forma sustancialmente horizontal. Esto facilita la absorción de agua en una gran sección transversal horizontal del módulo MMVF.
Preferiblemente, las fibras están dispuestas sustancialmente en posición vertical. Esto aumenta la resistencia a la compresión vertical del módulo MMVF.
El módulo MMVF es preferiblemente hidrófilo, es decir, atrae el agua. El carácter hidrófilo del módulo MMVF puede deberse al sistema de aglutinante utilizado. En el sistema aglutinante, el propio aglutinante puede ser hidrófilo y/o un agente humectante utilizado.
La hidrofobicidad de una muestra del módulo MMVF puede medirse determinando su tiempo de hundimiento. Se requiere una muestra del módulo MMVF con dimensiones de 100x100x65 mm para determinar el tiempo de hundimiento. Se llena con agua un recipiente con un tamaño mínimo de 200x200x200 mm. El tiempo de hundimiento es el tiempo desde que la muestra entra por primera vez en contacto con la superficie de agua hasta el tiempo en que el espécimen de prueba está completamente sumergido. La muestra entra en contacto con el agua de tal manera que una sección transversal de 100x100 mm toca primero el agua. A continuación, la muestra necesitará hundirse una distancia de poco más de 65 mm para quedar completamente sumergida. Cuanto más rápido se hunda la muestra, más hidrófila será la muestra. El módulo MMVF se considera hidrófilo si el tiempo de hundimiento es inferior a 120 segundos, preferiblemente inferior a 60 segundos, y más preferiblemente inferior a 30 segundos.
Normalmente, el material MMVF para el aislamiento del MMVF contiene aceite para hacer que el producto sea hidrófobo. Preferiblemente, en la presente invención, el módulo MMVF no contiene aceite añadido.
Sorprendentemente, esto significa que el módulo MMVF es capaz de absorber agua, incluso cuando se usa un aglutinante hidrófobo.
Cuando el aglutinante es hidrófobo, se puede incluir adicionalmente un agente humectante en el módulo MMVF. Un agente humectante aumentará la cantidad de agua que puede absorber el módulo MMVF. El uso de un agente humectante en combinación con un aglutinante hidrófobo da como resultado un módulo MMVF hidrófilo. El agente humectante puede ser cualquiera de los agentes humectantes conocidos para su uso en módulos MMVF que se usan como módulos de crecimiento. Por ejemplo, puede ser un agente humectante no iónico, tal como Triton X-100 o Rewopal. Sin embargo, determinados agentes humectantes no iónicos pueden eliminarse por lavado del módulo MMVF a lo largo del tiempo. Por tanto, es preferible utilizar un agente humectante iónico, especialmente un agente humectante aniónico, tal como bencenosulfonato de alquilo lineal o sulfato de éter laurílico sódico (SLES), preferiblemente Texapon. Estos agentes no se eliminan del módulo MMVF en la misma medida.
EP-1.961.291 describe un método de producción de productos de fibra de absorción de agua interconectando fibras utilizando una resina fenólica de autocurado y bajo la acción de un agente humectante, caracterizado por que se utiliza una solución aglutinante que contiene una resina fenólica de autocurado y polialcohol. Este tipo de aglutinante puede utilizarse en la presente invención. Preferiblemente, en uso, el agente humectante no se elimina del módulo MMVF y, por tanto, no contamina el terreno circundante.
Además, puede utilizarse un aglutinante de fenol-urea-formaldehído o un aglutinante como el descrito en WO2017/194.721.
El aglutinante del módulo MMVF puede ser hidrófilo. Un aglutinante hidrófilo no requiere el uso de un agente humectante. Sin embargo, puede utilizarse un agente humectante para aumentar la hidrofilicidad de un aglutinante hidrófilo de manera similar a su acción en combinación con un aglutinante hidrófobo. Esto significa que el módulo MMVF absorberá el agua más rápido que si el agente humectante no estuviera presente. Puede utilizarse cualquier aglutinante hidrófilo.
El aglutinante puede ser una composición aglutinante acuosa exenta de formaldehído que comprende: un componente aglutinante (A) que se puede obtener haciendo reaccionar al menos una alcanolamina con al menos un anhídrido carboxílico y, opcionalmente, tratando el producto de reacción con una base; y un componente aglutinante (B), que comprende al menos un carbohidrato, según se describe en WO2004/007.615. Los aglutinantes de este tipo son hidrófilos.
WO97/07.664 describe un módulo hidrófilo que obtiene sus propiedades hidrófilas de la utilización de una resina de furano como aglutinante. El uso de una resina de furano permite prescindir del uso de un agente humectante. Este tipo de aglutinantes pueden utilizarse en la presente invención.
WO07.129.202 describe una composición acuosa curable hidrófila, en donde dicha composición acuosa curable se forma en un proceso que comprende combinar los siguientes componentes:
(a) un polímero que contiene hidroxilos,
(b) un agente reticulante multifuncional seleccionado al menos uno del grupo que consiste en un poliácido, una o varias sales del mismo y un anhídrido, y
(c) un modificador hidrófilo;
en donde la relación de (a):(b) es de 95:5 a aproximadamente 35:65.
El modificador hidrófilo puede ser un alcohol de azúcar, monosacárido, disacárido u oligosacárido. Los ejemplos dados incluyen glicerol, sorbitol, glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa, lactosa, jarabe de glucosa y jarabe de fructosa. Este tipo de aglutinantes pueden utilizarse en la presente invención.
Además, puede utilizarse una composición aglutinante que comprenda:
a) un componente de azúcar, y
b) un producto de reacción de un componente de ácido policarboxílico y un componente de alcanolamina,
en donde la composición aglutinante antes del curado contiene al menos el 42 % en peso del componente de azúcar en base al peso total (materia seca) de los componentes aglutinantes que pueden utilizarse en la presente invención, preferiblemente, en combinación con un agente humectante.
Los niveles de aglutinante están preferiblemente en el intervalo de 1 a 10 % en peso, preferiblemente, de 2 a 6 % en peso y más preferiblemente de 3 a 5 % en peso con respecto al peso del módulo MMVF.
Los niveles de agente humectante están preferiblemente en el intervalo de 0 a 1 % en peso con respecto al peso del módulo MMVF, en particular, en el intervalo 0,2 a 0,8 % en peso, especialmente, en el intervalo de 0,4 a 0,6 % en peso.
El módulo MMVF puede estar hecho mediante cualquiera de los métodos conocidos por los expertos en la técnica para la producción de productos de MMVF. En general, se proporciona una carga mineral que se funde en un horno para formar una fundición de mineral. A continuación, la fundición se convierte en fibras mediante una fibrización centrífuga, p. ej., usando una taza giratoria o una centrifugadora en cascada, para formar una nube de fibras. Después, estas fibras se recogen y se consolidan. El aglutinante y, opcionalmente, el agente humectante, se agregan generalmente en la etapa de fibrización mediante pulverización en la nube de fibras en formación. Estos métodos son bien conocidos en la técnica.
Preferiblemente, el primer conducto es una tubería, preferiblemente una tubería de drenaje, preferiblemente una tubería de drenaje en comunicación fluida con un canalón en un edificio. Esta es una forma conveniente de recolectar el agua que cae sobre un edificio. Durante el uso, el agua del primer conducto puede fluir hacia el pasaje superior del dispositivo de almacenamiento.
