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Sistemas de drenaje urbano sostenible aplicados a áreas industriales. El caso del polígono de Argales Valladolid

García Jiménez, Elena

Abstract

Departamento de Urbanismo y Representación de la Arquitectura

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1 2 Trabajo Fin de Grado SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES. EL CASO DEL POLÍGONO DE ARGALES VALLADOLID ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA GRADO EN FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID Septiembre 2021 Autora: Elena García Jiménez Tutora: Mª Rosario del Caz Enjuto 3 RESUMEN Las evidencias demuestran que el planeta Tierra viene padeciendo desde hace tiempo una crisis climática de notable magnitud e intensidad, una de cuyas consecuencias es el aumento de temperaturas y la alteración de las precipitaciones. El agua dulce, como producto de las precipitaciones, es imprescindible para el desarrollo de la vida de todos los seres vivos; pero es un bien escaso, lo que resulta social, económica y ambientalmente preocupante. Ante estas realidades, se plantea nuevas direcciones de investigación en el aprovechamiento de este bien natural. Por ejemplo, los denominados sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS, por sus siglas en inglés), que buscan el mayor acercamiento posible al funcionamiento del ciclo natural del agua en el aprovechamiento de las aguas pluviales, así como la eliminación y depuración natural de las aguas residuales. Uno de los lugares con mayor potencial para la implantación de SUDS son las ciudades, debido a su elevada huella en el planeta provocada por su alta densidad de población. Deben incluirse en las gestiones municipales y en los planes de desarrollo urbano este tipo de sistemas, de manera que se alcance un aprovechamiento del agua, logrando mitigar los efectos de la crisis climática. El trabajo que se presenta hace una revisión del estado de la cuestión en torno al ciclo del agua y al reciente concepto de SUDS, analiza pormenorizadamente diversos tipos de SUDS que pueden plantearse como alternativa a los sistemas de drenaje y depuración tradicionales, para abordar, por último, la aplicación de varios tipos de SUDS en áreas industriales. Particularmente, hace una propuesta de implementación de los mismos en el polígono industrial de Argales, en Valladolid. PALABRAS CLAVES Ciclo del agua, SUDS, SUDS en áreas industriales, sostenibilidad urbana, crisis climática, sistemas urbanos de drenaje sostenible. 4 ABSTRAT Evidence shows that planet Earth has been suffering for a long time a climate crisis of remarkable magnitude and intensity, one of the consequences of which is the increase in temperatures and the alteration of rainfall. Fresh water, as a product of rainfall, is essential for the development of life of all living beings; But it is a scarce good, which is socially, economically and environmentally worrisome. Faced with these realities, new directions of research are proposed in the use of this natural asset. For example, the so-called sustainable urban drainage systems (SUDS), which seek the closest possible approach to the functioning of the natural water cycle in the use of rainwater, as well as the natural elimination and purification of the sewage water. One of the places with the greatest potential for the implementation of SUDS are cities, due to their high footprint on the planet caused by their high population density. These types of systems should be included in municipal management and urban development plans, so that water use is achieved, thus mitigating the effects of the climate crisis. The work presented reviews the state of the art around the water cycle and the recent concept of SUDS, analyzes in detail various types of SUDS that can be considered as an alternative to traditional drainage and treatment systems, to address, for Finally, the application of various types of SUDS in industrial areas. In particular, it makes a proposal for their implementation in the Argales industrial estate, in Valladolid. KEY WORDS Water cycle, SUDS, SUDS in industrial areas, urban sustainability, climate crisis, urban sustainable drainage systems. SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 5 ÍNDICE 1. Introducción...........................................................................................................8 2. Objeto, objetivos y metodología del trabajo........................................................10 3. Estado de la cuestión...........................................................................................13 4. Breve revisión histórica.......................................................................................17 4.1. Antecedentes en España................................................................................18 4.2. Sistemas convencionales de gestión de aguas urbanas......................................19 4.3. Un nuevo enfoque: sistemas urbanos de drenaje sostenible..............................20 5. Sistemas urbanos de drenaje sostenible...............................................................23 5.1. El ciclo natural y el ciclo urbano del agua.......................................................25 5.2. Objetivos de los SUDS..................................................................................27 5.3. Mecanismos de eliminación de contaminantes................................................29 5.4. Beneficios de los SUDS................................................................................30 5.5. Clasificación.................................................................................................31 5.6. Siete tipos de SUDS. Fichas técnicas..............................................................43 5.6.1. Superficies permeables......................................................................44 5.6.2. Zanjas de infiltración ........................................................................47 5.6.3. Depósitos de recogida........................................................................50 5.6.4. Parques inundables............................................................................52 5.6.5. Zonas de biorretención / jardines de lluvia .........................................54 5.6.6. Humedales artificiales.......................................................................57 5.6.7. Cubiertas verdes................................................................................59 6. Análisis del área industrial del polígono Argales................................................61 6.1. Introducción.................................................................................................62 6.2. Evolución.....................................................................................................63 6.3. Características del Polígono Argales..............................................................64 6.3.1. Clasificación de usos.........................................................................65 6.3.2. Movilidad y espacios libres................................................................66 6.3.3. Infraestructuras.................................................................................68 6.4. Situación actual............................................................................................70 SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 6 7. Inserción de SUDS en el polígono Argales.........................................................73 7.1. Superficies permeables....................................................................................75 7.2. Zanjas de infiltración ......................................................................................79 7.3. Depósitos de recogida......................................................................................82 7.4. Parques inundables..........................................................................................84 7.5. Zonas de biorretención / jardines de lluvia ........................................................85 7.6. Humedales artificiales.....................................................................................88 7.7. Cubiertas verdes..............................................................................................91 8. Conclusiones........................................................................................................93 9. Bibliografía y fuentes consultadas.......................................................................96 10. Anexo 1..............................................................................................................106 SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 7 SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 8 1. INTRODUCCIÓN Este Trabajo Fin de Grado se inscribe dentro de una línea de investigación que lleva a cabo la profesora M. Rosario del Caz Enjuto, tutora del mismo. Dicha línea se desarrolla en el proyecto INDNATUR, "el cual tiene como objeto diseñar y aplicar sistemas de mejora ambiental de los polígonos industriales del área de cooperación Norte de Portugal-Castilla y León, a través de la implementación de Soluciones Basadas en la Naturaleza. La mejora ambiental, pero también social, económica y cultural, derivará de la incorporación combinada de pautas de renaturalización y de sistemas de drenaje urbano sostenible, tanto en espacios y edificios públicos como privados" (Página web del proyecto INDNATUR, 2021). Partiendo de este marco general, el TFG se centra en el ámbito de la Ecología Urbana y más específicamente en el ciclo del agua en las ciudades, en el estudio del tratamiento ecológico de la evacuación y depuración natural del agua de lluvia y de las aguas residuales de un modo sostenible, tanto desde un punto de vista general, como desde un punto más especifico, centrándolo en áreas industriales. En este trabajo se estudia y se propone una posible intervención acorde con los análisis teóricos en el Polígono de Argales en Valladolid. Todo ello puesto que el uso de agua en las ciudades resulta inadecuado, entre otras cosas, porque se consume más cantidad de la necesaria. Además, una gran parte del total utilizado es agua potable, no siendo preciso para algunos usos, con la incidencia que ello tiene en el incremento de los costes económicos y energéticos necesarios para la potabilización. Sin embargo, buena parte del agua de lluvia suele perderse debido su mala gestión. "Una gestión sostenible del agua en los ámbitos urbanos pasa por hacer que el ciclo urbano de potabilización-depuración se acerque más al ciclo natural del agua (evaporación-condensación- precipitación). Ello implica recoger, almacenar y tratar localmente las aguas de lluvia (a las que se pueden sumar las aguas grises, con un ligero tratamiento previo); por hacer más permeables los suelos urbanizados (con el fin de fomentar la infiltración de agua en el subsuelo y frenar las escorrentías); o por reducir el consumo de agua potable (lo que implica utilizar la calidad de agua adecuada a cada uso)" (Normas Urbanísticas de Baltanás y Valdecañas, 2013 ,pag. 32). El trabajo pretende poner de manifiesto los beneficios del tratamiento del agua de una manera sostenible mediante la implantación de sistemas urbanos de drenaje sostenibles, (SUDS). Dichas mejoras no afectan solo al consumo de agua, sino que también en la economía, la sociedad, medio ambiente, biodiversidad, vegetación y espacios