El papel de las aguas subterráneas en el abastecimiento del Área Metropolitana de Barcelona. Pablo Gómez Can Serra, 17 de abril de 2013

El papel de las aguas subterráneas en el abastecimiento del Área Metropolitana de Barcelona Pablo Gómez Can Serra, 17 de abril de 2013 XX de XX de 2
Author:  Eva Ortiz Aguilar

15 downloads 63 Views 4MB Size

Recommend Stories


Tula, Tamaulipas 17 de abril de 2013
Tula, Tamaulipas 17 de abril de 2013 COMO LLEGAR Ubicado en el estado de Tamaulipas, se erige sobre un terreno que entremezcla el bosque y el desie

Aguas Andinas Educando en el buen uso de las aguas
Aguas Andinas Educando en el buen uso de las aguas Aguas Andinas capta, produce y distribuye agua potable y recolecta y trata las aguas servidas, ent

en el Area Metropolitana de
- Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized 70997 La en el Area Metrop

Story Transcript

El papel de las aguas subterráneas en el abastecimiento del Área Metropolitana de Barcelona

Pablo Gómez Can Serra, 17 de abril de 2013

XX de XX de 2005

INDICE 1. Barcelona: Recursos hídricos hasta 1950. 2. Importancia del agua subterránea a partir de la segunda mitad del siglo XX. 3. Los recursos hídricos del Llobregat en la actualidad. 4. Preservación de las aguas subterráneas. 5. Recuperación de recursos subterráneos con tratamientos avanzados. 6. Mantenimiento de las instalaciones de captación de aguas subterráneas.

1.- Barcelona: Recursos hídricos hasta el año 1950.

ÉPOCA ROMANA ¾ Primera constancia de abastecimiento de agua a Barcelona. Barcino – Acueducto Montcada.

ÉPOCA ROMANA

Restos acueducto Montcada - Barcino

SIGLOS X – XIX (1)

• Iniciativas de abastecimiento ciudad de Barcelona: ¾ Pozos de Barcelona. ¾ Antigua vía agua romana – Rec Comtal. ¾ Minas de Montjuic. ¾ Minas de Collserola. ¾ Minas de Montcada. Acueducto. ¾ Redacción libro “Las fuentes de la ciudad de Barcelona” (Francesc Socíes).

SIGLOS X – XIX (2) Portada del Libro de las fuentes de la ciudad de Barcelona, un manuscrito redactado e ilustrado por el maestro de fuentes Francesc Socies en 1650 por indicación del Consell de Cent. Es un tratado excepcional y de gran interés para el conocimiento de la estructura hidrográfica de Barcelona en el siglo XVII, en el cual se detallan todas las conducciones, las fuentes y las minas que abastecían a la ciudad.

Fuente de Portaferrissa (1680)

SIGLOS XIX – XX (1) ¾ Construcción “Eixample”. Aparición empresas suminstradoras. Aguas de Barcelona (Lieja, 1867). ¾ Sequía 1878. Construcción 3 pozos en Montcada (Ayto BCN). ¾ Construcción pozo margen derecho río Besós. ¾ Derechos explotación aguas subterráneas Llobregat.

SIGLOS XIX - XX (2)

Sistema de captación y distribución de las aguas de Barcelona a mediados del siglo XIX

SIGLOS XIX – XX (3) Primera mitad S.XX. ¾ ¾ ¾

Pozos Cornellá . Acuífero alta transmisividad (40.000 m2/d). Desestimación trasvases Ter, Tordera o Balira. Aportaciones de agua: Besós, Dosrius, Llobregat.

Pozo 1 de Cornellá (Fives-Lille)

Acuíferos del Valle Bajo y del Delta del río Llobregat ACUÍFERO LIBRE MARTORELL PALLEJÀ MOLINS DE REI SANT FELIU

MARTORELL CASTELLBISBAL

SANT ANDREU DE LA BARCA

ACUÍFERO CONFINADO

CORNELLÀ

EL PRAT

Mar Mediterráneo

ACUÍFERO DEL VALLE BAJO

EL PAPIOL

PALLEJÀ

SANT VICENÇ DELS HORTS SANTA COLOMA DE CERVELLÓ SANT BOI DE LLOBREGAT

MOLINS DE REI SANT FELIU DE LLOBREGAT SANT JOAN DESPÍ CORNELLÀDE LLOBREGAT

DEL’HOSPITALET LLOBREGAT DELLOBREGAT Río L

VILADECANS GAVÀ

lobr

EL PRAT DE EL PRAT DE LLOBREGAT LLOBREGAT

CASTELLDEFELS

R MA

ega t

EO ÁN R ER DIT ME

ACUÍFERO DEL DELTA

110 km2 Superficie: Capacidad útil: 114 hm3 Longitud del acuífero libre: 11.000 m Mínima anchura del acuífero libre: 250 m Máxima anchura del acuífero libre: 2.100 m Longitud del acuífero confinado: 9.000 m Máxima anchura del acuífero confinado: 17.000 m

SIGLO XX La Central de Cornellà

2.- Importancia del agua subterránea a partir de la segunda mitad del siglo XX

SEGUNDA MITAD S.XX.

