EJEMPLOS DE SISTEMAS URBANOS
DE DRENAJE SOSTENIBLE
Las cubiertas vegetadas, o techos verdes son sistemas
multicapa con cubierta vegetal que recubren tejados y terrazas de todo tipo.
Están concebidas para interceptar y retener las aguas pluviales, reduciendo el
volumen de escorrentía y atenuando el caudal pico. Además retienen
contaminantes, actúan como capa de aislante térmico en el edificio y ayudan a
compensar el efecto “isla de calor” que se produce en las ciudades. Hay 3 tipos
de cubiertas vegetadas:
· Extensivas: si la vegetación es baja y ocupa la
totalidad de la superficie. A penas necesitan mantenimiento y sólo se puede
acceder a la cubierta para realizar estas labores.
· Intensivas: son similares a un jardín convencional
(pueden estar equipadas con bancos, iluminación…) suponen una carga mayor para
la estructura. Son más caras que las anteriores
· Intensivas simples: la vegetación será cualquier
planta tapizante (césped…) son muy ligeras.
Este sistema de drenaje, además de reducir los picos y
volúmenes de escorrentía, provoca una gran reducción de los sólidos en
suspensión y una moderada eliminación de los metales pesados transportados a la
red de drenaje. También cabe destacar su alto valor ecológico debido al oxígeno
que produce la vegetación.
Los pavimentos permeables son superficies que, al
mismo tiempo que son aptas para el paso de peatones o de tráfico rodado,
permiten al agua la filtración vertical a su través, abriendo la posibilidad a
que ésta se infiltre en el terreno pudiendo recargar los acuíferos, o bien sea
captada y retenida en capas sub-superficiales para su posterior reutilización o
evacuación.
Con las superficies permeables, además de atenuar el
caudal punta de escorrentía (ya que aumentará su coeficiente y la porosidad del
terreno) también se mejora la calidad del agua debido a la eliminación de
aceites, grasas, metales, sólidos en suspensión… presentes que el agua de
lluvia transporta después de arrastrarlos del pavimento.
Son sistemas que permiten un tratamiento de la
escorrentía a través de la vegetación y suelos preparados o autóctonos. Si no
disponen de un suelo preparado específicamente, se denominan jardines de
lluvia. En estos sistemas tienen lugar procesos de interceptación de la lluvia,
evapotranspiración, infiltración, eliminación de contaminantes... Reduciéndose
de esta manera el volumen de la escorrentía y su contaminación.
Estos dispositivos se pueden ubicar en una gran
variedad de espacios urbanos gracias a la flexibilidad que ofrece su diseño y
construcción, y son especialmente útiles en la eliminación de sólidos en
suspensión, y además, tienen un gran valor tanto estético como ecológico.
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, lo cual facilita tanto la
sedimentación de otros contaminantes como la infiltración del agua.
Sus principales ventajas son la efectividad en la
eliminación de sólidos en suspensión y su facilidad de adaptación a ser
construidas junto a grandes áreas impermeables. Además, tienen una construcción
sencilla, facilitan la evapotranspiración y la infiltración y tienen un gran
valor ecológico.
Se trata de pozos poco profundos (1 a 3 m) rellenos de
material drenante (granular o sintético), a los que vierte escorrentía de
superficies impermeables contiguas. Se conciben como estructuras de
infiltración capaces de absorber totalmente la escorrentía generada por la
tormenta de diseño para la que han sido diseñadas, e infiltrarlas hacia el
subsuelo.
Dada su fácil construcción, bajo coste de
mantenimiento, y el reducido espacio que ocupan, el uso de estos sistemas es
muy recomendable en zonas de poco espacio (como pueden ser las urbanas) siempre
que su suelo cumpla las condiciones requeridas (estabilidad y permeabilidad).
Zanjas poco profundas rellenos de material filtrante
(granular o sintético), con o sin conducto inferior de transporte, son
concebidas para captar y filtrar la escorrentía de superficies impermeables
contiguas con el fin de transportarlas (hacia aguas abajo. Además, también
reducen la contaminación, especialmente los sólidos en suspensión y los metales
pesados. Su mayor aplicación es en el drenaje de las carreteras, situándose a
lo largo del borde de éstas.
Cunetas Verdes o Vegetadas (Swales)
Estructuras lineales vegetadas, que suelen tener forma trapezoidal, de base ancha (> 0,5 m) y talud tendido (< 1V:3H) diseñadas para almacenar y transportar superficialmente la escorrentía provocada por las zonas impermeables contiguas. Deben generar bajas velocidades (< 1-2 m/s) que permitan la sedimentación de las partículas en suspensión para una eliminación eficaz de contaminantes, para ello, deberán estar densamente vegetadas. Adicionalmente pueden permitir la infiltración a capas inferiors.
Además de reducir el volumen de la escorrentía, mejoran la calidad del agua al retener las partículas en suspensión, y los metales pesados, al reducir la velocidad del flujo. Otra ventaja, es la mejora de la biodiversidad en el entorno urbano y de la calidad del aire debida a la vegetación.
