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PROYECTO DE
FILTROS DE
MACROFITAS
EN FLOTACION
DATOS NECESARIOS PARA LA
REALIZACION DEL PROYECTO
 LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS
Deberá realizarse un plano topográfico con
altimetría de la zona de actuación que incluya
el punto de vertido actual, la zona por la que
iría la conducción hasta la depuradora y el
área de ocupación de los canales.
La precisión de la altimetría debe ser la
adecuada para poder realizar los cálculos de
los volúmenes de desmonte y explanaciones,
así como los restantes movimientos de tierra.
 ESTUDIO DE SUELOS
Se deben evitar :
Suelos muy arenosos o muy limosos.
Gravas
Los suelos arcillosos y los francos no presentarán
problemas.
Si los niveles freáticos están muy altos se
plantearán problemas a la hora de realizar los
canales, debiendo incluso hacer la excavación
con achique en continuo y anclado de fondo
de geotextil y lámina.
DATOS NECESARIOS PARA LA
REALIZACION DEL PROYECTO
 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
La presencia de acuíferos hace que se
deban extremar las precauciones para
evitar su contaminación por posibles
vertidos, que se pueden producir por rotura
de la lámina impermeable, etc.
La clasificación ambiental de la zona es
importante, ya que no se deben introducir
elementos que la varíen.
DATOS NECESARIOS PARA LA
REALIZACION DEL PROYECTO
 VOLUMEN Y CARACTERÍSTICAS DEL AGUA A
TRATAR
Se debe conocer el volumen del vertido diario
y anual, teniendo en cuenta la estacionalidad,
así como las características del agua a tratar.
El conocimiento de la composición del vertido
es imprescindible para determinar el tipo de
pretratamiento a dar al agua antes de su
vertido a los canales de macrofitas.
DATOS NECESARIOS PARA LA
REALIZACION DEL PROYECTO
En general se determinarán los siguientes
parámetros:
 DBO5
 DQO
 Sólidos en suspensión
 Grasas
 pH
 Conductividad eléctrica
 Nitrógeno total
 Nitrógeno amoniacal
 Nitrógeno nítrico
 Fósforo total
En caso de sospecha se analizarán aquellos
elementos extraños que se puedan presentar
(metales pesados, compuestos orgánicos fitotóxicos
etc…)
DATOS NECESARIOS PARA LA
REALIZACION DEL PROYECTO
 CONDICIONES DEL VERTIDO FINAL
Se debe indicar el tipo de vertido al cauce receptor
para determinar los límites tolerados de los parámetros
de vertido el cual puede ser:
 Red de saneamiento público
 Dominio público hidráulico
 Dominio público marítimo terrestre
 Reutilización del agua depurada:
Riego de jardines
Otros usos de agua depurada
 Otros
PARTES DEL PROYECTO
EL PROYECTO DEBE CONTENER COMO
MINIMO:
1. MEMORIAS Y ANEXOS
2. PLANOS
3. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS
4. PRESUPUESTO
ASPECTOS LIMITANTES PARA
LOS FILTROS DE MACROFITAS EN
FLOTACIÓN
El principal aspecto limitante de este tipo de
proyectos es la disponibilidad de superficie de
terreno para la instalación de los canales de
macrofitas y las zonas auxiliares. En general se
requieren alrededor de 5 m2 por habitante
equivalente, entre la superficie ocupada por los
canales y los pasillos y áreas complementarias.
Otro aspecto limitante sería el tipo de vertido,
con contaminantes especiales tales como
productos fitotóxicos.
CONSTRUCCIÓN
DE FILTROS
DEPURADORES
CON
MACROFITAS
EN FLOTACIÓN.
1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1 NIVELACIONES
 Se deben evitar canales con pendiente.
 En caso de terreno abrupto, o de nivelación
difícil y/o costosa, se recurrirá al sistema de
terrazas o bancos, debiendo pasar el agua
de una terraza a otra por conducciones a
favor de la gravedad.