libres naturales, lo cual contribuye a cuidar la salud del planeta a la par que la de sus habitantes. SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 9 SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 16 SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 17 4. BREVE REVISIÓN HISTÓRICA 4.1. ANTECEDENTES EN ESPAÑA Durante la década de los 90, en España se construyeron numerosas Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) en respuesta a la directiva europea 91/271/CEE, que establecía un calendario progresivo de tratamiento de las aguas residuales, poniendo en relevancia los problemas de la contaminación y la preocupación por la escorrentía en las zonas urbanizadas. Se ha avanzado con el paso de los años en la incorporación de la gestión sostenible del agua de lluvia, pero el empleo de SUDS no fue acogido como se debería (Rodríguez Arbelo, 2017). La creación de nuevas líneas de investigación van dando sus frutos con soluciones multifuncionales cada vez mas integradas, como las que se pueden ver en Barcelona, en el Estadio Wanda Metropolitano y también en espacios públicos de múltiples ciudades. Sin embargo, uno de los mayores problemas en la incorporación de los SUDS al diseño se encuentra en la Administración Central. La cual debería realizar una normativa común para que las Administraciones Locales puedan diseñar sus planes de intervención, solo de esta manera se conseguirán las mismas condiciones de las que gozan los sistemas convencionales de drenaje (Agua y Ciudad: Sistemas de drenaje urbano sostenible, Conama 2018, pág. 10) Por lo tanto, existen en España una serie de retos para la colocación de SUDS como la normativa, financiación, coordinación intersectorial, cultura de la ecología urbana, profesionales, ejecución, mantenimiento y evolución. De acuerdo con el Informe OPPA de 2017, a nivel normativo, recientemente en España se ha avanzado en cuatro niveles: - Primero, a nivel europeo, las principales normativas relacionadas con el drenaje urbano, la Directiva Marco del Agua (DMA 200/60/EC) y la Directiva de Vertidos (91/271/CEE) no contemplan explícitamente la problemática de la gestión del drenaje urbano en episodios de lluvia. - Segundo, a nivel Estatal, la aprobación del Real Decreto 1290/2012 ha establecido la obligatoriedad de obtener una Autorización de vertido para los desbordamientos de los sistemas de saneamiento de ciudades con más de 50.000 habitantes equivalentes. Esto supone un avance significativo para la mejora del estado de las masas de agua. - Tercero, a nivel Autonómico destacan distintos Planes de Ordenación Territorial como el POT de la comunidad foral de Navarra o la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) y el Plan de Acción para la prevención del riesgo de inundación (PATRICOVA) de la Comunitat Valenciana. SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 18 - Cuarto, a nivel municipal, algunas ciudades como Madrid, Barcelona, Vitoria, Aranguren, Ayegui, Lekumberri, Castejón, etc., promueven en sus ordenanzas municipales la incorporación de SUDS en el planeamiento urbano a través de diversas medidas como la obligatoriedad de uso de un porcentaje determinado de superficies permeables en espacios libres, la captación y reutilización del agua de lluvia para el riego de zonas verdes o en las viviendas unifamiliares. Para ello en muchos casos se ofrecen unas normas técnicas municipales para el diseño y dimensionamiento de las instalaciones. No obstante no existen a nivel estatal unas normas técnicas consensuadas que sirvan de guía para todos los municipios españoles. " (Informe de laOPPA, 2017, pag. 116-117) 4.2. SISTEMAS CONVENCIONALES DE GESTIÓN DE AGUAS URBANAS Conviene, antes de centrarse en los SUDS, conocer el funcionamiento de los sistemas convencionales de aguas urbanas. Los investigadores del grupo (Castro et alt., 2006-2009) recoge y explica las partes fundamentales del proceso: - Captación y potabilización - Distribución - Alcantarillado y drenaje - Depuración Figura 4.2.1: Gestión del agua. Fuente: ver anexo 1 - Captación y potabilización (Gestión de lodos en la depuración): La gestión total del agua urbana es el proceso por el cual se da abastecimiento, reutilización y saneamiento del agua. Comienza con la captación del agua en el medio natural, llegada al usuario a través de canalizaciones y una vez se ha usado es reutilizado o devuelto al medio, se puede dividir en tres fases: abastecimiento, saneamiento y reutilización. - Distribución (Abastecimiento): El agua se capta del medio natural, de ríos, pozos y embalses se almacena y transporta a plantas de potabilización donde es tratado para su uso. Tras ello se conduce a depósitos de almacenamiento desde los cuales y mediante SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 19 tuberías se transporta hasta el usuario pasando por la red de abastecimiento de agua urbana. - Alcantarillado y drenaje (Saneamiento):Se pueden encontrar red separativa o conjunta para el saneamiento del agua ya usado, ambas dos conducen el agua a las depuradoras para ser vertido posteriormente. En el caso de la red separativa puede ser reutilizada antes de llegar a la planta depuradora, por su bajo índice de contaminación. - Depuración (Reutilización): Como ya se anunciaba muchas de las aguas ya usadas se reutilizan tras un proceso de depuración y afino, estas aguas son transportadas por tuberías a los usuarios, estas están diseñadas de forma distinta a las anteriores para evitar que se puedan confundir. La cantidad, la calidad y el servicio del agua en las ciudades son los problemas a los que se ve sometido el sistema de gestión del agua, siendo el primero de ellos el más notable por el usuario y los otros dos son notables a largo plazo. La falta de estética, afección al tráfico, perdida de comodidad, daños materiales y desnaturalización del entorno son algunas de las prestaciones que podrían verse afectadas por los anteriores problemas. 4.3. UN NUEVO ENFOQUE: SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE Tomando como base el precedente análisis sobre los inconvenientes de los sistemas convencionales de drenaje y por otro lado, la dirección a seguir que marcan las normativas más recientes (Directiva Marco del Agua), se hace evidente la necesidad de afrontar el drenaje y los espacios urbanos desde otro enfoque. Pueden resolver los parámetros de cantidad, calidad y servicio que por un lado nos solicita la normativa vigente y que además respetan los criterios de sostenibilidad y el medio ambiente. Figura 4.3.1 : Triángulo de sostenibilidad. Fuente: ver anexo 1. Los problemas citados anteriormente de cantidad, calidad y servicio son el punto de partida para la creación de nuevos diseños. Las soluciones convencionales se centraban en solucionar principalmente la cantidad y el servicio diseñando en la red tanques de tormenta y aumentando el diámetro de las canalizaciones. Con la situación actual en la que se busca un diseño más sostenible de las ciudades precisa un acercamiento de los sistemas a las características naturales. SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 20 A estos sistemas se los denomina SUDS, los cuales engloban numerosas soluciones dando importancia a los aspectos sociales, hidrológicos, hidráulicos y medio ambientales. Estos dan la posibilidad de reutilización de aguas grises con un pequeño tratamiento, sin incluir actividades que precisen de la potabilización del agua (Castro et alt., 2006-2009). Según Rodríguez Arbelo (2017) se pueden resumir los objetivos de los SUDS en los siguientes aspectos: - “Proteger los sistemas naturales: proteger y mejorar el ciclo del agua en entornos urbanos. - Integrar el tratamiento de las aguas de lluvia en el paisaje: maximizar el servicio al ciudadano mejorando el paisaje con la integración de cursos y/o láminas de agua en el entorno. - Proteger la calidad del agua: proteger la calidad de las aguas receptoras de escorrentías urbanas. - Reducir volúmenes de escorrentía y caudales punta: reducir caudales punta procedentes de zonas urbanizadas mediante elementos de retención y minimizando áreas impermeables. - Incrementar el valor añadido minimizando costes: minimizar el coste de las infraestructuras de drenaje al mismo tiempo que aumenta el valor del entorno. Por otra parte, la reducción del volumen de escorrentía y caudales punta redundará en un mejor funcionamiento de las estaciones depuradoras, al darse las siguientes condiciones: - Reducción de costes al no alterarse frecuentemente el patrón de contaminantes para el que la depuradora ha sido diseñada. - Reducción del número de vertidos a la entrada de la depuradora por incapacidad de la misma. - Reducción de costes al reducirse el volumen de los influentes en las mismas. Por lo tanto el empleo de SUDS no sólo mejora la gestión de las aguas pluviales, sino la gestión del agua en general, tanto en cuanto al abastecimiento como al drenaje y posterior tratamiento. Se debe comenzar estudiando las estrategias para la gestión del agua de lluvia, las cuales deben planificarse en función del propósito y las condiciones locales. De modo que se ordenan en relación a la escala de intervención " (Rodríguez Arbelo, 2017, pag 4 ). SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 21 SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 22 5. SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE Los sistemas urbanos de drenaje sostenible son conocidos con numerosas denominaciones en los diferentes países donde son empleados, estas son algunas de sus siglas : - SUDS (Sustainable Urban Drainage Systems) - BMPs (Best Management Practices) - MPC (Mejores Prácticas de Control) - BPAs (Buenas Prácticas Ambientales) - TEDUS (Técnicas de Drenaje Urbano Sostenible) - LID (Low Impact Development) - WSUD (Water Sensitive Urban Design) - Diseño Urbano Sensible al Agua. Todos ellos se basan en el principio de realizar las funciones de una red de drenaje convencional pero de una manera sostenible, resolviendo los problemas de cantidad y calidad del agua, maximizando los valores sociales y la integración paisajística y minimizando el impacto del desarrollo urbanístico. Inciden en “tres ejes básicos de la sostenibilidad: - Economía: control y gestión eficiente de la cantidad de escorrentía urbana, reduciendo su producción y dotando así de una mayor resiliencia a los sistemas convencionales existentes. - Medio ambiente: control, gestión y recuperación de la calidad del agua de lluvia, haciendo frente a la contaminación difusa. - Sociedad: valoración y potenciación del paisaje urbano con la puesta en valor de los beneficios añadidos para el propio ciudadano y para la biodiversidad en el ecosistema urbano. " (CONAMA, 2018, pág. 7) En algunos casos se pueden considerar los SUDS como Infraestructuras verdes, caracterizadas por el empleo de la vegetación como elemento de control, la mejora estética o la reducción de "la isla de calor".2 2 La isla de calor es un efecto que se produce cuando hay una gran diferencia de temperatura entre una zona rural y una urbana. SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 23 5.1. EL CICLO NATURAL Y URBANO DEL AGUA Para entender y aplicar correctamente los SUDS es preciso comprender previamente la diferencia entre el funcionamiento del ciclo natural del agua y del ciclo urbano del mismo. El ciclo natural del agua El ciclo natural del agua es un proceso sencillo, según los investigadores de GITECO (Universidad de Cantabria), la vegetación intercepta parte de la precipitación