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Sistematización de tecnologías para una gestión sostenible del ciclo urbano del agua : repercusiones espaciales, constructivas y económicas en la edificación y el urbanismo

Prieto Thomas, Ana Mercedes

Abstract

En el presente trabajo de investigación se ha sistematizado la información actualmente disponible sobre estrategias y tecnologías sostenibles para un mejor manejo y gestión del Ciclo Urbano del Agua, con el fin de facilitar a los técnicos implicados en la planificación urbana un mayor conocimiento de las mismas y, así, aumentar sus posibilidades de inserción, a nivel real, en los proyectos de Arquitectura y Urbanismo de nuestros núcleos urbanos. Se ha comenzado con un repaso de la caracterización de los recursos hídricos y de los diferentes modelos de gestión del Ciclo Urbano del Agua -así como de los estudios e investigaciones que se han realizado en los últimos años sobre el tema, a nivel nacional e internacional- centrándonos en el análisis de las consecuencias del modelo convencional y estructuralista frente a las del modelo sostenible e integrado que se propone en la actualidad. Como resultado de dicha comparación, se llega a la conclusión de la necesidad de la implantación de tecnologías que se planteen desde la Sostenibilidad y de su acercamiento urgente a los agentes implicados en ella. A partir de ello, se realiza la recopilación y sistematización de tecnologías en un documento organizado a modo de manual -principal objetivo de la tesis y herramienta fundamental para su implantación en los espacios habitados-, tras la cual se ha realizado un análisis de todas ellas, fundamentalmente en lo que se refiere a las repercusiones de su aplicación en los edificios y en las áreas urbanas, tanto de nueva planta como en los casos de rehabilitación. Se ha comenzado dicho análisis haciendo un repaso de las necesidades y requisitos espaciales y constructivos de las técnicas, tanto a nivel edificatorio como urbano, y se ha completado, de manera general, con las implicaciones económicas de la implantación de las mismas, también distinguiendo entre los dos ámbitos. Por otro lado, se ha considerado de mucho interés tratar las posibles combinaciones entre las tecnologías para una optimización máxima de los recursos hídricos, pero sin olvidar los energéticos, ya que están íntimamente relacionados, consiguiendo, de esta manera, una mayor eficiencia en el consumo y una menor repercusión medioambiental de Ciclo Urbano del Agua que tanto ha dañado los ecosistemas naturales en las últimas décadas por la aplicación de técnicas poco ecológicas. Tras dicho análisis se ha evaluado el impacto que todas estas estrategias y tecnologías suponen en el desarrollo de los proyectos arquitectónicos y urbanísticos y, como consecuencia, lo que puede significar en los campos de la Arquitectura y el Urbanismo de las próximas décadas. Previamente, se ha evaluado su impacto o repercusión en los usuarios de los espacios habitados y en su calidad de vida. Como conclusión global, se puede afirmar que la aplicación de estas tecnologías, que se plantean desde la Sostenibilidad, puede llegar a suponer grandes mejoras a nivel del usuario, edificatorio, urbano y medioambiental. Sí es cierto que la envergadura del impacto dependerá, en gran medida, junto con la disponibilidad espacial y económica, del grado de concienciación, implicación y compromiso de los usuarios, comunidades y administraciones, según la escala de aplicación de cada una de ellas. Además, lo ideal es que se puedan aplicar en todas las escalas simultáneamente, independientemente de la posibilidad de combinarlas en cada una de ellas lo cual, siempre, optimizará los resultados. Por todo ello, el presente trabajo de investigación pretende ser una aportación que apoye y potencie las nuevas corrientes que defienden un cambio en el tratamiento de los recursos hídricos en nuestras ciudades mediante una gestión más sostenible del agua a través del acercamiento a los técnicos, de manera sistematizada, de las estrategias y tecnologías hidroeficientes existentes para su aplicación real en los edificios y los espacios libres pertenecientes a dichos núcleos

Full text

SISTEMATIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL CICLO URBANO DEL AGUA. REPE RCUSIO NES E SPACIA LE S, CON STRU CTIVAS Y EC ONÓMI CAS EN LA EDI FICACI ÓN Y EL URBA NI SMO . Doctoranda : Ana Mercedes P rieto Tho mas Director: Jaime Nava rro Casa s . Catedrático. Uni versidad d e Sev illa Co -Dire ctores: Leandro del Moral Itu arte . Catedrático. Univer sidad de Se villa Laura C. Pozo Morales . Pr ofesor Ayud ante D octor. Uni versidad de Sevilla Organismo: Departamen to Construcci o nes Arquitect ónicas I Escuela Técnica Superior d e Arquitectura Universidad de Sevilla DEDICAT ORIA A mis 2 hij os que han sido y son c omo el agu a, imprescin dibles en mi vida. Con mi hijo vi ví la escas ez, pero con mi hija esper o disfru tar la abundan cia y que nos inunde … ¡pero de sonrisas! AGRADE CIMIEN TOS En primer lugar, quier o da r las gracias a mis 3 direc tores de te sis, los doctor es Jaime Navarro, Leandro del Moral y Laura Pozo, todos ellos p ertenecientes a la Univers idad de Sevilla, por haber confiad o en mí al aceptar esta dirección, p or todo lo que me han enseñado sobre el agua y por transmitirme su ilusión por el tema. Ha sido un honor recibir sus sugerencias y s us v aliosas aportaciones que, desde 3 campos tan distintos, me han permi tido generar un trab ajo más comple to. Quiero mencionar, de manera especial, a Jaime Navarro y Juan J osé S en dra por acompañarme en est e larg o camino universitario facilitándo me m i labor do cente e investigad ora, desde mi llegada al Área, incluyéndome, inicialmente, en el Instituto Un iversitario de Arquitec t ura y Cienci as de la Construcción y, p osteriorment e, en el Grupo de Investigación TEP-130 pero, sobre todo, por su apoyo en mi s momentos personales más difíciles de los pasados años lo cual me ha permitid o poder continuar con este trabaj o . Por supuesto, todo esto no habría sido posible sin el cariño, apoyo y generosidad de mis compañer os de Área y de D epartamen to así como el de los colaboradores destacando, por la larga duraci ón de su colaboraci ón, el arquit ecto Fco. Javier Robustillo. También, agradezco a Pedro Bustamante el estar siempre disponible para la resolución de m is problemas info rmátic os. Además, quiero dar las gracias al equipo del Proyecto Aqua -Riba por su buen ha cer y su compañeris mo. En concreto, quiero mencionar a Julián Lebrato por estar siempr e apoyándome desde que entré con contacto con el Grupo TAR y, de manera espec ial, a la arquitecta e in vestigadora Ángela Lara por sus m últiples sugerencias y ap ort aciones pero, sobre t odo, por su paciencia y gener osidad. También, quiero agradecer su ap oyo y sus án imos a o tros arquitec tos y buenos amigos, muchos de ellos compañer os de la infancia. Por último y de manera muy especial, doy mil gracia s a mi maravillosa familia por todo su cariño y sus palabras de aliento. En primer lugar, mi agradecimiento v a dirigido a mis padres por todo lo que me han dado . En este caso, a mi madre por su permanen te fe en mi capacidad de trabajo, por no desistir nunca y por su ayuda y ánimos co ntin uos desde el princip io, y a mi padre po r todo su apoyo y confi anz a además d e por cederme, con tanto cariñ o, la imagen de la portada pintada por su tía en nuestra tierra, Asturias. Finalmente, y co n todo mi amor, quiero mostrar mi agrad ecimiento a mi marido , Jaime, y a mi hija, Adriana, por su comprensión, sus cuidados y el tiempo que me han facilitado estos últimos meses que pienso recuperar aho ra con más intensidad que nunca, sobre todo, en las no ches estrella das en las que estare mos más acompañ ados que nu nca. 1 INDICE 1. INTRODUCCIÓ N 9 1.1. JUSTIFICAC IÓN DEL TRAB AJO DE INVESTIGACIÓN: DELI MITACIÓN DE LA PRO BLEMÁTICA 9 1.1.1. LOS PROBLEMAS DE SOSTENIB ILIDAD DEL TERR ITOR IO Y D E LOS NÚCLEOS UR BANOS. UN A ADECUADA GESTIÓN DEL CICLO DEL AGUA COMPLEMENTA DA CON NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓ GICAS, UN FA CTOR CLAV E PARA SU VIA BI LIDAD . 10 1.1.1.1. ANÁLIS IS DE LA S ITUAC IÓN A CTUAL RESPE CTO A LA GEST IÓN DEL A GUA . 10 1.1.1.1.1. LOS MODELOS EXPAN SIVOS DE URBANIZACIÓN D E LAS ÚL TIMAS DÉCADAS. 10 1.1.1.1.2. EL MOD ELO DE CIU DAD CO MO SUMID ERO DE RECURSOS. 10 1.1.1.2. LA NEC ESIDAD DE UN NUE VO ENFOQUE . 11 1.1.1.2.1. LA MEJORA Y REHABILI TACI ÓN DE LA CIU DA D EXISTEN TE. 11 1.1.1.2.2. LA CIUDA D COM O ORGAN ISMO METAB ÓLICO. 12 1.1.2. LA FALTA DE PREPARAC IÓN ESPEC ÍFICA EN LA GESTIÓN SOSTEN IBLE DEL CICLO URBANO AGUA POR PARTE DE LOS TÉCNICOS I MPLICADOS EN L A PLANIFIC ACIÓN URBANA. LA NECESIDAD DE AC TUALIZACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICO S DENTRO DEL Á MBITO D E LA SOSTENIBILI DAD . 13 1.1.2.1. ANÁLIS IS DE LA SITU ACIÓ N ACTUAL RESPEC TO A LA APLICACIÓ N DE TÉCNOLOGÍ AS SOSTE NIBLES . 14 1.1.2.1.1. EL DESCONO CIMIENT O DE LAS TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES EN SU CONJUNTO Y DE SUS POSI BILIDAD ES. 14 1.1.2.1.2. LA RETICENCIA ACTUAL POR LA INFLUENCIA DE LOS MODELOS ESTRUCTURALISTAS “TRAD ICIONALES”. 14 1.1.2.2. NUEVAS NECESID ADES DE APLIC ACIÓN DEL CONOC IMIEN TO EN EL ÁMBITO D E LAS TECNOLOG ÍAS HIDRÁ ULIC AS S OSTE NIBLES. 14 1.1.2.2.1. PROFUN DIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO EXISTEN TE SOBRE LAS TECNOLOGÍAS SOSTENIB LES Y DE LAS CONSECUENCIAS DE SU APLICACIÓN A NIVEL URBA N O Y ARQUITECTÓN ICO. 15 1.1.2.2.2. VISI ÓN INTEGRAL, ORDENA DA Y SISTEMATIZADA DE LAS TE CNOLOGÍAS SOSTENIBLES EN SU CONJUNTO Y DE LAS POSIBLES INTERRE LACIONES ENTRE ELLAS. 15 1.1.2.2.3. DEFINICI ÓN DE UNA ESCALA DE INTERVENCIÓN ADE CUADA PARA EL TRABAJO DE INVESTIGACI Ó N. 15 1.1.2.2.4. LA ASUN CIÓN DE LA “NUE VA CULTU RA DEL AGUA”. 16 2 1.2. ANTECEDENT ES DE LA INVESTIGACIÓN. PARTICIPACIÓN EN GRUPOS Y PRO YECTOS DE INVESTIGACIÓN RELATIV OS AL TEM A DE LA TESIS DOCTORAL 17 1.2.1. GRUPOS D E INVES TIGACIÓ N. 17 1.2.1.1. EL GRUPO DE INVESTI GACI ÓN TEP -130 Y SU LÍNEA DE INVESTIGACIÓN LIGADA A LA SOSTENIBI LIDAD EN LA ARQUI TECTURA. 17 1.2.1.2. EL GRUPO TAR Y LA INGENI ERÍA DEL AGUA POSIBLE. 17 1.2.2. TRAB AJOS Y PRO YECTOS D E INVEST IGACIÓN . 18 1.2.2.1. EL TRABAJO DE INVESTIG ACIÓN SOBRE EL “ESTUDIO DEL USO EFI CIENTE DEL AGUA EN EL ENTORNO URBANO ANDALUZ. SITU ACIÓN Y POSIB ILIDADES DE MEJORA”. 18 1.2.2.2. EL PROYECTO DE INVES TIG ACIÓN I+D+i “SISTEM AS DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL CICLO URBANO DEL AGU A EN LA REHABILI TAC IÓN INTEGRAL DE BARRIADAS EN ANDALUCÍ A (AQUA- RIBA )”. 19 1.3. OBJETIVOS DE LA INV ESTIGACIÓN: U NA APORTACIÓN A LA G ESTIÓ N SOSTENIBLE E INTEGRADA DEL A GUA EN ESPACIOS URB ANOS Y ARQUITEC TÓNICOS 20 1.3.1. OBJET IVO GENERA L. 20 1.3.2. OBJET IVOS ESPEC ÍFICOS. 20 2. CUERPO DE L A TESIS 22 2.1. ESTADO ACTUAL DE LA C UESTIÓN 22 2.1.1. EL AGUA COMO REC URSO BÁSI CO Y SU RE LACIÓ N CO N EL ENTO RNO. 22 2.1.1.1. LA I MPORTA NCIA DE L AGUA EN EL PLANETA AZUL . SU COMPOSICIÓN, ESTRUCTURA Y PROPIEDADES. EL CICLO DEL AGUA EN LA NATURALEZA FRENTE AL CICLO UR BANO DEL AGUA . CALIDAD Y CLASIF ICACIÓN DE L AS AGUAS . 22 2.1.1.1.1. SU COM POSICIÓN, ESTRUC TURA Y PR OPIEDA DES. 23 2.1.1.1.2. EL CICLO DEL AGUA EN LA NATURALEZA FRENTE AL CICLO URBANO DEL AGUA (CUA) EN LOS ESPA C IOS HABITADOS. 25 2.1.1.1.3. CALIDA D Y CLASIFICA CIÓN DE LAS AGUAS. 27 2.1.1.2. LA COMPLEJIDAD DE LA S RELACIONES CON EL HOMBRE Y SU ENTORNO. EL AGUA, AMI GA Y ENEMIG A. EL A GUA Y OTROS R ECUR SOS . 30 2.1.1.2.1. EL AGUA COMO R ECURSO VITAL, GENE RAD OR E INTE GRADOR. 31 2.1.1.2.1.1. USOS Y A PLICACION ES DEL AGUA. 32 2.1.1.2.1.2. AGUA Y SALUD. EL AU MENTO DE LA LONGEVI DAD Y LA CALIDAD DE VIDA. 34 2.1.1.2.2. LOS PROBLEMAS Y PELIGR OS DEL AGUA. 34 3 2.1.1.2.2.1. LAS CONSECUENCIA S D E LA FA LTA DE CALI DAD Y LA CONTAMINACIÓN DEL AGU A. PROBLEMAS MEDIOA MBI ENTALES Y DE SALUD EN LOS CIUDADANOS. 34 2.1.1.2.2.2. LAS CONSECUENCIAS DE SU ESCASEZ Y DE LA BÚSQUEDA DESESPERADA D EL “ORO AZUL”. LA FALTA D E AGUA EN POBLACIONES Y ECOSISTEMAS. CAMBIO CLIMÁ TICO, INUNDACION ES, SEQUÍA S Y OTROS P ROBLEMAS TERRITORIALES Y ME DIOAMBIENTAL ES. 37 2.1.1.2.2.3. PATO LOGÍAS EN LA EDIFIC ACIÓN Y E L URBANIS MO. 40 2.1.1.2.3. LA RE LACIÓN DEL AGUA C ON LOS OTROS RECURSOS . 41 2.1.1.2.3.1. AGUA Y ENERGÍA . 41 2.1.1.2.3.2. AGUA Y RESIDUOS. 41 2.1.2. EL USO EFICIENTE Y LA GESTIÓN SOSTEN IBLE DEL AGUA EN LOS NÚCLEOS URBANOS Y EL TERRITORIO. EVOLUCIÓN DE LOS MODELOS D E GESTIÓN Y ÁMBITO NORMATI VO ACTUAL. 42 2.1.2.1. LA GESTIÓN DEL CICLO URBANO DEL AGUA. SU EVOLUCIÓN A LO LARGO DE LA HISTORIA. 42 2.1.2.1.1. LA GESTI ÓN HÍDRICA EN O TRAS ÉPOCAS Y CULTURAS. 43 2.1.2.1.2. LA GESTIÓN CONVENCION AL ACTUAL EN LOS NÚCLEOS URBANOS DEL ÁMBITO MEDITERRÁN EO . SUS PL ANTEA MIENT OS Y CARACTERÍSTICA S. PROBLEMÁTICA DE LA SI TUACIÓN EN L A ACTUALIDAD Y RETOS A SUPERAR. 45 2.1.2.1.2.1. LOS P LANTEAMIEN TOS Y TENDENCIAS TRADICIONA LES DE LAS POLÍTICAS DE AGUA. 45 2.1.2.1.2.2. LAS CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN HIDRÁULICA CONVENCIONAL. EL MODELO L INEAL DEL CICLO URB ANO DEL AGUA Y SU SECT ORIZ ACIÓN. PROPIE DAD D EL A GUA, COMPETENCIAS AD MIN ISTRATIVA S Y ASPECTOS ECONÓMICOS D E SU GESTI ÓN. 49 2.1.2.1.2.3. LA PROBLEMÁTICA DE LA GESTIÓN CONVENCIONAL Y LOS RETOS A SUPERAR POR LOS NUEVOS MODELO S DE GESTIÓN . 59 2.1.2.1.3. LOS NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN DEL CICLO URBANO DEL AGUA. ALGUNAS CLAVES, OBJE TIVOS Y CARACTERÍS TICAS. 60 2.1.2.1.3.1. LA NECESIDAD D E UN N UEVO ENFOQUE. EL CONCEPTO AMPLIO DE “INTEGRACIÓ N”. DEFINICIÓN D E OBJETIVOS DESDE LA SOSTEN IBILI DAD. 60 2.1.2.1.3.2. LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN INTEGRA L Y CIRCULAR DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN EL CICLO URBANO DEL AGUA Y LA RELACIÓN CON L OS OTROS RECU RSOS PRESENTES EN LOS NÚC LEOS URBAN OS . 63 4 2.1.2.1.3.3. LA NECESIDA D D E LA IN TRODUC CIÓN DE TECNO LOGÍAS ECOLÓGICAS, SOSTEN IBLES E INNOVA DORAS. 66 2.1.2.1.3.4. CARACTERÍS TICAS DE L NUE VO MODELO DE GESTIÓN. 68 2.1.2.2. NORMA TIVA Y LE GISLACI ÓN ACTU AL SOB RE GE STI ÓN DE RECU RSO S HÍDRI COS . 71 2.1.2.2.1. A ESCALA G LOBAL: DERECH O AL AGUA Y AL SAN EAMIE NTO. 71 2.1.2.2.2. A NIVEL EU ROPEO. 71 2.1.2.2.2.1. DIRECTIVA MARC O DEL AG UA (DMA). 71 2.1.2.2.2.2. OTRAS DIR ECTIVAS EUR OPEAS D E INTERÉS PAR A EL ÁMBITO DE LAS TECNOL OGÍA S. 72 2.1.2.2.3. A NIVEL ESTA TAL. 72 2.1.2.2.3.1. LEGISLACIÓN GENERAL: NORMATIVA BÁSICA , SOBRE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁ ULICO, NORMATIVA SANITARI A DE CALIDA D Y RELATIVA A LA E DIFICACIÓN. 72 2.1.2.2.3.2. LEGISLACIÓN SOBRE REUTILIZACI ÓN DE AGUAS DEPURADAS Y SOBRE REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y GRISES. 75 2.1.2.2.4. A NIVEL AUT ONÓMIC O. 76 2.1.2.2.4.1. LEGISLACIÓN GEN ERAL. 76 2.1.2.2.4.2. LEGISLACIÓN SOBRE REUT ILIZACI ÓN DE A GUAS. DEPURADAS Y SOBRE REUTILIZACIÓN DE AGUAS. PLUVIALES Y GRISES. 77 2.1.2.2.5. A NIVEL LOCAL. 78 2.1.3. TECNOLO GÍAS HIDROEF ICIE NTES Y SOSTENIBLES EN EDIFICACIÓN Y URBAN ISMO . REFERENTES EN EL CAMP O DE LA INVES TIGACIÓN, FUENTES D E INFOR MACIÓ N Y NUEVAS HERRAMIENTAS PARA SU GESTIÓN. 79 2.1.3.1. PROYE CTOS Y PROGRAMA S DE INVESTIGACIÓN RECIENTES EN RELACIÓ N CON EL ÁMBITO DE L AS TEC NOLOGÍAS . 79 2.1.3.1.1. SOBRE T ECNOLOGÍA S EN GEN ERAL. 79 2.1.3.1.1.1. REFERENTES INTERNAC ION ALES. 79 2.1.3.1.1.2. REFERENTES NACION ALES. 84 2.1.3.1.2. SOBRE LA GESTIÓN DEL ABAS TECIMIENT O DE AGUA. 86 2.1.3.1.2.1. REFERENTES INTERNAC ION ALES. 86 2.1.3.1.2.2. REFERENTES NACION ALES. 86 2.1.3.1.3. SOBRE LA GESTIÓN DE LAS AG UAS PLUVIALES. 87 2.1.3.1.3.1. REFERENTES INTERNAC ION ALES. 87 2.1.3.1.3.2. REFERENTES NACION ALES. 87 2.1.3.1.4. SOBRE LA GESTIÓN DE LAS AG UAS RESIDUA LES. 88 2.1.3.1.4.1. REFERENTES INTERNAC ION ALES. 88 2.1.3.1.4.2. REFERENTES NACION ALES. 89 5 2.1.3.2. CASOS DE BUE NAS PRÁC TICAS SOBRE APLICAC IÓN D E TECNOLOG ÍAS. 89 2.1.3.2.1. SOBRE T ECNOLOGÍA S EN GEN ERAL. 89 2.1.3.2.1.1. EXPERIEN CIAS A NIVEL INT ERNACION AL. 89 2.1.3.2.1.2. EXPERIEN CIAS A NIVEL NAC IONAL. 93 2.1.3.2.2. SO BRE LA GESTI ÓN DE LAS AGUA S RESIDUA LES. 94 2.1.3.3. BIBL IOGRAFÍA Y OTRAS FU ENTES DE INFORMA CIÓN SOBRE TE CNOLOG ÍAS. 96 2.1.3.3.1. SOBRE T ECNOLOGÍA S EN GEN ERAL. 96 2.1.3.3.2. SOBRE LA GESTIÓN DEL ABAS TECIMIENT O DE AGUA. 96 2.1.3.3.3. SOBRE LA GESTIÓN DE LAS AG UAS PLUVIALES. 96 2.1.3.3.4. SOBRE LA GESTIÓN DE LAS AG UAS RESIDUA LES. 97 2.1.3.3.5. SO BRE LA GESTI ÓN DE LA R ELACIÓN AGUA- ENERGÍA. 98 2.1.3.4. NUEVA S HER RAMI ENTAS DE GESTIÓN: L OS SAD S EN EL Á MBIT O TECN OLÓGIC O . 98 2.2. METODOLOGÍA DE L TRAB AJO DE INVESTIGA CIÓN 100 2.2.1. FASE 1: SELECCIÓN Y JUS TIFICACIÓN DE TECNOLOG ÍAS HIDROEFICIENTES Y SOSTENIBLES ACTUALMEN TE DISPO NIBL ES. 101 2.2.2. FASE 2: SELECCIÓN Y JUSTIFICAC IÓN DE PARÁM ETROS DE I NTERÉS DE LAS DIFERENTES TECNOLOGÍ AS PARA SU C ARACTER IZACIÓN. 101 2.2.3. FASE 3: ELABO RACIÓ N DE MODELO PARA RECOGID A DE INFOR MACIÓN. PROPUESTA DE MODELO DE FI CHA . 101 2.2.4. FASE 4: DEFI NICIÓN DE CRITERIOS DE CLASIF ICACIÓN O S ISTEMAT IZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍ AS. 101 2.2.5. FASE 5: REORGANIZA CIÓN Y ORDEN ACIÓN D E LA INFORMA CIÓN SELECCIONAD A. MANUAL DE TECNOL OGÍA S . 102 2.2.6. FASE 6: ANÁLISIS Y REVISIÓN C RÍTICA DE L AS TECNOLOGÍAS Y S US REPERCUSIO NES ESPACIALES , CONSTRUCTI VAS Y ECONÓMICAS EN LA EDI FICAC I ÓN Y EN LOS ESPACIOS LIBRES DE N UESTRAS CIUDADES. 102 2.2.7. FASE 7 : VALORACIÓN GL OBA L DE RESULT ADOS. EVALUACIÓN DEL IMPAC TO DE SU APLICACIÓN EN EL ÁMBITO ARQU ITECTÓNICO Y URBANO. 102 6 2.3. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL MATERIAL EL ABOR ADO. PRESENTACIÓN Y VALORACIÓN DE RESULTADOS 103 2.3.1. SISTEMATIZAC I ÓN DE T ECNOLOGÍAS HID ROEFICIENTES Y SOS T ENIBLES. 103 2.3.1.1. SELECC I ÓN Y JUSTIFICACIÓ N DE TECNOLOGÍAS HIDROEFICIE NTES Y SOSTENIBL ES ACTUALMEN TE DISPONIBL ES. 103 2.3.1.1.1. CRITERIOS D E SELECCIÓN. LA D EFINICIÓN DE ESTRATEGIA S GENERALES Y ESPECÍFICAS. MEDIDAS CONCRETAS EN LOS DISTINTOS ÁMBITOS DE GESTIÓN. 103 2.3.1.1.1.1. SELECCIÓN D E ESTRATEGIAS GENERALES PARA LA GESTIÓN CONJUN TA DEL CICLO URBAN O DEL AGUA. 103 2.3.1.1.1.2. SELECCIÓN DE ESTRATEGIA S EN LOS DISTINTOS ÁMBITOS DE GESTIÓN DEL CICLO URBAN O DEL AGUA Y DEFINICI ÓN DE MEDIDAS C ONCRETAS. 104 2.3.1.1.2. SELECCIÓN DEFINITIVA D E L AS TECNOLOGÍAS Y JUST IFICACION DE LA ELECCIÓN. 109 2.3.1.1.2.1. TECNOL OGÍAS ELEGIDAS. 109 2.3.1.1.2.2. TECNOL OGÍAS DESCARTA DAS. 111 2.3.1.2. SELECC I ÓN Y JUSTIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE INTERÉS DE LAS DI FERE NTES TECNOLOGÍ AS PARA SU C AR ACTER I ZACIÓN. 112 2.3.1.2.1. DENO MINACIÓN DE LA TEC NOLOGÍA. 112 2.3.1.2.2. DESCRI PCIÓN Y OBJETIVOS D E LA TECN OLOGÍA. 113 2.3.1.2.3. REQUISITOS, CON DICIONAN TES Y CRITERIOS DE A PLICACIÓN DE L A TECNOLOGÍA. 113 2.3.1.2.4. RESULTA DOS PREVISIBLES DE SU APLICACI ÓN A NIVEL MEDIOAMBI ENTAL Y DE LA SALUD. 114 2.3.1.2.5. COSTES. 114 2.3.1.2.6. RECO MENDACIONES PARA SU INSERCIÓN EN P ROYECT OS. 114 2.3.1.2.7. OTRAS FUEN TES DE INFOR M ACIÓN ES P ECÍFICAS. 115 2.3.1.3. ELABORA CI ÓN DE MODELO PARA RECOGI DA DE I NFORMAC I ÓN. PROPUESTA DE MODELO DE FI CHA . 116 2.3.1.3.1. MO D ELO INICIAL. 116 2.3.1.3.2. MO D ELO DEFINITIV O. 118 2.3.1.4. DEFI N ICIÓN DE CRI T ERIOS DE C LASIFICAC IÓN O SISTEMATIZACIÓ N DE LAS TECNOLOGÍ AS. 120 2.3.1.4.1. SECTOR AL QUE PERTENE CE LA TECNOLOGÍA DENTRO DEL CICLO DEL AGUA: ABAS TECIMIENTO, GESTIÓN DE PLUVIALES, GESTIÓN DE RESIDUALES O GESTIÓN DE AGUA Y ENERGÍA. 120 2.3.1.4.2. TIPO DE MEDIDAS DE INTERVEN CIÓN: MEDIDAS NO ESTRUCTURALES VERSUS MEDI D AS ESTRUCT URALES. 121 SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 13 Por últi mo, con v iene señ alar que, p ara conseguir los anteriores o bjetiv os, se ha considerad o fundamental par tir del conocimiento del elemento con el que se va a trabajar -el agu a- y, para ello, se ha comenz a do con un estudio de ésta como recurso básic o , recorda ndo su compleja relación con el hombre y su entorno, continuand o con un análi sis de su gestión en los núcleos urbanos, antes de entrar de lleno en la cuestión de las nuevas tecnologías, o bjet o de estudio del presente trabajo de investig ació n. Se ha hecho de esta manera con el objetivo de contextualiza r dicho o bjeto de estudio dentro de las nuevas corrientes que abogan por un cam bio en la gestión del agua en los espacios h abitados. Y es que, para el estudio de las tecnologías , es fundamental entender el dinamis mo del agua, así como sus múltiples posibilidades y sus implicaciones co n el entorno para po der manejarla de la mejo r manera posible con las herramien tas tecnoló gicas disponibles . 1.1.2. LA FALTA DE PREPARACIÓ N ESPECÍFI C A EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL CICLO URB ANO DEL AGUA POR PARTE DE LOS TÉCNICOS I MPLICADO S EN LA PLANIFICACIÓ N URBANA. LA NECESIDAD DE ACTUALIZA CIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DE CONOCIMIEN TOS TECN OLÓGICOS DENTRO DEL Á M BITO D E LA SOSTENIBILI DAD . El co noci m iento de los sist emas de instalacion es en Arquitectura y Urban i smo requiere de una constante actual ización y revisión de s u s contenidos , máxime en este momento en el que se está procediend o a una revisi ó n general de las normativas a nivel estatal (Código Técnico de la Edificación, , etc…) debiendo cumplir se , además, con la o bligada transposición a dicha normativa española de las directi v as Europeas del sect o r, con su corre spondiente adaptaci ón y desarrollo. En este sentid o , las tecn o logías del ámbito hidráulico forman una part e importante d e ese marco que permite el acon di ci onamie nto de los edificios y espacios urbanos cuyo conocimiento debe ser actualizado y puesto en pr áctica, dentro de l o posible desde un enfoque sosteni ble. A partir del contact o con profesionales del sector de la arquitectura y el urbanismo, se ha detectado la necesidad de acerc arles, de manera c lara, informac ión actualizada y ordenad a sobre el tema para facilitar la intr o ducción de estas tecnologías de una ma nera real en lo s proyectos arquite ctónicos y urbanos. Tras un estudio de la situación actual y del material existente sobre la gestión del ciclo urbano del agua, así como de las estrategias y tecnol o gías existentes p ara su apli cación en el ám bito edificatorio y de los espacios urbanos, se ha encontrado información sobre el tema , pero la mayor parte mu y dispersa y poco siste matizada, resultand o poco útil para los arquitectos y urbanistas a la hora de enfrentarse a proyect o s concretos en el ámbito de la edificación y el territorio. A p artir de es ta situació n, parecía inte resante c rear un a herramienta que p ermi tiese la actualizac ión y pro fundización en el conocimiento de estos aspe c tos de l proyecto para poder abordar los problemas planteados con m ayor facilidad y seguridad, controland o sus repercusion es r eale s en lo s espacios ha bitados a cort o, medio y largo plazo. Los destinatarios, por tant o , de este trabajo so n, fu ndamentalmente, l os ag entes ac tivos d e l os procesos de intervenci ón urbana, entre lo s que se encuentran lo s técnicos y las em presas de gestión, a cuy a mejor form ació n se quiere contribuir. SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 14 1.1.2.1. ANÁLIS IS DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN CUANTO A LA APLICACIÓ N DE TÉCNICAS SOST ENIBLES . 1.1.2.1.1. EL DESCONOCI M IENTO D E LAS TECNOLOGÍAS SOSTEN IBLES EN SU CONJUN TO Y DE SUS POSIBI LIDADES. En general, no hay mucho s proye c tos arquite ctónicos y urbanos que apliquen este ti po de tecnologías sosten ibles y, en caso de ha c erlo, lo hacen de ma nera poco sistematizada y, sobre todo, de manera parcial . Por ejemplo, actualmente, hay y a casos en los que se aplican te cnologías de reutilización de aguas, pero muy pocos las complem entan con otras alternativas tecnológicas que multiplicarían su efecto (aplicación de dispositivos de ahorro, etc… ) . Por o tro lado, sí es cierto que también se han detectado algunos casos muy interesantes de buenas prácticas de ap licación de las mismas -qu e se ex ponen en el corres pondiente apartado- donde sí se han aplicado tecnologías soste nibles desde una estrategia conjunta, suponiendo una importante experiencia de aplicaci ó n real y que se tendrán en cuenta a la hora de sele ccio nar y ev aluar las t ecnologías sostenib les e n est e trabajo. 1.1.2.1.2. LA RETICENCIA ACTUAL POR LA INFLU ENCIA DE LOS M OD ELOS ESTRUCTURALISTAS “TRADICIONALES”. También es im portant e t ener en cuenta en est e anál isis las tendencias “estructuralis tas” que s e impu sieron de mane r a c ontund ente en el siglo XX y qu e tratan d e resolver los problemas a través de costosas inversi ones . Este hecho, junto con la enorme influencia durante décadas del campo de la In geniería en el mundo de la Arquite ctura y e l Urbanismo que ha repetido durante mucho tiemp o los esquemas aprendidos de aquella , ha supuesto en el ámbit o de la edificación y la urba nización un largo y difícil proceso de concienciación ac erca de la problemática as ociada a la construcci ón de grand es infraestructuras. Por o tro lado, los enormes intereses creados por todo el negocio alrededo r de ellas han supuesto una traba importante para la recuperación de tecnologías locales y descentralizada s que se han tildado en ocasiones de “tercermundistas ” o, deb ido a su carácter “ecologista”, se han asociado con el universo de lo “hipp y”, un movimiento contracultural , libertari o y pacifista, nacido en los años 196 0 en Estados Unidos que, posterior m ente, s e ha exten dido a otros lugares del pl aneta. 1.1.2.2. NUEVAS NECESIDADES D E APLICACIÓ N DEL CONOCIM I ENTO EN EL ÁMBITO DE LAS TECNOLOG ÍAS HIDRÁULIC AS S OSTENIBLES. Como ya se ha señala do , co n el presente trabajo se pretend e contribuir a m ejorar la formación de l os técnic os, considerada fun dament al para abordar la cuestión de la gestión sostenible del agu a, ello ind ependientemen te del proceso educativ o q ue, según las nuevas corrientes, es necesari o que se produzca en todos lo s ámbitos de la sociedad respecto al agu a para crear un a nueva sensibilidad soc ial 3 . 3 Según A ntonio Viñas (2015a) : “ la educación en todos sus ámbito s (académico, no formal e informal) (…) es una de la s vértebras para diseñar la conqu i sta de esta nueva sensibilidad social”. SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 15 1.1.2.2.1. PROFUNDIZACIÓN DEL CONOCIMIEN TO EXISTENTE SOBRE LAS TECN OLOGÍAS SOSTENIBLES Y DE LAS CONSECUENCIA S DE SU APLICA CIÓN A NIVEL URBANO Y ARQUITECTÓN ICO. Un buen conocimiento de las tecnología s sostenib les en el ámbito hídrico, junto con otros aspecto s relacion ados con el ámbito de actua ción ( como el marco institu cio nal y administrati vo que le afecta -marco normati v o o legislativ o y competenci al, tanto formal como inf o rmal-, las condi ciones ambiental es -clima, hidrología, t o pografía, g eología o vegetación y fauna-, urbanísticas -usos y propiedad del suelo, dimensiones y naturaleza del te rreno, elementos de urban ización, infraestruct uras urbanas, tipo de tráfico o euso de los espacios libres-, edificatorias -configuraci ón y uso de espacios, sus cara cterísticas constructivas, configuració n y estado de sus instalaciones-, de las vivie ndas -configuración espacial con nú mero de hab itaciones y ubicación de las z onas húmedas, as í como el estado de las m ismas y d e los aparatos o equipamien tos y su posible obsolescen cia -, y de sus habitantes – númer o , caracterizaci ón y hábitos-), permitirán una mejor adaptación de las soluciones planteada s a l a realidad concreta del c ontexto físico y social del área afectada por el proyecto que estén desarr ollando los técnicos. Como afirma la Co m isión Europea, en relación con la gestión del agua en los espacios habitados, “ es pr i oritario generar herramienta s met odológicas e instrumental es de las que los profe s ionales pu e dan servirse para intervenir sobre el patrimonio arquitect ó nico y urbano, impulsando la transformación paulatina de nuestros entornos cotidia nos hacia una gestión in tegrada y sostenib le del agua (…)” (Euro pean Commission, 201 2 ). 1.1.2.2.2. VISIÓN IN TE GRAL, ORDE NADA Y SISTEMATIZA D A DE L AS TECNOLOGÍA S SOSTENIBLES EN SU CONJUNTO Y DE LAS P OSIBLES INTERRELACIONES ENTR E ELLAS. Para co nseguir poco a poco esa transformaci ón necesaria, es fundamen tal una vi sión conjunta de todas las tecnologías disponibles y de las repercusiones de las mismas, tanto si se utilizan de manera independ iente como de man era conjunta. También, el hecho de incorp o rar en esa visión global de las tecno logías las relacionadas con el ámbi to de otros recursos a m plía las po sibilidad es de actuaci ó n. 1.1.2.2.3. DEFINICIÓN DE UNA ESCALA DE INT ERVENCIÓN ADE CUADA P ARA EL TRABAJ O DE INVESTIGACI ÓN. En el conjunto del siste m a de gestión del ciclo socio-hidrológic o urban o , y teni endo en cuenta que se po drían adm itir también otras agrupaciones de las distintas etapas del ciclo urbano del agua, s e pueden distinguir tres niveles de gestión que incluyen múltiples actuaciones n orm ativa s, técnicas, econ ó micas e institu cio nales : - Captación, sumin istro en alta o aducción y potabilizaci ón. - Distribuci ó n en baja. - Saneamien to , depuración y vertido. Pero este tr abajo de investigación se c entrará , únicamente, en aque l los aspectos que se relaciona n más directam ente con el espacio ha bitado , prestando fundame ntalment e atención a la gestión del agua en los esp aci os u rbanizados y en las edif icaciones , insistiéndos e en las implica ciones que todo ello tien e en la Arquitectura y el Urbanismo en SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 16 su conjunto. No se prete nde, por tanto, ab o rdar cues tiones fundamental es del cicl o urbano del agua, como la calidad del agua en origen o la potabilizaci ó n . De hecho, esto justifica dejar también fuera del estudio t em as de much o interés c omo las plan tas desaladoras o las tecnolog ías que se podrían aplicar en grandes instalaciones pero con una escala más territorial ( ETAPs, EDARs, … ). Partiendo de ese punto, todo lo anteri or no quita que esta tesis doctoral plantee que , para poder llevar a cabo con éxito la adap tación necesaria de l o s núcleos urb anos a la nue va realidad , s ea n esenciales las actua c iones y análisis a dist i ntas escalas, pero lo hará siempre dentro de un entorno definido de trabajo que es el más cercano al ciudadan o. Estas escalas se refieren a los distintos niveles de influ encia de las tecnología s que se van a estudiar y pr opon er que s on: barriada, edifici o y vivi enda. Por tanto, se considera adecuada la múltiple escala de análisis mediante una evaluación pluriescalar . 1.1.2.2.4. LA ASUNCIÓN DE LA “NUE VA CULTURA DEL AGUA”. Miguel Delibes de Castro, en el mencionado Discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua del año 1975 , abo gab a por un cambio en l a c onciencia moral de la Humanida d y una nueva actitud : “ A m i juicio, el primer paso para cambiar la actual tendencia del desarrollo y , en co nsecue ncia , preservar la integrid ad del Hombre y de la Naturalez a, radica en ensanchar la co nciencia moral universal (… ) que viene exigiend o juego limpio en no po cos lugares de la Tierra . (…) M uchos jóvenes del Este y del Oest e recla man hoy un mundo más puro, segurament e (…) por ser ellos la primera generación co n DDT en la sang re y estr o nci o 90 en su s huesos”. Como él, otros muchos autores y organismos están luchando por conseguir un cambio en el enfoque del m undo del agua. Como ejemplo, desde 1998, la Fundación Nu eva Cultura del Agua ha intentado dif undir una nueva visión del agua desde un enfo que integrador , ecosistémic o y s o cialment e participad o. Un a visi ó n que cuestiona la tradici ón política hidráuli ca que ha im perad o en nuestr o país y en gran parte del mundo a lo largo del siglo XX, y que ha dado como resultado la degradación y, en algunos casos, la desapar ición del patrimonio c omún que son nuestros ríos, arr oyos, humedales y ecosiste m as co steros pretendiendo, m ediante su guía, dar testimoni o científico y social de esta nueva manera de acercarse a la realidad y a la probl emática de la ge stión del agua. Pero es importante que t ambién se prod uzca el c ambio de mentalidad en l o s técnico s que desarrollan los planes . Es importante que éstos sean conscientes de los daños que se están produciendo en todos los ámbitos a causa de un enfoque equivocad o y, é ste es otro de los objetivos del presente trabajo, por lo que se analizan los peligros de una mala gestión en el Estado de la Cuestión. SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 17 1.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. PARTICIPACIÓN EN GRUPOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN RELATIVOS AL TEMA DE LA TESIS DOCTORAL 1.2.1. GRUPOS DE INVES TIGACIÓN. 1.2.1.1. EL GRUPO DE INVESTIGACI ÓN TEP-130 Y SU LÍNEA DE INVESTIGACIÓN LIGA DA A LA SOSTENIBI L IDAD EN LA ARQUITECTURA. La presente tesis do c tora l se enmarca dentro d e la línea de investigac i ón s obre Sostenibili d ad que , desde hace más de d o s décadas, viene d esarrollan do el g r upo de investiga c ión TEP-130 (Arquitectura, Patrimonio y Sostenibil idad: Arquitectura, Patrimonio y Sostenibilidad: Acústica, Óptica, Iluminaci ó n y Energí a ) 4 perteneciente al PAIDI ( Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación) y ad scrito al Instituto Universitari o de Arquitectura y Ciencias de la Constru cció n (IUA CC) de la Univer sidad de Sevilla. Para desarrollar las diferentes líneas de inves tigación, el grup o dispone de un equipo de investigad o res cualificados, todos ellos docent es universitari os en permanent e formación y con amplia exp eriencia profesional arq uitectónica. El aspecto docente del gru po se des arrolla en la ti tulación de Arquitec tura de la Universid ad de Sevilla, impartiendo m aterias relacionadas , básicamente, con Construccione s Arquitectóni cas, Instalacion es y Aco ndici o namient o Ambiental. Así mismo, en el seno de este D epartam ento, imparte un Máster Oficial en Pr oyecto de Instal aciones en Arquitectura : Diseño, Cálculo y Eficiencia Energética -en el que la mayoría de sus miembro s participan, incluida la do ctoranda- y se colabora en la docencia de otros másteres o ficial es ofertados p or el Instituto Universitario d e Arquitectura y Ci encias de la Construcción (IUACC) de la Uni versidad de Se villa. Varios integrantes -entre otros la doctoranda- del actual Grupo de Investigaci ón TEP -130 , radicado en la Escuela Técnica Superior d e Arquitectura de la Universidad de Sevilla y fundamental m ente compuesto p o r mi em bros (tan to profesores c o mo inv estigadores) del Departamen to de C onstrucciones Arquitect ó nicas I de dicha esc uela, han participad o activamente en diferentes tr abajos y proyectos de investiga ci ón promovidos por distintos órganos de la Administraci ón Pública sobre el uso eficiente y l a gestión sosten ible del agua en los ámbitos edificatorio y u rbano . Y es, dentro de esta línea de tr a bajo de l a Sosten i bilidad, donde están enfocando la mayoría de su acti v idad investiga dora, docente y profesion al . 1.2.1.2. EL GRUPO TAR Y LA INGEN IERÍA DEL AGUA P OSIBLE . Por o tro lad o, tamb ién es importante destacar la larga rela c ión do c ente e inve stigadora que une a la doctoranda con el Gr upo TAR (RNM159: Ingeniería del Agua Posible, Tratamient o del Ag ua, Saneamien to , Abas te cimient o ), grupo de in vest iga ción tam bién perteneciente al PAIDI. 4 En Febrero de 2013 y debido a la estrecha c olaboración entre ambos equipos de investigació n, el grupo TEP -132 s e incorporó al TEP -130 (Arquite ct ura, Patrimonio y Sostenibilidad: Acústica, Iluminación y E nergía), pasando a ser el epígrafe del TEP -130: (Arquitectura, Pat rimonio y Sostenibilidad: Arquitectura, Patrimonio y Sostenibilidad: Acústica, Óptica, Iluminación y Energía). SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 18 Dicho grupo - en el seno del cual la doctorand a ha desarrollad o la investigación y desarrollo d e los s is tem as naturales de alta vel oci dad y natu r alizació n de ento r nos urbano s y ha participa do en varias publicacione s sobre temas relacio nados con depura c ión de aguas resid uales - ha impartido y dirig ido, a l o largo de los últi m os años y desde la Escuela Internacional de Ing eniería del Agua de Andalucía (EIA) que tam bién coordina, varias ediciones de un Máster en Ingeniería del Agua en las que ella ha participado c omo profesora. Este grupo, adscrito a la Es cuela Universita ria Po litécn ica de la Universidad de Sevilla y qu e agrupa fundamentalm ente a profesores del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de dicha escuela donde desarr ollan la m ayor par te de su labor docente e investigad o ra, está especia lm ente dedicado, en los últimos años, a la Ingeniería del Agua Posible (IAP) centrando su actividad, sobre todo, en proyect o s de desarrollo de tecnología s del agua que se puedan desarro llar bajo cualquier condición. Así, están desarrollando trabajos concretos en Andalucía, España, Unión Europea y Latinoamérica, consti tuyendo un punto de referencia a nivel nacional e internaci o nal en materia de tecnologías adaptativas y sostenibles para la gestión del cicl o urbano del agua. Varias líneas de i n vestiga c ión desarrolladas por el grupo tienen relación directa con el objeto del presente trabajo ( Procesos biológic os de tratam iento de aguas, saneamient o de aguas negras, depu ración biológica de aguas o ingeni ería del agua posib le). 