ANEJO 06_LAGUNAJE E HIDROLOGÍA

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ANEJO
Proyecto de Ordenación y Revitalización de Usos del Cauce del Río Vinalopó, 1ª FASE
LAGUNAJE E HIDROLOGÍA
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
Lagunaje e Hidrología del proyecto
básico y de ejecución
ORDENACIÓN Y REVITALIZACIÓN DE
USOS DEL CAUCE DEL
RÍO VINALOPÓ, 1ª FASE
_________________________________
Grupo aranea
Av. General Marvá, 7, 3ºA 03005 Alicante
tlfn. 965921695
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1
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Proyecto de Ordenación y Revitalización de Usos del Cauce del Río Vinalopó, 1ª FASE
LAGUNAJE E HIDROLOGÍA
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
DISEÑO SISTEMA DE MEJORA DEL AGUA EL VINALOPÓ: BALSAS DE MACROFITAS EN FLOTACIÓN
DISEÑO SISTEMA DE MEJORA DEL AGUA EL VINALOPÓ: BALSAS DE MACROFITAS EN FLOTACIÓN
1_INTRODUCCIÓN
El Río Vinalopó a su llegada a la ciudad de Elche presenta una importante carga de contaminantes durante gran
parte del año, debido a su escaso caudal y a la elevada acumulación de vertidos que desde su origen en la sierra de
Mariola va recibiendo.
Este hecho hace que el caudal que discurre por el cauce presente un aspecto poco atractivo y genere olores que
dificultan el uso y disfrute de este espacio como la zona de esparcimiento que es.
Por esta razón se plantea, como primera actuación dentro del Proyecto de Ordenación y Revitalización de Usos del
Cauce del Río Vinalopó, la mejora de la calidad del agua mediante la generación de un filtro vegetal. Esta nueva
infraestructura verde, que emulará el funcionamiento natural de los ecosistemas de ribera, no sólo permitirá un
mayor disfrute del parque gracias a la mejora de la calidad del agua del río, sino que se convertirá en un potente
generador de biodiversidad, que atraerá entre otras, la ya relevante fauna ornítica presente en el municipio de Elche
gracias a la existencia de humedales como el Pantano de Elche, el Hondo y las Salinas de Santa Pola.
Otro de beneficios de esta actuación será la de potenciar el valor paisajístico propio de ribera, mediante la puesta en
valor del bosque húmedo original de este ecosistema, convirtiéndose en un atractivo punto dentro del conjunto del
parque.
Y, por último, cabe destacar la valiosa herramienta educativa que supone la recuperación de este ecosistema de
ribera, último testimonio del paisaje original dentro de la ciudad, previéndose en fases futuras del proyecto la
creación de un aula de la naturaleza vinculada a este espacio.
2_PREMISAS DE DISEÑO
2.1 Caudales del Río Vinalopó a su paso por la ciudad de Elche
Tras consultar a los organismos relacionados directa e indirectamente con la gestión del Rio Vinalopó
(Confederación hidrográfica del Júcar, Aguas de Elche, Riegos de Levante y Ayuntamiento de Elche) comprobamos
la inexistencia de datos precisos sobre los caudales que circulan por el río Vinalopó a su paso por la ciudad de
Elche. Los cálculos realizados en este proyecto se basan en los datos de campo recogidos, así como en los
encontrados en el PATRICOVA.
Qmed
100-300l/s*
Q(500AÑOS)
600m3/s**
*Fuente: Observación directa
**Fuente: PATRICOVA
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2.2 Calidad del agua del Río Vinalopó a su llegada a la ciudad de Elche
Los datos con los que se ha desarrollado este proyecto han sido facilitados por el Ayuntamiento de Elche y
complementados con nuevos análisis encargados a la empresa Aguas de Elche. A continuación se exponen los
resultados:
pH
U
Condt. NH4 SS
µS/cm mg/l mg/l
DQO
mgO2/l
Enero
7,99 15.900
137
Febrero
8,45 15.970
68
Marzo
8,64 16.500 2,2
49
Abril
7,92 16.620
76
Mayo
7,96 17.510
165
Junio
8,05 20.700 0,6
1.113 16
Julio
7,81 19.900
80
Agosto
8,10 21.500
DBO5
Dterg. AAGG PT
mgO2/l mg/l
mg/l
102
Octubre
8,14 16.070
65
Noviembre
8,17 18.440
63
Diciembre
8,14 16.500 1,1
84
T
mg/l mg/l ºC
CF
EF
Salm.
