miércoles, 10 de diciembre de 2008

EDAR de Santa Cruz de Tenerife. Mario Alonso Pérez

Básicamente una depuradora tiene dos líneas, la línea de agua y la línea de fangos (la menos conocida y la más problemática, porque de la mierda que se saca del agua, algo hay que hacer con ella). En lo referente a la línea de agua se hacen los tratamientos siguientes:· Pretratamientos. Lo que hacen es preparar el agua para poder ser tratada en la depuradora. Para ello se hace un desbaste previo al agua mediante unos tamices que retienen los objetos grandes (trapos, maderas, corchos, etc.) el primer tamiz es de “15 cm”, el segundo es de “1 cm” y el último es de “2 mm”. Después se hace un desengrasado y desarenado del agua mediante unos sopladores de aire que permiten recoger la arena y las grasas.
Desbaste
· Tratamiento primario. Se hace una eliminación de materia suspendida. Para ayudar a la eliminación de la materia suspendida se realiza un tratamiento físico-químico al agua pretratada. Este consiste en añadir un coagulante y un floculante para facilitar que las partículas de mierda se junten y se compacten para formar partículas más grandes. Después de este tratamiento el agua pasa a un decantador primario: donde el agua con las partículas de basurilla engrandecidas entra, y es aquí donde estas partículas de caen por su propio peso al fondo del decantador, estás partículas se llaman fangos primarios. De esta manera se separa el agua del fango primario.

· Tratamiento secundario. Se hace una eliminación de materia orgánica. Para ello se dispone de un tanque que opera en condiciones aeróbicas. Este tanque tiene en el fondo una especie de molinos con agujeros por donde inyectan aire al agua. De esta manera se oxida la materia orgánica biodegradable en presencia de bacterias. Seguidamente hay un tanque de maduración donde se eliminan las bacterias al carecer de oxigeno. Los fangos de aquí se llaman fangos secundarios y parte de ellos se recirculan al reactor para proporcionar el cultivo bacteriano que acelerará la oxidación de la materia orgánica. Los fangos secundarios no recirculados también se espesan, al igual que los fangos primarios para ser enviados luego al pirs.

· Desinfección. El agua se condiciona para poder ser vertida al mar o usarla para regadío. Para ello el agua que sale del decantador secundario pasa por un canal de cloración donde se le añaden dosis de cloro con la finalidad de desinfectar el agua y eliminar patógenos y bacterias.
Por último se afina parte del agua o por osmosis directa o por electrolisis para reducir la conductividad a 500 nanosiemens. Esto se consigue con muchas celdas compuestas por: “1 fuente de corriente alterna, 2 electrodos y dos membranas semipermeables”. Estas celdas cambian de campo eléctrico cada segundo con lo que se consigue atraer las sales y acto seguido eliminarlas.En lo referente a la línea de fangos se hacen los siguientes tratamientos:· Espesamiento. Se trata de concentrar los fangos producidos para que ocupen menor volumen. Para ello se disponen de dos espesadores, uno para los fangos primarios que vienen del decantador primario y otro para los fangos secundarios que vienen del tanque de maduración.· Digestión. Al fango se le hace una fermentación controlada para eliminar materia orgánica y patógenos, y producir biogás. El fango que sale de los espesadores se hace entrar en unos digestores. Estos son unos recipientes cerrados que operan en condiciones anaerobias. En ellos se hace entrar al fango a cierta temperatura para producir una serie de reacciones bioquímicas que producen biogás (una mezcla de metano y CO2). Este biogás se guarda en un recipiente denominado gasómetro. El mismo biogás se quema en una caldera para generar vapor que se utiliza para calentar el fango que entra a los digestores. El biogás sobrante se quema en una antorcha.
· Deshidratación. Que viene a ser un prensado del fango para extraerle toda el agua posible. Los fangos líquidos que salen del digestor se deshidratan en un filtro prensa, aquí se trata de quitar el máximo de agua posible al fango.
VISITA A LA DEPURADORA DE SANTA CRUZ:
La visita en general estuvo bastante bien, todo el funcionamiento fue explicado correctamente y entendiblemente, además nos invitaron a un piscolabis final. En cuanto al olor es completamente soportable, te terminas acostumbrando.
La visita comenzó en la sala de reunión, donde nos explicaron gráficamente en un tablón el recorrido que hace el agua desde que llega hasta que sale hacia los depósitos municipales, calles, mar… (44000 ml/día).
Una vez fuera, visitamos en primer lugar el decantador primario, donde el peine giraba muy despacio distribuyendo las sustancias mas ligeras arriba y las más pesadas debajo.
Decantador primario
A continuación pasamos al el pretratado donde pudimos ver:
Contenedor donde van los residuos del pretratado.




Burbujas del pretratado para separar las partículas pesadas y ligeras.