1.2.2. TRABAJOS Y PRO YECTOS DE INVEST I GACIÓN. 1.2.2.1. EL TRABA JO DE INVESTIGA CIÓN SOBRE EL “ESTUDIO DEL US O EFICIE NTE DEL AGUA EN E L ENTO RNO URBA NO ANDALUZ. SITUA CIÓN Y POSI B ILIDADES D E MEJORA”. El trabajo, finalizado en 2009, fue financiado y encargad o por la Agencia Andalu za del Agua, perteneciente a la Consejería de Medio A mbiente de la Junta de Andalucía, al equip o redactor dirig ido por los doct o res Jaime Na varro Cas as y Juan José Sendra Salas, y en él participaron, ad em ás, v ari os profesores -entre ell o s, la doctorand a que hizo la s veces de coordinad ora -, arquitectos pertene cientes en su mayoría al Ár ea de Instala cio nes y Acondiciona m iento del Departamento de Construcci o nes Arquitectónicas I de la Escuela Técnica Superi o r de Arq uitectura de la Universidad de Sevilla. Inicialmente, se propuso un trabajo prospecti v o sobr e las normativas m unicipal es vigentes en poblaciones andaluzas, con el fin de conocer su verdadero alcance en “el uso eficient e del agua de uso urbano” y su capacidad para servir de base para la elaboraci ón d e normativas a ni v el autonómic o . Posteriormente, la Agencia Andaluza del Agua, a trav és del Instituto del Agua de Andalucía, amplió el estudio propuesto a todas las iniciativas existentes sobre el uso efic iente y ahorro del agua en el e ntorno urb ano de Andalucía. Por to do ello, el o bjeto del encargo fue la elaboración de un e s tudio pre liminar d e evaluación y diagnósti co de todas las iniciativa s sobre el uso eficiente y ahorro del agua en el entorn o urbano and a luz, así como las posibilida des de mejora de l mismo . SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 19 1.2.2.2. EL PROY ECTO DE INVESTIG ACIÓN I+D+i “SISTEMAS DE GESTIÓN S OS T ENIBLE DE L CICLO URBANO DEL AGUA EN LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE B AR RIADAS EN ANDALUCÍ A (AQUA- RIBA )” . El proyecto de invest i gació n de I+D+i “ Sistemas de Gestión Sostenible del Ciclo Urbano de l Agua e n l a Reha b ilitaci ón Integral de Barri a das en Andaluc ía (Aqua - Riba)” , relativo al ámbito competencial de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía , surgió de la necesidad de i nc orporar, de un a manera concreta y contextuali z ada, la Nuev a Cultura del Agua en las políticas públicas de interve nción sobre el patrimonio urbano de las ciudade s andaluzas y, para ello, planteó el diseño de una herramienta que permitiese contextualizar en Andalucía los planteamient o s conceptuales, m etodológicos e instrumental es para la incorporación efectiva del enfo que eco-integrador y par ticipado de gestión del ciclo urban o del agua en los pr o yecto s de rehabilitaci ón arqu itect ó nica y urbana. Para pod er proporci o nar es a herra mienta que fa cilitase la integra ció n de un c o njunto d e estrategias prácticas y op erativas en los proc esos de intervención urbana destinad as a mejorar la gestión del ciclo urbano del agua en las barriadas, se realizó una revisi ó n en profundidad de las últimas aportaciones en relación a tres aspectos clave de los procesos de planificación urbana : la sostenibilidad urbana, la planificación estratégica par a la gestión integral del ciclo urbano del agua y la rehabilitaci ó n de barriadas desde la perspectiva de la sostenibilid ad y la particip ación. Finalmente, se aplicaron los plantea m ientos propuestos a un caso de estudio consistente en una barriada “tip o ” en Andalucía -el Bar rio de L as Huertas-, situad o e n la ciud ad de Sevilla, que fu e de alguna manera lab oratorio d e pruebas. Para todo ello, desde su comienzo en 2013, la investig ació n, dirigida por el D r. Leandro de l Moral Ituarte, contó con un equipo de carácter m ultid isciplinar (arquitectos, ingenieros , sociólogos, ecólogos y geóg rafos) necesari o para la visión plurifacética del proyecto. Todo el trabajo realizad o se materializó en una guía donde se si ntetizan los criterios y herramientas diseñados en la metodología para su utilización por técnicos, responsables políticos, sector em presari al y demás agentes implica do s en los procesos de pla nificación y diseño de pro y ectos arquit ectónicos y urban o s. Aqua -Riba, en este sentid o, es un proyecto pionero en la sistematizaci ó n de soluciones que, a partir de una co mprensión integral de los ciclos hídricos, mejoren la eficiencia de su gestión en el diseño y c onfigu ración de l o s espacio s habitados y, dentro de sus futuras líneas de investigaci ón, se planteó la necesidad de una revisión y mayor profundiz ació n en las tecn o logías sostenibles así co m o un estudio detallad o de las rep ercusiones espaciales, constructivas y económic as, que conforman los objetivos del prese nte trabajo. Es precisamente, e n esa línea de trabaj o en la que s e sitúa la presen te investigación. SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 20 1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: UNA APORTACIÓN A LA GESTIÓN SOSTENIBLE E INTEGRADA DEL AGUA EN ESPACIOS URBANOS Y ARQUITECTÓNICOS 1.3.1 OBJET IVO GENERAL. El objetivo fundamental de la presente inves tigación es co nvertirs e en una aportación que sirva de apoy o a las nu ev as co rrientes que ab ogan por u n cambio en el tratamiento de los recursos hídricos en nue stras ciudades median te una gestión más sostenible d el agua acercando a los técnicos, de m anera siste matizada, las estrategias y tecnologías hidr o eficientes existent es para su aplicación r eal e n los edi ficios y los espa cio s libres per tenecientes a di chos núcleos urban o s. En el presente trabajo, por tanto, se pretende o rganizar y sistematizar la infor m ación localizad a en relación a estrategias y tecno logías sostenib les del ciclo urbano del agua, a lo que se sumaría un análisis o rev isión crítica de las mism as, sobre to do en lo que se refiere a las repercusione s de su aplicación en los edificios y en las áreas urban as -tanto a nivel espacial y constructiv o como económico-, para facilitar a los técnic os implicados en la planificación urbana las posibilidades de inserción de las mismas en sus proy ectos. 1.3.2. OBJETIVOS ESPEC Í FICOS. A continuaci ó n, se expo ne n de m anera más detallad a lo s principales o bjetiv o s que se int entarán lograr con la pre sente tesis do ctoral: - La profundización en el conocimiento actualmente existente sobre las tecnolog í as necesarias para un u s o eficiente y s ostenible d el agua mediante una revisión crítica de las mismas, analizan do su viabilidad o posibilidades de aplicación real – solas o en combinaci ó n co n otras -, sus interrelaci o nes y sus repercusiones en diferentes aspectos de la edificación y la urbaniz ació n -como son las necesida des espaciales, técnicas y constructivas además de las económicas- a la ho ra de s u integración en los edifici os y espacios urbanos. - La sistemati zación d e dicha información sobre tecnologías disponibles en los diferentes ámbitos de la gestión sost enible del agua (abastecimiento o suministr o, gesti ón de pluviales, gestión de residu ales y gestión de la relaci ó n con otros recurs os) para favorecer una más fácil aplicación de las mismas e n lo s proyect o s. - La obtención de u na visión de conjunto sistematiza da y actualizada de dichas tecnologías, en forma de manual , c omo he r ramienta práctica para facilitar el proceso de toma de decisiones a los técnicos especiali z ad os en la gestión urbana con un criterio lo m ás ajustado posible a la realidad. La correcta elección de las tecnologías dependerá, además, de otras variables no técnicas qu e quedar ían fuera del ámbito del presente trabaj o, como son los factor es socioculturales y económicos del ámbit o de actuación que permi tirán una contextu alización total del pr o blema y actuac iones más adecuadas y ajustadas. - La facilita ción de la elección de l as tec nolog í as para aumentar sus posibil idades de i nserción real en los proyectos arq uitectónicos y urba nos que se realicen en el futuro en nuestras poblaciones dentr o del ámb ito medit erráneo. - La integración entre los c on oci miento s de dos campo s , como la Ingeniería y l a Arquitectura, para la obtenci ón de una herrami enta útil para ambos . - Una aportación para la creación de u n nu evo modelo d e gestión del agua en la ciudad situado en el marco de una “nueva cultura del agua” planteado bajo criterios de SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 21 sostenibilid ad y aumento de la eficiencia hídrica y energética que buscan la m ejora del planeta en su conjunto -m ediante un mejor conocimiento de te cnologías q ue per m itan aumentar el ahorro de recur sos- y que conllevará una arquitectu ra y un urban ismo más sostenible s y competitivo s siendo, por t anto, más “po sibles” de realizar. - Por último, se pretende colabo r ar a una transformació n del entorno do nde se apliquen dichas tecnología s que redundará , también, en una mejoría del confort, la salubridad y la c alida d de vida de los hab i tantes de los núcleos urban os , aspectos cada vez más dema ndados por la sociedad actual . SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 22 2. CUERPO DE L A TESIS 2.1. ESTADO ACTUAL D E LA C UESTIÓ N El objetivo de este apartado es la recopilac ión, ex posición y análisis del e stado del arte desarrollad o en los últimos años, fundamentalmente desde la perspectiva de la sostenibilidad, en el ámbito de la gestión del agua en los núcleos urban o s y, en concreto, en el campo de las tecnologías. Para una correcta contextualización de este últim o campo de estudio -el de las tecnologías sostenibles, centro neurálg ico de la present e tesis doctoral- dentro de las nuev as corrientes que abogan por un cambi o en su gestión en los espaci o s habitados, se ha considerad o fundamental partir del conocimiento del elemento con el que se va a trabajar -el agua- realizand o una revisión de ésta como recurso básico y de sus relaciones con el hombre, continuan do con una revisión y comparati v a de los distintos mod elos de su gestión en los n úcleo s urban os y centrándonos, finalmente, en una revisión del ca mpo de las tecnol o gías. El análisis de los modelos de gestión y del campo tecnológic o se ha realizado a diferentes niveles, analizan do los pr ogramas, proyectos y estudios de in v estigación recient es, el ámbito normativo de aplicación actual y o tras fuentes d e informaci ó n -como la bibli o grafía y todo tip o de publicaciones existentes al respect o , experiencias, casos d e estudi o y de buenas prácticas , programas de ayuda a la decisión, etc… -realizand o , en lo posible, una valora ció n crítica sobre todos estos aspec tos. 2.1.1. EL AGUA COMO REC URSO BÁSICO Y SU RE LACIÓN CO N EL ENTO RN O. A partir de una mínima referencia a su composici ó n, estructura y propied ades, es fundamental entender el dina mismo del agua así como sus m últip les posibilidad es y sus i m pli cacio nes con el entorno para po der manejarla de la mejo r manera posible con las herra mientas te cnológica s disponibles. 2.1.1.1. LA I MPORTA NCIA D EL AGUA EN EL PLANETA AZUL . SU COM POSICIÓN, ESTRUCTURA Y PROPIEDADES. EL CICLO DEL AGUA EN LA NATURALEZA FREN T E AL CICLO UR B ANO DEL AGUA (CUA). CALIDAD Y CLASIFICACIÓ N DE LAS AGUAS. «El agua es el al ma del planeta az ul .» 5 Todas las estrategia s y tecnologías hidroeficientes no tendrían ningún sentido si no somos conscientes de la importancia que tiene el a g ua para la vida en e l planeta Tierra que , además y no por casualidad, es llamado el “ planeta azu l ” al estar casi tres cuart as partes de su superficie cubiertas de agua, es decir, el 70% de la superficie del Globo. Es un planeta acuático. 5 Se hace re f erencia a esta frase en un artículo de D elibes ( 2015) . SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 29 Algunos auto res desgranan aún más la clasificación incluyendo en la distinción aguas como las procedentes de actividades típicas de ambie ntes rurales como la agricultura y la ganadería, hab lando de aguas blancas, grises , negras , “ma rro nes” y “ amarillas ”. En redes de saneamient o, a nivel urbano y territorial , la clasificaci ó n de las aguas quedaría, por tanto, de la sig uiente manera: - Aguas residuales o usadas - Aguas negras, fe cales, domésticas o residencial es - Aguas grises o industriales - Aguas “ a marill as” o agríc o las - Aguas “ m arron es” o ganaderas - Aguas n o residu ales - Aguas blan cas, pluviales o de lluvia y nieve, d e precipitación o atm o sféricas - Aguas proced entes del drenaje de terren os - Aguas de infiltraci ón (p rocedentes de fugas) (Ariz mendi, 1991) Pero, en el ámb i to de la edificación , la clasifica ció n es m ás simple y es la siguiente: - Aguas residuales o usad as - Aguas negras o fec ales: Son aguas procedentes de inodoros, urinarios, fregaderos y lavavajillas. Transp ortan materia orgánica, bien en forma de heces, orina o bien de grasas. No tienen muchos produ ctos químicos. - Aguas grises: Este términ o se refieren a aguas usadas en los edifici os proceden te s de aparatos sanitarios como lavabos, bidés, duchas, bañeras y lavadoras. No se consideran las aguas procedentes de inodoros, urinarios, fregader os y lavavaj illas debido a que estas tienen una gran cantidad de m ate ria orgánica. Se distinguen de las aguas negras, po rque no contienen bacterias Esch er ichia c oli . Arrastran gran cantidad de jabones, deter gentes y cremas por lo que tienen, comúnment e, un alto contenido de productos químicos difíciles de degradar, com o los f o sfatos y clorados. - Aguas n o residu ales - Aguas blan cas, p luvi a l es o de lluvia y nieve, de precipitac ión o atmosfér icas: Son las aguas procedentes de las precipitaci ones en forma de agua o nieve. Se caracterizan por ser agua dulce muy p ura, aunque segú n la zona geográfica la contaminaci ó n atmosférica llega a al te rar su calidad inicial. Sólo a v eces arrastran también hojaras ca o polvo. Es im portante llamar la atención sobre la diferencia con c eptual de las a guas grises en l os diferentes ámbito s . Las agu as grises en la edificación y su entorno, frente al carácter industrial que tienen en el ámbito territorial, son las agu as procedentes de deter minados aparatos de l os e difici o s y qu e, tras un p o sible trata miento, pueden ser reutiliza das. - Aguas trata das. Por último, por su imp o rtante papel en el presente trabaj o de investigaci ó n, se han clasificado de manera ind ependiente las aguas trata das que son aquellas ag uas que deben ser sometidas a al gún tipo d e tratami ento por alguna raz ón, co m o s u vertid o controlado o su reu tilización para dete rminad os usos. A continuaci ó n se enu meran y definen, según el R.D. 1 6 /20 de 2007: - Aguas Depurad as : Son agu as residuales que han sido sometidas a un pr oceso d e tratamient o que permi t e adecuar su calidad a la normativa d e vertidos aplicable. SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 30 - Aguas Re g enerada s : Son aguas residuales depuradas qu e, en su caso, han sid o sometidas a un proces o de tratamiento adicional o comple mentario que permite adecuar su calidad al uso al qu e se destinan. - Aguas Reutilizadas : Se trata de las a guas que son aplicadas, antes de su devoluc ió n al dominio público hidráulico y al marítimo terrestre, para un nuevo uso privativo de las aguas y que, habiendo sido utilizadas por quien las derivó, se han sometido al proces o o procesos de depuraci ón establecidos en la co rrespo ndiente autorización de vertido y a lo s necesari os para alcanzar la calidad requerida en función de los usos a que se van a destinar. También las característica s y posibil idades de apr o vechamiento po r parte del hombre de todos estos tipos de agua son muy diferentes lo que hace q ue las t ecnologías a aplicar pueden llegar a s er radicalmente distin tas. 2.1.1.2. LA COMPLEJID AD DE LAS R ELA CIO N ES CON EL HOM BRE Y SU ENTORNO . EL AGUA, AMIGA Y E N EMIGA. EL AGUA Y OTROS RECURSOS . El gr an reto de nuestras po blaciones es consegu i r una excelen te calidad de vida pero en equilibrio con l os recursos dispo nibles en el planeta y, en co ncreto, con los hídri cos e n todas sus ubicaciones, fo rmas y calidades. No es fácil, pues el nivel de la balanza fácilmente se inclina hacia uno de los dos lados debido a la incertidumbre de los fenó m enos naturales, pero sí se pueden tomar m edidas de carácter preventivo y desarrollar tecnologías que aprovechen mejor los recursos y eviten el de te rioro de nuestr o entorno y el de la s generaciones futuras. Por tanto, es necesario, e n la r elación con el agua, desa r rollar estrategias de i ntercambi o pe r o también de p r ote c ción, que se deb e n dar en amba s direcciones – tan i m porta nte es prot egernos nosotros de ella como a ella de nuestras agresiones, c o nscientes o inconscient es -. Y hablan do de la relaci ón del hombre con los recu rsos del plane ta, es im porta nte recalcar también la impor tancia de la relación entre agua y energía po r ser crucial al estar presente en to dos los ámbit os en los que el ser humano se desenvuel ve. En este sentido, Delibes de Castro recordab a esta relación en varias ocasiones al h ablar de las propiedad es del agu a. En cuanto al amplio y complejo papel que j uega el agua para la h umanidad , el anexo relativo a “El m arco institucional de la gestión integra da del ciclo urbano del agua” de la Guía desarrollada en el marco del Proyecto Aqua-Riba (Aqua-Riba, 20 15) lo resume de m anera muy acertada: “ El debate sobre el derecho hu m ano al agua y la real idad de su institucionalizaci ón en l o s procesos normati v os (…) ponen en evidencia el cará cter especial del agua, como un elemento objetivamente impre scindib le, generalmente insu s tituible y presente en todas las facetas de la vi da s o cial (producción , mantenimiento de la vida, o c io, recreo…). Un elemento rodeado, al mismo ti empo, de percepciones y v alores sociales c on una fuerte carga cultura l y emociona l (cohesió n e identidad colectiva, etc.). Dos dimensiones del agua de las que hay que partir, como te lón de fondo sobre el que situar los análisis y pr o puestas té cnicos, económic os y políticos concre to s”. Desde la Fundación Nueva Cultura del Agua también defienden los múltiples valores del agua. En la presentación de su Guía Nueva Cultura del Agua , Nuria Hernández-Mora (201 5) afirma que “ el a g ua es un patrimonio c on múltiples acepciones, valores y usos. Por ello , es necesario ab o rdar la temática del a gua desde diversas perspectivas ” , y enumera dicha s perspectivas: SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 31 - El papel fundam ental que juega en la arti c ulación de territorios y sociedades. - Su importancia para el soporte de l a vida de c omun idades biológicas y humana s. - Sus usos so c iales. - Sus implica c iones pol íticas y econó micas. - Los valo res c ultura l es y religioso s asociad os desde la antigüedad a esta sustancia primordial. 2.1.1.2.1. EL AGUA COMO RECURSO VITAL, GENERAD OR E INTEGRADOR. La importan c ia del agua para l as poblac iones es evident e y, de hecho, ha sid o, desde el nacimiento d e las primeras civilizaciones, el factor qu e ha marcado la ubicación en el territorio de la mayoría de ellas . El establecimient o de las poblaciones junto a lagos, ríos o cualquier fuente de agua potable es una c onstante que se repite en todos los continentes y culturas. El agua, efectivam ente, e s vi tal para el hombre, pero no sólo para su co nsum o . La relación entre ambos es mucho más compleja. Ha sido, también, durante toda la historia de la humanidad u n r ecurso gen erador de actividad y riqueza . De hecho, la historia m ues tra que las civilizaciones primiti vas florecier o n en zonas favorables a la agricultura, c omo las cuencas de los ríos. Es el c as o de Mesopotamia, considerad a la cuna de la civilización humana, surgida en el fértil val le del Éufrates y el Tigris; y también el de Egipto, una espléndida civiliz ación que dependía por complet o del Nilo y s us periódicas crecidas. Po steri ormente, muchas otras grand es ciudades -com o Londres, París , Ro tterda m , Montreal, Chicag o, Nue v a York , Buenos Aires , Shanghai, Tokio o H ong Kong- han desarrollado su riqueza gracias a la conexión con alguna gran vía de agua que favoreció su crecimient o y su prosperidad. Las islas que contaban con un puer to natural seguro floreci ero n por la m isma razón. Del mismo m o do, áreas en las que el agua es muy e scasa, como ocurre en el nort e de África o en Oriente Medio, han tenid o históricamente dificultades de desarro llo. En este sentido, Alberto Crespo (20 06), en su artículo sobre “ La crisis del agua refleja o tras crisis ” , opina que "el país que n o ti ene a gua o que tiene d ifi cultad es con el agu a está condenado al subdesarroll o , salvo qu e ten ga petróleo o algún otro recurso en can tidades ingen tes". Además, tiene implicac i ones s ociales importantes . Como ejemplo significati v o, h ay que recordar la influencia que tiene la p o sibilidad de acc eder al agua en lugares pr ó ximos a las poblaciones para ciertos sectores de las mismas, como el de las m ujeres y niñas, con lo que supone eso, sobre tod o, para el futuro de estas últimas . Algun os organismos no gubernamental es, como Oxfam-Int ermon 8 , llaman la a tención sobre el te m a: “En muchos país es, como Chad y Kenia, las mujeres y las niñas son las encarga das de ir a buscar agua para sus hogares (…) . Sin agua, las mujeres emplean la mayor parte de la jornada en ir a buscarla; con agua, pueden tr abajar, cultivar el campo y cuidar de sus familias. Sin agua, las niñas tienen que acompañar a sus madres para buscar el agua; con agua, las niñas di sponen de tie mpo para asistir a la escuela. ” También ha sid o capaz de jugar un pape l integrador que ha unido países y c ultu ras co n un recurso c o mún que era n ecesario cuidar y proteger. 8 www.oxfamintermon.org/mailweb /maili ng/captacion/20150902/email_castellan o.html SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 32 Entre las connotacion es más subjetivas , que no pueden ser ignoradas ni mini mizadas, hay que destacar aspectos fundamental es como el valor artístico y la faceta mística o religiosa, ya que para muchas culturas el agua ha sid o fuente de c ulto por m uchas raz o nes. En cuanto a su valor artístico , Javier Martínez Gil, en un extracto de “La nuev a cultura del agua en España, situación y perspectivas” comenta: “ El ser humano, co nscien te o inconsciente mente, necesi ta de la presencia de la bellez a, y del m ensaje de la armonía de lo natural, más de lo que en general solemo s creer, y necesita de la refle xió n profunda y de todo aquello que lleva un mensaje de trascendencia” (Martínez Gil, 2015a) . También, en su a rtículo “Una nueva cultur a de l agua: su significado y su por qué”, o pina que nue stra so ciedad “ignora o niega el valor de la belleza como un alimento espiritual de primera necesida d pese a que cad a fin de semana, cada vacaci ó n, salgamos desesperados a buscarla, porque la belleza nos rec onforta y nos da paz ” (Martínez Gil, 2015b). Según él, el agua “es el símbol o de la vida, es belleza, ha sido la materializaci ón del concepto sublime de la pureza ; es emoción es té tica profund a y valor simbólico subli me ” . Por otro lado, el auto r dest aca en varias ocasiones la i m portancia qu e tiene para el hombre e l contacto directo con el agua en su estado natural, como elemento necesario para mantener el equilibrio y la salud física y mental, con connota ciones también l údicas que consider a básicas para c o nseguir dich o e quilibrio. Martínez Gil , nos recuerda, en su artículo “ Una nueva cultura de l agua: su significado y su por qué” , que : “ Ya en tiempos anteriores a los gri egos, la s gente s de las culturas más ancestrales concedieron al agua propiedades curativas, frente a determinadas enfermedades físicas y mentales. Hipócrates, analizando el porqué de ese poder y por qué unas aguas eran curativas y otras no, lleg ó a la co nclusión de que más allá de las razones fí sicas y químicas había una profunda razón metafísica ; determinadas aguas, em ergentes de determin ado s lugares donde la Tierra estaría impregnada de una fuerza telúrica especi al, la trasmitirían al agua, y ésta al ser humano, despertando en él un poder autoc ura tivo que todos llevaríamo s dentro” (Martínez Gil, 2015b). El aspecto anterior, que reconoce la trascendencia del agua para nuestra mente, tiene cierta relación con el sentido místico del elemento qu e tamb ién recalca Antoni o Viñas (2 015b), en su artículo “ El agua patrimonio de vida” , donde considera que hay que “ reflexionar sobre el sentido profundo y místico del agua desde una perspectiva histórica, de ahí su reflejo en expresiones fu nda m entale s para el ser h umano, e n su cualidad trascendente, c omo la es piritualid ad y el arte ” . Por último, no hay que olvidar el carácte r mágico del agua para muchas civiliz acio nes y culturas. En su artícul o “Arjé, sustancia y símb olo . Valores intangibles del agua” , Ant o nio Viñas (2015a) recuerda que son “numer o sos los ritos sacros en lo s que el agua ejerce un papel purificad o r e iniciá tico”. 2.1.1.2.1.1. USOS Y A PL ICACION ES DEL AGUA . Pedro Arrojo, en su artíc ulo “Una nueva ética del agua” (2015) plantea una agrupación de los usos del agua según su función. Para él: “Lo más relevante d el agua no es su materialidad , H 2 O, sino sus funciones. A diferenci a de otros recursos naturales, en el agua nos enc ontramos con m últip les utilidades y fun ciones vinculada s a rangos éticos de diferente nivel que po drían organizarse en c uatro categorías”. Las cuatro ca tegorías que él plan tea s o n: SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 33 - El agua-vida : en funciones básicas de supervivencia de la humanidad y de l o s demás seres viv o s, debe tener prioridad para garan tizar la soste nibilid ad de los ecosiste mas y el acceso de todos, como un derecho human o , a cuotas básicas de agua p otable o de calid ad. - El agua-ciuda danía : en actividades de interés general para la sociedad garantizan do funciones de salud y cohesión social -como los ser vicios de agua y saneamiento-, debe situarse en un s egundo nivel de prior idad , en el á mbito de los derechos de los ciudadanos o derechos de ciudad anía , vinculados a los correspondient es deberes ciudad anos. - El agua-econ omía : en funciones de carácter producti v o más allá de los niveles de suficien cia para una vida dig na, debe recono c erse y gestion arse en un tercer nivel de prioridad , en co nexión con el derecho de cada cual a mejo rar su nivel de vida. Ésta es la función de la q ue s e derivan los principales problemas de escasez y conta minación , por l o que hay qu e plantearla desde criterios de responsabilidad y racionalidad eco nómica, sin perder lo s principios de equidad y so stenib ilidad intentando así control ar estos problemas que genera. - El agua-d eli to : en usos productivos ilegíti m os que , por sus impactos, deben ser ilegalizad o s, perseguidos y evitados. En este sentido, hay que destacar que cada vez más países van optando p or ilegalizar tecnologías peligrosas 9 , de igual forma que se ilegalizan pesticidas y productos químicos que se demuestran pelig rosos para la salu d pública. En cuanto a lo s usos concreto s, podemo s decir que al ag ua se le ha dado múltiples uso s a lo largo de l a historia : - Para consumo doméstico (tanto de personas como animales y plantas) e industria l . - Para mejora de cond iciones higiénicas en la edificac i ón (higiene personal , limpieza de espacios interiores,…) y en los espacios urbanos (limpieza de vías públicas,…) . - Para riego a peq ueña y gran esc ala. - Para mejora de cond ic ione s ambientales en espacio s interiores (calefacción por radiadores, suelo radian te ,…) o cli matización de espacios exteriore s (creación de m icrocli mas mediante la cr eación d e l áminas de agua y otros sistemas de vap orización). - Para mejora de las c on dic iones de seguridad de espaci o s interiores y exteriores c omo medio de prote cción co ntra incend ios. - Para un óptimo mantenimiento de de term inadas instala c iones urbanas (cámaras de descarga en saneami ento, limpieza de tuberías en instalacione s de reco gida neu mática de R.S.U. , e tc…). - Para producción de energía limp i a y reno v able (energ ía hidráulica, etc… ) . - Como elemento paisajísti co que m ejora la estética del entorno en que vivimos (creación de lagun as artificiales, e tc…) . - Como elemento para el d esarrollo de actividade s deportivas y de ocio (piscinas y otr as actividades acuáticas , navegación, et c…) . 9 “E n 2010, el Parlamento E uropeo vo tó por abr umadora may oría una proposición no de ley, instando a la Comisión Europea la ile galización de la minería del cia nuro y del me rcurio en toda la UE. Lo s estados norteamericanos de Mo ntana y Wisconsin, la República Ch eca, Hungría y otros países han prohibido ese tipo de minería. El “ fracking ” ha sido prohibido en Francia, Bulgaria y en el es ta do de Vermont (EEUU); al ti empo que s e han de c larado mo ratorias en Canad á, República Checa, Aleman ia, Irla nda del Norte y Países Bajos, así como en varios Estados como Nueva York, en EEUU” (Arrojo, 2015). SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 34 2.1.1.2.1.2. AGUA Y SAL UD. EL AUMEN TO DE LA LONG EVIDAD Y LA CA LIDAD DE VIDA. Además de conformar una parte importante de nuestros cuerpos, hay que destacar com o uso vital el r elativo a su consu mo y no sólo en su form a líquida sino como parte important e de muchos de los alimentos que ingerimos, a demás de su uso para el riego y el abastecimient o de animales ya que amb o s aprovecha m ientos au m entan nuestras p osibilidades de alim entación. Pero, además, el aumento de la higien e personal y d e las superficies de nuestr o entorno, a todas las escalas, tam bién han sido claves en la mejora de la salud de la pobla c ión mundia l . El aumento de su disponib ilidad y de su calidad han sido bá s icos pa ra la eliminación y erradicació n de alguna s enfermedade s au nque, evid entemente, aún hay mucho p or hacer. 2.1.1.2.2. LOS P ROBLE M AS Y PELIGR OS D EL AGUA. Pero, com o ya s e ha expr esado anteriormente, las relaciones del hombre con el agua son complejas y también ésta puede convertirse en un peligro para las poblaciones en varios sentidos. Tanto la falta de calidad como de cantidad, sumadas a una incorrecta gestión , ha n tenido sus consecuencias en los ciudad ano s y el entorn o donde desarrollan sus actividades. 2.1.1.2.2.1. LAS CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE CALIDAD Y LA CONTAMINACIÓN D EL AGUA . PROBLEMAS MEDIOAMBIEN T ALES Y DE SALUD EN LOS CIUDADANOS. Según la Carta del Agua (C onsejo de Europa,196 8 ), la c ontamina ción del agua o hídrica es “una modificaci ó n de su calidad, general mente provocada por el ser humano 10 , que la v uelve impropia o peligrosa para el consumo huma no, la 10 No hay que olvidar q ue la conta minación de las aguas puede provenir también de fuentes natural es c omo, por ejemplo, el mercurio que se e ncuentra n aturalmente en la corteza de l a Tierra y en los o céanos genera co ntaminación de forma natural de é stos. Algo similar pasa con los hidrocarburos y con muchos otros productos . Otro ejemplo llamativo es la ceniza de los vo lcanes. Según la Organizac ión Panamericana de la Salud ( «Erupción volcánica en sistemas de agua» , www.disaster- info.net/PED-Sudamerica/erupcion_sis temasagua. htm ) “en tr e los principales daños producidos por eru pciones volcánicas en los sistemas de agua potable podemos citar los siguientes: - Contaminación de las f uentes superficiales de agua potable po r depósitos de c eniza, efecto de gases o s ustancias tó xicas, por muerte de a nimales en la cercanía de las obras de captación o en los canales abierto s de conducció n de l agua captada. - La co ntaminación de las fue ntes de ag ua subterránea es r elativamente improbable, a menos que la caída de ceniza sea tan abundante y/o c ontenga materiales muy c ontaminantes, o si entra por la boca de los pozos (si están sin tapas de protección) y ensu cie el agua captada. - Se puede prod ucir contaminació n en las plantas de tratami ento, por la caída de ceniza volcánica sobre los esta nques de coagulación, decantación o los filtr o s, contaminando el agua o inutilizando los filtros con la propia ceniza que puede arrastrar el agua. - Contaminación de estanques o depósi to s abiertos. - El escurrimiento de lava , si es abundante y d e capacidad e ro dante s uficiente, puede produ cir daños i ncluso e n instalaciones enterradas tales c omo cañerías de agua potable o alcantari llas (podr ía desplazar, llevarse, y/o aplastar cañerías, cámaras y válvul as) y es tanques semienterrad o s (destrucc ión total o parcial ). SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 35 industria, la agricultura, la pesca y las actividades re creativas, así como para los animales y la vida natural y cotidiana”. En el caso de la L ey de Aguas, ésta llama la atención sobr e el hecho de que es el result ado de “ la acción y el ef ecto de in troducir 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 l o s usos post eriores o con su fu nción ecológica ”. En cuanto a las fuentes de contaminaci ó n natural, están muy dispersas y no provocan concentraciones altas de polución, excep to en algunos lugares muy concretos. La contaminaci ón de origen hu m ano, en cambio, sí tienen niveles de concentración más altos, es mucho más generalizada y bastan te más peligro sa que la natural. Por otro lado, es fundamental tener en cuenta que los factores naturales, aunque puedan tener puntualmente un impacto significativo sobre la calidad de una fuen te de agua, no pueden contr o larse fácil mente. Y es que el agua es un siste ma con un delicado equilibrio y un medio realment e sensible a cualquier acci ón que se ejerza sobre ella. Así, cuan do las co ndicion es del entorno no son las adecuad as – estancamient o, reducción de O 2 , cambios bruscos de temperatura , e tc… - puede llegar a deterior arse de m anera import ante. Por otro lado, e l hecho de que el agua sea un buen disolvente es un arma de doble filo pues la disoluci ón de sustancias en el agua es, también, la causa de la contaminaci ó n de la mis m a . En concreto, l o s más pelig rosos contaminantes que p ueden afectar al agua so n: - El arrojo d e sustancia s químicas muy co m plejas al ag ua. - Los derra m es producid o s por grandes accidente s que vierten petról eo y toxinas en el mar u océano. - El vertido de residuos al agua (bo lsas, botellas, m aderas, restos de comida, sustancias líquid as ácidas, etc …) que co n el ti em po s e desintegra n. - La degradación de los restos de los naufragios. El rescate de pecios es importante, ya que con el tiempo, los aviones y barcos sumergidos en el agua se degradan y co ntaminan el agua. Una idea muy buena para rescatarlos sería destruirlos y llevarlos a la superficie a pedazos (para que no sean tan pesados), pero es inaceptab le dejarlos en el fond o. Po r otro lado, es import ante no olvidar o tra forma de contaminación del agua de mucha actualidad como consecuencia de la explotación de yacimientos m edian te fracking o fractura hidrául i ca . Pedro Arrojo denuncia el uso de estas te cnología s en su artículo “ Una nueva ética del agua” donde expo ne que “ el progresi vo agotamient o de las grandes bolsas de hidrocarbur os hace también rentable la explotación de yacimi entos residuales, mediante la llamada “fractura hidráulica ”. Esta técnica, con o cida tam bién por el té rmi no inglés “fracking ” , supone inyec tar al subsuelo grandes cantidad es de agua a presión con arena y diversos químicos de alta toxicidad (benceno, plomo y una larga lista de product os cancerígen o s) pa ra - La erupción de co rrientes de lava , de pi edra o grandes ro cas que pueden ser lanzadas a gran dista ncia pueden producir daños en prácticamente cualquier tipo de obras de estos sistemas. Según la violencia de la erupció n, la dis tancia de las obras al fo co de ésta y fac tores aleatorios, los daños en las obras podrían ir desde los l eves hasta la destrucción total de cualquiera de ellas. - Destru cción de c aminos de acceso a los componentes del sistema y de las líneas de tra nsmisión de energía eléctrica y de com unicación.” SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 36 liberar el gas natural residual existente en determinadas r ocas a gran profundidad . El hecho de que esas aguas tóxicas queden fuera de control las hace sumamente peligrosas, hab iéndose registrado ya gr a v es casos de contaminación de acuíferos u sados para ab astecimiento ” (Arrojo, 20 1 5). Arrojo o pina que “de ig ual m anera, contamin ar un río por actividades industriale s o por el uso masivo de pes ticidas en la agricultura, bajo la justificación de que se impulsa el desarroll o económico y se crean puestos de trabajo, debe considerars e una inmoralidad, o incluso un c r imen, especia lmente si se pone en peligro la salud pública , como o curre a menudo ( …). Incluso, la so breexplota ció n de ríos y acuíferos para proveer ca udales a actividades productivas, debe prohibirse p or ley, como exige en la UE la Directiva M arco del Agu a, en la medida que se afecta al bienestar de la sociedad en su conjunto, con impactos que pueden llegar a ser irreversibles o r eversibles a muy largo plaz o, como ocurre en m uchos acuífer os sobreexplotad o s, p or fenómenos de salinización o de compacta ció n d el sustra to poroso” (Arr o jo, 2015).  