antes de tocar el suelo; el resto se filtra y aumenta la humedad del mismo hasta alcanzar el máximo, satisfaciendo su necesidad y creando acumulaciones superficiales, flujos de escorrentía superficial y subsuperficial. La escorrentía superficial tiene un tiempo de concentración que depende de la topografía, el tipo de suelo y la vegetación, el agua acumulada en la superficie puede agruparse y formar lagos naturales o artificiales, ríos o humedales, o bien puede infiltrarse en el terreno recargando los acuíferos (fuentes de abastecimiento de agua para las ciudades), el agua acumulada recorre las superficies hasta llegar al mar (Castro et alt., 2006-2009). Para cerrar el ciclo natural del agua está la evaporación por acción del sol junto a la evapotranspiración de la vegetación localizada a lo largo de todo el ciclo. Figura 5.1.1: Ciclo natural del agua. Fuente: ver anexo 1 El ciclo urbano del agua El ciclo del agua en las ciudades es diferente al natural. En las ciudades apenas hay capa vegetal que intercepte la lluvia, a ella le sustituyen suelos impermeables y tejados con un umbral bajo de escorrentía. Lo cual se transforma en escorrentía superficial y en mayores caudales punta, impidiendo recargar los acuíferos ya que el agua no se infiltra en el terreno, dejando anegados los acuíferos situados bajo las ciudades. En este caso el agua de lluvia comienza el proceso purificando el aire, recogiendo partículas contaminantes. Este agua al llegar al suelo o a los tejados de los edificios corre rápidamente por pavimentos y canalones, llegando en muy poco tiempo al sistema de alcantarillado subterráneo a través de sumideros y alcantarillas. Las cualidades de este nuevo terreno provocan a su vez el aumento de la velocidad del caudal y la SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 24 disminución del umbral de escorrentía provocado por la disminución del número de Manning 3 (Trapote y Fernández, 2016). A esto se le añade la contaminación del agua provocada por contaminantes suspendidos en el aire como los arrastrados en la superficie impermeable que a menudo se encuentran contaminadas con aceites, combustibles de vehículos y todo tipo de sustancias. Todo esto hace más complejo el proceso de depuración de las aguas que llegan a una E.D.A.R. o contaminará el medio receptor si se vierte directamente al medio natural. (Castro et alt., 2006-2009). Figura 5.1.1: Relación del agua con el porcentaje de suelo permeable. Los principales problemas del ciclo del agua en las ciudades son: la contaminación difusa, las descargas de sistemas unitarios (DSU), los costes de la gestión centralizada, el incremento de caudales aguas abajo y el desperdicio de un recurso potencialmente aprovechable. A toda esta problemática se le añaden las inundaciones provocadas por grandes tormentas y que dejan incapacitado el sistema de evacuación de las ciudades. Sobrepasando los caudales para los que fue dimensionada la red de saneamiento, por lo que cuando existe una gran sobrecarga las aguas recogidas no podrán pasar por el tratamiento pertinente en la EDAR provocando su descarga directamente a los cauces sin ningún tipo de tratamiento generando un gran problema de contaminación para el medioambiente, la flora y la fauna del entorno (CONAMA, 2018). Figura 5.1.2 : Separación de aguas urbanas. Fuente: ver anexo 1 3 Número de Manning: Fórmula evolucionada de la fórmula de Chézy que sirve para el cálculo de la velocidad del agua en tuberías y canales abiertos. SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 25 5.2. OBJETIVOS DE LOS SUDS Para conseguir el uso adecuado de estos sistemas son precisos cambios a muchos niveles como el administrativo, proyectos, planes y políticas. Es un proceso que precisa de la implicación tanto de la ciudadanía como de los altos cargos administrativos para conseguir de manera conjunta el cambio de los sistemas convencionales, algunos de ellos se enuncian en la imagen siguiente (GEAMA, 2005) y se definen a continuación: Figura 5.2.1: Métodos para avanzar hacia una gestión integral del agua de lluvia. Fuente: ver anexo 1. - "Planificación estratégica: Proceso por el cual se planifica de forma conjunta la implantación de una estrategia flexible, mediante unas fases con herramientas y objetivos que darán unos resultados, los cuales serán revisados de manera periódica. - Participación: Todas las personas se encuentran relacionados con el aguade las ciudades, bien como usuarios o como responsables por lo tanto a todas ellas les afecta una mala gestión de este. - Investigación: Hasta ahora las investigaciones se han realizado de manera interna por los científicos sin tener en cuenta a los ciudadanos, este hecho es otro de los que se pretende cambiar, involucrando al ciudadano en la investigación de los sistemas se consigue una unidad muy potente para el desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles para cualquier campo científico. - Toma de decisiones: Son una parte compleja del proceso debido a la gran cantidad de factores que influyen en el ciclo urbano del agua y su constante cambio. Es por ello que los encargados el agua deben tomar decisiones de presente y de futuro utilizando para ello las tecnologías disponibles.” SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 32 del pozo. Su uso es muy recomendable en suelos que cumplan las características necesarias para su construcción y que dispongan de poca superficie. Figura 5.5.3: Esquema de pozo de infiltración. Fuente: ver anexo 1. Figura 5.5.4: Aspecto acabado de zanja o pozo de infiltración. Fuente: ver anexo 1 - Depósitos de infiltración Tienen como objetivo infiltrar y almacenar el agua de lluvia mediante depresiones en el terreno recubiertas de vegetación que hace las veces de filtro para la eliminación de contaminantes (sólidos en suspensión y metales pesados), consiguiendo convertir el flujo superficial en uno subterráneo. Con esta trasformación se evita la escorrentía superficial, aunque para ello hay que prestar atención a la permeabilidad del terreno. Cuando esta es adecuada permite la recarga de acuíferos. Otro de los factores que afectan a la infiltración del agua en relación a la permeabilidad del terreno es la superficie destinadas a este tipo de SUDS, ya que se precisa de un largo recorrido para conseguir la infiltración de cantidades de agua significativas. Figura 5.5.5:Gran extensión de un deposito de infiltración. Fuente: ver anexo 1. Figura 5.5.6:Esquema de depósito de infiltración. Fuente: ver anexo 1 SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 33 - Sistemas de transporte permeable Elementos cuya función es transportar el agua de lluvia a sistemas de tratamiento o lugares de vertido, durante el recorrido aporta ventajas. - Drenes filtrantes o drenes franceses Son sistemas similares a los pozos de infiltración con la variación de su profundidad, en este caso son perforaciones poco profundas también rellenas de material filtrante que facilite la llegada del agua, recogida por grandes superficies impermeables, hasta el subsuelo, consiguiendo así la recarga de los acuíferos. Se caracterizan por poder llevar en la parte baja de la perforación una tubería que facilitara el transporte del agua (tubo-dren). Su principal aplicación es en los bordes de las carreteras para evacuar el agua recogida en el asfalto. "Son especialmente indicadas en terrenos de baja permeabilidad o donde la infiltración del agua al terreno pueda poner en peligro la estabilidad de las estructuras cercanas, ya que las zanjas conducen la escorrentía aguas abajo. "(Trapote, Jaume y Fernández Rodríguez, Héctor, 2016, pag. 23) Figura 5.5.7: Esquema en sección de un drene filtrante. Fuente: ver anexo 1. - Cunetas verdes Estructuras lineales vegetadas, pensadas para trasportar y almacenar superficialmente la escorrentía de una superficie colindante impermeable. Suelen tener forma trapezoidal, de base ancha (> 0,5 m) y talud tendido. Deben generar bajas velocidades que permitan la sedimentación de las partículas en suspensión para una eliminación eficaz de contaminantes, para ello, deberán estar densamente vegetadas, también permitir la infiltración a capas inferiores. Para una eliminación adecuada de los contaminantes deberán tener mucha vegetación permitir la infiltración, por otro lado la velocidades deben ser bajas para asegurar la sedimentación. Al ser espacios vegetados con agua atraen fauna que aumente la SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 34 biodiversidad de la zona donde se coloquen. (Trapote Jaume y Héctor Fernández Rodríguez, 2016) Figura 5.5.8 : Esquema de cuneta verde. Fuente: ver anexo 1 . Figura 5.5.9: Aspecto de cuneta verde. Fuente: ver anexo 1 - Franjas filtrantes "Se tratan de superficies cubiertas de vegetación, con una pendiente pequeña, que provoca un flujo lento de la lámina de escorrentía superficial. Tienen la capacidad de tratar el agua mediante procesos físicos, químicos y biológicos, asegurando un efecto filtro gracias a la cobertura vegetal, que puede ser desde hierba hasta arbustos. Además del tratamiento de la escorrentía, que se realiza mediante el filtrado a través de la vegetación, se produce una disminución de la velocidad del agua, facilitando tanto la sedimentación de otros contaminantes como la infiltración del agua. No son indicadas para zonas con baja disponibilidad de espacio, como pueden ser las zonas altamente urbanizadas, o en áreas de gran pendiente. Se utilizan principalmente es en los márgenes y/o medianas de las carreteras en los que se disponga de suficiente espacio, ya sea como sistema aislado, o como conexión a otro tipo de SUDS, sirviendo de pre tratamiento" (Trapote Jaume y Fernández Rodríguez, Héctor, 2016, pag. 19) Algunas de las ventajas que destacan de estos sistemas son el valor ecológico, facilidad de adaptación a los espacios, construcción sencilla, facilita la evapotranspiración, la infiltración y ayudan a la eliminación de contaminantes. Figura 5.5.10: Aspecto de franjas filtrantes. Fuente: ver anexo 1. SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 35 - Sistemas de tratamiento pasivo "Se consideran sistemas de tratamiento pasivo a aquellos situados al final de la red para prolongar la estancia de las aguas pluviales por un periodo de tiempo, antes de su vertido al medio receptor, que permita proporcionar el tratamiento adecuado a las mismas"(Castro et alt., Universidad de Cantabria, 2006-2009, pag. 16) - Depósitos de detención Depósitos diseñados para almacenar temporalmente los volúmenes de escorrentía generados aguas arriba que mediante la sedimentación ayuda a la eliminación de contaminantes. So muy versátiles a la hora de colocarse ya que su funcionamiento es sencillo. Captan el agua y la almacenan temporalmente, cuando la red de saneamiento queda liberada vierten sus aguas progresivamente a ella. Estos depósitos pueden ser: - En Superficie: Su diseño y funcionamiento son muy parecidos a los depósitos de infiltración, el agua de escorrentía se almacena en superficie colaborando así a reducir el caudal punta. - Enterrados: Las características del entorno y la disponibilidad de terreno son los determinantes para poder escoger un tipo u otro, en este caso se construyen en el subsuelo. Su fabricación puede realizarse con numerosos materiales aunque los más habituales son los de hormigón armado y los de materiales plásticos. Figura 5.5.11: Imagen de depósito de detención. Fuente: ver anexo 1 - Estanques de retención secos Los estanques de detención o depósitos secos