Presentada la que podría ser la primera bicicleta voladora.

En este mundo de la ingeniería cada día veo muchas cosas que me parecen asombrosas y me sorprenden, aunque de vez en cuando surge algo que llama mi atención más de lo normal, esto es justamente lo que ha sucedido con el prototipo de bicicleta voladora al que haré mención ahora.

Justamente el jueves pasado presentaron en Praga (República Checa) el prototipo virtual de lo que sería la primera bicicleta voladora. La idea que se presentó está algo más pulida de lo que podría imaginarse en un principio, pues tendrá un tiempo de vuelo de tres a cinco minutos y su velocidad máxima será de 50 kilómetros por hora.

Es gracias a cuatro motores de 10 kilowatts que se accionan dos pares de hélices que se ubican detrás del piloto. La bicicleta se podrá elevar un máximo de cinco metros y contará con dispositivos para regular el vuelo, según palabras de Ales Kobylik, quien es gerente de la empresa Technodat, una de las tres compañías detrás del prototipo.


La bicicleta pesa 85 kilogramos sin piloto y la carga máxima que podrá elevar son 170 kilogramos. Sus medidas son 3.5 metros de largo, 2.5 metros de ancho y 1.2 metros de alto. Además dispondrá de dos motores estabilizadores a ambos lados del vehículo.

Cabe mencionar que no tiene licencia para vuelo, lo que explica que los diseñadores no hayan buscado la manera de darle mayor tiempo de vuelo. Se espera que la Technodat, Evektor y Duratec presenten el prototipo real para septiembre en el marco de la Ferial Internacional de Maquinaria de dicho país.

Desde las empresas explican que más allá de su aplicación comercial lo que se busca es estudiar este tipo de vehículos. Ciertamente es poco tiempo de vuelo, pero de inicio para mi sería más que suficiente para darme un buena divertida y uno que otro susto.

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Obras inconclusas de Conagua sin presupuesto 2018.

Obras inconclusas de Conagua sin presupuesto 2018
‘Mocha’ la Federación 320.9 millones de pesos para cuatro construcciones que aún se encuentran a medias.

Centro, Tabasco
En el proyecto de Presupuesto de Egreso 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le recortó 320 millones 907 mil 510 pesos a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por obras que se debieron de haber ejercido en el 2017 y que hasta la fecha quedaron inconclusas o ni siquiera se iniciaron.

Lo anterior es con base a información de la página web Transparencia Presupuestaria-Obra Pública Abierta, en donde la SHCP revela que se trata de cuatro obras.

La primera es la construcción de 2 canales, para conducir agua desde las márgenes de los ríos Carrizal y Grijalva hasta las potabilizadoras. Ésta tenía un monto de 134 millones 120 mil 783 pesos para el 2017; sin embargo, no se realizó y tampoco se contempla en el 2018.
Planta de bombeo El segundo es la reubicación de la planta de bombeo «El Negro» y construcción del colector de alimentación al cárcamo, para enviar las aguas residuales de la Zona Noroeste de Villahermosa.

Tenía un presupuesto de 132 millones 194 mil 764 pesos y de igual manera no se contempla.

El tercer proyecto se trata de trabajos de conservación y rehabilitación de drenes, caminos y estructuras de cruce en caminos en la operación de los Distritos de Temporal Tecnificado en Tabasco.

Tenía un presupuesto de 33 millones 848 mil 158 pesos en el 2017 para beneficiar a los municipios de Jalapa, Teapa, Tacotalpa, Huimanguillo, Cárdenas, Balancán, Tenosique, Teapa y Centro.

No obstante, sólo se ejerció 668 mil 257 pesos y tuvo un avance del 51.5 por ciento; sin embargo, ya no se le dará continuidad al año siguiente.

El último proyecto se trata de la rehabilitación de Áreas de Temporal Tecnificado en el Estado de Tabasco.

Inicialmente se contemplaba un presupuesto de 27 millones 821 mil 732 pesos, sólo se ejerció 6 millones 109 mil 670 pesos y se tuvo un avance del 21.62 por ciento; no tendrá continuidad en 2018.

En tanto, para el 2018 se contempla la construcción de pozos radiales para sustitución de los sistemas de captación de aguas crudas del río Carrizal en las plantas potabilizadoras La Isla I e Isla II, incluye compra de terrenos, equipamiento electromecánico, acueductos y otras. El monto presupuestado es de 73 millones 678 mil 793 pesos.

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Las Ventajas de Usar Microducto en Telecomunicaciones

El sector de las telecomunicaciones en la actualidad se encuentra en una situación de crecimiento optimista. La banda ancha con servicios que son más demandados por empresas y usuarios particulares, y junto a ella los contenidos audiovisuales, han motivado una expansión y crecimiento de las redes FTTH.

