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El agua es un recurso de primera necesidad, determinante para el desarrollo de la vida

Hay una tendencia a usar el agua sin medida, pero….

•   Está mal distribuida espacialmente
•   Esta mal distribuida temporalmente

Consecuencias
Países pobres tienen problemas de escasez
y los países ricos la despilfarran
Distribución del agua
                                             79%
                                       Casquetes polares y
                                           glaciares
   Agua dulce
      3%                                 20% Aguas
                                         subterráneas
                                                                •     Lagos
                                       1% Agua de fácil         •     Humedales
                                          acceso                •     Vapor de agua
                                                                •     Ríos
                                                                •     Seres vivos

   Océanos y
    mares
                        En el planeta hay agua suficiente, pero para un desarrollo
      97%
                        sostenible es importante una gestión eficaz de los
                        recursos hídricos:

                        Políticas de eficiencia, ahorro,            reutilización     y
                        reciclado, reparto solidario….
Disponibilidad del agua


      Depende de las precipitaciones, pero no toda la que cae está disponible.

      Parte se pierde:
           1. Escorrentía
                • Superficial
                • Subterránea
           2. Evapotranspiración


    Para calcular la cantidad de agua disponible en una zona y en un momento
    determinado:
                            Agua           Aportes
          Agua                                            Agua que
                          existente       durante el
       disponible                                           sale
                           al inicio       periodo
                          Embalses     Precipitaciones    Evaporación
                          Acuíferos         Ríos          ríos, consumo
Evapotranspiración


 Proceso por el cual, el agua cambia de estado líquido a gaseoso, y directamente, o a
 través de las plantas, vuelve a la atmósfera en forma de vapor.

 El término sólo es aplicable correctamente a una determinada área de terreno
 cubierta por vegetación. Ante la ausencia de vegetación, sólo se puede hablar de
 evaporación
Evapotranspiración


 Hay que distinguir:

 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL (ETP) como la tasa máxima de
 evaporación de una superficie completamente sombreada por un cultivo
 verde, sin limitación en el suministro hídrico.
 La ETP sería la evaporación que se produciría si la humedad del suelo y la
 cobertera vegetal estuvieran en condiciones óptimas.

  EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL (ETR) : Es la evapotranspiración real que se
  produce en las condiciones reales existentes.
MAPA DE EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL
Diagramas de balance hídrico
Son representaciones para comparar la ETP y la ETR con las precipitaciones en un
momento determinado.
Permiten conocer el exceso o déficit de agua en el suelo y planificar riegos, tipos
de cultivo, y evaluar los recursos hídricos disponibles.
Diagramas de balance hídrico

   Se pueden distinguir varios periodos:

 Precipitación > ETP: Superávit de agua.
 Precipitación < ETP: Todavía no hay déficit.
 Precipitación < ETP: Déficit de agua.
 Precipitación > ETR.                      La vegetación usa el       El suelo no tiene
                                           agua acumulada en      suficiente agua (sequía)
                                                 el suelo



                                                                               El suelo recupera el
 Acumulación en el                                                                 agua perdida
  suelo, recarga de
acuíferos, escorrentía
      superficial
Influencia humana en el ciclo hidrológico
   El hombre intenta modificar el ciclo hidrológico para aprovechar mejor
   y disponer de más agua dulce, evitando los desequilibrios temporales y
   espaciales de la distribución del agua

   Modificaciones basadas en:

   •   Disminución de la evaporación
   •   Aumento de la condensación (mas precipitación)
   •   Disminución de la escorrentía
Ejemplos de la intervención humana:

•   Presas, embalses
•   Control de la explotación de acuíferos y
    recargas artificiales
•   Recolección del rocío de los campos
•   Transvase entre cuencas
•   Desalación de agua del mar
•   Lluvia artificial
•   Embalses cubiertos
•   Canalización de ríos
Presas y embalses

•   Muros que retiene el agua en un cauce fluvial. Esta agua contenida se deja salir
    luego a través de unos desagües regulables llamados tomas. Tiene
    salidas, aliviaderos, para los casos de acumulación excesiva.

•   Existen diferentes tipos de presas. Todas ellas deben resistir el empuje del agua y
    evacuar caudales sobrantes y después dependiendo de las características del
    terreno, y sus usos se elige el tipo adecuado.

•   En España hay presas desde el tiempo de los romanos, aunque la mayor parte de
    las aproximadamente 1000 que hay se hicieron a partir de 1950.

•   Aproximadamente la mitad de las presas se usan para generar energía eléctrica.
•
•   Sirven para controlar las inundaciones, suaviza el efecto de las sequías, garantizan
    el aporte de agua a industrias, agricultura, regadíos y otras actividades.
Embalses en España
Los trasvases y canales.