tienen como objetivo reducir los caudales punta con un almacenaje del agua de lluvia por un periodo corto de tiempo. Sus características no son tan buenas, en cuanto a reducción de contaminantes, como en los estanques húmedos ya que al llegar nuevas aguas al depósito revuelven las que ya se SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 36 encuentran en él con los sedimentos que ya se habían separado volviéndolos a mezclar. Por lo tanto, su diseño sólo atiende a criterios hidráulicos (GRAF, 2020). - Estanques de retención húmedos Almacenamiento del caudal en instalaciones donde permanece por un periodo prolongado de tiempo para asegurar la eliminación de contaminantes del agua por el proceso de sedimentación. Otro factor que influye en la descontaminación del agua son los microorganismos y plantas presentes en el estanque con procesos de degradación bioquímicos. El dimensionado de estos estanques se realiza por encima de las necesidades asegurando un margen de volumen en caso de lluvias torrenciales y ayudando de esta manera asegurar la sedimentación debido a que siempre tienen agua. Lo cual atrae fauna a los alrededores reavivándola biodiversidad. En caso de lluvias extremas ocurriría al igual que en otros SUDS se vierte el agua por aliviaderos a la red de evacuación convencional o a otros SUDS (GRAF, 2020). Figura 5.5.12: Estanque de retención húmedo en zona industrial. Fuente: ver anexo 1 Figura 5.5.13: Aspecto de estanque de retención húmedo. Fuente: ver anexo 1. - Humedales artificiales Los sistemas de humedales artificiales previstos para controlar la contaminación del agua de escorrentía a partir de estanques donde mediante procesos físicos, químicos y biológicos eliminan parte de los contaminantes, ayudando paralelamente a la oxigenación del agua. Su principal característica es la existencia de plantas hidrófilas las cuales ayudan en el proceso de descontaminación del agua de lluvia. Estas plantas también colaboran a la integración de los humedales en el paisaje y a crear, aunque no en elevadas cantidades, biodiversidad. Necesitan niveles de agua elevados para asegurar la permanencia de fauna flora en el lugar donde se colocan. SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 37 Figura 5.5.1: Aspecto de humedales artificiales. Fuente: ver anexo 1 . Figura 5.5.15: Capas de construcción de un humedal artificial. Fuente: ver anexo 1. - Cubiertas vegetales Las cubiertas verdes son sistemas muy novedosos en la actualidad, están formados por múltiples capas (barrera de vapor, aislante, membrana, barrera anti raíces, capa drenante, filtro, sustrato y vegetación). "El desarrollo de las cubiertas vegetadas requiere al menos de cuatro componentes: 1. Barrera de raíces: Impide que las raíces penetren la membrana impermeable y la dañen. Esta barrera puede ser un biocida 8 o una espesa capa de polietileno. 2. La capa de drenaje: Su función es controlar el agua de retención del tejado y sus propiedades en combinación con el sustrato. Puede estar compuesta de varios tipos de materiales granulares. 3. El sustrato o medio de crecimiento: Es el espacio físico, con nutrientes, composición química y propiedades de drenaje necesarios para el crecimiento de las plantas escogidas. 4. La capa vegetal: Se debe elegir la mejor especie en función de la climatología de cada lugar. Puede ser plantada artificialmente, mediante semillas, esquejes o por colonización natural." (Ingeniería de drenaje-UNC, 2019, pág. única) Están pensadas para recoger y mantener el agua de lluvia, reduciendo la escorrentía y el caudal pico. Aportan al edificio una capa de aislante térmico a mayores y ayudan a compensar el efecto "isla de calor". Además provocan una gran reducción de los contaminantes en suspensión del agua y añaden a las ciudades un gran valor ecológico. 8 Biocida: sustancia química empleada para matar organismos vivos o para detener su desarrollo. SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 38 Figura 5.5.16 : Uno de los aspectos de una cubierta vegetal. Fuente: ver anexo 1 Figura 5.5.17: Capas de construcción de cubierta vegetal. Fuente: ver anexo 1 Hay 3 tipos de cubiertas vegetales: 1.- Extensivas: son cubiertas con muy poco mantenimiento con una tipologia de vegetación baja que ocupa toda la cubierta. 2.-Intensivas: son la tipología más cara y se asemejan a un jardín convencional pero en la parte superior del edificio. 3.-Intensivas simples: son cubiertas muy ligeras utilizando las plantas tapizantes. Este tipo de sistemas lleva consigo un incremento inevitable del coste de obra, incrementándose sobre todo en el ámbito de la estructura. Se deben tener en cuenta también los costes de mantenimiento de estas cubiertas aunque hay algunos aspectos más a los que se les debe prestar especial atención: - La capacidad resistente de la estructura del edificio y el peso saturado del conjunto suelo-agua. - Cargas por mantenimiento. - La resistencia de la membrana impermeable a la penetración de las raíces. - Gestión del drenaje en la cubierta. - Asegurarse de la idoneidad para ciertas plantas (Trapote Jaume y Fernández Rodríguez, Héctor, 2016) - Zonas de biorretención/ Jardines de lluvia Cuando el suelo no ha sido preparado previamente para este uso se denomina jardín de lluvia, siendo sistemas que tratan la escorrentía con la vegetación y el terreno. Buscan reducir los niveles de escorrentía junto con los contaminantes del agua e infiltrarla en el SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 39 terreno. Su construcción se puede realizar en gran variedad de lugares urbanos debido a la flexibilidad de su diseño. En lo referente a la hidrología, los jardines de lluvia reducen la escorrentía generada en la zona donde se implantan gracias a la infiltración, evapotranspiración, y aumento del número de Manning de la superficie. Figura 5.5.18: Construcción de una zona de biorretención. Fuente: ver anexo 1. 5.6. SIETE TIPOS DE SUDS. FICHAS TÉCNICAS A continuación se redactan siete fichas que describen pormenorizadamente cada uno de estos siete SUDS, según los autores citados en cada una de las fichas, habiendo sido elegidos los más adecuados para la implementación en áreas industriales. El procedimiento a seguir será dividir las fichas en los siguientes apartados; Datos iniciales, adaptabilidad, rendimiento, mantenimiento, ventajas, desventajas e imágenes. En el primer apartado, datos iniciales, se trataran cualidades como el área drenante, la superficie que puede abarcar el sistema, la capacidad de infiltración del suelo donde se va a colocar cada tipo de SUDS, distancia mínima del nivel freático, si se deben utilizar geotextiles y si precisan desagües para evacuar las aguas retenidas o captadas por cada sistema de drenaje sostenible. En segundo lugar se expone la adaptabilidad del tipo de SUD del que se esté hablando, los lugares en los que se deben colocar, como se debe colocar el tipo de suelo. Para continuar, se clasifica con un rango entre malo, bueno y muy bueno el rendimiento que tiene el sistema de drenaje en cada caso. Se basarán en factores con la reducción del caudal pico, reducción del volumen, el tratamiento, la calidad del agua y el beneficio social/urbano que tiene. Siguiendo citando el mantenimiento que será necesario para un correcto funcionamiento de cada sistema de drenaje. Se enumeraran las ventajas y desventajas del uso de estos sistemas. Y para finalizar se citaran los costes necesarios de su financiación. También se expondrán imágenes de ellos y las fuentes de donde se ha obtenido la información para redactar dichas fichas. SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 40 5.6.1. SUPERFICIES PERMEABLES SUPERFICIES PERMEABLES Datos iniciales Área drenante ≤ 4 ha Superficie Indefinida Capacidad de infiltración del suelo ≥ 1,2mm/hora, sin arcillas que provoquen la colmatación. Distancia mínima del nivel freático 1,2 metros Geotextiles Si. Actúan como filtro, separación o refuerzo estructural. Desagües Si. Diseñados para controlar el exceso de agua. Adaptabilidad - Aptas para el paso de peatones o de tráfico rodado. - Se adapta a cualquier tipo de espacio, (carreteras, patios, aceras, aparcamientos,...). - Pavimentos continuos o modulares. - Tienen que ser suelos muy permeables o tratados para que lo sean. Rendimiento Reducción del caudal pico Bueno Reducción del volumen Bueno Tratamiento calidad del agua Bueno Beneficio social/urbano Bueno Potencial ecológico Bueno Mantenimiento - Necesita un aliviadero perimetral en estado limpio. - Superficie limpia y libre de sedimentos. - No emplear sal ni gravilla para luchar contra el hielo. - Mantenimiento del relleno de las juntas, bien si son gravas o vegetales. Ventajas - Mejora del proceso de transpiración del suelo. - Permite recargar los acuíferos. - Mejora de la calidad del agua. - Atenúa el caudal punta de escorrentía. - Eliminación de aceites, grasas, metales, sólidos en suspensión... - Atenúa la seguridad del tráfico rodado con estas superficies en episodios de precipitación. - Impide la formación de charcos, aumentando la adherencia de los neumáticos con el firme. - Distintos pavimentos (modulares, continuos...). - Adaptación a diferentes espacios, carreteras, aparcamientos, aceras, parques, terrazas, patios,... - Sencillez de ejecución. - Ayudan a preservar el balance hídrico. - Mejoran la calidad del terreno y la vida vegetal. - Reducción de la necesidad de realizar excavaciones profundas para la colocación de sistemas de drenaje convencionales, lo que abarata costes. - Se pueden usar como parte de un sistema en línea en aquellos lugares donde la infiltración del agua puede conllevar problemas. SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 41 - Permiten un doble uso del espacio, por lo que no es significativa su ocupación en suelo. - Reducen o eliminan la presencia de imbornales y colectores. - Son resistentes a la falta de mantenimiento. - Aceptados por la comunidad. Desventajas - Se desaconseja su uso donde se producen heladas que podrían provocar agrietamiento de estos sistemas. - Desaconsejado para firmes con alta carga de tráfico. - El límite de este sistema es la capacidad estructural del suelo saturado. - No pueden utilizarse donde haya arrastre superficial de grandes cargas de sedimentos. - A largo plazo, si no hay mantenimiento, existe riesgo de crecimiento de malas hierbas y obstrucciones. Costes Su instalación puede ser más cara pero se amortiza teniendo en cuenta la reducción de carga que supone para los colectores y la depuradora. Imágenes Figura 5.6.1:Ejemplo. Fuente: ver anexo 1 Figura 5.6.2: Ejemplo. Fuente: ver anexo 1 Figura 5.6.3: Ejemplo. Fuente: ver anexo1 Figura 5.6.4: Ejemplo. Fuente: ver anexo 1 SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 48 5.6.4. PARQUES INUNDABLES PARQUES INUNDABLES Datos iniciales Área drenante Superficie Capacidad de infiltración del suelo Diferencia de cota entre la entrada y la salida Pendiente longitudinal max. Impermeabilización Mínimo 10 ha Indefinida ≥ 1,2mm/hora Entre 1,2 y 1,8 metros 15% Si Adaptabilidad - Se pueden colocar en cualquier lugar. - Colocación en una cota inferior. - Conectado correctamente a la red de saneamiento. - Se adapta a cualquier tipo de área urbana. Rendimiento Reducción del caudal pico Medio Reducción del volumen Tratamiento calidad del agua Beneficio social/urbano Potencial ecológico Alto Medio Alto Alto Mantenimiento - Deben evitar os estancamientos del agua, mediante el vaciadollenado. - Limpieza de las superficies. - Recirculación constante del agua. Ventajas - Colabora con las relaciones sociales dándoles un lugar para ello. - Lugar seguro para los niños por su construcción a una cota inferior. - Se puede combinar con otros SUDS. - Evita la sobrecarga en las redes de saneamiento en episodios de precipitación. - Aporta un lugar al aire libre con suelo parcialmente permeable e incorporando vegetación. - Produce una infiltración más lenta. - Espacio multifunción. - Favorece la hidrología. - Genera un gasto menor de la EDAR en la depuración de aguas. - Atrae fauna cuando se encuentra lleno. Desventajas - Necesidad de conexión con la red de saneamiento. - Anegación del espacio público en temporada de lluvias prolongadas. - Atracción de bichos e insectos cuando se encuentra lleno. - Malos olores en caso de un mala recirculación del agua. SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 49 Imágenes Fuentes González, José Alberto (15/02/2019): El Ayuntamiento pide a la UE 2,8 millones para un área «sostenible» y plantea colaborar con las universidades y el Centro Tecnológico del Medio Ambiente Página web https://www.laverdad.es/murcia/cartagena/parque-plan-rambla- 20190215005501-ntvo.