grupo 5 - abordaje a01 - entregas

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Soluciones alternativas de desagüe Wetlands Multrum Sistema de depuración - humedales artificiales Se puede utilizar en terrenos no muy permeables, a pequeña escala ( . 5 m2 por habitante) biodigestores Sistema de disposición en seco. Este sistema se comporta como generador de compost a partir de desechos de la cocina y las excretas. Cuenta con un doble depósito de al menos 1m2 cada 5 personas, bien ventilado de uso alternativo, donde caen los desechos. El completado se cierra herméticamente por un lapso de 6 a 12 meses. La materia se transforma en compost (humus) por medio del empleo de lombrices (preferiblemente las rojas californianas) y calor solar. Para acelerar este proceso se agrega material secante (ceniza o aserrín) Garantizan la remoción de materia orgánica por procesos de filtración, absorción, precipitación y oxidación. No genera olores. Resiste variaciones climáticas. Puede integrarse como parte del proyecto paisajístico por su carácter estético. Usos posibles del agua: riego de plantas ornamentales, césped y árboles frutales. menor impacto ambiental y mayor aprovechamiento de los recursos 0- Tratamiento primario: Decantador de sólidos (cámara séptica, tanque Imhoff) 1- Canal impermeabilizado: vierte el líquido al sistema. 2- Cantos rodados: primer filtro y distribuidor. 3- Arena gruesa: segundo filtro y evita olores. Las raíces de plantas absorben los nutrientes del agua (proceso aerobio). 4- En nuestro medio se utilizan las totoras, por ser abundantes en todo el país, fáciles de transplantar y resistentes a variaciones climáticas. 5- Cantos rodados. 6- Colector, el agua ya libre de nutrientes es vertida hacia el depósito o laguna. 7- Laguna o depósito. 1 0 2 3 4 5 6 7 totoras carácter ornamental Sistema que aprovecha la digestión anaerobia, para transformar las excretas en biogas y fertilizante natural. Hay varios tipos. En el biodigestor tubular la cámara de digestión es alargada: la degradación de los residuos transcurre a medida que transitan a lo largo del digestor. A diferencia de los biodigestores discontinuos, semi-contínuos y de mezcla completa, este sistema conocido como de flujo pistón, no necesita un mantenimiento continuo. cámara de carga cámara de descarga pend. mín: 0,5% 9m 1,10m 1,90m 1m biodigestor tubular biogas cámara de digestión (manga de polietileno) El agua proveniente de un tratamiento primario se hace circular por una serie de filtros, resultando en un agua apta para su reutilización. Biogas: Este sistema tiene el doble beneficio de generar un buen combustible formado por (metano, dióxido de carbono y monóxido de carbono) útil en la generación de energía eléctrica, mecánica y calorífica, y evitar su efecto contaminante al no ser liberado a la atmósfera. El gas metano no quemado contamina la atmósfera y tiene efecto sobre el cambio climático con una potencia 20 veces mayor que el gas CO2. Biol: El efluente líquido conocido como Biol tiene propiedades fertilizantes. Usos posibles: abono de áreas verdes, campos agrícolas y bosques. Se obtienen mejores productos y a mas bajo precio, ya que remplazan los fertilizantes químicos por los orgánicos existentes en las aguas residuales tratadas. Sistema de producción agrícola y energética No necesita de agua para su funcionamiento, no aparecen malos olores ni hay proliferación de moscas Si se logra reducir la humedad de las heces a menos del 30% se garantiza la eliminación de patógenos. Las heces contienen menos nutrientes que la orina y se encuentran menos disponibles, pero pueden ayudar a mejorar la calidad y estructura del suelo. La orina es un excelente fertilizante por su contenido de nitrógeno, fósforo y potasio. Separada en los baños secos con desviación de orina,suele ser estéril y puede ser almacenada en contenedores plásticos cerrados para ser reutilizada como fertilizante natural, por lo menos 6 meses para garantizar reducción de patógenos. Debe siempre diluirse en agua (1 parte orina por 3-5 partes de agua). tanque de precompostaje Sistema de bolsa filtrante Uso de taza separadora de orina y heces. Orina recolectada en tanque para posterior uso tras mezclado con agua. La aguas grises son recolectadas en otro tanque. orina se filtra para posterior uso retención de sólidos en bolsa filtrante Tanque subterráneo de material impermeabilizado.. Puede ser de concreto pulido o plástico. Debe estar ventilado. Contiene dos bolsas filtrantes que son colocadas una al lado de la otra y usadas alternadamente en un intervalo de 6 a 12 meses. El líquido percola a través de la bolsa filtrante, y es almacenado en un tanque inferior y bombeado para su tratamiento principal. Para su eficiente reutilización se recomienda un proceso de lombricultura o de compostaje : proceso biológico aerobio, mediante el cual los microorganismos actúan sobre la materia rápidamente biodegradable (restos de cosecha, excrementos de animales y humanos, residuos urbanos), permitiendo obtener "compost", nutriente para el suelo que mejora su estructura y ayuda a la absorción de agua y nutrientes por las plantas. El material pierde más del 50% de su volumen y no genera olores. Es un sistema aerobio, no libera gases e incluye el tratamiento de lodos, material que en los otros sistemas no se retira con suficiente frecuencia o es descargado en el ambiente sin recibir el tratamiento final. W b t m por ejemplo: W Sistema de clasificación de aguas y lodos. m Sistema de acumulación única por ejemplo: t La taza separadora facilita la deshidratación de heces