Tamices de diferente medida para separar los grandes objetos y partículas.
Luego visitamos las cubas de aireación, donde gracias a bacterias que forman primero colonias y luego flóculos para eliminar sustancias como proteínas. Estas son grandes con un torbellino central que proporciona oxigeno a las bacterias aerobias.
Cuba de aireación.
Pasamos a continuación sobre el clasificador, que es un depósito más grande que el decantador primario donde se sedimentan los flóculos y se mandan de nuevo a la cuba de aireación y unos pocos al espesador de fangos.
Clasificador.
Parte del agua pasa por unos filtros con aire en sentido contrario y se le echa sulfuro aluminico para que la materia orgánica se agrupe y se quede con la arenilla en el filtro.
Filtro.
Parte de esta agua pasa a un tanque para el limpiado de las calles por ejemplo, y la otra parte es desalada por electrodiálisis.
Electrodiálisis.
La sal se manda al espesador de fango y de ahí va hacia el pirs.
Por último visitamos la zona de fangos y de gas. El espesador de fangos se encarga de calentar dicho fango a 35º y almacenarlo hasta que se descomponga la materia orgánica transformándola en gas metano. El fango sobrante se centrifuga y el agua que se saque vuelve al proceso de depuración, y el fango al pirs.
Horno donde se calienta el fango
Finalmente el gas metano se “utiliza” como energía para la caldera de la depuradora.
Motor de gas
Almacén de gas

lunes, 8 de diciembre de 2008

El Moquinal, el Bosque de Soler y la Orilla.


SALIDA A EL MOQUINAL

Nombre: Jesús Felipe Ravelo Rodríguez Fecha: 28 de noviembre de 2008

  • Situación, estado e historia:

El Moquinal está el lo alto de Tegueste, pertenece al parque rural de Anaga, por lo tanto es un espacio gestionado por éste. El estado ambiental de este lugar es regular, es un área potencial de monte verde pero fue talado como la mayor parte del monte verde de la isla, actualmente hay una zona repoblada con especies más propias del macizo de Teno, hay: madroños, fayas, mocanes, etc. Aunque la mayor parte del espacio está plantada de pinus radiata, acción que se llevó a cabo tras la guerra civil con fines económicos y para evitar la erosión. Este pino se ha dejado hasta la actualidad principalmente por dos razones; evitar la erosión, ya que estamos en un lugar elevado y con grandes pendientes y abajo está el pueblo, además la edad de los materiales es antigua, son materiales alterados y entonces la permeabilidad es menor, si talamos toda la vegetación disminuimos la permeabilidad, que está favorecida por las raíces de las plantas, desprotegemos el suelo de la caída de agua de la lluvia, y el suelo iría a parar al mar. La otra razón por la que se dejó este pinar es porque se pensó que su desarrollo iría en detrimento, porque es una especie poco adaptada a la humedad, prefiere ambientes más secos, pero lo cierto es que en la actualidad su estado es bueno, y quizás, si las condiciones de humedad disminuyen con las predicciones que hay sobre el cambio climático, este pinar se vería favorecido y se podría extender. Pero el día que visitamos este lugar vimos como se ha procedido a talar grandes parcelas y se han empezado a repoblar con especies autóctonas. A mi modo de ver estas talas han sido muy “radicales” deberían haber hecho talas parciales para empezar a repoblar parcialmente el terreno.

  • Geología:

Los materiales que constituyen esta zona son en mayoría basaltos antiguos del mioceno y plioceno, están profundamente alterados y en las zonas de vaguada han dado lugar a fértiles suelos muy aptos para la agricultura, ello ha dado lugar que en Tegueste exista una gran superpie dedicada a los cultivos.

Como formación volcánica interesante, tenemos cerca la mesa de Tejina; consiste en una plancha fonolítica que en momento de su formación la colada fluyó por un valle, posteriormente la erosión fue desmantelando todo el terreno circundante, la plancha fonolítica resiste más la erosión y permanece formando un resalte, lo que se llama relieve volcánico invertido.



  • Flora y vegetación:

La variedad florística es algo pobre, debido a los acontecimientos antes citados. Cuando empezamos a caminar por la pista de entrada lo que vemos a ambos lados es todo repoblado; abundan los madroños, fayas, hay también algún mocán, zarzas, cerrajas, codesos y una planta atípica de esta zona; Globularia salicina.


Inflorescencia del madroño Flor de la zarza (rosaceae)



Cerraja (Sonchus sp.) Mocán (Visnea mocanera)


Seguimos caminando y más adelante nos encontramos con el pinar, aquí no crece nada bajo los pinos; su crecimiento es tan rápido que empobrecen el suelo, y apenas dejan pasar luz a los estratos inferiores. Las zonas que se han talado se han empezado a repoblar con especies autóctonas, de esto hace poco tiempo.



SALIDA AL MALPAÍS DE GÜIMAR

Nombre: Jesús Felipe Ravelo Rodríguez Fecha: 17 de octubre de 2008

  • Situación, estado e historia:

El malpaís de Güimar está en la costa oeste del valle de Güimar, limitado por el sur por el puertito de Güimar, al norte por el polígono industrial, al oeste y detrás de Montaña Grande pasa la autopista del sur.

El Malpaís es un espacio natural protegido; con a categoría de reserva natural especial, cuenta con más de cincuenta endemismos botánicos, del paisaje sobresale la presencia de la Montaña Grande, el cono volcánico cuya erupción generó esta zona. Es un volcán reciente, de unos diez mil años de antigüedad; tiene 300 metros de diámetro y 276 metros de altura. En su falda está la cueva honda, un tubo volcánico de unos 100 metros de longitud. Es un lugar de gran interés científico por la existencia de una comunidad de animales cavernícolas, insectos y arácnidos principalmente, lo que demuestra la importancia de los malpaíses como centros de evolución de las especies.