Problemas medioambienta les. Como se puede deducir de lo anterior, en relación al medio am bi ente en el que el ser humano desarrolla su actividad, la falta de calidad y la degradac ión de l as condicion es del agua, tam bién lo está dañ ando . El h echo es que el problema de la degradac ión de las masas de a gua es actualmente de primera magnitud fundamental mente por la falta de co ntrol de los vertidos sin los tratamientos adecuados en masas de agua pequeñas y, por tanto, sin posibilidades de autodepuraci ón . Est a cuestión de la falta de calidad está a la orden del día y, de hecho y co m o ya se ha comentado, es un o de los objetivos fund amentales de la Directiva M arco d el Agua.  Problemas de salud en los ci udad anos. Así, el agua se puede convertir en foco de enfermedades que afecten, en muchos casos m ortalmente, a muchas personas . Per o , ade más, no hay que olvidar que, durante siglos, el agua fue también un medio de trasmisión de las mismas, un o de los más i m portantes. El agua era el medio d e transport e de la vid a, pero también de la muerte. En este sen tido , sí es cier to que ha habido una mejora importante respect o a siglos anteri o res, pero aún hay m ucho por soluc ionar, y no sólo en país es subdesarrollad os , pues millones de personas en el mundo todavía mueren por problemas de falta de calidad del agua, además de po r su escasez, por la falta de alimentos y por la de una calidad de v ida digna de los habitantes del siglo XXI, en parte relacionad a con la higiene. Según el infor m e de la ON U (2 005), den ominado “ Día Mundial del Agua : 2.40 0 millones de personas la b eben contaminada ” , “ más de 5. 000.000 de p ersonas mueren cada año por enfermedades relacionadas con el agua, lo que equivale a diez vece s más que el número de muertos a causa de guerras en el m undo ” . Y es que el agua co ntaminad a o estancad a puede ca usar có lera, fiebre tifo idea, malaria, diarrea y otro g ran nú m ero de enfermedades infecciosas. Fuentes relacionadas con Unicef hab lan de que unos 4.000 niños mueren cada día por esa SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 37 razón. Por su lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2008) est ima que “ la adopción de políticas de agua segura podría ev itar la muerte de 1.400.0 00 niños al año, víctimas de diarrea y 5 00.000 mu ertes por malaria”. En su tesis doctoral, Poz o -Morales ( 2 010) rec o ge más dat os sobre este mis mo problema. De hecho, es importante destacar que , ante la dificultad de disponer de agua potable para consumo humano en muchos lugares del planeta, se ha c onso lidado un concepto intermedio: el ag ua segura , como el agua que no contiene bacterias peligrosas, metales tóxicos di suelto s o productos químic o s dañinos para la salu d y es, por lo tanto, co nsid erada segura para beber, empleándose cuando el suministro de agua potable está comprometid o. Es un agua que no resulta perjudicial para el ser hum ano, aunqu e no reúna las co ndiciones ideales para su consumo. Hay referencias so bre este concepto en el trabajo de Sergio Salazar (2009). 2.1.1.2.2.2. LAS CONSECUENCIAS DE SU ESCASEZ Y DE LA BÚSQUEDA DESESPERADA DEL “ORO AZUL”. LA FALTA DE AG UA EN POBLACIONES Y ECOSISTEMAS. CAMBIO CLIMÁTICO, INUNDACIONES, SEQUÍAS Y OTROS PROBLEMAS TERRITORIA L ES Y MEDIOAMBI ENTALES. Pero, también, la necesid ad de más cantidad de a gua tiene sus c onse c uencia s sobre todo porque su bú squeda, en muchos casos desesperada y a base de algunas actuacion es muy drásticas y agr esi vas, se ha hecho sin co ntrol produciendo, a su vez, m ás proble mas. Se han realiz ado muchas operacione s en la corteza terrestre y esa búsqueda sin límites de agua, para conseguir agu a en mayor canti dad y de mejor calid ad, ha producido en la Tierra des equi librios hídricos a diferentes escalas que, a su vez, han afectado al clima y h an sup uesto tristes conse cuencias en otros ámbito s , como en el de la fauna y la flo ra y, por supuesto, en el hombre.  Problemas de e scasez de a gua en las poblac i ones. La s “guerras del a gua” . No será nunca sufici ente llamar la atenci ó n sobre la c antidad de gente que hoy d ía no tiene acc eso al agua. En 2 004, en un informe de la ONU (2004) se esti m aba qu e “alrededor de mil m illone s de personas” tenían un defi ciente acceso al agua potable. Como ya se ha dicho, en muchas ocasione s, es resultado de la distribuci ón irregular del agua en el pl aneta, pero, a veces, la causa es la falta de decisión política. El hecho es que e sa escas ez del recurso y su di stribuci ó n irregular ha sid o, y es aú n en el siglo XXI, la c ausa de las llamadas “guerra s del ag ua” , un tema muy frecuentem ente tratado en co ngresos y co nferencias durante los últimos años por parte de muchos autores. Un buen ejemplo es el de Lebrato (2006) que ya lo denunció en el I Congres o Internacional del Agua celebrado en Sevilla bajo el lema “ Sed Cero Y a!!” . SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 38  El daño en los e cosistema s. Hace ya algunas décadas qu e se es cons ciente de las c o nsecuencias de l os desequilibrios hídricos en los diferentes ecosistemas , sobre to do en los ámbit os de la fauna y la flo ra, cuyo entorno ha cambiado drásticamen te sin un periodo de adaptación int ermedio.  Los problemas territoriale s y medioa mbientale s. Los probl emas medioamb ientales que se han producido en el territorio, provocados po r las actuaciones de explotación de recursos hídricos, son muchos, aunque convi ene destacar dos: - El abuso de los acuíferos para la obtención desmesurada de recursos hídricos que, a su vez, tam bién pr oduce problemas estruc turales. Delibes de Castro comenta que “en cuanto al abus o de los acuíferos, aparecen en todo el mundo probl em as graves relaci onados con la salinizac ión de algunos de ellos -a veces con penetración de agua marina-, la co ntaminaci ón de otros, el agotamiento de depósitos que han necesitado miles de años para formarse, l o s hund im ientos del terreno, falto d el so porte que el agua l e proporcionaba, con grave s daños para viviendas y otras construcci o nes (…), la desecación de fuentes y humedale s, (…) , etc…”. ( D elibes, 2 015) - El cambio climát ic o , que ha sido pro v ocado por la acumulación de gases d e efecto invernader o en la atmósfera debi do, fundamentalment e, a la s actividades hu m anas.  El cambio climático (CC) . Por un lado, debemos ser conscient es de cómo el cambio climático está afec tando a los recursos hídricos y , por otro, saber que a su vez lo s efectos que nu estras actuaciones en el ámbito del agua tienen en el cambio climático. Es decir, que ambos entes están íntimamen te relaciona dos y cualqu ier actuación que mejore uno de ell os mejorará consecuentemente a l otro . En relación a los efectos de nuestras actuacion es que pueden acelerar el cambio climático , en al gunos casos y según autores de reconocido prestigio como Arizmendi (1991), se han producido acciones de gran envergadura en difer entes zonas del planeta (pozos profundos en zonas desérticas, desvíos de cau ces naturales, creación de pantanos, etc … ) que también han producido desequilibrio s hídricos que han af ectado al clima. En cuanto a los efectos del c ambio climático en el ámbito hídrico , las predicciones s on las siguientes 11 : 11 “Como el agua puede estar en f orma sólida, líquida o ga seosa, la s co ndiciones climáticas g lobales afectan seriamente a la distribución en cada uno de esos estados. En los p eriodos muy fríos, co mo son las glaciaciones, mucha agua está deposit ada como hielo y, en consecuencia, una cantidad m enor lo hace co mo líquido. En aquellos momentos, en consecuencia, los niveles del mar fueron más bajos que e n la ac tualidad (ha sta 120 metros menos e n la última glaciación). Cuando hace más calor, en cambio, mucho hielo se derrite – además, el agua se dilata al calentarse – y los niveles del mar aumentan . Como e s sabido, ésa es u na de las pr edicciones relacionadas c on e l actual cambio climático, o calentamien to global, provocado por la acumulación de gases de ef ecto invernadero en la atmósfera debido a las actividades humanas. En el mejor de los casos, el mar puede ascender algo menos d e medio metro en el ac tual siglo, pero las previsiones más pesimistas c ontemplan el riesgo de deshielo de los cas quetes polares, lo que podría elevar el nivel del océano ha sta seis metros. Claro que ése no es el único modo en que el c alentamiento global puede afectar al ciclo del agua. Desde luego, lo hace redistribuyendo las precipitac iones en el espacio y en el tiempo; en muchas zo nas, c omo E spaña, ya está nevando SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 45  El planteam iento actual de los rec ursos híd ricos en otra s culturas . En la actualidad, la cultura á r abe , seguramen te por su tradición ancestral heredad a durante siglos, sigue dando al agua un papel preponderante en el diseño de la ciudad y el territori o , aprovechando el agua con todos los sen tidos. Este especial interés por el recurso ha aumentad o en las últimas décadas por el increm ento especial de la escasez de agua en eso s países en las últimas décad as que han realizado importantísi mas inversiones para obtener agua en sitio s, incluso, en los que no estaba presente de fo rma natural -como en el desiert o- buscand o el m áxim o rendimien to de su territorio. Es por la m ayorí a conocida la construcción de pozos de gran profund idad en esa s zonas desérticas para riego que produce un paisaje muy especial visto desde el espacio, vía satélite, formado por círculos verdes cuyos centros son dichos po zos y el radi o es el que marca la posibilid ad de riego de cada una de ellos. También, en estos países es donde más ha proliferado la construcción de plantas desaliniza doras para aumentar los recursos hídric os en las poblaciones. Además, para los m usul m an es el agua tiene también un sentido purificador que se refleja en la importan cia de las abl uciones previas al culto reli gioso . También en otro s países de cultura hindú , como la India, el ag ua tiene un sig nificado especial y m ágico que hac e de los baños e n el río un ritual con un claro sentido pu rificador.  El aprove c hamiento de la relación agua-en ergía en otras ép ocas y cultura s . Uno de los ejemplos más extendidos en las que están ambos recursos relacionad o s son los molinos de agua donde el agua genera energía a su paso por el m ism o . Esta tecnología se ha desarrollado en muchas culturas, sobre todo en aquellas donde la climatologí a perm itía la presencia de ríos r elativamente caudal osos. 2.1.2.1.2. LA GESTI ÓN CONVENCION AL ACTUAL EN LOS NÚCLEOS URBAN OS DEL ÁMBITO MEDITERRÁNE O . SUS PLANTEAMIENT OS Y CARACTERÍ STICAS. PROBLEMÁTICA DE LA SITUACIÓN EN LA ACTUALIDA D Y RETOS A SU P ERAR. En este apartado se pretende resum ir lo que, en la bibliografía internacional, se conoce como el enfoque convencional de g est ión . 2.1.2.1.2.1. LOS PLAN TE AMIEN TOS Y TENDENCIAS TRA DICIONALES DE LAS POLÍTICAS DE AG UA.  La concien c ia del agua c omo r ecurso “ ilimitado”. La “política de ofer ta”. L a percepción del agua como recurso “ilimitado” ha pervivido hasta hace m uy pocas décadas. A partir d e la explosi ó n del desarroll o tecnológico qu e se produjo en el S.XIX, el plantea miento ha sido “conseguir cuanta más agua dulce mejor, y en lo posible en todas las épocas del año . (…) En lo que hace a las aguas superficiales, d omeñándol as con canalizaci o nes, repr esas, trasvases, desecaci ó n de humedales, embalses, (…). En lo que se refiere a las aguas subterráneas, el ca mino fue mejorar la eficiencia -tecnol ó gica y e conómica- en la construcci ó n de pozos y el bo m beo de agua al e xteri o r” (Delibes, 2 0 15). SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 46 En el caso concreto de España, durante m ás de un siglo , ha dominado u n modelo de política hidráuli ca: el paradigma hid r áulico (D el Mo ral y Sauri, 1999), bien descrito en otras partes del mundo por una a bundan te bibliografía -ver Allan (1999), Feitelson (1996) y Schmidt & Plau t (1995) -. El axioma central de este paradigma, formulad o a finales del siglo XIX, ha consistido en la necesidad de proporcionar agua suficiente para todos aquell o s agentes sociales dispuestos a utilizarla en el desarrollo de la producci ó n, especial m ente para el regadío. Este desarrollo implicaba un proyecto de transfor m ación geográfica del paí s: l a regeneraci ón de una naturaleza adversa, marcada por la aridez y la esterilidad y sus sec uelas de atraso e in cultura, pero capaz de responder generosa mente a la intervención humana basada en el conocimiento geográfico, la técnica y l a voluntad colectiva. El instr umento privilegiad o de este pro yecto de r egene r ación física y moral del país serían las obras hidráuli cas de financiación pública, en el caso muy frecuente de qu e la iniciativa privada no estuviera en co ndici o nes de asumir los riesgos de la intervención. Las características específicas y las diferentes manifestacion es histó ricas a lo largo del siglo XX del paradig ma hidráulico en España han sido expuestas repetid as veces, tanto por autores españoles -Gómez M endo za y Ortega Cantero (1 987), Ortega Cantero (1992) , Naredo (199 7 ) y López Ont iveros ( 1 998)- co m o de otras nacionali dades -Drain (1995) o Swyng edo uw (1999)-. N i la historia recie nte del país ni su actual configuración geográfic a pueden ser entendidos sin tener en cuenta lo que ha significado la intervenci ó n so bre el medio hidráulic o y su radical transformación : Esp aña es el país que ostenta el ré cord mundial en el porcentaje de espaci o geográfico ocupado por embalses artificiales (Naredo, 1 999: 3 ). De he cho, durante m ucho tiempo la política hidráulica se ha presentad o como la máxima expresión de la política correcta que el país necesi taba, jugando un impor tante papel en la legitimación del Estado , fenómeno que también ha sido descrito en otros context o s geográfic os (Faggi, 1996). “Esta política tenden te a conseguir más y más agua c o n cargo a los presupuesto s públicos, agua que se ofrece a los usuari o s, por lo regular, a precios que en modo alguno reflejan el co ste real de obtenerla, ha sido denominada una «estrategia de of erta». Es como si los gobiernos dijeran: «Decida usted qué quiere hacer, que nosotros le ofrecerem o s el agua qu e necesite». Y esta política, digámoslo con claridad, ha funcionado bien duran te un tie mpo. M iles de millones de personas en el mund o comen, beben, se lavan y se calientan, gracia s a lo s embalses y la utilización de las aguas subterráne as. ¿Por qué no segu ir así, entonces, indefinid amente? Algunos lo propon en, porque no se dan cuenta de que las cosas han cambiad o, pero la mayoría es consciente de que la estrategia de oferta ha tocad o techo, ya n o puede co ntin ua r, porqu e es inso ste nible. ” (Delibes, 201 5 ) Ésta también es la opinión de Jiménez Beltrán (2015) que afirma que: “ha habid o Planificaci ó n Hidrológica en España, aunque insoste nible, siem pre respondiend o a una imperan te política de o ferta y, por tanto, n o integrada en un escenari o socioeconómic o deseable en el que prime la racionaliz ació n de la demanda buscando un uso eficaz (para las necesidades reales) y eficiente (con el mayor valor añadido y menor degradación ambient al) del patrimoni o y recurs o s hídricos. La Planificación Hid ro lógica ha sid o , s o bre todo, poc o lógica (…)”. También afirma que “h ast a ahora, y lo h emos podi do apreciar en l os Plane s SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 47 Hidrológic o s Nacionales, (…) imponían infraestructuras para un agotam iento en la regulación de nuestras cuencas y explotación de los recurs o s subt erráneos, ante demandas no racion ales y casi sin límites, “ agua para todo”, por no internalización de costes, sobre to do en usos agrari os, c o n precios polí ticos, y sobre tod o por no informarse o someterse a una planificación económica y territorial s o stenible inexis tente ”.  Los gastos energéticos y la falta de aprovecha mi ento de la relación energía - agua. La actitud de oferta sin límite analizada en el párrafo anterior también se dio en el ámbito energético dond e -hasta la crisis del petró leo que hizo tomar conciencia de la dependencia que los países desarrollad o s tenían de determinadas fuentes energéticas agotable s - las soluci o nes ingenieril es aumentaron el consumo e nergético de manera i mportante. Por o tro lado, la fa lta de gestión conjunta de am bos recursos (agua y energía) a nivel urbano era y es actualmente una constante. La realidad es que, aunque con notables cambios recientes, el agua y la energía tienen tradicione s de gestión separada s , pese a estar intrínsecamente relacionadas en la medida en que la producción de energía necesita de grandes cantidades de agua y la gestión del ciclo del agua co nsume crecientes v o lú m enes d e energía. Según Enrique Cabrera (2 011), “ Tanto es así, que se requ iere energía para extraer agua, transportarla, distrib uirla, desalarla, reutiliz arla, depurarla. Y se necesita agua para generar electric idad en las centrales hidr o eléctricas , para refrigerar turbinas de centrales térmicas, para la extracción y producción de los dif erentes derivados del petról eo, para los bioc o mbustib les, para producir hidrógeno, para su uso en la indu stria, para su u so doméstic o , etc …” .  Las polít icas estructurali s tas. Y todo lo anterior se tradujo en la construcción de muchísimas infraestru cturas hidráulicas en todos los terri to rios desarrollados, como y a se ha indicado en el caso de España. Como rec uerda Delibes de Castro (2015), “Según datos de la Unión Europea, en la segunda mitad del siglo XX se co nstruyer o n en el mundo más de 4 5.000 presas con period o s en los añ os setenta en l o s que s e inaugu raban hasta dos y tres grandes presas por día. (…) Por lo que se refiere a las aguas subterráneas, (…) según la FAO, por encima de un tercio de las tierras regadas en el mundo lo son con aguas subterránea s y esta agua, por cierto, se emplea más efi cazmente que la de r egadío procedent e de fuentes sup erficiales ” . En co ncreto, España es u n país do nde la política estructuralista tuvo m ucho desarrollo. Se r ecuerda el dato sobre embalses artificiales (Nared o , 1999 : 3).  Los dañ os pr ovocados po r el enfo que convencional . Pero l as políticas basadas en la oferta de r ecursos hídricos han ll ega do a su límite y fue, a finale s del siglo XX, cuando “ saltó la alarma en Estados Unidos y, en menor m edida, en Europa” 15 . 15 “Existen adve r tencias sobre los riesgos del mal empleo del agua desde la Antigüedad. (…) Sin embargo, una alarm a extendida sobre los peligros del modelo de gestión ba sado en la o ferta de agua no apareció hasta el último cuarto del siglo XX, especialmente en Estados Uni dos y en menor medida en Europa ” (Delibes, 2015) . SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 48 Que era un modelo que iba en dirección equivocada se puede constatar por las consecuenc i as en todos los ámbitos que rodean al hombre -en relación a la salud, las de tipo ecológico y energético e incluso las de tipo económico, polític o y social- que son, d e manera resu m ida, las siguien tes: - Los ecosiste mas ac uát ic os de los que dependemos se degradan 16 . - Se produce la alte ración de los r egímenes f luvi a les y marít imos. - Los acuífero s subterrán eos se deprimen y ago tan 17 . - La c alida d del agua se r esiente , pues la contaminación ex cede la capacidad de autodepuraci ón . - El coste de ofrecer agua , debido a las enormes inversiones que hay que sufragar, se dispara , hasta el punto de que c ues ta más el agu a qu e lo que con ella se puede producir . El balance entre costes y beneficios se vuelve negativo, lo que permite hablar de « agua virtu al »: es más rentable comprar cosas y ahorrar el agua que costaría p roducirlas. Pero, ade más, es e coste e s repercutido en ú ltimo t érmi no en los usua rios que ven disminuida su capacidad adquisitiva y, por tanto, su calidad de v ida, sin olvidar que surgen otros c ostes adi cionales , como lo s derivados de la recuperaci ó n de determinad o s paisajes y siste m as asociad o s al agua que también ello s sufragan en parte 18 . - Se requiere un uso intensivo de energía , asociad o a estas grande s infraestructuras, poco sosteni ble y que condiciona la viabilidad en el futuro de este mod elo . - Se g eneran graves conflicto s sociales y políticos , no sólo porque la g ente exige más agua de la que se puede ofrecer, sino también por el impacto directo de las t r ansform aci ones, como las inundaciones 19 y sus efec to s directos 20 . - Por último, l os u s uarios e stán obligados a a ceptar las condiciones de un mercado en el que el producto co n el que se negocia es un producto de primera necesidad y en el que sienten que no pueden participar de ninguna 16 “ La creciente demanda de agu a dulce ha obligado (…) a construir decenas de mil es de grandes presas, canalizar ríos, dese car zonas húmedas, eliminar bosques r ibereños, etc. A consecuencia de ello , se han desvanecido radicalmente algunos cursos de agua, otros han dejado de c orrer, muchos no alcanzan sus destinos en la mar… No de be sorprender que, co mo resultado, los eco sistemas ac uáticos continentales se c uenten entre lo s más ame nazados del mundo (…) . Pero las consecuencias no se manifiestan sólo en los humedales y cauces fluviales, sino más allá. ( …) Al secuestrar los sedimentos e n los embal ses, éstos se colmatan, por un lado, perdiendo efectividad, y por otro se reduce el aporte de materiales a los deltas y las d esembocaduras, alterando las líneas de costa y empobreciendo las playas (…) . Además, esos sedi mentos que no llegan incluyen los nutrientes que necesitan numerosas e species marinas para reproducirse y c recer, es pecialmente e n mares cerrad o s (…) ” (Delibes, 2015) . 17 “ En cuanto al abuso de los acuíferos, aparecen e n to do el mundo problemas graves relacionados co n la salinización de algunos de ellos – a vece s c on penetración d e agua mar ina – , la c ontaminación de otros, el agotamiento de depósitos que han necesitado miles d e años pa ra formarse, los hundi mie ntos del terren o , falto del soporte que e l agua le proporcionaba, con graves daños para viviendas y otras construcciones (…), la d esecación de fuentes y h umedales, a veces de importancia internacional (…), etc… ” (Delibes, 2015) . 18 “Al secuestrar los sedimentos en los embalses, (…) se reduce el aporte de materiales a los deltas y las desembocaduras, alterand o las líneas d e c osta y empobreciendo las playas, que pr ecisan ser nutridas artificial y per iódicamente co n arena, a un en orme coste ” (Delibes, 2015) . 19 “Las « c ortas» que han eliminado los me andros en los ríos y la can alización d e muchos tramos han incrementado enormemen t e el riesgo de riadas, que afectan a millones de personas.” (Delibes, 2015) 20 “La Comisión Mundi a l d e Presas estima el número de personas directamente desplazadas por los embalses ent re 40 y 80 millones en e l mundo ” ( Delibes, 2015) . SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 49 manera, op tando por una actitud pasiva y conformi s ta pero a la vez insatisfecha ya que t o das estas políticas han obviad o a la ciudadanía co mo parte de la s olución a los pr o blemas. Delibes de Ca stro (2015) concluye que “se equi voca, por tanto, y se equivoc a gravemente , con buena o con mala voluntad, todo aquel que afirme que el agua dulce que llega hasta su destino en la mar o los lagos es agua perdida , desperdiciada.” Jiménez Beltrán (2015), en la misma línea, afirma: “La co ncl usión no puede ser más simple. El futuro de nuestro patrimonio y recursos hídricos está cada vez más en dej a rlos estar q u e quizás r inden más (…) ”. También, M artínez Gil (2015) adviert e que hay que “ entender que el agua y lo s ríos están donde están -e n la c antidad y distribució n temporal precisas - co mo resultado de un complejo gran equilibrio, cumpliend o unas funciones dentro de él, en el que tod o está profund amente interrelacion ado. (…) El agu a y los ríos cumplen un as fun ciones allí donde están ; no sólo son el r esultado de un equilibrio planetario, sino que están en la base de nuevos equilibrios, de form a que llevarse e l agua a otra pa rte es dejar abandon ado a su suerte a todo lo que su presenc i a crea y alimenta ahí don de está, incluidos los proceso s y equilibrios geomorfológi cos, entre ellos la pervivencia de la s playas y todo lo que hoy en día de ellas depe nde, además de la vida marina del litoral y saciar las necesida des fisiológica s de la flora y la fa una .” 2.1.2.1.2.2. LAS CARACT ERÍSTICAS DE L A GESTIÓN HIDRÁULICA CONVENCIONAL. EL MOD ELO LINEAL D EL CICL O URBANO DEL AGUA Y SU SECTORIZACIÓN . PROPIEDAD DE L AGUA, COM P ETENCIA S ADMINISTRA TIVAS Y ASPECTOS ECON ÓMICOS DE SU GESTIÓN. Resumiendo, la problemá tica del modelo vigente actualmente en muchas ciudades europeas prese n ta todas las característ ic as típicas de l enfoque convencio nal de gestión: - Sistemas de gran enver gadura, centra lizados y basado s en tecnologías ingenieriles tradiciona l es : Se trata de infraestructuras caracterizadas por grandes inversiones, situadas dentr o del rango limi tado de las tecnología s convencional es, que se b asan en las “políticas de o ferta ” y que utiliza instalaciones “en las que s e centralizan y externalizan los pro cesos pr o pios de la gestión del agua en el espacio habitado ” (Aqua-Riba, 2015). E n ellas s e emplean soluciones, en general de gran tamaño, procedentes del campo de la ingeniería en la que suelen co ncebirse este tipo de infraestructura s, a las que denominan “infraestruc turas g rise s”, a base de materiales industria l izado s -como hormigón, cemen to , metales o plásticos-. Además de estar caracterizadas por su eno rme tamaño, suelen suponer siste m as centralizados que, entre otros problemas, s o n poco flexibles y caros , con la dificultad añad ida de su trasposición a z onas sin recurs o s económico s. - Fragmentac i ón : “Los difer entes elementos del sistema de agua urbana están operados de manera aisla da. Un enfoque fragmentado puede dar lugar a decisiones técnicas basadas en beneficios para una parte concreta del SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 50 sistema, descuidando los impactos causado s en otros componentes” (Aqua- Riba, 2015). Por otro lado, en general , tanto el suministro de agua como el saneamien to -que suele unir aguas residuales y aguas pluviales-, suelen estar administrad os por la misma empresa , aunque no se alc anza la necesaria integración entre las dif erente s fases del ciclo . Por otro lado, dichas empresas no suelen gestionar los aspectos energéticos. Por tanto, se emplean soluciones de tipo sectorial para cada uno de los componentes del ciclo del agua. - Unificación de las calidades: En las empresas gestoras del agua to davía no se alcanza la necesaria integración entre las diferentes fases del ciclo, debido a que, por un lado, en el san eamiento no s e suele distinguir entre ambos tipos de agua y, por otro, a qu e aún no está e xtendida la d emanda de distintos tipos de calidades de agua en el abastec imiento . Por ello, dichas empresas suelen trabajar en abastecimiento con una única calidad de agua, la máxima, que es el agua potable, co n los costes energéticos y económicos que ellos supone . - Planteamien to lineal de la gestión : Este tipo de planteami ento do m ina estos sistemas en los que el agu a recorre los diferente s ámbi to s del ciclo de manera “continua”, g eneralmente sin intercone xiones entre las distintas fases que los conforman dando lugar a sistemas discretos para suministrar , tratar, usar y ev acuar el agu a. - Falta de flexibilidad : “L a infraestructura (…) y la gestión hidráulica convencional tienden a ser inflexibles frente a las circunstancias cambiante s (…) cuando s e enfrentan, por ej emplo, con el aumento de la v ariabilidad climática, o con el rápid o creci m iento o fuerte dismin ució n de la demand a urbana (… ) . Las soluciones predefin idas li mitan la inco rporación de la complejidad” (Aq ua-Riba, 2015) . - Uso intensi v o de energía : Las infraestructura s c onven cio nales de distribución y de tratamiento del agua requieren un uso intensivo de energía que incrementa la vulnerabilid ad económica y estratégi ca de los sistema s. El uso intensivo de energía tambi én se traduce en altos nive les de emisiones de CO 2 en un momento en que muchas ciudades están intentando reducir sus emisiones , por sus r epercusiones en el cambio climático. D e hech o y en relación a éste, “durante los últimos trein ta años, los episodios de sequía y escasez de agua, por un lado, y de inundación, por otros, han aumentad o en la Unión Eur o pea de f o rma im portante en fre cuencia e intensid a d ” 21 . - Daños medioa mbientales provocados por la descon textualización del ciclo urbano del agua respecto al sistema hidrológi c o y ambien tal: Además de las negativas consecuencias de los altos niveles de emisi o nes producidas por los consumos energéticos elevados, el modelo convencio nal de gestió n del agua ocasiona much o s daños en el ámbit o de los ecosistemas acuátic o s. En muchas o casiones , han sido los procesos de urb anización descontr o lados , cuyas consecuen cias se e numeraron en la Intr o duc ció n, los causan te s de daños sobre el sistema hidrológico, por haberse considerado el agua de lluvia 21 “El número de z onas y personas afectadas por la sequía aumentó casi un 20 % entre 1976 y 2006, mientras que al menos un 11 % de la población eu ro pea y un 17 % de su territorio se han visto afectados por la escasez de agua hasta la fecha. Así mismo, las últimas tenden c ias muestran un crecimiento significativo de los impactos de la inundación en toda Europa.” (European Commission, 2012). SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 51 como un estorbo o inconveniente que había que eva cuar rápidamente de las áreas urbanas o haber sido poco exactos en las previsiones de los procesos de expansión. Ello, unido a sistemas de di m ensionado do nde “ los cálculos de los sistemas d e captación y drenaje s e basa en s eries de precipitaci ó n y escorrentía con insuf iciente ate nción a incertidu mbre y a la variabilidad ” (Aqua-Riba, 2015), ha hecho que aumenten los problemas de saturación d e las redes. - El peso de las trad i ciona les estrate g ias de gestión: L a tradición heredad a respecto a la gestión del ciclo -donde “ los sistemas se construy en en base a diagnóstic o s y defin ició n de alternativas técnic as realiz ados por las administraci o nes competentes sin ningú n tipo de p articipación d e otros agentes, las empresas ha cen exclusivamente segui m iento de co stes y se centran en balances contables y la evaluación de los sistemas consideran básicamente los costes de provisión del recurso” (Aqua-Riba, 2015)- han sido un freno claro para la modernización de las estrategias, junto con la actitud del marco institucional que no fav o rece la innova c ión. Por otro lado, la mínima participación pública en la gestión, donde “sólo se involucra a otros agentes y al público cuando se requiere la aprobación de soluciones ya predeterminad as” (Aqua-Riba, 2015), es o tra cara cterística de los viejo s modelos. - So luciones a corto plazo : “La gestión del agua se centra en los problemas más inmediatos y acuciant es, a pesar del riesgo de que las medidas aplicadas no sean las m ás eficient e s y sostenible s a largo plazo” (Aq ua-Riba, 2 015). El programa de investigaci ó n europeo SWITCH resume e l problema del enfoq ue convencion al en la gestión del c iclo del agua 22 -presente aún hoy en día en muchas ciud ades - señalan do que funciona a base de sistema s centrados e n grandes inversiones, con lo que o btiene resultados positiv o s a co rto plazo, pero que carecen de la sos te ni bilidad y fle xibilidad necesarios en la situación actual insistiendo en el requerimi ento de un uso intensivo de energía que condici ona su viabilidad en el futuro.  La situación actual del ciclo urbano del agua. El m odelo lineal. Generalidad es. En 2007, Del Moral y, más tarde en 2014, dicho autor jun to con Sa mpedro afirmaban que: “a lo largo de más de un siglo, la soci edad española (…) ha hecho un gr an esfuerzo por ll eva r el agua a todos los ciudadan os . Inicialmente, la prioridad fue el abastecimient o domiciliario de agua en cantidad y calidad adecuadas; luego, el alcantaril lado y sanea m iento; más tarde , la depuración de las aguas residu ales. Este proceso no ha sido l ineal, sino que ha estad o marcado por grandes difer encias te r ritoria l es y sociales : determinadas ciudades, o barrios dentro de ellas, ya disponían del ciclo completo en buena s condiciones, cuand o otros te rritorios o sectores social es todavía no tenían el 22 “L a ges tión d el ciclo urbano del agua se ba sa aún en un enfoq ue co nvencional, utilizando instal aciones en las que se centralizan y e xternalizan los pro cesos propios de la gestión del ag ua en el es pacio habitado. Estos sistemas e stán caracterizados por basarse en g randes inversiones con resultado s a co rto plazo pero que carecen de la s ostenibilidad y flexibilidad que la situación actual exige, requiriendo un uso inten sivo de energía que condiciona su viabilidad en un futuro no muy lejano” (SWITCH, 2012). SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 52 problema del agua de boca garantizado ” ( D el Moral, 2007) y (Sampedr o y D el Moral, 201 4 ). Para co noc er de manera detallada la situación de la gestión del ciclo en su conjunto es necesari o conocer la de cada uno de sus sectores o compon entes: el abastecimient o y e l saneamiento, que se va a presentar a conti nuación referido s fundamental m ente al te rritorio e spañ o l. Antes de continuar, y p o r anali zarse de manera ind ependiente, es import ante recordar la t radicional gestión separada de agua y energía -pese a estar intrínseca m ente relaciona das en la m edida en que la producción d e energía necesita de grandes cantid ades de agua y la gestión del ciclo del agua consume crecientes volúmenes de energía-, cuestión de gran importancia a la hora de plantear nuev o s model o s de gesti ón.  