   Son conducciones de agua.
   • Los canales se utilizan para llevar agua desde el punto de extracción o
      almacenamiento hasta el lugar de su uso.

   •   Los trasvases se utilizan para transportar el agua desde una cuenca
       hidrográfica con excedentes de agua a otra con déficit. El impacto en el
       paisaje de estas conducciones es muy elevado y además está provocando
       tensiones entre comunidades autónomas.
Rectificación y canalización de ríos:

      Son modificaciones del curso de un río para controlar
      inundaciones, drenar tierras próximas, facilitar la navegación o evitar la
      erosión.
La desalinización o desalación del agua del mar

  Se trata de obtener agua potable o para uso agrícola a partir del agua del mar.
  Consiste en eliminar el exceso de sales y se realiza en plantas desalinizadoras, en
  zonas próximas al mar y que padecen escasez de agua dulce.


                                                         Agua para el
   Agua de mar                                            consumo


                               Proceso de
                               desalación
   Agua salobre
                                                           Salmuera




                                          Repetir el
                                                                           Vertido
                                          proceso
Hay dos técnicas principales:

La destilación térmica: Se realiza mediante evaporación del agua del mar
y su posterior conversión en agua dulce por condensación. El agua que se
obtiene es agua pura y es necesario añadirle ciertas sales para hacerla
potable, además hay que rectificar la acidez y la dureza.



 Filtración mediante membranas u ósmosis
 inversa. La separación del agua y la sal se
 realiza    a     través   de     membranas
 semipermeables, se aplica una presión
 superior a la presión osmótica que comprime
 contra la membrana semipermeable el agua
 salada haciendo que el agua pase hacia el
 otro lado de la membrana obteniéndose
 agua dulce.
Depuración de aguas residuales:

Tiene por objeto la restitución del estado
natural de las aguas resultantes de la
actividad humana antes de ser devueltas al
medio o de ser utilizadas de nuevo.
Captación de aguas de nieblas o rocío



                                        La tradición de captar las agua de las
                                        nieblas, se ha mantenido con el tiempo, un
                                        ejemplo puede ser Taganana, (Canarias)
                                        donde aún hoy en día, existe la costumbre
                                        recoger el agua de niebla en ramas de
                                        brezo sujetas a un recipiente
Control de la explotación de los acuíferos:


Se trata de efectuar una explotación sostenible de los acuíferos, evitando
la sobreexplotación ya que ésta supone la extracción de cantidades de
agua mayores que los aportes que se destinan a diferentes usos, sobre
todo al uso agrícola en épocas de escasez de agua y puede llevar a su
agotamiento.
Control de la explotación de los acuíferos:

El agotamiento de un acuífero repercute en el caudal de la cuenca hidrográfica,
haciendo descender el caudal de los ríos de la zonas, afecta al nivel freático,
pudiendo desecarse zonas húmedas y si los acuíferos están en zonas costeras, la
sobreexplotación puede originar que el acuífero sea invadido por el agua del mar
produciéndose la salinización del acuífero.

También pueden ocurrir procesos de hundimiento del terreno.
Lluvia artificial

Consiste en provocar el crecimiento de las
gotas de agua hasta tamaños suficientes para
caer. Hasta ahora, las técnicas disponibles no
han dado resultados satisfactorios.
usos del agua


     consuntivos                      no consuntivos


reducen su cantidad y/o su      no reducen su cantidad ni su
         calidad                          calidad
Usos consuntivos del agua

             Urbanos y domésticos
             • Limpieza urbana, wc, duchas, saneamientos,
               lavado de ropas y vajillas…


             Agricultura y ganadería
             • Riego por inundación, aspersión, goteo
             • Agua para el ganado


             Industria y minería
             • Usos directos: procesos de fabricación
             • Usos indirectos: limpieza, refrigeración…
Usos consuntivos del agua

  Cuando más avanzada es una sociedad mayor es el uso consuntivo de
  agua, aunque el desarrollo tecnológico tiende a mejorar el rendimiento
  disminuyendo el consumo.


URBANO Y DOMÉSTICO                Un 5% de la extracción mundial de agua se dedica al
                                  uso doméstico (lavar los platos, higiene personal,
                                  ducha, wc...).

                                  En limpieza urbana, riego ... otro 2%. Sin embargo el
                                  consumo depende de la disponibilidad.

                                  En el tercer mundo es agua escasea y es cara y de
                                  mala calidad, luego el consumo es mínimo. En los
                                  países desarrollados todo lo contrario.
Usos consuntivos del agua

URBANO Y DOMÉSTICO


Las necesidades mínimas son de 15 l/día, para una buena calidad de vida se
calculan 80l/día. Los países desarrollados gastan entre 200 y 300 l/día.