Preferiblemente, el primer conducto no está perforado.
Preferiblemente, el primer conducto es sustancialmente vertical. Esta es una forma eficiente de transportar el agua.
Preferiblemente, un pozo tiene una profundidad mayor que su anchura máxima. Esto permite que haya una mayor altura para contener agua en el pozo, lo cual ayuda a separar los residuos que entran al pozo del agua. Los residuos incluyen materia orgánica (por ejemplo, hojas) que puede flotar en la superficie del agua y sedimentos que pueden depositarse en el fondo del pozo. Preferiblemente, un pozo comprende una tapa extraíble o con bisagras. Esto permite el acceso al interior del pozo para retirar cualquier residuo durante el mantenimiento. Un pozo también puede denominarse sumidero. Esto se aplica a todos los pozos descritos en la presente solicitud.
Preferiblemente, el primer pozo está en comunicación fluida con el primer conducto.
Preferiblemente, el primer pozo tiene un volumen en el intervalo de aproximadamente 50 litros a aproximadamente 300 litros. Preferiblemente de aproximadamente 75 litros a aproximadamente 300 litros. Esto permite que el primer pozo separe los residuos a lo largo de su altura y que, además, contenga agua. Si el primer pozo presenta una fuga, no retendrá agua, ya que funciona como un contenedor y no existe una fuerza que mantenga el agua en el pozo. Una ventaja del dispositivo de almacenamiento es que el agua se mantendrá dentro del módulo MMVF cuando el suelo circundante esté húmedo.
Preferiblemente, el sistema de gestión de aguas pluviales comprende además un segundo pozo corriente arriba del primer pozo. Preferiblemente, el volumen del segundo pozo es menor que el volumen del primer pozo. Es ventajoso contar con más de un pozo para facilitar el mantenimiento. Esto es particularmente útil, ya que es más sencillo limpiar el segundo pozo, de menor tamaño, sin necesidad de equipos especializados. Preferiblemente, el segundo pozo tiene un volumen en el intervalo de aproximadamente 20 litros a aproximadamente 75 litros.
Preferiblemente, el aparato de derivación está corriente arriba del pasaje superior y el aparato de derivación está corriente abajo del primer conducto. Preferiblemente, el aparato de derivación se activa en función de la cantidad de agua que fluye hacia él. El aparato de derivación puede dirigir sustancialmente toda el agua hacia el dispositivo de almacenamiento, o sustancialmente toda el agua hacia el primer pozo. El aparato de derivación puede dirigir una primera proporción del agua hacia el dispositivo de almacenamiento y una segunda proporción del agua hacia el primer pozo, preferiblemente, en donde, bajo condiciones de tormenta, una mayor proporción del agua se dirige hacia el dispositivo de almacenamiento. No es necesario que el aparato de derivación desvíe todo el agua hacia el dispositivo de almacenamiento o lejos de él, pero es preferible que sea capaz de dirigir sustancialmente toda el agua hacia el dispositivo de almacenamiento o lejos de este.
El aparato de derivación permite que el sistema controle la cantidad de agua de lluvia que entra en un sistema de alcantarillado al proporcionar la opción de dirigir el agua hacia el dispositivo de almacenamiento cuando sea necesario. Esto es ventajoso porque, bajo condiciones climáticas normales, no será necesario que el agua de lluvia fluya hacia el dispositivo de almacenamiento, pudiendo eliminarse de la manera habitual, como, por ejemplo, fluyendo hacia una alcantarilla. Cuando sea necesario, el dispositivo de almacenamiento puede actuar para tamponar el exceso de agua hasta que las condiciones climáticas hayan mejorado, de modo que el agua pueda liberarse para su eliminación de la manera habitual, por ejemplo, en una alcantarilla.
Preferiblemente, el aparato de derivación comprende un deflector, una válvula reguladora, un conducto perforado o una combinación de dos o más de los mismos.
Preferiblemente, el aparato de derivación comprende un deflector. Puede colocarse un deflector en el primer pozo de tal modo que cuando el caudal de agua desde el primer conducto al primer pozo alcance un nivel predeterminado, una proporción del agua se desvíe hacia el pasaje superior del dispositivo de almacenamiento, preferiblemente, sustancialmente toda el agua se desvía hacia el pasaje superior del dispositivo de almacenamiento.
Preferiblemente, el aparato de derivación comprende una válvula reguladora. La válvula reguladora se puede colocar en el primer conducto o se puede colocar en comunicación fluida con el primer conducto. La válvula reguladora se controla mediante el caudal de agua y, preferiblemente, en una primera posición, sustancialmente todo el agua fluye hacia el primer pozo. Cuando el caudal del agua aumenta, preferiblemente la válvula reguladora se mueve a una segunda posición para dirigir el agua hacia el conducto superior. Preferiblemente, a medida que la válvula reguladora se mueve desde la primera posición, aumenta la proporción del agua dirigida hacia el conducto superior. Preferiblemente, en la segunda posición, prácticamente toda el agua fluye hacia el conducto superior del dispositivo de almacenamiento.
Preferiblemente, el aparato de derivación dirige el agua al dispositivo de almacenamiento cuando el agua que fluye por el primer conducto alcanza un caudal predefinido. Preferiblemente, el aparato de derivación aleja el agua del dispositivo de almacenamiento cuando el agua que fluye por el primer conducto es inferior al caudal predefinido. Preferiblemente, el aparato de derivación se puede accionar para dirigir el agua lejos del dispositivo de almacenamiento y/o hacia el dispositivo de almacenamiento. El caudal predefinido se establece preferiblemente en un nivel que permita dirigir el exceso de agua hacia el dispositivo de almacenamiento cuando hay una gran cantidad de lluvia.
El aparato de derivación puede accionarse automáticamente o puede controlarlo manualmente un usuario.
Preferiblemente, el primer pozo comprende una salida superior y una salida inferior, en donde el pasaje superior está en comunicación fluida con la salida superior del primer pozo. Preferiblemente, cuando se alcanza un nivel predeterminado de agua en el primer pozo, el agua fluye desde la salida superior del primer pozo hacia el pasaje superior. Esto proporciona un método práctico para dirigir el agua hacia el pasaje superior del dispositivo de almacenamiento. Esto permite que el dispositivo de almacenamiento actúe como un rebosadero cuando el nivel del primer pozo alcanza la salida superior y dirige el agua hacia el dispositivo de almacenamiento, en lugar de rebosar desde el pozo.
Preferiblemente, tanto el aparato de derivación como la salida superior del primer pozo pueden dirigir el agua hacia el pasaje superior del dispositivo de almacenamiento. Esto tiene la ventaja de que el agua se dirige tanto para evitar el primer pozo como para actuar como un rebosadero para el primer pozo.
Preferiblemente, el primer conducto está conectado al pasaje superior, preferiblemente conectado directamente al pasaje superior. Esto tiene la ventaja de que sustancialmente todo el agua del primer conducto se dirige al dispositivo de almacenamiento. Esto significa que el agua del primer conducto puede almacenarse, independientemente de la cantidad de agua que entre al primer conducto. Dicha agua puede usarse posteriormente, por ejemplo, para regar plantas. El agua puede liberarse del dispositivo de almacenamiento activando la válvula, lo que permitirá que fluya hacia el primer pozo y pueda ser bombeada para su uso.