El abastec i miento urbano de agua . Po r su prioridad social, legal y económica , sólo condicionada por las restricciones ambientales, en España, el abastecimien to a la población es el uso , prioritario del c onjunto del si stema de gestión del agua que tiene c omo componente básico los usos domésticos : aquellos “ en los que el agua se utiliza exclusivamente para atender las nec esidades pri marias de la vida ” , de acuerdo con el Reglament o del suministro dom icili ario de agua en Andalucía (Decreto 120/1991, de la Consejería de P residencia de la Junta de Andalucía). A éstos se añad en la provisión a servicios públi c os locales e institucionales y el servicio de agua para actividades económicas que se encuent ran c onectada s a la red de suministro. Ta m bién forma n parte de la demanda urbana el baldeo de c alles y el riego de parqu es y jardines , que en ocasiones e mplean recursos distribuid o s por las redes urb anas. En c uanto a los requerimientos de calidad y como ya se ha comentado en el apartado co rresp ondiente, la actual normativa, la D irectiv a Marco del Agua que establece el m arco comunitario de actuación en el ámbito de la política de agua, tiene como uno de sus objetivos básico s salvaguard ar los abasteci m ientos. Además, en nuestro país, los niveles de calidad garantizados deben cumplir los requisitos es tablecidos por el Real D ecreto 140 / 2003 sobre criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo h um an o. Los abastecimientos urbanos necesitan también may ores niveles de garantía o, lo que es lo mismo, menores probabilidades de fallo aceptado en el suministr o. En términos generales, l a normativa de ámbito nacional establec e que la demanda sólo se considera satisfecha cuando el déficit de un año no excede el 10% de la demanda anual y en diez años la suma de los déficits no excede el 30% de la demanda anual (Reglamento de la P lani ficació n Hidrológica , Real Decreto 907 /2007 ). “A escala estatal destaca la Ley 11/2005 de M odificación del Plan Hidrológic o Nacional, cuyo artícul o 25 plantea la necesidad de coordinar la plan ificación hidrológica con la territorial y urbanística para reducir los im pactos sobre el dominio público hidráulico y garantizar la disponibilidad de agua para consumo humano. El artículo mencionado incluy e la exigencia de que el informe que las Confederacione s Hidrográficas deben emitir de manera preceptiva sobre los SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 53 planes de ordenación territorial y urbanístic a se pronuncie sobre la existenci a o no de recurs o s suficien te s para satisfacer las nuevas demandas derivadas d e aquéllos. (Aqua-Rib a, 201 5) ” Posterior mente, a nivel municipal, aparecen otro tipo de herra mientas legal es como Reglamentos que son los que “establecen la obligatoriedad de la prestación del suministro por las entidades dentro del área de cobertura (…) en lo que se refiere a la garantía de presión y caudal, continuidad del ser vicio, suspensiones te m porales, rese rvas de agua y restricciones en el suminist ro” (Aqua-Rib a, 2015). En cuanto a las dotaciones medias en nuestro país, se puede generalizar y decir que, aproximada m ente, “ el consumo de agua brut a (… ) supone una dotaci ón media d e en torno a 2 50 litros/habitante / año de suministro urban o total , incluyendo to dos l o s usos conectados a las redes de abaste cim ient o urbano y pérdidas de la redes (… ); los consumos domésticos neto s (…) en torno a 125 litros/habitan te/año, con notables c o ntrastes e ntre diferen te s tipol o gías sociodemográfic as, urbanísticas y arquitectónicas ” (Sam pedr o y Del Moral, 2014). Es cierto que los requerim ientos de agua han seguido aumenta ndo a la v ez que crece l a población del área, pero también empiezan a observarse reducciones de los consumos unitarios en determinad os lugares . Por ejemplo, en Andalucía, cabe señalar la tendencia decreciente del consumo de agua en términos unitarios (dotaciones en l/p.día) y absolutos (hm³/añ o), teniendo en cuenta que la población se ha incrementado, sin menoscabo d e la calidad de v ida de la ciudadanía, lo cual ha sido constatado con estudios realiz ado s al respecto. “ La evolución reciente de estas dotaciones se caracteri za en muchas poblaciones por el descenso de entre un 20 % y 35% desde lo s picos alcanzados a comienzo s de la década ( 1990- 1991) h asta el presente” (Sa m pedro y D el Moral, 2014). Las razon es por las que s e ha producido esa disminución d e las demandas unitarias son mucha s , desta c ando l a concienciac i ón de la escasez del recurso que, en parte, ha co incid ido co n la puesta en práctica de políticas de uso eficiente de l agua durante las últimas décadas. En concreto, en And alucía, la s iniciativas desarrolladas en los últimos años se han concretado en “actuaciones enfocadas a la reducci ón de la demanda interior/exteri or de las viviendas (equipamient o s y d ispositiv os ah orradores); en medidas destinadas a la reducción de la demanda a nivel urb ano (mejora de redes, mejor c o ntrol y medición del co nsumo); y en medidas de carácter socioeconómic o (tarifaci ón progresiva por bloques, no rm ativas y progra m as de concienciación y educación social )” (Navarro et al , 200 9 ). De acuerdo c on dicho estudio, la m ay o ría de las iniciativas (63%) se han desarrollad o a través de mecanismos económic o s (subvenciones, facilidad es de financiación) y so ciales (concienciaci ó n, información, divulgación). Entre las restantes medidas se encuentran las de tipo más específica mente técn ico (un 8% a nivel de edificación y un 30% a nivel urbano). Es de desta car la falta de evaluación sis temática d e la eficacia de las medidas aplicada s. Según los autores que ac abamos de mencionar, “el impac to duradero en la conciencia social de los efectos de la sequía de 1992 -1995, las mejoras en la gestión, el aumento de la eficien cia en las instalaci o nes domésticas, las redes SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 54 urbanas y los usos industriales, la individuali zación de contadores y los cambi os en el siste m a tarifari o explican esta ev o lución. En los últimos cinc o años, esta tendencia se ha intensificad o , tanto por la continuación de los factores estructural es qu e la motivan, como coyunturales (reducción de la actividad industrial y terciaria deb ido a la crisis econ ó mic a)” (Del Moral, 200 7 ) y (Sampedro y D el Moral, 2014). Y es q ue, en muc ho s casos, la aplicación de medidas en conjunt o es mucho más efec tiv a por el efec to multiplicad or de algunas de ésta s. Así, la mayor parte de la población de l os países desarrollados, c uenta, casi en su totalidad, con un servicio regular, garantizado y a domicilio de en torno a 120-130 l/p.día. Pero, partiend o de est a positiva realidad, ha de señalarse que , al analizar en detalle la ges tió n del abastecimient o de agua en los núcleos urbanos, se detectan alguno s fallos en el sistema como: - Crecimient o de la dema nda, fundamental m ente por pa rte del turismo residencial y de la ind ustria del ocio. - Déficits de infraestructuras o de gestión que afectan fundamentalmente a pequeñas y medianas poblaciones y, ocasionalmente, a gran des aglomeraci o nes, consecue ncia del fuerte y rápido proceso de expansión urbana experi mentado en las última s décadas. - Pérdidas y fug as en las redes de dis tribución. - Problema s de calidad de las fuentes de recursos hídricos, que se multiplican y agravan como consecuenci a de la intensificación de los usos agro -p ecuarios, tu rístico-residen ciales e industriales del te rritori o, así como por la emergencia de nuevos pr ocesos de contaminaci ón . Por tan to , aunqu e en Europa el suministro de agua para co nsumo está garantizad o en la mayoría de los casos y con agua de calidad , a pesar de los avances conseguid o s hast a la fecha m ediante la concienciación social y o tras medidas técnicas, econó micas y sociales, es necesario seguir realizando mejoras en el sector.  El saneam iento urbano . Aguas plu vi ale s versus agua s residuales. En el caso de las redes de saneamiento , es fundam ental empezar distin g uiendo claramente dos ámb i tos según los tipos de agua: el de las aguas residua l es y el de las pluviales . Esta div isión no ha sido clara en los modelos de gestión convencion al -reflejados en muchas publicaciones sob re el ciclo urbano del agua que tratan de manera si milar la eliminaci ón de las a guas pluviales y las aguas residuales- pero las corrientes actuales obligan a distinguir entre amb os tipos de agua. Efectiva m ente, p ocas publicaciones “ tradicionale s” tratan de manera adecuada la gestión de las aguas pluviales como una de las soluc iones más impor tantes en la habitabilidad de los núcleos urbanos, li m itánd o se a considerarlas como una posibilidad de aumentar los recursos disponibles, pero olvidando la imp o rtancia que tienen en la recupera ción de acuíferos y su específica gestión para evitar inundaciones. SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 61 En el caso de la Unión Europea, la co ntundencia de la Directiva 2000/60 /CE, más conocida com o Directiva Marco del Agua (DMA), ha sido fundamen tal para poten c iar la necesaria “nueva cultura del agua” 23 que prioriz a s e la Sosten i bilidad en la gesti ón del agua. Al meno s, conceptual m ente, plantea l a revisión del m o delo de g estión mediante crit erios sostenibles: - Centrándos e en el agua c omo recu r so ecoló g ico y no productivo. - Postula ndo la introducción de «nuevos criteri o s de racionalidad económica en la gestión del agua basados en el principio de recupera ción de c ostes , incluyendo los costes medioambientales y el valo r de la escasez (oportunidad ) » . Es cierto que la aplicación de estos planteamientos no está exenta de problema s que supondrán un necesa r io proceso de adaptación com o , por ejemplo, en el caso del principio de la recuperación de costes que “ un ido a los crecientes costes de potabilizaci ón y requ erimientos más rigurosos de tratamient o de vertidos, augura tendencias al a l za de los precio s del agua” (Del Moral). P ero, a pesar de todo, estos cambios son nece sarios para alcanzar la soñada e imprescindible Sostenibilidad .  El concepto amplio de “int egr ación”. Es especial mente importante recalcar la necesida d de integra c ión en el más amplio sentido de la palabra . En relación a este tema, Del Moral (2009) 24 opina que la Directiva Marco del Agua, consciente de esta necesidad, adopta “como idea nuclear el concept o de integración , que supone la incorporaci ó n de distintas disciplinas, enfoques y experiencias en los distin t os niveles de decisión y la coordinación entre admin istraciones. ” Pero, en función del o bjeto del presente trabajo, se insistirá en la primera de las ideas que es la i nte g ración de disc i plina s, en este caso referida a las tecnología s . Por un lado, ya se ha adelantado la impor tancia de una gestión conjunta de to dos los ámbitos del ciclo urbano del agua, pero , por otro, tambié n hay que recordar la de una gestión conjunta en relaci ón al resto de los recursos pr esentes en los núcleo s urbanos. En general, to das las soluciones que impliquen integraci ó n y coordinaci ó n son estratégicamente adecuad as por el ahorro de r e cursos de tod o tipo que supone. 23 “Esta situación ha llevado a la Unión Europea a promover una Directiva Marco d el Agua muy avanzada, que se fundamenta en la que se ha llamado «nueva cultura del agua». La nueva cultura abandona la idea del agua como un recurso productivo más y se centra en su papel como recurso ecológico, priorizando la sostenibilidad. La preocupación por la supervivencia y calidad de vida de los humanos sigue siendo, obviamente, máxima, pero ello n o parece re ñi do con «el objetivo central de rec uperar el buen e stado ecológico de ríos, lagos, aguas de tra nsición, aguas co steras y la protección de los humedales, así como el buen estado cua ntitativo y cualitativo de los ac uíferos, redefiniendo el concepto de c uenca, que ahora incluye deltas, estuarios y ecosistemas costeros», en palabras de la Declaración Europea. É sta, asimismo, postula la introducción de «nuevos criterios de racio nalidad económica en la gestión del ag ua ba sados en el principio de r ecuperación de costes, in c luyendo los costes medioambientales y el valor de la escasez» (Delibes, 2015). 24 “(…) la Directiva 2000/60/CE, más conocida como Directiva Marco del Agua (D MA), se ha constituido en un instigador d el cambio. El objetivo de la DMA es salvaguardar la s masas de agua superficiales, subterráneas, c o s teras y de transición, manteniend o o restaurando en todas ell as el buen estado ecológico . Para ello, la DM A adopt a como ide a nuclear el concepto de integración , que supone la i ncorporación de distintas disciplinas, enfoques y experiencias en los distintos niveles de decisión y la coo rdinación en tre a dministraciones”(Del Moral , 2009) . SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 62  Definición de objetivos pla nteados desde el prin ci pio d e l a Sosten ibilidad. Los objeti v os planteados para los nuevos modelos enfocados bajo el criterios de Sostenibilidad serí an: - En relación a la salud públi c a, para solucionar el problema de la demanda de aguas de calidad hay que: - Reducir los niveles de c ontaminac i ón de las m asas de agua que hay en la Naturaleza. - En relación a la s egu ridad del suministro, se plantea: - Mentalizar a los ciudadanos de que el recurso es limitado sustituyen do la “estrategia de oferta” por “est r ategia s de demand a y conservació n” , para hacer frente a la crecient e presión producid a por las cada vez mayores demandas de agua, reduci éndolas al máximo y limitand o también la of erta. - Priorizar el ahorro y mejora r la efica ci a en la utilización del recurso mediante tecnologías que fo menten un uso intelige nte y optimi z ado del mismo que aproveche l os difer entes niveles de c alid ad de las aguas para los distintos usos que tienen di stintas necesidade s ( fit for pu r pose ). - Garanti z ar las condicione s de suministro a los usuarios dentro de límites adecuados de caudal y presión para asegurar el confort, cumpliend o los parámetros marcados por las norm ativas, mediante la aplicación de las tecnologías disp o nibles y a umentando las labores de v igilan cia y mantenimiento . - Dar respuesta al deterioro de las infraestructuras que están en mal estado o han quedado obsoletas mediante la repara ción y sustitución de muchas de ellas y median te la implementación de sist em as que facili te n e l mantenimient o, aplicando las tecn olo gía s disponibles actualmente. - En relación a la e c onomía y a la necesidad de c ohesión social , es necesari o: - Re ducir los gastos e c onómi c os -y energéti c os- asociado s a la ge sti ón directa del agua, mediante la elección de tecnol o gías más baratas y no menos efecti vas. En este sentido todas las solucio nes que impliquen integración y c oord inación van en una buena di rección . - Soluciona r los conflictos surgidos a partir del aumen to de c ostes de los servicios relacionad os c o n el agua a consecuen cia de la aplicación de nuevos criteri o s de racionalidad e conómica en la gestión del agua basad o s en el “ princ ipio de r ecup eraci ón de costes ” -necesario para cubrir el verdadero co ste hasta ahora no aplicado- co n criterios de equidad y solidaridad mediante políticas de información claras y de medidas que ayuden a una financiaci ón equitativa. - Asegurar el sumin i stro a todos l os sectores de la pobla ción , incluidas las clases m ás desfavorecidas, mediante medidas de apoyo justas para to dos a fin de garantizar el suministro equitati vo y solidario para tod os. - Incorporar a todos l os agentes afectado s en la toma de decisiones para que adq uieran una acti tud activa y compr ometida en rela ción con los servicios, m odificándose las relaciones entre los distin to s actores sociales al generarse y aprovecharse nueva s energía s del nuevo capital social. - En relación al medio ambiente , se plantea: - Aumentar la efi c iencia en la gestión de los rec ursos medioambienta les disponibles, fundamental mente hídric o s, pero también otros como los SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 63 energéticos, para afrontar la crisis energética mundial mediant e alternativas tecnológicas que busquen la optimización de la energía en el ámbito del agua y el uso d el agua en el ámbito energético. - Aplicar soluciones que mejoren problemas g lobale s , c o mo el c ambio climático y la emisión de g ases invernad ero , reduciendo las actuaciones de gran envergad ura que puedan propiciar alteraci o nes climáticas y de nuestro entorno m ás cercano y catástr o fes naturales como l as inundaciones. - Paliar y corregir los costes territo r iales y ambientales , especialment e sobre los ecosistemas acuá ti cos – para lo cual es básica la conservación de aguas subterráneas- y los paisajes del a g ua , que ha producido lo realizado en épocas ant erio res. 2.1.2.1.3.2. LA IM PORTANCIA DE LA GESTIÓN INTEGRAL Y CIRCU LAR DE LOS RECURSOS HÍ D RICOS EN EL C ICLO URBANO DEL AGUA Y LA RELACIÓN CON LOS OTROS RECURSOS PRESENTES EN LOS NÚCLEOS URBANOS.  Gestión i ntegral y c ircular del c onjunto de los recursos hídricos en los núcleos urban os y la edifi cación. La gestión global de todos los ámb i tos del ciclo urbano del agua a partir de la comprensió n del ciclo soc i o-hidrológico en su conjunto – teniendo en cuenta también la relación de las aguas urbanas con los sistemas naturales- es una de las claves básica s de la n ueva gestión para la ad aptación de las solucione s planteadas a la realidad concreta del contexto físico y social del área. De hecho, muchos autores, como L uis Jesús Arizmendi (1991), han defendido este modelo desde hace décadas. Es necesario el paso de una gesti ón lineal del ciclo a una gestión c i rcular dond e las estrategias de recirculación, reutiliz ación, regeneración o reciclaje de los diferentes tipos de agua son primordial es. Pero, a pesar de sus diferencias, lo im portante es el objetivo final de todo s estos procesos que no es otro que la optimiza ci ón del agua potable que se introduce en el ciclo urbano del agu a – mediante el uso de fuentes de agua alternativas a las tradicionales- permit iendo también, como consecuen cia, una clar a disminución de la deman da y de la presión sobre l os ecosistemas acuáticos . Para su implantación real, estas estrategias se concretan en tecnologías de distinto tip o - m ás de una en algunos cas os - q ue adquieren un papel fundamental en lo s nuev o s model o s de gesti ón. Por últi mo, es importante recalcar que est a v isión global del ciclo no tiene por qué suponer la utilización de infraestructuras a gran escala. Se insiste de nuevo en que muchas nuevas tecnologías suponen la aplicación, en muchos casos, de criterios de de scentralizaci ón de las solucione s. SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 64  Gestión integral de todo s los recursos de los núcleos urbanos pa r a el máximo aprove chamiento d e fluj os. La ci udad como o r ganismo meta bólico. En un mo mento en el que la optimización de los recursos disp o nibles en los núcleos urbanos es una prioridad como una de las vías para alcanzar la sostenibilid ad, se están potenciand o mucho las acciones dirigidas a la mejora de la s relaciones y sin ergias entre todos e llos. Y es que el agua no es el último recurso que tenemos que gestionar sino, que es necesario optimizar su s relaciones con otros re c ursos como la energía, lo s materiales y l os residuos – tanto RSU c omo los residuos de la construcción- o la superficie disponible en la ci udad , el espa cio urbano. La mayoría de ellos son recursos escasos – ex cepto los residu o s que cr ece n sin parar- y, sin un est udi o conjunto de los mismos, seguiremos generando gastos innecesarios tanto de los propios recurs os físicos como en el ámbito ec o nómic o . Algunos de los proyectos de investigaci ó n europeos más destacad o s en la actualidad, como el Proy ecto SWI TCH (2006-201 1 ), llaman la atención sobre la vinculación de la gestión del agua con otros sectores de la gestión de los núcleo s urbanos y so bre las relaciones entr e todos lo s recur so s que interactúan con el elemento “ agua”. Según Krauze, Zalewski y Wagner (2008 ) , “ es crucial que situemos a las ciudade s en el pap el que desempeñan en este sentido, c omenzando por enten der e l medio urbano como un ecosiste ma c uya s funcion es metabólica s están ligada s al territorio en el que se inserta , el cual a su vez proporciona una gran cantidad de servicios imprescindibl es para nuestra sup erv ive ncia. Las áreas v erd es y l os ecosistemas acuáticos urb anos se convierten así en bienes vitales co nsid erando su potencial en la provisión de ser v icios ecol ó gicos a la sociedad”. Esta visión int egral nos obliga a ir más allá también en el campo de la s tecnologías d el agua, intentando facili tar la gestión de otr o s recurs o s a la vez. A co ntinuación, se tratan dos recursos que tienen una especial relevancia en los núcleos urbanos y que son los que más relación tiene n con el ámbito hídrico : la energía y los residuos. - La relación d el agua con la energía: La mejora de la ya innegab le e im portant e relación entre el agua y la energía en el campo del urbanismo y de la edificación y la necesidad de una consideración c o njunta de am bos elem entos se ha c onvertido en un tema recurrente en l a i nvestiga ción y en los debates sobre gestión del agua en la actualidad. Por ejemplo, Jiménez Beltrán (2015) opina que “ El futuro está en: (….) liga r de forma inexora ble las políticas, la gesti ón y la planificación del patrimonio y recursos hídr icos a la so stenibil idad y a lo s escenarios de seables socioeconómic os y territ o rial es a m edio y largo plazo, que y a se concretan a nivel de la UE y que hay que trasladar y replicar a nivel español, y muy en particular a los escenarios energéticos, ya que c on las exigencias del CC la sostenibi l idad energética se convierte en el vector del c ambio . (…) Los desafíos en España en materia de recursos hídricos y energéticos so n una llamada a la innovación buscand o las sin ergias entre a m bos recursos: SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 65 “Amarillo (Ener g ía Solar) + Az ul (Agua del mar) = ¡Verde ambienta l !” , r ompiendo finalmen te l a asociación creciente “mucho sol, poc a agua” en el Mediterráne o y sustitu irlo en parte por otros: “ A más o suficiente energía solar, más o suficiente agua ” o “ Energía reno v ables=Ag ua reno vable”. En relación a la gestión integrada de recursos, la relación entre agua y energía es crucial y cobra una especial importancia por estar presente en todos los ámbitos en los que el hombre se desenvuelve . Para la selección de tecnologías interesa, especialmen te, analizar cómo es esa relaci ón en los núcleos urbanos y cómo puede afectar a su gestió n, para aprovechar l as sinergias ent re ambos recu r sos, que es y a una ne c es idad apremiante . En esa lín ea no hay q ue olvidar que la relación se prod uce en ambo s sentidos . Deter m inadas medidas en el á m bito energético pueden reducir la demanda de agua y el ahorro en el consumo de agua produce, a su v ez, ahorro de energía – sobre todo, en fases posteri ores a la recogida- . Es decir, a través del ahorro de agua se aho rra energía y ahorran do energía tam bi én ahorrarem o s agua. Es fund am ental, por t anto, la sinergia entre amb os. “De todas las medidas, las que suponen ahorro de agua so n, desde el punto de vista de la energía, las m edidas más eficientes, debido a los efecto s multiplicador es que tiene a lo largo de todo el ciclo urbano. El ahorro de un m 3 de agua significa un m 3 menos que hay que captar, tratar, potabilizar, transportar, calentar, bombear, depurar y evacu ar. Por tanto, con la incorporación de crit erio s de sostenibilid ad a la gestión co njunta del agua y la energía se pueden obtener resultados m uy significa tivos en el conjunto del ciclo sumando los beneficios o btenid o s en las distin tas fase s” (Aqua-Riba, 2015). “ La gestión c onjunta agua-ene rgía se debería abo rdar considerand o cuatro variables principales: caudal, calidad, presi ón y temperatu r a. (…) En cada una de estas fases se modifican una o varias variables, lo que comporta una variación de la energía asociada” (Aqua-Rib a, 2 015). Esta, a su v ez, dependerá de l a tecnologí a y los disp o sitivos utilizad os que establecen las distintas condicion es que relacionan al agua con la energí a. - La relación del agua con lo s r esiduo s en los núcleos u rbanos: Aunque en la actualid ad la rela ció n del agua con la energía es la má s estudiada, hay otros recu rsos q ue conviene tener en cuenta de manera importante en la gestión de lo s núcleos urbanos, como los residuos sólido s urbano s (R.S.U.) o lo s de la con s truc c ión . También en este caso se produce una relaci ón en am bas direc ciones y podemos dividir la pr o blemá tica en d o s grup os: la de los residu o s que afectan a los re curs os hídri cos y la del agua que af ecta a los residu o s. - Actuacione s en la ges ti ón de los residuos q ue a fectan a los recu rsos hídricos : - Por un lado, existe una problemática import ante con los vertederos ilegales situado s en las afu eras de las ciudade s donde se produce la acumulaci ó n de in gentes cantidades de resid uo s si n control de sus consecuencias . Si los vertederos no están bien acondicionados, los SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 66 lixiviados producidos por los residu os que allí se vierten -generalment e en cuencas que, a menudo, se inundan en época de llu v ias- atraviesan las diferentes capas del terreno pudiendo llegar a los acuíferos que alimentan a dicho s núcleos, contaminán do los. - Por otro lado, el simple arrojo de muchos de estos residuos a canales o cauces cercanos -con o sin agua en su interior- o zonas poco vigiladas cercanas a las cuencas han co nvertido esas áreas con el tiemp o en “pequeños v erteder o s ilegales” que entorpecen el paso de la corr iente e influyen también de manera importante en los ecosistemas ligados a esas masas de ag ua. - Por últi mo, no pode mos olvidar l o s gastos d e agu a asociados a la gestión de residuos , asoci ados general mente a la fase de limpi eza de las infraestruc turas de re co gida de los mismos. Es mayor en los sistemas tradicionales de recogida, en los que los contenedores y las zonas cercanas a los m ism o s son limpiados con mangueras, que en los sistemas de recogida neumática de R .S.U., donde parte de la limpieza se produce, general mente, aprovechand o la capacidad de extracci ó n del sistema -las cuales, en o casiones, pueden hacer alcanzar a los residuos, más de 100 km/h- aunque con un mayor consumo energético. Posteriorment e, todas las aguas recogid as tras esa fase de limpieza pasan a las redes de sanea miento. - Actuacione s en l a gestión del c iclo urbano del agua que afecta al ámbito de los residu os : - Por un lado, es muy común el uso del agua para vehicular y deshacerse de residuos urbano s e industriales, teniend o que hacer posteriorment e un gran esf uerzo para separarl o s. - Otro cas o muy significativo es el de la enor me can tidad de fa ngos producidos en los proceso s de tratamiento de aguas residuales . En ese sentido, es important e destacar las plan tas de compostaje que han sido desarrolladas para el apr ovechamiento de los mismos como abonos para la agricultura . En este caso, tam bién se obtiene energía que suelen aprovechar las propias plantas depuradoras para disminuir sus demandas e nerg éticas. Tanto los sistemas de recogida neumática de RSU como las plantas de compostaje son procesos que se realizan a gran escala, casi territorial, por lo que no se han co nsider ado en el pre sente trab ajo en el que s e recogen sistemas ad ecuados a la escala d e barri o s, edificios y viviendas. 2.1.2.1.3.3. LA NECESIDA D DE LA INTRODUCCI ÓN DE TECNOLOGÍ AS ECOLÓGICAS, SOSTEN IBLES E INN OVADORAS. Como se puede observar al revisar las estrategias y objetivos propuestos, el enfoque sostenible propugnad o por la DMA no sería posible sin la introducción de tecnologías más ec oló g icas que apoyen, de manera concreta, to das esta s líneas de trab ajo . En la elección de dichas tecnologías, se proponen los s iguientes criteri o s: SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 67  Recuperac i ón de princ ipios, estrate gias y tecnolo g ías de l conocimiento popu l ar. Una de las claves para una mejora de la gestión del agua y de los ecosistema s acuáticos es la limitació n de las grandes i ntervenciones que producen desequilibrios hídricos a medio y largo plazo y, para ello , es necesario recupera r tecnologías que fueron utilizadas durante siglos, en la mayoría de los cas o s de tipo lo cal. Podemos poner como eje mplos: la recogida y apr ovechamien to directo del agua de lluvia, el ajardinamiento de espacios que permite la infiltración d e las aguas de lluvia en el terreno o el aprovechamient o de la materia orgánica de las aguas residuales,… En general , podemos hablar de la recuperaci ó n de solucion es tecnológicas más flexible s, mucho menos agresivas y , además, descentra l izada s que suponían un ahorro de la demanda de agua y de la energía necesaria para el traslad o de es to s recur so s de un lad o a otro. Por otro lado, “ las denomi nadas tec nolog í as « bland as » o « verde s » de gestión del agua, cuentan con la ventaja de que, conta ndo con las instrucci ones adecuadas, permiten que las labores de gestión y mantenimient o puedan se r llevadas a cabo c o n cier to grado de autonomía p or parte d e la comunid ad, contando siempre con profesionales de la fo ntanería , la jardinería, etc… para la realización de ciertas tareas, pero sin generar un a dependencia tecnol ó gica respecto a los proveedore s de los siste m as ” (Aqua-Rib a, 2015) . Como concluye Migu el Delibes de Castro 25 : “Guste o no, la época de las «soluciones tr adicionales de in geniería a gran esc ala» ha quedado atrá s” .  Aprovecham i ento de l as nu evas tecnologías dispo nibles en la actualidad. No podemos negar que es tamos en el sigl o XXI y ex isten ac tualmente muchos conocimiento s que han permitido el desarrollo de nuevas alternativas tecnológicas a las que no sería intelig ente d ar la e spalda y aprovechar para permitir el a vance en la dirección propu esta por las estrateg ias anteriores . Así, el aprovechamiento de las nuevas tec nologías del agua suponen una ayud a fundamental que permite l a consecuc ión de l os objetivos de los nuevos modelos de ges tión . Según Jiménez Beltrán (2015) , “e l futuro está en la innovación para, en primer lugar, mejorar l a eficac ia (para lo necesario, no para lo sup erfluo n i excedentario ), eficiencia (men or uso y sobre todo consumo unitario) y valor añad i do del agua , o desacoplami ento entre uso del agua y desarro llo económico, c omo base pa ra reducir el “estr és hídrico” social y econó mico del sistema. Ha y suf i ciente saber común, c onoc i miento y tec nolog í as, para hacer frente a los desaf íos en gestión de l agua , pero no s e a pli can común mente ” . 25 “Debemos entender el agua como un recurso limitado, necesario también para otros, no sólo humanos, y acostumbrarnos a adecuar nuestras n ecesidades al agua disponible en donde vivimos: «Al igual que no tiene sen tido argumentar déficits estructurales de sol en los países nórdicos (…) o déficits de terreno s llanos cultivables en las áreas de montaña, tampoc o lo tiene entender la diversidad p luviométrica como un desequilibrio a cor regir, c ueste lo que cu este, bajo financiación y subvención pública». Guste o no, la época d e la s «soluciones tra dicionales de ingeniería a g ran escala» ha quedado atrás ” (Delibes, 2015) . SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 68 Y co ntinúa concretando a lgunas de las tecnologías de mayor importancia: “ Es posible que cuando se nos mire desde el 2020, y ciertamente desd e el 20 50, se diga: ¿a quién n o se le ocurrió?: - Dejar de usar el agua para vehicular y deshacerse de residuos urban o s e industriales y tener que hacer enormes esfuerzos para luego separarlos en lo posible y finalm ente verter gran parte a los cauces y al medio marin o . - Realizar saneamiento urbano en seco , co n tratamientos térmic o s y otros d e mineralizaci ó n in situ . - Separar, en las redes de abastecimiento, el agua de boca o potable de otras aguas de menor calidad. - Separar, en las redes de saneamiento, las aguas residuales urbanas e industriales y las pluviales, almacenando y reutiliz ando las aguas pluviales y tratando y r eciclando a la red no p o table las residu ales. - Tender a la llamada autosufic iencia conectada también en el agua, lo que ya es viable par a la ele ctricid ad, sólo a la espera de la normativa para el autoconsumo y balance ne to. - Utilizar más el agua verde y menos la azul en ag ricultura.” 2.1.2.1.3.4. CARACTERÍSTICA S DEL NUEVO MO DELO DE GESTIÓN. En resumen, para co nseguir mejoras en la gestión del Ciclo Urban o del Agua son necesarios mod elos planteado s desde un nuevo enfoque donde prime la aplicación de c riterios de Sostenibili dad . Una gestión sostenible del ciclo urbano del agua deb e hacer frente eficazment e a todos l o s tipos de r etos – de salud públi ca, segu ridad, eco no m ía, cohesión social y medio ambiente- que el mundo del agua implica, trabajando con los recursos técni cos, humanos, ec o nómicos y sociales di sponibles en la actualidad. Por tant o , frente a la situ ació n actual, es necesar io buscar soluci ones que concreten y configuren el nuevo modelo de gestión y que deberían cumplir los objetivos ante s sugeridos plan te ados bajo criterios sostenible s. A co ntinuaci ón se expone n las caracterís ticas que se proponen en el enfoque sostenible e integ rado de la gestión : - Una “nueva c ultura del agua”: Es necesario mentalizar a la sociedad de que los recursos son limitados y hay que limitar la deman da, terminándose con la “política de ofe rta” convencional. - Cambio de escala y carácter de los sistemas: Debe n plantearse sistema s descentralizad os, flexible s y basado s en infraestructuras o tecnologías “blanda s”, “verdes”, ecológicas y sostenibles . Las llamadas “ inf raestructuras verdes in cluyen su elo y vegetación, además de cemento, metal y plástic o” . Muchas de ellas, por su menor envergadu ra y menor c oste , serán además “posibles” en lugares con pocos recursos. Se deben reducir las infraestructuras basadas en grandes inver sio nes. En este caso, Ji m énez Beltrán (2015) opina que “ para la regulación de las cuencas, habría que aplicar, desde ya, lo m ismo que se deba te para nue vo suelo urbano: criterios de sostenibilid ad fuerte, el status quo , o congelación, sin nuevas infraestructuras de regulación y progresiva r eversión de las SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 69 existentes, como ya o curre en EEUU. En todo caso, qu e las nuevas centrales reversible s , o de turbinad o y bombeo , de posible interés para una gesti ó n en firme de un siste ma de generación eléctri ca bá sicamente renovable, se hagan sobre las exi ste ntes ” . - La integra c ión, gest i ón int egr al o gestión con junta del c iclo urba no del agua : Es fundamental que los d iferentes elementos del sistema de agua urbana trabajen de manera integrad a co n o bjetiv o s comun es. Además, si es posible, la gestión debería poder incluir al resto de los recursos, objetivo que parec e que tienen la s nuevas empresas de ser vicios energétic os . - La diversifica c ión de la calid ad de la demanda en abastecimiento: Empieza a ser prioritaria la “ad ecuación de c alidades a los uso s ( fit for purpose ) par a un ahorro del recurso, siempre cumpliendo los nivele s de calidad preceptivos marcados p o r la legislaci ó n. - La separación de tipos de efluentes en la evacua ción de aguas y el máximo aprovechamien to de las agu as de lluvia: Es fundamental la separación entre aguas residuales y aguas pluviales . En el caso de las residuales, a veces también será necesaria la separación de los residuos sólidos que llevan, en la primera fase de la ev acuación. En el caso de las pluviales, es necesario aprovechar su excelent e cali dad pero también gestionar de otra manera las aguas de escorrentía permiti endo drenaj es sos te nibles, mediante las tecnologías de los SUDS 26 . Las aguas pluviales constituyen un recurso que puede ser captad o , rete nido o infiltrado aumen tando el caudal de los acuíferos y los ríos del entorno, a la vez que favorece n la revegetación de los espacios urban o s. En este sentido, Ji ménez Beltrán (2015) insiste en el ca mbio del tip o d e re cursos que se deberían consumir afirmando que “ el futuro está en reducir los usos y consumos de la llamada agua azu l , o fluyent e, sup erficial o subterránea 27 y en incrementar el uso de la llam ada agua verde , o agua de lluvia, recup erando la llamada cultura del secano 28 ” . - El proceso c íclico de la gestión de los recu rs os hídricos : Las empresas suministrad o ras deben cambiar el proceso de gestión para posibilitar el ciclo integral aprovechand o los diferentes tipos de eflu entes e in tro duci endo procesos d e reciclaje, reutili zación, regeneración , etc…. “El agua se puede reciclar y reutiliz ar múltiples veces, en un proceso en cascada desde usos con mayores a m enores de mandas de calidad ” (Aqua-Riba, 2 015) . - Mínimo uso de energía e integración de a gua y e nergí a : En general, los planteamiento s en los proyectos de gestión hídrica deben enfocarse para conseguir la máxi m a efici encia energética reducien do los consumos y las emisiones de CO 2 -mediant e uso de técnicas basadas en la captación y uso de 26 SUDS es el acrónimo de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible . 27 “ En el 2000 se usaba ya más del 54 % de las aguas fluyentes a niv el global y su uso sigue creciendo fuertemente, mientras que según la A gencia Europea de Medio Ambiente, reg ulaciones de caud al es superiores al 30% en u na cuenca no son sostenibles -li gadas a la agricultura intensiva y el regadío, difícil de compatibilizar co n u na agricultura y alimentación sostenible ” (Jiméne z , 2015). 