Estas redes, que popularmente se conocen como «tecnología de fibra hasta el hogar» o «fibra hasta la casa», se encuentran no obstante con un obstáculo basado en las infraestructuras necesarias que o bien se encuentran saturadas o, sencillamente, no están preparadas para ofrecer el servicio de redes necesario.

Una de las medidas impulsadas con el fin de solucionar este problema de redes es la implantación de microductos, es decir, conductos de redes de un tamaño muy reducido, desde los 3 mm de diámetro.

Las 7 ventajas de los microductos

Respecto a las redes tradicionales, los microductos ofrecen importantes ventajas a las empresas suministradoras de banda ancha, así como también a las responsables de la instalación de estas infraestructuras. En concreto, la revista Teleinforme fue capaz de establecer hasta 7 ventajas principales de este tipo de redes:

Es posible utilizar las canalizaciones existentes. Al tratarse de unos conductos de medidas inferiores, pueden aprovecharse las canalizaciones que se hicieron anteriormente y que de forma estándar suelen presentar un gran tamaño con mucho espacio infrautilizado. Esto es aplicable incluso en aquellas líneas ya saturadas pero que carecen de organización o con cables que ya están instalados pero en realidad tienen la capacidad para acoger más fibras.
Una inversión acorde a la demanda. A diferencia de otras infraestructuras, los microductos son instalados en relación a la demanda existente, ya que aprovechan las instalaciones anteriores. No es necesario anticiparse con una infraestructura completa, sin conocer antes las necesidades de cada entorno.
Menor volumen de obra. La necesaria obra para la instalación de microductos es sensiblemente menor a la de las instalaciones tradicionales. Esto supone entre otras cosas que afecta menos al entorno, por lo que los microductos se han convertido en las redes más atractivas para sitios como lugares históricos o que requieren una protección especial.
Ahorro de costes. La utilización de microductos respecto a soluciones convencionales supone un ahorro según los casos de entre el 30% y el 70%, sobre todo por las microzanjas utilizadas en su instalación, que apenas superan los 10 cm de ancho y los 40 cm de profundidad.
Mayor eficiencia en los cables de fibra óptica. En lo que respecta a fibra óptica y su eficiencia, la utilización de microductos supone poder aprovechar cables mucho más ligeros y, al mismo tiempo, económicos, algo tremendamente útil para las empresas suministradoras e instaladoras de este tipo de cableado.
Mayor distancia de cables. Algunos sistemas de microductos en tramos interurbanos permiten abarcar distancias superiores a los 10 km sin necesidad de utilizar tantos empalmes como una estrategia de redes tradicional podría precisar. En entornos urbanos, estas distancias pueden llegar hasta la misma casa del abonado, permitiendo que las redes FTTH sigan creciendo en implantación.
Facilidad de mantenimiento. La reparación, sustitución y mantenimiento en general de las redes basadas en microductos es mucho más sencilla (y por tanto económica) que otras soluciones alternativas.

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Minera del norte, Minsa y Grupo México producen Carbón en México: Canimex

Minera del norte, Minsa y Grupo México producen Carbón en México: Canimex.

La producción mexicana de carbón “Todo Uno” se lleva a cabo por tres solo empresas, minera del norte, MINSA y Grupo México, de acuerdo con Datos de la Cámara Minera de México (Camimex).
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A nivel mundial, los productores de carbón más grande son China Estados Unidos, India y Australia. La industria del carbón en China actualmente enfrenta un exceso de oferta interna y un debilitamiento del crecimiento de la demanda.

Aunado a esto, los precios internacionales del carbón y carbón cotizable han experimentado una disminución.

Agradecemos a www.opportimes.com
por dicha información.

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Suspenden en Tamaulipas obra de gasoducto marino.

El gasoducto que empezó a construir la compañía TransCanada y en el que se invirtieron 2 mil 100 mdp, fue suspendido temporalmente debido a un amparo por daño ambiental irreversible que afecta a las especies en el Golfo de México.
TAMPICO, Tam.- Una jueza federal ordenó la suspensión de manera provisional la construcción del gasoducto marino Tuxpan-Texas que desarrolla la empresa TransCanada con una inversión de 2 mil 100 millones de pesos.

La juez Décimo tercero de distrito, Nancy Juárez Salas, ordenó la suspensión provisional, de acuerdo con la resolución al amparo promovido por pescadores de Tamaulipas, quienes argumentan que el ducto causará un daño ambiental irreversible ya que afectaría el desarrollo de las especies en el Golfo de México y con ello la actividad de la pesca mar adentro y en las riveras.