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F I. ambiente, portal de medio ambiente (07/02/2018 - 09:05): ParqueLaMarjal, un parque urbano inundable como solución inteligente y sostenible Página web http://www.i-ambiente.es/?q=blogs/parquelamarjal-un-parque-urbano- inundable-como-solucion-inteligente-y-sostenible DOCPLAYER: Cauces urbanos y parques inundables Página web https://docplayer.es/50779082-Cauces-urbanos-y-parques-inundables.html Parque en Asución, Paraguay(6 de Octubre 2016)Parques inundables y espacios para la comunidad Página web https://tfg2016marisaaguayo.wordpress.com/ Morote Seguido, Álvaro-Francisco (14 de noviembre de 2016): El parque inundable “la marjal” de alicante (España) como propuesta didáctica para la interpretación de los espacios de riesgo de inundación. Página web https://pdfs.semanticscholar.org/fe94/4171b692c87d7bc209cc2e52aca212b1040b.pdf Figura 5.6.11: Ejemplo. Fuente: ver anexo 1 Figura 5.6.12 y Figura 5.6.13: Ejemplo. Fuente: ver anexo 1 SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 50 5.6.5. ZONAS DE BIORRETENCIÓN / JARDINES DE LLUVIA ZONAS DE BIORRETENCIÓN / JARDINES DE LLUVIA Datos iniciales Área drenante ≤ 2 ha. Superficie 10 - 20% del área drenante Capacidad de infiltración del suelo ≥ 1,2mm/hora, sin arcillas que provoquen la colmatación. Distancia mínima del nivel freático 60 cm. Geotextiles Según el tipo. Diferencia de cota entre la entrada y la salida Cunetas secas: entre 1 -1,5 m. Cunetas húmedas: 30 cm. Pendientes máximas 4%. Recomendada: 1 – 2%. Inclinación siempre menor de 3:1. Fondo, forma - Ancho total < 2,5 metros. - Ancho del fondo entre 0,6 y 2,4 metros, siendo su relación máxima con la profundidad del canal de 12:1. - Base > 0,5 m. - Taludes con poca pendiente (<1V:3H). - Las cunetas verdes pueden ser triangulares, trapezoidales (más usadas) o parabólicas (mejores para la erosión). Se desaconsejan las rectangulares. Desagües En caso de riesgo de colmatación< 1 – 2 m/s para favorecer la sedimentación y evitar la erosión. Velocidad Para el volumen de calidad se establecen velocidades de 0,3 m/s aproximadamente para favorecer la infiltración. Impermeabilización - Sellar inferiormente si están sobre zonas de protección de aguas subterráneas. De esta forma se mantiene la función de transporte, pero se impide la infiltración. - Calado del volumen de calidad < 45 cm. - Nivel de rebose superior diseñado para un aguacero de 2 años y 24 horas de duración. - Tiempo de encharcación de 24 horas como máximo, ya que más tiempo puede afectar a la vegetación. - En las cunetas secas la capa de suelo permeable será de al menos 75 centímetros, con una infiltración de 30 – 40 cm/día. Este suelo debe ser rico en materia orgánica para favorecer la retención de contaminación. Debajo de esta capa se situará una tubería perforada de PVC con un diámetro de 100 mm como mínimo embebida en un lecho de gravilla o arena de 15 cm mínimo. Entre el suelo y la gravilla se dispondrá un filtro geosintético que impida el lavado de finos. - Diseño hidráulico del caudal: Ecuación de continuidad y la de Manning. Coeficientes de fricción típicos en torno al 0,05, aunque varían mucho en función de la vegetación presente en la cuneta. . SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 51 Adaptabilidad - Puede utilizar el suelo autóctono si cumple las condiciones requeridas. - Se pueden unir a otros sistemas de SUDS aumentando su eficiencia. Rendimiento Reducción del caudal pico Medio Reducción del volumen Medio Tratamiento calidad del agua Bueno Beneficio social/urbano Bueno Potencial ecológico Medio Mantenimiento - Cuidado continuo de la vegetación. - Limpieza de la superficie. Ventajas - Son especialmente útiles en la eliminación de sólidos en suspensión. - Tienen gran valor estético como ecológico. - Reduce el volumen de escorrentía y su contaminación. - Ayudan al crecimiento de la flora y la fauna. - Como consecuencia de la existencia de vegetación se elimina CO2. - Ayuda a la recarga de acuíferos. - Fáciles de incorporar al paisaje. - Buena eliminación de contaminantes urbanos. - Tienen bajo costo. - Su mantenimiento puede ser incorporado en la gestión del paisaje urbano. Desventajas - Necesidad de un mantenimiento continuo. - Puede atraer plagas de insectos o intrusos no deseados. - Existe riesgo de bloqueo en la conexión con el colector de salida Costes Bajo Imágenes Figura 5.6.14: Ejemplo. Fuente: ver anexo 1 Figura 5.6.15: Ejemplo. Fuente: ver anexo 1 SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 52 Figura 5.6.16: Ejemplo. Fuente: ver anexo 1 Fuentes Abellán, Ana (9/03/2014): Apuntes sobre el diseño áreas de biorretención Página web http://sudsostenible.com/apuntes-sobre-el-diseno-areas-de-biorretencion/ ISOSCOL S.L.S: Ingeniería sostenible de Colombia Página web http://www.isoscol.com/como-lo-hacemos/ Altiplano (16/08/2010): Jardines de lluvia Página web http://susanabianconi.blogspot.com/2010/08/jardines-de-lluvia.html Herrería Liaño, Eduardo. (Santander, Junio 2014): Estudio de viabilidad de la implantación de sistemas de drenaje sostenible en el área de Santander. Página web repositorio.unican.es Anta, Jose; Suárez, Joaquín; Puertas, Jerónimo; del Río, Héctor; Hernáez ,David: Las Técnicas de Drenaje Urbano Sostenible para la gestión de las aguas pluviales en ámbitos urbanos. Página web www.geama.org › sanitaria Página web https://savetherain.us/wp-content/uploads/2012/08/StR-SPA-Rain-Garden- digital6_20_12.pdf BibLus: Diseño de jardines de lluvia Página web http://biblus.accasoftware.com/es/diseno-de-un-jardin-de-lluvia/ SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 53 5.6.6. HUMEDALES ARTIFICIALES HUMEDALES ARTIFICIALES Datos iniciales Área drenante 10 ha aprox Superficie Indefinida Capacidad de infiltración del suelo ≥ 1,2mm/hora, sin arcillas que provoquen la colmatación. Diferencia de cota entre la entrada y la salida Entre 0,9 y 1,5 metros Pendiente longitudinal max. 8% Impermeabilización Siempre Adaptabilidad Usos aptos Gestión de la escorrentía en zonas residenciales de no muy alta densidad y la gestión de la calidad del agua de escorrentía urbana. Usos no recomendados Zonas escarpadas Rendimiento Reducción del caudal pico Bueno Reducción del volumen Escaso Tratamiento calidad del agua Alto Potencial ecológico Muy alto Mantenimiento - Eliminación de restos y residuos. - Mantener en buen estado la vegetación, en este caso se necesitarían técnicos con altos conocimientos de botánica. - Limpiar las entradas y salidas de agua. - Controlar el nivel de sedimentos y eliminar cuando sea preciso. Ventajas - Excelente capacidad de eliminación de contaminantes. - Con ciertos cuidados, pueden utilizarse donde las aguas subterráneas son vulnerables. - Buena aceptabilidad por parte de la comunidad. - Alto potencial ecológico, estético y beneficios sociales y paisajísticos. - Pueden revalorizar una comunidad, al incrementar su valor paisajístico. Desventajas - Requieren una elevada ocupación del suelo. - Se necesita un flujo base mínimo. - Tiene un limitado rango de calados efectivos para la atenuación del flujo. - Pueden aparecer problemas de eutrofización. - Poca reducción del volumen de escorrentía. - La posible colonización por especies invasoras aumentaría los requerimientos de mantenimiento. - Rendimiento susceptible de variar con las entradas de sedimentos. SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 54 Dimensionado Dimensionar cuatro zonas interdependientes con varias profundidades para que el rendimiento sea adecuado. Estas zonas son: 1. Zona de aguas profundas. Entre 0,5 y 1,8 metros, con vegetación sumergida y flotante. 2. Zona de baja vegetación. Entre 6 cm. y medio metro. 3. Zona de anta vegetación. Desde los 6 cm hasta el nivel normal del estanque. Gran variedad de especies vegetales y de extensión superior a la zona baja. 4. Zona inundable. Por encima del volumen permanente, se inunda durante los episodios de mayor intensidad. Clasificación según CEDEX 1. Humedal poco profundo. Su volumen de agua permanente puede oscilar entre el volumen de calidad y el triple de su valor, por lo que ocupa una gran extensión. 2. Humedal poco profundo de detención extendida. Su volumen permanente es sólo una fracción del volumen de calidad de agua, por lo que requiere espacios menores. 3. Sistema de humedales. Compuesto por dos zonas, un estanque de retención donde se retienen los sólidos más gruesos y una zona de marisma somera con vegetación donde se eliminan más contaminantes. 4. Pequeños humedales. Para cuencas de entre 2 y 5 hectáreas. Imágenes Figura 5.6.17: Ejemplo. Fuente: ver anexo 1 Fuentes Página web https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-Corte-de-los-diferentes-tipos-de-humedales- artificiales-a-flujo-superficial_fig2_235754309 ARÍSTEGUI MAQUINARIA Página web https://www.aristegui.info/que-es-un-estanque-de-retencion-y-por-que-las- ciudades-lo-necesitan/ IAGUA :Humedales artificiales para depurar las aguas residuales en pequeñas poblaciones Página web https://www.iagua.es/noticias/espana/iiama/17/05/23/humedales-artificiales- depurar-aguas-residuales-pequenas-poblaciones Rentavares (16/05/2013): Humedales artificiales como sistemas naturales de depuración de aguas residuales. Conceptos e historia. Página web https://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2013/05/16/131891 SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 55 5.6.7. CUBIERTA VERDE CUBIERTAS EXTENSIVAS Datos iniciales Área drenante Área total o parcial de la cubierta Superficie Indefinida Capacidad de infiltración del suelo ≥ 1 mm/hora. Pendiente longitudinal max. 0-5% Impermeabilización Siempre Adaptabilidad Usos aptos Retención y filtración de las aguas pluviales Usos no recomendados Zonas con excesivo peso de aguas pluviales Rendimiento Reducción del caudal pico Bueno Reducción del volumen Bueno Tratamiento calidad del agua Alto Potencial ecológico Muy alto Mantenimiento - Un techo verde intensivo, como el mismo nombre sugiere, lleva mucho más trabajo en cuanto a gestión de los diferentes tipos de plantas por separado y mantenimiento. Se trata de un jardín en toda regla. - Un techo verde extensivo se deja crecer de forma natural sin restricciones. Se auto-gestionan como en la propia naturaleza. Por lo tanto sólo requieren deshierbar y fertilizar cada año. Ventajas - Incrementan el aislamiento