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1er Semestre 2010. Entregas Abordaje A01. Grupo 5

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Page 1: GRUPO 5 - ABORDAJE A01 - ENTREGAS

Soluciones alternativas de desagüe Wetlands

Multrum

Sistema de depuración - humedales artificiales

Se puede utilizar en terrenos no muy permeables, a pequeña escala ( .5 m2 por habitante)

bio

dig

estores

Sistema de disposición en seco.Este sistema se comporta como generador de compost

a partir de desechos de la cocina y las excretas.

Cuenta con un doble depósito de al menos 1m2 cada 5

personas, bien ventilado de uso alternativo, donde

caen los desechos.

El completado se cierra herméticamente por un lapso

de 6 a 12 meses. La materia se transforma en compost

(humus) por medio del empleo de lombrices

(preferiblemente las rojas californianas) y calor solar.

Para acelerar este proceso se agrega material

secante (ceniza o aserrín)

Garantizan la remoción de materia

orgánica por procesos de

filtración, absorción, precipitación

y oxidación.

No genera olores.

Resiste variaciones climáticas.

Puede integrarse como parte del

proyecto paisajístico por su

carácter estético.

Usos posibles del agua: riego de

plantas ornamentales, césped y

árboles frutales.

menor impacto ambiental y mayor aprovechamiento de los recursos

0- Tratamiento primario: Decantador de sólidos (cámara séptica, tanque Imhoff)

1- Canal impermeabilizado: vierte el líquido al sistema.

2- Cantos rodados: primer filtro y distribuidor.

3- Arena gruesa: segundo filtro y evita olores. Las raíces de plantas absorben

los nutrientes del agua (proceso aerobio).

4- En nuestro medio se utilizan las totoras, por ser abundantes en todo el país,

fáciles de transplantar y resistentes a variaciones climáticas.

5- Cantos rodados.

6- Colector, el agua ya libre de nutrientes es vertida hacia el depósito o laguna.

7- Laguna o depósito.

1

0

2

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4

5

6

7

totoras

c a r á c t e r ornamental

Sistema que aprovecha la digestión anaerobia,

para transformar las excretas en biogas y

fertilizante natural.

Hay varios tipos. En el biodigestor tubular la

cámara de digestión es alargada: la

degradación de los residuos transcurre a

medida que transitan a lo largo del digestor. A

diferencia de los biodigestores discontinuos,

semi-contínuos y de mezcla completa, este

sistema conocido como de flujo pistón, no

necesita un mantenimiento continuo.

cámarade carga

cámara de descarga

pend. mín: 0,5%

9m

1,10m

1,90m

1m

biodigestor t u b u l a r

biogas

cámara dedigestión(manga depolietileno)

, se caracterizan por su bajo costo, fácil instalación y mantenimiento

La combustión del biogás no produce humos visibles y su carga en ceniza es infinitamente menor que el humo proveniente de la quema de madera

La conducción de biogás hasta la cocina se hace directa

El agua proveniente de un tratamiento primario se hace circular por una serie de filtros, resultando en un agua apta para su reutilización.

Biogas:

Este sistema tiene el doble beneficio de

generar un buen combustible formado por

(metano, dióxido de carbono y monóxido de

carbono) útil en la generación de energía

eléctrica, mecánica y calorífica, y evitar su

efecto contaminante al no ser liberado a la

atmósfera.

El gas metano no quemado contamina la

atmósfera y tiene efecto sobre el cambio

climático con una potencia 20 veces mayor

que el gas CO2.

Biol:

El efluente líquido conocido como Biol

tiene propiedades fertilizantes.