Enrique Cabriales Contreras, presidente de vigilancia de la Cooperativa Mar Océano señaló que la empresa responsable de la obra no ha dando a conocer las coordenadas por donde está pasando la tubería, lo cual ya está trayendo afectaciones al sector pesquero.

“Hay barcos que han roto tablas y redes y eso están afectando al sector pesquero por eso estamos aquí para que TransCanada reconozca que sí está haciendo afectaciones”, señaló.

La resolución federal fue notificada a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del sector Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y las secretarías de Energía (Sener) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“Esa obra nos va a perjudicar, van a hacer una afectación muy grande allí y nadie ha dado a conocer eso, todos se quedan callados; ya barcos están teniéndolas, yo tengo cien barcos en la cooperativa, a parte son los libres y también ellos salen afectados”.

El pasado 19 de mayo, la empresa TransCanada arrancó la construcción del gasoducto marino, el cual transportará a través de sus casi 800 kilómetros de diámetro, 2 mil 600 millones de pies cúbicos diarios de gas natural.

La inversión es de 2 mil 200 millones de dólares, teniendo una fecha estimada de inicio de operación comercial el 31 de octubre del 2018, de acuerdo con la licitación de la obra que se llevó a cabo a mediados de junio del 2016.

La protesta contra el proyecto energético es impulsada por pescadores libres y agrupados y los integrantes la delegación tamaulipeca de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola de México (Canainpesca), estimando que son alrededor de 5 mil pescadores mar adentro y ribereño los que se verán afectados en su actividad por la construcción del gasoducto marino.

También el Gobierno de Tamaulipas a través de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, entabló negociaciones con TransCanada, desarrolladora del proyecto, para el pago de una indemnización por las afectaciones que tendrá el lecho marino con la instalación de los ductos.

“El problema es el daño que puedan ejercer al lecho marino por la instalación del tubo, aunque es una empresa ecológicamente responsable y que se están haciendo los trabajos con mucho cuidado, pero sí vamos a tener una afectación, eso me queda claro”, señaló Raúl Ruiz Villegas, titular de la dependencia.

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DRENAJE PARCELARIO

Los problemas de drenaje agrícola son aquellos originados por exceso de agua y sales, que directa o indirectamente afectan la cantidad, calidad y oportunidad de la producción agrícola.
Los chubascos pueden dar como resultado el ahogo de la siembra por encharcamientos. La decoloración en una pequeña área de sembradío, es un indicador inequívoco de este proceso.
La prevención de la acumulación de sales puede realizarse ubicando puntos de descarga, con lo cual el nivel freático baja y se remueve el exceso de sales. De esta manera, se controla el nivel de la descarga, se regula el nivel húmedo y en pocos días el manto freático es controlado uniformemente a la profundidad de la descarga.

APLICACIÓN
• Subirrigación.
• Entubamiento de canales.
• Alcantarillados.
• Riego por gravedad.
• Granjas acuícolas.
CARACTERÍSTICAS
• Tipos de perforaciones: en ranura y circular.
• Cuenta con una variedad de accesorios.
CARACTERÍSTICAS DEL CALECTÍN
• Para condiciones rudas de manejo en la instalación.
• Se estira para ajustarse al perímetro de la tubería.
• Tamaño de la abertura equivalente al cuerpo del producto.

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*No utilizado en productos con calcetín.

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Variedad de accesorios para sub drenaje parcelario.

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Las casas podrían estar a salvo de los terremotos.

Los terremotos son uno de los fenómenos naturales más desastrosos de la naturaleza, bien lo saben personas de muchas partes del mundo y más recientemente de Japón, donde un terremoto sacudió el suelo nipón y provocó una catástrofe nuclear. Sin embargo, es de admirarse la forma en que los japoneses han salido adelante de esa catástrofe e inclusive ya tienen una idea para hacer frente a terremotos futuros.

No olvidemos que el suelo japones está en una zona de alto con un elevado porcentaje de que ocurran terremotos, por lo cual es posible que en cualquier momento ocurra uno nuevamente. Pero, ¿cómo hacer frente a un fenómeno natural que tiene tanta fuerza destructiva?, la respuesta la tienen al parecer en Japón y es alzando las casas justo antes de que ocurra un desastre similar.

Levantar las casas con aire | Fotografía de Spoomn-Tamago
Si, así como han leído. Los japoneses quieren aislar sus casas del suelo para que las vibraciones no destruyan sus hogares, de modo que una vez pase el terremoto vuelvan a poner las casas en su lugar. Para lograr esto la empresa Air Danshin Systems Inc. ha ideado un sistema muy interesante que permite levantar las casas utilizando un colchón de aire que mitigaría el efecto de la sacudida.