• Sobreexplotación acuíferos Llobregat – Besós. • Inicio Explotación aguas superficiales: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

1954: Primera concesión de 2,2 m3/s del río Llobregat. ETAP SJD (SGAB). 1957: Segunda concesión de 1,1 m3/s adicionales Llobregat. 1960: Tercera concesión de la ETAP SJD del río Llobregat. Caudal total de concesión de 5,3 m3/s. 1966: Construcción ETAP Cardedeu, del río Ter, 6,3 m3/s (ATLL). 1980: Construcción ETAP Abrera, del río Llobregat, 3 m3/s (ATLL). 2009: Construcción Desaladora El Prat de Llobregat. (ATLL). Capacidad 60 Hm3/año.

Sistema de abastecimiento de AGUAS DE BARCELONA

Nº de habitantes abastecidos

2.815.000

Nº de municipios abastecidos

24

Longitud red de distribución Consumo diario medio Demanda anual Río Llobregat Río Ter Acuífero Llobregat Acuífero Besós Desalinización

LA BAELLS 109 hm3

4.521 km 575.000 m3

70-100 80-100 hm3 15-35 hm3 3-5 hm3 (20-50 hm3)

SUSQUEDA 233 hm3

SANT PONÇ 24 hm3

210 hm3 hm3

SAU 165 hm3

LA LLOSA DEL C. 80 hm3

ETAP

ETAP ABRERA

CARDEDEU

ETAP ST. J. DESPÍ

ACUÍFERO BESÓS

ACUÍFERO LLOBREGAT

Ma

i ed M r

rá te r

IDAM

o ne

Barcelona

Evolución del agua entregada a la red en el ámbito de Aguas de Barcelona

Evolución de las extracciones de los acuíferos del Valle Bajo y profundo del Delta del Llobregat

Fuente: CUADLL

RECURSO SUBTERRÁNEO EN EL S.XX. • Aguas subterráneas pasan a segundo plano en volumen producido, pero se convierten en recurso estratégico. ¾ Periodos de sequía. ¾ Mala calidad recurso superficial.

Río Llobregat. Captación planta Sant Joan Despí (junio 1999)

Río Llobregat. Captación planta Sant Joan Despí (junio 2000)

Sequía en Cataluña 2007/08

Pantano de Sau (río Ter)

Evolución de las reservas en embalses 1982 - 2009 EVOLUCIÓ DE LES RESERVES EMBASSADES 1982-2009 400

hm3

EMBALSES TER

380 360 340 320 300 280 260 240 220 200

EMBALSES LLOBREGAT

180 160 140 120 100 80 60 40

ALERTA

20

ALERTA

ALERTA

ALERTA

ALERTA ALERTA

0 1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Sant Ponç - La Baells - La Llosa del Cavall (213 hm

1996

3)

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Sau-Susqueda (398 hm 3)

2004

2005

2006

2007

2008 2009

3.- Los Recursos Hídricos del Llobregat en la actualidad

RECURSOS HIDRICOS DEL LLOBREGAT 1. Subterráneo: Pozos Cornellá – SJD (2 m3/s). ¾ ¾ ¾ ¾

Impulsión de 25 pozos a ETAP SJD Profundidad media 40 metros Diámetro sondeos 95 cm Caudal medio 150 - 200 l/s

2. Superficial: ETAP SJD (5,3 m3/s). ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Aportación agua superficial o subterránea Pretratamiento Postratamiento convencional Postratamiento avanzado Tratamiento Fangos

3. Uso conjunto aguas superficiales y subterráneas

DIAGRAMA POZOS CORNELLA - SJD

POZOS APORTACIÓN ETAP

DIAGRAMA ETAP SJD

Uso conjunto aguas superficiales y subterráneas (1) AGUA AGUA SUPERFICIAL SUPERFICIAL