UFC/100m
l
UFC/100m
l
UFC/100ml
200
900
4
120
500
0
4E+03
2E+03
40
4E+02
11E+02
32
16,2 9,2
12,0 10,3
56
30
1,2
<4
0,3
12,1 14,2
17,0 13,4
10,3 17,1
2
2,1
<4
1,2
17
Septiembre 8,10 11.000 0,6
O2
31
< 40
2,2
<4
0,9
6,2
19,3
4,1
22,6
3,1
22,0
3,1
21,3
6,1
17,1
7,7
41
< 40
1,07
4
0,26 7,5
14,8
12
Control de calidad en el año 2009 de las aguas del Río Vinalopó a la salida del pantano del Elche. Fuente: Ayuntamiento de Elche.
Ph
Temperatura del agua
Conductividad, CE (mS/cm)
DQO (mg/l)
DBO (mg/l)
Tiempo de rentención mínimo
Entre 5-9
5-30º
0-5
< 60.000
< 30.000
2 días
Analítica correspondiente al 9 de marzo del 2010, realizada por la empresa Aguas de Elche.
3_ELECCIÓN DEL SISTEMA DE DEPURACIÓN NATURAL
Dada la naturaleza del flujo a tratar, en el que tanto los caudales, como el resto de los parámetros de diseño son
muy variables y difíciles de fijar, se ha proyectado un sistema que permita asumir esos cambios sin que repercuta
sustancialmente en la eficiencia del sistema. Para ello se han fijado 3 rangos de caudal de funcionamiento en los
que se irán sumando la acción de 3 filtros verdes:
Caudal (l/s)
Activación del filtro verde
Q≤400
FILTRO VEGETAL 1: Filtro de Macrofitas en Flotación
400<Q≤1.400
AlLIVIADERO 1:Filtro Tarayal
1.400<Q
AlLIVIADERO 2:Filtro Chopera
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4_COMPONENTES DEL FILTRO VEGETAL
El sistema de filtrado natural del agua se compone de los siguientes elementos:
a-
FILTRO VEGETAL 1: Conjunto de Balsas de Macrofitas en Flotación:1 balsa DCD-FMF +5 balsas
FMF (Filtro de Macrofitas en Flotación)
Caudal de funcionamiento Q ≤ 400l/s
Este primer filtro, formado por 6 basas de macrofitas en flotación, es el que funciona con el caudal habitual del río.
b- ALIVIADERO 1 o FILTRO VEGETAL 2: Zona inundable de tarayal
Caudal de funcionamiento Q >400l/s
Este segundo filtro vegetal entra en funcionamiento cuando el caudal que trae el río supera los 400l/s. En este caso,
los tamarindos son los que ejercen su acción depuradora del agua, sumándose a la que realizan las macrofitas.
La instalación se diseña para que trabaje de manera óptima con un caudal menor o igual a 200l/s. Con este caudal
conseguimos una permanencia del agua dentro de las lagunas de 2 días, tiempo necesario para que las plantas
macrofitas realicen su labor depuradora. Si el tiempo de retención disminuye, también disminuirá la capacidad
depuradora el sistema. A partir de 400 l/s, el caudal es derivado a los aliviaderos laterales, por considerar que el
tiempo de retención ya es demasiado corto como para obtener el efecto depurador deseado y para evitar, a su vez,
una velocidad del agua excesiva dentro de las balsas que con el tiempo pudieran dañar la instalación. Tenemos en
cuenta que los contaminantes del agua a partir de 400 l/s vienen bastante más diluidos, siendo suficiente el filtrado
que se ejercerá en este caso en el aliviadero 1 con los tamarindos. Este bosque realiza un efecto tamiz gracias,
principalmente, a la retención de los sólidos en suspensión arrastrados por el agua.