Preferiblemente, el agua del primer pozo puede extraerse, preferiblemente mediante bombeo. Dicha agua puede utilizarse, por ejemplo, para regar plantas. Esto se aplica preferiblemente a cualquier agua que entre en el primer pozo.
Preferiblemente, el sistema de gestión de aguas pluviales comprende además uno o más sensores. Preferiblemente, el dispositivo de almacenamiento comprende uno o más sensores. Los sensores se utilizan para medir la cantidad de agua en el sistema de gestión de aguas pluviales. Preferiblemente, los datos de salida de los sensores se utilizan para activar la válvula, de tal modo que controlen si la válvula está abierta o cerrada.
Preferiblemente, el dispositivo de almacenamiento comprende al menos dos sensores colocados a diferentes alturas en el dispositivo de almacenamiento, preferiblemente de 2 a 6 sensores, preferiblemente de 3 a 4 sensores. Proporcionar múltiples sensores permite al sistema determinar la cantidad de agua presente en el dispositivo de almacenamiento. Preferiblemente, cada sensor está colocado a una altura diferente. Esto permite controlar la cantidad de agua en cada dispositivo de almacenamiento. Es preferible que los sensores estén dispuestos en posiciones sustancialmente similares en cuanto a longitud y anchura. Esto facilita la construcción y proporciona una lectura fiable del nivel de agua en función de la altura. Preferiblemente, los sensores tienen la forma de un cable de alimentación con los extremos metálicos expuestos al módulo MMVF. Esto permite que un simple circuito cerrado actúe como un sensor.
Pueden instalarse dos o más sensores a la misma altura, pero en diferentes posiciones a lo largo de la longitud y/o anchura del dispositivo de almacenamiento. Esto permite controlar la distribución del agua en todo el dispositivo de almacenamiento.
Preferiblemente, el primer pozo comprende al menos un sensor. Este sensor puede utilizarse para controlar la cantidad de agua presente en el primer pozo.
Preferiblemente, el sistema de gestión de aguas pluviales comprende un sistema de control para accionar la válvula basándose en los datos proporcionados por uno o más sensores.
Preferiblemente, el sistema de gestión de aguas pluviales comprende además un filtro. Preferiblemente, el filtro está ubicado corriente arriba del dispositivo de almacenamiento. Preferiblemente, el filtro comprende una malla, preferiblemente una malla de plástico. Se puede usar un filtro para eliminar residuos como hojas y sedimentos. Es deseable que el agua se filtre antes de que entre en una alcantarilla y, en algunas jurisdicciones, esto es un requisito. Preferiblemente, el agua fluye desde el primer conducto, a través del filtro, y luego hacia el pasaje superior, el aparato de derivación o el primer pozo. Preferiblemente, el filtro se coloca en la parte superior del primer pozo.
Preferiblemente, el primer conducto está en comunicación fluida con un punto de recogida de agua o un punto de eliminación de agua, preferiblemente a través de una alcantarilla. Esto permite que el agua se elimine cuando no es dirigida hacia el dispositivo de almacenamiento.
Un punto de eliminación de agua es preferiblemente una planta de tratamiento de agua, un río, un arroyo, un canal o un mar.
Un punto de recogida de agua es preferiblemente un tanque o un depósito.
Preferiblemente, el conducto inferior está en comunicación fluida con un punto de recogida de agua o un punto de eliminación de agua cuando la válvula está abierta, preferiblemente a través de una alcantarilla. Esto permite que el agua sea almacenada y luego liberada en un momento posterior.
Preferiblemente, la válvula tiene una posición abierta, una posición cerrada y al menos una posición intermedia. Esto permite controlar el flujo del agua que sale del dispositivo de almacenamiento. Preferiblemente, la válvula es una válvula obturadora.
Preferiblemente, la válvula puede accionarse automáticamente o puede ser controlada por un usuario.
Preferiblemente, el primer pozo comprende una salida inferior, preferiblemente en donde la salida inferior está posicionada en la mitad inferior del primer pozo, preferiblemente en donde la salida inferior está en comunicación fluida con un punto de recogida de agua o un punto de eliminación de agua, preferiblemente a través de una alcantarilla. Esto permite que el agua fluya fuera del primer pozo.
Preferiblemente, la salida inferior está situada por encima de la base del primer pozo. Esto permite que los residuos, como los sedimentos, se acumulen en el fondo del primer pozo y no entren en una alcantarilla. Los residuos, como los sedimentos, pueden ser eliminados posteriormente, por ejemplo, mediante bombeo.
Preferiblemente, el sistema de gestión de aguas pluviales comprende además un sifón entre la salida inferior del primer pozo y el punto de recolección de agua o el punto de eliminación de agua, preferiblemente a través de una alcantarilla. El sifón permite que los residuos, como sedimentos, se depositen en el fondo del primer pozo y reduce la cantidad de sedimentos que fluye hacia el punto de eliminación o recogida de agua. Además, permite que los residuos flotantes, como las hojas, permanezcan en el primer pozo, ya que el nivel del agua en el primer pozo está preferiblemente por encima de la salida inferior. Además, el sifón ayuda a evitar que cualquier olor desagradable de una alcantarilla entre en el pozo. Un primer pozo con un sifón puede denominarse interceptor de drenaje.
Preferiblemente, el dispositivo de almacenamiento comprende una capa estanca al agua, preferiblemente una capa base estanca al agua. Una capa estanca al agua evita sustancialmente que el agua pase a través de ella. Esto tiene la ventaja de retener el agua dentro del dispositivo de almacenamiento. Se prefiere particularmente una capa base estanca al agua, ya que la gravedad hará que se acumule agua en la parte inferior del dispositivo de almacenamiento.
Preferiblemente, el dispositivo de almacenamiento comprende una carcasa estanca al agua, preferiblemente en donde el dispositivo de almacenamiento no comprende una capa superior estanca al agua. Una carcasa significa preferiblemente que al menos la base y la sección inferior de los lados del módulo MMVF están provistos de una capa estanca al agua, preferiblemente la base y sustancialmente todos los lados del módulo MMVF estén provistos de una capa estanca al agua. Es ventajoso que la base y los lados del módulo MMVF sean estancos al agua para retener el agua en el dispositivo de almacenamiento. Es preferible que la capa superior no comprenda una capa estanca al agua para permitir que el dispositivo de almacenamiento absorba el agua de la superficie. Esto ayuda a reducir inundaciones al absorber y almacenar el agua de la superficie, además del agua que fluye desde el primer conducto, como un sistema de canalones en un edificio.
Se apreciará que el agua puede entrar en el dispositivo de almacenamiento por el conducto superior y salir del dispositivo de almacenamiento por el conducto inferior, preferiblemente el punto donde el conducto superior y/o el conducto inferior pasan a través de la capa estanca al agua, si está presente, está sellado. Preferiblemente, el dispositivo de almacenamiento es sustancialmente estanco al agua. Esto tiene la ventaja de retener el agua en el dispositivo de almacenamiento y evita que el agua se escape del dispositivo de almacenamiento.