El funcionamiento del sistema se basa en una red de sensores que detectan con algunos instantes de anticipación si se va a producir un terremoto, para activar un compresor que llena una cámara de aire en la base de la edificación y levantarla unos increíbles 3 centímetros, altura suficiente para aislar la construcción de las vibraciones del suelo ya que la capa de aire absorbe el movimiento.

Podrá sonarte como el sueño irrealizable de un ingeniero pero lo cierto es que la compañía está ganando notoriedad y ya lleva más de 88 de estos sistemas instalados en todo el país y se espera que sean muchos más. Para que quede más claro como funciona el sistema han subido un video a la red donde hacen una prueba con dos personas sentadas en un par de sillas, una sobre el sistema y la otra sin él, en una plataforma que imita el movimiento producido por un terremoto. Las diferencias son bastante demostrativas.

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APLICACIONES, NORMATIVA Y CLASIFICACIÓN DE LOS TUBOS DE POLIETILENO.

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Los tubos de materiales plásticos empleados en conducciones para el transporte de agua pueden ser de diferentes tipologías, si bien, pueden clasificarse en dos grandes categorías: los termoplásticos y los termoestables.
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Existen diversos tipos de materiales plásticos que actualmente se emplean en todo tipo de conducciones para el transporte de agua. Según su tipología y composición pueden variar mucho entre sí. Podríamos clasificar dichos tubos plásticos en dos grandes grupos los termoestables y los termoplásticos, que son aquellos empleados en tuberías para el transporte de agua en el ámbito de la obra civil; PVC-U, PVC-O, PP y el Polietileno (PE) del que venimos a hablar hoy.

Aplicaciones
Hoy en día los tubos de PE son empleados en la gran mayoría de aplicaciones para el transporte de agua en el ámbito de la obra civil. Concretamente tienen una serie de aplicaciones que pasamos a nombrar:
– Para el saneamiento (por gravedad, bajo presión hidráulica interior o por vacío)
– Para el regadío
– Para el abastecimiento de agua potable
– Para la reutilización de aguas residuales
– Para emisarios submarinos
– Para la microirrigación
– Para aplicaciones industriales
– Para acometidas domiciliarias
– Para drenaje profundo de carreteras u otras infraestructuras
– Para rehabilitación de conducciones existentes
– Para instalación de conducciones sin apertura de zanja

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Normativa
Así pues existe una normativa de aplicación básica que se debe aplicar a todos los casos antes expuestos y que indicamos a continuación:
Abastecimiento de agua potable (incluyendo las acometidas domiciliarias): Los tubos de PE para esta aplicación deben cumplir con lo especificado por la norma UNE EN 12.201 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE)”, la cual se compone de las siguientes partes:
Parte 1. General
Parte 2. Tubos
Parte 3. Accesorios
Parte 4. Válvulas y equipo auxiliar
Parte 5. Aptitud al uso del sistema
Parte 6. Código de buena práctica (idéntica a la norma UNE 53.394 IN)
Parte 7. Guía para la evaluación de la conformidad
Aquellas conducciones de PE destinadas a la rehabilitación de conducciones existentes y aquellas empleadas en la instalación de conducciones sin apertura de zanja (habida cuenta que las tuberías puestas en obra mediante estas tecnologías están destinadas al abastecimiento de agua a poblaciones) se suelen regular también conforme a la normativa que antes comentábamos.
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Saneamiento bajo presión hidráulica interior, reutilización de aguas residuales, aplicaciones industriales, emisarios submarinos o regadío: Hablamos en general de cualquier aplicación bajo presión hidráulica interior diferente al abastecimiento de agua potable. En este caso, los tubos de PE para estas aplicaciones deben cumplir con lo especificado por la norma UNE EN13.244:2004 “sistemas de canalización en materiales plásticos, enterrados o aéreos, para suministro de agua en general, y saneamiento a presión. Polietileno (PE)”, la cual se compone de las siguientes partes:
Parte 1. Generalidades
Parte 2. Tubos
Parte 3. Accesorios
Parte 4. Válvulas
Parte 5. Aptitud del sistema a la función
Saneamientos en régimen de lámina libre: Los tubos de PE para esta aplicación deben cumplir con lo especificado por la norma UNE EN 12.666 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Polietileno (PE)”, la cual se compone de las siguientes partes:
Parte 1. Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema
Parte 2. Guía para la verificación de la conformidad (ENV)
Parte 3. Guía para la instalación (ENV)
Microirrigación: Los tubos de PE para esta aplicación deben cumplir con lo especificado por la norma UNE 53.367:2005 “Plásticos. Tubos de polietileno PE 32 y PE 40 para microirrigación”.
Drenaje profundo de plataformas de carreteras, autopistas, líneas de ferrocarril, vertederos u otras aplicaciones similares: Los tubos de PE para esta aplicación deben tener practicados una gran cantidad de orificios en las paredes de la tubería para poder captar el agua infiltrada en el terreno alrededor de la conducción y deben cumplir con las especificaciones de la norma UNE 53.994:2000 EX “Plásticos. Tubos y accesorios de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) y polietileno (PE) para drenaje enterrado en obras de edificación e ingeniería civil.”
Clasificación.