Usos posibles: abono de áreas verdes,

campos agrícolas y bosques.

Se obtienen mejores productos y a

mas bajo precio, ya que remplazan los

fertilizantes químicos por los

orgánicos existentes en las aguas

residuales tratadas.

Sistema de producción agrícola y energética

No necesita de agua para su

funcionamiento,

no aparecen malos olores ni hay

proliferación de moscas

Si se logra reducir la humedad de las

heces a menos del 30% se garantiza la

eliminación de patógenos.

Las heces contienen menos nutrientes

que la orina y se encuentran menos

disponibles, pero pueden ayudar a

mejorar la calidad y estructura del

suelo.

La orina es un excelente fertilizante por

su contenido de nitrógeno, fósforo y

potasio. Separada en los baños secos con

desviación de orina,suele ser estéril y

puede ser almacenada en contenedores

plásticos cerrados para ser reutilizada

como fertilizante natural, por lo menos 6

meses para garantizar reducción de

patógenos. Debe siempre diluirse en agua

(1 parte orina por 3-5 partes de agua).

tanque de

precompostaje Sistema de bolsa filtrante

Uso de taza separadora de orina y heces. Orina recolectada en tanque para posterior uso tras mezclado con agua.La aguas grises son recolectadas en otro tanque.

orina se filtra parap o s t e r i o r u s o

retención de sólidos en bolsa filtrante

Tanque subterráneo de material impermeabilizado.. Puede ser de concreto pulido o

plástico. Debe estar ventilado. Contiene dos bolsas filtrantes que son colocadas

una al lado de la otra y usadas alternadamente en un intervalo de 6 a 12 meses.

El líquido percola a través de la bolsa filtrante, y es almacenado en un tanque

inferior y bombeado para su tratamiento principal. Para su eficiente reutilización se

recomienda un proceso de lombricultura o de compostaje : proceso biológico aerobio,

mediante el cual los microorganismos actúan sobre la materia rápidamente

biodegradable (restos de cosecha, excrementos de animales y humanos, residuos

urbanos), permitiendo obtener "compost", nutriente para el suelo que mejora su

estructura y ayuda a la absorción de agua y nutrientes por las plantas.

El material pierde más del 50% de su

volumen y no genera olores.

Es un sistema aerobio, no libera gases e

incluye el tratamiento de lodos, material

que en los otros sistemas no se retira con

suficiente frecuencia o es descargado en

el ambiente sin recibir el tratamiento final.

Wb

tm

por ejemplo: W

Sistema de clasificación de aguas y lodos.

m

Sistema de acumulaciónú n i c a

por ejemplo: t

La taza separadora facilita

la deshidratación de heces

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explotacion

2 zonas

Cuenca de la canadade las canteras

Cuenca del arroyo delas piedras

uso de explosivosen canteras

extraccion

en areneras ubicadas

Como ejemplo encontramosen Montevideo la empresaBelcenter ubicadaen lazona de Punta Espinillo

es necesario la tala de arboles,uso maquinaria con consumode combustible,Hay una importante generacion deruido en las inmediaciones

generalmente en Canelonesy San Jose

fabrica de cementoCementos del Plataancap paysandu y lavallejaemision de gases, consumoenergetico

fabrica almacenamientoy distribucion en mdeo Manga

trituracion yclasificacionpara obtener variasgranulometrias

fabrica de hormigón obra

barraca

demolicionsub base de carreteras

grava en nuevos proyectosagregado de nuevos hormigones

planta de reciclajeclasificación según calidadnuevos usos:

vertedero

extraccion de piedra calizade yacimientos a cielo abiertopara clinker, uso de explosivos

deposito de materias primas

trituracion de la piedrauso maquinaria con combustible

hormigon

mantenimiento

Reflexiones

Estadisticas

aluminio

madera

El análisis de ciclo de vida es, sin duda, la herramienta degestión ambiental que se está perfilando como la mássistemática, global y objetiva para afrontar los retos futuros.Gestionar de forma más sostenible los recursos implicaacercarse progresivamente hacia la "producción limpia",objetivo que significa no sólo el menor consumo de recursos -materias primas y energía-, sino la enérgicareducción de los residuos por medio de la integración de lareutilización y el reciclaje de los mismos en el procesoproductivo.Los bienes así producidos deben a su vez ser diseñados paraalcanzar una mayor durabilidad -duplicar la vida útil de loselementos significa disminuir los residuos a la mitad-.Para considerar la sustentabilidad de una obra de arquitectura,es necesario tener en cuenta todas las fases de su ciclo devida. Esto incluye desde que la obra es proyectada yejecutada, el uso y explotación a lo largo de su vida útil, y el finde esa vida útil, momento en el cual el edificio deberá serreincorporado nuevamente al medio ambiente. La etapa de