Güimar es uno de los pueblos más antiguos de Tenerife. Antes de la conquista era uno de los nueve reinos de la isla, cuyo nombre ha mantenido. El mencey Añaterve no luchó con los conquistadores, sino que llegó a un pacto amistoso con el adelantado Fernández de Lugo, por el que permitió el asentamiento pacífico de los castellanos. El poblado originario se asentó en San Juan, en la parte alta de la actual capital municipal, cerca de los nacientes e agua. Con el tiempo la población se fue desplazando a la costa.

Aunque el malpaís este en buen estado está amenazado por su extremo sur y sobretodo por el norte; donde está el polígono industrial que poco a poco ha ido ganando espacio en detrimento de la zona de amortiguación de la reserva. En el pasado existieron explotaciones de áridos en montaña grande, que actualmente están paradas y se han colonizado por plantas, también se pone de manifiesto la actividad agrícola que hubo en el pasado, lo ponen en evidencia los antiguos bancales y molleros, que han empezado la sucesión vegetal secundaria. Esto afecta mayormente al lado norte de la reserva.

Antiguas Terrazas de cultivo

Antiguas canalizaciones de agua (Atarjeas, tanquillas…)



  • Geología:

Es uno de los malpaíses mejor conservados de la isla, y tiene una gran extensión, el cono volcánico de Montaña grande y otros adventicios de menor tamaño formaron este malpaís. Fueron erupciones recientes de carácter estromboliano y materiales basálticos

Gran bomba volcánica Lavas cordadas


Basalto vacuolar Pequeña bomba volcánica


  • Flora y vegetación:

La formación vegetal dominante es el Cardonal – Tabaibal, está en muy buen estado de conservación, se pueden apreciar muchos ejemplares de cardones preciosos que llaman la atención del visitante y la belleza del paisaje hace olvidar al turista que está rodeado de un espacio intensamente antropizado. Aunque parezca que estemos en un lugar árido, no es así, las coladas del volcán cubrieron un antiguo cauce fluvial, y dada la elevada permeabilidad de las coladas y su capacidad de almacenar agua, hace que estos Cardones de desarrollen a más baja altitud que en condiciones normales. Además hay que tener en cuenta la influencia del alisio húmedo del noreste, y que la humedad por la noche puede alcanzar el 100%.




El viento es muy frecuente y constante manteniendo la mayor parte del año una dirección. Este fenómeno es muy importante para la vida en el malpaís; el viento arrastra arena tierra adentro y la deposita en las vaguadas y oquedades de la roca, esto favorece la aparición de comunidades vegetales Psamófilas, y es un excelente medio para la puesta de huevos de los lagartos; hay estudios del departamento de Ecología de la ULL que han puesto de manifiesto densidades de lagarto de 3000 individuos por kilómetro cuadrado.

viernes, 5 de diciembre de 2008

Desaladora de ósmosis inversa

El abastecimiento de agua se realizaba a través de galerías y pozos que permitian aprovechar los acuíferos subterraneos que procedían de las lluvias caidas, la isla de Tenerife cuenta con más de 1000 galerías, como la precipitaciones de nieve, se hacen unos 500 pozos.

Con lo que más del 90% del agua consumida en la isla viene de estos depósitos naturales.

Teoría

La desalinización es el proceso de eliminar la sal del agua de mar o salobre para obtener agua dulce.

La estación desaladora de Sta. Cruz hace este proceso mediante la técnica de Ósmosis Inversa que consiste en: si en un compartimento hay agua pura y en el otro salada, habrá un flujo del primero hacia el compartimento del agua salada, por lo que se establece un equilibrio de sales entre los dos fluidos. Este sería el fenómeno de la Ósmosis.


Pero nosotros queremos impedir que ocurra esto por lo que se intenta impedir este flujo de agua aplicando una presión sobre la solución más concentrada, por lo que disminuye la cantidad de agua que traspasará por ósmosis.

Al aumentar dicha preseión llegará un momento en que el flujo de agua se detendrá, es decir no hay transferencia del disolvente que diluya la solución salada.

La presión necesaria para la OI depende de la cantidad de sólidos disueltos y del grado de desalinización que se quiera obtener.

Situación


La estación está situada entre Sta. Cruz y San Andrés, en terrenos del Puerto de Tenerife, en el Dique del Este; en el Noroeste de Tenerife.


Características


Tiene implantado el Sistema de Calidad según ISO 9001 y 14001 del Medio Ambiente.

Fue construida por el Ministerio de Medio Ambiente, el 14 – 11- 01, cofinanciada por el Fondo de Cohesión de la U.E.

Tiene una producción de más de 20.000m3 /día para 80.000 personas aprox.

Tiene tres bastidores de membranas y tres grupos de presión. Las membranas son de polímeros de poliestireno y divinilbenceno y con grosor de menos de 1mm.

Mientras la planta produce se controla la presión de la salida por una válvula de regulación, también se usa una bomba de recuperación de energía que aumenta el flujo de agua bruta a la entrada de las membranas.

La capacidad de estos bastidores es de por cada 100m3 que entra hay un 45% de agua que se aprovecha y de 65% que se desecha.



Desalinización


Como ya dije estas instalaciones tienen la última tecnología en OI, realizándosele periódicos análisis ambientales y calidad del agua entre los distintos sitios de la desalinizadora: en la salida y colectores de los bastidores.