Preferiblemente, la capa estanca al agua comprende una capa de fibra vítrea artificial (capa MMVF), una capa de plástico, una membrana de caucho o una combinación de dos o más de las mismas, preferiblemente una capa MMVF. Preferiblemente, la capa de MMVF es hidrófoba y, preferiblemente, la capa de MMVF comprende aceite. Se prefiere particularmente una capa de MMVF, ya que es duradera y no se descompone sustancialmente en el suelo. Esto es deseable por razones medioambientales. Además, es fácil cortar este tipo de capa para darle forma. Las uniones entre diferentes partes de la capa de MMVF pueden sellarse, por ejemplo, mediante el uso de un adhesivo.
La capa estanca al agua tiene preferiblemente un grosor de aproximadamente 1 mm a aproximadamente 5 cm, preferiblemente de aproximadamente 5 mm a aproximadamente 2 cm. Estos grosores equilibran el espacio y la resistencia del material frente a daños, como los causados por piedras en el suelo. Preferiblemente, la capa de MMVF tiene un grosor de aproximadamente 5 mm a aproximadamente 2 cm.
Preferiblemente, el pasaje superior tiene forma de T. Esto significa que el agua puede entrar en el conducto superior a través de una primera parte de la T y luego fluir hacia la parte ramificada de la T. Esto proporciona una forma eficiente para que el agua entre en el módulo MMVF.
Preferiblemente, el pasaje inferior tiene forma de T. Esto significa que el agua puede entrar por el pasaje inferior y fluir hacia la parte ramificada de la T y/o la primera parte de la T. El agua puede entonces salir del pasaje inferior a través de una primera parte de la T. Esto proporciona una forma eficiente para que el agua salga del módulo MMVF cuando la válvula está abierta.
En forma de T significa que hay una primera parte y una parte ramificada. La primera parte puede estar desplazada de tal modo que una de las ramas de la T sea más larga que la otra. Esto permite que los pasajes superior e inferior estén desplazados a lo largo de la anchura.
Preferiblemente, el pasaje superior es sustancialmente horizontal. Preferiblemente, el pasaje inferior es sustancialmente horizontal. Esto proporciona una forma práctica de permitir que el agua entre y salga del dispositivo de almacenamiento. Preferiblemente, el pasaje superior se coloca en un primer plano horizontal y el pasaje inferior se coloca en un segundo plano horizontal. Preferiblemente, el primer plano horizontal está por encima del segundo plano horizontal.
Preferiblemente, el pasaje superior y el pasaje inferior están desplazados a lo ancho del módulo MMVF. Esto maximiza la distancia entre el pasaje superior y el pasaje inferior.
Preferiblemente, el pasaje superior y el pasaje inferior son cada uno, independientemente, sustancialmente circulares, sustancialmente semicirculares, sustancialmente cuadrados o sustancialmente triangulares en sección transversal, preferiblemente sustancialmente circulares o semicirculares en sección transversal. Estas formas permiten que el agua fluya a través de los pasajes.
Preferiblemente, el área de la sección transversal del pasaje superior y/o del pasaje inferior es sustancialmente uniforme en toda su longitud.
Preferiblemente, el área de la sección transversal del pasaje superior y del pasaje inferior está cada uno independientemente en el intervalo de aproximadamente 20 cm2 a aproximadamente 300 cm2, preferiblemente en el intervalo de aproximadamente 50 cm2 a aproximadamente 175 cm2, preferiblemente en el intervalo de aproximadamente 80 cm2 a aproximadamente 150 cm2.
Preferiblemente, durante el uso, el aparato de derivación dirige el agua al conducto superior del dispositivo de almacenamiento y se disipa en el módulo MMVF. Preferiblemente, durante el uso, el agua sale del módulo MMVF cuando la válvula está abierta, fluyendo a través del pasaje inferior.
Preferiblemente, el pasaje superior y el pasaje inferior pueden extenderse, de manera independiente, a lo largo de toda una dimensión del módulo MMVF, preferiblemente su anchura o su longitud. Esto facilita que el agua se disipe eficientemente a través del módulo MMVF. Preferiblemente, un extremo abierto del pasaje superior y/o del pasaje inferior puede estar sellado. Se apreciará que el extremo abierto del pasaje superior que está en comunicación fluida con el aparato de derivación, así como el extremo abierto del pasaje inferior conectado a la válvula, no están sellados.
Preferiblemente, el pasaje superior está en la mitad superior del módulo MMVF. Preferiblemente, el pasaje inferior está en la mitad inferior del módulo MMVF. Esto facilita la entrada y salida del agua en el módulo MMVF.
Preferiblemente, el pasaje superior comprende una tubería perforada. Preferiblemente, el pasaje inferior comprende una tubería perforada. Preferiblemente, el diámetro de la tubería perforada es de aproximadamente 5 cm a aproximadamente 20 cm, preferiblemente de aproximadamente 8 cm a aproximadamente 15 cm, preferiblemente de aproximadamente 10 cm a aproximadamente 13 cm. Preferiblemente, la tubería perforada tiene una sección transversal sustancialmente circular. La tubería perforada ayuda a controlar la distribución del agua dentro del módulo MMVF, permitiendo que el agua fluya a lo largo del pasaje superior y salga a través de las perforaciones hacia el material del módulo MMVF. Además, ayuda a que el agua fluya desde el material del módulo MMVF, a través de las perforaciones, hacia el pasaje inferior. La tubería perforada también aumenta la resistencia del módulo MMVF. Esto es particularmente beneficioso cuando transitan vehículos por encima del suelo donde se encuentra instalado el módulo MMVF. Además, una tubería perforada facilita la limpieza al proteger al módulo MMVF de daños, como los causados por una hidrolimpiadora.
Preferiblemente, el módulo MMVF tiene forma cuboidal. Esta es una forma conveniente para su fabricación e instalación.
Preferiblemente, la altura del módulo MMVF está en el intervalo de aproximadamente 0,4 m a aproximadamente 0,8 m, preferiblemente de aproximadamente 0,5 m a aproximadamente 0,7 m. Esta es una altura adecuada para instalar el dispositivo de almacenamiento en el suelo.
Preferiblemente, la anchura del módulo MMVF está en el intervalo de aproximadamente 0,5 m a aproximadamente l , 5 m, preferiblemente en el intervalo de aproximadamente 0,7 m a aproximadamente 1,2 m. Estas anchuras permiten que el módulo MMVF tenga un volumen adecuado para absorber agua.
Preferiblemente, la longitud del módulo MMVF está en el intervalo de aproximadamente 0,5 m a aproximadamente 2 m, preferiblemente en el intervalo de aproximadamente 1 m a aproximadamente 1,5 m. Estos son tamaños apropiados para permitir una construcción eficiente.
Preferiblemente, el módulo MMVF comprende una pluralidad de elementos de fibra vítrea artificiales (elementos MMVF). Esta constituye una forma eficiente de construir un dispositivo de almacenamiento. Permite flexibilidad para elegir el volumen adecuado del módulo MMVF según el uso requerido. Además, los elementos MMVF son fáciles de manejar e instalar. Los elementos MMVF comprenden preferiblemente las características del módulo MMVF descrito en la presente memoria.