 Para canales muy largos y con ligera
pendiente se deberán hacer represas para
lograr que las macrofitas estén siempre
flotando sobre una lámina de agua.
1.2 EXCAVACIONES
 La excavación se hace con
retroexcavadora. La inclinación de los
taludes de los canales varía desde 2:1.
 EL MATERIAL NO SE DESPERDICIA. En la
excavación se promedian las tierras de forma
que lo que sale de la zanja se coloca en los
pasillos y en las coronas de los taludes para
así igualar, lo más posible, la excavación al
terraplén, sin que sobren ni falten tierras.
1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.3 RELLENOS Y COMPACTACIONES
 Dada la inestabilidad de los taludes
nunca se compactará mediante
apisonadora, sino que se utilizará
bailarina y normalmente rulo o rodillo
compactador.
1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.4 FORMACION DE TALUDES Y REFINO
 Consiste en un alisado y homogeneizado
de pendientes, suprimiendo las
imperfecciones de los mismos para
asegurar un buen asentamiento de los
taludes y la lámina. Muchas veces se
suprime este proceso debido a que se
tiene en cuenta la colocación del
geotextil.
1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
Para la impermeabilización se utilizan
geotextiles como base y encima una
membrana o lámina impermeable.
2.1GEOTEXTILES
 El uso de cada uno de ellos depende de la
función que debe desempeñar el Geotextil,
en contacto con el suelo y el tipo de obra a
ejecutarse. En este caso se utilizará como
base de las láminas impermeabilizantes
cumpliendo una función de REFUERZO.
2. IMPERMEABILIZACIÓN POR
GEOMEMBRANAS
2.2 LAMINAS IMPERMEABLES
 Lo normal es utilizar polietileno de 1’5
milímetros de espesor. En el mercado
existen multitud de plásticos y
geomembranas que pueden servir al
efecto. La elección dependerá de
multitud de factores como degradación
por el sol, envejecimiento de la lámina,
resistencia a las heladas, etc.
2. IMPERMEABILIZACIÓN POR
GEOMEMBRANAS
 Montaje de geomembranas. Soldaduras
y pegamentos
Las geomembranas o láminas
impermeables se colocan encima de los
geotextiles con un solape suficiente para
poder realizar la soldadura. Esta se realiza
mediante aire caliente por termofusión.
Normalmente se realizan dos cordones de
soldadura para evitar las posibles fugas.
Posteriormente se debe comprobar la
calidad de la soldadura y su estanqueidad
mediante medios apropiados.
3. CONSTRUCCIÓN IN SITU
DE CANALES
 Se realiza una incisión en la lámina
superior de las dos termoselladas en
ambos extremos de la lámina para medir
la resistencia y dependiendo de la
misma, sabremos si existen fugas de aire y
por lo tanto si la selladura ha sido
correcta.
4. ACCESORIOS
4.1 ARQUETAS
 Se pueden realizar en hormigón, ladrillo
enfoscado con impermeabilizante o
prefabricadas. Lo importante es que el
dimensionamiento se adapte a las
medidas de la válvula que se vaya a
colocar
4. ACCESORIOS
4.2 POZOS
 Los pozos se deben de situar de forma
que las tuberías no formen ángulos, de
forma que en caso de atasco se puedan
limpiar con facilidad. Por lo tanto las
tuberías deberían ir rectas de pozo a
pozo.
4. ACCESORIOS
4.3 CONDUCCIONES
 Las más cómodas y rápidas para este
tipo de obra son las de PVC, con junta
tipo enchufe – campana, pegadas. Las
conducciones deben de calcularse para
que la velocidad del agua residual en su
interior sea cercana a 1 m/s.
4. ACCESORIOS
4.4 VALLADO
 La depuradora debe estar vallada para
su protección. La altura debe de ser
superior a los 1,5 m, ya que de lo
contrario se podrá saltar con facilidad.
 Debe permitir la entrada de camiones y
trabajadores
5. PRETRATAMIENTOS
 Se debe de colocar un pretratamiento antes
de los canales, para la separación de
papeles, plásticos, etc. Que posteriormente
pueden presentar obstrucciones en tuberías y
dar una mala presentación de la planta
depuradora.
