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sistema solar de bombeo de agua

 


Este manual que compartimos te ayudará a instalar un sistema de bombeo de agua solar completamente operativo. El Sistema Solar de Bombeo de Agua se puede usar para necesidades de agua residenciales y también para usos comerciales.

Este sistema también se puede usar para el riego en agricultura. El Sistema solar también se puede usar sin la bomba de agua y puede alimentar tu casa o vivienda. El manual te servirá de guía para ayudarte a comprender los principios necesarios para bombear agua usando la energía solar.

Energía solar

Los sistemas fotovoltaicos (solares) no usan ningún tipo de combustible fósil. Tienen una durabilidad de más de 20 años. Son rentables y son independientes de la red eléctrica comercial.

El coste de la instalación es casi el único gasto. La energía solar es una energía renovable verde que producirá electricidad siempre y cuando el sol salga cada mañana. Los sistemas solares requieren poco mantenimiento.

¿Por qué elegir un sistema de bomba de agua solar?

La luz solar es gratuita y abundante. Los humanos dependen del agua para sobrevivir. Para obtener sus necesidades diarias de agua, bombeamos nuestra agua de pozos, presas, ríos, estanques, etc. Dado que el sistema está fuera de la red, siempre puede bombear agua incluso en un apocalipsis.

Agricultura

La agricultura en los países en desarrollo no es tan eficiente como debería ser. Uno de los principales problemas de la agricultura es la gestión del agua. Incluso las naciones en desarrollo que reciben una buena cantidad de agua a través de las lluvias no son eficientes en el campo de la agricultura.

La inversión inicial de la energía solar es alta. Pero la independencia que le ofrece el sistema solar a los agricultores de los países más desfavorecidos sólo tiene ventajas, evita la incertidumbre en la confianza de que la red eléctrica comercial cumpla con sus obligaciones, donde llegue la red comercial.

El mantenimiento de las líneas eléctricas tiene que ser realizado a veces por el agricultor. Los fallos y la escasez de energía eléctrica causan grandes pérdidas en la producción agrícola.






depuradoras de aguas residuales utilizando plantas




Limpiar el agua mediante plantas. Dejar que las bacterias que crecen en sus raíces y en sus tallos acaben con la carga contaminante de nuestras aguas residuales. Y, además, hacerlo con mucho menos dinero y con menos consumo de energía. La prueba de que es posible es la depuradora, la fitodepuradora para ser correctos, de Valdeprado de Liébana. Lleva 14 meses funcionando y su primeros datos han arrojado resultados tan buenos que eGobierno de Cantabria ya ha anunciado la segunda, en Campoo de Suso, y proyecta otras tantas para Campoo de Yuso, Pesaguero, Valderredible y Alfoz de Lloredo.

Lamizal es un proyecto de I+D+i de la Consejería de Medio Ambiente con la Asociación RÍA para buscar soluciones de depuración para municipios de menos de 2.000 habitantes donde el coste de construcción y mantenimiento de una depuradora convencional es una carga muy gravosa. Tanto que algo más del 50% de estos municipios, en toda España, carece de ellas.

En Valdeprado hay 70 habitantes. Esta depuradora costó 50.000 euros, frente a los 150.000 de una convencional, y su coste de mantenimiento es de unos 262 euros al año frente a los 2.730 de las otras. Su consumo energético es cero, no utiliza productos químicos, apenas produce lodos o residuos, sirve como sumidero de CO2 y se integra en el paisaje, ha resaltado hoy la vicepresidenta y responsable de Medio Ambiente del Gobierno, Eva Díaz Tezanos, que ha reconocido que el proyecto desarrolado con RIA «ha superado las expectativas inicialmente puestas en él».

La Asociación RÍA es la responsable de esta tecnología que utiliza plantas autóctonas de Cantabria. En esta ocasión ha utilizado la carex paniculata y ha abierto otra línea de investigación con el juncus effusus, que funciona mejor con condiciones extremas de contaminación, como los residuos ganaderos.

Diego Cicero, presidente de la Asociación, ha explicado que estos primeros 14 meses de funcionamiento de la depuradora de Valdeprado han demostrado un rendimiento depurador por encima de los mínimos exigidos para poblaciones de 250 habitantes y alcanzando parámetros de poblaciones de 2.000. Y la situación tienen visos de mejorar porque la planta «aún no está completamente desarrollada». En estos 14 meses, indicó, los sólidos totales en suspensión alcanzaron un cien por cien de depuración, y la vigilancia junto al CIMA del arroyo Soares al que vierte ha demostrado que el impacto ha sido nulo y el agua depurada que llegaba hasta él ha contribuido a mantener su caudal ecológico.

Cómo funciona

Cicero explica que las aguas residuales llegan a la depuradora y primero son 'coladas' para eliminar residuos sólidos, después se eliminan los sedimentos y finalmente las grasas y aceites. Es entonces cuando llega hasta las balsas donde la carex paniculata hace su trabajo porque sus raíces y tallos dan soporte a bacterias y microorganismos que degradan la materia orgánica y contaminante: los fosfatos, nitratos o coliformes...

RIA no solo está desarrollando esta técnica sino que ha patentado dos sistemas para hacerla más efectiva. El primero de ellos permite cuidar con más facilidad las plantas que se encargan de limpiar el agua, y el otro facilita el mantenimiento de la fase de pretratamiento hasta ahora más complicada. Cicero resalta que con estos sistemas cualquier técnico municipal puede encargarse del mantenimiento del sistema, lo que reduce muchos sus costes.

