• No se han encontrado resultados

CCTMUnidad11 ppt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2020

Share "CCTMUnidad11 ppt"

Copied!
30
0
0

Texto completo

(1)

1. INTRODUCCIÓN

• 71% de la superficie terrestre es agua

• De la superficie del mar el 97,5% es agua salada.

(2)

2. CONTAMINACIÓN DEL AGUA

• Ley de aguas: “La acción y el efecto de introducir materias o formas de energía o inducir condiciones en el agua que, de modo directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación con los usos posteriores o con su función ecológica”

• OMS: “El agua está contaminada cuando su composición es alterada de modo que no conserva las propiedades que le corresponden a su estado natural”

• Carta del Agua: La contaminación consiste en una modificación,

(3)
(4)

FACTORES Y NIVEL DE CONTAMINACIÓN

• Características del receptor:

• Tipo de receptor

• Cantidad y calidad del receptor

• Características de la biocenosis

• Características dinámicas y estáticas

• Características de la zona donde se localiza el receptor

(5)

CONTAMINANTES DEL AGUA Y SUS EFECTOS

Los contaminantes del agua son todas aquellas sustancias químicas, seres vivos o formas de energía que se encuentran en proporciones superiores a las consideradas normales.

Tipos de contaminantes: • Físicos: Tabla 11.1

(6)

1.-

Efectos generales de la contaminación del agua

Ríos y lagos: los ríos arrastran gran cantidad de contaminantes (industriales, agrícolas, ganaderos) y residuos urbanos. Esto provoca 3 tipos de problemas: agua inutilizable (toxicidad, olor y sabor

desagradable), pérdida de biodiversidad y alteración de los ecosistemas acuáticos

Mucha productividad primaria y nutrientes; poco oxígeno y poco profundos

Pocos nutrientes, poco productivos, mucho oxígeno, transparente y profundo

(7)
(8)
(9)

1.-

Efectos generales de la contaminación del agua

Eutrofización

-Gran aporte de nutrientes (muchos de ellos

consecuencia de la contaminación) -Aumento de la producción primaria (plancton) como

consecuencia de dicho aporte -Cada vez hay menos oxígeno en el agua (pérdida con el

aire) -Acumulación cada vez mayor de materia (muerte de

muchos seres vivos como consecuencia de la pérdida de oxígeno) -Comienzan las fermentaciones (organismos anaerobios),

y con ello la producción de metano, amoniaco y CO2

(10)

1.-

Efectos generales de la contaminación del agua

Marea roja

Medidas contra la eutrofización

Prohibir vertidos Depurar aguas residuales

Inyectar oxígeno Añadir nitrógeno para evitar a las cianoficeas

Limitar emisiones de fosfatos

(11)

1.-

Efectos generales de la contaminación del agua

Contaminación aguas subterráneas

-30% de la población española la usa -25% del regadío la usa -Aguas con poca capacidad autodepuradora y escasa dinámica

1) Contaminación puntual (vertedero) o difusa (terreno agrícola). Para evitarlo: limitar actividades y construcciones e instalar

depuradoras

2) Sobreexplotación: disminuye el nivel freático y el volumen del agua

(12)

1.-

Efectos generales de la contaminación del agua

(13)

1.-

Efectos generales de la contaminación del agua

(14)

1.-

Efectos generales de la contaminación del agua

(15)

1.-

Efectos generales de la contaminación del agua

• Los mares y los océanos poseen una gran capacidad de autodepuración. • Causas de la contaminación:

• Llegada de contaminación procedente de ríos.

• Vertidos de petróleo que forman las mareas negras. • Extracción de crudo en alta mar.

• Efectos de la marea negra:

• Muerte de organismos por hundimiento. • Envenenamiento en las cadenas tróficas.

• Destrucción de ecosistemas de valor ecológico.

• Los vertidos de petróleo sufren una serie de procesos naturales que permiten en parte su eliminación:

• Evaporación de hidrocarburos ligeros.

• Fotooxidación de componentes del vertido. • Dispersión de los componentes pesados.

(16)

1.-

Efectos generales de la contaminación del agua

• Para combatir las mareas negras podemos aplicar medidas de carácter preventivo como elaboración de reglamentos y leyes, exigencia para el transporte de crudo y sustancias peligrosas con buques de doble

casco.

• Medidas correctoras para eliminar el crudo y paliar su efectos: • Barreras flotantes.