28 “ (…) lo que se llama cosechar el agua del c ielo (só lo usada actualmente en un 26% a nivel global) recuperando la llamada cultura del secano , que no lo es tal, hoy perdid a. Hay que darle la vuelta al afo rismo de “agua del cielo no quita el riego” , debido a la dependen c ia del regadío, del goteo, para que sea más bien “el agua del cielo me libra del riego ” (Jiménez, 2015). SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 70 energías renovables- a la vez que se aumenta su captación -favorecida por el aumento de vegetación en las ciudades - reducie ndo así también sus repercusi o nes en el cambi o climático. - Minimiza ci ón de daños ambientales mediante l a con textualizació n del ciclo urbano del agua respecto al sistema hidrológi co y ambienta l: Est a contextualizaci ón debe ser clara y profunda en el marco de los ecosistema s acuáticos de los que depe nde el ciclo urban o del agua para la o btenci ón de recursos y para e l ve rtido de efluent es. - Introduc c ión de innovadores programas de software : Es fundamental aprovechar las nuevas tecnologías para el diseño, di m ensionad o y modelización de sistemas, así como para la toma de decisiones en la gestión del ciclo urbano del agua. Pro gra m as como los GIS (Sistemas de información Geográfica) o los SADs (Sistemas de Ayuda a la Toma de Decisiones) son capaces de gestionar ingentes cantidad es de datos, además de permitir la construcción de diferentes escenarios futur o s que permiten actuar con flexibilidad e n casos de variación de las hipótesis de partid a y ante una mayor incertidumbre . - La regenerac i ón de las estrategias y la renovación de los organi s mos de gestión: Son necesarias la apertura a nuevos enfoques en las ”viejas” estructuras de la Administ ración y las instituciones , l a máxima coordinación entre ellas, la apertura a la participación de todos l o s agentes implicad o s - que deben tener una actitud activa, compr omet id a y de implicación-, la introducci ó n en los proyectos de equipos multidiscipli nares y el apoyo por parte del ámbito legislati vo y el marco co nstitucional en general para favorecer la inn ovación. - Solucione s más j ustas y q ue au menten de la cohesión social: Se debe conseguir m ediant e la integración “ de criterios de eficiencia y responsab i lidad de costes , combinados co n valores de solidarid ad y equida d “ (Aqua-Riba, 2015) . - Solucione s a medio y largo plazo : Debe afrontarse c on “ tecnol o gías innovado ras y flexib l es , seleccionadas en base a una evaluación integral del ciclo del agua y a la sostenibil idad a largo plazo del sistema en conjunto” (Aqua-Riba, 20 15), siendo conscientes de las consecu encias en el hábitat del hombre y de otros seres vivos que conforman los diferentes ecosistemas terrestres. La mayoría de estas soluciones ya fueron propuestas desde el Proyecto SWITCH en el que se afirma que “ en la actuali dad, el reto de la planificac ión co nsiste en plan tear una gestión integrada del agua y el territorio, un nuev o paradigma hidrológico basa do en la conservación de la función ecosistémica del agua y el uso sostenible de los re cursos, l a gestión integra da de la oferta y la d emanda, la consideración gl obal de ciclo hidr o lógico, la integración con la política energética y la acción pre v entiva” 29 . Para acabar esta exp o sició n acerca de los modelos de gesti ó n, es importante comentar , como se aclara en el Proyecto Aqua -Riba ( 2 015), que en la realidad no existe siempre una división tan clara entre los modelos de gestión tradicionales y los nuevos, sino que dicha realidad “ se caracteriza por un panora m a m ás complejo y matizad o, for mado por situaciones m ixtas y pr o ces os de t ransici ó n.” 29 (Comisión Europea, 2012, Sustainable Water Management in the Ci ty of the Future , SWITCH, 2012) SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 77 2.1.2.2.4.2. LEGISLACIÓN S OBRE REUTILIZA CIÓN DE AGUAS. DEPU RADAS Y SOBRE REUTILIZACI ÓN DE AGUA S. PLUVIALES Y GRISE S. En relación a la reutilización de aguas grises o de aprovecha miento de pluviales, a nivel autonómi co, hay casos específi c os, como el de la Comunidad Autónoma An daluza, donde existe una norm ativa especial, que se comenta a continuación: - En el Decreto 47/2004 de Establec i miento s Ho teleros es espe cialmente interesante el Artícul o 49 sobre Requisitos de instalación de aguas grises, regeneradas y pluvial es para hot eles y hoteles-apartament o s. 1. Los h oteles y los hote les-ap artamento s deberán estar dota dos de instalación para la u tilización de aguas regeneradas y pluviales p ara servic io de los inodoros y , en su caso, para las instalaciones de riego . 2. El suministro de este tipo de agu a pro vendrá d e la ut ilización de la red municipal de agua t erciaria, en su caso, o d e las agu a s grises y p luviales debidamente filtradas y desinf ectadas, siendo en este segundo ca so responsabilidad d e los titula res la de sinfección d e la s i nstalaciones. En el di seño de la instalación de aguas grises o regenerad as se gara ntizará la imposibilidad de confund irla con la d e agua potab le a sí co mo la imp os ibilidad de con taminar el sumini stro d e la misma. A tal efecto, am bas redes deberán ser totalm ente in depend ientes y fáci lmente diferenciable s por color y calidad de los materiale s empleados en ellas. 3. Los re feridos e stablecimi ento s hotelero s dispondrán de u n depó sito para el almacenamiento d e sus pro pias aguas gri ses. 4. Asimismo, los h oteles y los hoteles -aparta mento s dispondrá n d e un depósito par a al macena miento de la s agua s plu viales r ecogida s en cubierta s que se destinar án al riego y a reserva para el si stema de protección contra incendios. El d epósito tendr á una alim entación ind ependiente de sde la red municipal, sin que en ningún momento p uedan juntarse las agu as de amb os orígenes. 5. E n todo caso, los aljib es de agua potab le y de agua de lluvia habrán d e guardar la d istancia suficiente con las r edes de aguas negras para e vitar cualquier tipo de contaminación . 6. Las instalacione s a las que se refieren lo s apartad os anteriores deb erán cumplir las det erminaciones q ue estab lezcan la normativa sectorial y el ordenamiento urb anístico. Este Decreto, se modificó más tard e con el Decr eto 492/2008 de modificación de l Decreto 47/2004 de Es table c imientos Ho teleros . - Es trategia de Reutiliza c ión de las Aguas Residu ales en Andalucía (Marzo 2007). La Consej ería de Medio A mbiente está anali zando las potencialidade s presentes y futuras de la reutil ización de estas aguas, así como los requeri m ientos técnicos y tecnológic os necesarios para ello. Los objetivos de esta estrategi a, en aras a contribuir a la mejora del estado ecológic o de las masas de a gua, son: - Fomentar y pr omover el uso del agua regen erada para usos rec reativos y agrícolas c omo fuente su stitutoria de agua de ma yor calidad en zonas con alta de m anda y esca sa disponibilid ad de recursos. - Establec er los tipos de tratamiento terciari o necesarios según el destino final del agua regen erada. - Definir las líneas de financi ación de las actuacion es propu est as. SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 78 2.1.2.2.5. A NIVEL LOCAL A nivel local, se están realizando algunos documentos de carácter normativo como es el cas o de las o rdenanzas. En co ncret o , des tacamos la Ordenanza de Gestió n y Uso Eficiente del Agua en la Ciuda d de Madrid , adoptada por el Ayuntami ento de Madrid en 2006, por ser el document o normativ o de mayor rigor de entre todos los analizad o s. Otro tipo de figuras, aunque no tienen carácter legislativ o , son los Plane s Municipa l es de Gesti ón de la Demanda que se han realizado en algunas ciudades españolas . Por ejemplo, destaca el Plan Municipal d e Gestión de la Demanda del Agua de Madrid por su propuesta de crear disposiciones normativas y mecanismos de mercado qu e potencien el ah orro y la eficiencia desd e la Administra ción local, entre o tras m edid as . El plan inclu ye tam bién propuesta s , algun a de las cuales s e p odrían inc luir en documento s c on carácter normativo , para co nseguir una mejor gestión y uso eficiente del agua com o : - La implantación de un sistema de tarificación del agua reutilizada que genere el Ayuntamiento. - El establ ecimiento de diferentes programas d e eficiencia para uso r esidencial, dotacional y de l os sectores producti vos. - Control de la erosión y contaminación de l agua en áreas que se encuentran en construcción y o bras en la vía pública. - Limitación de caudales m áximos de riego de parques, jardin es y zonas verdes, limitación de h orarios o med idas específicas para l o s campos de g o lf. - Creación de un re gis tro m un icipal de piscinas t anto públicas com o privadas. - Regulación del consumo y mejor mantenimi ento para fuentes, estanque s e instalaciones hid ráulicas orn amentales. - La creación de la “ Casa del Agu a”, un f oro temático d edicado a la reflexi ó n, divulgación y promoción de esa nueva cultura del agua para co nseguir la concienciación de los agentes soci o económic o s y de los ciudadano s de la necesi dad de ahorrar agu a. Como otros objetivos de dicho Plan, se pueden citar: el aumento de la eficiencia del consumo de recursos hídricos a medio plazo promo viendo el ahorro de agua potable mediante la reutilizaci ón de aguas pluviales y de aguas depurad as para usos compatibles con su calidad, asegurar la calidad y cantidad que se su ministra a los ciudadanos o la disminu ción del consumo energét i co asociado al ciclo del a g ua en la ciud ad . El Plan contempla una exte nsa serie de líneas de actuación qu e s e articulan en programas de gestión, ahorro, eficiencia y reut ilización . To das estas medidas persiguen no sólo la identificación de consum o s sino que tam bién contempla n una serie de previsiones que afectan al diseño y construcción de los nuevos desarrollo s urbanos y a la planifica ció n urbanística, promoviendo el uso de m ateriales permeables en la pavimentaci ón o impulsando el establecimient o de redes de recogida, a través de estudios de v iabilidad de la reutiliz ación de aguas plu viales y regene radas. SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 79 2.1.3. TECNOLO GÍAS HIDROEFIC I ENTES Y SOST ENIBLES EN EDIFICACIÓ N Y URB ANISMO. REFERENTES EN EL CAMPO D E LA INVESTIGACIÓN, FUENTES DE INFORMACIÓN Y NUEVAS HERRAMIENTAS P ARA SU GESTIÓN. 2.1.3.1. PROYE C TOS Y PROG RA MAS DE INVESTIG ACIÓN RECIENTES E N RELACIÓN AL ÁMBITO DE L AS TECNOLOGÍAS. Existe un amplio conjunto de programas, proyectos y est udios que sup onen un interesante punto de refer encia para acometer la investigaci ón. Es impor tante aclarar que, m uchos de ellos, no tienen un carácter estricta m ente tecnol ó gico pero se han seleccionad o porqu e, en algún momento, tratan temas en relaci ó n a nuevas estrategias y tecnologías, o bjet o de estudio del apartado. 2.1.3.1.1. SOBRE T ECNOLOGÍAS EN GEN ERAL. 2.1.3.1.1.1. REFERENTES INTERNACIONALES. A nivel internacional, esta investigación tiene como referencia trabajos de mucho inter és, como son: - El proye c to SWITCH ( Man aging Water for the City of the future /Gestión del Ag ua para la Ciudad d el Futuro ): Es un a importante investigaci ó n, financiada por la Unión Europea, en la que han participado instituci ones de 15 países y en la cual se r ealiza un profundo estudio c omparad o entre la gesti ón convenciona l del ciclo urbano del agua y l a nueva visión de la gestión desde una perspectiva integral . Es una referencia muy actual del tema desde el punto de vista instr u mental y meto dológico , siendo su objetivo desarrollar y mostrar las prácticas urbanas m ás sostenibles en relación al agu a a través del estudio de casos. El proyecto ha estado o rgan izado e n 6 etapas , co n sus co rrespond ientes módulos de tr abajo . D e todos ellos, los que más interesan en el presente trabajo de investigación son los que están más r elacionados con las diferentes est r ategia s y te c nología s , que son los siguientes: - Módulo 3: Abastecimient o de agua: problemas, o bjeti vo s, alternativas, tecnologías y soluci o nes para el abast ecimiento. - Módulo 4: Aguas p luviales: opciones, p o tencialida des, te cnologías, propuestas. - Módulo 5: Aguas residuales: diagnóstic o, eficiencia energética, integració n de e cosistemas acuáticos. 3 Como se puede observar, y frente a la divi sión trad i cio nal en dos ámbitos de gestión que son el “ abasteci miento de agua” y el “ saneamient o de agua”, este proyecto distingue cla r amente tres que son el “abastecimien to de agua”, las “aguas plu viales” y las “aguas residuales” . Esta división se basa funda m entalmen te en la caracteriz ación de las aguas y sus calidades en cada un o de los sectores, cuestión crucial a aprovechar en los nue vos m odelos de gestión en los que el recicl aje o la reutilización de las aguas s o n clave s. Además, destacan entre los recursos elaborados en el marco del proyecto un kit de herrami entas que pretende maximizar los impactos del proyecto SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 80 a nivel local, denominado Kit de C apacitació n SWITCH , así como v arios programas de software en r elación a gesti ón de la demanda , gestión de tormentas y SADs . Por últi mo, c omentar q ue este es uno de los casos m ás claros de l os proyectos que no so n purament e tecnológicos pero que sí tratan el tema y desarrollando herramientas muy útiles para el desarr o llo del trabaj o . - El programa IHP ( Inter national Hydrological Pr ograme/ Programa Hidrológic o Internaciona l ): Coordinado y financiad o por la UNESCO, es un programa interguberna mental de las Nacion es Unid as dedicado a la investigación sobre el a gua, la ge sti ón de los r ec ursos híd ricos y l a educación y creación de capacidades y que ha realizado una serie de publicaciones dirigidas al estudio del rol del agua en las ciudades y a l o s efectos de la urb anización en el ci clo hidrológico y los recursos de agua. Es uno de los programas internacional es más impo rta ntes desarrollados a nivel global, que ha propiciad o un entramado de relaciones entre los principales centr os de inve stigación del mundo. En sus trabajos destaca el proyecto “ lntegrate d urban drainage modellin g in different c limate s: tropica l , arid and semi - arid and cold” y ha realizado publ ic acione s sobre drenaje urba no como “ Vol. III : Urban drainage in arid and semi-arid climates ” o "Guidelines o n no n -structural measures in urb an flood manag em ent”. - Ci ties of the Fut u re Programme / Programa Ciu d ades del Futuro : Desarrollado p or la Aso ciación Internaci onal por el Agua ( IWA ): Es u n programa enfocad o hacia l a seguridad del agua e n las ciudades y en cómo el diseño urbano y l a gesti ón del agua pueden ser repensada s de cara a minimizar e l cons umo de los escasos recursos na turales y a incrementa r la c obertura de los serv icios de agua y saneamiento en los países en desarr o llo. Además, estudia específicame nte la Huella hídrica y energética para comunidades sostenibles. Tiene tr es horizontes de actuación que, de alguna manera, tienen relación con el ámbito tecnológico : - Corto Plazo: o ptimiz ación del diseño y operación de los sis temas existentes en el espacio co nstruido. - Medio Plazo: imple mentación de nuevos sistema s de diseño que permitan sistematizar la r eutilización del agua y la recuperación de energía en l o s nuev os crecimient os periurbanos. - Corto y Largo Plazo: replan teamiento de los espacios construidos para alcanzar niveles significativos de eficiencia en el uso de nuevas tecnologías y principio s de diseño. - El proyecto NOVIW AM ( Novel Integrated Wat er Management Systems for Southern European Regions/Si stemas de Gestión Integral del Agua para regiones del Sur de Europa ): Liderado por la antigua Secretaría General de Aguas de la Junta de Anda lucía y financiado también po r el 7 º P rograma Marco de la Unión Europea, tiene c omo objetivo establecer vínculo s entre auto ridade s, investigadores y empresas del s ector de la Gestión Integrada de los Re c ursos Hídricos (GIRH) e i de ntifi car y pr i oriza r esfuerzos de investigac ión y desa rrollo en áreas científi c as estratégica s de la GIRH. SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 81 El P lan de Acción ha priorizado cinco acciones a realizar inicialmente, dos de las c uales tienen ci ert a relación con el ámbito tecnológico de est a tesis : - Sistema Integ ral para el diagnóstico de las p érdidas en redes de distribución basad os en GIS (SIG- Sistemas de Información Geográfica ) . - Desarroll o de modelos de predicción de la respuesta en áreas urbanas, a causa de epis odios de tormenta s. - Water Life: Son una serie de proyectos insertos dentro del Programa LIFE de la Unión Europea específicam ente destinados a contribuir a la implementa ció n de polític as europeas en relación al agua a través de la financiación de proyect o s piloto que desarr oll en nuevas tecnologías y demuestren su viab ilidad en la mejora la calidad del a gua. Destaca EU -WATER European Comission Water Polic ies . Existen una gran cantidad de progra mas, proyectos y acci o nes que est án siendo liderados y financiados desde la Unió n Europea co n el ob j etivo general de proteger los recurso s hídricos y ra c iona li zar el uso del a gua . Trabajan en varias líneas de investigación , de las que algunas de las cuales tienen r elación con el ámbito de esta tes is do ctoral : - Gesti ó n d e riesgo de inu ndación: Progra ma de Acción y Dir ect iva europea sobr e Inundaciones. - Escasez de agua y sequía : co n e special rele v ancia en las regiones del Sur. Destacan en este pr ograma las actividades encaminad as a la eficiencia en el us o del agu a en la edificaci ón. - El proye cto AQUAENV EC ( Evalua ción y mejora de la eco-eficien cia del ciclo urbano del agua a través de LCA y LCC ): Es un proyecto financiad o por EU Life que se propone combinar la e valuación ambiental (LCA) y el análisis del impacto económic o (LCC) en un estudio exhaustivo de la eco - eficiencia d el ciclo urban o del agua, de manera que sirva com o soporte para una mejor toma de de cisiones por parte d e los agentes im plicad o s. En él se generarán como resultados un conjun to de indicadores ambientales, económicos y de eco -eficiencia que ayuden a la toma de decisiones, así como una herramienta de fácil manejo para la evaluación ambiental y económ i ca di ri gida a usuar i os no experto s en L CC y LCA del ámbito de la po lítica y los gestores d e agua. Se pretend e así identificar aq uellos procesos y t ec nologías con una mejor relac ión coste-efectividad y menores impacto s ambientales en ciudades europeas media nas y p equeñas, así como un conocimiento compartido y metodologías c omunes para la evaluació n del CUA. Será aplicada a dos casos de estudi o: uno en la cuenca Atlántica (Galicia) y otro en la M editerránea (Cataluñ a). - El proyecto MELIA Com muni ty of Practice : Fina nciado por la Unión Europea, pretende estructurar el diálogo entre los actores afectados y los responsab l es de la gesti ón del agua , tales co mo científi co s, profesionales, responsable s de la toma de decisiones técnicas y políticas, proveedores, educadores y ciudadan o s, y así crear las condiciones para proponer escenarios de consenso que promuevan la co nvergencia de la s políticas de agu a e n la regi ón Euro-Mediterránea. SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 82 Como áreas de trabajo de interés para el prese nte proyect o de investigación des tacan: WP2. Evaluación de las per spectivas tecnol ógicas en la gesti ón del agua . WP3: Uso raci onal de los re cursos de agua. WP10: Indicad o res de sostenibilidad , sociales y de eficiencia. - El pro y ecto WaND ( Water Cycle M anagm ent of New Development /Gestión del cicl o del agua en Nuevos Desarrollos ): Coordinad o por la University of Exeter (UK) pretende generar una guía con directrices y herramientas para el diseño, impl ementación y gestión integrada y sostenible del agua en nuevos desarr ollos urba nos. El proyecto no incluye la intervención en edifici os exi ste ntes, la eficienci a energética de las opciones de gestión consideradas, ni la gest ió n del riesgo de inundaciones, que es trabajada en otro proyect o específico. Su objetivo era la “Guía sobre ge stión del ciclo del agua en nuevos desar r ollos” que servirá para sugerir herra mi entas, tecnolo g ías y enfoqu es que ayuden a desarrollar los planes par a la gestión sostenible del agua en los nuevos desarrollos . S e pensó en el año 200 1 para nuevos crecimientos a desarrollarse en el Reino U nido. En esta tesis i nteresa especialmente la línea de trabajo sobre Tecnologías de gestión sosten i ble del agua: uso eficiente, captación de pluviales, r eciclaje de agua s grises y SUDS. - El proyecto TRUST ( Transitio n to the urban water services of the Future ): Financiad o por la Unión Europea, su objetivo central es generar una base de conocimiento que permita la transi c ión hacia lo s Servicios de Agua Urbana del futuro , permitiendo así a las comu nidades alcanzar la sostenibilidad y bajar las emisiones de CO 2 sin comprometer la calidad del servicio. Se pretende alcanzar el objetivo principal a tr avés de la investigación en la goberna nza, la tecno logía, la modelización, las herramienta s de toma de decisiones y l os nuevo s enfoques para integrar la evaluación de la gestión de l agua, la energí a y l a s infraestru cturas . Una línea de trabajo de especial int erés para esta tesis es “Opcione s tecnológicas y operacionale s ” , que tendrá como objetivo el desarrollo de tecnologías y mecanismos de gestión que proporci onen herramien tas, métodos y modelos que m ejoren la planifi cación y gestión d el ciclo integral del agu a urbana, así como la r elación agua-energí a. También r ealizan varios estudios de caso, siend o el principal el de Oslo. También estarán Algarbe (P t); Atenas (Gr); C omunidad de Madrid (Es); Ámsterdam (PB); Hamburg o (Al); Schiphol (PB); Ciuda des de Scotland (UK) y Bucarest (Ro). - El proyecto SAN ITAS ( Sus tainable and Integrated Urban Water System Management ): Financiado por el 7º P rograma Marco de la Unión Europea y coordin ado por la Uni v ersidad de Gir ona, pret ende detectar las deficiencias existentes en la g estión de los Sistemas Urbanos de Agua (SUA) en Europ a y l a necesidad de implementar nuevas tecnología s sostenible s a través del desarroll o de una base que in tegre la tecnología , el conocimient o y la acción. Los objetivos del proyecto son: SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 83 1) Introducir nuevas metodologías para la preparación de la próxima generación de pro fesionales de los S UA . 2) Extende r el c onoc i miento base y la aplicación de la innova c ión en l as necesidade s y requeri mi en tos tec noló gicos y sociales del futuro. 3) Generar estructuras de formación para el co noci miento inters ectorial compartido. 4) P roporci o nar conocimi ento científico que asegu re que l as polít i cas públicas se en marcan dentro de l contexto de la innova c ión tecnoló gica . 5) Explorar potencialida des y requerimiento s tecnológicos , políticos y del conocimiento que posibilit en la integración supradiscip linar necesaria en los modelos av anzad o s de SUA. El proyecto, compues to a su vez de 14 proyectos de investigación individua l es , todos ellos vinculados a la gestión de los SUA, alcanzará sus objetivos en bas e a tres estrategias prin cipales : 1) Capacitand o a los ci en tí ficos en las metodo l ogías , tecn olo g ías y habilidad es c omplementa rias que sean consid eradas más apropiadas para po sibilitar la transformación de las prácticas existentes en la actualidad (es tado del arte). 2) Proporcionan do tecnologías mejoradas para su apli cación práctica. 3) Proporci o nando herra mientas para el perfeccionami ento de las políticas públicas en relación a la innovación y el medio ambiente que permitan transfor mar las prácticas de gestión de SUA y garantizar la llegada de nue vo s prof esionales preparados y mo tiva dos. Las líneas de t r abajo de int erés para esta tesis do ctoral son: ER2. Tecnología s integ rales avanzada s para l a reutili zación del agua . ER3. Desarrollo de herra mientas para el control del c oste-efectividad de SUA ER4. I nvestiga c ión avanzada en sistemas de reutiliz ac i ón del agua y sus impactos en el medio receptor. - El proyecto PREPARED ( Prepared Enabling Change ): Financiado por la Unión Europea, pretend e demostrar que la adap tación a las modificacione s producida s c omo consecuenc i a del Cambio C limático de los sistemas de abastecimiento y saneamiento urban o de diez ciudades europeas, a nivel tecnol ógic o, político y de gestión , p uede resultar efectiva a nivel de cos tes, eficiente energéticamen te y exp ortable a otras áreas urbanas d e Europa o del r esto del mundo. El proyecto clasifica para su análisis los factores de riesgo en tr es categorías : - Escasez de agua y sequía; incremento de la temperatura y urbaniz ació n. - Inund acio nes, subida del nivel del m ar e increm ento de las precipitacion es. - Calidad del agua y otros facto res de riesgo; increment o de la temperatura, subida del nivel del mar y urbanización. En base a estos factor es de riesgo y a una serie de estrat egias de adaptación propuestas, el proyecto genera una “Matriz de Inicia tiv as” donde se recogen ejemplos de buenas prácticas desarrolladas en todo el mundo como mecanismos para mitigar la s c o nsecuencias del Ca m bio Climático. SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 84 Centrándose en la resolución de las problemá ticas que en la actualidad más preocupan a nivel local y global en relación a la gestión de l os sistemas de agua , el proyecto proporc iona una gran batería de recursos bibliográfi cos y ejemplo s d e aplicación de las nuevas tecnolo gías del agua. Las ciudades que participan en el proyecto son: Aarhus (D i); Barcelona (Es); Berlín (Al), Eindhoven (PB); Geno va (It); Gliwice (P o ); Estambul (Tk); Lisboa (Pt ); Ly on (Fr); Oslo (No); Simf ero pol (Uc) y Gales (UK). - El proyecto Ecocity: Financiado po r la Comisi ón Europea y coordinad o por la Universi ty of Economy in Viena, cons istió en el desa r rollo simultáneo de si ete proyectos piloto en siete ci udad es europe as con realidades muy diferentes -Trinitat Nova en Barcelona (España), Tübing en (Alemania), Umbertide (Italia), Tam pere (Finlandia), Trnava (Eslovaquia), Gyor (Hungría ), Bad Ischl (Austria)-, con el fin de d ilucidar qué criterios y qué instrumentos comunes podían constituir la base de unas directrices europeas para el desarrol lo de ciudades sost enibles para, final mente, desarrollar un Ma nual pa ra el diseñ o de E cociudades en Europa que plantea los procesos de desarrollo urbano como procesos integral es, complejos y cíclicos. Esto supone la superación de plantea m ientos sectoriales en favor de o tros más holístic o s, la incorporación de la participación como proce so de intervenci ó n de abajo a arriba y la identificación de las fases de mantenimient o y obsolescencia como parte del proceso. Uno de los sectores analizad o s fue el relacionad o con flujos de energía y materiales y dentro de estos flujos se considera de m anera co ncreta el agua. 2.1.3.1.1.2. REFERENTES NACIONALES. Como proyecto d e mucho interés a nivel autonómico, en la qu e la doctoranda ha tomado parte m uy ac tiva, se cita a continuación: - El proyecto AQU A-RIBA (Aqua-Riba 2013-2015) : Podemos destacar el carácter innovador de este proyecto desarr ollado en el ámbito andaluz que propon e , por su ausencia en And alucía, herramienta s metodo lógicas que faciliten la i ncorpora ci ón de c riterios de gestión sostenib l e del agua en l a realización de proyectos arqu i tectónicos y urbanos . El proyecto surge de la necesidad de incorp orar, de una manera concreta y contextual izada, la Nueva Cultura del Agua en las políticas públicas de intervención sobre el patrimonio urban o de las ciud ades andaluzas. La compatibilidad entre la función ecológica del ciclo del agua y la satisfacción de las necesidades sociales en el espacio habitado en relació n a este recurs o se convierte n en la piedra angular de est a investiga ción. L a Gestión Integral del Ciclo Urbano del Agua (GICUA) plantea entender los procesos vinculad os a la gestión del agua en el espacio habitado como un solo sistema, cuya eficiencia se debe consid erar en las diversas escala s donde interviene (arquit ectónica, urbana y territorial), incorporand o tecnologías innovad o ras y flexibles que permitan la descentralizaci ó n de una parte important e de estos procesos, minimizand o así sus cargas ambientales. SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 85 Es un proyecto pionero en la sistematiza ción de s olu c iones tecnológicas y constructivas que , a partir de una comprensión integral de los ciclos hídricos, mejoren la eficiencia de su gestión en el diseño y configuraci ó n de los espacios hab itados. Todo el trabaj o realizado se ha materiali zado en una guía para su utilización po r técnicos, responsables políticos , sector empresarial y demás agentes implicados en los procesos de planifi cació n y diseño de proyectos arquitectónicos y urbanos. Por o tro lado, si analiza mos a nivel nacional o autonómico los grupos de trabajo e investigación que están tratando, en alguna de sus líneas, el uso eficiente de los recursos hídricos, la gestión del ciclo urbano del a gua en general o las tecnologías sostenibles, p odemos destac ar los siguientes: - El Ins ti tuto Tec nológ i co del Ag ua (ITA) depend iente de la Universidad Politécnica de Val encia (UPV): Realiza sus inves tigaciones en relación a la gestión urban a del agua, centrand o mu chas de sus investigad ores en tecnología s concretas , destacand o en gestión de pluvial es y, especialment e, en estudios so bre SUDS. - La Fun dación Ecología y D esarrollo (ECODES): Está formada por un grupo de profesionales que desean contribuir a un de sarrollo sostenible mediante la generaci ón de alt ernativas ecológicamente sos tenibles, socialm ente justas y económica m ente viables, y una de sus líneas de trabajo es “eficiencia del agua” habi endo participad o en m uchas publicaciones sobre el tema. - La Fun dación N ueva Cultura del Agu a (FNCA): Está form ada por un grupo de personas de España y Po rtug al que promueve un cambio en la polític a de gestión de aguas para conseguir actuaciones más racionale s y sostenibles. En concreto, son profesionales procedentes de diferentes ámbitos (acad ém ico, empresaria l, cultural, social …) que, a través del conocimiento ci entífico y co n sensibilid ad social, defienden un a Nueva Cultura del Agua dirigid a h acia la sostenibilidad ambiental, trabajando para recuperar los ecosiste mas acuáticos (fuentes, ríos, riberas, lagos, humedales…) que son la m áxima expresión de la vida en nuestro planeta, defendiendo la recuperac ió n del v alor patrim onial, cultura l, emoci o nal, estético y lúdico de nuestros ríos en una sociedad que, según ellos, h a confundido progres o con negocio cr eyendo precis o introducir ca mbios profundos en las esc alas de valo res y en lo s modelos de vida. Defienden la necesidad de una nueva ética que reo riente las relaci o nes sociales en torno a los usos y la percepción del agua y de la naturaleza en general. Han trabajado, sobre to do, desde un punto de vista educativo y divulgativo , incluso en el á mbito tecnológico. La cuestión es que en nin guno de los casos anteriores se ha recogido el conjunto de to das las t ecnologías de ge stió n sostenib le del agua para la realización de proyect o s en Arquitectura y Urbanismo. Sólo en el caso de la guía del P ro y ecto Aqua -Riba (2015), se realiz a una recopilaci ó n completa de tecnologías pero sin llegar a analizar en profundidad las repercusiones co nstructivas, e spacial es o económicas de las mismas. SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 86 2.1.3.1.2. SOBRE LA GESTIÓN DEL AB ASTECIMIENTO DE AGUA. 2.1.3.1.2.1. REFERENTES INTERNACION ALES. Los trabaj o s o proyect o s lo calizados n o se han c o nsiderado d e interés para el desarrollo del presente tra bajo. 2.1.3.1.2.2. REFERENTES NACIONALES. Como proyectos donde se traten tecnologías en relación con el abastecimient o destacan: - El pro yecto RENOVEA : D esarrollado por ZINNAE ( acrónimo de “Zaragoza Innova en Agua y Energía”) que es un “ Clúster Urban o para el uso eficiente del agua” promo vido por el Ayuntamient o de Z aragoza, cuyo objet iv o era cuantificar e l impacto econó mi co y ambienta l de la renovación de tecnología para el uso del agua en l as v iviendas (grifería, duchas, inodoros e instalaciones comunes de edificios – depósit o s). Pero es te proyecto só lo es uno de los muchos que desarrolla ZINNAE, una Agrupación Empresarial Innovadora (AEI) cuya vocación es la demostr ación y el im pulso de la I+D+i en el uso eficiente y sostenible del agua y del consumo de en ergía en el ámbit o urbano. Para el cumplimient o de los objetivos, se han defin ido cuatro ejes de actuación con sus corresp o ndientes lín eas de trabajo de los cuales nos interesan especial mente las siguien te s: 1. Proyectos de m ostrativ os: - Estudios sobre la demanda urban a de agua en Zaragoza. - Proyectos de m ostrativ os para la mejora de la eficiencia y la sostenibilid ad de la demand a urbana de agua. 2. I+D+i, nuevas t ecnologías y e xperim entación: - Impulso y ap o yo de pro y ectos de I+ D+i. - Identificación y difu sión de nuevo con o cimient o y tecnologías emergentes. - Capacitación de los profe sionales del se c tor (arquitectos, ins taladores, comerciantes, etc.) . En cuanto a otros grupos de tr abajo e i nvestiga c ión , podemos d est acar lo s siguientes: - El Instituto Tecnológi c o del Agua ( ITA) , dependie nte de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV): Es de destacar el trabajo realizado en la L ínea de trabajo “Uso Eficiente del Ag ua en el suministro urban o ” y en la Línea de Investigación de su Escu ela de Doctorado “PROPT -ED 10: Las galerías de servicios como es tr ategia sostenible en el e s pacio subterráneo urbano ”. - La Fundación Ec ología y Desarrollo (EC ODES ) : Ha tra bajo en el área de la Eficiencia Hídrica, desarr ollando varias publicaci ones sobre las que destacan las dedicadas a lo s dispos itivos de aho r ro o a la jardin ería eficiente . SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 93 el espacio urbano, hacién do lo más acogedor para los pea tones y los ciclistas. - Ha realizado exp eriencias de utiliz a c ión de agua reciclada para ri ego de parque s y campos de go lf . Por último, y teniend o en cuenta la im portancia en este proyect o de la relación agua-en ergía, es de destacar que el sistema ofrece un agua potab l e que se distribuye por g raved ad casi en su totalidad, lo que requiere un c o nsu mo mínimo de energía. 