térmica. - Incrementan la aislación acústica. - Aumentan la vida útil del techo. - Purifican el aire. - Retención y purificación de aguas pluviales. - Generación de espacio verde. - Captura de partículas contaminantes. Desventajas - Requiere mantenimiento. - No se pueden instalar en cualquier techo. - Los costes pueden ser elevados. - Es complejo instalarlos. - Requieren de una estructura particular. Costes Superiores a la hora de su construcción y en su mantenimiento pero tienen una durabilidad de 15 años el material impermeable y con alguna reparación hasta de 25 años. Viene dado por el tipo de vegetación que se quiera plantar. SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 56 Imágenes Figura 5.6.18: Ejemplo. Fuente: ver anexo 1 Figura 5.6.19: Ejemplo. Fuente: ver anexo 1 Fuentes Busca, Marco (31-08-2014): ARQUITECTURAYEMPRESA Página web https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/techos-verdes OI Realtor: Real Estate New Página web https://www.oirealtor.com/noticias-inmobiliarias/los-techos-verdes-se- instalan-en-las-principales-urbes-del-mundo/ Ovacen : Manuales o guías sobre cubiertas vegetales. Ventajas y desventajas Página web https://ovacen.com/como-construir-cubiertas-vegetales-o-verdes-manuales- guias/ KNAUF: Cubiertas verdes Página web https://www.knaufinsulation.es/aplicaciones/cubierta/cubiertas-verdes MAISON +(6 de Agosto 2018):Maison plus soluciones sostenibles Página web https://maison-plus.es/cubierta-verde/ ISOPAN, Insulating desing (9 de Julio 2018): ¿Qué debes tener en cuenta para la construcción de una cubierta verde? Página web https://www.isopan.es/magazine/que-debes-tener-en-cuenta-al-instalar-una- cubierta-verde Eco- Inventos, green tecnology Página web https://ecoinventos.com/tejados-verdes/ SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 57 SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 64 importante destacar el ya notable deterioro que presenta en muchas zonas, con pavimentos en mal estado o directamente levantados, así como los importantes problemas de aparcamiento en algunas zonas (como la calle de Daniel del Olmo), siendo habitual el estacionamiento de vehículos en carriles de circulación" (ficha 21_Polígono de Argales-Arcas Reales del PGOU de Valladolid). Figura 6.3.5: Plano del viario urbano del Polígono Argales. Fuente: ver anexo 1 6.3.3. INFRAESTRUCTURAS A partir del Proyecto y Plan parcial Polígono "Argales" de Valladolid realizado en Julio de 1962 se enuncian las características principales de las diferentes infraestructuras de este área. - Abastecimiento. En cuanto se refiere a posibles conexiones de las redes de abastecimiento de agua y alcantarillado de la Ciudad, no existe posibilidad, ya que las zonas limítrofes con el polígono carecen de ramales con capacidad, ni aproximadamente suficientes para las necesidades del polígono. La captación de agua para el abastecimiento se hace directamente desde el depósito de agua filtrada de la estación depuradora de San Isidro. Encontramos en primer lugar una red arterial que cruza de este a oeste el polígono y a la que conectan las redes privadas que ya distribuyen a menor escala el agua. Perimetralmente se localiza un anillo representado en verde, que lleva las conducciones con mayor caudal. Figura 6.3.6: Plano de abastecimiento de agua. Fuente: ver anexo 1 SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 65 Hay que controlar el trazado y la posición por la que discurren las canalizaciones para conseguir posteriormente implantar SUDS. Para ello es preciso combinarlos y conectarlos con la red de saneamiento actual y conseguir un funcionamiento paralelo. - Saneamiento El saneamiento de esta zona se efectúa mediante un sistema unitario que evacua las aguas mediante un colector general. Muy próxima se encuentra la EDAR de Valladolid lo que facilita el traslado de aguas sucias a través del saneamiento hasta esta. Se representan unas líneas de saneamiento propuestas por el PGOU para aplicar y adecuar las ya existentes. Al igual que con el saneamiento es una de las partes más importantes a tratar para conseguir la unidad del sistema junto con los SUDS. Figura 6.3.7: Plano de saneamiento de agua Fuente: ver anexo 1 - Electricidad El trazado de esta instalación tiene un gran impacto en el diseño de un barrio ya que son redes que se distribuyen aéreamente e impiden o dificultan las intervenciones. En estos momentos el Ayuntamiento de Valladolid está redactando un convenio con Iberdrola para soterrar algunas de las líneas de media y alta tensión. - Línea 220 KV (Valladolid Nuevo- Zaratán1) (REE) - Línea 220 KV (La Mudarra- Valladolid Nuevo)(REE) - Línea 220 KV (REE) - Ibedrola 16 - Ibedrola 14 Figura 6.3.8: Plano de electricidad, Fuente: ver anexo 1 SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 66 También se marcan en el plano las subestaciones primarias y las subestaciones transformadoras que existen en Valladolid. En la zona del polígono hay muchas subestaciones transformadoras mediante las cuales se da servicio eléctrico a todo el conjunto. Actualmente se está trabajando para soterrar estos tendidos, lo que dificultara notablemente el desarrollo de los SUDS. - Gas Existen en esta zona dos tramos de gaseoducto uno que une Aranda de Duero- Zamora y otro Valladolid- Palencia. De ellos se obtienen una serie de ramales, ramal de alta presión (Gas natural), red de media presión y ramales de acometida (gas natural), red de baja presión y ramales a Michelin y Cigales. En esta zona la distribución se hace a partir de una red de alta presión que es la que cruza el polígono y de esta salen red de media presión la cual acercar el suministro a los puntos de consumo. Figura 6.3.9: Plano de suministro de gas. Fuente: ver anexo 1 - Red de riego. A continuación se presenta el plano de la red de riego de Valladolid centrado en el perímetro del polígono Argales. La toma de riego 10 de Arcas Reales ya existente que hace más sencillo la modificación en el futuro para poder implantar más zonas verdes y hacer del polígono una zona más ecológica. Este sistema será uno de los mas modificados debido a los proyectos que se platean para la zona, se implementaran los sistemas de recogidas de agua de lluvia para el aprovechamiento en el ámbito del rio de la nueva vegetación que se plantea y los nuevos sistemas filtrantes generarán unirme as saturado de agua en el que sea menos necesario el riego mecánico.(PGOU-Polígono de Argales, Valladolid) Figura 6.3.10: Plano de elementos de sistemas de riego. Fuente: ver anexo 1 SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 67 6.4. SITUACIÓN ACTUAL. Tras el análisis realizado del polígono de Argales, puede concluirse que se encuentra dotado de un diseño con calles duras e impermeables con escasa vegetación (nula, en el caso del espacio público) ni mobiliario urbano que haga de ellas un lugar atractivo para el ciudadano. A esta problemática se le suma el sistema de evacuación de aguas insuficiente en caso de episodios de lluvia torrencial. Las posibles intervenciones en el espacio público del polígono se ven condicionadas por los tendidos eléctricos que se encuentran distribuidos por el espacio aéreo. Las edificaciones son muy similares entre ellas, siguen una tipología de naves largas y con poca fachada construidas a partir de materiales como la chapa y el fibrocemento, un diseño poco atractivo para el ciudadano y que genera problemas medioambientales y de confort. Actualmente se están desarrollando dos proyectos paralelos de mejora para el espacio del polígono, uno llevado a cabo por la concejalía de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento de Valladolid, que plantea la reurbanización del cruce de calles Daniel del Olmo y parte de la Avenida Norte de Castilla (hasta la calle Forja) calles y la otro por el proyecto INTERREG_POCTEP denominado INDNATUR, en el que también participa como socio el Ayuntamiento de Valladolid, concretamente, en este caso, la concejalía de Innovación, Desarrollo Económico, Empleo y Comercio. Para mejorar la situación de partida del polígono se acometerá la reurbanización de este área bajo los criterios de sostenibilidad a través la implementación de Soluciones basadas en la Naturaleza (Diario de Valladolid, 2020). El Ayuntamiento de Valladolid ha comenzado a hablar de planes y proyectos para solucionar la situación del polígono, denominada como "isla de asfalto y cemento", por el Diario de Valladolid. Estas intervenciones supondrán una renaturalización urbana la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, la resilencia urbana, la lucha contra la contaminación, el cambio climático, la reducción de la isla de calor y la creación de corredores verdes, en la acequia del Duero y al Arroyo Espantá, entre otros factores. En el caso del Arroyo Espantá, se trata de un arroyo cubierto en muchos tramos y con vertidos de muchas industrias, maltratado desde hace bastante tiempo. Otra de las actuaciones previstas es la ampliación de la red ciclable y la conexión con la red peatonal de la ciudad (ampliación de aceras y de un carril bici). Los pavimentos filtrantes, barreras verdes contra el ruido o suelos inteligentes que reducen sus necesidades de riego y fertilizantes. Se incorpora un alto componente tecnológico, lo que facilita el desarrollo de iniciativas innovadoras de economía verde por parte de las empresa y entidades, con un importante impacto económico y social. SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 68 Figura 6.4.1: Fotomontaje de la futra intervención verde del Polígono Argales. Fuente: ver anexo 1 El proyecto INDNATUR tiene como objetivo, usando Soluciones basadas en la Naturaleza, conseguir mejorar el entorno urbano de las áreas industriales, como expone en su página web. Este proyecto, iniciado en Junio de 2019 tiene fecha de finalización en Abril de 2022, busca con sus intervenciones naturales mejorar las condiciones ambientales del área; focalizando sus intervenciones en el incremento del confort en espacios urbanos, la mejora del funcionamiento del ciclo del agua permitiendo un mayor ahorro energético, incrementando la biodiversidad y la resilencia de entornos duros como es el área industrial del Polígono Argales y mejora la calidad paisajística del entorno (Página web del proyecto INDNATUR). Se diseña un corredor verde-azul con vegetación y sistemas de drenaje urbano sostenible que permitirán una mayor absorción del agua de lluvia. El área de intervención en el polígono Argales está siendo reconsiderada para poder ampliar el ámbito de intervención. Se centra como ya se anunciaba en una de las vías principales del polígono, se plantará nuevo arbolado, se habilitarán medianas verdes, pavimentos que faciliten el drenaje, un jardín de lluvia y un estanque de retención. Este tipo de acciones requieren también de la implicación de los propietarios del polígono, el objetivo es que los empresarios se sumen a la iniciativa; nueva vegetación, muros vegetales, cubiertas verdes, enredaderas que cubren muros, cunetas verdes, arbolado o suelo filtrante en sus propiedades podrían aminorar la dureza del entorno industrial y "redundaría en el incremento de la competitividad, la mejora de la imagen y la integración de los espacios productivos en la ciudad." (Página web del proyecto INDNATUR). SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 69 Ya se ha puesto en marcha la monitorización de aspectos como la calidad del aire, la temperatura, la infiltración del agua o la biodiversidad del polígono, con la intención