Sobre si el sistema es exportable o no a municipios de más de 2.000 habitantes, Cicero señala que solo hay que dimensionarlo y que el único aspecto en el que le costaría competir con las tradicionales es el de la superficie que necesita: un metro cuadrado por habitante. «La fitodepuración se usa en la industria, en la minería, para tratar las aguas residuales del fracking...», explica el responsable de de RIA para destacar el alcance y posibilidades del sistema. El hecho de utilizar una planta autóctona de Cantabria no solo evita el riesgo de cualquier especie invasora sino que la carex paniculata es propia de toda Euroasia, con lo que el sistema es fácilmente exportable.

Los investigadores de RÍA llevarán este proyecto al Congreso YWP 2017: 'Fortaleciendo el futuro del sector del Agua' que se celebra en Bilbao.

Inversión pública

La Consejería de Medio Ambiente ha explicado hoy que durante el pasado ejercicio se invirtieron 50.000 euros en diseñar este tipo de instalaciones en negocios de hostelería emplazados en zonas de montaña y litoral y que este año se han destinado 55.000 para impulsar la fitodepuración en nucleos de población de hasta 200 habitantes. La previsión es que durante 2018 se destine esta misma cantidad para seguir extendiendo el proyecto.




sistema de captación y filtrado para recoger agua de lluvia




Un equipo de diseñadores de la empresa Ideas sostenibles con sede en Betim, Belo Horizonte, ha desarrollado una solución que quiere ayudar a la gente a aprovechar el agua de lluvia. Un sistema con un filtro de polietileno que tiene como objetivo recoger el agua de lluvia, almacenándola en un tanque, para su posterior utilización.

A diferencia de otros equipos comercializados que sólo eliminan la suciedad del agua (generalmente tierra), el sistema llueve lluvia es el único dispositivo que hace el tratamiento del agua de lluvia para uso doméstico.

El sistema tiene 4 fases:

1º. Primer filtrado del agua, hojas y partículas de mayor tamaño.
2º. Pasa por la piedra caliza para el ajuste del pH.
3º. El agua entra en contacto con el cloro para eliminar microorganismos dañinos.
4º. Se completa el tratamiento con un sistema de filtrado más fino para limpiar cualquier impureza que todavía exista en el agua.

Después de pasar por las 4 fases, que tienen lugar dentro del equipo, el agua puede almacenarse en tanques bajo tierra o en superficie para ser utilizada en su hogar o negocio.

Imagina un techo de 100 m2 en una intensa lluvia de residuos hasta 15.000 litros de agua que podría ser almacenado, evitando las erosiones y ahorro de recursos financieros.

Esta iniciativa evitaría el desperdicio de millones de litros que probablemente se perdería por la calle o en tu propio patio, usando este agua para cualquier uso o consumo humano. En días de lluvia intensa, es posible recoger y tratar hasta 15.000 litros de agua de un techo de 100 metros cuadrados.




+ Información: lluevelluvia.com




sistemas para potabilizar el agua



Es mejor proteger y usar una fuente de agua segura que purificar agua de una fuente contaminada, como un río o una charca. Sin embargo, el agua debe purificarse si se ha contaminado, si la gente no quiere beberla a causa de su color o sabor, o si se transporta y almacena en el hogar (el agua de tuberías, tanques y pozos también debe purificarse antes de su consumo, si existe la posibilidad de que haya sido contaminada).

Los métodos que usted elija para purificar el agua dependerán de cuánta agua necesite, del tipo de contaminante, de cómo la almacenará y de los recursos disponibles. Independientemente de cómo se purifique, lo mejor es filtrar el agua o dejar que se asiente y vaciarla en otro recipiente antes de desinfectarla. De este modo se eliminan los sedimentos (partículas de tierra), y al hacerlo la desinfección será más fácil y eficaz.

Los métodos que explicamos a continuación no podrán hacer el agua potable si ésta contiene sustancias tóxicas. El agua contaminada con sustancias tóxicas nunca es segura para beber, bañarse o lavar ropa. Puede provocar cáncer, salpullido, abortos espontáneos y otros problemas de salud.

Para eliminar los microbios del agua

Siga estos 2 pasos: filtrar y desinfectar.

1. Como primera medida, deje que el agua se asiente por algunas horas y vacíela en un recipiente limpio, o fíltrela usando

Un filtro de tela
o… 

Un filtro de carbón…
Arena
Carbón
Arena gruesa
Agua filtrada

En "Cómo asentar el agua" podrá ver los métodos para asentar y filtrar el agua.

2. A continuación, desinfecte el agua usando uno de estos métodos:

Hirviéndola …o… añadiéndole 
cloro …o… mediante
desinfección solar …o… añadiéndole jugo de lima o limón

Cómo asentar el agua

Cuando el agua se asienta, el lodo y otros sólidos, así como los microbios y lombrices que causan enfermedades, se depositan en el fondo del recipiente. Al almacenar agua por 5 ó 6 días, se reduce el número de microbios que contiene. Sin embargo, algunos microbios, como la giardia, no desaparecen aunque el agua se almacene por mucho tiempo, y por esto lo mejor es usar otro método después de asentar el agua, como filtrarla, agregarle cloro o desinfectarla con luz solar.

El método de las 3 vasijas

El método de las 3 vasijas asienta el agua y permite que los microbios y el material sólido se depositen en el fondo. Este método es más seguro que asentar el agua en una vasija, aunque no elimina los microbios por completo. Después de usar el método de las 3 vasijas, el agua tendrá que desinfectarse.

Día 1, de mañana: llene la vasija 1 con agua. Tápela y deje que el agua se asiente por 2 días.

Día 2, de mañana: llene la vasija 2 con agua. Tápela y déjela reposar durante 2 días. La tierra de la vasija 1 ya habrá empezado a asentarse.