 Se puede utilizar un sistema tipo fosa séptica
o un sistema de separación como una reja.
Tambien se puede utilizar tamices
autolimpiantes.
 La selección del sistema depende del
volumen de población y el grado de
sofisticación que se quiera dar a la planta.
6. INSTALACION DE LAS
MACROFITAS
 Se han probado múltiples sistemas para la
colocación de las plantas en flotación, pero
la mayoría terminan en que la planta vuelca
y se ahoga, siendo los hijos de la misma los
que colonizan el sistema, apoyados en el
soporte que proporciona la planta ahogada.
 En todo caso las plantas deben de ser
colocadas por personal conocedor de las
técnicas para su plantación o colocación en
flotación.
7. MANTENIMIENTO
Tan solo requiere el mantenimiento del pretratamiento, en
caso de existir y la siega de las plan tas, una o dos veces al
año, dependiendo de la zona donde se ubique la planta y del
crecimiento de las macrofitas.
En algunos casos puede ser necesario el tratar las plantas
contra alguna plaga, como puede ser pulgón, ácaros o
moscas. Se realizarán en todo caso tratamientos preventivos.
Si la dimensión de la planta
depuradora fuera
suficientemente grande
tanto las operaciones de
siega como los tratamientos
fitosanitarios se podrían
efectuar por medio de un
pequeño tractor, con los
aperos adecuados.
EJEMPLO DE UNA
PLANTACION
EL SISTEMA REEMPLAZARIA
 Las depuradoras con sistema de macrofitas flotante
ofrecen un gran ahorro de costes en relación a las
tradicionales depuradoras de biodiscos, fangos activos o
sistemas compactos, ya que además de no consumir
energía, ni requerir prácticamente de aparatos
electromecánicos, se elimina la necesidad de gestionar
lodos, siendo su mantenimiento muy elemental y
prácticamente reducido a labores fitosanitarias.
 La obra civil asociada es sencilla, ya que se trata sólo de
realizar canales de agua y alguna arqueta anexa, con lo
que se simplifica mucho la realización de los proyectos.
 Comparativamente hablando, una depuradora FMF es
muy sostenible para cualquier tipo de población y evita,
a medio y largo plazo, el abandono de las depuradoras
por el problema generado de financiación de los costes
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  • 2. DATOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO  LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Deberá realizarse un plano topográfico con altimetría de la zona de actuación que incluya el punto de vertido actual, la zona por la que iría la conducción hasta la depuradora y el área de ocupación de los canales. La precisión de la altimetría debe ser la adecuada para poder realizar los cálculos de los volúmenes de desmonte y explanaciones, así como los restantes movimientos de tierra.