de ver el progreso de las variantes tras la intervención. También se han instalado composteras y una prueba piloto para el sustrato donde se plantará la vegetación a partir de residuos de construcción y demolición triturados y mezclados con fertilizantes. Figura 6.4.2: Polígono Argales ferrocarril, barrio la Rubia y avenida Zamora. Fuente: ver anexo 1 SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 70 SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 71 7. INSERCCIÓN DE SUDS EN EL POLIGONO DE ARGALES Tras analizar el polígono Argales se tiene una noción de como es su morfología, viario, infraestructuras,... con estos datos y los estudiados anteriormente sobre el comportamiento de los SUDS, se va a proceder a comprobar la viabilidad de cada uno de ellos su implantación en el área del polígono. Para ello se utiliza una metodología simple, se busca la localización más idónea de cada uno de los SUDS en el polígono, se hará un modelo de diseño teórico y una estimación del coste de construcción. Este proceso se va a realizar sobre siete tipos de SUDS, lo que han sido desarrollados en profundidad en el apartado 5.6. de este mismo trabajo, (Superficies permeables, zanjas de infiltración, franjas filtrantes o cunetas verdes, depósitos de recogida, parques inundables, zonas de biorretención o jardines de lluvia y cubiertas vegetales). No todos pueden ser utilizados en el área que se está tratando debido a su suelo consolidado sin apenas espacios libres y con una densidad constructiva elevada. Figura 7.1.1: Vista aérea del polígono. Fuente: ver anexo 1 SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 72 7.1. SUPERFICIES PERMEABLES - Viabilidad La viabilidad de las superficies permeables como SUD en el caso de su colocación en el Polígono Argales es muy justificada. Ya que la impermeabilización del suelo en los polígonos industriales afecta tanto al espacio público como al ámbito privado. Concretamente, en el polígono de Argales, prácticamente todo el suelo en espacio público (viario y espacios libres) es impermeable, pero también un enorme porcentaje del espacio libre dentro de las parcelas privadas está impermeabilizado. Lo cual quiere decir que existen grandes posibilidades de disponer suelos drenantes de diverso tipo. Algunas de las características que lo corroboran son que su superficie de drenaje es amplia, esta soporta bien el paso de coches y de peatones. Se pueden adaptar al espacio que sea necesario con el único condicionante de la necesidad de colocar un aliviadero perimetral que debe mantenerse limpio, el resto de superficie puede tener un amplio abanico de soluciones continuas y discontinuas. No precisan un mantenimiento muy extensivo como ya hemos visto y por ello son convenientes para el espacio público de la ciudad. Cuando hablamos de superficies permeables se abre un gran abanico de posibilidades, las cuales podrían clasificarse dependiendo del grado de permeabilidad que tengan, (permeables, semipermeables), entre ellas podrían estar pavimentos elásticos, gravas terrosos, franjas vegetales, modulares con junta abierta,... SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 73 - Localización La implantación de estos sistemas de drenaje se podría hacer en su gran mayoría en el viario del polígono utilizando el área de los aparcamientos públicos, ampliándose a los espacios de aparcamiento privado de los supermercados y las áreas industriales que lo permitan. En el espacio privado que queda libre en torno a las construcciones, el cual en algunos caso se ha conformado en forma de calles privadas las cuales si su uso no es por vehículos pesados podría ser configurada también con esta solución para conseguir unidad en el conjunto. Todos estos espacios quedan marcados en este plano en el que se observa que es bastante el espacio a tratar, lo que generaría una mejora importante en el drenaje del agua de lluvia y evitar la escorrentía y ayudar con el aprovechamiento de este mismo. - Diseño El diseño de estos espacios podría ser sencillo y con una obra no muy complicada pero sí laboriosa ya que se debe levantar todo el pavimento existente en las áreas que se vayan a tratar. El nuevo pavimento será el mismo para todo el polígono para conseguir darle unidad y un hilo conductor a su diseño. Uno de los pavimentos más utilizados para conseguir un suelo permeable es el de franjas alternando grava o vegetación con un pavimento conformado. Este acabado le da al entorno un aspecto más natural y amable lo que es muy beneficioso para el objetivo que se quiere conseguir en el polígono Argales, para incluir este espacio en la ciudad. En algunas calles la obra será más compleja ya que debe incorporarse el carril bici y un paseo peatonal más agradable incorporando vegetación como ya se plantea en el proyecto de IDNATUR. Los materiales utilizados para el cambio en la sección de calle y aparcamientos del polígono serían de tres tipos: - Asfalto para la calzada donde discurre el tráfico rodado. - En el caso del carril bici se colocaría un pavimento permeable continuo que permita la filtración del agua y el cómodo recorrido de las bicicletas. - Un pavimento semipermeable que alternaría alcorques perimetrales para la recogida de agua y formado por franjas, paralelas a la dirección de circulación, alternando vegetación con un pavimento conformado. Esta solución se utilizará en los aparcamientos públicos parking privados y también en alcorques y pequeñas zonas estanciales que se pueden crear en la zona peatonal - Al recorrido peatonal se le daría un tratamiento semipermeable más duro sin incorporar la vegetación entre ellos dejando que el agua filtre entre sus juntas por su diseño. A B SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 80 Figura 7.4.2: Esquema de funcionamiento de depósito de recogida . Fuente: ver anexo 1 Por otra parte los depósitos de recogida podrían colocarse en superficie conectados a las bajantes de la cubierta de los edificios. Con esta posición sería posible colocar depósitos por cada edificio consiguiendo recoger grandes cantidades de agua que luego puede ser reutilizada. Figura 7.4.3: Esquema de funcionamiento de depósito de recogida . Fuente: ver anexo 1 Sección A Sección B SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 81 Actual Intervención Figura 7.4.4: Vista del polígono. Fuente: ver anexo 1 - Coste Para hacer una estimación del coste de la colocación de depósitos de recogida se efectúa un presupuesto con la aplicación Cype la cual aproxima el precio de coste por metro cuadrado construido, en este caso de rehabilitación. Materiales Lugar de colocación Precio del m2 Precio de la hora Mantenimiento Asfalto* Calzada 6.29 € 18.89 € 0.96 €/10 años Grava* Aparcamientos 6.74 € 8.80 € 0.64 €/10 años Deposito* -Subterráneo -Superficie 1692.5 € 235.92 € 184.5 € 26.47 € 547.2 €/10años 29.44€/10años *Denominación obtenida de la base CYPE. 7.4. PARQUES INUNDABLES - Viabilidad La proyección o construcción de este tipo de SUDS no es posible en el área del polígono Argales debido que no existe un espacio como parque o jardines amplios donde se pudiera construir este tipo de sistema de recogida de agua de lluvia. Es por ello que es una solución adecuada para un área industrial pero en este caso debido a la densidad del polígono no sería posible su adecuación. SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 82 7.5. ZONAS DE BIORETENCIÓN / JARDINES DE LLUVIA - Viabilidad Este tipo de sistemas sostenibles del tratamiento del agua de lluvia es uno de los que mejor se adapta a las áreas urbanas ya que pueden tener el tamaño que se desee o del que se disponga. Sus cualidades estéticas a la par que ecológicas provocan una gran mejora en el descenso del caudal pico del tratamiento del agua la reducción de la escorrentía y de los contaminantes. Tiene una gran influencia social, urbana, estética y sostenible ya que a parte de lo anterior también recarga los acuíferos y su construcción es de bajo coste. Figura 7.6.1: Plano del polígono . Fuente: ver anexo 1 - Localización Esta solución como se ha enunciado tiene la capacidad de adaptarse a cualquier forma y entorno por lo cual se puede jugar con el diseño de estos áreas. De esta manera en el ámbito del polígono Argales podría colocarse en cualquier lugar de espacio público tanto en el espacio privado. En este caso se podría colocar en el viario público ocupando las rotondas del polígono. - Diseño La construcción de estos espacios es sencilla y de bajo coste por lo que se consigue un gran cambio con poco esfuerzo. Si tenemos en cuenta que este tipo de SUD se puede combinar con otros SUDS, el incremento es muy notable aunque con mayor esfuerzo. Se podría combinar con cualquiera de los sistemas anteriormente tratados y con ello conseguir una mayor cantidad de agua de lluvia que necesitaría menos tratamiento y sería aprovechada. SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 83 Figura 7.6.2: Detalle constructivo de un jardín de lluvia . Fuente: ver anexo 1 Planta de una de las calles del polígono Argales. Actual Intervención Figura 7.6.3: Vista del polígono. Fuente: ver anexo 1 SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 84 - Coste Para hacer una estimación del coste de la colocación de zonas de biorretención o jardines de lluvia se efectúa un presupuesto con la aplicación Cype la cual aproxima el precio de coste por metro cuadrado construido, en este caso de rehabilitación. Materiales Lugar de colocación Precio del m2 Precio de la hora Mantenimiento Grava* Aparcamientos 6.74 € 8.80 € 0.64 €/10 años Jardinería* Alcorques -Plantas emergentes - Plantas sumergidas 16.00 € 18.3 € 9.1 €/ 10 años 7.2 €/ 10 años Mobiliario urbano* Conjunto 11.51 € 18.89 € 63.17€/ 10años Zona tratada* Parterres 8.55 € 36.74 € 2.31 €/10años *Denominación obtenida de la base CYPE. SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 85 7.6. HUMEDALES ARTIFICIALES - Viabilidad Los humedales artificiales son un tipo de SUD muy eficaz y beneficioso para el entorno en el que se coloca pero tienen un gran impedimento debido a que necesitan un gran espacio vacío para su construcción, añadiéndole a esta la condición de una superficie con pendiente menor del 8% con una capa de impermeabilización, su construcción es sencilla pero provoca un gran movimiento de tierras. Los beneficios que tiene como ya se enunciaron anteriormente son una reducción del caudal pico junto con el volumen, mejora de la calidad del agua , un gran potencial ecológico social y paisajístico. En el caso del área a tratar como es el polígono Argales es compleja la colocación de ese sistema debido a la densidad de construcción del área, por ello se han localizado una serie de espacios adecuados para la implantación de humedales artificiales los cuales son de propiedad privada por lo que para su creación sería preciso que el Ayuntamiento solicitase un acuerdo de intercambio de terreno con el propietario para poder adquirir el espacio y su posterior construcción. Figura 7.7.1: Parcelas libres del polígono Argales donde poder colocar humedales artificiales. Fuente: ver anexo 1 - Localización El supuesto de la implantación de humedales artificiales en el polígono Argales se realizaría con una licitación del espacio y en una serie de parcelas especificas que son las que quedan libres dentro del polígono ya que este tiene un diseño muy denso y la solución de captación de agua necesita de un área amplia para su construcción. - Diseño Los humedales artificiales constituyen grandes áreas de acumulación de