Día 3, de mañana: vacíe el agua clara de la vasija 1 en la vasija vacía 3, asegurándose de no revolver los sedimentos que quedaron al fondo de la vasija 1. El agua de la vasija 3 está ahora lista para desinfectarse. El agua sucia que queda en el fondo de la vasija 1 se puede tirar. Lave la vasija 1 y llénela con agua. Tápela y déjela asentar por 2 días (el agua se sacará y estará lista para desinfectarse el día 5).

Día 4, de mañana: vacíe el agua clara de la vasija 2 a la vasija 3 para desinfectarla. Lave la vasija 2 y llénela con agua.

Cada 3 ó 4 días, lave la vasija de agua clara (vasija 3) con agua hervida. Si usa una manguera flexible limpia como sifón para pasar agua de una vasija a la otra, se revolverán menos los sedimentos que si vertiera el agua.

Uso de plantas

En muchos lugares la gente se vale de las plantas para potabilizar el agua. En África oriental se usan las semillas de moringa. En las Filipinas la moringa se conoce como malunggay, en India como árbol de rábano picante o árbol de palillo, y árbol de benceno en Haití y República Dominicana. Para usar semilla de moringa:
  • Deje secar las semillas por 3 días.

  • Muela las semillas hasta hacerlas polvo. Se necesitan 15 semillas de moringa molida para aclarar 20 litros de agua.
  • Mezcle el polvo con un poco de agua para hacer una pasta y agréguela al agua que quiere aclarar. 
  • Para disolver la pasta, revuelva de 5 a 10 minutos. Mientras más rápido se revuelve, menos tiempo se necesita.
  • Tape el recipiente y déjelo reposar para asentar el agua. Después de 1 ó 2 horas, vacíe el agua en un recipiente limpio, dejando los sólidos en el primer recipiente.
Filtrado del agua

Hay muchas formas de filtrar el agua para quitarle los microbios. Algunos filtros, como los de cerámica que se muestran más abajo, requieren equipos especiales. Otros no necesitan dichos equipos y pueden filtrar un volumen grande o pequeño de agua antes de desinfectarla.

Filtros de tela


Se puede utilizar filtros con tela natural de tejido muy fino para eliminar los microbios del cólera del agua potable. El microbio del cólera se adhiere a menudo a un animal diminuto que vive en el agua, por lo que al filtrar estos animales también se filtra la mayoría de los microbios del cólera. Con este método se logra además filtrar las lombrices de guinea.
  • Se puede construir un filtro de tela a partir de pañuelos, manta, lino u otra tela. La tela vieja funciona mejor que la nueva porque las fibras gastadas tienen los poros más pequeños y son mejores para filtrar.
  • Deje que el agua se asiente en un recipiente, de tal forma que los sólidos se depositen en el fondo.
  • Doble la tela 4 veces y estírela o átela sobre la boca de otro recipiente o jarrón de agua.
  • Vierta el agua lentamente del primer jarrón al segundo, pasando a través de la tela del segundo recipiente o jarrón.
Utilice siempre el mismo lado de la tela. Si le da vuelta, los microbios entrarán al agua. Después de usar la tela, lávela y déjela al sol para que se seque. Esto destruye los microbios que quizás quedaron en la tela. Durante la temporada de lluvias, desinfecte la tela con cloro. Asegúrese de lavar el recipiente que usa para poner el agua filtrada, por lo menos cada 2 ó 3 semanas.

Filtros de cerámica

Se puede fabricar un filtro pequeño y efectivo con barro cocido, recubierto con plata coloidal (una sustancia que mata los microbios). Después de una capacitación básica, un alfarero local podrá construir fácilmente estos filtros (encontrará más información en la sección de otros recursos sobre el agua y el saneamiento).
  • Tapa de plástico
  • Filtro de cerámica recubierto con plata coloidal
  • Cubo de plástico
  • Grifo de plástico
  • Filtro de cerámica dentro un cubo de plástico
Cómo hacer un filtro de carbón

Este filtro es fácil de construir y funciona bien para atrapar la mayoría de los microbios que se encuentran en pequeñas cantidades de agua. 
  • Materiales: 2 cubos de plástico o de metal, 1 martillo y 1 ó 2 clavos grandes, un cubo de arena gruesa (no arena de mar), un cuarto de cubo de carbón vegetal.
  • Perfore agujeros en la base de uno de los cubos. Lave el cubo, que será ahora el cubo de filtración.
  • Limpie la arena enjuagándola en agua y escurriendo hasta que el agua salga limpia.
  • Muela el carbón en pequeños trozos. El carbón activado es mejor, pero el carbón vegetal (de madera común) también funciona. Nunca use carbón en briquetas. ¡Es venenoso!
  • Cubo de filtración
  • Abertura de 10 cm
  • Arena
  • 8 cm de carbón
  • 5 cm de arena
  • Palos para sostener el cubo
  • Cubo recolector limpio
  • Ponga una capa de arena lavada de 5 cm de espesor en el cubo de filtración y vierta agua sobre ella. El agua debe salir a través de los agujeros. Si no sale nada de agua, agrande los agujeros. Si la arena se escurre, los agujeros son demasiado grandes. Si esto ocurre, retire la arena y coloque una tela delgada sobre los agujeros y vuelva a poner la capa de arena en su sitio.
  • Coloque una capa de carbón molido, de aproximadamente 8 cm, por encima de la arena. A continuación llene el cubo con arena hasta que ésta quede 10 cm por debajo del borde superior del cubo.
  • Coloque 2 palos sobre el segundo cubo y coloque el cubo de filtración encima de los palos. Ponga agua limpia en el cubo de filtración varias veces hasta que el agua salga limpia. El filtro estará entonces listo para usarse.
  • Para usar el filtro, deje que el agua que ha recogido se repose antes de hacerla pasar por el filtro. El agua potable se acumula en el cubo inferior. Para mayor seguridad desinfecte el agua después de filtrarla.
Los microbios filtrados pueden crecer en el carbón por lo que, si el filtro se usa a diario, es importante quitar y limpiar con frecuencia el carbón, o cada vez que el filtro se deje de usar por algunos días.