• Barreras químicas.

• Recogida por succión del petróleo mediante bombas de aspiración.

• Empleo de agentes dispersantes. • Agentes de hundimiento.

(17)
(18)

características como el olor, el sabor, la turbidez, etc.

Hay 3 parámetros que miden la calidad del agua y la posible alteración de sus cualidades naturales:

1/ Parámetros físicos:

-Color, sabor y olor -Presencia de partículas (turbidez)

-Conductividad eléctrica

2/ Parámetros químicos:

-Presencia de iones y elementos tóxicos -Presencia de oxígeno disuelto,

OD: mayor en aguas limpias (saturación) -Demanda biológica de oxígeno, DBO: mucho oxígeno para degradar compuestos complejos -Demanda química de oxígeno, DQO: calcula cantidad de oxígeno necesaria para oxidar algo sin ayuda biológica

-Contenido total de carbono rgánico, COT -pH: normal entre 6 y 8,5

-Alcalinidad: presencia de iones bicarbonato o hidroxilo

-Dureza: presencia de iones Ca2+ y Mg2+ (aguas blandas y duras; se mide en CaCO3). -Nitrógeno: fuente de contaminación

3/ Parámetros biológicos:

-Presencia de microorganismos transmisores de enfermedades -Indicadores biológicos: indican el estado dinámico del agua (larvas de insectos + gusanos + crustáceos)

4/ Índices compuestos: valores numéricos que engloban parámetros físicos, químicos y biológicos. Ejm: índice de saprobios.

(19)

4.-

Tratamiento y depuración de las aguas

Nota histórica: desde la antigüedad (neolítico) el ser humano ya canalizaba el agua; también en el imperio

romano (acueductos), en las polis griegas o en los templos egipcios se hacía un uso racional del agua.

Ciclo de utilización del agua:

(20)

Logística del consumo

(21)

4.-

Tratamiento y depuración de las aguas

Potabilización del agua para consumo humano

-Se realiza en Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP). -Hay dos tipos de procesos (figura 9.25).

1) Tratamiento global: procesos físicos (separa partículas por

sedimentación) + procesos químicos (formar agregados que precipitan).

2) Tratamiento especial: desinfección o tratamiento biológico (cloración (cloramina), uso de ozono o UV).

Autodepuración

-Procesos físicos (sedimentación), químicos y biológicos (degradación de materia orgánica) que se dan en las aguas naturales para restablecer su equilibrio (eliminar residuos y aumentar el oxígeno). Figura 9.26.

Depuración / tratamiento de aguas residuales

(22)

4.-

Tratamiento y depuración de las aguas

Tipos de depuración de aguas residuales

1) Depuración natural o blanda: intentan modelizar la autodepuración natural, de modo que son sistemas baratos y autoabastecibles. Hay diferentes tipos:

-Lagunaje: estanques pocos profundos donde el agua a tratar

permace varios meses. Se consigue una sedimentación y degradación de la materia orgánica. Hay 3 tipos:

-Lagunas aerobias: poco profundos. -Lagunas

anaerobias: muy profundos. -Lagunas facultativas: combinan

ambos procesos.

-Filtros verdes: eliminar residuos sobre suelo cubierto por vegetación.

(23)

4.-

Tratamiento y depuración de las aguas

2) Depuración tecnológica

Método muy tecnológico que combina procesos físicos, químicos y biológicos para tratar las aguas residuales. Ventajas: rápido y eficaz (pocos contaminantes al medio);

inconvenientes: muy caro y tecnológico.

Partes de una planta de tratamiento de aguas residuales:

-Línea de agua: por donde pasa el agua en todo momento desde que entra y hasta

que sale en la instalación. -Línea de fangos o lodos:

acumulación de contaminantes que siguen otro tratamiento diferente del agua. -Línea de gas: subproducto gaseoso formado en todo el proceso.

A/ Línea de agua:

1) Pretratamiento: eliminación de sólidos en suspensión de diferente tamaño.

-Retención. -Desarenado.

(24)

4.-

Tratamiento y depuración de las aguas

2) Tratamiento primario: eliminación de sólidos no retenidos en la fase anterior.

-Decantación.

-Floculación: forma agregados al añadir productos químicos.

-Neutralización: ajuste del pH. 3) Tratamiento secundario:

-Decantación secundaria. -Procesos biológicos.