c-
ALIVIADERO 2 o FILTRO VEGETAL 3: Zona inundable de chopos
Caudal de funcionamiento Q >1400l/s
El tercer filtro vegetal entra en funcionamiento cuando el caudal del río sobrepasa los 1400l/s. En este caso, son
árboles de gran porte los que hacen de filtro vegetal ante las avenidas del río.
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5_FILTRO DE MACROFITAS
SISTEMA ELEGIDO: Filtro de Macrofitas en Flotación (FMF). Este sistema presenta las ventajas de los sistemas
de humedales de flujo superficial (FWS) y de los sistemas acuáticos, además de que reduce sus inconvenientes. Su
estructura y tipo de flujo es similar al de los humedales FWS, en cuanto a que se trata de canales debidamente
aislados con flujo superficial. El rasgo diferencial más notable es el que se refiere al manejo de la vegetación
emergente como vegetación flotante. Helófitos como las eneas, que en la naturaleza están arraigadas en el suelo
sumergido de humedal; e higrófitos como los juncos, especies de suelo permanentemente húmedos, se hacen
crecer como plantas flotantes, a fin de que el sistema radicular y los órganos sumergidos de reserva (rizomas) se
entrelacen formando un tapiz filtrante que esté permanentemente bañado por el agua residual. La depuración del
agua se logra mediante mecanismos similares a los del sistema FWS, pero mejorando los procesos en que
interviene la vegetación.
-Airear el sistema radicular y facilitar oxígeno a los microorganismos que viven en la rizosfera.
-Absorción de nutrientes (N y P)
-Eliminación de contaminantes asimilándolos directamente en sus tejidos
-Filtración de los sólidos a través del entramado que forma su sistema radicular.
Ventajas del sistema:
-Mayor economía en la construcción, ya que no lleva ningún tipo de relleno.
-Mayor economía en la implantación ya que se puede hacer sobre el propio canal o balsa sin necesidad de vaciarle.
-Mejor funcionamiento por no existir resistencia al paso del agua por colmatación del lecho.
-Mayor economía en el mantenimiento, ya que no existe colmatación y por lo tanto no es necesario la retirada
periódica del lecho de grava junto con las raíces y rizomas, causantes de la colmatación.
-Mayor capacidad de depuración por estar todo el sistema radicular bañado por el agua.
-Facilidad de cosechar la totalidad de la biomasa formada (incluida raíces y rizonas) en los casos en que se quiera
eliminar elementos minerales fijados por las plantas o aprovechar la biomasa.
-Los lodos se autodigieren en el fondo del canal, por lo que no es necesaria su retirada periódica.
Funcionamiento:
Una vez el filtro comienza a funcionar, el oxígeno es bombeado directamente del aire a través de sus hojas hasta el
sistema radicular gracias a la fisiología de tipo alveolar de la estructura orgánica de todo su conjunto. Actúan como
membranas que inyectan el O2 directamente a la raíz por diferencia de presión isostática de oxígeno entre las
diferentes partes de la planta (hojas, raíces y rizomas) y su medio exterior.
El oxígeno provoca que se cree una abundante flora micro-bacteriana aeróbica, cuyos organismos respiran gracias
al oxígeno que le suministran las plantas, y a su vez degradan la materia orgánica rompiendo sus moléculas y
pasando el carbono de éstas a dióxido de carbono CO2, mediante esta sencilla ecuación:
C + Microorganismos + O2 = CO2
Elimina así prácticamente toda la materia orgánica digiriéndola y sin provocar olores ni fangos en el fondo de los
canales. Minerales y hasta metales pesados son fijados por las plantas en algunas partes de sus estructuras, y
componentes como los nitratos y fósforos son absorbidos directamente siendo el verdadero abono de estas plantas
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para su crecimiento y desarrollo, ya que las macrofitas emergentes poseen gran demanda de nutrientes y gran
producción vegetal asociada.