El problema que tienen las membranas son las incrustaciones de sales y materia orgánica, por lo que el agua previamente se filtra sobre arena o tierra de diatomeas

Estas membranas se limpian con una disolución de bisulfíto sódico.También trabaja a un pH de 7, con lo que no precipitan los CO2 y HCO3 , por eso se utiliza un dispersante que retiene esas sales, trabajando a un pH alto y con lo que no nos hace falta el H2 SO4.


El suministro de energía para realizar la OI se hacen con bombas de alta presión y de la salmuera de rechazo se aprovecha la energía que se pueda sacar se aprovecha con turbinas.

También se puede utilizar esta para la limpieza de filtros de arena y el resto se hecha al mar.


El proceso de desalinización se realiza en dos pasos:


1- El agua de mar se recoge en 8 pozos que están dentro del mar a unos 30m. En estos pozos se bombea el agua marina, mediante bombas, y el agua obtenida se envía a filtración.

Estos filtros son de arena y antracita y un tercero de cartuchos, saliendo filtrada el agua a 5 micras.

En este paso el 42% del agua marina es agua desalada con sales disueltas: 400mg/l.



2- En este paso se prepara el agua por tratamiento físico y químico para eliminar contaminantes.

En este paso se consigue una concentración de 80mg/l en sales disueltas con lo que se baja bastante esta concentración.


En los tratamientos químicos se elimina las colonias de bacterias, partículas coloidales, precipitados y sustancias oxidantes.


De esta forma se purifica el agua, la cual cuál se impulsa a alta presión, unos 70kg, hacia la membranas de OI, separándose en dos corrientes una que atraviesa las membranas dando a agua salada y otra que es rechazada, yendo a una turbina con lo que se aprovecha energía eléctrica que mueve ésta formando la salmuera de rechazo comentada anteriormente.

Más tarde se distribuye el agua producida, mediante bombeo, que tiene un pH de 5,7 y una permeabilidad de 5micras.

Cuando se ha terminado la desalinización, el agua se almacena en un depósito de gran capacidad, de ormigón armado. La capacidad es de unos 2.000m3 .

Este tanque esta en un cerro natural el cual esta conectado a la red de destribución: se manda agua a los depósitos de Fumero, la Plaza de Toros, Salamanca y Cueva Roja, mediante bombas (4).


Postratamiento


El agua desalada, antes de enviarla a los depósitos de la ciudad es tratada con CO y cal para rebajarle el pH ácido que tiene y así proteger a las cañerías de forma que se pueda utilizar posteriormente para regadios y limpiezas de calles.

Este sistema de tuberías tiene un sistema de válvulas automáticas, que controlan y miden el caudal que esta discurriendo por ellas.

EDAR de Santa Cruz de Tenerife

Los municipios de más de 5.000h deberían de disponer de redes de saneamiento y de mecanismos para tratar las aguas residuales.

La U.E, a través de la directiva 91/271/CE obliga a los estados miembros a ejecutar todas las obras necesarias, como colectores, depuradoras y estaciones de bombeo en los emisarios submarinos, con la finalidad de tratar las aguas negras y evitar que éstas contaminen el mar y las bolsas subterráneas.


El tratamiento de aguas residuales o agua residual, domestica o industrial etc., tienen procesos físicos químicos y biológicos; los cuales tratan y remueven contaminantes de estas características introducidos por el uso humano cotidiano del agua.

El objetivo del tratamiento es producir agua ya limpia (o efluente tratado) o reutilizable en el ambiente, y un residuo sólido o fango también convenientes para los próximos recursos o propósitos.


Las aguas residuales son generadas por residencias, instituciones y locales comerciales e industriales. Esto puede ser tratado dentro del sitio en el cual es generado, por ejemplo: tanques sépticos u otros medios de depuración, o recogido y llevado mediante una red de tuberías y bombeadas a una planta de tratamiento municipal.

Esta agua industriales, necesitan procesos de tratamiento especializado: son tratadas por la separación de sólidos de la corriente de aguas domésticas o industriales, seguidos por el cambio de materia biológica disuelta en una masa biológica sólida usando bacterias adecuadas.

Una vez que esta masa biológica es separada o removida, el agua tratada se desinfecta mediante procesos físicos o químicos. Las aguas tratadas y filtradas pueden ser descargadas al mar u otro ambiente: terreno superficial o subsuelo etc. Los sólidos biológicos separados tienen un tratamiento antes de la descarga o reutilización de esta agua.


En toda depuradora la instalación está formada por un separador de grasas, una reja de desbaste, un reactor biológico y una cámara de toma de muestras.

Esta estación de depuración del Chorrillo funciona según normas ISO de Medio Ambiente y Calidad.



Funcionamiento



Se sigue unos tratamientos: - Tratamiento primario.

*

Depuración biológica: tratamiento secundario.
*

Tratamiento terciario.
*

Tratamiento de fangos.
*




Tratamiento primario.


Es el asentamiento de los sólidos, aquí se reducen grasas, aceites, arenas y sólidos gruesos. Este tipo de basura se elimina porque esto puede dañar equipos sensibles en la planta de tratamiento de aguas residuales.

Se recogen aguas residuales y de lluvia de Sta. Cruz y casco urbano de La Laguna, aproximadamente unos 40.000 m3 / día.