2.1.3.2.1.2. EXPERIENCIA S A NIVEL NAC IONAL. - La Ecociuda d de Sarriguren (Navarra): Se trata de u n proyecto basad o en los principios del llamado Eco Urbanis mo, en el que se plantea, entre o tras muchas estrategias, la gestión responsab l e de los recursos y residuo s urbano s, incluyendo la gestión del ciclo completo del agua . En concreto, la edificación también está co nstruida bajo criterios bioclimáticos y medioambi entales, l o que reduce la demanda energética con estrategias y soluciones arquitect ónicas de carácter pasivo, como p o r ejemplo la cubierta vegetal. Uno de los principios de esta Ecociudad es la gestión completa del ciclo del agua, siendo la s estrateg ias llevadas a cab o en el proyect o las siguiente s: - Control del consumo de agua mediante la implantaci ón de s istemas de ahorro de agua en viv iend as , como dispositivos de difusión de agua para duchas, pulsadores automáticos y redu cció n del tamaño de las cisternas, y pr ogramas de c o ncienciaci ón del uso del a gua. - Depuración de las aguas residuales procedent es de la Ecociudad de Sarriguren, a tra vés del sist ema separativo de agua s grises y ne g ras . - Recogida y ut ilización de a guas pluviale s . - Retención de la s aguas de escorrent ía . - Aliviar el efecto de “ isla de c alor ” en la zona urbana gracias al papel singular que cumple el Lago, regulando el caudal ecológico del Barranco Grande y sirvi endo de toma de agua para el sis tema de riego. La vegetación, especialment e los árboles, han contribuid o de forma positiva a mej orar las c o ndiciones tér m icas. - Xerojardin erí a mediante la elección de especies autóctonas adecuadas a las co ndici o nes climáticas, buscando sistemas eficientes de riego, como el goteo y la microaspersi ón, y utilizando recubrimi ento s que reducen las pérdidas por evaporación. - El Ecoba r rio de Trinitat-No v a: Se trata de un pr o yecto de regenera ción urbana integral que ha supuesto la creación del primer Ecobarrio de Barcelona, el « Barrio del Agu a». El conjunto de medidas q ue se propusieron para una utilización sostenible del recurs o agua son las siguientes: - Consumo racional de agua, mediante el control de pérdidas de agua potab l e , la implantación de i nsta l acione s d e agua según criterios de ahorro de agua y de energía , así como la i mplan taci ón de aparatos sanitarios ah orradores de agua . SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 94 - Reciclaje de las aguas grise s mediante un siste m a de doble tubería tanto para su recogida como para el suministr o. Como algo especial, llama la atención que para consegu ir un buen rendimi ento , se propone conectar al sistema las duchas/bañ eras, los lavamanos y los bidés y un sistema semicentral i zado con una plan ta depuradora cada dos bloques de viviendas. - Depuración na tural de agua s grises . - Cubiertas verdes . - Pavimento s permeab les , diseñándose zona s de aparcamientos para vehículos con un pavimento empedrad o de mosaico consistente en un 50 % de losa s muy resistentes y un 50% de ti erra vegetal. - Xerojardin erí a q ue preten de obtener espacios v erdes de alta calidad urbana y a la vez de bajo m antenimiento y consu m o d e agua. 2.1.3.2.2. SOBRE LA GESTIÓN DE LAS AG UAS RESIDUALES. En el cam po d e las aguas residuales, en nuestro país, se han desarr ollado varias prácticas int eresantes. Como experiencias en las que se han probado y c omparado diferentes tecnologías de tra tamient o de agu as de tipo sostenible y no convencional, destacan: - La P lanta Expe rimental de Carr i ón de los Cé spedes ( PECC) en Carri ó n de lo s Céspedes (Sevilla) . En est a planta se han experimentado v arias tecnología s que se enumeran a continu ación: - La Fosa Anaerob i a de Alta Velocidad (FAV) usada para el tratamient o primario de aguas residual es urbanas, mediante reactor de fluj o pistón, comparti m entado en t res c ám aras a m ezcla co m pleta. - El Canal Autocons tr uible de Sanea mi ento (CAS) que es un siste m a de saneamiento basad o en zan jas rellenas de un lecho de pied ra , debidamente organiz adas, para el transporte subsuperficia l de aguas residuales y mejora de su calidad. Se ha aplicado, también, a la modificación del diseño para la mejora de la fiablidad de los humedales artificiales d e flujo subsup erficial ho rizontal. - El Sistema Baccou como sistema terciari o de desinf ecc ión natural por sobreoxigenaci ón mediante el empleo de microalgas . Se ha plantado el estudio de otra f o rma de n aturalización de cauces. - Los Campos Experimentale s B lanco Whi te en el Comp lejo Educativo BW en Bellavista (Sevilla ) . En este caso se han experi m entado : - El Canal Autoconstruible de Sa neamiento (CAS) . En concreto, se están estudiando nuevos m ateri ales de relleno para los CAS y la m ejora de los circuitos de air eación. - La Fosa Anae r obia de A lta Ve l ocidad (FA V). En este c aso , se es tá estudiando la modificació n de la compartimentación de la FAV para la separación de las fases hidrolítica, acidogénica y acetogénica con respecto a la metan o génic a y para consegu ir un aume nt o de la velocidad de la digesti ó n anaerobia y de la producción de biogás. SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 95 - L a laguna de naturalizac i ó n . Se está esudiand o la reutilización de aguas residuales urbanas para l a cría de peces y para cultivos. Además, se plantea la regeneraci ón de estos espa cios para ocio. - El Sistema Baccou como sistema terciari o de desinf ección natural por sobreoxigenaci ón mediante el empl eo de microalgas. - La aireación na tural en lecho s bacteri anos modificados . - La oxigena ción de a g uas en escalera . En concreto, se analizan los efectos de la energía pote ncial y la modificación del régimen hidráulic o en la oxigenaci ón de aguas. Por otro lado, destaca, un a experiencia realizada en la Universidad de Murcia en la que se ha estudiado más detenid amente una ú nica tecnología: - La Depuración Simbiótica de Aguas Resi duales: Es una experiencia desarrollada en la Universid ad de Murcia que estudia en módulos de escala un tratam iento de aguas residuales del Campus de Espinard o mediante un sistema patentado por el geólogo Javier Fábrega Go nzález deno minado “depuraci ó n sim bi ó tica”. Visto los excelentes resultados del siste m a y dada la necesidad de co nstrui r una estación depuradora en el Campus, se solicita la colaboraci ón de Esamur para llevar a cabo una expe riencia a tamaño r eal. La Depuración Simbió tica combina simul táneamente dos procesos: la depuración de las aguas residuales mediante un sistema subterráneo de goteo sobre lechos de grava, y la generación de espacios verdes asociado s a las instalaciones de depuración, especialm ente en l a zona que cubre los lechos, ade m ás de otros detalles técnic o s propios de esta tecnol ogía. El proyecto tiene , igualmente, una orientación paisajística y medioambi ental, ya que p ermi te el desarrollo de nuevas tecnología s de depura c ión compatibi lizándolo c on la reutilización de las aguas y l a creación de espaci o s verdes sosten ibles . Adicionalmente, el sistema incorpora hu m edales artificiales donde el proceso autodepu rador mejora la calidad del agua trat ada. La implantación del sistema de depuraci ón simbiótica es un ejemplo de proyecto de reutilización descentralizada de agua urbana en una de las regiones má s áridas de Europa y ha supuesto: - El tratamient o de las aguas residuales con una mejora en la calidad de las aguas. - Un alto rend im iento hidráuli co al reducir la pérdida de agua por evaporaci ó n, dado que el sistema es subterrán eo. - Ha facilitado la creación de humedales y contribuye a su manteni m iento, beneficiando a la flora y a la fauna. - Creación de zonas verdes, aumentad o la biodiversid ad co n un nulo coste ambiental. - Menor consum o energéti co frente a un a ED AR c o nve ncional. - La reducción casi total en las aguas de la materia orgánica o riginad a en el Campus. SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 96 2.1.3.3. BIBL I OGRAFÍA Y OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN S OBRE TECNOLOG Í AS. Como se puede observar en las siguientes referencias, a pesar de que muchas son del máximo interés y , de hecho, han sido una fuente fun damental para la elaboración de este trabajo de investigaci ó n, ninguna de las publicaciones enco ntrad as recogen en su totalidad las tecnologías para una gest ión sostenib le del agu a y, ade m ás, e n algunas publicaciones n o se observa ningún tipo d e orden o siste m atización de las mismas y l a información enco ntrad a e stá mu y diseminad a . En general, la m ayoría de las publicaciones encontradas realizan un estudio parcial de las tecnologías. Además, algu nas se limitan a r ecomendaciones poco científicas aisladas sobre algun o s recursos t éc nicos . 2.1.3.3.1. SOBRE T ECNOLOGÍAS EN GEN ERAL. Fuera de nuestro país , como libros que pretenden sistematizar las diferent es tecnologías para una gestión sostenible del agua, destacan The Green Studio Handboo k. Environmental S trategies for Schematic Design de Kwo k y Grondzi k (2007 y 2011), Sustainable Infrastructure s: the gu ide to green engineering and design (Sarte, 2010) y Strategies fo r sustainable architecture (Sassi, 2006), aunque en nin guna de ella están recogidas to das las tecnologías. En nue s tro país , entre las publicaciones que estudien el co njunto de las tecnologías de los ámbitos del ciclo urbano del agua destacan las de Ariz mendi Bar nes (1991, 1996 y 2007) -que , aun que de mucho interés en sus planteamiento s, no detallan to das las tecnologías de interés para el presente trabajo-, la de Rubio Requ ena (1979), Trapote (2011) o el curso de López Patiño (2008) en la que nombra algunas de las tecnologías (dispositiv o s de ah orro, sistemas de apro vechamie nto de pluviales o reutilizac ión de aguas grises ). 2.1.3.3.2. SOBRE LA GESTIÓN DEL ABAS TECIMIENTO DE AGUA. Los di spositivo s de ahorro es uno de los temas sobre los que más se ha publicado desde el año 2000, destacando varias guías: en Valencia, la Guía de sistemas de ahorro de agua en la edificación ; en Madrid, la Guía de Hidroeficienc ia Energética (2012); en Barcelona, El ahorro de agua doméstica. Guía del usuario ( 2010) o, en el País Vasco, la Guía práctica de tecnologías ahorradoras de ag ua para viviend as y servicios pú blicos (Viñuales et al , 2002). Otro de los campos más e studiado es la Xerojardine ría destacand o dos guías: una de la Fundación Ecología y Desarroll o (Viñuales et al , 2002) y el M anual de Xerojardineria. Gu ia pràctic a per a l’ús eficien t de l’aigua al jardí a les Illes Balears (Barcel ó Roig y Uyá Martín, 2011). 2.1.3.3.3. SOBRE LA GESTIÓN DE LAS AG UAS PLUVIALES. En general, hay mucha bib liografía sobre la gestión de agua s de tormenta, como Stormwater management practices and detention for wat er quality, d r ainage and CSO manage ment (Urbonas y Stahre, 1993). También abundan los manuales de diseño, como Storm Water Design Guide L ines ( San Francisco Public Utilities Comission, 2009), Low impact Development M anual for South (California Low impact Development Center, 2010), Low Impact Development: a design manua l for urban areas (Universit y o f Arkansas Communit y Design Center, 2 010) o la SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 97 Guía de diseño y especifica ciones de elementos urba nos de infraes tructura de aguas de lluvias (Gobiern o de Chile, 2005). Pero, s obre todo, destac a la enor me prolifera ción en los últi m os año s d e publicaciones sobre SUDS . A nivel int ernacional, destacan las publicaci o nes d e CIRIA ( 1996, 2000 y 200 4 ): Infiltration draina ge -Manua l of good practice , Sustainable urban drainag e systems: A desi gn manual for England and Wales o Sustainable drain age systems: Hyd r aulic, st ructural and water quality ad vice o The SUDS Manual (Woo ds-Bal lard et al, 2007). A nivel nacional, es fundamental el trabajo realizado por el ITA de la Universidad de Valencia, destacand o la o bra de Sara Perale s y su equipo sobre el us o de SUDs. En otra línea, más centrada en el aprove c hamiento de aguas de lluvia , destaca la Guía técnica de ap rovechamiento de a guas pluviales en edificios (AQUAESPAÑA, 2011), pero limitándose a un a única tecnología y en el ámbito d e los edificios. 2.1.3.3.4. SOBRE LA GESTIÓN DE LAS AG UAS RESIDUALES. En este apartado, a nivel de edificación , destaca po r su rigor, la publicación Las aguas re siduales en la ar qu itectura sostenible. Medidas preventivas y Técnicas de Reciclaje, de P alma Carazo (2003). También es de interés la Guía técnic a española de recomenda ciones para el reciclaje de agua s grises en edificios (AQUAESPAÑA, 2011). Am bas publicaciones, de m ucho interés, no entran en tecnologías a nivel de espacio urbano. A escala de edificio, pocas publicacione s nombran el saneamiento seco aunque también hay ejemplos como el de Castill o (2012). A escala de espacio urbano , es de un enorme inter és la recopilación que se ha hecho en el Manual de impla ntación de sist emas de depuración en pequeñas poblaci ones (CED EX-CENTA , 20 10 ) que ha sido de gran ayuda para la elaboración de este trabajo de in v estigación o el Manual de tecnología s no convenci onales para depuración de aguas residuales ( CENTA, 2009). También, a nivel nacional, destaca el tr abajo realizado por el Grupo TAR co mo Investigaci ón y desarrollo tecnológic o en ingeniería del agua posible. Desarrollo de canales abiertos de saneamiento (CAS) (2008) o por algunos de sus integ rantes como Tratamientos con venciona les y posibles del agua (Lebrat o y Pozo-Morales, 2011) u otros de Pozo-Morale s et al (2013 y 2014). También a nivel nacional hay v arias publicaciones dedicadas al estudio de los humedales ar tificiales y la depuración: Depuración de aguas residuales mediant e humedales artificia les: La EDAR de Los Gallardos en Almería (L ahora) o Depuración de Aguas Res iduales Municipales con Humedales Artificiales (Lara, 1999) o sobre otro tipo de tecnol o gías sostenibles usa das en depuración com o el Manual para la construcción de bio jardineras. Inicia tiva Integrada para un Ambiente U r bano So st enibl e (Rosales, 200 6). También se pueden destacar, como p ublicaciones de interés a nivel urbano, realizadas fuera de nuestras fro nteras: P r ocesos ext ensivos de depu r ación de aguas residuales (Co m isión Eur opea , 2 001), Pon d Tr eatment Technology SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 98 (Shilton, 2005) o Constructed Wetlands M anual (United Nations Huma n Settlements Programme, 2 0 08). 2.1.3.3.5. SOBRE LA GESTIÓN DE LA R ELACIÓN AGUA-ENERGÍA . Hay publicaciones de todo tipo que se centran en la relación agua-energía, tanto a nivel internacional, como en California´s Water- Energy Relationship (California Energy Commission, 2005), Integrated Policy and P lanning for Water and Ener gy (Wang, 20 0 9) o Water Conservatio n = Energy Cons ervation (Tellinghuisen, 20 09 ) , como en nuestro país, como es el caso de El bino mio agua -energía. ¿Un asunto de moda o de interés real? (Cabrera, 2011), Eficiencia energética y regu lación económica en lo s servicios de agua potable y alcantarilla do ( Ferro y Lentini, 201 5 ) o E studio de la huella energética de l abastecimiento urbano de agua de la provincia de Al mería (Martínez Rodríguez, 2011). Es ev idente que este tema está adquiriend o una gran importancia y cada v ez está más presente en los debates sobre la gestión de lo s recursos hídricos en la actualidad. De hecho, la ONU ( 2014a y 2014b) está dándole una impor tancia especial última mente medi ante conferencias e inform es en relaci ón a este tema. 2.1.3.4. NUEVAS H ER RAMI ENTAS DE GESTIÓN: LOS SADS EN EL ÁMBITO TECNOLÓGI C O. Es importante llamar la atención sobre la existencia de programas de Ayuda a la Toma de Decisiones (SADs ), como buenas herramientas para gesti o nar grandes cantidades de datos y mod elar el impacto de estrategias y escenarios plau sibles. Los SADs “ se basan habitualment e en programas informátic os que pueden ser utilizados para recopilar, evaluar y presentar la información referente a un sistema donde las actividades humanas y proces o s naturales interactúan . Estos progra m as no toman decisiones po r sí mismos, sino que administran y presentan la informa ció n para servir de soporte a aquellos que han de tom arlas, permitiéndoles aprender de acciones pasadas y explorar las posibles inter venciones. La disponibilidad de información es, sin d uda, el factor que más restringe el éxito de una modelización de este tipo. L a principal ventaja de utilizar diferentes técnicas de modelado es la o portun idad de analizar al mismo tiempo la complejidad de un gran número de i nteracciones dentro del sistema, de acuerdo con los diferentes pará m etros de entrada. Las combin acio nes de o pciones se pueden analizar también simultáneament e en lugar de analiza r cada opción de manera aislada” (Aqua- Riba, 2015). En este apartado del Est ad o de la Cuesti ó n, únicamente se van a enumerar aq uellos que tienen alguna relaci ón con el ámbito tecnológico de manera general, pues los específicos de cada uno de los ámbit o s (Abastecimi ento, Pluviales o Residuales) serán comentados en las Fichas Tecnol ógicas, resultado del pr esente trabajo . De todos los programas disponibles, interesa destaca r c uatro por su afectación r especto al ámbito de las tecnología s : - El UWOT ( Urba n Water Optioneering Tool/Her ramienta de estudio de opci ones del agua urbana ): Es una herramienta m uy útil desarrollad a por m iembr os del grupo de investigación ITIA, perte neciente al Departament o de Ingeniería Ambi ental y Recursos Hídricos de la Universidad Técnica Nacional de Atenas, so m etida a un SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 99 proceso continu o de desar rollo a travé s de proy ectos como el SWITCH. Con ell a se pueden realizar m odelizaci ones del conjunto del ciclo urbano del agua, incorporando todos lo s usos del agua y las tecnologías disponibles para su gestió n. UWOT permite un análisis y evaluación de los ef ectos combi nados de las diferentes alternati v as de intervención en múltiples escalas, a través de una serie de indicadores (ec o nómicos , sociales y ambi entales). UWOT simula tanto flujos de agua convenci o nales (abasteci miento, pluviales y residuales), como aquello s que se co rresponden c on intervenciones integrad as (aguas grises, esc orrentía , captación de pluvi ales) , caracterizando cada uno de ellos según su calidad y caudal, y produciend o su agregació n desde la escala de la vi v iend a, la barriada y el sistema en su conjunto. Permite asímismo introducir datos ambientales (temperatura y pluviometría) y realizar simulaciones en bas e a diferentes period os temporales. Una vez c o nstruido el modelo, UWOT per mite e valuar en base a una seri e de indicadores (cantidad y calidad del agua, gasto energético, costes, etc.), diferentes combinacion es de tecnolo gías aplicables , así co m o la respuesta de ést as a diferentes esc enarios futuros. Es de destacar, por cuanto tiene que ver con aspectos relacio nad o s con este trabajo , que es posible realiz ar una estimación de la energía requerida por las instalacione s de agua . - AQUA C YCLE (e- Water Tool Kit ): Es un programa que sirve también par a la modelización del ciclo del agua. Se comenta en el presente trabajo porque tiene como objeti vo integrar la s opciones de reuti l ización de las aguas pluv i ales y residuales dentro del s iste ma urbano com o altern ativ a a los princip ales usos del agua potable. La integ ración de estos diferen te s elementos permite la elaboración de un balance detallado del ciclo urbano del agua, útil como herr amienta principal para evaluar el impacto de las diferentes estrategias en la gestión urbana del a gua, pudiendo especifi carse el resultad o diaria, mensual o anualmente. Permite un amplio rango de soluciones para ser investigadas a difer entes niv eles, variando d esde vivienda s individuales a o pcione s centralizadas que sirvan a desarrollos enteros. Algunos ejempl o s de opciones alternativas que se incluye n en el modelo son: c aptación de agua, reutilización de aguas grises y almac enamiento en los acu í feros . - Urban Developer ( e-Water Urban Tool ): Es o tro programa de modelado y toma de decisiones para el diseñ o del ciclo urban o del agua, basado en todos l os elementos del sistema (pluviales, resi duales y de consumo) y considerando un am plio rango de opciones que incluyen el rec iclaje de aguas, recurso s alternativos y disposi ti vos eficientes de ahorro . - COFAS : Desarrollado dent ro del pro yecto S WITCH, permit e la comparación de la flexibilidad de las diferentes alterna tivas de planeami ento usando sistem as de evaluación m ulti-criterio. Es espec i almente útil en el planeamiento de siste mas de drenaje urbano, gestión de aguas residua les y planeamient o de desarroll o urb ano, evaluando la flexibilidad que cada sistema proporci ona para poder adaptarse a los retos futuros. Tras este repaso al estado actual de la cuestión y a partir de él, se pasa a desarrollar la presente tesis doctoral. SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 100 2.2. METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE INVESTIGAC IÓN Este apartado pr et ende situar la presen te investiga ción dentro de una determinada corriente epistemológica y exponer los métodos de razonamient o utilizados para la o btención de los resultados. E l trabajo de investigaci ón se ha desarrollad o siguien do el método inductivo en el cual, partiendo de una serie de conocimien to s so bre tecnologías obtenid os en dif erentes bases de información , se ha pretendido sistemati zarlas m ediant e una investigación, a su vez, de los diferentes sistemas de organización existen te s para lo que se ha realizado adicional mente un análisis de fuentes d e datos desde el punto de vista metodológic o. Así, con ambos análisis previos – de las posibilidades tecnológicas y de los métodos o criterios de o rga nización - se ha pret endido llegar a un os resultados o con clusiones d e carácter gen eral. Además, también se ha segu ido un mét odo raciona l en el sentido de que se ha partido de una serie de conocimient o s con el o bjetiv o de llegar a su sistematizaci ó n mediante el uso de la razón y la lógica, co n la pretensión final de mejorar la transmi sión de éstos a sus destina ta rio s finales que son los técnicos implicados en la planificación urbana , facilitándoles así la aplicación real en sus proyectos. En el trabajo se han combinad o el método analítico y el método sintético . Este últi mo no es posible sin el primero, que permite un buen conocimiento de la realidad estudiándola en toda la complejidad para después poder sacar conclusiones. De esta manera, se ha empezado con un análisis ex haustivo de las fuentes d e dat o s p ara t erm inar el p roceso c on u na síntesis de los conocimientos en el proceso de la sist ematización. Por último, se estudian también las posibles combinaciones de los elementos de estudio – las tecnologías, en este caso- analizando sus posibles relaciones o conexi o nes que nos permiten obtener una serie o conjunto m ás o m enos homogé neo de co nclusi o nes que se pretenden útiles para el objeti vo del proyecto. A partir de la ex posición de estos aspectos, a continuación se enumeran las fases o etapas de las que consta el método desarroll ado: - Fase 1 : Selecci ó n y justificación de tecnologías hidroefici entes y sostenibles actu alme nte disponibles. - Fase 2 : Selecci ó n y justificación de parámetros de interés de las diferentes tecn olo gías para su caracterizaci ó n. - Fase 3 : Elaboraci ón de modelo par a recogida de inf ormación. Propuesta de mo delo de fich a . - Fase 4 : Definici ó n de criteri os de clasificación o sistematiza ción de las t ecno logías. - Fase 5 : Reorganizaci ón y ordenaci ó n de la inf o rmaci ó n selecc io nada. Manual de tecnologías . - Fase 6 : Análi sis y revisión crítica de las tecnologías y sus repercusione s espaciales, constructivas y económi cas e n la edifi cación y en l os espacios libres d e nuestras ciu dades. - Fase 7 : Valoración global de resultados. Evaluación del i m pacto de su aplicación en el ámbit o arquitectónico y urban o . A partir del desglose del método, se pretende ex pli car de manera sucin ta en qué consiste cada una de estas sie te fases o etapas. SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 101 2.2.1. FASE 1: SELEC C IÓN Y JUSTIFICA CIÓN DE TECNOLOGÍA S HI DROEFI C IENTES Y SOSTENIBLE S ACTUALMEN TE DISPONIBL ES. En esta fase, se ha realizado una selección de las te cnologías sostenible s aplicables hoy día en el ámbito de los edificios y los espaci o s urbanos que conforman nuestros núcle os de poblaci ó n a partir de la información localizada en la revisi ón que se ha hecho de la m ateria en e l Estado de la Cuestión, previ amente expuesto. Como pri mer paso, para llevar a cabo dich a elección, se ha c onsiderado indispensable la definición previa de l os criterios de selección de dichas tec nolog í as a partir de la concreción de las líneas estratégicas que es indispensable seguir para la posible implantación de los nuevos modelos de gestión del Cicl o Urbano del Agua. Por un lado, se han definid o las estrategias o líneas de trabajo del c o njunto del ciclo del agua y, posteriorment e, las de cada uno de los ámbit o s que lo forman, terminando con la enumeración de medida s concretas en las que se enmarcarían las diferentes tecnologías. Por último, se fin aliza rí a l a etapa con la enumeración de aq uellas tecnologías que se enmarcan de alguna manera en estas líneas de trabajo y que serán las que constituirán el núcleo centr al de la investigación: las tecnologías sostenibles . Además, como ya se ha indicado, s e aclara y justifica específi c amente la no elección de otras por no cumplir alguno de los criteri o s o condici o nes de par tida del presente trabajo. 2.2.2. FASE 2: SELE CCIÓN Y JUST I FICACIÓ N DE P ARÁMETROS DE INTE RÉS DE LAS DIFEREN T ES TECNOLOGÍ AS PARA SU CARACT ERIZACIÓ N . En esta etapa, se analizan los diferentes parámetros que caracte rizan a las tecnologías intentand o se lecciona r aq uellos que puedan ser más interesantes a la hora de f acilitar l a elección de las mismas en los proyectos. Aunque , en el apartado correspondien te , s e c o ncretarán las caracterís ticas específicas seleccionadas, a contin uación se enumeran los campos de información en los que dicha s características se han agrupad o , para una mej o r com prensión de las mis mas: 1. Denominaci ón de la tecnol ogía. 2. Descripci ó n de la t ecno logí a. 3. Requisitos , condicionantes y criterios de ap licación de la te cnología. 4. Resultado s previsibles d e su aplicación a nive l m edio ambiental y de la salud. 5. Costes. 6. Recomend aciones para su inserción en proyectos. 7. Otras fuen tes de informaci ón específicas. 2.2.3. FASE 3: ELABORA C IÓN DE MODELO PARA RECOGIDA DE INFOR MACIÓN . PROPUESTA DE MODELO DE FI C HA . Se plantea, en esta fase, una propuesta de organización de los parámetro s que se decidió recoger en la anterior fase sobre cada una de las tecnologías para una presentación clara y útil a los técnicos des tinatarios de la info rmación. 2.2.4. FASE 4: DEFINI C IÓN DE CRITERIOS D E C LASIFICA CIÓN O S I S T EMATIZACIÓ N DE LAS TECNOLOGÍ AS. En este caso, se trata ba de concretar los criterios que permitiesen un s istema de organiza c ión de la informa c ión útil para los técnicos , para lo que se ha tenido muy en cuenta las nuevas formas SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 102 de clasificación de los proyectos de investigación naci o nales e interna cio nales más recientes por ser acordes a las nuevas tendencias encamin adas al c ambio de los m o delos de g est ión. Finalmente, entre t odos l os que se han analizado, se han selecc ionado únicamen te dos por considerarse sufici entemente aclara torios y, en c o ncreto, s on: - El sector al que pertenec e la tecn olo gía (abast ecimiento, plu v iales, residuales, etc…) pu es permite su rápida ubicación en el Ciclo Urbano del Agua sin que esto signifiq ue, en ningún caso, su aisla miento del resto. - El tipo de medida de inter vención porque permite e ntender el tipo de actuaci ó n de que se trata ( medidas n o es tructurales ve r sus est ructura les) y a qu é línea e stratégica concreta pertenece. Por o tro lado, se ha pretendido facilitar la rápida lo calización de las tecno logía s mediante el uso de códigos que las sitúan en los difer entes niveles de clasificación. 2.2.5. FASE 5: REORGA NIZACIÓ N Y ORDENACIÓN DE LA INFORMACIÓN SELECCIONAD A. MANUAL DE T ECNOL O GÍA S . En esta fase, se presenta la información elabora da mediante l o s criterios anteri ormente seleccionado s a modo de manual . Se comienza con la presentación de s u estructura definitiva, continuan do con una descripción de las medidas o estrategia s c omune s en las que se enmarcan las diferente s tecnologías divididas ya por ámbitos de actuación -y donde ya se aporta información común a lo s diferentes grupos de tecnologías que se en marcan en cada uno de dichos ámbitos y en cada una de las medidas estratégicas- y se termina con la i nforma c ión detalla da de las tecnolog ías pres entada en forma de fichas . 2.2.6. FASE 6 : ANÁLISIS Y REVISIÓN CRÍTICA DE LAS T ECNOLO GÍAS Y SUS REPERCUSIONES ESPACIALES , CONSTRU CTIVAS Y EC ONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EN LOS ESPACIOS LIBRES DE N UESTRAS CIUDADES. Se analizará y profundizará en las consecuencias de la implantación de las tecnologías en los ámbitos urbano, edificatorio y del usu ario. Se pretende realiz ar dicho análi sis en dos niveles: - Aplicación de te cnol ogías de manera ind ividual. - Aplicación de te cnol ogías de manera c o njunta o en bloque. La interacción entre tecnologías. 2.2.7. FASE 7: VALORAC I ÓN GLOBAL DE RESUL TADOS. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE SU APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL USUARIO Y EN LOS ÁMBITOS ARQUITECTÓNI C O Y URBANO. A partir del análisis anterio r, se intentará analizar el impact o global qu e la aplicación de este tipo de tecnologías supone en la arquitectura y el urb an ismo y en la concepción de los espacios habitados, las fo rmas de p royectar y construir, así como de ocupar estos últi mos. SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 109  En el ámbito de la relación agua-energía No hay que olvidar que la r elación entre agua y ener gía s e produce en ambos sentidos . Determinadas medidas en el ámbito energétic o pueden reducir la demanda de agua y el ahorro en el consumo de agua produce, a su vez, ahorr o de energía -sobre todo, en fases p oste riore s a la rec ogida- . A partir de esta aclaración, se han definido tres líneas est ratégicas d e intervención: - Potenciar desde los diferentes ámbitos de la sociedad (legislativo, político, social o educativo) la importancia de promover las sinergias entre ambos recursos que permitan su aplicación concreta en el ámbito urban ístico y edificatorio por los enormes beneficios que supone para el medio ambiente, en general, y para los ciuda danos, en particular. - Fomentar las medidas con las que se obtiene ahorro de agua y el consiguiente ahorr o ener gético ( co ntrol de la presión en los punt o s de consumo, li m itaci ó n de la s distancias de los p untos d e consumo de ACS, etc...). - Fomentar las medidas c uyo objetivo es el ahorro de energía en el ámbito de la gestió n del agua (redes partidas, uso de fuentes de energía alternativas , etc…) . Las medidas concretas seleccionadas deben buscar el ahorro de ambos recursos y su optimiz ació n: - Medidas en el campo del planeami ento y del diseñ o urbano y arquitect ó nico. - Medidas en el mantenimie nto de los espaci os urbano s . - Medidas social es y educativas. - Medidas de ahorr o de agua e n el ámbito energético. - Medidas de aho rro energético en el ámbit o hidráulico. 2.3.1.1.2. SELECCIÓN DEFIN ITIVA DE LAS TECNO L OGÍAS Y JUS TIFICACION DE LA E L ECCIÓN. En el presente apartado se enumeran ya las tecnologías que se enmarcan, de alguna manera, en las líneas de trabajo anterior es y que serán las que co nstituir án el núcleo central d e la inves tigación: las tecnologías sostenibles. Además, se aclara y justifi ca específicamen te la no elección o descarte de otras po r no cum plir algun o de los criterios o condiciones de partida del presente trabajo. 2.3.1.1.2.1. TECNOL OGÍAS ELEGIDAS. Las tecnologías enumeradas a continuación son las que se han co nsiderado más adecuadas para una gestión sostenible del ciclo urbano del agua en las escala s consideradas en el presente trabaj o : viv iend a, edificio y barriada. Por lo tanto, serán aplicables en el ám bito de los edificios y de los espacios urbanos que conforman nue stros núcleos urbano s. En cada uno de los á mbitos se han intr o ducido aquellas tecnologías que s e enmarcan en las medidas s eleccionadas dentr o de cada un o de ellos, recordand o que, en o cas iones, alguna tecnol o gías puede estar relaci o nada directament e con más de un sect o r. SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 110 ABASTECIMIENT O - Dispositivos de b ajo consumo para grifos y rociadores - Griferías hidroefici entes - Inodor os y urin arios hidroeficientes - Electrodoméstico s de bajo co nsumo hídrico - Galerías de servicio s - Sistemas de d etección de fug as - Individualización de contad ores en los edifi cios - Almacenamiento y r ecuperaci ón d e acuíferos (ARA) - Xerojardinería - Sistemas de riego hidroe ficientes AGUAS PLUVIAL ES - Captación y almacenamiento de pluviales en a ljibes - Cubiertas vegetad as - Superficies perm eables - Pozos de infiltración - Zanjas de infiltración - Drenes filtrante s o franceses - Franjas filtrante s - Cunetas verde s - Áreas de bior etención - Depósitos de infiltración - Depósitos de detención - Estanques de retenc ión - Humedales artificial es para aguas pluviales AGUAS RESIDUA LES - Inodoro seco - Biojardinera - Canal de saneam iento airead o. - Sistema compacto automatiza do . - Arqueta de p retratamien to - Sistema de d esbaste - Desarenador - Desengrasador - Fosa séptica - Tanque Im hoff - Fosa anaerobia de alta veloci dad - Lagunaje - Humedales artificial es de aguas res iduales urban as - Drenes de aireación forzad a - Lechos de turba - Lechos bacteriano s - Filtros verdes ( suelo ) - Sistema de infiltra ción ráp ida (suelo) - Escalera de oxig enación - Filtros de arena - Reactor Baccou AGUA Y ENERGÍA - Optimización d e la presión de suministro - Agua Caliente Sanitaria termo solar SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 111 2.3.1.1.2.2. TECNOL OGÍAS DESCARTAD AS. Como se co ment ó en el Estado de la Cuestión, por tanto, no están en la lista las tecnologías de ámbito terr itorial y , específicamente, las que tienen que v er con la mejora del agu a para consumo hu m ano. Por la escala t erritorial de la tecnología, n o se han in cluido en las fichas tecnológicas : - Las plantas de compostaje . - Sistemas de reco gida neumática de r esiduo s s ólido s urbanos. Por tratarse de te cnología s que tratan de la mejora de la calidad del agua para consumo humano , no se han seleccionad o: - Las plantas de saladoras o d esalinizadoras. - Otras técnicas de potabili z ación c omo det erminados tratamient o s químic o s (oxidación, coagulaci ó n- floculación, corrección de pH, etc…) o físicos (sedimentaci ó n, filtra ción y adsorci ón, desinfecci ó n qu ím ica o radiaci ón). Por último, hay o tras tecn o logías que tampoc o se han incluido porque, aunque pueden considerar se también sostenib les y tienen ci erta relación c o n el agua , realmente no forman parte del ciclo urb ano del agua como determinadas técnicas de naturalizació n que se pueden desarrollar en el ámbit o de los edificios y los espacios urbanos que reducen específi cam ente el efect o "isla de calor" en las ciudades y aumentan la captación de CO 2 evitando contribuir al efecto invernadero causa del cambio climático tan denu nciado en la actualidad. El ejempl o más significati vo es el sigu iente: - Los jardines v ertica l es, jardine s murales, fachad as verde s o fachada s vegetadas. Es una tecnol o gía, muy de actualid ad, que los no especialistas confunden a menudo con un SUDS siendo un sistema que n o cumple ningun a de las funciones y o bjeti vo s de éstos (retención, infiltración, laminación, tratamient o , etc…). Tampoco es una solución que permita un ahorro de agua específico sino que son las técnicas de riego utilizada s las que lo hacen. L as nuevas mejoras prop o rcionan un c o ntrol individual de rieg o sobre cada planta, aumentand o la eficiencia, per mitiendo ca mbios de diseño y un fácil acceso a los componentes de riego. Realmente, es una técnica m uy interesant e, co nfor m ad a por unos recipientes a modo de jardineras, que permite intr o ducir la vegetación en los edificios con todas las v entajas que ello c o nlleva a nivel de acondici o namiento higrotérmic o, acústico, etc… Con el aument o del aislamient o de los espacio s cubiertos del edificio, se reduce de m anera importante el co nsum o energético de las instalaciones de climatización y calefacción. Con una conciencia a nivel global cada vez más preocupada por la gestión so stenible y el medi o ambi ente los jardines v erticales suponen elementos de descontaminaci ón, biofiltración, aisla ció n tér mica y acústica. Estos sistemas permit en a los diseñad o res y us uarios instalar jardines verticales tanto en condiciones de exterior como interior con un completo acceso y c o ntrol. Con la naturalización urba na se busca, cada vez m ás, integrar la vegetación en nuestras ciudades y edificios. Los jardine s vertica les son ya una realidad SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 112 que mejoran la calidad d el aire y el aspecto del lugar do nde se instalan. Pueden instalarse en dif erentes climas creando superficies verdes que mejoran la calidad paisajística de nuestras ciudades. Ello, ev iden temente, también sup o ne un aume nto de la calidad de vida de lo s ciudadanos , tan demandada en la actualidad. 2.3.1.2. SELECC I ÓN Y JUSTIFIC ACIÓN DE PARÁME T ROS DE INTERÉS DE LAS DI FERE NT ES TECNOLOGÍ AS PARA SU C ARACTERIZACIÓN . Para facilitar el conocimie nto y las comparati vas entre todas estas t ecnolog ías se ha considerad o fundamental hacer una s elección de l as características o parám etros que tienen más int erés para los técnicos destinatari os de l a información. Desde el princip io, dichas c aracterí s ticas se han ag rupado, a su vez, en una serie de campos de info rmación que se enum eran a continuación: 1. Denominaci ón de la tecnol ogía. 2. Descripci ó n de la t ecno logí a. 3. Requisitos , condicionantes y criterios de ap licación de la tecn o logía. 4. Resultados pre visibles de s u aplicación a nivel medi o ambiental y de la salud. 5. Costes. 6. Recomend aciones para su inserción en proyectos. 7. Otras fuen tes de informaci ón específicas. Los primeros camp o s per miten a los técni co s ponerse en contact o co n la tecnología y conocerla ofreciendo además datos que pueden ser definitivos a la hora de tomar la decisión de elegirla o no. Los últi mos están dirigidos a, una v ez se ha decidido aplicar la tecnología en cuestión, ayudar a su puesta en práctica y /o permitir profundizar en ella, si fuese necesari o. 2.3.1.2.1. DENO MINACIÓN DE LA TE CNOLOGÍA. Es funda mental para su loc aliz ación e iden ti ficación . Para ello, se ha considerado fundamental introducir la denominación en un segundo idioma y se ha elegido el más habitual y propi o en el campo científ i co , ya que aproximadam ente “el 75% de la bibliografía científica está en inglés” y “hoy en día, cualquier investig ador o profesional que quiera estar al día o acceder a libros especializados necesita ir remediablemente saber inglés para estar informado de los rápidos avances qu e están tenien do lugar e n su área d e conocimiento ” 34 . 34 En el artículo “La popularidad del inglé s en el siglo XXI”, Carolina Quezada Narváez, perteneciente al Departamento Universitario de I nglés de la U niversidad A utónoma de San L uis P otosí ( México) , comenta: “El auge del inglés en e ste siglo ha sido co nsiderable. Esto s e debe a las tendencias g loba les en tecnología, demografía y economía. Dado que el inglés es uno de los idiomas más u sados alrededor del m undo, muchas veces se hace referencia a él co mo el “idioma global”, la “lengua franca” de la era modern a. Cientos de mi llones d e personas están apr endiendo inglés, el i dioma del planeta para el comercio, la tecnología y, c ada vez más, para el poder. (…) Es la herramienta que permite la c omunicación con personas de otros países, dentro del mundo glo balizado en que vivimos. En el campo eco nómico, la in dustria, los negocios, el co mercio internacional, todo el universo productivo se escribe, s e habla y se lee e n i nglés. El Consejo Británico también enfatiza que un tercio de los l ibros del mundo son publicados e n inglés y qu e el 75% de la bibliografía cient ífica igualmente está en inglés . Por lo tanto, hoy en d ía, c ualquier investigador o profesional qu e qu iera e star al día o acceder a libros especiali zad os necesita irr emediablemente saber inglés para e star informado de los rápidos avances que están teniend o lugar en su área de conoc im iento. Además, el inglés es la lengua de las telecomunicaciones ( con e l 80% de la información almacenada el ectrónicamente). Del total estimado de 40 mi llones de u suarios de I nternet, un 80% se co munica SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 113 De esta man era, se propon en como características de este grup o o campo: - Otros términ os utilizados en c astellan o . - Términos u tilizados en inglés . 