Cómo fabricar un filtro lento de arena para el hogar

Es uno de los métodos más eficaces y económicos para filtrar el agua del hogar. Con este filtro se puede filtrar suficiente agua para una familia pequeña (por lo menos 50 litros diarios).
  • Limpie un recipiente a prueba de agua de 200 litros, por ejemplo un bidón o un tanque, y desinféctelo con cloro en polvo. Asegúrese de que el recipiente no haya sido usado para guardar materiales tóxicos.
  • Perfore un agujero a una distancia de 1/3 de la parte superior del recipiente, para colocar la válvula o el grifo. El diámetro del agujero debe ser igual al del grifo (por ejemplo, si el grifo tiene un diámetro de 12 mm, el agujero tendrá también 12 mm de diámetro).
  • Ajuste el grifo en el agujero y fíjelo con masilla que se endurezca. Si utiliza un recipiente de ladrillo, la válvula o grifo se puede fijar en la pared del recipiente con cemento.
  • Prepare la manguera colectora, perforando con un taladro o clavo muchos agujeros pequeños en sus primeros 35 cm; selle la punta de la manguera y póngala en un círculo en el fondo del recipiente, con los agujeros perforados hacia abajo.
  • Conecte el otro extremo de la manguera (el que no tiene agujeros) al grifo. Selle los acoplamientos del tubo con abrazaderas o alambre.
  • Ponga una capa de grava limpia, de 7 cm de espesor, en el fondo del recipiente, cubriendo la manguera colectora. Cubra la grava con una tela fina y llene el recipiente con arena de río limpia hasta un punto 10 cm por debajo del grifo. A continuación cubra la arena con otra tela fina.
  • Fabrique la tapa del recipiente, con un agujero para verter el agua. Coloque una piedra plana o un plato debajo del agujero para evitar que la arena se revuelva cuando vierta el agua.
  • Purgue completamente el filtro con agua. Una vez que el filtro esté limpio, estará listo para uso diario.
  • Recipiente de 200 litros
  • Tapa
  • Piedra plana
  • Arena lavada
  • Grava lavada
  • Vierta el agua aquí
  • Grifo
  • Tela fina
  • Manguera flexible de 20 mm de diámetro
Cómo usar y mantener el filtro lento de arena

Después de algunos días de uso, una capa de lama verde (bacterias y algas) crecerá encima de la arena. Esta capa ayuda a purificar el agua, así que no la retire. Para que esta capa sea eficaz, la arena debe mantenerse siempre cubierta de agua. (Esto explica por qué el grifo se coloque por encima del nivel de la capa de arena). Llene el filtro cada día y saque el agua en pequeñas cantidades. Si el filtro se vacía completamente, perderá su efectividad y deberá limpiarse y volverse a llenar.

Deje que los sólidos se asienten en el agua antes de verterla en el filtro; así no será necesario limpiar el filtro con tanta frecuencia, ya que el agua que ingresa en él estará más limpia. Si vierte el agua dejándola caer desde arriba, como una cascada, podrá airearla a medida que ingresa, lo que le dará un mejor gusto.

Cuando el agua empiece a salir lentamente por el grifo, tendrá que limpiar el filtro. Vacíe toda el agua del filtro y quite la lama junto con 1 cm de la capa superior de arena. Después de limpiarlo varias veces, cuando más de la mitad de la arena se haya retirado, reemplace toda la arena y la grava con materiales nuevos y limpios, y empiece de nuevo el proceso. Será necesario reemplazarlas 1 ó 2 veces al año.

Filtrado de arsénico

Para filtrar el arsénico del agua, agregue un recipiente lleno de clavos de hierro en la parte superior de un filtro lento de arena. Ponga entre 3 y 5 kg de los clavos más pequeños en el recipiente. No utilice clavos galvanizados, ya que se necesita que los clavos se oxiden para que puedan filtrar el arsénico. El arsénico se adhiere al óxido de los clavos de hierro y así se elimina del agua potable (encontrará más información en la sección de recursos sobre el agua y el saneamiento).

Desinfección del agua

Al desinfectar el agua se eliminan los microbios de ella; si la operación se hace correctamente, el agua queda totalmente potable. Los métodos más efectivos son hervir el agua, desinfectarla con luz solar o aplicarle cloro.

Estos métodos NO eliminan las sustancias tóxicas del agua.

Hervir el agua
Al hervir el agua por 1 minuto se eliminan los microbios.

Hervir el agua por 1 minuto elimina todos los microbios. Ponga el agua a hervir a fuego fuerte. Una vez que empiece a hervir, deje que hierva por 1 minuto completo antes de retirar la olla para enfriarla. En zonas montañosas, el agua debe hervir por 3 minutos para eliminar los microbios, ya que el agua hierve a una temperatura más baja en lo alto de las montañas.

Al hervir, el agua cambia de sabor. Una vez que el agua hervida se haya enfriado, viértala en una botella y agítela vigorosamente. Esto agrega aire al agua y mejora su sabor.

Hervir el agua en lugares donde la leña es escasa puede ser difícil. Es mejor hervir el agua después de preparar la comida, pero antes de que el fuego se apague; de esta manera se utilizará menos leña.