Preferiblemente, un primer elemento MMVF comprende un primer canal que, cuando se coloca junto a un segundo elemento MMVF, forma el pasaje superior, preferiblemente en donde el segundo elemento MMVF comprende un segundo canal que se alinea con el primer canal, de modo que ambos forman el pasaje superior. Preferiblemente, un tercer elemento MMVF comprende un tercer canal que, cuando se coloca adyacente a un cuarto elemento de MMVF, forma el pasaje inferior, preferiblemente en donde el cuarto elemento de MMVF comprende un cuarto canal que se alinea con el tercer canal de tal modo que el tercer y cuarto canal forman el pasaje inferior. Proporcionar elementos MMVF con canales facilita la instalación del dispositivo de almacenamiento. Cada pasaje puede incluir una tubería perforada, como se describe en la presente memoria.
Preferiblemente, una primera superficie entre el primer elemento MMVF y el segundo elemento MMVF es sustancialmente horizontal o sustancialmente vertical, preferiblemente sustancialmente horizontal. Preferiblemente, una tercera superficie entre el primer elemento MMVF y el cuarto elemento MMVF es sustancialmente horizontal o sustancialmente vertical, preferiblemente sustancialmente horizontal. Esto permite utilizar de manera eficiente varios elementos MMVF. Una ventaja de una superficie sustancialmente horizontal es que la gravedad ayuda a mantener unidos al primer y segundo elemento MMVF, así como al tercer y cuarto elemento MMVF.
Preferiblemente, el módulo MMVF comprende una matriz de elementos MMVF. Preferiblemente, algunos de los elementos MMVF comprenden un pasaje y se usan para formar un pasaje superior o un pasaje inferior. Preferiblemente, algunos de los elementos MMVF no comprenden un pasaje y pueden usarse para aumentar el volumen del módulo MMVF.
Preferiblemente, los elementos MMVF comprenden fibras dispuestas de forma sustancialmente horizontal. Esto facilita la absorción de agua a través de una gran sección transversal horizontal del elemento MMVF.
Preferiblemente, los elementos MMVF comprenden fibras dispuestas de forma sustancialmente vertical. Esto aumenta la resistencia a la compresión vertical del elemento MMVF.
Preferiblemente, los elementos MMVF están conectados entre sí, por ejemplo, usando un adhesivo o un conector. Preferiblemente, los elementos MMVF están conectados en puntos discretos. Esto permite que el agua fluya a través de los elementos MMVF adyacentes. Esto ayuda a manipular e instalar los elementos del MMVF.
Preferiblemente, el elemento MMVF, o cada elemento MMVF, tiene forma cuboidal. Preferiblemente, el elemento MMVF, o cada elemento MMVF, tiene una longitud en el intervalo de aproximadamente 0,5 m a aproximadamente 2 m, preferiblemente en el intervalo de aproximadamente 1 m a aproximadamente 1,5 m. Preferiblemente, el elemento MMVF, o cada elemento MMVF, tiene una anchura en el intervalo de aproximadamente 0,5 m a aproximadamente 1,5 m, preferiblemente en el intervalo de aproximadamente 0,7 m a aproximadamente 1,2 m. Preferiblemente, el elemento MMVF, o cada elemento MMVF, tiene una altura en el intervalo de aproximadamente 0,1 m a aproximadamente 0,5 m., preferiblemente en el intervalo de aproximadamente 0,1 m a aproximadamente 0,5 m. Preferiblemente, el elemento MMVF, o cada elemento MMVF, tiene una longitud de aproximadamente 2 m y una anchura de aproximadamente 0,6 m y una altura de aproximadamente 0,1 m.
Preferiblemente, la densidad del módulo MMVF está en el intervalo de aproximadamente 75 kg/m3 a aproximadamente 200 kg/m3, más preferiblemente entre 90 kg/mF y 150 kg/mF, y aún más preferiblemente entre 90 y 120 kg/mF. Tales densidades proporcionan al dispositivo de almacenamiento una resiliencia suficiente.
Preferiblemente, el dispositivo de almacenamiento es un dispositivo de almacenamiento subterráneo. Preferiblemente, el dispositivo de almacenamiento y el primer pozo están bajo tierra, preferiblemente debajo de una acera, una carretera, un patio, un aparcamiento, un edificio, un jardín o una combinación de dos o más de los mismos, preferiblemente debajo de una acera o una carretera, preferiblemente debajo de una acera. Una ventaja de la invención es que el dispositivo de almacenamiento pueda estar bajo tierra, lo que significa que no se utiliza un valioso espacio en la superficie. Además, es particularmente útil aprovechar el espacio bajo una acera o carretera.
Preferiblemente, el sistema de gestión de aguas pluviales comprende además una capa de partículas por encima del dispositivo de almacenamiento, preferiblemente directamente por encima del dispositivo de almacenamiento. Preferiblemente, la capa de partículas comprende áridos y/o arena, preferiblemente grava y/o arena. Preferiblemente, una losa de pavimento, una piedra bandera, un ladrillo, un adoquín, una baldosa, hormigón, asfalto o una combinación de dos o más de los mismos, por encima de la capa de partículas, preferiblemente directamente por encima de la capa de partículas. Preferiblemente, una losa de pavimento, una lápida, un ladrillo, un adoquín, una baldosa o una combinación de dos o más de los mismos están por encima de la capa de partículas, preferiblemente directamente por encima de la capa de partículas. Preferiblemente, la capa de partículas y la losa de pavimento, la piedra angular, el ladrillo, el adoquín, las baldosas, el hormigón, el asfalto o una combinación de dos o más de los mismos forman un pavimento. Preferiblemente, la capa particulada y la losa de pavimento, la lápida, el ladrillo, el adoquín, la baldosa o una combinación de dos o más de los mismos forman una acera. Se apreciará que se pueden formar otras superficies, tales como una carretera, un patio, un aparcamiento.
Una ventaja de la invención es que el dispositivo de almacenamiento pueda estar directamente debajo de una superficie, tal como una acera, ya que es fácil de instalar y utiliza el espacio de manera eficiente. Además, cualquier superficie con grietas permite que el agua superficial sea absorbida por el dispositivo de almacenamiento, siempre que la superficie del dispositivo permita la absorción de agua.
Preferiblemente, una acera es un camino para peatones situado al lado de una carretera.
Preferiblemente, un elemento alargado pasa a través del dispositivo de almacenamiento, preferiblemente en donde el elemento alargado es un servicio eléctrico, preferiblemente en donde el servicio es un cable eléctrico, un cable de fibra óptica, una tubería de agua, una tubería de aguas residuales, una tubería de gas o una combinación de dos o más de los mismos. Una ventaja particular de la invención es que dichos servicios puedan pasar a través del dispositivo de almacenamiento. Esto es particularmente útil debajo de aceras o carreteras donde puede haber varios servicios públicos en un área determinada. Por lo tanto, no es necesario encontrar un área subterránea completamente despejada, ya que es posible que estas infraestructuras de servicios pasen por el dispositivo de almacenamiento. También es posible instalar infraestructuras de servicios a través del dispositivo de almacenamiento en una fecha posterior. Las empresas de servicios públicos reducirán la cantidad de módulo MMVF disponible para amortiguar y almacenar agua; sin embargo, es fácil agregar o ajustar la cantidad de módulo MMVF que se utiliza.