-Un conjunto de infraestructuras facilitan la disponibilidad del agua a toda
la población y garantizan su calidad.

En los países donde no existe este tipo de infraestructuras se generan
problemas:
• Una baja calidad del agua que muchas veces transmite graves
   enfermedades como el cólera.
• La falta de abastecimiento de gran parte de la población.
Captación del
                                 agua

   Vertido al medio
                                                    Conducción
        natural




Depuración                                              Potabilización



       Vertido a la red de                   Almacenamiento y
         saneamiento                            distribución


                              Consumo
Depuración y potabilización del agua




     Embalsado del agua




Aguas residuales




                                                      Conducción hacia el
                                                       lugar de consumo


                          Consumo
CONSUMO DE AGUA EN LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA
Representa el 70% del agua utilizada.

AGRICULTURA
-En la agricultura se utiliza el agua para el riego a través de
diversas técnicas:
Los canales y acequias (riego por inundación). Este tipo de
riego supone un consumo de agua muy grande (se pierde
por evaporación o por infiltración en el suelo).

Riego por aspersión . Tampoco es muy eficaz, ya que si la
atmósfera es cálida y seca absorbe gran cantidad de agua de
riego antes de que llegue al suelo.


El riego por goteo constituye el sistema más
avanzado de riego, en el que el agua se
reparte mediante una red de conductos con
poros, semienterrados y en contacto con las
raíces de las plantas. El agua se aplica en dosis
pequeñas y frecuentes, suministrando a la
planta la cantidad de agua que necesita.
CONSUMO DE AGUA EN LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA


  En los países ricos se han desarrollado infraestructuras hídricas que
  han permitido utilizar grandes superficies de tierra para agricultura de
  regadío, que necesita una gran cantidad de agua y de la que se obtiene
  grandes beneficios.

  En el caso de España, se desperdician cerca de las 2/3 partes de agua
  destinadas a la agricultura, debido a que se cultivan especies que, en
  muchos casos, no son adecuadas y además se utiliza sobre todo el
  riego por inundación.

  GANADERIA

  En las explotaciones ganaderas el agua se utiliza para la bebida del
  ganado y para la limpieza de las grandes naves donde se crían los
  animales.
CONSUMO DE AGUA EN LA INDUSTRIA Y LA MINERÍA

        Representa el 25 % del consumo mundial. A mayor desarrollo industrial
        mayor consumo.
        Se distinguen dos formas de utilizar el agua:

        1. Uso directo: Cuando el agua se utiliza en los procesos de
           fabricación, como en el caso de las industrias
           papeleras, textiles, químicas. En la industria de la alimentación, el agua
           se incorpora a bebidas, conservas, etc.
        2. Uso indirecto: Cuando se utiliza para refrigeración de las máquinas, el
           lavado de los materiales o la limpieza de las instalaciones.




      Para la limpieza de las aguas residuales industriales y mineras, muchas
      empresas construyen su propia planta depuradora, o bien envían las
      aguas a la depuradora municipal, ya que si las aguas residuales son
      vertidas directamente al río o al mar, las sustancias que contienen en
      disolución o en suspensión pueden provocar la contaminación de las
      aguas y afectar a los ecosistemas.
Usos no consuntivos del agua


                    Transporte


                    Energía hidroeléctrica


                    Usos recreativos


                    Usos ecológicos
Usos no consuntivos del agua

      transporte

• Requiere un caudal mínimo y una profundidad que posibilite la circulación
  de barcos.
• Se usan las esclusas y presas para regular los niveles de agua.
• En España son navegables El Ebro y El Guadalquivir.
Usos no consuntivos del agua

       Energía hidroeléctrica


En el mundo supone un 18% de toda la energía eléctrica usada, en España un 40%
Usos no consuntivos del agua

                  Usos recreativos

Pesca, baños, navegación recreativa... El uso dependerá del embalse o lago concreto ya
que algunos de los usos son incompatibles con otros. ( Pesca en zonas contaminadas...)
Usos no consuntivos del agua

                   Usos ecológicos
El caudal ecológico, ambiental o mínimo es la cantidad de agua necesaria para
preservar el buen funcionamiento y el equilibrio de los ecosistemas
acuáticos, conservando su biodiversidad, su dinámica, el paisaje, permitir la carga de
los acuíferos etc.

Aunque no tiene un uso en sentido estricto es una restricción que ha de establecerse
cuando se planifican los recursos hídricos de una zona, región o país.