Cómo desinfectar el agua con la luz solar

La desinfección solar es una manera muy efectiva para purificar el agua valiéndose sólo de la luz del sol y una botella. Si el agua se filtra o se deja asentar primero, se aclarara más y por lo tanto se desinfectará más rápido. La desinfección solar funciona mejor en países tropicales, donde es más fuerte la luz solar. Mientras más al norte o al sur esté de la línea ecuatorial, mayor será el tiempo necesario para realizar la desinfección solar. (Vea otros recursos sobre agua y saneamiento.)
  • Limpie una botella transparente de plástico o vidrio, o una bolsa de plástico. Las botellas de plástico PET son más eficaces.
  • Llene la botella hasta la mitad y agítela por 20 segundos. Esto agregará burbujas de aire al agua. Sigue llenando la botella. Las burbujas de aire ayudarán a desinfectar el agua más rápido.
  • Coloque la botella en un lugar abierto donde no haya sombra y donde no la puedan alcanzar las personas o los animales (por ejemplo, en el techo de la casa). Deje la botella al sol por lo menos 6 horas en un día soleado o 2 días si está nublado.
  • Beba directamente de la botella. Esto evitará una posible contaminación por contacto con las manos u otros recipientes.
La desinfección solar se puede hacer más rápido y más completamente poniendo la botella en una cocina solar.


Use 1 lima o limón por cada litro de agua.
Jugo de lima o limón

Al añadir el jugo de un limón a 1 litro de agua para beber y dejar asentar el agua por 30 minutos se elimina la mayoría de microbios del cólera y algunos otros microbios. Aunque este método no hace el agua completamente potable, es mejor aplicarlo que no darle ningún tratamiento al agua en zonas donde el cólera es una amenaza. Si se añade jugo de lima o limón al agua antes de aplicar la desinfección solar o el método de las 3 vasijas el agua será más segura.

Cloro

El cloro es barato y fácil de usar para eliminar la mayoría de los microbios del agua para beber. Pero si se aplica muy poco el cloro, no elimina los microbios, y si se aplica demasiado el agua tendrá mal sabor. Resulta más práctico utilizar el cloro en sistemas comunitarios de distribución de agua ya que sería difícil que un solo consumidor la aplicara correctamente todas las veces. Para utilizar el cloro en la desinfección del agua en un hogar, siga las instrucciones de "¿Cuánto cloro se debe agregar al agua?".

En cantidades excesivas, el cloro es peligroso tanto para la gente como para el medio ambiente, aunque las cantidades utilizadas para desinfectar el agua en el hogar y en la comunidad son seguras. Es mejor desinfectar el agua con cloro que arriesgarse a sufrir problemas de salud debido a los microbios.

¿Cuánto cloro se debe agregar al agua?

La cantidad de cloro necesaria para desinfectar el agua depende de la contaminación que está presente (el número y tipo de microbios que tiene). Mientras más microbios haya en el agua, mayor cantidad de cloro se necesitará para eliminarlos. Es importante aplicar suficiente cloro para que una parte quede en el agua después de eliminar los microbios. El cloro que queda se llama cloro libre, y seguirá eliminando a cualquier microbio nuevo que entre al agua. Si el agua tiene cloro libre, tendrá un leve olor y gusto a cloro. Esto indica que el agua es potable. Si tiene demasiado cloro, el olor y el sabor serán muy fuertes y desagradables.

Para aplicar la cantidad adecuada de cloro, necesita saber la concentración de la solución que va a utilizar. El cloro se consigue en distintas formas: gas, en polvo, hipoclorito de alta concentración (HTH) y soluciones líquidos para el hogar. El cloro para el hogar es lo más común.

Las soluciones de cloro vienen en distintas concentraciones. Las más comunes son del 3,5% y del 5%. Aquí mostramos cómo desinfectar el agua con cloro del 5% para el hogar. Lea la etiqueta del cloro para saber la concentración. Si es menos del 5%, necesitará añadir más cloro.

Si hay mucho material sólido en el agua, el cloro será menos efectivo. Para aumentar la eficiencia del cloro, podrá filtrar el agua, o dejar que el agua se asiente. Vacíe el agua clara en un recipiente limpio y agregue el cloro a continuación. Si no puede filtrar el agua y está turbia, use el doble de la cantidad de cloro recomendada abajo.

Agua Cloro de 5%
Para 1 litro 
2 gotas
Para 4 litros 
8 gotas
Para 20 litros 
1/2 cucharadita
Para un barril de


200 litros 
5 cucharaditas


Deje reposar el agua con cloro por 30 minutos. Si el agua tiene un leve olor y sabor a cloro, ya es segura para beber. Si no tiene gotero, puede meter una cuchara en el cloro y dejar que las gotas caigan una por una de un lado.





guía para preparar una granja contra la sequía



The word drought can be downright overwhelming. It conjures up images of wilted tomato leaves, deep cracks in the land and dusty dirt roads. From localized dry spells to epic water shortages of Dust Bowl proportions, farmers have long endured droughts as another challenge to their businesses. For beginning farmers, lack of experience adds to the stress. Will a drought strike? When? How will the farm hold up under such conditions?

It’s safe to say that nearly every farmer will experience drought at some point in his career. The White House estimates that nearly two-thirds of the United States experienced drought in 2012, costing $30 billion in the agricultural economy alone. While we cannot keep drought from happening, we can take several steps to mitigate the damage done if and when it strikes.

As you begin to think through a farm-resiliency plan for drought, keep two things in mind:
how the farm stores water

how best to conserve each precious drop once you’ve got it

Creating a reliable, sustainable management plan now for water can save a lot of grief later on.

1. Assess Your Water Supply

Before even purchasing your farm, it is a good idea to consider what water resources are available on your land. While using municipal water supplies can be convenient, costs will quickly add up and water restrictions could prevent you from using such water during a drought.

An ideal farm property would have plenty of water either via a deep well or spring with a working pump. Ponds, streams, and creeks can all contribute to the farm’s water supply in dry times. Some states, particularly in the western U.S., have laws and restrictions on the use of water rights, even on your own property. Speak with your local extension office or water office to find out what the rules are where you live.