A través del alcantarillado, las aguas, van a los colectores de: La Laguna y en Sta. Cruz, Avd 3 de Mayo, barranco Santos y el del litoral de San Andrés.

Va perdiendo velocidad, por que tienen unas series de rejas de distinto grosor en donde se quedan los objetos más pesados, y desembocan en un estanque. Posteriormente las hacen pasar por una tubería de 10cm. Los objetos, que quedan todavía grandes quedan remansados en el estanque, los cuales son recogidos por un peine, que tiene el estanque y son depositados en un contenedor.

Estos restos son levados al PIRS de Arico.


Posteriormente las aguas sucias pasan por un canal de 7cm obteniendo el mismo procedimiento que el anterior, volviendo a repetirse este procedimiento por una rejilla de 8mm.


Los detergentes, grasas, arenas se depositan en la parte baja del estanque y ahí se le inyecta aire, creando turbulencias y formándose burbujas finas con lo que las partes sólidas ligeras suben ,como los detergentes y polvos ; la arena se deposita en el fondo.

Ésta es extraída en la parte baja para posteriormente secarlas y las grasas, ceras se mandan al PIRS.


El agua, una vez eliminada de todos estos residuos, entra en una serie de decantadores primarios: se llena el decantador haciendo que el agua se distribuya por igual mediante un tambor que está a la salida de la canalización con lo que no se crea turbulencias.

Este proceso va a velocidad lenta para que las partículas pesadas se decanten y las ligeras que son restos de jardinería, grasas… suben a la superficie.

Las aguas intermedias, las que están libres de residuos rebosan y vuelven otra vez a empezar el ciclo.

Mientras, el fondo es limpiado por una rasqueta que tiene el decantador, que quita el fango primario.


Tratamiento secundario: depuración biológica.


Su objetivo es una depuración biológica del agua, eliminación de residuos, aceites, grasas flotantes, arenas etc para evacuar el líquido a un punto final adecuado.

Se debe eliminar los compuestos amoniacales y que contengan fósforo así como transformar los residuos retenidos en fangos estables de forma que se aprovechen después para su utilización como compost etc.


Se realiza en cubas de aireación, éstas tienen flóculos de bacterias aeróbicas, bombas que suministran oxígeno a estas colonias y turbinas que mueven el agua de forma que crean gotas de agua mezcladas con el oxígeno.

De esta manera las bacterias tienen asegurado el suministro de oxígeno y alimento de restos orgánicos que tengan las aguas.


Los soplantes del reactor biológico deben estar alimentados por un compresor eléctrico que está alojado en una caseta próxima al reactor.

Cuando están limpias de restos se separan yendo a otros tanques (clarificadores) para que se decanten o floten los flóculos de bacterias.

El clarificador tiene un carro que arrastra los fangos con los flóculos y los envían a otras cubetas y los excedentes de fangos a otra cubeta.


Papel de los microorganismos.


Las bacterias son vio-reductores y su papel ecológico es indispensable para la degradación de materia orgánica que permite la estabilización de residuos orgánicos que existen en las plantas de tratamiento.

En todos estos métodos, las bacterias y protozoarios consumen contaminantes solubles como: azúcares, grasas moléculas de carbono orgánico etc., y unen muchas de las pocas fracciones solubles en partículas de flóculo.


Los flóculos biológicos después de salir del reactor biológico se separan del agua depurada en el decantador secundario. La cantidad de flóculos que entran en el decantador es muy grande por lo que cualquier interferencia por sobre carga hidráulica, cambio de densidad del flóculo, corrientes de convección o interferencias biológicas hace que este flóculo se fugue del decantador con el efluente o bien ascienda a la superficie, quedando allí retenido por la contención de flotantes.


Para sanear, el agua las bacterias, especialmente las filamentosas, son microorganismos capaces de degradar sustancias tóxicas y contaminantes del agua, mejorando sus características y en muchos caso volviéndola potable nuevamente.

Tratamiento terciario.


Es el proceso de filtración y desalinización. Se filtran las arenas en continuo y una desalinización mediante electro diálisis reversible (EDR).

Más tarde se mezcla agua filtrada con la producida en el proceso de electro diálisis para obtener una calidad suficiente para el servicio de riego de zonas verdes.

Estas aguas se pueden reutilizar para:

*

el riego en el valle de San Lorenzo. Se guarda en depósitos y se bombea al Tablero y después a la balsa del valle. Allí se trata y reparte.
*

Reutilización en riegos municipales, en limpieza de calles, ciudad y jardines.


La filtración de arena remueve gran parte de los residuos de materia suspendida. Se filtra con filtros de arena inyectándoles floculantes, que reciclan la materia orgánica los cuales quedan retenidos en la arena. El carbón activado sobrante de la filtración remueve las toxinas residuales.

En la desalinización bajamos el contenido en sal, mediante electro diálisis reversible: en este sistema hay una ddp de 500v que estimula a que las sales pasen por una batería de pilas, éstas retienen un 60% de sales, cambiando su polaridades cada 15sg de forma que las sales vayan de un cátodo al ánodo y viceversa de forma salen aguas con un bajo contenido en sales.

Todos los residuos van al dispensador de fangos y las aguas van a unas cisternas gigantes para el uso municipal, en Ofra y urbanización de la Indias.