agua retenida por un material impermeable y en el que prolifera la flora y la fauna, por ello su diseño debe estar sostenido aun mantenimiento adecuado de la vegetación que en el crezca, de la protección de los animales , pero a la vez debe prestarse especial atención al eliminación de restos y residuos a la par que mantener la entrada y salida de agua limpias para una circulación adecuada del agua. SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 86 Figura 7.7.2: Detalle de humedal artificial. Fuente: ver anexo 1 Planta de una de las parcelas del polígono Argales. Actual Intervención Figura 7.7.3: Vista del polígono. Fuente: ver anexo 1 SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 87 - Coste Para hacer una estimación del coste de la colocación de humedales artificiales se efectúa un presupuesto con la aplicación Cype la cual aproxima el precio de coste por metro cuadrado construido, en este caso de rehabilitación. Materiales Lugar de colocación Precio del m2 Precio de la hora Mantenimiento Asfalto* Calzada 6.29 € 18.89 € 0.96 €/10 años Grava* Aparcamientos 6.74 € 8.80 € 0.64 €/10 años Jardinería* Alcorques - Árbol hoja perenne - Hoja caduca - Coníferas 27.77 € 51.56 € 108.48 € 39.1 €/ 10 años 49.5 €/ 10 años 104.1 €/10 años Mobiliario urbano* Conjunto 11.51 € 18.89 € 63.17€/ 10años Humedal* - Impermeabilización -Equipo de bombeo 5515 € 936.35 € 686.1 € 58.26 € 710.8 €/10años 30.36€/10años *Denominación obtenida de la base CYPE. SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 88 7.7. CUBIERTAS VERDES - Viabilidad La viabilidad de este tipo de construcciones viene condicionada por su elevado coste de construcción ya que se instalaría sobre cubiertas inclinada, además en algunos casos sería necesario reforzar la estructura del edificio. Por otro lado es un sistema muy beneficioso aun mas donde la vegetación es escasa con es el caso del polígono industrial y debe incorporarse elementos de tratamiento del aire y descontaminantes para el agua de lluvia. Figura 7.8.1: Posible localización delas de cubiertas vegetales. Fuente: ver anexo 1 - Localización Como su propio nombre indica este tipo de SUD se debe colocar en las cubiertas, preferiblemente en cubiertas planas pero también se pueden colocar en cubiertas inclinadas aunque con más cuidado y un mayor mantenimiento debido al efecto de la gravedad. Como el lugar de colocación es elevado puede estar conectado con otros tipos de SUDS situados en la vía pública y con ello llevar el agua a lugares donde poder reutilizarlo. - Diseño El diseño de este tipo de soluciones es conveniente para un polígono industrial como el situado en Valladolid, polígono Argales, el cual tiene una densidad constructiva elevada por lo cual tiene mucha superficie que tratar con esta solución. Su construcción´ en algunos casos es más complicada debido a las capas que tenga la cubierta, el tipo de construcción y los materiales con los que se hizo. En su gran mayoría las cubiertas de este área es de cubierta inclinada de chapa en la cual se le añadirían algunas capas de impermeables, geotextiles y la capa vegetal con su tierra conveniente. Este tipo deconstrucciones tiene un mantenimiento periódico debido a que la vegetación cambia y crece y debe ser mantenida, también las canalizaciones de evacuación del agua filtrada y conducirla a depósitos de acumulación o al otro SUD. SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 89 Figura 7.8.2: Detalle de cubierta vegetal. Fuente: ver anexo 1 Figura 7.8.3: Vista de cubierta verde. Fuente: ver anexo 1 - Coste Para hacer una estimación del coste de la colocación de cubiertas verdes se efectúa un presupuesto con la aplicación Cype la cual aproxima el precio de coste por metro cuadrado construido, en este caso de rehabilitación. Materiales Pendiente Precio del m2 Precio de la hora Mantenimiento Cubierta verde* 20º 35º 0º 46.40€ 88.57 € 78.87 € 67.63 € 68.53 € 9.36 € 36.73 €/10años 50.48 €/10años 28.35 €/10años *Denominación obtenida de la base CYPE. SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 96 "El Polígono de Argales ‘lavará su cara’ con corredores verdes y un carril bici". Diario de Valladolid (20 de Enero 2020) Disponible en: https://diariodevalladolid.elmundo.es/articulo/valladolid/poligono-argales-lavara-cara- corredores-verdes-carril-bici/20200120071300371351.amp.html Encinas, A. G. 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GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 101 SUDS Sostenible (2016): Origen de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible. Disponible en: http://sudsostenible.com/sistemas-urbanos-de-drenaje-sostenible/origen-de-los-sistemas- urbanos-de-drenaje-sostenible/ SUSDRAIN (2020): Lamb Drove, Residential SUDS scheme, Cambourne. Disponible en: https://www.susdrain.org/casestudies/case_studies/lamb_drove_residential_suds_scheme_cambourne.html Trapote Jaume, Arturo; Fernández Rodríguez, Héctor (Noviembre de 2016): Instituto universitario del agua y las ciencias ambientales. Memoria del proyecto: Técnicas de drenaje urbano sostenible. Disponible en: http://www.agroambient.gva.es/documents/163005665/163975683/AGRICULTURA8- 16I+memoria/1d8cb413-3eb3-4f5e-a247-e4466a59b21c Tratamiento de aguas residuales (2019). Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_de_aguas_residuales Tuset, Sergio (6 de Agosto 2015): Tecnologías para tratamiento de aire: biofiltros y biolavadores. 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ANEXO 1 - Figura 0.0: https://www.tiempo.com/noticias/actualidad/dia-mundial-del-agua-2021- valoramos-el-agua-y-si-hay-en-marte.html APARTADO 1: INTRODUCCIÓN - Figura 1.0: https://concepto.de/evaporacion/ APARTADO 2: OBJETO, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL TRABAJO - Figura 2.0: https://www.freepik.es/fotos-premium/siluetee-arbol-rama-cielo-gris- nubes_7087632.htm APARTADO 3: ESTADO DE LA CUESTIÓN - Figura 3.0: https://www.pinterest.es/yasmincarvajal/rain/ - Figura 3.1.1, Figura 3.1.2 y Figura 3.1.3: Sánchez, Paula (29 de Enero de 2019) IAGUA: "SUDS, una nueva piel urbana permeable y biofílica que actúa de filtro hídrico y atmosférico" Página web https://www.iagua.es/noticias/redaccion-iagua/pedro-lasa-ultimos-2-o-3-anos-se- ha-incrementado-notablemente-interes-suds APARTADO 4: BREVE REVISIÓN HISTÓRICA - Figura 4.0: https://es.123rf.com/photo_38095050_bosque-%C3%A1rboles-naturaleza-nieve- madera-fondos.html APARTADO 4.2: SISTEMAS CONVENCIONALES DE GESTIÓN DEL AGUAS URBANAS - Figura 4.2.1: Gobierno de España, Ministerio para la transición ecológica (Madrid 2019): "Guías de adaptación al riesgo de inundación: sistemas urbanos de drenaje sostenible" Página web https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de- inundacion/guia-adaptacion-riesgo-inundacion-sistemas-urbano-drenaje-sostenible_tcm30- 503726.pdf APARTADO 4.3: UN NUEVO ENFOQUE; SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE - Figura 4.3.1: Castro et alt., 2006-2009 SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 104 APARTADO 5: SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE - Figura 5.0: http://ecosistemas.net/ecosistemas-de-agua-dulce APARTADO 5.1: EL CICLO NATURAL Y EL CICLO URBANO DEL AGUA - Figura 5.1.1: Gobierno del Principado de Asturias, Consorcio de aguas: ciclo natural del agua. Página web https://consorcioaa.com/divulgacion/ciclo-natural-del-agua/ - Figura 5.1.2: Trapote Jaume, Arturo; Fernández Rodríguez, Héctor (Noviembre de 2016): Instituto universitario del agua y las ciencias ambientales. Memoria del proyecto: Técnicas de drenaje urbano sostenible. Página web: http://www.agroambient.gva.es/documents/163005665/163975683/AGRICULTURA8- 16I+memoria/1d8cb413-3eb3-4f5e-a247-e4466a59b21c - Figura 5.1.3: Rodríguez Arbelo, Antonio Miguel (Junio 2017) Trabajo fin de grado: SUDS Hacia una gestión integral del ciclo urbano del agua Página web https://docplayer.es/68163036-S-u-d-s-sistemas-urbanos-de-drenaje-sostenible- hacia-una-gestion-integral-del-ciclo-urbano-del-agua-silvicultura-residuos-energia.html APARTADO 5.2: OBJETIVOS DE LOS SUDS - Figura 5.2.1: Rodríguez Arbelo, Antonio Miguel (Junio 2017) Trabajo fin de grado: SUDS Hacia una gestión integral del ciclo urbano del agua Página web https://docplayer.es/68163036-S-u-d-s-sistemas-urbanos-de-drenaje-sostenible- hacia-una-gestion-integral-del-ciclo-urbano-del-agua-silvicultura-residuos-energia.html APARTADO 5.3.: MECANISMOS DE ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES - Figura 5.3.1: Castaño Domene, María del Mar; Medina Rodríguez, María Teresa. Segundo de microbiología: Nitrificación y medio ambiente. Página web https://www.ugr.es/~cjl/nitrificacion.pdf APARTADO 5.5: CLASIFICACIÓN - Figura 5.5.1 y Figura 5.5.2: Mimbrero, David: El proyecto LIFE CERSUDS: Pavimento cerámico permeable Página web https://tectonica.archi/articles/pavimento-ceramico-permeable-como-solucion-de- drenaje-sostenible - Figura 5.5.3: Página web https://fosassepticas.online/pozo-de-absorcion/ SISTEMAS DEDRENAJE URBANO SOSTENIBLE APLICADOS A ÁREAS INDUSTRIALES EL CASO DEL POLIGONO DE ARGALES VALLADOLID. UNIVERSIDAD DEVALLADOLID E.T.S.A. GRADO EN FUNDAMENTTOS DE LA ARQUITECTURA 105 - Figura 5.5.4: Abellán, Ana (9/03/2014): Pozos y zanjas de infiltración Página web http://sudsostenible.com/tipologia-de-las-tecnicas/medidas-estructurales/pozos- y-zanjas-de-infiltracion/ - Figura 5.5.5: CONSTRUIBLE, todo sobre construcción sostenible (11/07/2012 ):GRAF ejecuta dos depósitos de infiltración en la rehabilitación del parque de la Avenida del Estatut de Barcelona. Página web https://www.construible.es/2012/07/11/graf-ejecuta-dos-depositos-de- infiltracion-en-la-rehabilitacion - Figura 5.5.6: Laterite, soluciones ligeras y aislantes : Depósitos de acumulación e infiltración enterrados. Página web https://www.laterlite.es/aplicaciones/infraestructuras/gestion-del-riesgo- hidrico/depositos-de-acumulacion-e-infiltracion-enterrados/ - Figura 5.5.7: Ingeniería civil, Proyectos y apuntes teórico-prácticos de Ingeniera Civil para compartir con ustedes: Galerías Filtrantes: Galería o bóveda, Tubo de infiltración. Página web https://www.ingenierocivilinfo.com/2012/06/ - Figura 5.5.8 y Figura 5.5.9: Abellán, Ana (9/03/2014): Cunetas verdes Página web http://sudsostenible.com/tipos-de-cunetas-verdes/ - Figura 5.5.10: Rodríguez Arbelo, Antonio Miguel (Junio 2017) Trabajo fin de grado: SUDS Hacia una gestión integral del ciclo urbano del agua Página web https://docplayer.es/68163036-S-u-d-s-sistemas-urbanos-de-drenaje-sostenible- hacia-una-gestion-integral-del-ciclo-urbano-del-agua-silvicultura-residuos-energia.html - Figura 5.5.11: GRAF Recuperación de agua de lluvia: Depósitos de exteriores - Figura 5.5.12 y Figura 5.5.13: ARÍSTEGUI MAQUINARIA Página web https://www.aristegui.info/que-es-un-estanque-de-retencion-y-por-que-las- ciudades-lo-necesitan/ - Figura 5.5.14: IAGUA :Humedales artificiales para depurar las aguas residuales en pequeñas poblaciones Página web https://www.iagua.es/noticias/espana/iiama/17/05/23/humedales-artificiales- depurar-aguas-residuales-pequenas-poblaciones - Figura 5.5.15: Rentavares (16/05/2013): Humedales artificiales como sistemas naturales de depuración de aguas residuales. Conceptos e historia. Página web https://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2013/05/16/131891 - Figura 5.5.16 y Figura 5.5.17: Ovacen : Manuales o guías sobre cubiertas vegetales. Ventajas y desventajas Página web https://ovacen.com/como-construir-cubiertas-vegetales-o-verdes-manuales-guias/