El caudal de mantenimiento es la cantidad de agua que permite mantener un nivel
adecuado de desarrollo de la vida de los ecosistemas acuáticos y de las zonas de
ribera, aguas debajo de los lugares en los que existen modificaciones en el régimen
fluvial. Debe ser del 10% del total de los recursos hídricos.
1. Energía solar
2. Energía hidroeléctrica
3. Energía eólica
Sol


                      Energía solar                                                   Energía solar
                        directa                                                         indirecta




     Captación                                            Captación
      térmica                                              fotónica




                                         Captación                    Captación
Arquitectura     Centrales solares                                                 Vientos, olas, hi
                                        fotovoltaica                  bioquímica
   pasiva           térmicas                                                           dráulica
                                      (células solares)               (Biomasa)
Viviendas bioclimáticas
Centrales solares
Centrales solares
Ventajas:
Inagotable, no contamina, no
consume agua, mantenimiento
mínimo, no genera ruido




                               Inconvenientes:
                               Precio (muy importante), espacio
                               necesario, impacto visual, variabilidad de
                               la producción
Energía hidroeléctrica
Esta energía (de origen solar) se obtiene gracias a la transformación de la energía potencial
contenida en el agua embalsada. Supone 1/5 de la energía total mundial

Consiste en retener mediante embalses el agua que circula por los ríos. Al abrir las
compuertas el agua mueve una serie de turbinas que están conectadas con un generador
de corriente eléctrica.

En general, su coste medioambiental se puede considerar positivo, aunque hay casos
polémicos como la presa de las tres gargantas en China


                    1987                               2000                             2004
2 km
La gran presa del río Yangtzé, es sin duda la obra de mayor envergadura de este
siglo, superando en dimensión e impacto ecológico a las gigantescas centrales
eléctricas construidas por Stalin en los Urales en los años 30.

Las cifras son elocuentes: la presa de las Tres Gargantas creará un lago artificial
de 600 kilómetros de largo, contenido por un dique de dos kilómetros y una
altura de 185 metros.

Almacenará 40.000 millones de metros cúbicos de agua, las tres cuartas partes
de todos los embalses existentes en España.

Y suministrará energía eléctrica equivalente a diez centrales nucleares como la
de Trillo.
Ventajas de la energía hidroeléctrica


1. Es renovable, limpia y autóctona.
2. No es contaminante.
3. Alto rendimiento energético
4. Bajo coste de explotación. Combustible gratuito.
5. Se puede almacenar, ya que las turbinas pueden invertir el
   funcionamiento, devolviendo el agua al embalse cuando hay exceso de energía.
6. Regula el cauce fluvial en casos de grandes avenidas.
7. Es compatible con el uso del agua para abastecimiento, regadío, actividades
   deportivas y recreativas.
8. Retiene los sedimentos facilitando la utilización de agua para el abastecimiento.
Inconvenientes de la energía hidroeléctrica

1. Su construcción implica la inundación de grandes áreas. Impacto
   paisajístico y sobre el ecosistema del río. Se inundan tierras fértiles y en
   ocasiones con alto valor ecológico.

2. Transforma el sistema fluvial en lacustre, afectando a las especies
   piscícolas.

3. Impide la migración de los animales.

4. Se produce acumulación de residuos y vertidos que pueden eutrofizar el
   lago.

5. Modifican el nivel freático de la zona aumentando el nivel de los pozos.
Inconvenientes de la energía hidroeléctrica (II)


6.   Produce modificaciones del microclima por evaporación y
     precipitaciones, lo que puede ser beneficioso o perjudicial según la zona.

7. El embalse impide el transporte de los sedimentos hacia el mar, por lo que
   afecta a la evolución del litoral. ( deltas, playas,.. se ven erosionadas y sin
   nuevos aportes).

8. La retención de los sedimentos termina colmatando los embalses, por lo
   que tienen un periodo de vida limitado.

9. Riesgos de rotura por grandes avenidas o terremotos.
Energía eólica
Aprovecha el movimiento del aire para generar energía eléctrica o mecánica:

    •   Aerogeneradores
    •   Molinos de viento para el bombeo de agua
La energía eólica en España
 España es uno de los países europeos en donde está más extendida. Los
  parques      eólicos  se     localizan  en     todo    el   territorio
  nacional, mayoritariamente en Aragón, Galicia, Navarra, Canarias y en
  Andalucía ( Tarifa).

 Con ello se ha conseguido llevar electricidad a pueblos que permanecían
  aislados y en Canarias, combinadas con motores de gasoil, abastecen de
  electricidad a viviendas e industrias, estaciones de depuración y bombeo
  de agua de mar en núcleos de población.

 En Navarra se estima que para el año 2010 se cubran con esta energía el
  45% de sus necesidades.