Fangos activos


Las plantas de fangos activos usan una variedad de mecanismos y procesos para usar oxígeno disuelto y promover el crecimiento de organismos biológicos que remueven la materia orgánica, también puede atrapar partículas de material y bajo condiciones ideales, convertir NH3 en NO2- y NO3- y por último a gas nitrógeno.

El agua una vez pasada por todas estas operaciones se desinfecta con NaHCl, dando un resultado de 4% de desinfección. El agua sobrante va a los emisarios y estos al mar.


Línea de fangos.


Los fangos provenientes del decantador, clarificador, y fosas sépticas van al dispensador de fangos. La digestión anaeróbica es un proceso bacteriano que se produce sin oxígeno. Este proceso puede ser la digestión hemofílica en la cual el fango se fermenta en tanques en una temperatura de 55 º C o mesofílica, en una temperatura alrededor de 36ºC.

La digestión aneróbica genera vio-gas con una parte elevada de CH4, H2S. Este gas obtenido se calienta a 35ºC mediante calderas que funcionan con gas-oil y con metano, para dar funcionamiento a diversas máquinas como motores…

En el dispensador de fangos de 38ºC y con este tipo de flóculos, anaerobios, se guarda el fango 25 días, produciéndose un fango líquido.

Pasado este periodo se le quita el agua – desecado – mediante una centrifugadora separando el sólido del líquido obteniendo así una pasta sólida del 30% de sequedad, que se utilizará como abono.


Esta empresa está equipada con un pequeño laboratorio en el que se realizan la analítica de los distintos sistemas de aguas de entrada y salida.

La DQO de esta agua son: de entrada – 900ppm y salida 1000ppm y la DBO es de 80ppm.


PAISAJE PROTEGIDO DE LA RAMBLA DE CASTRO

Por Jesús Felipe Ravelo Rodríguez Fecha: 3 de octubre de 2008

  • Situación, estado e historia:

El paisaje protegido de Rambla de Castro se encuentra situado en el municipio de los Realejos (en el norte de la isla de Tenerife), es un espacio perteneciente a la red Canaria de espacios naturales, contando con la categoría de paisaje protegido. Este espacio está constituido por una franja costera que va desde el mirador de San pedro hasta el hotel Maritim (en el límite con el Puerto de la Cruz). A pesar de ser un espacio natural protegido su calidad ambiental es muy baja, dada la intensa degradación del paisaje motivada por una continuada actividad humana en el pasado; por esta costa numerosas veces atacaban los piratas, además, ha sido una zona de cultivos importante (cochinilla, platanera, etc.), por otra parte la intensa explotación de aguas mediante galerías, son muy numerosas, en su tiempo sustentaron caudales importantes con aguas de gran calidad para el riego de la platanera, y por último; la presión urbanística (construcción de la Romántica I y II) han degradado intensamente este paisaje.

  • Geología/geomorfología:

Esta franja costera se sitúa en una zona de transito entre la costa del macizo de Tigaiga y el valle de la Orotava. Dicho macizo que tiene forma trapezoidal y que se extiende desde su punto más alto (la Fortaleza, donde es cortado por el circo de las cañadas) hasta la costa norte, separa dos valles de gran importancia geológica; al oeste del macizo el valle de Icod – la Guancha y al este el valle de la Orotava. El macizo de Tigaiga tiene una edad más antigua que la correspondiente a los materiales que tapizan ambos valles, que se formaron mediante gigantescas avalanchas que dieron lugar en parte al circo de las cañadas, aunque el valle de Icod está rellenado por los materiales jóvenes del edificio Teide. ¿Por qué comento todo esto?

Antes he citado que este macizo tiene una edad antigua, es por esto que su franja costera tiene un gran interés científico; en toda esta costa existen dos acantilados interesantes: el primero más al interior y de mayor altura (±400m) se trata de un paleoacantilado o acantilado inactivo. Bajo este gran acantilado existen unos grandes conos de deyección formados en una época anterior de alta pluviosidad con un nivel marino inferior al actual, que posteriormente fueron acantilados por el mar debido a una transgresión marina, actualmente este pequeño acantilado tiene una altura ±50m. Entonces, este sector costero posee una serie de elementos geomorfológicos que desvelan una serie de acontecimientos climáticos del pasado que no están registrados en la costa joven de ambos valles.

El paleoacantilado termina cerca de la Rambla de Castro, pero aún así la costa de Castro posee dichos elementos geomorfológicos muy interesantes que han atraído a algunos investigadores que realizaron estudios en esta zona, por ejemplo: David Palacios Estremera y Amalia Yánez Luque.


Playa fósil ± 5 metros Fragmento de paleosuelo recocido


  • Flora y vegetación:

Aunque el lugar esté bastante alterado, Castro supone el mejor palmeral conservado en Tenerife, existen otros reductos pero de menor tamaño. La vegetación que aquí domina es una vegetación costera adaptada a la maresía rica en sales, por lo tanto son plantas en la mayoría adaptadas fisiológicamente a este medio. Sin embargo existen localizados pequeños ecosistemas en paredes más umbrías donde da el alisio húmedo del noreste, conformado lo que se llaman comunidades rupícolas.