RÍO

PLANTA DE TRATAMIENTO

RED DE DISTRIBUCIÓN

CENTRAL DE BOMBEO

RECARGA RECARGA NATURAL NATURAL

ACUÍFERO

POZOS DEPÓSITOS

AGUA AGUA SUBTERRÁNEA SUBTERRÁNEA

Uso conjunto aguas superficiales y subterráneas (2) AGUA AGUA SUPERFICIAL SUPERFICIAL

RÍO

PLANTA DE TRATAMIENTO

RECARGA RECARGA ARTIFICIAL ARTIFICIAL EN EN SUPERFICIE SUPERFICIE

RECARGA RECARGA NATURAL NATURAL

RED DE DISTRIBUCIÓN

CENTRAL DE BOMBEO

ACUÍFERO DEPÓSITOS

AGUA AGUA SUBTERRÁNEA SUBTERRÁNEA

RECARGA RECARGA ARTIFICIAL ARTIFICIAL EN EN PROFUNDIDAD PROFUNDIDAD

4.- Preservación de las aguas subterráneas

PRESERVACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

Medidas adoptadas: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Sensibilidad ante un recurso estratégico Recarga superficial artificial Recarga en profundidad Barrera hidráulica Minimización conos bombeo

Recarga artificial en superficie (1) Martorell Castellbisbal Sant Cugat Sant Andreu de la Barca

El Papiol Valldoreix Pallejà

Molins de Rei Sant Feliu Sant Just Esplugues

Cervelló

Barcelona

Sant Vicenç Vallirana

L'Hospitalet Sant Joan Despí Sant Climent Cornellà Sant Boi Viladecans

El Prat de Llobregat Rio Llobregat

Gavà

Castelldefels

Mar Mediterráneo

Recarga artificial en profundidad (1) OPERACIONES DE BOMBEO Y RECARGA

Recarga artificial en profundidad (2)

Tubería de recarga

BARRERA HIDRÁULICA Y MINIMIZACIÓN CONO BOMBEO POZOS APORTACIÓN ETAP

Barrera Hidráulica

5.- Recuperación de recursos subterráneos con tratamientos avanzados.

Planta de Tratamiento del Besòs (370 l/s)

Nanofiltración y Ósmosis Inversa PROYECTO DE PLANTA DE ÓSMOSIS INVERSA DE BAJA PRESIÓN DEPÓSITO DE EQUILIBRIO OSMÓTICO 180 m3

FILTROS DE CARTUCHO RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

MEMBRANAS DE ÓSMOSIS INVERSA BAJA PRESIÓN 1ª ETAPA: 240 membranas 2ª ETAPA: 120 membranas AGUA PERMEADA PLANTA PILOTO 80 l/s 130 l/s 120 m.c.a.

130 l/s 120 m.c.a.

HIDRÓXIDO CÁLC ICO

STRIPPING (opcional)

HIPOCLORI TO SÓDICO

BIS ULFITO SÓDI CO

130 l/s 120 m.c.a.

BOMBEO AGUA TRATADA 380 l/s

DISPERSANTE

POZOS BOMBA: 3 x 130 l/s H = 65 m.c.a.

Rechazo 90 l/s Conversión del 77%

DEPÓSITO DE AGUA TRATADA CAPACIDAD = 1500 m3

Pozos de recuperación en St. Feliu de Llobregat (2 x 500 l/s)

Stripping

Pozos de recuperación en el acuífero de La Llagosta (150 l/s)

Ósmosis Inversa & Stripping

6.- Mantenimiento de las instalaciones de captación de aguas subterráneas.

MANTENIMIENTO INSTALACIONES CAPTACIÓN AGUA SUBTERRÁNEA

Trabajos realizados: ¾ ¾ ¾ ¾

Mantenimientos predictivos Mantenimientos preventivos Mantenimientos correctivos Estudios del estado de las captaciones

Conclusiones Los acuíferos sobretodo de los ríos Llobregat y Besós han constituido durante más de cien años un recurso estratégico para Barcelona y su área metropolitana, donde han sido una pieza fundamental para su desarrollo demográfico, industrial y económico. Las aportaciones de agua para abastecimiento procedentes de las aguas superficiales de los ríos Llobregat y Ter han permitido en los últimos sesenta años preservar en buena medida estos acuíferos y destinar sus aguas para complementar la demanda en periodos de déficit hidrográfico o en episodios de deficiente calidad de las aguas de los ríos. Ha sido imprescindible velar por las aguas almacenadas en los acuíferos, evitando su deterioro y sobreexplotación, e incrementando las reservas mediante operaciones de recarga artificial y adaptando los sistemas de tratamiento, todo ello con el fin de poder seguir llevando a cabo una explotación sostenible de dichas aguas.

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.