Otro aspecto muy importante del sistema FMF es el hecho de reducir drásticamente el número de microorganismos
patógenos debido a la presencia de depredadores de éstos (protozoos y bacteriófagos) en la rizosfera de las
plantas. Este factor es de gran relevancia en nuestro proyecto ya que el cauce del Río Vinalopó se va a convertir en
un parque urbano con una relación muy estrecha de los usuarios con el agua.
Por otra parte también se consigue la eliminación de los coloides del agua al verse atraídos por las raíces a causa
de la diferencia de cargas eléctricas. De esta forma, se evita que se dé el efecto espejo que hace que no pase la luz
al interior del agua y que se degrade la vida de los fondos de estanques y lagos.
6_DISEÑO DEL SISTEMA
1_Adecuación de los niveles del terreno para la reconducción del agua hacia el canal de entrada.
2_Construcción del canal de recogida y pretratamiento.
3_Adecuación de los aliviaderos.
4_Balsas de macrofitas en flotación.
6.1_ CANAL DE PRETRATAMIENTO
Se construye un canal de hormigón armado de sección trapezoidal de 15 m de longitud que recogerá el agua del
cauce y la conducirá a la primera balsa de macrofitas. Este canal además se encargará de distribuir el agua hacia
los aliviaderos cuando el caudal alcance los valores de diseño. Para ello, se han tratado cada pared del canal de
manera diferenciada, de manera que cuando el caudal sobrepasa los 400l/s, la línea de agua alcanza la altura del
rebosadero que vierte hacia el primer aliviadero (tarayal), el único en funcionamiento hasta que el caudal alcanza los
1400l/, momento en que la línea de agua alcanza la altura del segundo rebosadero que vierte el agua al aliviadero 2
(chopera).
A la llegada del canal a la primera balsa se coloca una compuerta que permitirá controlar la entrada de agua hacia
las balsas.
6.2_ ALIVIADEROS
Los aliviaderos se han diseñado para su funcionamiento como filtros cuando el caudal alcanza valores que
imposibilitan el funcionamiento óptimo de las balsas de macrofitas. Su capacidad se ha calculado de manera que en
un rango de caudal razonable, ni los caminos existentes en este espacio se inunden, ni el agua rebose hacia las
balsas de macrofitas.
Se han desarrollado los cálculos hidráulicos pertinentes teniendo en cuenta las zonas de estrechamiento y
obstaculización de estos aliviaderos. Tal como se puede ver en el plano correspondiente se han planteado dos tipos
de tratamientos para estos puntos críticos:
1_Estrechamientos por la orografía del cauce: Tratamiento superficial del terreno mediante acabado de hormigón
para evitar el arrastre de material por el incremento de velocidad del agua.
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2_Obstaculización por aparición de camino elevado: Canalización del agua mediante la colocación de tuberías de
diferente diámetro bajo los caminos.
A partir de la capacidad de evacuación de estos puntos críticos, se ha calculado la altura de los caminos en el resto
del aliviadero.
6.3_ BALSAS DE MACROFITAS EN FLOTACIÓN
6.3.1 Elección del macrofito
Una vez elegido el sistema de depuración por macrofitas, se ha procedido a la selección de las especies vegetales.
Para ello se ha tenido en cuenta:
-Adaptabilidad a las condiciones locales. Para ello es de gran importancia buscar especies que se den de manera
natural o se hayan dado en algún momento en la zona o en ecosistemas cercanos de condiciones similares.
-Capacidad de transportar oxígeno desde las hojas hasta la raíz
-Tolerancia a concentraciones elevadas de contaminantes y su capacidad asimiladora de los mismos: en nuestro
caso el factor limitante ha sido la elevada concentración salina existente en el agua que dificulta el desarrollo de la
mayor parte de las especies acuáticas.