Preferiblemente, el dispositivo de almacenamiento comprende un sellado en los puntos donde el elemento alargado entra y sale del dispositivo de almacenamiento. Esto ayuda a prevenir fugas.
Preferiblemente, el sistema de gestión de aguas pluviales comprende además un pozo de canalón superior conectado al pasaje superior, preferiblemente en donde una tubería conecta el pozo de canalón superior con el pasaje superior. El pozo de canalón superior se usa preferiblemente para limpiar, por ejemplo, para lavar el pasaje superior. Preferiblemente, el pozo de canalón superior solo está conectado al pasaje superior, de tal modo que el agua entra y sale del pozo de canalón superior por el pasaje superior. Preferiblemente, el pozo de canalón superior tiene una tapa extraíble o con bisagras. Esto permite acceder al interior del pozo superior del canalón para lavarlo y eliminar cualquier residuo para su mantenimiento y extraer agua, por ejemplo, para regar plantas.
Preferiblemente, el sistema de gestión de aguas pluviales comprende además un pozo de canalón inferior conectado al pasaje inferior, preferiblemente en donde una tubería conecta el pozo de canalón inferior con el pasaje inferior. El pozo de canalón inferior se usa preferiblemente para limpiar, por ejemplo, para lavar el pasaje inferior. Preferiblemente, el pozo de canalón inferior solo está conectado al pasaje inferior, de tal modo que el agua entra y sale del pozo de canalón inferior por el pasaje inferior. Preferiblemente, el pozo de canalón inferior tiene una tapa extraíble o con bisagras. Esto permite acceder al interior del pozo inferior del canalón para lavarlo y eliminar cualquier residuo para el mantenimiento y extraer agua, por ejemplo, para regar plantas.
Preferiblemente, el sistema de gestión de aguas pluviales comprende una pluralidad, preferiblemente una matriz, de dispositivos de almacenamiento. Todos estos dispositivos de almacenamiento pueden estar en comunicación fluida para maximizar el área disponible para almacenar agua. Alternativamente, los dispositivos de almacenamiento pueden no estar en comunicación fluida entre sí y pueden actuar como medios separados de almacenamiento de agua.
Preferiblemente, el sistema de gestión de aguas pluviales comprende una pluralidad, preferiblemente una matriz, de primeros conductos; por ejemplo, más de una tubería de drenaje puede estar en comunicación fluida con un dispositivo de almacenamiento. Esto permite almacenar múltiples fuentes de agua en el mismo dispositivo de almacenamiento.
Preferiblemente, el sistema de gestión de aguas pluviales comprende una pluralidad, preferiblemente una matriz, de primeros conductos y una pluralidad, preferiblemente una matriz, de dispositivos de almacenamiento. Esto permite que el sistema se utilice para múltiples tuberías de desagüe, por ejemplo, para varios edificios.
El sistema de gestión de aguas pluviales descrito en la presente memoria se puede utilizar en un edificio que comprenda un sistema de canalones en comunicación fluida con dicho sistema pluvial. La invención tiene una utilidad particular para gestionar el agua de los sistemas de canalones.
La presente invención se refiere a un método para retrasar la entrada de agua a un sistema de alcantarillado, que comprende proporcionar un sistema de gestión de aguas pluviales como se describe en la presente memoria, colocar el dispositivo de almacenamiento en el suelo, de modo que el agua fluya desde el primer conducto hacia el pasaje superior del dispositivo de almacenamiento, en donde el agua se almacena o se libera del dispositivo de almacenamiento al activar la válvula.
La presente invención se refiere al uso de un sistema de gestión de aguas pluviales descrito en la presente memoria para almacenar y liberar agua, que comprende colocar el pozo y el dispositivo de almacenamiento en el suelo, dirigir el agua desde el primer conducto al dispositivo de almacenamiento y accionar la válvula para almacenar agua en el dispositivo de almacenamiento o liberar agua del dispositivo de almacenamiento.
A continuación se describirán ejemplos de realizaciones de la presente invención con referencia a los dibujos adjuntos, en los que
La Figura 1 muestra una vista en sección transversal de un sistema de gestión de aguas pluviales.
La Figura 2 muestra una vista en sección transversal de un sistema de gestión de aguas pluviales, no cubierto por el objeto de las reivindicaciones adjuntas.
La Figura 3 muestra una vista en sección transversal de un sistema de gestión de aguas pluviales.
La Figura 4 muestra una vista en sección transversal de un sistema de gestión de aguas pluviales.
La Figura 5 muestra una vista en sección transversal de un módulo MMVF.
La Figura 6 muestra una vista en sección transversal sustancialmente horizontal de un módulo MMVF.
La Figura 7 muestra una vista en sección transversal sustancialmente horizontal de un módulo MMVF.
La Figura 8 muestra una vista en sección transversal de un dispositivo de almacenamiento.
La Figura 1 muestra una vista en sección transversal de un sistema 1 de gestión de aguas pluviales. Se muestra un primer conducto 3 conectado a un primer pozo 4. El primer conducto 3 está conectado a un sistema de canalones de un edificio (no mostrado). El primer conducto 3 puede estar conectado a un tubo de desagüe del sistema de canalones (no mostrado), o puede ser el propio tubo de desagüe. El primer pozo 4 tiene una tapa extraíble o con bisagras 8 que se puede utilizar para la limpieza y el mantenimiento y para bombear agua fuera del primer pozo 4. Durante el uso, el agua que proviene del techo de un edificio fluye por el primer conducto 3, a través del filtro 17. El agua puede entonces fluir directamente al primer pozo 4 o ser dirigida por el aparato de derivación 5 al conducto superior 11 del dispositivo 7 de almacenamiento. El aparato de derivación 5 se muestra como un deflector. El aparato de derivación 5 tiene una abertura 5a que permite que el agua fluya directamente hacia el primer pozo 4. Cuando el flujo de agua que desciende por el primer conducto 3 aumenta, el aparato de derivación 5 dirigirá el agua hacia el pasaje superior 11.
El dispositivo 7 de almacenamiento comprende un módulo MMVF 9 con un pasaje superior 11 que está en comunicación fluida con el primer pozo 4, el primer conducto 3 y el aparato de derivación 5. El módulo MMVF 9 tiene un pasaje inferior 13 conectado por una válvula 15 al primer pozo 4. Durante el uso, el agua fluye hacia el dispositivo 7 de almacenamiento a través del conducto superior 11 y se disipa a través del módulo MMVF hasta el conducto inferior 13. El agua está contenida en el conducto inferior 13 cuando la válvula 15 está cerrada. Esto permite retener el agua en el dispositivo 7 de almacenamiento hasta que se accione la válvula 15. Cuando se activa y se abre la válvula, el agua fluye desde el pasaje inferior 13 hacia el primer pozo 4. Se muestra que el pasaje superior 11 se extiende más a través del módulo MMVF 9 que el pasaje inferior 13. Esto ayuda a distribuir el agua por todo el módulo MMVF 9. El módulo MMVF 9 se muestra formado por seis elementos MMVF 9a-9f que forman una matriz. Los elementos MMVF 9a-9f tienen una altura superior a su profundidad y preferiblemente comprenden fibras verticales sustanciales. Se muestra una capa 19 estanca al agua como una carcasa estanca que se extiende a lo largo de la base y los lados del módulo MMVF 9. No hay ninguna capa superior estanca al agua, lo que permita que el agua se absorba desde la parte superior del dispositivo de almacenamiento.