La palmera (Phoenix canariensis) es abundante, pero existen hibridaciones con palmeras foráneas como Phoenix dactilifera, otras plantas arbóreas introducidas son los ficus; higueras, cauchos y laureles de indias. Un árbol interesante y autóctono que está aquí presente, es Tamarix canariensis, elimina sales del suelo y las secreta por sus hojas. Algunas de las plantas más importantes que encontramos son: Euphorbia regis-jubae, Artemisia canariensis, Kleinia neriifolia, Whitania aristata, Rubia fruticosa, Periploca laevigata, Limonium sp., Lotus sessilifolius, Argyranthemum frutescens, Dracaena draco (escaso; casi exterminado por el hombre), etc.

Periploca laevigata (cornical) Flor de Euphorbia

Fruto tricoma de Euphorbia Limonium sp.


SALIDA A LOS ROQUES DE GARCÍA

Nombre: Jesús Felipe Ravelo Rodríguez Fecha: 07 de noviembre de 2008

  • Situación, estado e historia:

Los Roques de García están en el parque nacional de Teide, que pertenece al municipio de la Orotava. Fue declarado como parque Nacional el 22 de enero de 1954, actualmente tiene una superficie de 189.9 Km2 (18990 hectáreas), el parque está rodeado por la corona forestal, que constituye la zona periférica de protección con 12220 hectáreas. Recientemente este espacio fue declarado como patrimonio natural de la humanidad, título concedido por la UNESCO.

El estado de conservación es bueno teniendo en cuenta de que recibe un volumen cercano a los tres millones y medio de visitantes anuales. La gestión del parque no es sencilla; en ella intervienen distintas instituciones y organizaciones que tienen diferente peso en la toma de decisiones; intervienen el gobierno, el cabildo, empresas de turismo, federación de caza, organizaciones ecologistas, apicultores, etc. Cito la federación de caza por una razón importante, existen dos animales introducidos en el parque que tienen mucho que ver con el estado de la vegetación; el conejo y el muflón, y es que provocan daños importantes en la flora del parque. El conejo es más difícil de eliminar, pero el muflón sería relativamente fácil de exterminar, pero esto no se hace por intereses de la federación de caza y de los políticos.

Aunque los conejos y muflones provoquen daño en la flora, el parque en el pasado ha estado en peor estado, de hecho han desparecido muchas especies vegetales que existían antes de que la isla fuera colonizada por los aborígenes, y es que antes de la declaración de este territorio como parque, esta era una zona de intenso pastoreo desde tiempos de los Guanches.

  • Geología y geomorfología:

El parque tiene un gran interés botánico, pero es su geología lo más destacado y llamativo visualmente, por estas razones el Teide fue visitado por muchos naturalistas y científicos a partir del siglo XVIII; (Alexander Von Humboldt, Torricelli, José de Viera y Clavijo, Feuillée, Bory de Saint-Vincent, Leopoldo von Buch, Piazzi Smith, Webb, Berthelot, Lyell, Ernest Haeckel, Sventenius, etc.)

Si echamos una vista desde lo alto en un avión o en el pico del Teide, apreciaremos que el parque está constituido por una depresión calderiforme de forma elíptica (± 12 x 16 Km.) y abierta al norte por el valle de Icod y la Orotava. Tres millones de años de intensa y agitada actividad volcánica se despliegan ante nuestros ojos” y al Teide apenas le corresponden 170000 años de este periodo, es un volcán joven que ha crecido rápidamente.

¿Cómo se formó está gran depresión?

Si proyectamos la pendiente de las paredes que conforman la caldera creamos una imagen virtual de una gran montaña, esa montaña era un gran edificio volcánico (estratovolcán), por diversos motivos este edificio volcánico se colapso por medio de varios deslizamientos gravitacionales por el valle de la Orotava y valle de Icod dejando un gran circo o anfiteatro espectacular. La retirada de esa enorme cantidad de materiales favoreció la reactivación volcánica del lugar y se empezó a formar el edificio Teide pico Viejo que derramó sus coladas en parte de la caldera y por el valle de Icod.

¿A qué estructuras se corresponden los Roques de García?

Las estructuras que hemos observado en la visita a este lugar se corresponden con las “raíces” de aquel gran estratovolcán (precaldera), quiero decir que son los antiguos conductos de emisión de lavas de aquel estratovolcán, resistieron parcialmente a los deslizamientos, y han resistido a la erosión hasta nuestros días (el enfriamiento lento del magma en el interior permite una mayor reorganización de los minerales al solidificar y se forman estructuras más resistentes a la alteración)

Ucanca es el centro del marco más interesante de Las Cañadas, al mismo tiempo es el llano más amplio, rodeado por el Norte por los Roques de García, al Oeste y Sur por los frentes lávicos, y al Este por la pared en el tramo llamado Cumbre de Ucanca. Es la cañada más amplia y la mayor cuenca endorreica del conjunto, además de que al pie de la citada cumbre se encuentran más desarrolladas las formas erosivas. Aparte de las formas exhumadas por la erosión, los derrubios indican la existencia de formas periglaciares cuaternarias, puestas de manifiesto por Morales, Martín y Quirantes (1977), pues en estos taludes han encontrado formas gelifluidales, cuyas lenguas de solifluxión están desfiguradas por los torrentes actuales. Las condiciones climáticas dan lugar a estos fenómenos en este conjunto, pues según Martínez de Pisón y Quirantes (1981) se provoca una acentuación de los efectos morfológicos de la rexistasia de alta montaña, pero, aun así, la humedad sobre todo invernal es suficiente para permitir un periglaciarismo, como aún ocurre hoy; sin duda, además, la frecuente presencia de nieve proporciona aguas de fusión, cuya infiltración y rehielo debieron ser los principales modelados periglaciares. Por último, estos materiales se disponen en lenguas escalonadas y digitadas, como consecuencia de un comportamiento soli y gelifluidal. Estas manifestaciones periglaciares, en distintas formas, se encuentran presentes en diversos lugares del alto Tenerife, aunque su alcance en la actualidad es pequeño, pero en cambio es del mayor interés científico, dada nuestra latitud”.