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Los parámetros de clasificación para los tubos de polietileno (PE) para el transporte de agua dependerán de si la conducción esté sometida a presión hidráulica o no en su interior.
Tubos para aplicaciones en lámina libre: En este caso, los tubos de polietileno se clasifican por su DN y por su SN. No obstante, al estar directamente relacionada la SN con la serie S y, también por lo tanto, con la relación SDR, podría utilizarse alguno de estos dos parámetros alternativamente a la SN, siendo, no obstante, lo más habitual clasificar a los tubos por el DN y la SN o, en todo caso, por el DN y la serie SDR. En el caso genérico de utilizar el DN y la SN como parámetros de clasificación, las posibilidades de utilización de los tubos de PE serían conforme a lo mostrado en la Tabla que ponemos a continuación, en la que pueden verse las dimensiones normalizadas en UNE-EN 12.666-1:2006 para los anteriores parámetros de clasificación.

Tubos para aplicaciones bajo presión hidráulica interior: En este caso, los tubos de PE se clasifican por su MRS, DN y PN. También en este caso, al estar como antes directamente relacionada la PN con la serie S y con la relación SDR, podría utilizarse alguno de estos dos parámetros alternativamente a la PN, siendo, no obstante, lo más habitual clasificar a los tubos por el MRS, el DN y la PN o, en todo caso, por el MRS, el DN y el SDR. En el caso genérico de utilizar MRS, DN y PN como parámetros de clasificación, las posibilidades de utilización de los tubos de PE serían conforme a lo mostrado en la tabla que mostramos a continuación (UNE EN 13244-2 para agua potable) o en la tabla siguiente (UNE EN 12.666 para otras aplicaciones bajo presión hidráulica interior diferentes al abastecimiento de agua potable) supuesto un C de 1,25 que es el propuesto por CEN.

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Agradecemos información:

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El impacto en la infraestructura carretera asociada al cambio climático.

Muchos países se enfrentan a problemas relacionados con los efectos del cambio climático en los sistemas de transporte. Algunos de estos países han implementado estrategias de adaptación de manera aislada sin rescatar el beneficio de las lecciones aprendidas de otros países. Otros países no cuentan los recursos para desarrollar estrategias adecuadas o para identificar respuestas prácticas, por lo que su infraestructura de transporte continua siendo vulnerable y siguen en aumento los daños causados por los impactos del cambio climático. El propósito del Marco Internacional para la Adaptación de la Infraestructura Carretera ante el Cambio Climático es ayudar a los tomadores de decisiones de las organizaciones del transporte, en el desarrollo de respuestas de adaptación al cambio climático apropiadas para su infraestructura de transporte por carretera. Éste Marco está basado en la experiencia colectiva que varios países han trabajado para hacer frente a los impactos del cambio climático en la infraestructura del transporte carretero y la operación de su red, por lo que las lecciones aprendidas pueden ser de utilidad para todos los países. El Marco establece un proceso para identificar los activos de transporte que podrían ser vulnerables a los impactos del cambio climático, evaluar el nivel de riesgo, y proporcionar orientación sobre cuándo hacer una respuesta adaptativa.

OBJETIVO

Ofrecer a los participantes conocimiento sobre el «Marco Internacional para la Adaptación de la Infraestructura Carretera ante el Cambio Climático», para que dicha herramienta pueda ser un mecanismo eficaz y útil para la identificación de riesgos asociados a los fenómenos del cambio climático, y que estos riesgos puedan ser evaluados y priorizados, de tal manera que aquellos que se determinen con un alto impacto para la red de transporte puedan ser atendidos mediante el desarrollo de estrategias y respuestas de adaptación, y que dichas acciones puedan ser incorporadas a los programas de inversión de los organismos de carreteras.

A QUIEN VA DIRIGIDO

Tomadores de decisiones y expertos técnicos de cualquier agencia de carreteras, ya sea de nivel nacional o regional, que se encuentren fuertemente vinculados a la operación y mantenimiento de las carreteras, particularmente en la atención de los riesgos asociados a fenómenos climáticos.