Una capa 16 de partículas, tal como grava y/o arena, se coloca por encima del dispositivo 7 de almacenamiento y en contacto directo con la superficie superior del módulo MMVF 9. Las losas 18 de pavimento se colocan por encima de la capa 16 de partículas y en contacto directo con la capa 16 de partículas. Las losas 18 de pavimento forman una superficie, tal como una acera. El agua puede pasar a través de las losas 18 de pavimento o a través de los huecos 18a en las losas de pavimento, a través de la capa 16 de partículas y al módulo MMVF 9. De este modo, el sistema también puede absorber y almacenar el agua de la superficie. El primer pozo 4 tiene una salida superior 10 en comunicación fluida con el pasaje superior 11. El primer pozo 4 tiene una salida inferior 12 en comunicación fluida con un punto de recogida de agua o un punto de eliminación de agua (no mostrado) a través de un alcantarillado (no mostrado). La salida inferior 12 está por encima de la base del primer pozo 4. Esto permite que los residuos, como el sedimento 50, se acumulen en el fondo del primer pozo 4 y no entren en una alcantarilla (no se muestra). El nivel de agua 52 se muestra por encima de la salida inferior 12. Los residuos, como el sedimento 50, se pueden eliminar, por ejemplo, mediante bombeo, accediendo al primer pozo 4 a través de la tapa extraíble 8. Un sifón 54 está situado entre la salida inferior 12 del primer pozo 4 y el punto de recogida de agua o el punto de eliminación de agua (no mostrado). El sifón 54 permite que cualquier residuo, tal como el sedimento 50, se deposite en el fondo del primer pozo 4 y reduce la cantidad de sedimento 50 que fluye hacia el punto de eliminación de agua o punto de recogida de agua (no mostrado). Además, permite que los residuos flotantes, como las hojas, permanezcan en el primer pozo 4, ya que el nivel de agua 52 en el primer pozo está preferiblemente por encima de la salida inferior 12. Además, el sifón 54 ayuda a evitar que cualquier olor desagradable de una alcantarilla (no se muestra) entre en el primer pozo 4.
La Figura 2 no está cubierta por el objeto de las reivindicaciones y muestra una vista en sección transversal de un sistema 1 de gestión de aguas pluviales. Sin embargo, se apreciará que el segundo pozo 56 puede usarse en otras realizaciones de la invención. El sistema de gestión de aguas pluviales es como se describe en la Figura 1, excepto la parte del sistema entre el primer conducto y el pasaje superior 11. Como se muestra, no hay filtro ni aparato de derivación presentes. El primer conducto 3 está conectado a un segundo pozo 56. El segundo pozo tiene una tapa extraíble o con bisagras 58 que se puede usar para la limpieza y el mantenimiento y para bombear agua fuera del segundo pozo 56. El segundo pozo 56 es más pequeño que el primer pozo 4. El segundo pozo 56 se puede limpiar más fácilmente, ya que tiene un volumen menor y no requiere equipo especializado. El segundo pozo 56 tiene una salida 60 situada en la mitad inferior del segundo pozo. La salida 60 no está en el fondo del segundo pozo 56 para dejar espacio para que los sedimentos se depositen. Una tubería 62 conecta directamente el segundo pozo 56 con el pasaje superior 11. Durante el uso, toda el agua fluye hacia el dispositivo 7 de almacenamiento. Además, en otras realizaciones, el primer conducto 3 puede conectarse directamente al pasaje superior 11, sin un segundo pozo 56.
La Figura 3 muestra una vista en sección transversal de un sistema 1 de gestión de aguas pluviales. El sistema de gestión de aguas pluviales es como se describe en la Figura 1, excepto la parte del sistema entre el primer conducto 3 y el pasaje superior 11. El primer conducto 3 está conectado a un aparato de derivación 5 que está conectado al pasaje superior 11. El aparato de derivación 5 tiene una sección de tubería 65 con una abertura superior 66 y una abertura inferior 67. La válvula reguladora 64 se muestra en una posición sustancialmente vertical. Cuando el agua fluye a una velocidad baja por el primer conducto 3 y entra en el aparato de derivación 5, la válvula reguladora 64 está en una posición sustancialmente vertical y el agua fluye a través de la abertura inferior 67 y entra en el primer pozo 4. A medida que aumenta el flujo de agua, la válvula reguladora 64 se mueve desde una posición sustancialmente vertical hacia una posición sustancialmente horizontal. El agua puede entonces fluir a través de la sección de tubería 65 y entrar en el pasaje superior 11 del dispositivo 7 de almacenamiento. De este modo, cuando hay un flujo elevado de agua, el aparato de derivación 5 dirige el agua hacia el dispositivo de almacenamiento. Preferiblemente, la válvula reguladora 64 cierra sustancialmente la abertura inferior 67 cuando está en una posición sustancialmente horizontal. La válvula reguladora 64 solo puede cerrar parte de la abertura inferior 67.
La Figura 4 muestra una vista en sección transversal de un sistema 1 de gestión de aguas pluviales. El sistema de gestión de aguas pluviales es como se describe en la Figura 1, excepto la parte del sistema entre el primer conducto y el pasaje superior 11. Un aparato de derivación 5 está conectado al primer conducto 3. El aparato de derivación comprende una tubería perforada 68 entre el primer conducto 3 y una tubería 70. La tubería 70 está conectada al pasaje superior 11. Durante el uso, el agua fluye desde el primer conducto 3 a la tubería perforada 68. Cuando el flujo de agua es menor, sustancialmente toda el agua pasará a través de las perforaciones de la tubería perforada 68 y entrará en el primer pozo 4. Cuando el flujo de agua es mayor, parte del agua saldrá de la tubería perforada 68 a través de la tubería 70 y el pasaje superior 11 del dispositivo 7 de almacenamiento. De este modo, cuando hay un flujo elevado de agua, el aparato de derivación 5 dirige el agua hacia el dispositivo de almacenamiento.
La Figura 5 muestra una vista en sección transversal de un módulo MMVF 9 formado por cuatro elementos MMVF 21, 25, 29 y 33 apilados verticalmente uno encima del otro. El primer elemento MMVF 21 tiene un primer canal 23, el segundo elemento MMVF 25 tiene un segundo canal 27. El primer canal 23 se alinea con el segundo canal 27 para formar el pasaje superior 11. El tercer elemento MMVF 29 tiene un tercer canal 31, el cuarto elemento MMVF 33 tiene un cuarto canal 35. El tercer canal 31 se alinea con el cuarto canal 35 para formar el pasaje inferior 13. Cada pasaje puede estar provisto de una tubería perforada. Esto ayuda a la distribución del agua a través del módulo MMVF 9 y mejora su resistencia.
La Figura 6 muestra una vista en sección transversal sustancialmente horizontal de un módulo MMVF 9. Esto muestra el pasaje superior 11 con forma de T. Como se muestra, el agua puede entrar en el paso superior 11 a través de una primera parte de la T 43 y luego fluir hacia la parte ramificada de la T 45. El agua puede entonces disiparse a través del módulo MMVF.