2.3.1.2.2. DESCRI PCIÓN DE LA TECN OLOGÍA. Es primordial el c onoc imiento exhaustivo de l a tec nología para deci dir sobre su posible uso o no en un c aso concreto , entendiendo en qu é consiste y cómo es. P ara ello es importante co nocer el fin, propósito u objetivo de la misma, su definición, composición, su for m a de funcionamie nto, la distin ción entre las diferente s tipologías ex istentes o clasificaci ó n y todas aqu ellas consideracion es que puedan ayudar a su mejor conocimiento. Además, es ta información, par a ser realmente útil, deb e ser c ompletada con una descripción gráfica de la misma a nivel co nstructiv o y m ediant e algún docum ent o (fotográfic o o no) que per mita ver el resultad o final o mejor e su entend im ient o. En este campo , po r tant o, destacamos las sig uiente s caracterís ticas: - Definición y o bjetivos d e la tecnol o gía. - Componentes de la tecnolog ía. - Forma de funci onamiento. - Definición c onstructiva. - Imagen del re sultad o . - Clasificación en tipologías. 2.3.1.2.3. REQUISI TO S, CONDICION ANTES Y CRITERI OS DE APLICACIÓN DE LA TE CNOLOGÍA . A partir del conocimi ento concreto de la soluci ón tecnológica, es fun damental el conocimiento de sus posibilidades y limitacion es de aplicación según las condiciones del proyecto o factores de tipo legislativo (según normativas internacionales , nacionales, autonómicas y locales) , ambien tal (condiciones climatológica s -como la pluviome tría o las condiciones de soleamiento necesarias-, del terreno -como la capacidad de infiltración o el coeficiente de escorrentía- o de las especies veget ales – como las necesidade s de riego de cada una de ellas -), u r banístico (usos del su elo donde so n ad ecuados, tam años mínimos de las parcelas, proporción de espacios libres frent e a espaci o construido , edificabilid ad y otros parámetros urbanístic os , etc…), arquite ctónico (tipología edificatoria do nde tien e sentido aplicarl a, altura de la edificaci ó n y númer o de plantas , configuración vertical u horizontal del edificio, ex is tencia o no de sótan o , número de viviendas y/o usuari o s, ex istencia o no de espacio necesario p a ra posibl es depósit o s, etc…) y con structi vo (t ip ología, material, pendien tes y tam año de cubiertas u otros pavimentos que conform en superficies de captaci ó n, estructura y tipología de las instalaciones exi stentes , etc…). En cuant o a los requ isitos espaciales y co nstructiv o s, s e actualmente en este idiom a. La mayoría de lo s sitios se encuentran editados en inglés. A demás, el porcentaje de usuarios de la red que no son h ablantes nativos del inglés está incrementándose rápidamente, especialmente en Asia. ” Como ejemplo de esta afirmación en nuestro país pod emos destacar como, en el artículo “Competencias ge nérica y discursiva y alfabetización académica. Propue stas para el análisis de necesidades en inglés cient ífico y académico en el ámbito universitario español”, de Piedad Fernández Toledo (Universidad de Murcia), “ se p resenta la formación en Inglés con Fines Académicos Específicos co mo elemento fundamental para conseguir la participación de lo s investigadores jóvenes en la comunidad discursiva científica” SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 114 comentan, de manera global, pues se realiza un análi sis más detallad o en el apartado de “Análisis y revisión crítica de las tecnologías y sus repercusiones espaciales constru ctiv as y económicas en la edificación y en l o s espaci o s lib res d e nuestras ciu dades ” . En definitiva, hay que saber si se cumplen los requisitos para la aplicación de la tecnol ogía en cuestión y conocer sus limitaciones. Sí es importante destacar, entre to dos los condicionantes, el ámbit o legislativ o y normativo de aplicaci ón del caso del estudio pues e ste puede llegar a anular cualquie r otra posibilidad. Se considera un aspecto de primera magnitud por lo que se plantea su análisis en un grupo aparte y que debe co nocerse en primer lugar, antes que cualquier otro. De esta man era, se han seleccionad o como carac te rísticas de este grupo o campo: - Normativa de aplicación. - Posibilidades y limit acio nes de uso. 2.3.1.2.4. RESULTA DOS P REVIS IBLES DE SU APLICACIÓN A NIVE L MEDIOAMBIEN TAL Y DE LA SALUD. En este apartado se pretend e dar una idea s ucinta del impacto qu e las tecnolog ías tienen en el medio ambiente y la salud de los ciudadanos. Para analiz ar dich os i m pactos es fundamental el estudio específico del ahorro de agua y de energía, que se considera con suficiente entid ad como para analiz arlo de man era independiente. Se detallarían en el presente ca m po: - En el ámbit o de los r ecursos (agua, energía, materiales y re siduos ). - En el ámbit o de la salud de la población. 2.3.1.2.5. COSTES . También es necesario cono c er l os costes unitarios d e las tecnologías para tener una referencia prev ia , conocien do , las fuentes de donde se han obteni do los datos. En es te sentido, hay que destacar que no hay mucha informa ción al respecto de muchas de ellas por ser relati v amente no v edosa su aplicación. En m uchos casos, no ha sido po sibl e encontrar datos en bancos de precios o en bases de costes de la construcción oficiales y se ha tenido que acudir a precios de mercado. Así, destacarí amos las sigui entes caract erísticas: - Coste unitari o de la tecnol o gía. - Fuentes de referencia. 2.3.1.2.6. RECO MENDACIONES PARA SU INSERCIÓN EN PROYECTOS. Una vez analizad a la posibilidad de aplicación de la tecnología, es fundamental tener unas recomendacione s que nos guíen a la ho ra de introd uci rlo e n lo s proyectos reales teniendo en cuenta las diferente fases del mismo (diseñ o , cálculo, construcción, mantenimient o, etc…) . En la parte del dimensiona do, será importan te identifi car los parámetros que hay que considerar, posibles métodos de predi m ensionado y métodos de cálculo más exactos de los cuales se ofrecerán, al menos, las fuent es y referencias para que el técnic o que quiera profundiz ar te nga una vía de acceso a ell os. SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 115 Destacarían en este campo do s grupos de r ecomenda cio nes: - Recomendacione s de diseñ o , constructivas y de m anteni m iento . - Recomendacione s de pr edim ensionad o y cálculo. 2.3.1.2.7. OTRAS FUENTES D E INFORMACIÓN ES PECÍFICAS. Este apartado permite la profundización en el conocimiento de la tecnología a nivel profesional o desde el punt o de vista de la inve stigación. En él se recogerían las referencias, recursos y herra mientas específicas de la tecnología en cuestión c o mo son los sigu ientes : - Programas y proyectos d e investigación. - Bibliografía. - Webs. - Otras herrami entas. - Ejemplos d e aplicación . Resumiendo , las caracterí sticas que se han selecci o nado por co nsider arse de mayor interés y que, por tanto v an a analizarse y exponer se sobre cada una d e las tecnologías son las que se re cogen, s eparadas por camp o s, en el siguiente cuadr o : CAMPO DE INF ORMACIÓN CARACTERÍSTIC AS A ANALIZA R 1. DE NOMINACIÓN DE LA TECNOLOGÍA - (Otros) Términos utilizados en c astellano - Términos utilizados en i nglés 2. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA - Definición y o bjetivos de la te cnología - Componentes de la tecnología - Forma de fun cionamiento - Definición constructiva - Imagen del resultado - Clasificación en tipologías 3. REQUISITOS, CONDICIONANTES Y CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA - Normativa de aplicación - Posibilidades y limitaciones de uso 4. RESULTADOS PREVISIBLES DE SU APLICACIÓN A NIVEL MEDIOAMBIENTAL Y DE LA SALUD - En el ámbito de los recursos (agua, energ ía, mater iales y residuos). - En el ámbito de la salud de la població n. 5. RECOMENDACIONES PARA SU INSERCIÓN EN PROYECTOS - Recomendaciones de di s eño, constructivas y de mantenimiento - Recomendaciones de predimensionado y cálculo 6. COSTES - Coste unitario de la te c nología - Fuentes de re f erencia 7. OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN ESPECÍFICAS - Programas y proyectos de in ve stigación - Bibliografía - Webs - Otras herramientas - Ejemplos de aplicación SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 116 2.3.1.3. ELABORA CI ÓN DE MODEL O PARA RECOGIDA D E INFORMACIÓN. PROPUES TA DE MODELO DE F I CHA . A partir del cuadro-resumen del apartado anteri o r, donde se recoge toda la información que se pretendía incorporar en relación a cada tecnol o gía, se planteó en este apartad o un modelo de ficha para cada una de ellas que te ndrá un esquema similar al del cuadro precedente pero, como se verá a continuaci ón, co n algunas m odificaci ones que pretenden facilitar la rápid a localización y ágil lectura d e la información, en ocasi o nes muy extensa, del d ocumento. Desde el princip io , en cada una de las fich as -previo a to da la información anterior y a modo de referencia general- se planteó la incorporación de un encabezamien to para facilitar la rápida localización de l as tecnología conformado por un código de clasificac i ón (cuyo criterio se explicará en el apartado de los cri te rios de sistematización) y un tí tulo genérico (que pretende ser la denominació n m ás común y conocida o término más utilizado en castellano ). Finalmente, tras dicho encabezamien to, se desarrollarían los apartados funda mentales del cuad ro antes citad o. 2.3.1.3.1. MO D ELO INICI AL Así, en las primeras fases de la investigaci ón, se elaboró un prime r borrador de la ficha que se presenta a continuación: SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 117 1. DENOMINACIÓN DE LA TECN OLOGÍA 1.1. Otros tér minos utilizados en c astellan o 1.2. Términos utiliza dos en in glés 2. DESCRIPCIÓN D E LA TECNOL OGÍA 2.1. Definición y o bjetivos de la te cnología 2.2. Componente s de la tecnologí a 2.3. Forma d e funcionamiento 2.4. Definición constructiva 2.5. Imagen d el resultado 2.6. Clasificación en tipología s 3. REQUISITOS, CONDI CIONANT ES Y CRI TERIOS D E APLICACI ÓN DE L A TECNOLOG ÍA 3.1. Normat iva de aplicación 3.2. Posibilidad es y limitacione s de uso 4. RESULTADOS PRE VISIBLES DE SU APLICACIÓN A NIVEL M EDIOAM BIENTAL Y DE L A SALUD 4.1. En el ámbito de los recurs os (agua, energía, mat eriales y residuos) . 4.2. En el ámbito de la salud d e la población . 5. RECOMENDACION ES PARA SU INSERC IÓN EN PR OYECTOS 5.1. Re com endacione s de diseño , constructiva s y de mantenim iento 5.1.1. Recomend aciones de d iseño 5.1.2. Recomend aciones constru ctiv as 5.1.3. Recomend aciones par a el man tenimiento 5.2. Recomend aciones de p redimensionado y cálculo 5.2.1. Método d e predimensionad o o d e cálculo 5.2.2. Referencia s para el dim ensionad o 6. COSTES 6.1. Coste unita rio de la tecnologí a 6.2. Fuentes de r eferencia 7. OTRAS FUENTES D E INFORM ACIÓN ESPECÍ FICAS 7.1. Programas y proyectos d e investigac i ón 7.2. Bibliografía 7.3. Webs 7.4. Otras herrami entas 7.5. Ejemplos d e aplicación CÓDIGO: TÍTU LO DE TECNOLOG Í A (TÉRMINO MÁS UTILIZ A DO EN C AS TE LLANO) SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 118 2.3.1.3.2. MO D ELO DEFIN ITIVO Posteriormente , durante el p roces o de r ecopilación, análisis y sistematizaci ó n de la información de las tecnol o gías, se han plantea do modifi c aciones justif i cada s , en gr an parte, por la repet ición de determinad a información en todas las tecnologías enmarcadas dentr o de un mismo sector, en alguna ocasión, o en una misma medida, en la mayoría de lo s casos dond e eso ha ocurrid o . A partir de ello , se ha c onsiderad o una m ejor solución para el documento definitivo trasladar l a informa c ión “común” de estos apartados a niveles superiores de la estructura de organiza c ión y dejar en las fichas la informaci ó n más específica de la tecnología tratada en ellas. En algunos casos, pasaría a un nivel superior el apartado completo y , en otros, só lo p arte de ella, manteniéndose el ap artado correspond iente en l a ficha y a que, ev identem ente, en det erm inadas ocasiones y aunque la mayor parte de la información s ea común , hay algunas diferencias signifi cativ as entre tecnologí as recogiend o en estos casos dicha especificidad en la fich a correspondient e. A continuaci ó n se especifi can los apartados que están en un cas o o en otro: - Pasan a otro nivel super ior en su tota lidad desapareciendo de l a ficha : el apartado referido a la “Normativa específica de aplicación” qu e pasa al N ive l 1 ( Sectores o ámbitos) y el referente a los “Resultados p revisibles de su aplicaci ó n en el medio ambiente y la salu d” que pasa al Niv el 2 ( Medidas o lí neas estratégicas de actuac ión). - Pasa sólo la info r mación común, manteniénd ose la carac terística en la fi cha : l os apartados referidos a la “ Definición y o bjetiv o s de la tecnología” , a las “Posibilidad es y limitaciones de uso” y a las “Recom endaciones para su inserció n en proye ctos”. De esta manera, finalmente, se propone presentar la información de cada u na de la s tecnologías siguien do el sig uiente modelo defin itivo pa r a la ficha : SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 125 referidos a residuos) y para la salud de lo s usuarios. Las repercusi o nes esp ecífi cas en los campos de la arquitectura y el urbanis mo (espacial es, constructivas, etc …) se valorarán independiente mente, constituyend o el s egundo de los o bjetiv o s d el proyecto de in vestigación. Se distinguirí an dos tipos de informaci ón: - En el ámbito de los recu rsos (agua, energía, materiales y resid uo s). - En el ámbito de la salud de la población . - Recomenda c iones generales de diseño y cálculo y otros factores a c onsiderar: En algunos casos, ex istirá una serie de fact o res fundamentales para la aplicaci ó n d el grupo de tecnol ogías, comun es a todas ellas que se explicarán en est e apartad o. También, en ocasiones, el procedimient o de diseño o de cálculo es común a todas ellas y se explica en este apartad o para no r epetir la información. Se distinguirí an dos tipos de informaci ó n: - Factores a conside rar. - Procedimiento d e diseño y/o dimensio nado - Tecnología s de aplicación: En est e punto se enumeran todas las que están enmarcadas en la m edida en cuestión que, finalmen te , se de tallarán en las fichas tecnológic as del Nivel 3. Es importante r ecordar q ue, al tener que ver algu nas tecnologías con más de un secto r o medida, se ha asign ado a la que m ás le afecta pero no ha dejado de enumerars e en las otras medidas, aunque para distinguirl as de las realm ente ubicadas en esa medida se han pu esto de c o lor gris. Es im portante aclarar también que, en algunos casos, algunos de los apartados no tendrán sentid o y no estarán, por tan to , presen te s.  NIVEL 3: TECNOLOGÍAS ESPECÍFICA S En este caso, se rec o gerá la información en forma de ficha siguiendo el mo del o comentand o en el capítu lo c o rrespondiente. La explicación de cada característic a también se r ecogió en un cap ítulo anterior: SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 126 2.3.1.5.1. ES TRUCTURA DEL MANUAL . A co ntinuaci ó n, se presenta la estructura definitiva del manual resultad o de la sistematizaci ó n de las t ecnologías: AB: ABASTE CI MIENTO  MEDIDAS NO E STRUCTURALE S MNE 1. Me didas sociales y educati vas MNE 2. Medidas econ ómicas y nor mativas  MEDIDAS ESTRU CTURALES ME 1. DA: Disposit ivos de ahor ro de agua - AB - DA - 01 Dispositivo s de baj o consumo para grifos y rociadores - AB - DA - 02 Griferías hidroe ficientes - AB - DA - 03 Inodoro s y urinarios h idroeficientes - AB - DA - 04 Electrodoméstico s de bajo consumo hídrico ME 2. GF: Gestión activa de fuga s - AB - GF - 05 Galerías de s ervicios - AB - GF - 06 Sistemas d e detección d e fugas - AB - GF - 07 Individualizació n de conta dores en lo s edificios ME 3. HA: Recur sos hídricos alter nativos - AB - HA - 08 Almac enamiento y recuperac i ón de acuíferos ( ARA) ME 4. JH: Jardiner ía hidroeficiente - AB - JH - 09 Xerojardin ería - AB - JH - 10 Sistemas d e riego hidroe ficientes AP: AGUAS P LUVIALES  MEDIDAS NO E STRUCTURALE S MNE 1. Medidas e n el cam po d el planeamiento y el diseño u rbano MNE 2. Medidas e n el m antenimiento de los espacios ur banos MNE 3. Medidas soc iales y educativa s  MEDIDAS ESTRU CTURALES ME 1. AD : Sistemas de captación y almacenamiento direc to de aguas pluviales - AP - AD - 01 Captación y a lmacenamiento d e pluviales en aljib es ME 2. DS : Sistem as urban os de d renaje sostenible (SUDS) - AP - DS - 02 Cubiertas vegetadas - AP - DS - 03 Superficies perm eables - AP - DS - 04 Pozos de infiltración - AP - DS - 05 Zanjas de infiltración - AP - DS - 06 Drenes filtrantes o fran ceses - AP - DS - 07 Franjas filtrantes - AP - DS - 08 Cunetas verdes - AP - DS - 09 Áreas de bioretención - AP - DS - 10 Depósitos de infiltración - AP - DS - 11 Depósitos de detención - AP - DS - 12 Estanques de retención - AP - DS - 13 Humedales artificiale s para agu as pluviales AR: AGUAS RE SIDUAL ES  MEDIDAS NO E STRUCTURALE S MNE 1. Medidas e n el camp o del planeamiento y e l diseño ur bano MNE 2. Medidas e n el mante nimiento de los espac ios urban os MNE 3. Medidas soc iales y educativa s SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 127  MEDIDAS ESTRU CTURALES ME 1. SS: Siste mas separativos - AR - SS - 01 Inodoro seco ME 2. SC : Sistemas co mpacto s de depur ación - AR - SC - 02 Bioja rdinera - AR - SC - 03 Can al de saneamiento airead o - AR - SC - 0 4 Sistema compacto auto matiza do ME 3. PT : Pr etratam ientos de agu as residuales - AR - PT - 05 Arqueta de pretrata miento - AR - PT - 06 Sistema de de sbaste - AR - PT - 07 Desarenador - AR - PT - 08 Desengrasador ME 4. TP : Tratam ientos p rimarios - AR - PT - 09 Fosa séptica - AR - TP - 10 Tanq ue Imhoff - AR - TP - 11 Fosa an aerobia de alta veloci dad ME 5. TS : Tratam ientos sec undarios - AR - TS - 12 Lagunaj e - AR - TS - 13 Humedales artificial es de agu as residuales urban as - AR - TS - 14 Sistema de d renes de airea ción forzada - AR - TS - 15 Lechos de turba - AR - TS - 16 Lechos bacteriano s - AR - TS - 17 Filtros verdes ( suelo) - AR - TS - 18 Sistema de in filtración rápida (suelo) - AR - TS - 19 Escalera de oxig enación ME 6. TT: Tratam ientos terciarios - AR - TT - 20 Filtros de arena - AR - TT - 21 Reactor Baccou AE: AGUA Y EN ERGÍA  MEDIDAS NO E STRUCTURALE S MNE 1. Medidas e n el camp o del p laneamiento y d el diseño u rbano y arqu itectónico MNE 2. Medidas en el man tenimiento de los e spacios urb anos MNE 3. Medidas soc iales y educativa s  MEDIDAS ESTRU CTURALES ME 1. AE: Medidas de aho rro d e agua en el ámbito energético - AE - AE - 01 Optimización de l a presión de suministro ME 2. EA: Medidas de aho rro e nergético en el ám bito hidr áulico - AE - EA - 02 Agua Caliente Sanitaria termo solar Resumiendo , s e han seleccionado 4 sectores o ámbitos de trabajo sobre los que actuar proponiénd o se en cada uno de ello s una serie de estrategias específicas a seguir para conseguir un verdader o cambio en los modelos de gestión. Posteri o rmente, dich as lí nea s estratégica s de cada uno de los sectores se han concretad o en una serie de 25 medidas , de las cuales 14 son medidas estructurales en las que se enmarcará n definitivamente las 46 tecn ologías sostenibles , o bjeto central del trabajo. De esta m anera, en el presente document o o manual , se sintetiza un importante volu m en de infor m ación, estructura da y sistematizad a de una manera que pretende ser útil para sus destinatari o s final es. SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 128 2.3.1.5.2. DESCRI PCIÓN DE LAS MEDIDAS O LÍNEAS ESTRA TÉGICAS DE ACTUACIÓN ORGANIZADAS P OR SECTORES O ÁMBITOS DEL CICLO URBANO DEL AGUA. CARACTERÍSTICAS COMUN ES DE LAS TECNOLOGÍA S ENGLOBADAS EN CADA UNA DE ELLAS. En este apartado se aporta la información relativa a cada sector y a cada un a de las medidas o líneas estratégi cas de actuación y mejora planteadas hasta el momento en el trabajo, siendo información común a las distintas tecnologías que s e en marcan en cada una de estas unid ades. Por otro lado, hay que recordar que se describir án de manera más deta llada las características de las medid as estructurales por ser donde se enmarcan las diferentes soluciones tecn ológicas que son el o bjeto central d el trabajo de investigaci ón. SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 129 2.3.1.5.2.1. ABASTECIMIENTO 1. NORMAT I VA ESPECÍF I CA DE APL I CACIÓ N  Normat iva europea - Directiva 98/83/CE relativa a la calidad d e las agu as destinadas al consumo human o. Establece los criterios sanitario s de la ca lidad d el agua d e consumo humano. - Directiva 20 08/105/CE relati va a las normas de calidad ambiental (NCA) en el á mbito d e la política de agu as . Su o bjeto es estab lecer n ormas de ca lidad amb iental para las sustan cias prioritarias y para otro s conta minantes, con el o bjetivo d e con seguir u n buen estado químico de las aguas sup erficiales. Por ella, se modifica la Directi va 2000/60 /CE. - Directiva 2009/90/ CE por la que se establec en las especific aciones técnica s del análisis qu ímico y del seguimiento del estado de las aguas . Complemento a la regulación establ ecida h asta la fecha en relación a l seguimie nto d el estado químico de las aguas. - Consulta sobre la revisión d e la Directiva relati va al Agua Pota ble (DAP) . Ha sido lanzada recientemente p or la CE. La organización Agua Pública Europea (APE) participa como gru po de expertos.  Normat iva Estatal - Real De creto 14 0/2003 por el q ue se establec en los crit erios sanitarios d e la calidad del ag ua d e consumo human o . Transpo sición de la Directi va 98/83/CE. - Real Decreto 60/2 011 sobr e las n ormas de calidad amb iental en el ámb ito de la p olítica de aguas . Relativa a las norma s de calidad ambienta l (NCA), también in corpora los requ isitos técnicos sobre an álisis químic os. Transpo sición de la s Directivas 2008/ 105/CE y 2009/90/ CE. - Real Decreto 1620/2007, por el que s e estable ce el régimen ju rídico d e la reutiliza ción de las aguas d epuradas. Establece las con diciones básicas para la reutilización d e la s aguas, precisando la calida d exigible a la s aguas depurad as según los u sos previstos. - Real Decreto 907/2007 por el q ue se aprueba el Reglam ento de la Pla nificación Hidrológica . Entre otra s cuestione s de inte rés para la ordenació n del Cicl o Urbano del Agu a, el Reglamento y con mayor detall e la Instrucció n definen lo s estándare s d e referencia p ara las dotacion es segú n características de la p oblaci ón, las ga ran tías y lo s niveles de ef ic iencia ( ratio de a gua no facturada sobre agu a suminist rada to tal) que d eben alcanzar los sistemas. - Real Decreto 314/200 6 p or el q ue se aprueba el Código Té cnico de la Ed ificación - Normas UNE. Las que afectan más d irectam ente a e ste s ector son : “Ab astecimiento de agua. Especificacione s para re d es e xt eriores a los edi ficios y s us comp onentes”, “Especificaciones para instalaciones d e conducción de agu a des tin a d a al consumo humano en el interior de edificios” y “Dimensionado de Instalacione s de agua para consumo humano dentro de los edificios”. 2. MEDID AS PROPUESTAS  MEDIDAS NO ESTRUCTURALES MNE 1. Medidas sociales y educat ivas  Campañ as para cambio de há bitos, de concienciación, información, divu l gació n, difusión y ed ucación. Esta es una de las práctic as más extendidas para f o mentar la nueva cultura del agua , tanto a nivel nacion al como int ernacional, y es que es important e llamar la atención sobre el hecho de que el éx ito en la implan tació n de las medidas de tipo estructural dependerá, en muchos casos, de la aceptación inicial del usuari o . Las campañas de sensibilizaci ón pueden ayudar a superar el escepticismo y des tacar, entre otros, l o s benefici os medioambientales y finan cieros de la ma yo ría de ellas. SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 130 En general, para una mayor efectividad, est as campañas suelen ir acompañadas de guías de diferent e tipo, fund am entalmen te las “Guía s para usuarios “ . Fuera de nuestras front eras existen ejempl o s recon o cidos c omo el de la ciudad de Melbourne (Australi a). Como medidas de este tipo, en nuestr o país, des tacan la propuesta realizada por parte del Plan Municipal de Gestión de la Demanda del Agua de Madrid de la “ Casa del Agua” como foro temático dedi cado a la refle xión, divulgación y promoción de esa nueva cultura del agua y la propuesta similar en el “Barrio del Agua” de Trinitat Nova (Barcelona) en la cual el agua se conviert e en un elem ento de identidad del barrio gracias a la rehab ili tació n de una antig ua e staci ón de bombeo que s e convirtió también en o tra “Casa del Ag ua” – equipamiento de refer encia que funcionará como centro de interpretación del agua y de educación ambiental- con lo que se pretend e fomentar un mejor entendimient o del ciclo del agua para crear una nueva relación más consciente y responsable con el agua como element o natural. En España tenemos también o tros ejemplos como la Campaña de Ahorro del Agua del Consorcio de Aguas de Asturias, el Plan A gua Dulce en Zaragoza o la desarrollada por el Proy ect o AQUA M AC de Canarias, sin olvidar las desarrollad as e n otras ciudades españolas como alguna en el País Vas co o las realizad as por más de 20 compañías suministradoras y ayunta m ientos andaluces entre las que desta ca la Campaña de Ahorro de Agua PLANCINCO de EMASESA en Sevilla, destinada a usuarios en general, o los programas educativos/escolares de EMASESA, Aljarafesa, Aguas del Condad o, EMACSA y AP RESA (Na v arro et al , 2009: 33-38 ).  Campañ as de asesoramiento téc nico pa r a usuar ios y profesion ales. Es impo rtante destacar, junto co n este tipo de ca mpañas d e asesora m iento , la necesidad de elab o rar también material enfocado a los técnicos implicados en los procesos de planifica ción y gestión urbana, com o guías y otro tipo d e herramient as (programas de cálculo, etc...). A nivel internacional, algunos programas y proyecto s de investigación, nombrados ya en otros apartados, ti enen como objetivo la elaboraci ón de h erramientas para facilitar a los técnic o s la implementa ció n de todo este tipo de so luci o nes. Un ej emplo interesan te es el proyecto WIZ cuya actividad principal es el desarroll o de un sistema de información en línea que permita a ciudadanos, gestores y empresas disponer de informa ció n s obre la disp o nibilidad de agua para facilitar la toma de decisiones y m ejorar la gestión. Como ejemplos en nuestr o país, pode m os destacar las iniciativas realizadas en el Comunidad Autónoma Andalu za. En relación a campañ as de ases o ramient o técn ico al usuario, destacan la campaña Un buen uso del agua de Aguas de Cádiz S.A. y la de Información sobre el Plan de Individu alización y C entralización de Contadores de EMASA Y AJEMSA. Dentro de lo s Programas de Apoyo, Formación y Asesora miento Técnico, podemos destacar iniciativas como la Aplicación Informática para el Cálculo del Consumo Individua l dentro de la Campa ña de Ahorro PLANCINCO de EMASESA o la Ap licación Informática para Lectura de Consumo s por el propio Usuario de Mijagua S.A. (Navarro et al, 2009: 33-38). Tam bién, en el asesoramie nto y preparación de técnicos , destaca l a Guía para la incorporación de la gestión sostenible del agua en áreas urbanas. Aplicación a la rehabilitación de barriadas en Andalu cía (Aqua-Rib a, 2015), d esarro llad a en el proyecto de in v estigación Aq ua - Riba. SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 131  Fomen to de seminarios, p ublic a c iones y t r abajos de invest igación sobre el tem a. Destacan, a nivel internacional, v arios proyect o s de investigación ya no m brados en el apartado correspondient e, entre los que podemos destacar los proyectos WaND, SWITCH y TRUST que destacan por el nuevo enfo que sobre las interacciones agua y ciudad desde la perspec tiva de la planificación estrat égica para la gestión inte gral del ciclo urban o del agu a. A nivel nacional, d est aca el P royecto Eco-City, con int eresantes manuales en los que se incorpora la gestión del ciclo urbano del agua como elemento fundamental en el proceso del proy ecto y el Proyect o Energy TIC cuyo fin es po ner en práct ica soluciones TIC, innovadora s y disponibles, co n el objetivo común de pro v eer a los usuarios finales de soluciones intuitivas que le s permita m otorizar y adaptar sus necesidades de consum o de energía y agua . A nive l autonómico, de nuevo, p o demos poner como ej emplo a Andalucía do nde diferentes organismos gestore s del agua también han invertido en trabajos de investigación destacand o la Fundación de EMASAGR A con su participación en una Convocatoria A yudas de I+D+I r efe ridas al Ciclo In tegral del Agua o GES TAGUA invirtiendo en Investigació n y Desarro llo de Servicios de Control Medioambient al. Otras, como Aqualia o Aquag est Sur, han compa rtido sus experiencias en diferentes foros a trav és de Ponencias . (Navarro et al , 20 09: 33-38). Por otro lado, seminarios como el Seminari o Habitabil idad Básica están prestando especial atención a estos aspectos hídricos. En este caso, el Grupo de Cooperac ió n de la UPM “ ICHaB ” y la ONG “CESAL” acordar on trabajar conjuntament e en m ateria de “ Educaci ó n para el Desarroll o ” dentro de una convención con la AECI sobre “ Mejora de la hab itabilidad básica y del desarrollo hu mano de la poblaci ó n afectada por el terr emo to de Ag o sto de 2 0 07, Perú ”. Además, se están publican do junto a las Guías de Recomendacion es , mucha bibliografía sobre el tema como el Cuade r no del Agua. Agua y medio hídrico en los entornos urbanos. Uralsare a2 1 (Red vasca de municipios hacia la sostenibilid ad) . En Andalucía, las empresas suministradoras (EMASESA , EM ASA, AQUAGEST SUR S.A.,…) incluso han realizad o publicaciones entre las que destaca la P ublicaci ó n de EMASESA "Uso so stenible del agua: De la discu s ión a la decisi ón". MNE 2. Medidas econ ómicas y normativa s  Sub v enciones y ayud as a la fina nci ación para reformas en la ed i fica c ión. Hasta ahora, han sido lle vadas a cabo general mente por organismos municipal es. Por ejemplo, en el caso de Andalucía, se pueden destacar los casos de financiaci ó n para Planes de Individualiz ació n y Centralización de Contadores de empre sas suministrad o ras como E MACSA y AJEMSA (Navar ro et al , 200 9 : 33 -38).  Tarifa ción por bloques med iante bonificación por uso eficiente y pena l i zación por consumos ex cesivos. Estas políticas se han llevado a cabo por un n úmero i mportante de compañías suministrad o ras. De nuevo, po niendo de ejemplo a Andalu cía, como ejempl o s de bonificación, ha y iniciativas de em presas c o mo las de ACCION A AGUA, S.A.U., Aguas del Condado, Aguas de Baena o EMACSA y, como ejemplos de penalización, se encuentran las iniciativa s de EM ASESA, Aljarafes a o Aguas del Torcal. (Navarro et al , 2009: 33-38). SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 132  Elabora ción de normat ivas y planes para la redu c ción de la de manda. A nive l internacional, desde hace añ os se están el aborando Plane s de Gestión de Recursos Hídricos como el NYC Green Infrastructure P lan en la ciudad d e Nu ev a York o el aus traliano South East Water P lan (20 1 3-2018) . En España, hay caso s de elaboración de legislación a nivel autonómico co m o la Ley 6/2006 sobre incre mento de las medidas de ahorro y co nservación de agua e n la Comunidad Autónoma de la región de M urcia . Tam bién hay normativa a nivel municipal como los P lanes Municipales de Gestión d e la Demanda de Madrid o de Alicante, los Planes Integrales de Ahorro de Agua (PIAA) como el Plan Futura de Vitoria o las Ordenanzas Municipales como la O rdenanza Municipal para la Ecoeficienci a y la Calidad de la Gest ión de Zaragoza y la Ordenanza Municipal para el Ahorro de Con sumo de A gua de Alcobend as . En Andalucía, tam bién hay ejemplos específicos como la Ordenanza Municipal para el Ahorro de Agua de Antequera o la de la Mancomunidad de M unicipio s de la Sierra de Cádiz , la Ordenanz a Municipal de Medidas contra la Sequía del Ayuntamiento de Coria del Río o la Ordenanza Fisc al Reguladora de la Tasa por Prestación de Servicio de EMASE S A (Navarro et al , 2009: 33 -38). Un tema fund amental es el control de los recursos aplicados a usos ext eriores ( outdoors ), como pis ci nas y riego de jardines, así como la demand a del sector del ocio y del turis mo, de manera esp ecial, la referida a lo s campos de golf.  Elabora ción de guías de recomend aci ones a usuarios para la mejora de la gestió n del agua. Encontram o s ejemplos tanto a nive l de comunida des autónomas como en los municipios. En el pri mer caso estarían la Guía sobre Hid r oeficiencia Energética de la Comunidad de Madrid , la Guía d e Edificación Sostenible para la Vi vienda en la Comunidad Autónoma del P aís Vasco o la Guía de Medidas de Ahorro de Agua en Viviendas de EPA Murcia. En el segundo, la Guía del usuario sobre el ahorro de agua doméstica de la Diputación de Barcelona o la Guía para un Consumo Sosteni ble perteneciente a la Campaña de Ah o rro PLANCIN CO de EMASESA.  Certifi caciones de productos. Esta práctica introduce co ntroles de calidad en un campo relativa mente nuev o como es la Ge stión S ostenible del Ag ua. Existe un buen ejempl o en Australia como el Water Efficiency Labelling and Standards (WE L S) schem e .  MEDIDAS ES TRUCTURALES ME 1. DA: Disposit ivos de ah orro de agua  Definición y objeti vos comun es de las tecnología s . Se trata de mecanismos, dispositivos o apara to s que ubicados en las ins talaciones de tipo hidráulico de los edificios o en sus núcle o s húmedos reducen la demanda de agua potable sin re ducir en ningún caso la calidad del servicio.  Requisito s, condicio nantes y criterios de aplica c ión del conjun to de tecnolog í as . Posibilidad es y limitacion es de uso. Las tecnologías de este bloque se aplican, funda m entalmente, en el ámbito edificatorio y, en general, es posible usarlas en edific ios de cualquier uso y escala SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 133 siendo las medidas llevadas a cabo más frecuentement e por las razones que se explican a continu ación. La alta viabilidad de estas propuestas se basa en que no necesitan un espaci o adicional fuera de lo s núcleos húmedos de los edificios para su implantaci ón pero, también, en que se puede desarrollar en edificios residenciales a nivel particular, es decir, de manera individu al por parte de cada usuari o, al no ser nec esario ningún acuerdo con el resto de lo s vecinos. Esta gran ventaj a, junto con su relativo bajo coste, permit e su implantación sin g randes esfuerz o s y sin pérdida de confort. El hecho ventajoso de que, algunas de estas tecn o logías, simplemente consistan en la adición de componentes sencillos sin nece sidad de sustituir todo el aparato supone, además, que dichas tecnologías sean muy útiles y apropiadas en obras donde los pr esupuestos de partida sean bajos. Además, ex isten tecnologías que ya suponen la sustitución de aparatos o partes de ellos que son también de bajo coste en relación al resto de las te cnol o gías del manual , aunque algo mayor que los dispositivos adic ionales . También facilita su gran aceptación so cial el hecho de que la complejidad de su implantaci ó n sea baja. En el caso de los sistemas adicionales – l o s que se colocan en aparatos ya existentes- suponen o peraci ones que pueden ser realizadas por el propio usuari o . En aquellos casos en lo s que se produc e la sustitución de un apara to o alguno de sus co mponentes , en ca mbio, se suele pr ecisar d e pers onal especializado, pe ro nunca es un pro ceso complejo y larg o pudiéndose realizar e n un periodo pequeño de tiempo y sin nec esidad de desalojo de l o s usuarios del edificio. Por último, comentar que son tecnologías que, po r sus características, permiten también su fácil i mplantación en obras d e rehabilitación.  