-Fangos o lodos activos (aerobio).

-Lechos o filtros bacterianos: utilización de bioreactores (una

película donde se colocan los microorganismos y por donde pasa el agua).

(25)

4.-

Tratamiento y depuración de las aguas

B/ Línea de fangos: trata los lodos originados en los procesos anteriores.

-Espesamiento de fangos: se emplean espesadores (usan la gravedad o flotación).

-Estabilización de fangos: elimina la materia orgánica (aeróbica o anaerobicamente). Digestores: tanques donde microorganismos anaerobios hacen fermentaciones y

generan biogás.

-Acondicionamiento químico: coagulación de sólidos por calor, presión o rección química.

-Deshidratación: eliminación del agua todavía retenida por los fangos.

-Incineración o fabricación de compost con lo restante.

(26)

• 5.- Control y protección de la calidad del agua.

Se realiza mediante:

-Leyes: Ley de Aguas de 1985 (estipula qué cosas se pueden verter en el agua). Medidas: zonas de protección (acuíferos, humedales),

autorizaciones de uso y vertidos, sanciones, medidas regulatorias, etc.

-Sistemas de redes de control:

-Comisarías de aguas de las cuencas hidrográficas

-Ejemplos: Red COCA, COAS (abastecimiento),

ICTIOFAUNA (biodiversidad piscícola), ICA, SAICA, ROAS (aguas subterráneas)

(27)

• 5.- Control y protección de la calidad del agua.

Lagunaje

(28)

• 5.- Control y protección de la calidad del agua.

(29)
(30)

Canal de Isabel II: www.Cyii.es

Embalses

Gestionamos 14 embalses en la Comunidad de Madrid con una capacidad total de almacenamiento de agua de

945,9 hectómetros cúbicos.

Con la capacidad total de almacenamiento de nuestros embalses podrían llenarse hasta 700 estadios de fútbol

como el Santiago Bernabéu.

Tuberías

La red de distribución de agua potable (tuberías que van desde los depósitos a las casas) tiene una longitud de

14.136 kilómetros.

Si pusiéramos en fila todas estas tuberías cubriríamos la distancia entre Madrid y la costa norte de Australia.

Las tuberías que recorren las viviendas de la Comunidad alcanzan una longitud de 100.000 kilómetros.

Consumo

La cantidad de agua consumida en toda la comunidad de Madrid durante un día equivaldría a llenar de agua 5

edificios del tamaño de 'Torre Picasso'.

Calidad del agua

Los 9 laboratorios y las 30 estaciones de vigilancia automática de Canal de Isabel II, llevan a cabo una media de

8.481 análisis diarios para controlar la calidad del agua.

Anualmente, esta cifra alcanza un total de 2.505.976 análisis. Esto supone que en la Comunidad de Madrid se

realiza un análisis cada 12 segundos.

Malgastar el agua

Cada vez que tiramos de la cisterna del inodoro se consumen de 6 a 12 litros. Con lo que gasta cada habitante

de la Comunidad de Madrid cada vez que tira de de la cisterna, se podría dar de beber un vaso de agua a los ciudadanos de Sudán, Etiopía y Somalia.

Número de clientes

Referencias

Documento similar

En general los procesos químicos más eficientes en cuanto a cantidad de especies reactivas generadas y destrucción de contaminantes por unidad de potencia se dan

En el capítulo de desventajas o posibles inconvenientes que ofrece la forma del Organismo autónomo figura la rigidez de su régimen jurídico, absorbentemente de Derecho público por

Dentro de cada uno de los diferentes riesgos, tanto físicos, químicos o biológicos, he estudiado su localización dentro del sector, desde la fase de

La primera opción como algoritmo de compresión para secuencias biológicas que sugirió la directora del proyecto fue la adaptación de los algoritmos de Lempel-Ziv al alfabeto formado

En esta sección se tratan las características que debe tener un compresor de secuencias biológicas para poder ser usado como herramienta en la construcción de los árboles de

Volviendo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, conviene recor- dar que, con el tiempo, este órgano se vio en la necesidad de determinar si los actos de los Estados

Primer semestre: Fundamentos Físicos de Imagen Médica I, Interacción Radiación-Materia, Modelado de Sistemas Biológicos, Análisis de Decisiones en Medicina, Electrónica,

Los proyectos de aprovechamiento de biogás generados a partir de la materia orgánica de los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos para generar energía