  • 3.  ESTUDIO DE SUELOS Se deben evitar : Suelos muy arenosos o muy limosos. Gravas Los suelos arcillosos y los francos no presentarán problemas. Si los niveles freáticos están muy altos se plantearán problemas a la hora de realizar los canales, debiendo incluso hacer la excavación con achique en continuo y anclado de fondo de geotextil y lámina. DATOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO
  • 4.  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL La presencia de acuíferos hace que se deban extremar las precauciones para evitar su contaminación por posibles vertidos, que se pueden producir por rotura de la lámina impermeable, etc. La clasificación ambiental de la zona es importante, ya que no se deben introducir elementos que la varíen. DATOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO
  • 5.  VOLUMEN Y CARACTERÍSTICAS DEL AGUA A TRATAR Se debe conocer el volumen del vertido diario y anual, teniendo en cuenta la estacionalidad, así como las características del agua a tratar. El conocimiento de la composición del vertido es imprescindible para determinar el tipo de pretratamiento a dar al agua antes de su vertido a los canales de macrofitas. DATOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO
  • 6. En general se determinarán los siguientes parámetros:  DBO5  DQO  Sólidos en suspensión  Grasas  pH  Conductividad eléctrica  Nitrógeno total  Nitrógeno amoniacal  Nitrógeno nítrico  Fósforo total En caso de sospecha se analizarán aquellos elementos extraños que se puedan presentar (metales pesados, compuestos orgánicos fitotóxicos etc…)
  • 7. DATOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO  CONDICIONES DEL VERTIDO FINAL Se debe indicar el tipo de vertido al cauce receptor para determinar los límites tolerados de los parámetros de vertido el cual puede ser:  Red de saneamiento público  Dominio público hidráulico  Dominio público marítimo terrestre  Reutilización del agua depurada: Riego de jardines Otros usos de agua depurada  Otros
  • 8. PARTES DEL PROYECTO EL PROYECTO DEBE CONTENER COMO MINIMO: 1. MEMORIAS Y ANEXOS 2. PLANOS 3. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS 4. PRESUPUESTO
  • 9. ASPECTOS LIMITANTES PARA LOS FILTROS DE MACROFITAS EN FLOTACIÓN El principal aspecto limitante de este tipo de proyectos es la disponibilidad de superficie de terreno para la instalación de los canales de macrofitas y las zonas auxiliares. En general se requieren alrededor de 5 m2 por habitante equivalente, entre la superficie ocupada por los canales y los pasillos y áreas complementarias. Otro aspecto limitante sería el tipo de vertido, con contaminantes especiales tales como productos fitotóxicos.
  • 11. 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.1 NIVELACIONES  Se deben evitar canales con pendiente.  En caso de terreno abrupto, o de nivelación difícil y/o costosa, se recurrirá al sistema de terrazas o bancos, debiendo pasar el agua de una terraza a otra por conducciones a favor de la gravedad.  Para canales muy largos y con ligera pendiente se deberán hacer represas para lograr que las macrofitas estén siempre flotando sobre una lámina de agua.
  • 12. 1.2 EXCAVACIONES  La excavación se hace con retroexcavadora. La inclinación de los taludes de los canales varía desde 2:1.  EL MATERIAL NO SE DESPERDICIA. En la excavación se promedian las tierras de forma que lo que sale de la zanja se coloca en los pasillos y en las coronas de los taludes para así igualar, lo más posible, la excavación al terraplén, sin que sobren ni falten tierras. 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
  • 13. 1.3 RELLENOS Y COMPACTACIONES  Dada la inestabilidad de los taludes nunca se compactará mediante apisonadora, sino que se utilizará bailarina y normalmente rulo o rodillo compactador. 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
  • 14. 1.4 FORMACION DE TALUDES Y REFINO  Consiste en un alisado y homogeneizado de pendientes, suprimiendo las imperfecciones de los mismos para asegurar un buen asentamiento de los taludes y la lámina. Muchas veces se suprime este proceso debido a que se tiene en cuenta la colocación del geotextil. 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
  • 15. Para la impermeabilización se utilizan geotextiles como base y encima una membrana o lámina impermeable. 2.1GEOTEXTILES  El uso de cada uno de ellos depende de la función que debe desempeñar el Geotextil, en contacto con el suelo y el tipo de obra a ejecutarse. En este caso se utilizará como base de las láminas impermeabilizantes cumpliendo una función de REFUERZO. 2. IMPERMEABILIZACIÓN POR GEOMEMBRANAS
  • 16. 2.2 LAMINAS IMPERMEABLES  Lo normal es utilizar polietileno de 1’5 milímetros de espesor. En el mercado existen multitud de plásticos y geomembranas que pueden servir al efecto. La elección dependerá de multitud de factores como degradación por el sol, envejecimiento de la lámina, resistencia a las heladas, etc. 2. IMPERMEABILIZACIÓN POR GEOMEMBRANAS
  • 17.  Montaje de geomembranas. Soldaduras y pegamentos Las geomembranas o láminas impermeables se colocan encima de los geotextiles con un solape suficiente para poder realizar la soldadura. Esta se realiza mediante aire caliente por termofusión. Normalmente se realizan dos cordones de soldadura para evitar las posibles fugas. Posteriormente se debe comprobar la calidad de la soldadura y su estanqueidad mediante medios apropiados.