 Así mismo se espera un crecimiento altísimo de la producción en los
  próximos años
Ventajas de la energía eólica

    1. El viento es gratuito y renovable.
    2. No produce contaminación del suelo, aire o agua.
    3. Reduce el consumo de otras energías más
       contaminantes.
    4. La construcción manipulación y mantenimiento no es
       costosa ni complicada.
    5. Es compatible con otros usos del suelo
Inconvenientes de la energía eólica

         1. Produce contaminación acústica.
         2. Es peligrosa para las aves.
         3. Produce impacto paisajístico.
         4. Su rendimiento energético es bajo.
         5. Produce interferencias en ondas de comunicaciones.
         6. Los vientos son inestables, no se puede depender
            exclusivamente de esta energía.
         7. Produce desecación del suelo
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La importancia de una gestión sostenible del agua

  • 1.
  • 2. El agua es un recurso de primera necesidad, determinante para el desarrollo de la vida Hay una tendencia a usar el agua sin medida, pero…. • Está mal distribuida espacialmente • Esta mal distribuida temporalmente Consecuencias Países pobres tienen problemas de escasez y los países ricos la despilfarran
  • 3. Distribución del agua 79% Casquetes polares y glaciares Agua dulce 3% 20% Aguas subterráneas • Lagos 1% Agua de fácil • Humedales acceso • Vapor de agua • Ríos • Seres vivos Océanos y mares En el planeta hay agua suficiente, pero para un desarrollo 97% sostenible es importante una gestión eficaz de los recursos hídricos: Políticas de eficiencia, ahorro, reutilización y reciclado, reparto solidario….
  • 4. Disponibilidad del agua Depende de las precipitaciones, pero no toda la que cae está disponible. Parte se pierde: 1. Escorrentía • Superficial • Subterránea 2. Evapotranspiración Para calcular la cantidad de agua disponible en una zona y en un momento determinado: Agua Aportes Agua Agua que existente durante el disponible sale al inicio periodo Embalses Precipitaciones Evaporación Acuíferos Ríos ríos, consumo
  • 5. Evapotranspiración Proceso por el cual, el agua cambia de estado líquido a gaseoso, y directamente, o a través de las plantas, vuelve a la atmósfera en forma de vapor. El término sólo es aplicable correctamente a una determinada área de terreno cubierta por vegetación. Ante la ausencia de vegetación, sólo se puede hablar de evaporación
  • 6. Evapotranspiración Hay que distinguir: EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL (ETP) como la tasa máxima de evaporación de una superficie completamente sombreada por un cultivo verde, sin limitación en el suministro hídrico. La ETP sería la evaporación que se produciría si la humedad del suelo y la cobertera vegetal estuvieran en condiciones óptimas. EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL (ETR) : Es la evapotranspiración real que se produce en las condiciones reales existentes.
  • 8. Diagramas de balance hídrico Son representaciones para comparar la ETP y la ETR con las precipitaciones en un momento determinado. Permiten conocer el exceso o déficit de agua en el suelo y planificar riegos, tipos de cultivo, y evaluar los recursos hídricos disponibles.
  • 9. Diagramas de balance hídrico Se pueden distinguir varios periodos: Precipitación > ETP: Superávit de agua. Precipitación < ETP: Todavía no hay déficit. Precipitación < ETP: Déficit de agua. Precipitación > ETR. La vegetación usa el El suelo no tiene agua acumulada en suficiente agua (sequía) el suelo El suelo recupera el Acumulación en el agua perdida suelo, recarga de acuíferos, escorrentía superficial
  • 10. Influencia humana en el ciclo hidrológico El hombre intenta modificar el ciclo hidrológico para aprovechar mejor y disponer de más agua dulce, evitando los desequilibrios temporales y espaciales de la distribución del agua Modificaciones basadas en: • Disminución de la evaporación • Aumento de la condensación (mas precipitación) • Disminución de la escorrentía
  • 11. Ejemplos de la intervención humana: • Presas, embalses • Control de la explotación de acuíferos y recargas artificiales • Recolección del rocío de los campos • Transvase entre cuencas • Desalación de agua del mar • Lluvia artificial • Embalses cubiertos • Canalización de ríos
  • 12. Presas y embalses • Muros que retiene el agua en un cauce fluvial. Esta agua contenida se deja salir luego a través de unos desagües regulables llamados tomas. Tiene salidas, aliviaderos, para los casos de acumulación excesiva. • Existen diferentes tipos de presas. Todas ellas deben resistir el empuje del agua y evacuar caudales sobrantes y después dependiendo de las características del terreno, y sus usos se elige el tipo adecuado. • En España hay presas desde el tiempo de los romanos, aunque la mayor parte de las aproximadamente 1000 que hay se hicieron a partir de 1950. • Aproximadamente la mitad de las presas se usan para generar energía eléctrica. • • Sirven para controlar las inundaciones, suaviza el efecto de las sequías, garantizan el aporte de agua a industrias, agricultura, regadíos y otras actividades.