-Su resistencia a insectos y enfermedades y su facilidad de manejo.
Teniendo en cuenta estos requisitos, se ha seleccionado Typha dominguensis como principal especie. Se trata de
una planta que se ha encontrado en lugares cercanos según fuentes bibliográficas y se desarrolla bien en aguas con
carga salina similar a la nuestra. Por otro lado, se ha demostrado su enorme eficacia depuradora y su resistencia a
plagas y enfermedades.
Las balsas de macrofitas van a estar vegetadas por Typha dominguensis en flotación y cada una de ellas va a estar
coronada por un perímetro inundable en el que se desarrollarán especies marginales de altura considerable, que
actuarán como límite de la zona acuática.
6.3.2 Sistema de balsas
Se ha diseñado un conjunto de 6 balsas que para un caudal de 200l/s se conseguirá una retención del agua de 2
días. Teniendo en cuenta que estamos tratando un río y no un agua residual, este tiempo de retención se considera
suficiente para mejorar de forma sustancial la calidad del agua. Cuando el caudal sea inferior a 200l/s, la
concentración e contaminantes aumentará, pero también lo hará el tiempo de retención y por lo tanto, la acción
depuradora del sistema.
Para incrementar la eficiencia del sistema, se crea una primera balsa de mayor profundidad (3.5m) que realizará la
función de Decantador-Digestor-Clarificador. Las siguientes balsas tendrán una profundidad de 2 m.
6.3.3 “Pieza plana ESE” (estructura soporte ensambladora)
La base elemental del sistema FMF es convertir en Flotantes a plantas macrofitas del tipo emergente que
habitualmente enraízan en los suelos encharcados de humedales. Las macrofitas son plantas que tienen menor
densidad que el agua (0,6-0,7), por lo que consiguen flotar sin dificultad pero en un principio, el mayor problema ya
resuelto, era asegurar la estabilidad del plantón en flotación hasta que este alcanzaba el desarrollo necesario para
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que los sistemas radiculares de todas las macrofitas se entrelacen entre sí formando una autentica isla flotante,
momento en el cual el filtro funciona de manera óptima.
Para estabilizar la planta se utiliza la siguiente pieza:
Soporte para sujetar cultivos de especies vegetales en flotación, configurado
para ser sustentado por al menos dos elementos de sustentación
independientes (10). El soporte comprende una estructura plana reticulada (1)
que dispone de al menos un alojamiento (2-3) configurado para albergar una
semilla, planta, parte de planta o rizoma, y/o combinaciones de las mismas y
de al menos dos elementos de anclaje (5-6) a los elementos de sustentación
independientes (10) configurados para compensar los momentos y fuerzas
generados por la porción de planta que sobresale del nivel del agua con
respecto al punto de intersección de dicha porción con el plano definido por la
estructura (1), hasta un estado de crecimiento que la planta subsiste y se
reproduce por si sola al proliferar las raíces y/o rizomas de las mismas y para
transmitir dichos momentos y fuerzas a los elementos de sustentación
independientes (10).
Esta pieza asegura por un lado la total flotabilidad de las plantas jóvenes y su perfecto crecimiento, y por otro lado
facilita enormemente la labor de plantación sobre el agua, por la sencillez de anclaje de la planta en la pieza y de la
pieza en sus soportes.
Las 4 sujeciones especializadas (11) son la base de la verdadera estructura
que nos va a crear un mallaje interactuando con los elementos
independientes (10-tubos de PE).
Elche, Junio de 2010
en representación de TERRITORIO ARANEA SLP, sociedad colegiada nº 09906 en el COACV-CTAA
LOS ARQUITECTOS
Fdo.: Francisco Leiva Ivorra
Fdo.: Antoni Baille Jiménez
Fdo.: Prócoro del Real Baeza
LA INGENIERA AGRÓNOMA PAISAJISTA
Fdo: Marta García Chico
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