La Figura 7 muestra una vista en sección transversal sustancialmente horizontal de un módulo MMVF 9. Esto muestra un pasaje inferior 11 con forma de T. Como se muestra, el agua puede entrar en el conducto inferior 11 y fluir hacia la parte ramificada de la T 49 y/o la primera parte de la T 47 y, a continuación, puede salir del conducto inferior a través de una primera parte de la T 47.
Se apreciará que la Figura 6 y la Figura 7 son secciones transversales tomadas en diferentes planos sustancialmente horizontales, siendo la figura 6 a través del pasaje superior 11 y la figura 7 a través del pasaje inferior 13. Cuando la Figura 6 se coloca en la parte superior de la figura 7, se apreciará que el pasaje superior 11 y el pasaje inferior 13 están desplazados a lo ancho del módulo MMVF 9. Esto facilita la disipación del agua desde el pasaje superior 11 a través del módulo MMVF 9. Además, facilita que el agua salga del módulo MMVF 9, ya que el pasaje inferior 13 se coloca más cerca del primer pozo 4 (no se muestra).
La Figura 8 muestra una vista en sección transversal de un dispositivo 7 de almacenamiento con un módulo MMVF 9. Se muestran un pasaje superior 11 y un pasaje inferior 13. Tres sensores 72 a-c se muestran a diferentes alturas en el módulo MMVF 9 y, por lo tanto, se pueden usar para controlar la cantidad de agua en el dispositivo 7 de almacenamiento. Los sensores 72a-c se muestran sustancialmente en las mismas posiciones a lo largo y ancho del módulo MMVF 9. Los sensores se muestran a diferentes alturas. Es preferible que los sensores se ubiquen en posiciones sustancialmente iguales en términos de longitud y anchura; sin embargo, en algunas realizaciones, pueden colocarse en diferentes posiciones de anchura/longitud.
En esta especificación, las realizaciones se han descrito de una manera que permite redactar una especificación clara y concisa, pero se entiende y debe apreciarse que las realizaciones pueden combinarse o separarse de diversas maneras sin apartarse de la invención. Por ejemplo, se apreciará que todas las características preferidas descritas en la presente memoria son aplicables a todos los aspectos de la invención descrita en la presente memoria y viceversa.
En esta especificación, el término “aproximadamente” significa un margen de más o menos 20 %, preferiblemente más o menos 10 %, más preferiblemente más o menos 5 %, y aún más preferiblemente más o menos 2 %.
En esta especificación, el término “sustancialmente” significa una desviación de más o menos 20 %, preferiblemente más o menos 10 %, más preferiblemente más o menos 5 %, y aún más preferiblemente más o menos 2 %.
En esta especificación, la referencia a “ sustancialmente” incluye la referencia a “completamente” y/o “exactamente” . Es decir, donde se incluye la palabra “ sustancialmente” , debe entenderse que esto también incluye la referencia a la oración particular sin la palabra “sustancialmente” .
En esta especificación, la referencia a “ previene” incluye prevenir sustancialmente y prevenir por completo.
En esta especificación, “ lluvia” incluye toda forma de precipitación.
En esta especificación, “capa estanca al agua” significa que, durante el uso en la presente invención, sustancialmente no pasa agua de un lado de la capa al otro lado a través de esta.
En esta especificación, “conectado” puede estar conectado directamente, o conectado indirectamente, tal como mediante un componente adicional, preferiblemente conectado directamente.
En esta especificación, “comunicación fluida” significa que el fluido, preferiblemente líquido, preferiblemente agua, puede fluir de una parte a otra. La vía puede ser directa entre las dos partes, o la comunicación fluida puede realizarse a través de otras partes.
Claims (14)
- REIVINDICACIONESi. Un sistema (1) de gestión de aguas pluviales que comprende un primer conducto (3), un dispositivo (7) de almacenamiento, un primer pozo (4) y una válvula (15), en donde el dispositivo de almacenamiento comprende un módulo (9) coherente de fibra vítrea artificial,en donde el módulo coherente de fibra vítrea artificial comprende un pasaje superior (11) y un pasaje inferior (13),en donde el pasaje superior (11) está en comunicación fluida con el primer conducto (3) y en donde el pasaje inferior (13) está conectado al primer pozo (4) mediante la válvula (15), caracterizado porque el sistema comprende además un aparato de derivación (5), en donde el aparato de derivación está en comunicación fluida con el primer conducto y el pasaje superior, y sirve para dirigir agua hacia el pasaje superior y/o hacia el primer pozo.
- 2. Un sistema (1) de gestión de aguas pluviales según la reivindicación 1, en donde el primer conducto (3) es una tubería.
- 3. Un sistema (1) de gestión de aguas pluviales según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende además un segundo pozo (56) corriente arriba del primer pozo (4).
- 4. Un sistema (1) de gestión de aguas pluviales según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el primer pozo (4) comprende una salida superior (10) y una salida inferior (12), en donde el pasaje superior (11) está en comunicación fluida con la salida superior (10) del primer pozo (4).
- 5. Un sistema (1) de gestión de aguas pluviales según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende además un filtro (17).
- 6. Un sistema (1) de gestión de aguas pluviales según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el pasaje superior (11) y/o el pasaje inferior (13) comprenden una tubería perforada (68).
- 7. Un sistema (1) de gestión de aguas pluviales según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el primer pozo (4) comprende una salida inferior (12).
- 8. Un sistema (1) de gestión de aguas pluviales según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el dispositivo (7) de almacenamiento comprende una capa (19) estanca al agua.
- 9. Un sistema (1) de gestión de aguas pluviales según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el módulo (9) coherente de fibra vítrea artificial es hidrofílico.
- 10. Un sistema (1) de gestión de aguas pluviales según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el módulo (9) coherente de fibra vítrea artificial comprende una pluralidad de elementos (21, 25, 29, 33) de fibra vítrea artificial.
- 11. Un sistema (1) de gestión de aguas pluviales según cualquiera de las reivindicaciones anteriores,i) en donde el dispositivo (7) de almacenamiento es un dispositivo de almacenamiento subterráneo; y/oii) que comprende además una capa (16) de partículas por encima del dispositivo de almacenamiento.
- 12. Un sistema de gestión de aguas pluviales según la reivindicación 11, que comprende ademásiii) un elemento alargado que pasa a través del dispositivo de almacenamiento; y/o iv) un pozo de canalón superior conectado al pasaje superior (11); y/ov) un pozo de canalón inferior conectado al pasaje inferior (13).
- 13. Un método para retrasar la entrada de agua a un sistema de alcantarillado, que comprende proporcionar un sistema (1) de gestión de aguas pluviales según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, colocar el dispositivo (7) de almacenamiento en el suelo, de modo que el agua fluya desde el primer conducto (3) hacia el pasaje superior (11) del dispositivo (7) de almacenamiento, en donde el agua se almacena en el dispositivo (7) de almacenamiento o se libera de este mediante la activación de la válvula (15).
- 14. Uso de un sistema (1) de gestión de aguas pluviales según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12 para almacenar y liberar agua, que comprende posicionar el pozo (4) y el dispositivo (7) de almacenamiento en el suelo, dirigir el agua desde el primer conducto (3) hacia el dispositivo (7) de almacenamiento y activar la válvula (15) para almacenar el agua en el dispositivo (7) de almacenamiento o liberarla desde el mismo.
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