2. Capture Rain Water

Once you’ve found your farm, it is time to begin planning farm infrastructure. Water should be one of your first thoughts as you are planning fences, outbuildings, et cetera. Work to situate crops and livestock in a way that your water supply will be easily accessible.

When precipitation falls on your property, be prepared to capture as much of it as you can through the use of rain barrels and water tanks. To ensure that you have enough water storage to meet the needs of livestock, review the USDA’s handy list of water consumption per animal.

3. Build Healthy Soil

Tanks certainly aren’t the only place to store water. Healthy soil with plenty of organic matter retains moisture better than poor, dense soils, so keep adding compost to your land.

Swales, which are closed ditches built along the natural contour of your farmland, can also be useful for capturing water and sinking it into the soil. Unlike a ditch, where the water is flowing to another place, swales hold water much like a bathtub, slowing it down and allowing it maximum time to absorb into the soil. As a bonus, plants and trees can be planted along the swale line and will benefit from the added moisture.

4. Make a Water Conservation Plan

Now that you’ve managed to store plenty of water on your farm, what’s next? Conservatively using the water you’ve saved is critical to surviving dry-weather conditions. There are several ways you can conserve water on your farm:
Minimize evaporation by planting crops closer together and using heavy mulch to cover soil.

Use irrigation systems, such as drip lines, that provide targeted, maximum impact without losing moisture to overspray or evaporation.

Schedule irrigation times in the cool, early part of the day to keep evaporation to a minimum. Don’t water unless you’re sure the soil needs it—use a soil moisture meter if you aren’t sure.

Weed frequently so that you aren’t wasting moisture on something that isn’t intended for harvest.

If your current crop load is using too much water for your area, consider switching up what you plant or changing crop rotations. Select native plants and plants that thrive on low moisture. In the vegetable garden, look for seeds labeled "drought-resistant” or "drought-tolerant.”

For a more complete list of suggestions for drought preparation, visit the USDA’s National Resource Conservation Service website.

5. Stay Water-Aware
If you’ve planned ahead, there will be less reason to panic when drought sets in. However, it’s still important to monitor your farm’s water situation and allocate it wisely. To see if your area is experiencing dry conditions or full-blown drought, visit the National Drought Mitigation Center’s U.S. Drought Monitor. This useful website, produced by the University of Nebraska-Lincoln, the USDA, and the National Oceanic and Atmospheric Administration, tracks rainfall and climate conditions to map drought patterns nationwide.

Drought conditions can also cause toxicity problems for livestock. Nitrate levels can increase in their forage, leading to illness and death. Even if you have sufficient water stored on the farm, water quality can be a problem during hot, dry weather. If your area is experiencing severe drought, speak with your local extension agency to arrange testing for your water and forage to protect livestock.

Remember, the best time to start planning for a potential drought is now. Don’t get caught without a plan when disaster strikes. Utilize these simple ideas today to prepare your new farm for dry weather.





sistema de recogida de agua de condensación para regar árboles en climas secos



WaterBoxx es una especie de cubo de plástico rectangular, con un agujero en el centro que permite plantar un árbol en el suelo. El sofisticado diseño de su parte superior atrapa el agua de la condensación nocturna. Junto al agua de las lluvias ocasionales, el agua se distribuye en pequeñas dosis por el interior del árbol. Además, WaterBoxx evita que el agua de las capas superiores se evapore, protegiendo las raíces del sol, viento, maleza y roedores. Después de un año, el árbol es lo suficientemente fuerte como para crecer por sí mismo.

El invento del empresario e inventor holandés Pieter Hoff, ha ganado el prestigioso premio de innovación tecnológica Beta Dragons Award, premiado con 10.000 euros. ¿La razón? Que consigue que los árboles crezcan en condiciones complejas, al proporcionarles agua suficiente que recoge del aire.







granja futurista cultiva fitoplancton para absorber CO2



Se llama Bloom, pero el nombre pocas pistas da sobre ella, una increíble granja futurista que bien podría acabar siendo un invento redondo. Para empezar, tiene forma circular, y es precisamente su estructura esférica lo que le hace sumar puntos para afrontar el cambio climático y las subidas del nivel del mar gracias a su gran sensibilidad a los cambios, mientras su interior alberga acuarios de gran tamaño que cultivan fitoplancton.

Lo de cultivar fitoplancton y, en general, organismos marinos microscópicos, es el quid de la cuestión, pues está pensada para permanecer semi-sumergida en aquellas áreas oceánicas especialmente necesitadas de oxígeno. Su tarea sería reforzar la absorción de dióxido de carbono (CO2) y su transformación en oxígeno gracias a la fotosíntesis.

Como es sabido, el fitoplancton juega un papel clave en su eliminación, pues los océanos son grandes sumideros de carbono, por lo que estas granjas se situarían en lugares estratégicos, justo allí donde fueran más necesarias, pues su estructura es fácil de instalar, ya que está anclada al fondo del mar por un sistema de cables.
Zonas más afectadas

Según Sitbon Architectes, sus creadores, su funcionamiento serviría para regular la cantidad de oxígeno en las zonas más gravemente afectadas por el calentamiento global. A su vez, dispone de un mecanismo capaz de convertir el agua salada en agua dulce y, puestos a pedir, se me ocurre que incluso podría llegar a servir para cultivar algas comestibles o, por qué no, también para su uso como biomasa.

Granja futurista cultiva fitoplancton para absorber CO2

El proyecto es uno de los cinco finalistas del prestigioso concurso internacional Architizer A+Awards, en la categoría de Arquitectura+Tiempo. A su monitoreo de los niveles del mar se le suma su capacidad para detectar tsunamis y emitir alertas es otro aspecto interesante.