Fuentes: varias



  • Clima del parque:

El clima del Parque se corresponde con el de alta montaña subtropical, con caracteres originales dentro del Archipiélago. Los datos precisos sobre sus valores son muy escasos, pues dentro de Las Cañadas sólo funcionó una estación entre 1913 y 1915, que aporta datos interesantes, pero lo corto de la serie y la gran variabilidad anual canaria los convierte en poco fiables. La estación meteorológica que puede servirnos de referencia se encuentra fuera del recinto del Parque, en la cima de Izaña a 2.367 m. de altura y abierta a todos los vientos, pero su información no es del todo aplicable a todas las variables que se encuentran dentro del Parque, con una cima a 3.718 m. de altura y el interior de un circo que modifica el mecanismo de la orientación.

Un dato básico es su situación por encima de la zona de inversión del alisio, con mayor temperatura y sequedad. Dada la altura, las temperaturas son más bajas que en el resto de la isla, aunque a pesar de esto Izaña tiene una temperatura media de 9,2° C. Los meses más fríos son enero y febrero y el mes más cálido julio. Un rasgo importante es la gran oscilación diurna, debido a la menor densidad del aire, que da lugar a una intensa insolación durante el día y a una fuerte irradiación nocturna que hace descender notablemente la temperatura. En Las Cañadas hay dos datos muy expresivos al respecto y que corresponden a 1915; en agosto se registraron 30,6°C de máxima absoluta y en febrero -16,1°C de mínima absoluta.

La insolación alcanza valores elevados incluso en invierno, que supera el 60% de la iluminación teórica; en verano, con mayor dominio del alisio y sin borrascas, las cifras se elevan al 80%. Debido a la irradiación nocturna el número de días con heladas es relativamente alto para la latitud de la isla, pues en Izaña alcanza los 65 días de media, pero en algunos años supera el centenar, dada la gran irregularidad en estas alturas. Esta característica térmica es la que mantiene fenómenos periglaciares en el Parque y, sobre todo, en las zonas de mayor umbría, donde el número de veces que se produce el fenómeno hielo-deshielo es mayor.

En cuanto a las precipitaciones, éstas son relativamente abundantes, pero con una gran variación anual; en Izaña la media es de 540 mm. Pero con la particularidad de que las lluvias suelen ser intensas y caen en cortos periodos de tiempo, en pocos días al año, concentrándose en los meses invierno, época en que las borrascas atlánticas y del frente polar llegan a Canarias; las primeras, como son de aire caliente, producen fuertes aguaceros, mientras que las segundas suelen producir nevadas. Algunas nevadas son singularmente importantes, especialmente en las laderas del Norte del Teide, y duran bastantes meses; en cambio, en Las Cañadas el suelo sólo está cubierto de nieve unos 15 días al año, con diferencias notables de unos lugares a otros. También suelen producir nevadas y lluvias las gotas de aire frío que con frecuencia se sitúan sobre el Archipiélago. Los meses de mayo septiembre suelen ser extraordinariamente secos, sin que en muchos años produzcan precipitaciones. Un aspecto importante de estas precipitaciones es que dado el carácter endorreico y la carencia de arroyada, suponen una importante infiltración que aporta grandes cantidades de agua a los caudales subterráneos. El tinerfeño ve siempre con alegría el manto de nieve sobre el Teide, como expresión de seguridad de que las numerosas galerías que se dirigen a su subsuelo tiene garantizada la aportación del líquido elemento.



  • Flora y vegetación:

La vegetación del parque es de alta montaña, adaptada a las condiciones climáticas anteriormente citadas. La vegetación es achaparrada; adaptada al frecuente viento, plantas pelosas para combatir la insolación y la pérdida de agua, muchas flores de color violeta; reflejan las radiaciones mutágenas, sistemas radicales bien desarro-llados para captar toda el agua posible, desarrollo del ciclo vital en la época más favorable (primavera), resto del año en un estado “latente”.

Las plantas más características de Parque son: la retama del Teide (Spartocytisus supranubius), la hierba pajonera (Descourainia bourgaeana), la margarita del Teide la (Argyranthemum teneriffae), el alhelí del Teide (Erysimum scoparium), el codeso (Adenocarpus viscosus), pero las que verdaderamente captan la atención de los visitantes son la violeta del Teide (Viola cheiranthifolia), y sobre todo, el tajinaste rojo (Echium wildpretii). Como especie arbórea destacar; Juniperus cedrus (cedro Canario) con escasos individuos dentro del parque, porque su vector de dispersión ha desaparecido (el cuervo)


Spartocytisus supranubius Juniperus cedrus

Echium wildpretii Spartocytisus supranubius