EDARs del Parque Rural de Teno
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- Antonio Enrique Flores Luna
- hace 8 años
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1 EDARs del Parque Rural de Teno Descripción n de la tecnología a aplicada, de las soluciones adoptadas y de las soluciones previstas para Masca José Luis Peraza Cano Teléfono: [email protected] Gabinete de Estudios Ambientales, S.L.
2 Introducción Las algas, larvas de mosquitos y otros elementos orgánicos poblaban los estanques obstruyendo los filtros e inutilizando las bombas de riego. La solución ante este problema orgánico, era también orgánica.
3 Introducción Colocando un pez que se alimentara de estos productos se eliminaría el problema de filtros y bombas, pero aparecerían unos resultados colaterales beneficiosos. Se reducían las concentraciones de carbonatos y sodio, y los excrementos del pez enriquecían el agua de N, P, K..., lo que favorecía a la agricultura.
4 Introducción Se podrían utilizar las aguas residuales urbanas para conseguir unos efectos beneficiosos para la agricultura y la flora sin que haya peligro de contaminación? La respuesta era POSITIVA.
5 Depósito cerrado de m 3 de capacidad. Depósito abierto impermeabilizado de 300 m 3 de capacidad. Llave de paso de PVC para regular el caudal de las aguas que entran en el depósito abierto. Tuberías de comunicación entre el depósito cerrado y abierto. Tuberías de salida del depósito abierto. 2 Tubos perforados. Dos T, una que comunique la tubería entrante al depósito abierto y otra para unir la salida con la tubería saliente del depósito abierto. 300 m 3 de grava para rellenar el depósito abierto. Las siguientes especies vegetales: Phragmites australis, Cyperus alternifolius, Zantedeschia aethiopica, Canna generalis y Phragmites communis.
6 Vista del depósito cerrado
7 Vista del depósito cerrado
8 Depósito abierto impermeabilizado Filtro de flujo sub-superficial
9 Depósito abierto impermeabilizado Filtro de flujo sub-superficial
10 Depósito abierto impermeabilizado Filtro de flujo sub-superficial
11 Depósito abierto impermeabilizado Filtro de flujo sub-superficial
12 Depósito abierto impermeabilizado Filtro de flujo sub-superficial
13 Depósito abierto impermeabilizado Filtro de flujo sub-superficial
14 Depósito abierto impermeabilizado Filtro de flujo sub-superficial
15 Depósito abierto impermeabilizado Filtro de flujo sub-superficial
16 Depósito abierto impermeabilizado Filtro de flujo sub-superficial
17 Depósito abierto impermeabilizado Filtro de flujo sub-superficial
18 Llave de paso de PVC para regular el caudal de las aguas que entran en el depósito abierto.
19 Llave de paso de PVC para regular el caudal de las aguas que entran en el depósito abierto.
20 Llave de paso de PVC para regular el caudal de las aguas que entran en el depósito abierto.
21 Tuberías de comunicación entre el depósito cerrado y abierto.
22 Tuberías de comunicación entre el depósito cerrado y abierto.
23 Tuberías de salida del depósito abierto
24 Tuberías de salida del depósito abierto
25 Tuberías de salida del depósito abierto
26 Tuberías de salida del depósito abierto
27 2 Tubos perforados y dos T, una que comunique la tubería entrante al depósito abierto y otra para unir la salida con la tubería saliente del depósito abierto.
28 Especies vegetales: Phragmites australis, Cyperus alternifolius, Zantedeschia aethiopica, Canna generalis y Phragmites communis
29 Especies vegetales: Phragmites australis, Cyperus alternifolius, Zantedeschia aethiopica, Canna generalis y Phragmites communis
30 Especies vegetales: Phragmites australis, Cyperus alternifolius, Zantedeschia aethiopica, Canna generalis y Phragmites communis
31 Etapas 1. De la red de saneamiento las aguas residuales pasan al depósito cerrado (digestión anaerobia). 2. Depósito abierto, relleno de grava. El agua entra por los orificios del tubo perforado a una distancia de 25 cm. del fondo. En la pared opuesta está la tubería de salida cuyo tubo perforado se encuentra a una distancia de 50 cm. del fondo para que se produzca un desnivel entre la entrada y salida y las aguas no superen nunca la superficie de la grava. En la grava es donde se van a plantar las especies vegetales, siguiendo un orden determinado: 1. Oxigenar el agua, principalmente. 2. Disminuir elementos contaminantes como N, P, K...
32 Especies vegetales Las especies vegetales se plantarán atendiendo a estos dos criterios: 1. Plantas que inyecten oxígeno, favorece la producción de bacterias aerobias. 2. Plantas que soporten elevadas concentraciones de nitrógeno. El orden concreto de las especies vegetales es el siguiente: 1. Phragmites australis (inyectan O 2 y consumen N, P, K...) 2. Phragmites communis (inyectan O 2 y consumen N, P, K...) 3. Alocasia sp.(consume N, P, K...) 4. Zantedeschia aethiopica (Consume N, P, K...) 5. Canna generalis (Consume N, P, K...) 6. Cyperus alternifolius (Consume N, P, K... y Na) 7. Pennisetum purpureum (Consume N)
33 Datos de interés El depósito está concebido para recoger todos los restos orgánicos de consumo humano, previamente pasados por el triturador. Retención hidráulica de 30 días para dar tiempo a la biodegradación. Como producto final obtendremos un abono líquido orgánico.
34 SISTEMA INTEGRADO DE DEPURACIÓN N DE FLUJO SUB-SUPERFICIAL SUPERFICIAL Con este sistema las depuradoras se pueden integrar en la ciudad sin causar ningún perjuicio. Muy al contrario, proporcionan lugares de ocio o jardines para el uso y disfrute de la población. Un municipio con tres parques puede tener, simultáneamente, tres depuradoras con el consiguiente beneficio para todos. Se debe romper la correspondencia entre depuradora y mal olor ya que utilizando un sistema de depuración subsuperficial se consigue eliminar el olor, crear belleza, el coste de mantenimiento se reduce considerablemente y por el mismo precio conseguimos la depuradora y la zona ajardinada.
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39 Reflexión n final
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