es decisiva en el logro de una arquitecturasustentable, en la medida en que el proyecto resuelvaadecuadamente de forma integral los diferentes factores que lacondicionan.Son de primordial importancia las inversiones en Investigación,Desarrollo e Innovación destinadas a potenciar y mejorar elconocimiento de la situación de los residuos, impulsar las másavanzadas técnicas en su gestión, asícomo la búsqueda de salidas y usos comerciales de losmateriales reciclados procedentes de los residuos.El ACV debe ser usado como una herramienta para la toma dedecisiones en los distintos tipos de industrias, el comercio, elgobierno, y hasta en la propia vivienda.

proyecto,

la infraestructura es de suma importanciase divide la madera en trozos según el uso posteriorNacional e internacional

determina la calidad de la madera:- natural, poco rentable- artificial: por inversión, vacío o valorización- mixto, por bomba de calor

obra

demolicion

mantenimiento

reciclaje

vertedero

sin limite veces de procesadoseparado y clasificado por tipono pierde propiedadesahorro 30% energía respecto alvidrio nuevo

Argentina/Brasil - grandes fabricas de vidrio

proceso local

vidrio roto - exportacion

reciclado

extraccion

arena siliceacarbonato de sodiocarbonato de calciofeldespato

fabrica de vidrio carga mezcla

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acondicionamiento

recoccion

ins eccion / rueba / embaladop p

obra

demolicion

mant. nulo

vertedero

apeo / corte / talaen monte - quita de ramas, raíces y corteza

ibirapita - se encuentra a orillas del río Uruguayen los departamentos de Salto y Artigas.

secado

aserradero

biodegradable

clasificacion / tratamiento / corte

tratamientos suerficiales

estructural - revestimiento - auxiliar

extr

accio

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fabricacionartesanal

fabricacionindustrial

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orilla de rios - sist.sencillo

enterrada - cavar / minasa cielo abierto

Maduración

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referencias

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emisión de gases

consumo electrico

consumo combustible

uso de maquinaria

peligroso

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otros usos

cortado / distribución

consumo energetico

emisión de gases

reutilizacion

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vidrioaluminioacero

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origen de materia prima

vivienda arquitectura rifa / const3 / 2010

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Realizamos un analisis del ciclo de vida de los materiales (ACV)utilizados con mayor frecuencia en programas de vivienda.A lo largo del ciclo podemos identificar las siguientes etapas:extracción (consideración por la transformación del medio),producción (emisiones generales y consumo energético)transporte (consumo de energía,mas alto cuanto de mas lejos provenga el material),puesta en obra (riesgos en la salud de la población y generación de residuos) ydeconstrucción (emisiones contaminantes y transformación del medio).

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rga vida de los materiales cerámicos, a veemolidas bastante antes del fin de su vida ùtil.

s necesario analizar las opciones de reutileràmicos. Podemos establecer algunos de los peràmicos reciclados:

� Recuperar como ladrillos y tejas. � Material de relleno y estabilizacion en obra� Agregados para hormigòn in-situ y prefabri� Substratos para planta � Tierra batida para campos de tenis. � Otras opciones.

ebemos advertir que:

Limpiar ladrllos es un proceso largo, dificil, y polvoramente tiene exito. Se deberian aplicar nuevasoblemas.

Los ladrillos de edificios demolidos pueden variar ficil evaluar la resistencia y la capacidad de cargadrillos reciclados.

or todas estas razones el empleo de ladrillos aro que el empleo de ladrillos nuevos.

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de convertirse en la primera ion. A pesar de la potencial ces las edificaciones son

izacion de los materialesposibles usos de materiales

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oriento que, si se mecaniza, tecnicas que atajen dichos

en calidad. Por lo tanto , es a de la albañileria hecha con

reciclados puede ser mas

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LLUVIA_-recolección y aprovechamiento de agua pluvial ayudando al medio ambiente-conseguir uso racional del agua-conducir agua de lluvia de techos por medio de canalizaciones hacia equipos de filtrado-agua pluvial destinada a descarga de inodoros, piletas de lavar, lavarropas, riego de jardines, limpieza en gnral, lavado del coche-hasta un 50% del agua corriente que gastamos en nuestras casas puede ser sustituida por agua pluvial -ahorra valiosa de agua potable-diseños sustentables incorporando sistemas que recojan, acumulen y distribuyan agua pluvial-promedio anual de lluvia: 1200mm-en caso de escases de lluvia el sistema se abastecerá a través de la red local de ose