  • 14. Los trasvases y canales. Son conducciones de agua. • Los canales se utilizan para llevar agua desde el punto de extracción o almacenamiento hasta el lugar de su uso. • Los trasvases se utilizan para transportar el agua desde una cuenca hidrográfica con excedentes de agua a otra con déficit. El impacto en el paisaje de estas conducciones es muy elevado y además está provocando tensiones entre comunidades autónomas.
  • 15. Rectificación y canalización de ríos: Son modificaciones del curso de un río para controlar inundaciones, drenar tierras próximas, facilitar la navegación o evitar la erosión.
  • 16.
  • 17. La desalinización o desalación del agua del mar Se trata de obtener agua potable o para uso agrícola a partir del agua del mar. Consiste en eliminar el exceso de sales y se realiza en plantas desalinizadoras, en zonas próximas al mar y que padecen escasez de agua dulce. Agua para el Agua de mar consumo Proceso de desalación Agua salobre Salmuera Repetir el Vertido proceso
  • 18. Hay dos técnicas principales: La destilación térmica: Se realiza mediante evaporación del agua del mar y su posterior conversión en agua dulce por condensación. El agua que se obtiene es agua pura y es necesario añadirle ciertas sales para hacerla potable, además hay que rectificar la acidez y la dureza. Filtración mediante membranas u ósmosis inversa. La separación del agua y la sal se realiza a través de membranas semipermeables, se aplica una presión superior a la presión osmótica que comprime contra la membrana semipermeable el agua salada haciendo que el agua pase hacia el otro lado de la membrana obteniéndose agua dulce.
  • 19. Depuración de aguas residuales: Tiene por objeto la restitución del estado natural de las aguas resultantes de la actividad humana antes de ser devueltas al medio o de ser utilizadas de nuevo.
  • 20. Captación de aguas de nieblas o rocío La tradición de captar las agua de las nieblas, se ha mantenido con el tiempo, un ejemplo puede ser Taganana, (Canarias) donde aún hoy en día, existe la costumbre recoger el agua de niebla en ramas de brezo sujetas a un recipiente
  • 21. Control de la explotación de los acuíferos: Se trata de efectuar una explotación sostenible de los acuíferos, evitando la sobreexplotación ya que ésta supone la extracción de cantidades de agua mayores que los aportes que se destinan a diferentes usos, sobre todo al uso agrícola en épocas de escasez de agua y puede llevar a su agotamiento.
  • 22. Control de la explotación de los acuíferos: El agotamiento de un acuífero repercute en el caudal de la cuenca hidrográfica, haciendo descender el caudal de los ríos de la zonas, afecta al nivel freático, pudiendo desecarse zonas húmedas y si los acuíferos están en zonas costeras, la sobreexplotación puede originar que el acuífero sea invadido por el agua del mar produciéndose la salinización del acuífero. También pueden ocurrir procesos de hundimiento del terreno.
  • 23. Lluvia artificial Consiste en provocar el crecimiento de las gotas de agua hasta tamaños suficientes para caer. Hasta ahora, las técnicas disponibles no han dado resultados satisfactorios.
  • 24. usos del agua consuntivos no consuntivos reducen su cantidad y/o su no reducen su cantidad ni su calidad calidad
  • 25. Usos consuntivos del agua Urbanos y domésticos • Limpieza urbana, wc, duchas, saneamientos, lavado de ropas y vajillas… Agricultura y ganadería • Riego por inundación, aspersión, goteo • Agua para el ganado Industria y minería • Usos directos: procesos de fabricación • Usos indirectos: limpieza, refrigeración…
  • 26. Usos consuntivos del agua Cuando más avanzada es una sociedad mayor es el uso consuntivo de agua, aunque el desarrollo tecnológico tiende a mejorar el rendimiento disminuyendo el consumo. URBANO Y DOMÉSTICO Un 5% de la extracción mundial de agua se dedica al uso doméstico (lavar los platos, higiene personal, ducha, wc...). En limpieza urbana, riego ... otro 2%. Sin embargo el consumo depende de la disponibilidad. En el tercer mundo es agua escasea y es cara y de mala calidad, luego el consumo es mínimo. En los países desarrollados todo lo contrario.
