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Descubre el Innovador Simulador de Lluvias que Está Revolucionando Europa

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Con la reciente DANA en Valencia y las recientes tormentas en la Comunidad de Madrid, la batalla por mitigar los daños que ocasionan estos fenómenos climáticos extremos se ha vuelto más urgente. En este contexto, el Gobierno regional ya informó el mes pasado sobre un sistema que les permitirá anticiparse al mal tiempo.

Este sistema ya ha sido implementado y se encuentra en operación, a través del Canal de Isabel II. Así lo ha comunicado este martes el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, en el Centro de Excelencia e Investigación TDUS del Canal en Meco.

Se trata de un simulador de lluvias innovador en Europa, capaz de reproducir en detalle cualquier tipo de precipitación para analizar su efecto en los entornos urbanos y optimizar las técnicas de drenaje sostenible.

“Uno de los esfuerzos del Canal de Isabel II es resguardar a los ciudadanos de estos fenómenos meteorológicos de gran impacto, como son las lluvias intensas, y al mismo tiempo, poder purificar el agua con las mayores garantías”, ha señalado Novillo. Ha aclarado que, de este modo, serán capaces de “analizar los distintos escenarios de lluvia intensa y cómo responden las superficies de las ciudades ante estos.”

Para ello, la entidad pública ha destinado 1,3 millones a esta instalación de cerca de 3.000 metros cuadrados, de los cuales más de 600.000 han sido invertidos en la construcción del simulador.

El consejero de Medioambiente de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, presenta el simulador de lluvias en el Centro de Excelencia e Investigación en Técnicas de Drenaje Urbano Sostenible de Canal de Isabel II.


El consejero de Medioambiente de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, presenta el simulador de lluvias en el Centro de Excelencia e Investigación en Técnicas de Drenaje Urbano Sostenible de Canal de Isabel II.

Comunidad de Madrid

En esta contemporánea infraestructura se examinan materiales de drenaje que facilitan la filtración del agua, permitiendo que llegue más limpia y en menor cantidad a las redes de alcantarillado.

Según ha mencionado el consejero, algunos de estos ya se encuentran en uso. Es el caso del estacionamiento en el Metropolitano, que ya cuenta con este tipo de superficie permeable diseñada para manejar la escorrentía. Asimismo, en Madrid Nuevo Norte se pretende implementar estas tecnologías en calles y aceras, así como en techos vegetales en los edificios o áreas verdes que puedan filtrar el agua de lluvia.

Funcionamiento del simulador

El proyecto se divide en tres áreas principales, una de las cuales presenta cuatro tipos de techos (dos vegetales o green roofs), sobre las cuales se desplaza el simulador. Este opera mediante seis estructuras de pórtico fijo que se mueven sobre raíles para dispersar la precipitación sobre cuatro techos drenantes.

De este modo, reproduce eventos de lluvia reales de manera artificial, tanto de registros históricos como de otras localizaciones. Así, puede simular lluvias moderadas o incluso torrenciales, con intensidades que varían entre 5 mm/h y 70 mm/h. Pero no solo regula esta magnitud, sino también otras características como el tamaño de la gota para ajustarla a un grosor mayor o menor.

Herramientas de recogida de datos del simulador de lluvia del Canal de Isabel II en Meco.


Herramientas de recogida de datos del simulador de lluvia del Canal de Isabel II en Meco.

Comunidad de Madrid

Además, puede simular lluvias con diferente nivel de contaminación, conforme a los valores de referencia obtenidos del análisis de las aguas de escorrentía (aquellas que fluyen por las superficies) en diversas áreas de la región. De este modo, la instalación posee la tecnología adecuada para recrear de forma realista las circunstancias de lluvia y contaminación que suelen darse en Madrid.

Esta última evaluación se realiza con el simulador de escorrentía que se encuentra en otra segunda área con tres variedades de pavimento sólido: uno con material impermeable, que actúa como control, y dos con superficies porosas. La última sección contiene dos zanjas drenantes.

“Con este simulador podremos observar cómo se comportan los distintos sistemas de drenaje urbano sostenible para techos y suelos de diversas clases. Estos estudios son muy relevantes debido a que la intensidad de las precipitaciones ha ido en aumento. Son
cada vez más intensas y más concentradas y, por esto, resulta necesario activar nuevos sistemas para poder enfrentar esos colapsos de los desagües que enfrentamos actualmente”, ha indicado también Juan Sánchez, director de Innovación e Ingeniería del Canal de Isabel II.

Se calcula que, gracias a esta tecnología diseñada para almacenar, laminar y pretratar el agua de lluvia desde su origen, se podría reducir hasta un 80% su polución. Asimismo, disminuiría alrededor del 70% del caudal que ingresa a la red de desagües. Esto, además, reduciría la posibilidad de inundaciones y vertidos incontrolados en los cauces durante episodios de lluvias intensas.

El simulador de escorrentía en los tres tipos de pavimento. En el primero, no drenante, el agua circula y provoca charcos y en los otros dos tipos el agua se filtra y no se queda estancada.


El simulador de escorrentía en los tres tipos de pavimento. En el primero, no drenante, el agua circula y provoca charcos y en los otros dos tipos el agua se filtra y no se queda estancada.

E.E.

Y la diferencia crucial con los métodos de desagüe convencionales radica en este colapso. “Están diseñados para captar una lluvia en un determinado lapso de tiempo y retorno. Cuando esta supera esos límites, puede producirse el colapso. Con este tipo de técnicas, lo que evitamos es la entrada del agua de inmediato en el sistema de desagüe. Esto permite que, una vez que pasa la cúspide de la precipitación, estos sumideros ya cuenten con suficiente capacidad para ir recolectando”, comenta Sánchez.

Es un concepto en el que ya llevan trabajando más de diez años, tal como menciona, al observar que era necesario una segunda canalización del agua. De hecho, el centro ha estado funcionando durante algunos años sin el simulador, únicamente con lluvia natural.

“Lo que sucede es que en dicha circunstancia, sin conocer con precisión lo que llueve, no se pueden extraer conclusiones. Ahora, con esta herramienta, tenemos la capacidad de diseñar la lluvia que deseamos, incluso una de prueba. Con los datos que poseemos, podemos recrearla y observar cómo se habría comportado alguno de estos sistemas de drenaje”, finaliza.

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