AGUAS GRISES_-son aquellas que salen por los desagües de bañeras, lavabos, pileta de cocina, lavavajillas y lavadoras.-con un tratamiento sencillo pueden ser reutilizadas en cisternas, riego de zonas verdes, limpieza de exteriores-reutilizando aguas grises para las cisternas se estarían ahorrando en torno a 50 lts por persona-Los sistemas de re-utilización de aguas grises pueden conseguir el ahorro de entre un 30% y un 45% de agua potable-ventajas:

-menor uso de agua potable-menor caudal para fosas sépticas-menor uso de energía y químicos por bombeo y tratamiento -inconvenientes:

-no pueden usarse en cualquier lugar -poseen cantidades significativas de nutrientes, materia orgánica y bacterias por lo que hay que utilizar tratamientos de filtrado

RED LOCAL (OSE)_-altos niveles de potabilidad-m-usos: cocinar, cepillarse los dientes-consumo de agua de 200 a 300 lts al día por habitante-

antener una presión apropiada de agua

Las Unidades Potabilizadoras Autónomas (UPA) representan una solución rápida y efectiva para el suministro de agua potable, especialmente donde los sistemas tradicionales de concreto no pueden ser aplicados con la velocidad y efectividad necesarias

AGUAS SEMISURGENTES_-este sistema supone la extracción de agua de un acuífero-los acuíferos son depósitos naturales de agua debajo de la superficie de la tierra -no es un sistema aplicable a todos los usuarios debido a que si un terreno no presenta una napa o esta a una profundidad que no resulta rentable la extracción -es importante evaluar si la relación costo/beneficio, puesto que el costo que tendrá la perforación es proporcional a la profundidad que se deba alcanzar-una vez alcanzado el nivel deseado se coloca una bomba sumergible para extraer el agua y depositarla en un tanque de almacenamiento para luego ser usada-es necesario evaluar la calidad del agua puesto que puede estar contaminada con sustancias o desechos proveniente de infiltraciones de pozos ciegos, basurales, etc. por esta misma razón, se prefieren las masas de agua existentes a mayor profundidad

cubierta: en función de materiales usados; canalón: recoger agua y llevarla hasta depósito de almacenamiento; filtro: necesario para hacer eliminación de

la suciedad y evitar que entre en depósito; depósito: se almacena agua filtrada; bomba: para distribuir el agua a los lugares previstos es importante que

este construida con materiales adecuados para el agua de lluvia y que sea de alta eficiencia energética.

las aguas semisurgentes tienden a ser dulce y potable, pues la circulación subterránea tiende a depurar el agua de partículas y microorganismos

contaminantes. Sin embargo, en ocasiones éstos llegan al acuífero por la actividad humana, como la construcción de fosas sépticas o la agricultura. Por

otro lado la contaminación puede deberse a factores naturales si las capas freáticas son demasiado ricas en sales disueltas o por la erosión natural de

ciertas formaciones rocosas.

el servicio atiende alrededor de 2:996.750 habitantes a través de 756.282 conexiones, lo que significa una cobertura de población nucleada de mas del

98%. Lo que ha permitido la erradicación de los brotes epidémicos y enfermedades aisladas de transmisión hídrica.

descripción del sistema: el sistema a implantar requiere la conexión de los desagua de lavabos y bañeras a un depósito, donde se realizan dos tratamientos

de depuración 1_ físico, mediante unos filtros que impiden el paso de partículas sólidas, tiene q ser de tamaño adecuado para retener partículas

2_químico, mediante la cloración del agua con hipoclorito de sodio con un dosificador automático que la deja lista para ser re-utilizada

CONDENSACIÓN_

-las unidades condensadoras de los equipos de aire acondicionado enfrían el aire produciendo condensaciones-esto disminuye la humedad relativa del ambiente ya que se trabaja con temperaturas inferiores a la del punto de rocío-se debe evaluar la demanda del elevado consumo de energía eléctricaDESHUMIFICADOR_-enfrían el aire produciendo condensaciones y recuperan la temperatura ambiental gracias a una zona caliente

-evita la aparición de humedades, hongos, moho, y el deterioro de bienes como por ej. librosAIRE ACONDICIONADO_

sistema acompañado de planes de ahorro y eficiencia energética

agua de excelente calidad por la ausencia de sales minerales y de químicos diluídos

esta agua es desaprovechada, dejándola caer en la vía pública ocasionando perjuicios a los peatones

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