CONTENIDO DEL CURSO

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CONTENIDO DEL CURSO

•El impacto en la infraestructura carretera asociada al cambio climático.
•Terminología y Conceptos.
•Descripción General del Marco.
•Etapa 1 del Marco : Identificación
•1.1 Establecimiento del alcance y objetivos de la evaluación.
•1.2 Definición de tareas principales y plan de entrega.
•1.3 Involucramiento temprano de los grupos de interés, establecimiento de funciones y responsabilidades.
•1.4 Evaluación de la vulnerabilidad. i) Selección de activos y su ubicación. ii) Evaluación de la exposición. iii) Evaluación de la sensibilidad. iv) Cálculo de los niveles de vulnerabilidad.
•1.5 Evaluación de la capacidad de adaptación.
•1.6 Evaluación de las proyecciones y escenarios del cambio climático.
•Etapa 2 del Marco: Evaluación 2.1 Evaluación de la probabilidad de impacto. 2.2 Evaluación del impacto de la severidad. 2.3 Valoración y registros de riesgos.
•Etapa 3 del Marco: Selección 3.1 Identificación de respuestas y oportunidades de adaptación. 3.2 Selección y priorización de las respuestas y oportunidades de adaptación. i) Análisis Multi-Criterio. ii) Análisis Costo/Beneficio. 3.3 Desarrollo de un Plan o Estrategia de Acción para la Adaptación.
•Etapa 4 del Marco: Integración 4.1 Incorporación de recomendaciones y requisitos, en programas, procesos e inversiones. 4.2 Educación, sensibilización y formación. 4.3 Comunicación efectiva. 4.4 Desarrollo de un modelo de negocio. 4.5 Planificación y monitoreo futuro.
•Conclusiones, Recomendaciones, Oportunidad Futuras.

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Las Ventajas del Uso de Tubería de hierro dúctil en Diámetros Mayores

La pregunta es la siguiente un estudia de BBC Mundo arroja  las siguientes cifras:

¿Puede la desalinización ser la solución para la crisis mundial del agua?

1.800 millones de personas vivirán en condiciones de escasez grave de agua para 2025, según Naciones Unidas. ¿Puede la desalinización ser parte de la solución?

Abrir una canilla y llenar un vaso con agua potable es un sueño lejano para muchos.

Cerca de 700 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable. Y 1.800 millones de personas vivirán en condiciones de escasez grave de agua para 2025, según Naciones Unidas.

¿Podría gran parte de la solución estar en los océanos, que contienen el 97% del agua del planeta?

Con motivo del Día Mundial del Agua este 22 de marzo, preguntamos a los lectores de BBC Mundo qué les preocupa en relación con este recurso vital.

Y uno de los interrogantes más populares fue: ¿puede la desalinización ayudar a resolver la crisis mundial del agua? Investigamos cuáles son sus principales desafíos.

Sus propuestas para el Día Mundial del Agua

El agua apta para consumo es vertida tras el proceso de desalinización en un reservorio de una planta en España. La mayor planta desalinizadora de Europa está en Torrevieja, Alicante.

Hay cerca de 18.000 plantas desaladoras o desalinizadoras en el mundo, según la Asociación Internacional de Desalinización, IDA, por sus siglas en inglés.

Sin embargo, esas plantas satisfacen sólo entre el 1 y 3% de la necesidad de agua potable a nivel mundial, según confirmó a BBC Mundo Miguel Ángel Sanz, director de desarrollo estratégico de la compañía francesa Suez Treatment Infrastructure y uno de los directores de IDA.

¿Qué ha impedido la extensión más rápida de esta tecnología y por qué una de las regiones donde se espera un mayor crecimiento en el futuro es América Latina?

Desde Aristóteles

El gran factor limitante de la desalinización es que requiere grandes cantidades de energía. Y ello explica en parte por qué algunas de las mayores plantas se encuentran en países ricos en recursos energéticos como Arabia Saudita.

Hay dos tipos de métodos de desalinización, explicó a BBC Mundo José Luis Sánchez Lizaso, profesor del departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada de la Universidad de Alicante.

La planta de Ras Al-Khair, en Arabia Saudita, es la mayor del mundo. La desalinización necesita mucha energía y las mayores plantas están en países con abundantes recursos energéticos.

La planta de Carlsbad, en San Diego, es la mayor de Estados Unidos.

«Por una parte están los métodos que usan calor que, con diferentes variantes, evaporan el agua y la vuelven a condensar, lo que básicamente consiste en imitar el ciclo natural de evaporación y lluvia».

«El segundo grupo de métodos se basa en membranas que permiten separar el agua de las sales para lo que también necesitan energía normalmente suministrada en forma de energía eléctrica que luego se transforma en energía mecánica», señaló Sánchez Lizaso.

El principio de calentar agua de mar para producir vapor que luego se condensa, fue mencionado ya por Aritóteles hace unos 2.400 años, cuando describió cómo navegantes usaban ese método de destilación.

Pero fue en el siglo XX que la tecnología avanzó a escala industrial.