  • 27. Usos consuntivos del agua URBANO Y DOMÉSTICO Las necesidades mínimas son de 15 l/día, para una buena calidad de vida se calculan 80l/día. Los países desarrollados gastan entre 200 y 300 l/día. -Un conjunto de infraestructuras facilitan la disponibilidad del agua a toda la población y garantizan su calidad. En los países donde no existe este tipo de infraestructuras se generan problemas: • Una baja calidad del agua que muchas veces transmite graves enfermedades como el cólera. • La falta de abastecimiento de gran parte de la población.
  • 28. Captación del agua Vertido al medio Conducción natural Depuración Potabilización Vertido a la red de Almacenamiento y saneamiento distribución Consumo
  • 29. Depuración y potabilización del agua Embalsado del agua Aguas residuales Conducción hacia el lugar de consumo Consumo
  • 30. CONSUMO DE AGUA EN LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA Representa el 70% del agua utilizada. AGRICULTURA -En la agricultura se utiliza el agua para el riego a través de diversas técnicas: Los canales y acequias (riego por inundación). Este tipo de riego supone un consumo de agua muy grande (se pierde por evaporación o por infiltración en el suelo). Riego por aspersión . Tampoco es muy eficaz, ya que si la atmósfera es cálida y seca absorbe gran cantidad de agua de riego antes de que llegue al suelo. El riego por goteo constituye el sistema más avanzado de riego, en el que el agua se reparte mediante una red de conductos con poros, semienterrados y en contacto con las raíces de las plantas. El agua se aplica en dosis pequeñas y frecuentes, suministrando a la planta la cantidad de agua que necesita.
  • 31. CONSUMO DE AGUA EN LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA En los países ricos se han desarrollado infraestructuras hídricas que han permitido utilizar grandes superficies de tierra para agricultura de regadío, que necesita una gran cantidad de agua y de la que se obtiene grandes beneficios. En el caso de España, se desperdician cerca de las 2/3 partes de agua destinadas a la agricultura, debido a que se cultivan especies que, en muchos casos, no son adecuadas y además se utiliza sobre todo el riego por inundación. GANADERIA En las explotaciones ganaderas el agua se utiliza para la bebida del ganado y para la limpieza de las grandes naves donde se crían los animales.
  • 32. CONSUMO DE AGUA EN LA INDUSTRIA Y LA MINERÍA Representa el 25 % del consumo mundial. A mayor desarrollo industrial mayor consumo. Se distinguen dos formas de utilizar el agua: 1. Uso directo: Cuando el agua se utiliza en los procesos de fabricación, como en el caso de las industrias papeleras, textiles, químicas. En la industria de la alimentación, el agua se incorpora a bebidas, conservas, etc. 2. Uso indirecto: Cuando se utiliza para refrigeración de las máquinas, el lavado de los materiales o la limpieza de las instalaciones. Para la limpieza de las aguas residuales industriales y mineras, muchas empresas construyen su propia planta depuradora, o bien envían las aguas a la depuradora municipal, ya que si las aguas residuales son vertidas directamente al río o al mar, las sustancias que contienen en disolución o en suspensión pueden provocar la contaminación de las aguas y afectar a los ecosistemas.
  • 33. Usos no consuntivos del agua Transporte Energía hidroeléctrica Usos recreativos Usos ecológicos
  • 34. Usos no consuntivos del agua transporte • Requiere un caudal mínimo y una profundidad que posibilite la circulación de barcos. • Se usan las esclusas y presas para regular los niveles de agua. • En España son navegables El Ebro y El Guadalquivir.
  • 35. Usos no consuntivos del agua Energía hidroeléctrica En el mundo supone un 18% de toda la energía eléctrica usada, en España un 40%
  • 36. Usos no consuntivos del agua Usos recreativos Pesca, baños, navegación recreativa... El uso dependerá del embalse o lago concreto ya que algunos de los usos son incompatibles con otros. ( Pesca en zonas contaminadas...)
  • 37. Usos no consuntivos del agua Usos ecológicos El caudal ecológico, ambiental o mínimo es la cantidad de agua necesaria para preservar el buen funcionamiento y el equilibrio de los ecosistemas acuáticos, conservando su biodiversidad, su dinámica, el paisaje, permitir la carga de los acuíferos etc. Aunque no tiene un uso en sentido estricto es una restricción que ha de establecerse cuando se planifican los recursos hídricos de una zona, región o país. El caudal de mantenimiento es la cantidad de agua que permite mantener un nivel adecuado de desarrollo de la vida de los ecosistemas acuáticos y de las zonas de ribera, aguas debajo de los lugares en los que existen modificaciones en el régimen fluvial. Debe ser del 10% del total de los recursos hídricos.
  • 38. 1. Energía solar 2. Energía hidroeléctrica 3. Energía eólica