Publicación original




el agua virtual o la huella hídrica




La ONU ha estimado que en 2020 el agua para más de 250 millones de personas en el mundo será un bien escaso, hay quien dice que en el S XXI las guerras no se producirán por el petróleo, sino por el agua, así que es un buen momento para plantearnos todo esto. España también tiene este problema y es que el consumo ha aumentado en los últimos años a todos los niveles. Los recursos hídricos se han reducido, además, en un 15% aproximadamente.

El concepto “Agua virtual” es muy importante en este sentido, hay que tener en cuenta este concepto que John Anthony Allan (investigador del King’s College de Londres y la Escuela de Estudios Orientales y Africanos), creó. No solo consumimos agua cuando la bebemos o nos duchamos, el “agua virtual” hace referencia a ese agua que consumimos cuando nos vestimos, comemos o escribimos en un foliio, en nuestra vida en general.

Allan creó el método para calcular el “agua virtual” de forma clara y exacta, y como resultado salió, por ejemplo, que un estadounidense, por ejemplo, gasta cada año de media unos 2.500.000 litros de agua virtual -unos 7.000 litros diarios-, tres veces más que un chino -700.000 litros, unos 1.920 diarios-.

Ivestigadores de la Universidad Politécnica de Madrid, hicieron en 2008 un cálculo y el resultado fue que cada ciudadano gasta aldo más de un millón de litros. Así que, si nos fijamos, el agua para beber (que es entre dos y cinco litros al día por persona) y para higiene y tareas domésticas (entre 50 y 200 litros) son solo una mínima parte en comparación con los 2.740 litros de agua virtual consumidos diariamente por cada persona.

Otro indicador ligado al agua virtual es la huella hidrológica o hídrica. Esta idea fue creada en 2002 por un experto del Instituto UNESCO-IHE, Arjen Hoekstra, es un concepto muy parecido al de la huella ecológica, en el que se considera el consumo total de agua, las características del clima y la eficiencia al utilizar este recurso. Los consumidores somos una parte fundamental en este proceso, podemos decidir gastar productos con menos agua virtual, por ejemplo.

Como con la huella ecológica, tenemos que tener claro en primer lugar que es imposible que se sostenga un mundo que pretenda consumir más agua de la que hay.

Os dejamos una pequeña reseña de los últimos cálculos el agua virtual asignada a algunos productos básicos del informe “Huellas de agua de las naciones”, elaborado por la UNESCO y traducido al castellano por Hispagua. Se trata de una lista de productos de consumo habitual y sus correspondencias en litros de agua virtual:
Producto y Agua virtual (litros)

1 camiseta de algodón (talla media, 500 g) 4100 l.
1 par de zapatos (piel de vacuno) 8000 l.
1 vaso de leche (200 ml) 200 l.
1 hamburguesa (150 g) 2400 l.
1 vaso de zumo de manzana (200 ml) 190 l.
1 vaso de zumo de naranja (200 ml) 170 l.
1 vaso de vino (125 ml) 120 l.
1 bolsa de patatas fritas (200 g) 185 l.
1 taza de café (125 ml) 140 l.
1 huevo (40 g) 135 l.
1 porción de pan (30 g) con queso (10 g) 90 l.
1 vaso de cerveza (250 ml) 75 l.
1 manzana (100 g) 70 l.
1 naranja (100 g) 50 l.
1 porción de pan (30 g) 40 l.
1 taza de té (250 ml) 35 l.
1 patata (100 g) 25 l.
1 tomate (70 g) 13 l.




water crisis – the path to P2P water



Water.org

Every 20 seconds, a child dies from a water-related illness.

Women spend 200 million hours a day collecting water.

Three times more people lack water than live in the United States.

The majority of illness is caused by fecal matter.

More people have a mobile than a toilet.

Lack of community involvement causes 50% of other projects to fail.

In a world where resources are finite, inequalities in access to these resources open insurmountable gaps. 

Access to water, the greatest exponent of the commons, whose right should be guaranteed by all the constitutions and human right laws in the world, is not only uneven but in many cases nonexistent. 

Water is the main source of life for humans, for crops, for the planet and although not everyone is aware of it, also for energy. 


In a finite world, in which fossil fuel reserves keep diminishing, the logic of good will, indicates that we should spend the reserves that remain to investigate alternative energy sources, renewable energy, but the problem is that the production of energy not only needs oil, but also requires water.

Some data on the amount of water required in energy production: 

  1. Soy-based biofuels require 6,000 times more water than conventionally refined petroleum derived fuel 
  2. The corn-based biofuels require 1,000 times more water than conventionally refined petroleum derived fuel 
  3. One barrel of Alberta tar sands consumes 185 cubic feet of water 
  4. The average American home will withdraw 370,000 gallons of water and consume 15,000 gallons of water per year, if fueled by a coal plant. There are nearly 115 million households in the US. 
  5. Carbon capture technology requires energy. If that energy comes from coal, it will increase water consumption in the US electricity sector by 80% by 2030. If the energy comes from a low-water intensity source it will still increase the water consumption by 40 - 50%. 
  6. The 2005 Energy Bill exempted natural gas drillers from following EPA guidelines, such as disclosing the chemicals used during hydraulic fracturing under the Safe Drinking Water Act.
  7. Solar thermal plants that use convetional cooling technology withdraw 98% less water from aquifers and rivers than coal an nuclear plants, but consume 85 and 270% more. 
  8. The American Wind Energy Association says it saved 20 billion gallons of water in 2009, since wind power consumes less than 2 gallons per MWh produced. 
  9. Hoover Dam output in 1999 was 5.5 billion KWh. Output in 2009 was only 3.7 billion KWh due to the severe drought as less water in the dam means less energy produced. 
  10. The U.S. Energy Information Agency predicts a 40% increase in energy consumption by 2050. 