La mayor planta desalinizadora del mundo, la de Ras Al-Khair, en Arabia Saudita, usa este mecanismo, denominado método de evaporación térmica.

Pero el 70% de las desaladoras del mundo, incluyendo las de Chile, usan el otro mecanismo, descubierto en la década del 60 y perfeccionado desde entonces, el de hacer pasar el agua de mar por membranas, en un método que se denomina «ósmosis inversa».

Como en la naturaleza, pero al revés

«La ósmosis inversa consiste en usar una membrana semipermeable, lo que quiere decir que deja pasar el agua pero no las sales», explicó Sánchez Lizaso.

«Si le aplicas a un lado presión muy alta (70 bares para desalar agua de mar) se fuerza que el agua atraviese la membrana y salga sin sales al otro ladomientras que se queda un concentrado de agua más salada. Actualmente es el método más eficiente para desalar agua de mar desde el punto de vista energético».

¿Por qué se llama ósmosis inversa?

Aldo Saavedra Fenoglio es profesor del departamento de ingeniería química de la Universidad de Santiago, en Chile, e investigador del Laboratorio de Procesos de Separación por Membranas, LabProSeM.

«La osmosis inversa es un proceso de separación que está basado en la osmosis natural, fenómeno que se verifica en los organismos vivos a nivel de sus membranas celulares», explicó el profesor Saavedra a BBC Mundo.

Chile es el país con mayor capacidad de desalinización de América Latina. El ingeniero químico Aldo Saavedra es investigador del Laboratorio de Procesos de Separación por Membranas, LabProSeM, en la Universidad de Santiago.

«Tales membranas permiten la difusión de agua desde una zona que se encuentra a baja concentración en solutos (básicamente sales) a otra que se encuentra a mayor concentración. Esta diferencia de concentraciones provoca una diferencia de presión osmótica a ambos lados de la membrana.

«De esta manera, la osmosis inversa puede visualizarse como el proceso que revierte el proceso de osmosis natural».

La osmosis inversa demuestra su capacidad selectiva reteniendo sobre el 99,5% de las sales disueltas, lo que produce agua apta para consumo humano, procesos industriales y también para riego agrícola.

¿Membranas del futuro?

La clave está en las membranas, según Saavedra.

El proceso de ósmosis inversa, el más usado en el mundo, consiste en usar una membrana semipermeable, que deja pasar el agua pero no las sales.

Las membranas en los tubos retienen sobre el 99,5% de las sales disueltas.

«Son el resultado tecnológico de más de 50 años de investigaciones en polímeros».

Investigadores del MIT en EE.UU. experimentaron con membranas de grafeno, que requerirían menos presión y por tanto menos energía. Otros investigadores han probado membranas de nanotubos de carbono, pero ambas innovaciones no se han trasladado del laboratorio a la producción industrial.

«Tales investigaciones preliminares prometen obtener un proceso de desalación a costos menores que la osmosis inversa, en la cual cerca del 50% del costo de operación corresponde al bombeo a alta presión para lograr vencer la presión osmótica del agua de alimentación», señaló Saavedra.

Organismos marinos

Otro desafío de la desalinización ha sido reducir su impacto ambiental.

Tras lograr agua apta para consumo lo que queda como producto es una salmuera, que se vierte nuevamente al mar.

La salmuera con altas concentraciones de sal que queda tras la desalinización es vertida nuevamente al mar. Debe ser disuelta y mezclada rápidamente con agua de mar para disminuir su impacto en organismos marinos.

Para Sánchez Lizaso, ese vertido se maneja actualmente de forma que su impacto en la vida marina es reducido.

«La salmuera es agua de mar concentrada que cuando se diluye vuelve a ser agua de mar. Esto se consigue, por ejemplo, diluyendo el vertido con agua de mar y aumentando la velocidad de la mezcla de salmuera con el mar antes de que alcance a ecosistemas sensibles».

Grupos ambientales en EE.UU. han apuntado también otro problema, cuando se capta agua del océano al inicio del proceso.

«Cuando el agua se extrae del océano arrastra peces y otros organismoshacia esas máquinas», aseguró Wenonah Hauer, de la ONG Food and Water Watch en Washington DC.

Para Miguel Sanz, «en el resto de los países no se considera que esto sea un problema. Cualquier toma tiene la precaución de tener tamices para evitar que se arrastren los peces vivos y si se arrastran poderlos devolver».

«Lo que diferencia la legislación de Estados Unidos es el tamaño, las micras, sobre las cuales se tiene que tamizar».

Costo «tres veces menor»

Los costos energéticos (y por tanto económicos) de desalar agua de mar se han reducido de un modo significativo en los últimos 30 años, lo que ha provocado su expansión en todas las zonas costeras del mundo con problemas de suministro, de acuerdo al profesor Sánchez Lizaso.

El Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Desalinización tiene lugar este año en Sao Paulo en octubre.

Sanz señala que la energía necesaria «se ha reducido por tres en los últimos 30 años y la tecnología es mucho más asequible».

«La producción de agua salada está por debajo de un dólar el metro cúbico, 0,1 céntimo de dólar el litro. La desalación cuesta entre dos y tres veces más que un agua de buena calidad natural. Es un poco más cara pero no es excesivamente cara».

Las 10 plantas con mayor capacidad en el mundo están en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

«Cuando era niño en España…»

La mayor planta de Europa se encuentra en Torrevieja, en Alicante, y tiene una capacidad de 240.000 metros cúbicos por día. La mayor del mundo, la de Ras Al-Khair, en Arabia Saudita, tiene una capacidad superior a un millón de metros cúbicos por día.

Capacidad de desalinización de agua por región metros cúbicos por día.
Porcentaje

 
La experiencia española ha hecho que las empresas de este país sean líderes a nivel mundial en esta tecnología.

«En el Mediterráneo español era habitual cuando yo era niño que muchos años solo tuviéramos agua en las casas una o dos horas de agua al día y adaptábamos nuestra vida para ducharnos, lavar y almacenar agua en esos cortos momentos», recuerda Sánchez Lizaso.

«Con el programa de desalación las restricciones del agua son historia que los jóvenes no recuerdan».

España cuenta con cerca de 900 desaladoras, aunque muchas son de tamaño reducido. El suministro de agua potable de la isla de Lanzarote y de la Fuerteventura se realiza totalmente a través de agua desalada.

Antofagasta

Chile es el país de América Latina con mayor capacidad de desalinización, una tecnología ligada a la expansión de la minería que necesita agua en el desierto del norte del país.

«En Chile se ha incrementado notablemente la producción y uso de agua desalinizada en los últimos 20 años. En la actualidad la mayoría del agua desalinizada se produce mediante osmosis inversa. «, explicó a BBC Mundo el profesor Aldo Saavedra.


«La desalinización de agua de mar se está desarrollando en Chile como casi la única alternativa para suministrar agua a las regiones del norte de Chile, cuya tasa de pluviosidad en algunas localidades incluso no supera los 5 mm al año».A modo general, en Chile diariamente se purifican cerca de 300.000 metros cúbicos de agua, a partir de agua de mar y se estima que en los próximos cinco años esta cifra podría superar el millón de metros cúbicos diarios.

«En la ciudad de Antofagasta existe la desalinizadora Aguas Antofagasta, que dispone de dos plantas en grado de producir unos 120.000 metros cúbicos de agua destinada al consumo humano para la ciudad de Antofagasta. Tales volúmenes de agua purificada permiten satisfacer toda la demanda de agua de característica potable para la ciudad».

«Y algunas empresas mineras están proyectando y construyendo plantas desalinizadoras que producirán agua purificada a razón de varios cientos de miles de metros cúbicos diariamente».

Apuesta para América Latina

«No entiendo como Latinoamérica no va a aprovechar la desalación como una oportunidad para su desarrollo», señaló a BBC Mundo Miguel Sanz.

«Casi toda la costa atlántico pacífica de América empieza a notar los efectos del cambio climático, la disminución de recursos hídricos y de los fenómenos del Niño y la Niña».

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«Casi toda la costa atlántico pacífica de América empieza a notar los efectos del cambio climático», señaló Sanz.

«En el norte de Chile, una zona bastante desértica, no podría funcionar la minería de cobre, que es una de las principales fuentes de recursos del país, si no tienen agua. ¿De dónde va a salir?, del mar».

Sanz agrega que «Perú tiene un problema parecido y Colombia también empieza a tener problemas en algunos problemas de la industria».

En Brasil, la ciudad de Sao Paulo estuvo en el límite de no poder abastecer a su población e incluso en todo el golfo de Texas y de México se están empezando a hacer plantas desaladoras.

Plantas desalinizadoras en Antofagasta proveen agua potable para la ciudad, en la zona del desierto de Atacama. Latinoamérica debe aprovechar la desalación como una oportunidad para su desarrollo, señaló a BBC Mundo Sanz.

«Nosotros hemos tenido el pedido y estamos acabando de negociar el proyecto más grande de toda América, que es el de playas de Rosarito, en Baja California en México».

El contrato ya fue adjudicado y «la planta será una realidad en una primera fase en el 2020 con 190 mil metros cúbicos por día y en el 2024 llegando a 380 mil».

Sanz no tiene dudas de que la desalinización jugará un papel cada vez más importante globalmente y para la región.

«Yo creo que en América Latina, la desalación va a ser su motor de desarrollo humano».

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