  • 39. Sol Energía solar Energía solar directa indirecta Captación Captación térmica fotónica Captación Captación Arquitectura Centrales solares Vientos, olas, hi fotovoltaica bioquímica pasiva térmicas dráulica (células solares) (Biomasa)
  • 42. Centrales solares Ventajas: Inagotable, no contamina, no consume agua, mantenimiento mínimo, no genera ruido Inconvenientes: Precio (muy importante), espacio necesario, impacto visual, variabilidad de la producción
  • 43. Energía hidroeléctrica Esta energía (de origen solar) se obtiene gracias a la transformación de la energía potencial contenida en el agua embalsada. Supone 1/5 de la energía total mundial Consiste en retener mediante embalses el agua que circula por los ríos. Al abrir las compuertas el agua mueve una serie de turbinas que están conectadas con un generador de corriente eléctrica. En general, su coste medioambiental se puede considerar positivo, aunque hay casos polémicos como la presa de las tres gargantas en China 1987 2000 2004
  • 44. 2 km
  • 45. La gran presa del río Yangtzé, es sin duda la obra de mayor envergadura de este siglo, superando en dimensión e impacto ecológico a las gigantescas centrales eléctricas construidas por Stalin en los Urales en los años 30. Las cifras son elocuentes: la presa de las Tres Gargantas creará un lago artificial de 600 kilómetros de largo, contenido por un dique de dos kilómetros y una altura de 185 metros. Almacenará 40.000 millones de metros cúbicos de agua, las tres cuartas partes de todos los embalses existentes en España. Y suministrará energía eléctrica equivalente a diez centrales nucleares como la de Trillo.
  • 46. Ventajas de la energía hidroeléctrica 1. Es renovable, limpia y autóctona. 2. No es contaminante. 3. Alto rendimiento energético 4. Bajo coste de explotación. Combustible gratuito. 5. Se puede almacenar, ya que las turbinas pueden invertir el funcionamiento, devolviendo el agua al embalse cuando hay exceso de energía. 6. Regula el cauce fluvial en casos de grandes avenidas. 7. Es compatible con el uso del agua para abastecimiento, regadío, actividades deportivas y recreativas. 8. Retiene los sedimentos facilitando la utilización de agua para el abastecimiento.
  • 47. Inconvenientes de la energía hidroeléctrica 1. Su construcción implica la inundación de grandes áreas. Impacto paisajístico y sobre el ecosistema del río. Se inundan tierras fértiles y en ocasiones con alto valor ecológico. 2. Transforma el sistema fluvial en lacustre, afectando a las especies piscícolas. 3. Impide la migración de los animales. 4. Se produce acumulación de residuos y vertidos que pueden eutrofizar el lago. 5. Modifican el nivel freático de la zona aumentando el nivel de los pozos.
  • 48. Inconvenientes de la energía hidroeléctrica (II) 6. Produce modificaciones del microclima por evaporación y precipitaciones, lo que puede ser beneficioso o perjudicial según la zona. 7. El embalse impide el transporte de los sedimentos hacia el mar, por lo que afecta a la evolución del litoral. ( deltas, playas,.. se ven erosionadas y sin nuevos aportes). 8. La retención de los sedimentos termina colmatando los embalses, por lo que tienen un periodo de vida limitado. 9. Riesgos de rotura por grandes avenidas o terremotos.
  • 49. Energía eólica Aprovecha el movimiento del aire para generar energía eléctrica o mecánica: • Aerogeneradores • Molinos de viento para el bombeo de agua
  • 50. La energía eólica en España  España es uno de los países europeos en donde está más extendida. Los parques eólicos se localizan en todo el territorio nacional, mayoritariamente en Aragón, Galicia, Navarra, Canarias y en Andalucía ( Tarifa).  Con ello se ha conseguido llevar electricidad a pueblos que permanecían aislados y en Canarias, combinadas con motores de gasoil, abastecen de electricidad a viviendas e industrias, estaciones de depuración y bombeo de agua de mar en núcleos de población.  En Navarra se estima que para el año 2010 se cubran con esta energía el 45% de sus necesidades.  Así mismo se espera un crecimiento altísimo de la producción en los próximos años
  • 51. Ventajas de la energía eólica 1. El viento es gratuito y renovable. 2. No produce contaminación del suelo, aire o agua. 3. Reduce el consumo de otras energías más contaminantes. 4. La construcción manipulación y mantenimiento no es costosa ni complicada. 5. Es compatible con otros usos del suelo
  • 52. Inconvenientes de la energía eólica 1. Produce contaminación acústica. 2. Es peligrosa para las aves. 3. Produce impacto paisajístico. 4. Su rendimiento energético es bajo. 5. Produce interferencias en ondas de comunicaciones. 6. Los vientos son inestables, no se puede depender exclusivamente de esta energía. 7. Produce desecación del suelo