Therefore water is energy and as with other sources of energy, the contestants are taking positions to control the access and ownership of the fresh water; liquid wars are underway. The international lobbies coerce governments worldwide to accelerate the water privatization processes so that water stops belonging to the commons, to all of us, so that water goes into private hands, to large multinational energy and food corporations.

It is of key importance to keep fighting for the right to have water. It is vital that the water continues belonging to the commons and due to the imminent risk of losing that right, it is vital to have water sovereignty, to be self-sufficient in our freshwater needs, whether for consumption or for agricultural or energy.


What should be the strategy to achieve water self-sufficiency? Again it is necessary to return to Mother Earth and walk down the path of sustainability, taking into account the same four parameters which we discussed in the energy crisis.

  1. Efficiency: Water consumption should be optimized. Water can not be wasted because it is one of the most valuable resources, necessary for our life, our agricultur and our energy production. Not all water uses require the same quality so that strategies for recycling gray and black water are essential in the management of water of any household or community. 
  2. Self-harvesting: In the developped countries, up to date, we have not paid enough attention to the water crisis and therefore it has not been considered essential harvesting rainwater. In any habitat we can recover water from rain or dew. Depending on our location harvesting techniques will more complex or easier. After a study of rainfall in each area, we can design strategies and project the amount of litres of rain we will be able to store throughout the year, knowing then how much clean water we will have so that we can adjust our consumption to the available water. 
  3. Localization: In the Western countries are household water supply depend on the national system. The years when people had to walk to wells and springs nearby are far behind. Children can not imagine a home without taps or give credit that a water cut could last more than a few hours. But it could happen and it is easy to avoid putting in place a systematic policy of water harvesting in any community or household. 
  4. Independence: The cities are supplied from dams and reservoirs located miles away. In the distribution system there are leaks and losses. The water treatment is out of reach, it is assumed that the quality of the water we are provided is high. What would happen if a failure in the water distribution system occurs? If there is external tampering? Would a prolonged drought with diminishing reserves require the imposition of restrictions in the use of water? In almost all the countries we pay for water consumption, justifying the price on the cost of investment in the water distribution network and its maintenance. The privatization of water distribution systems and even the dams, the reservoirs and other water resources, will ineluctably lead to a rise in water prices and a progressive restriction of the freedom to harvest rainwater. The access to water is a right and it is something that every community must fight for, planning and establishing policies of water harvesting that will ensure water sovereignty. 

The same four maxims that we have explained about energy, lead to the same conclusion in water management, the best strategy for the harvesting and water supply it's a distributed and resiliente network in which harvesters are as well the consumers. A water P2P network. 

The harvesting and storage of rainwater should be incorporated as a passive strategy (link to passive strategies) in the life of every community with a shared and distributed management. Our consumption can not depend on dams, reservoirs and private distribution systems that might apply rules and regulation that are contrary to our interests. 

P2P Water


The water we will consume in the future will come from community rainwater harvesting and water reusing techniques for non-human consumption. It will be harvested and managed by a single network. Each consumer will be a core production hub whose scope will be defined by the community to which the node belongs. Sometimes nodes will be households, others will cover rural communities, and others will be buildings and other urban neighborhoods. Each of these nodes should analyze their needs in water consumption and size harvesting and recycling, adapting their needs to their own habitat, in order to have the least environmental impact in the process of creating the water P2P network and therefore achiving sustainability over time. 


Clean water may be stored for human consumption, while recycling will give a longer life cycle, through water reuse as gray water (irrigation) and sludge (compost).

P2P philosophy applied to the water lifecycle provides the same benefits as to any P2P network 

  • Robustness: The P2P networks are distributed to increase robustness in the event of failure in any node. In the case of a water P2P network, each node is a harvesting and storage centre so that the water network is supplied from different points, increasing the redundancy in harvesting and expanding the total harvesting surface, increasing fault tolerance and availability of water for the entire community. In the same way water storage is also distributed across the network and any node can access multiple sources of stored water following the criteria established within the network itself. 
  • Decentralization. A P2P network is always a decentralized network in which all nodes are equal, there aren't any nodes with special functions, and hence no node is critical for the functioning of the network. The costs are spread among users, being the shared resource, water. Putting together several users on harvesting, recycling and storing water lowers installation costs since each node has access to water harvested and recycled by other nodes. These water P2P networks will replace the national water distribution networks or at least will become a feasible alternative for water consumption groups or self-sufficient communities. 
  • Independence: A P2P network give us the independence in our water supply from the water utility companies, which means removing part of the services mortgage in the economy of the households or communities and cover them against increases, regulations, limitations or any governmental regulation over the access to public water, something that will become increasingly more common as water scarcity becomes a hot topic. 
A water P2P network is a resilient network that will enable communities committed to these new trend, to maintain their quality of life regardless of external factors that otherwise would adversely affect their life.


Entrada original de Binipei




el agua que se va por el water


¿Sabías que... 

... una persona que utiliza excusado con agua consume en un año la cantidad de agua que podría beber en más de 40 años? 

... una familia de cinco personas que usa excusado con agua contamina más de 150 mil litros de agua al transportar unos 250 kilos de excremento en un año y 2500 litros de orina? 

... en muchos lugares en el mundo está prohibido cultivar hortalizas porque los canales de riego están contaminados por descargas de aguas negras? 

... la orina y el excremento, bien tratados, son nutrientes para el suelo y veneno para el agua? 

... una persona produce en promedio 500 litros de orina y 50 kilos de excremento en un año, los cuales podrían utilizarse para enriquecer el suelo, en vez de contaminar el agua?