Depósitos de Infiltración (Infiltration Basins)
Depresiones del terreno, cubiertas de vegetación, diseñadas para recoger, almacenar e infiltrar gradualmente la escorrentía generada en superficies contiguas. De esta manera, se provoca la transformación de un flujo superficial en subterráneo, consiguiendo adicionalmente la eliminación de contaminantes mediante filtración, adsorción y transformaciones biológicas. Son muy efectivos en la eliminación de sólidos en suspensión y metales pesados. Estos depósitos reducen la escorrentía superficial mediante la infiltración al terreno, por lo que será necesario que este tenga una adecuada permeabilidad.
Depósitos de Detención (Detention Basins)
Depósitos diseñados para almacenar temporalmente los volúmenes de escorrentía generados aguas arriba. Favorecen la sedimentación y con ello la reducción de la contaminación. Pueden emplazarse en “zonas muertas” o ser compaginados con otros usos, como los recreacionales, en parques e instalaciones deportivas.
Estanques de Retención (Retention Ponds)
Lagunas artificiales con lámina permanente de agua (de profundidad entre 1,2 y 2 m) con vegetación acuática, tanto emergente como sumergida. Están diseñadas para garantizar largos periodos de retención de la escorrentía (2-3 semanas), promoviendo la sedimentación y la absorción de nutrientes por parte de la vegetación. Se diseñan para que tengan una masa de agua permanente, y el fondo es impermeable, pero además, contienen un volumen de almacenamiento adicional para la laminación de los caudales punta.
Parque inundable
Los parques inundables son grandes superficies que durante la mayor parte del año actúan como un parque normal, pero que durante los eventos de lluvia actúan como grandes depósitos que reciben la escorrentía provocada aguas arriba. Para ello, deberán estar a cota inferior que las superficies de las que reciba la escorrentía, y estar correctamente conectado a su red de drenaje en el caso de que de esta también reciba caudal.
Cunetas Verdes o Vegetadas (Swales)
Estructuras lineales vegetadas, que suelen tener forma trapezoidal, de base ancha (> 0,5 m) y talud tendido (< 1V:3H) diseñadas para almacenar y transportar superficialmente la escorrentía provocada por las zonas impermeables contiguas. Deben generar bajas velocidades (< 1-2 m/s) que permitan la sedimentación de las partículas en suspensión para una eliminación eficaz de contaminantes, para ello, deberán estar densamente vegetadas. Adicionalmente pueden permitir la infiltración a capas inferiors.
Además de reducir el volumen de la escorrentía, mejoran la calidad del agua al retener las partículas en suspensión, y los metales pesados, al reducir la velocidad del flujo. Otra ventaja, es la mejora de la biodiversidad en el entorno urbano y de la calidad del aire debida a la vegetación.
Depósitos de Infiltración (Infiltration Basins)
Depresiones del terreno, cubiertas de vegetación, diseñadas para recoger, almacenar e infiltrar gradualmente la escorrentía generada en superficies contiguas. De esta manera, se provoca la transformación de un flujo superficial en subterráneo, consiguiendo adicionalmente la eliminación de contaminantes mediante filtración, adsorción y transformaciones biológicas. Son muy efectivos en la eliminación de sólidos en suspensión y metales pesados. Estos depósitos reducen la escorrentía superficial mediante la infiltración al terreno, por lo que será necesario que este tenga una adecuada permeabilidad.
Depósitos de Detención (Detention Basins)
Depósitos diseñados para almacenar temporalmente los volúmenes de escorrentía generados aguas arriba. Favorecen la sedimentación y con ello la reducción de la contaminación. Pueden emplazarse en “zonas muertas” o ser compaginados con otros usos, como los recreacionales, en parques e instalaciones deportivas.
Estanques de Retención (Retention Ponds)
Lagunas artificiales con lámina permanente de agua (de profundidad entre 1,2 y 2 m) con vegetación acuática, tanto emergente como sumergida. Están diseñadas para garantizar largos periodos de retención de la escorrentía (2-3 semanas), promoviendo la sedimentación y la absorción de nutrientes por parte de la vegetación. Se diseñan para que tengan una masa de agua permanente, y el fondo es impermeable, pero además, contienen un volumen de almacenamiento adicional para la laminación de los caudales punta.
Parque inundable
Los parques inundables son grandes superficies que durante la mayor parte del año actúan como un parque normal, pero que durante los eventos de lluvia actúan como grandes depósitos que reciben la escorrentía provocada aguas arriba. Para ello, deberán estar a cota inferior que las superficies de las que reciba la escorrentía, y estar correctamente conectado a su red de drenaje en el caso de que de esta también reciba caudal.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Ø Trapote Jaume, Arturo; Fernández Rodríguez, Héctor
(2016). Técnicas de Drenaje Urbano Sostenible. Instituto Universitario del Agua
y de las Ciencias Ambientales.
Comentarios
Publicar un comentario