Resultados pre visibles de su aplic a c ión a nivel medioambien tal y de la salud. - En el ámbito de los recu r sos (agua , ener gía, mater i ales y residuos). En relación a los recursos hídricos , se consigue una reducción im portante del consumo de agua, sin disminuir en ningún m omento la calidad de vida del usuario, mediante un uso más eficiente del recurs o y con la conse cuente redu cción de la explotación d e las fu entes primarias de agua (acuíf eros, etc…). Según diferentes fuentes, estos dispositivos pueden disminuir el consumo doméstico de agua entre 20 y 40 % sin una gran inversi ón inicial y sin p érdida de confort. En concreto, destacan en el ahorro las medidas en inodoros y urinarios , tecnologí as del grupo con mayor influencia en el ahorro a nivel doméstico, pues los inodoros normalmente repres entan hasta un tercio del consumo del agua de un hogar. También, en el cas o d e las lavadoras y los lavava jillas , cualquier m ejora q ue realicemos t endrá una repercusión in mediata en los valores totales. Las previsiones de ahorro co n estos mecanismos, a partir de lo s datos del IDAE analizad o s por el Ministerio de Agricul tura, Alimenta ció n y Medio Ambiente 35 , son las siguientes : 35 Programa “ H ogares Verde s ” del Ministerio de Agri cultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGR AMA, 2015) SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 134 Sistema Ahorro (l/la v ado) Ahorro % Lavadoras ( capacid ad de carga de 7 K g) Hasta 15 l/lavad o Aprox. 25 % Lavadoras ( capacid ad de carga de 5 K g) Hasta 8 l/la v ado Aprox. 15 % Lavavajillas (de 12 o 13 cub ierto s) Hasta 8 l/la v ado Aprox. 45 % Nota: Las nuevas etiquetas energét i cas (obligato rias ya en 2012 en la Unión Europea) no inc luyen el dato de consumo de ag ua p or ciclo de lavado sino un nuevo dato denominado “consumo anual”, que se proporc iona en litr os/año. En el caso de las lavadoras, el cá lculo de este “consumo anu al” se ha ce multiplic ando el agua qu e el aparato consume en un ciclo por 220. E n el caso de los lavavaji llas, po r 280. P or tanto, si deseamos cono cer cuánto consume un modelo por lavado debemos ejecutar la operación inversa : dividir entre 220 (lavadoras) o entre 280 (lavav ajillas). Por otro lado, el ah o rro d e agua va unid o a u n ah orr o e nergético , ya que las infraestructuras ne cesarias para su captación, bombeo, transport e, tratamiento y almacenami ento , al trabajar con menos caudal, consumen menos energ ía. Es especialment e relevante, en el uso doméstico, la reducción del consumo de energía producido a través del ahorro de agua caliente sanitaria (ACS), obten ido principalmente a trav és de la reducción de la d emanda de agua en bañeras y duchas. En relación a lo s mate r iales y a los r esiduo s , dentro de la línea de la Sostenibil idad, hay que valorar bien e l es tado real de l os ele mentos que se plantea susti tuir. La sustitución innecesaria de elementos supone un gasto de material y económic o no necesario y la acum ulaci ón de nuevos residuos en los vertederos, destacando el mayor tamaño del caso de los electrodom ést icos . L a sustitución d e estos aparatos suponía hasta hace poco la aparición de residuos de gran vo lu m en en ellos. La tendencia actual es que se acumulen en los Puntos Limpios de los municipios con la intención de pode r reciclar p arte de sus c o mponentes. En conclusión, es ne cesario valorar, a la hora de plantear esta medida, el imp acto ambiental en materiales generad o por la sustitución de los equipos tanto por la generación de residuos como por el consumo en el proceso de producción de los nuevos aparat o s . - En el ámbito de la salud de la población. El uso de las diferent es tecnologías de este grupo no tiene ningún efecto perjudi cial en la salud. En todo caso, la colocación de dispositivos en grifos y ducha s puede mejorar algun o s aspectos. L a posibilidad de combinar objetivos en algunos dispositivos que se col ocan en los grifos, como la reducción de caudal con el filtra do 1- LAVADORAS: Para una capacidad de carga de 7 K g d e ropa, las lavadoras que s e ofrecen ac tualmente en el me rcado consumen desde 42 a 62 litros d e agua, mientras que para una ca pacidad d e carga de 5 Kg, e l consumo declarado varía entre 39 y 52. Los mo delos de lavado ra de bajo co nsumo s erían l os que utilizan u n máximo de 47 litros si tienen 7 ki los de capacidad de carga o hasta 44 litros por lavado para 5 Kg de capacidad de carga. S i analizamos el consumo de agu a por kilo de ro pa lavado, las lavadoras de 7 Kg de capacida d resultan, en g eneral, más eficientes que las de 5, consumiendo menos de 6 ,5 litros por kilo de ropa lavada. 2- LAVAVAJILLAS: L os mo delos con capacidad para 12 -13 servicios t ienen consumos de a gua que va n desd e 6,5 hasta 18 litros por lavado. Considerando la oferta existente, un lavavajillas consume poco agua si s u gasto de agua po r lavado es inferior a 10 litr o s. Nota importante: El dato de consumo aportado por cada model o es, habitualmente, el del pro grama “Eco ” o de bajo consumo. Otros programas pueden tener consu mo s más elevados. SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 141 1620/2007). Según López P atiño (2008), los usos o aplicaciones recomendados en edificación en fun ción de la calidad del agua resultante son lo s siguien te s: - Calidad baja (pH<5,6 y/o que contiene p artículas contaminan tes) : Se usaría para riego de zonas v erdes urb anas públicas o pri v adas. - Calidad media ( pH>5,6 y que n o contiene partículas co ntaminantes) : Se emplearía para limpieza (lavadoras, lavaderos), baldeos y saneamiento en inodoros . También para usos de abasteci m iento y limpieza de instalacion es como cámaras de saneamien to , infraes tructuras para recolección de residuos urbanos o para limpieza de vehículos. - Calidad elevada (agua ob te nida después de un proceso de d esinfección y /o potabilización del agua de calidad media ): Sería aplicable a cualquier uso. Es necesario considerar que someter el agua a dicho tratamiento pued e suponer un encarecimiento importan te del recurso, por lo que se rá necesario v alorar la conveniencia de usarlo como alternativa al abastecimient o convencional de agua. No obstante, consideraría mos dentro de est e grupo, por ejemplo, las aguas de poz o , recurso mu y utilizado para uso s exigen tes como las piscinas. Hay que rec ordar que todos estos sistemas se pueden implantar en casos de rehabilita c ión de edificios , aunque en su viabilidad dependerá de la capacidad de generar acue rdos entre lo s distint o s agentes soc iales y usuarios implic ados. Además, pueden suponer obras de importan cia en las zonas comunes de los edificios qu e encarecen l a actuación.  Resultados pre visibles de su aplic a c ión a nivel medioambien tal y de la salud. - En el ámbito de los recurso s ( agua, ene rgía, ma teriales y res iduos). La utilizaci ón de recursos alternativ o s puede generar disminuciones de la dema nda de agua potable que pu eden ll egar a alcanzar entre un 3 0% y un 50 %. En determinados sistemas, los co stes de mantenimiento y explotación de la ins talación resultan relati v ament e bajos, aunque los costes de inversi ó n inicial deben de ser valorados. De nue vo, junto al ahorro de agua obtenido, se debe considerar el ahorro energético c o nsecuente. No obstante, habrá que c onsiderar, en este caso , la necesidad extra de bomb eos para elevar las aguas de sde lo s depósito s a los puntos de consumo en los casos en los que los pri meros estén en una cota inferior. En el caso de los ARA, en los que se prevé almacenar en el acuífero todo el excedente de aguas en las épo cas de mayor oferta pa ra que pueda ser util izado en las épocas en las que pueda haber cierta escasez del recurso, también hay un gasto energético en e l pr oceso de infiltraci ón que hay que t ener e n cuen ta. En referencia a los materiales y a los residuos , la cantidad de ellos utilizado s y desechados dependerá , totalmente, de la tecnología u tilizada. - En el ámbito de la salud de la po blación. El aspecto de la calidad el agua es el más preocupa en la reutilización de recursos alternativos lo que explica la insistencia en las diferentes normativas sobre el posible contac to de los usuarios c o n dichas aguas. SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 142 Por otro lado y m ás concretamente, en el uso de los ARA hay que te ner un cuidado especial con la posible intoxicación de las aguas. En los casos en lo s que el acuífero no sea de buena calidad como en el caso de lo s los acuíferos salinos o contaminados simplement e, n o serían considerados para el suministro de agua, evitándose así p ro blema s de salud.  Recomenda c iones gen erales de diseño y c álcu lo y otr os factores a cons i derar . - Procedimiento de diseño y/o dimen sionado. Teniendo en cuenta el ciclo urbano del agua desde una visión in tegral, consideram o s que la gestión de todos los recursos alternativos debe ser c o njun ta , realizando estudios de la o ferta total de recursos hí dricos alternati v os disponibles (grises, pluviales, subterr áneas,…) y también de la dem anda total de agua, p ara seleccionar la mejor combin ació n de tecn o logías disp onibles. El proceso c o nstaría d e los sig uientes pasos: 1. Cálculo de la demanda : Será necesario calcular las necesidades existe ntes tant o en las unidades residenciales como en otros usos de las edificaciones y espacios urbanos como ri ego, limpieza de sup erficies, etc. 2. Cálculo de l a oferta : Hay que identificar los recursos alternativos disponibles y calcular la cantidad que se pu ede conseguir. - La oferta de aguas grises se calculará a partir de los dato s que se tengan sobre el repar to de los consumos en la vi vienda, cuyos p o rcentajes se aplicarían al consumo total de la v ivienda estudiad a (ya sea a partir dato del consumo medi o real o esti mado para el área d e estudio). - Las aguas pluviales depend erán directam ente de los datos pluviométric o s del lugar. En este caso, es fundamental tener en cuenta no só lo la pluviometría media anual, sino la distribución de esa plu viometría a l o lar go del año. Por otro lado, la superficie disponib le, sus coeficient es de escorrentía y la topografía del área, también serán fundamental es a la ho ra de calcular la capacidad de capt ación. - En cuanto a la recogida de agu as de drenaje o de aguas subálveas, s erá necesario un estudio hidrogeológic o que contemple el tipo de terreno presente (arcilla, limo, are na o grava), así como su capacidad de infiltración, recarga y almacena miento para determinar qué disponibilid ad de aguas puede existir. - Las aguas subterráneas presentes ta m bién de ben ser consideradas , valorando la nec esidad de tener qu e realizar nuevos pozos para poder acceder a ellas o aprovechar pozos exi stentes. 3. Análisis de la correlación entre oferta y demand a en el tiempo: Es fundamental hacer este análisis para evaluar la capacidad de cubrir la demanda ex istente a partir de la oferta y su distribución en el tiemp o , así como para esti m ar los tiempos y volúmenes de almacenamiento necesari os, y su viabilidad. En el caso de aguas regeneradas, esta correlación deberá ser diar ia. En el caso de aguas blancas, el análisis se realiz ará po r period os anuales. 4. Análisis de la viabilid ad a nivel e spacia l y e c onómic o: Tanto la relación coste - eficiencia como los requeri mientos espaciales, serán factores decisiv o s a v alorar en la evaluaci ón de las distin tas medidas de in tervención posibl es. SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 143 5. Selecció n los recursos alternativos ó ptimos y dise ño de la intervención . Es importante seleccionar la opción más sencilla y económica dentro de las posibles, pudiend o ésta pasar, a v eces, p o r recurrir a más de una fuen te de recursos.  Tecnolog ías de apl ic ación. - AB - HA - 08 Almacenamiento y r ecuperación de acuíf eros (ARA) - AP - AD - 01 Captación y al macenamien to direct o de plu v iales en a ljibes - AR - SC - 02 Biojardinera - AR - SC - 03 Canal de sanea miento aire ado - AR - SC - 04 Sistema compact o automatizad o ME 4. JH: Ja rdinería hidroefi c iente  Definición y objeti vos com unes de las tecnología s . Aunque en porcentajes muy variables, una parte con siderable del agua consumida en las ciudades se utiliza para riego. Dependiendo de las diferent es tipol o gías urbanísticas y constructiv as este porcentaje fluctúa entre un 5% (en zonas residenciales densas con escasa superficie de zonas verdes) y un 50% (en espacios urbanos de edificaci ó n aislada y muy ajardinados). En todos los casos, aunque evidentemente más en est o s últimos espacios, las potencialidades del aument o de la eficiencia hídrica en la jard inería son muy elevadas. Todas las tecn o logías qu e están enmarcadas en esta medida de jardin erí a hidroeficien te añaden al o bjetiv o de reducci ón del consumo de agua, la disminución de gastos de energía y, en muchas ocasiones, una mejora de las cualidades estéticas del paisaje urbano. Y es que todas estas tecnologías, aplicadas según las condiciones, necesidades y potenci alidades de cada lugar, permi te n un diseño paisajístico más rico y una m ejora de la calidad del espacio urbano con un aumento im portant e de la vegetación qu e reduce las emisiones de CO 2 a la atmósfera lo que fomenta la naturalización de lo s núcleos urbano s como solución frente al ca mbio climático.  Requisito s, condicio nantes y criterios de aplica c ión del conjun to de tecnolog í as. Posibilidad es y limitacion es de uso . La aplicación de estas tecnologías está re c omenda da para cualquie r jardín o zona verde del sistema urbano , aunque es más recomendable aún en lugares donde el suministro de agua sea escaso, de poca garantía (sequías o restric ciones) o el recurso sea e specialm ente caro. Para la aplicaci ón de estas técnicas, se t endrán en cuenta todos los factores q ue definen el área de actuación ajustando el tipo de intervención (especi es, diseño, tipo de riego, etc...). Además, es importan te saber que todas las tecnologías son plenamente c ompatibles en tre sí y ad m iten combin aciones y graduaci ones di v ersas. Algunos de l o s sist em as propues to s pueden suponer inv ersiones iniciale s importantes que eventual mente limitarían su aplicabil idad. El balance económ ico, en cualqu ier caso, vendrá definido por los valor es del agua ahorrada, que SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 144 dependerá de su o rigen (agua de la red o de otras fuentes) y de la estruct ura tarifaria concre ta del área de abaste cimiento objet o de la inte rvención. Aunque es una medida fundamentalmen te aplicable a espacios libres de edificació n y jardines , e n determinada s zona s libres l i ga das a los edificios también s erán aplicables al gunas de las t ecnologías , como es el cas o de las cubiertas vegetadas. Por últim o , recordar que el mantenimient o del sistema por personal especializ ado es fundamental en esta medid a.  Resultados pre visibles de su ap l icación a ni vel medioa mbiental y de la sa l ud. - En el ámbito de los recurs os ( agua, ene rgía, material es y res i duos). La c o nsecuencia m ás i mportante de la jardinería hidr o eficiente, y d e hecho es su objetivo fundamental, es la reducci ón de c onsumo de agua . En concreto, se estima que el ah o rro de agua por los sistemas de r iego hidroeficientes es del 20 % aproximadam ente. Energéticamente , como ya se ha repetido, es e ahorro hídric o repercute en un ahorro energé tico por la redu cción de los caud ales a transportar y tratar. Además, el hecho de reducir el riego r educe el c onsumo de energía correspondient e a las bombas y otros element o s de los sistemas de irrigación. La eliminación total de riego, que es posible con técnic as de X erojardine r ía riguro sas, se reflejará en menores costes de la instalación . Por otro lado, hay que valorar el tipo de terreno existente en el área de intervención y la necesid ad de incorporar o no otro tipo de terreno c on mayo r cantidad de nutrientes. Esta po sible modificación de la to pografía también puede suponer añadir o retirar tierra que habrá que transportar y supondría un gasto energético más. De todas maneras, lo ideal es no modificar las condicion es originales del espacio verde. En relación a los recursos materiale s , se parte de un terreno, una serie de especies vegetales -a la que se pued e añadir, además, una capa de mulching - y un sistema de riego. En principio, teóricamente la filosofía de es ta medida es que to dos ellos sean los m ínimos p o sibles y c onseguir el resul tado más eficien te con ellos. En cuanto a los residu os , se producirán una gran cantid ad de residuos de tipo vegetal que s e podría apro v echar co mo bioma sa. - En el ámbito de la salud de l a pobla ción. Todas las tecnologías que aumenten la vegetación en las ci udade s, aumenta n la captación de CO 2 con l o s beneficios m edioambi entales que ello supone además para la salud de l os ciudadanos. También, la presencia de v egetación de los espacios urban o s disminuye el efecto de “isla da calor” permitiend o la creación de so mbras y pequeños microclimas con menores temperaturas que, junto con la may o r belleza del entorno, afecta positivamente a la salud de los ciudadan o s. Por otro lado, la creación de barreras vegetales protege de los ruidos y de otro tipo de ondas en ocas iones más dañinas para la salud y que pueden provocar enfermedades gra ves. SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 145  Recomenda c iones gen erales de diseño y c álcu lo y otr os factores a cons i derar . - Factores a c onsidera r. Para comenzar, es fundam ental el conocimient o de los sigu ientes factores locales: - Condiciones climáticas de la zona: pluvi o metría (estacionalidad, irregularid ad, extremos), temperaturas, i nso lación, cara cterísticas de los vient o s (direcci ón e intensidad). - Topografía del terreno: tamaño ( área) y configuraci ón del área de actua ción, siendo fundamental el dato de las pend ientes. - Características edafológicas: tipo de suelo (arcill a, limo , arena o grava), capacidad de retenci ón de humedad, capacid ad de in filtración o su coe ficiente de escorren tía. Estas circunstancias, unid as a la magnitud espacial de la intervención que se pretenda, condicionan el espectro de especies que se pueden cultivar sin necesidad de riego adicional o con el men o r posible, así como el siste ma de riego aplicable. - Procedimiento de diseño y / o dimens ionado. Para acometer un diseño de un jardín ecoeficiente, se requiere una planificaci ón previa que defina qué us o va a tener ese espacio verd e. Es funda mental saber los tipos e intensid ades de uso, el tipo de usuario, los posibles itinerari o s, las zonas que no van a ser pisadas, las perspec tivas posibles d esde dich os itinerarios o los horarios de uso. Tod o s estos datos darán las claves para elegir los diferen tes elementos del conjunto (especies v egetales , sistema de riego , etc…). Una vez establecid o el punto de partida, es necesari o diseñar un plan de actuación que incorp o re los siguien tes conocimient os técnicos: - Elección y distribución correcta de las especies vegetales, priorizando especies autóctonas de la zona en cuestión, que estén adaptadas al régimen local d e precipitacion es y tempera turas. Por o tro lad o , al distribuir las p lantas en el jardín, se deben agrupar las especies según necesidad es de agua para optimizar los sistemas de riego. - Una buena gestió n agronómi ca de la plantaci ó n y del m anteni m ie nto de los jardines, adaptando las especies a las condiciones edafoclimáticas del lugar a partir de un buen c onocimiento de su fisi ología y orige n. - Estudio y adapta ción de las características de humedad del suel o . En este aspecto el mulching constituye una herramienta de gran utilidad, al evitar que el terreno quede expuesto al contacto con el aire, reduciendo la evaporación excesiva, protegiendo lo s cultivo s y ofreciendo importantes posibilidades ornamentales en el diseño de jard ines. - Una buena gestión de los recursos natural es (agua, fertilizantes) utili zando las más nue vas tecnol o gías en la gestión del riego, m ane jo de la reserva hídrica del sustrato y mini mización de la aporta ció n de inpu ts (nit rato s, fosfat os, etc.).  Tecnolog ías de apl ic ación. - AB - JH - 09 Xerojardinería - AB - JH - 10 Sistemas de ri ego hidroefic ientes SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 146 2.3.1.5.2.2. AGUAS PLUVIALES 1. NORMA TIVA ESPECÍFICA D E AP LICAC I ÓN En general, a pesar del aumento en los últimos años de le gislación esp ecífica para la gestión de pluviales como respuesta al aumento de las inundaciones y o tros efectos, en la normativa de saneamiento no se mencionan específicam ente los SUDS, ya que está desarrollada para sistemas de drenaje urbano convencionales. No obstante, los SUDS son aplicables en el diseño del drenaje urbano de cualquier sistema de saneamiento , y por lo tanto, ade m ás de la legislación específica sobre ag uas pluviales, le es de aplicación la normativa de san eamiento urbano.  Normat iva europea - Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de aguas resid uales urbanas . Mod ificada por la Directiva 98/15/ CE , que defin e los sistemas d e r ecogida, tratamiento y vertid o d e la s aguas residuales urban as. - Directiva 2006 /118/CE relativa a la protección de las aguas subterráneas con tra la contaminación y el deterioro . - Directiva 2007/60/ CE relati va a la evaluación y gestión de lo s riesgos de in undación . - Directrices sobre mejor es práct icas para limitar, mitigar o compensar el s ellado del suelo , Comisión Eu ropea 2012.  Normat iva Estatal - Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales . Secretaría de estado de Medio Ambien te y Vivienda 1995. - Real Decreto Ley 11/1 995 , po r el que se aprueban las normas aplicable s al tratamien to de aguas residuale s urb anas. Este decr eto se d esarrolla a través d el R eal D ecreto 50 9/1996 , y es modificado por RD 211 6/1998 , y con la correspond iente corrección d e errores - Real Decreto 903/201 0. Real Decreto d e Evaluación y Gesti ón de Riesgos de In undación - Real D ecreto 1290/20 12 , po r el q ue se establec en las nor mas ap licables al trata miento de la s aguas residuales urb anas, y qu e modifica el Re glamento d el Dominio Público H idráuli co y el Real Decreto 509/ 1996. R egula el tra tamiento de agu as de tormentas e intro duce la necesidad de laminación d e las mismas p ara evitar desbo rdam ientos de sistemas de san eamiento . - Real De creto 23 3/2013 por el que se re gula el Plan E statal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regen eración y reno vación urb anas. En su ar tículo 26, como actuaciones subvencionab les in cluye cu biertas v erdes, las d e reduc ción del uso d e agu a p otable y riego, la s de gestión s o sten ible d e la s escorrentía s u rb anas. In struccion es 5.2.-IC Drenaje Superficial. MOPU 19 90 - Máximas lluvia s en la Españ a Penin sular. Secretaría G eneral d e Carreteras. 1999 - RD 31 4/2006 por el q ue se ap rueba el Cód igo Técnico de la E dificación, modificado con fo rme a la Ley 8/2013 , d e rehabilitación, regeneración y renovació n urban as. Exigencias básica s HS - 4: Suministro d e agua y HS 5: E vacuación d e aguas . En la primera de e llas, s e reco gen criterios básicos para la reutiliza ción d el agua d e lluvia. 2. MEDID AS PROPUESTAS Para comenzar, hay que insistir en l a necesidad de la gestión i ndep endiente de las agua s pluviales re specto a las residua l es , por las eno rmes diferencias d e caracterís ticas. En el caso de las aguas pluviales, la elección de l as tecnología s a implantar va a depend er del objetivo que se plante e. Será distinto si se plantea el apr ovechamiento de las aguas blancas como como recurs o hídrico “ alternati vo” o si se pretende devolver el agua poco a poco a los sis temas naturales. SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 147 Por otro lad o, las e stra te gias propuestas en este sector se caracteriza n por la descentraliza ción del r ecurso pero el momento y l u g ar de entrada o salida del recurso puede vari ar. Es posible aplicar las estrategias en origen, en el recorrido a través de espacios libres urb ano s o en puntos de recogida final o cuencas urbanas. Se plan te a, pues, la necesidad de c o nsidera r en cuál de las difer entes etapas de la cadena de g est ión se quiere actuar, la cual también considera una fase previa a la recogida en origen que son las medidas de carácter preventiv o . Según Sara Perales (2014), las fases de dich a cadena de gestión serían : 1- Prevención: En esta fase se situarían las medidas no estructurale s para contr olar la escorrentía y evitar que la conta m inaci ó n entre en contacto con el agua. 2- Gestión en origen: Es el co ntro l de la escorren tía lo más cerca posible del lugar donde se genera. 3- Gestión en entorn o urbano: Se trata de medidas de gestión de la escorrentía procedente de áreas mayores (barrios o pequeñas ciudades), a través de sistemas de retención, infiltraci ón y laminaci ón, o infraestructura s de transporte. 4- Gestión en cuencas : Son las técni cas que gesti onan la escorren tía pr o venien te de grandes áreas y que, generalmente, requier en de un m ayor espacio para poner las en práctica como en el caso de grandes estanques de retención o detención y humedales artificiales.  MEDIDAS NO ESTRUCTURALES MNE 1. Medidas en el ca mpo del plan eamiento y el di seño urba no  Control del planeamiento urbanístico y del c recimien to de las ciuda des. El agua de esc orrentía se ha de considerar necesariament e en la gestión m unic ipal urbana, por lo que ha de integrar se dentr o de ést a y ser tenida en cuen ta en las fases iniciale s del desarrollo urbanístic o .  Disminuc i ón de la es corr en tí a. Se consegu iría m ediante una buena combinació n de áreas permeables e impermeable s . Esta sol ución puede ir acompañada de una reducción de la compactación del suelo en las zonas pe rmeables.  Incorporac i ón los Sistem as Drenaje Urbano Sostenib le y la rec o g ida de agua pluvial en alj ibe s en los est adios tempranos de l plane amiento. Hay que pote nciar las soluciones en las que se reducen los caudales de pluviales en las propias ár eas de capta ción.  Protección de l as área s sensibles . Supone respetar y recuperar, en la medida de lo pos ible, los sistemas de drena je natural de la z ona, quebradas y cauces natura les existentes.  Formación y asesoramient o a los técni c os munic i pale s y proyectistas . MNE 2. Med i das en el man tenimiento de los espacios urbano s  Man tenimi ento de l viario . Son necesarias: - Eliminaci ó n regular de co ntaminantes de la calle antes de su entrada al caudal de escorren tía . - Limpieza de las redes de dr enaje. SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 148  Man tenimi ento de otras zona s l ibres de los núcleos u rbano s. - Evitar los v ertidos ilegales de residuos de tod o tipo. - Minimizar los s o lares c o n suelo degrad ad o y con mala s hierbas.  Riego y mantenimiento de zonas verdes. - Minimizar el uso de fertiliz antes, pesticidas y otros agroquímic o s en la ge stión de zonas verd es. MNE 3. Medidas socia l es y educat ivas  Campañ as de sensibilizació n o concienciación ciu dadana. - Campañas sobre buenas prácticas para no desechar residuos ni aceites por los sumideros, realiz ar limpiezas periódic a s de superficies impermeables, etc .. . - Incorporación de cartelerí a explica tiva junto a las nuevas obras de drenaj e sostenible donde se expliqu e el funcionami ento de las mismas.  Campañ as educativas y de divulgación - Fomento de pub licaciones y trabaj o s de inv estigación sobre el tema.  MEDIDAS ES TRUCTURALES Teniendo en cuenta el problema de la falta de recursos hídricos en nuestros edifici o s y en los núcleos urbanos, surge la necesidad de b uscar nuevas solucion es al abastecimient o convencio nal, recuperand o en ocasiones técnicas tradici onales de gestión de aguas pl uviales. ME 1. AD: S i stemas de captación y almacena mi ento di recto de aguas pluv iales  Definición y objeti vos com unes de las tecnolo g ías. Se trata de la recogida o captación en origen de las aguas pluviales en depósitos o aljibes para su almacenam iento y posible uso direct o en el área próxima a la de captación. No hay que olvidar que el simple hecho de recogerla de manera separada para su uso directo, c on o sin tratamiento previ o , permitiría su ap ro vechamien to en el mismo lugar de la recogid a como se ha hecho durante sigl o s de manera “sostenible ” h asta que los planteamient os estruc turalistas se impusieron de manera rotunda, suponiendo un ahorr o energético y eco nómico im portant e. Podemos consider ar 2 siste m as diferente s:  Recogida directa : el agua se recoge direct amente en los aljibes correspondient es , teniend o que contemplar , en caso de que queden a la vista, soluciones para r educir los impact o s medi o ambientale s de tipo estético.  Recogida indirecta : el agua resbala por las áreas d e captación expuesta s y, mediante dispositivos y conductos llevan el agua, po r gravedad, hasta los aljibes preparados para su alma cenamiento que, en este caso suelen quedar m ás disimulados – gen eralmente en la zona in ferior de los edificios, siendo los enterrados los más comunes- aprovechando su separación respecto a las zon as de captación. Esta solución supone, en el caso de lo s edificios, la separación de los diferen tes fluj o s híd rico s con condiciones diferentes en conductos independien te s entre sí (sis temas separativ o s, semi o seudo- separativ o s, etc…). SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 149  Requisito s, condiciona ntes y c riterios de a plicación del c onjunto de tecno l ogías. Posibilidad es y limitacion es de uso. Este tipo de soluciones son aplicables, en principio, a todo tipo de edificios , pero lo ideal es que siempre que haya una relación elevada d e superficie de captación en relación a su altura y, sobre to do, respecto a necesidad es de consumo. En ese sentido, según Ló pez P atiño (2008), son ideales para su implantación las viviendas unifamiliares y los edificios administrativos y educativos de hasta 3 plant as aproximadam ente, que suelen tener grandes superfici es de planta. También hay que tener en cuenta que pueden aprovechar tanto las áreas de captación de las cubiertas como las de las áreas libres circundantes, lo cual abre un poco más el aban ico de posib ilidades. Es compatible con las obras de rehabilitación pero siem pre que haya superfi cie de captación suficiente para cubrir unas mínimas necesidades y exista espacio suficiente para el depósi to de almacenamiento. De todas maneras, en el caso de pretender una recogida directa con el depósito en las plantas superiores, evidentemente, en obra nueva se debe considerar desde el inicio la carga del depósito en los cálculos estructural es, lo cual n o es posible en los casos de rehabilitación. Por ello, en este último caso, al encont ramos el posible problema de sobrecarga estructural, se recomienda la colocación e n la planta baja o bajo rasan te (en sótano o ente rrado). Siguiend o co n las posibles limitaciones, además de n o ser rentable en edifici o s de gran altura y co n poca sup erficie de cubierta o pati os donde se pueda producir la recogida, la escasez en la cuantía d e las lluvias (pluvio m etría) puede ser un problema. No es habitual disponer de suficiente lluvia para atend er todo el consumo y l o usual es p oder abastecer sólo una fra cción de la de m anda. En cuanto a la frecuencia de las lluvias, si son poco frecuentes, aun cuando sean de un v olumen suficiente, obliga a un sobredi mensionado del depósito de almacenami ento para retener la elevada pluviometría puntual. En co mparación con otros sistemas de su m ini stro alterna tivo a la red, el tamaño d el depósito de almacenami ento de agua para consum o es may or que en el res to . Esto es así porque el recurs o se obtiene de una forma más inter mitente en el tiempo que en el resto de siste m as y ello exige mayores volúmenes de regulación. Es un recurso que suele ser de buena calidad, excepto en los núcleos urbanos m uy contaminados en los que po dría requerir, pos te rio rm ente, una depuración que aumentaría el coste de manera important e. Por ello, López Patiño (2008) recomienda como algo fundamental co ntrolar la calidad del agua de lluvia antes de que lleguen a las superficies de capta ció n: - La presencia de CO 2 en el a ire y su reacción con el H 2 O hace que se genere ácido carbónico lo que produce que la lluvia sea ligerament e ácida, pero no contaminada. - En zonas donde se genera n humo s procedentes de la combustión de producto s del petróleo, con conteni do s en dióxid o d e azufre (SO 2 ) y óxidos de nitrógen o (NOx), su reacción con el agu a produce ácido sulfúrico y ácido nítrico, que se precipita y rec o ge junto con el agu a de lluvia. En este caso, resulta desaconsejable el aprovech am iento de agu a de lluvia. También hay que t ener en cuenta qu e, durante su paso por la sup erficie de captación -tanto por el material de la misma como p o r los conta minantes SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 150 atmosféricos depositad o s sobre ella que el agua arrastra- y por el depósito d e almacenami ento , puede modificarse ta m bién la cali dad del agua.  Resultados pre visibles de su ap li cación a n ivel medio ambiental y de la salud. - En el ámbito de los recurso s ( agua, ene rgía, ma teriales y res iduos). Desde el punto de vista hídrico , se dan v arios beneficios (comun es co n los siste m as de drenaje sostenible) y es que estos sistemas permiten una reducción de la es correntía promedio anual y una reducción import ante de los caudales punta en episodios de to rmenta, lo cual redunda en la disminu ción de las inundacione s y un mejor cumplimiento del RD 1 290/201 2 so bre desbordamient o s de los sistemas de saneamiento. Desde el punto de vista de la energía , la reducción del volumen total de agua que llega a las depuradoras, permite el ahorro económic o y de la energía necesaria para el transporte y depuración de dichas aguas ya que el siste ma trata de aprovechar las en el mismo lu gar d e la recogida como se ha hec ho duran te sig los d e man era “sostenible ” . Por otro lado, sí que habría que considerar el consumo energético necesari o en el caso de los depósi to s enterra dos que necesitan un sistema de bombeo para llevar las aguas hasta l o s puntos de consum o . En cuanto a mate ri ales y residuos , n o hay nada que destacar. - En el ámbito de la salud de la po blación. Se puede producir contam inación debido a la prolife ración de insectos en el agua almacenada. Este fenómen o puede ser especial m ente im portante en zonas cálidas. Por ello en este tipo de aljibes, y siempr e en función del uso que se le v aya a dar al agua, hay que controlar la calidad del agua e incluso tratarla mínima m ente pues, en determinadas situaciones, puede convertirse en fo co de enfermedades y es por lo que la normativa es muy estricta en ese sentido. En ese sentid o , hay muchos especialistas del camp o de las instalaciones que son reticentes a este tipo de soluciones y, por otro lado, las compañías suministrad oras, no se hacen responsables de las aguas no trat adas por ell os.  Recomenda c iones gen erales de diseño y c álcu lo y otr os factores a cons i derar. - Factores a c onsidera r. Características climáticas Es fundamental conocer las características de la pluvi o metría de la zona de estudi o que vienen definidas por las gráficas de precipitaciones totales anuales y el régi men pluviométrico mensual (medio, máxi m o y mínimo). Estas gráficas deberán obtenerse a partir de las series de datos de las estaciones meteorol ó gicas más cercanas al área de estudio. A partir de ellas, será necesario caract erizar la preci pitación de proyecto , defin ida como el patrón de compo rtamiento habitual de la s llu v ias en la zona de estud io. Para definir la altura y la duración de la precipi tació n de proyecto, s e suele recurrir como información de base a las curvas Intensidad-Dur ación-Frecuencia (IDF) , que se generan a partir de los dat o s de precipitación recopilados. A partir de estos datos se puede obtener el hietog r ama del aguacero , es decir, la dis tribución de la SISTEMA T IZA CIÓN DE TE C NOL O GÍAS PA RA UNA GES TIÓN SOSTE NIBLE DEL C ICLO URBANO DEL A GUA. REPERCUSIONES ESPACIALES, CONS TRUCTIV AS Y ECONÓMICAS EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBAN I SMO. 253  Cubierta i ntensiva Son cubiertas accesibl es a los usuarios del edifici o en las que se puede realiz ar cualquier tipo de ac tividad en un entorn o agradab le. Tienen sustratos d e más de 125 mm (1 40 mm, según drenajeu rbanosostenib l e.org) y se puede ubicar en ella incluso mobiliario, si empre que se respete la carga máxima q ue permita la estructu ra. Permiten plantas de mayor po rte (inclus o árboles), asemejándo se a un jardín, y requieren de un mayor ma ntenimiento. Fig.7. Detall e de cubierta i nt ensiva (drenajeur banosostenible.org, 2015) Fig.8. Cubie rta ajardina da intensiv a (Asescuve)  Cubierta sem i -intensiv a (o semi-ex ten siva ) Surge como combinación d e las anteriores, mezcland o arbustos pequeños con otras plantas de la familia del tipo extensi vo, tapizantes, etc. Es m uy usual introducir, también, plan tas aro m áticas. Pueden alcan zar pendientes de hasta 30 º. Fig.9. Detall e de cubierta se m i-intens i va (drena jeurbanososteni b le.org, 2015) Fig.10. Cubie rta se m i-intensi va del Ayuntamient o de Chi cago . (Center for neighbo rhood technol og y)  Cubierta b iodiversa (o cu bierta marrón -brown r oof-) La cubierta biodivers a es similar en composición a una cubierta extensiva, pero se diseña, específicament e , para crear un ento rn o q ue pueda ser col o nizado de manera natural por plantas, insectos y pájaros, creando un hábitat sim ilar al previo a la edificaci ó n. [Document text truncated for crawler view.]