  • 18. 3. CONSTRUCCIÓN IN SITU DE CANALES  Se realiza una incisión en la lámina superior de las dos termoselladas en ambos extremos de la lámina para medir la resistencia y dependiendo de la misma, sabremos si existen fugas de aire y por lo tanto si la selladura ha sido correcta.
  • 19. 4. ACCESORIOS 4.1 ARQUETAS  Se pueden realizar en hormigón, ladrillo enfoscado con impermeabilizante o prefabricadas. Lo importante es que el dimensionamiento se adapte a las medidas de la válvula que se vaya a colocar
  • 20. 4. ACCESORIOS 4.2 POZOS  Los pozos se deben de situar de forma que las tuberías no formen ángulos, de forma que en caso de atasco se puedan limpiar con facilidad. Por lo tanto las tuberías deberían ir rectas de pozo a pozo.
  • 21. 4. ACCESORIOS 4.3 CONDUCCIONES  Las más cómodas y rápidas para este tipo de obra son las de PVC, con junta tipo enchufe – campana, pegadas. Las conducciones deben de calcularse para que la velocidad del agua residual en su interior sea cercana a 1 m/s.
  • 22. 4. ACCESORIOS 4.4 VALLADO  La depuradora debe estar vallada para su protección. La altura debe de ser superior a los 1,5 m, ya que de lo contrario se podrá saltar con facilidad.  Debe permitir la entrada de camiones y trabajadores
  • 23. 5. PRETRATAMIENTOS  Se debe de colocar un pretratamiento antes de los canales, para la separación de papeles, plásticos, etc. Que posteriormente pueden presentar obstrucciones en tuberías y dar una mala presentación de la planta depuradora.  Se puede utilizar un sistema tipo fosa séptica o un sistema de separación como una reja. Tambien se puede utilizar tamices autolimpiantes.  La selección del sistema depende del volumen de población y el grado de sofisticación que se quiera dar a la planta.
  • 24. 6. INSTALACION DE LAS MACROFITAS  Se han probado múltiples sistemas para la colocación de las plantas en flotación, pero la mayoría terminan en que la planta vuelca y se ahoga, siendo los hijos de la misma los que colonizan el sistema, apoyados en el soporte que proporciona la planta ahogada.  En todo caso las plantas deben de ser colocadas por personal conocedor de las técnicas para su plantación o colocación en flotación.
  • 25. 7. MANTENIMIENTO Tan solo requiere el mantenimiento del pretratamiento, en caso de existir y la siega de las plan tas, una o dos veces al año, dependiendo de la zona donde se ubique la planta y del crecimiento de las macrofitas. En algunos casos puede ser necesario el tratar las plantas contra alguna plaga, como puede ser pulgón, ácaros o moscas. Se realizarán en todo caso tratamientos preventivos. Si la dimensión de la planta depuradora fuera suficientemente grande tanto las operaciones de siega como los tratamientos fitosanitarios se podrían efectuar por medio de un pequeño tractor, con los aperos adecuados.
  • 27. EL SISTEMA REEMPLAZARIA  Las depuradoras con sistema de macrofitas flotante ofrecen un gran ahorro de costes en relación a las tradicionales depuradoras de biodiscos, fangos activos o sistemas compactos, ya que además de no consumir energía, ni requerir prácticamente de aparatos electromecánicos, se elimina la necesidad de gestionar lodos, siendo su mantenimiento muy elemental y prácticamente reducido a labores fitosanitarias.  La obra civil asociada es sencilla, ya que se trata sólo de realizar canales de agua y alguna arqueta anexa, con lo que se simplifica mucho la realización de los proyectos.  Comparativamente hablando, una depuradora FMF es muy sostenible para cualquier tipo de población y evita, a medio y largo plazo, el abandono de las depuradoras por el problema generado de financiación de los costes de explotación.