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"2015 - AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES". Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ______________________________________________________ 1 Construcción de aljibe con placas de cemento en Gancedo, Chaco Informe Técnico Fecha: 20 al 24 de abril de 2015. Participantes de la Comisión: Ing. en Rec. Hídr. Luciano Sánchez (Investigador de la EEA Reconquista y Capacitador), Carlos Fabián “Chuni” Cardozo (Productor, Albañil y Capacitador), Geól. Rubén Tosolini (Coordinador del Módulo de Agua para Ganadería dentro del Programa Nacional de Agua, Investigador de la EEA Rafaela) e Ing. en Rec. Hídr. (M.Sc.) Mario Basán Nickisch (Asesor Regional de Actividades de Innovación y Capacitador de la EEA Reconquista). Objetivo de la comisión: Capacitar a Productores, albañiles y Técnicos del área de influencia del PRET dentro del Proyecto “Adaptación y resiliencia de la agricultura familiar del noreste de argentina (NEA) ante el impacto del cambio climático y su variabilidad” en la construcción de aljibes con placas de cemento y sus obras accesorias, complementando y remarcando puntos esenciales del manual elaborado por INTA para esto. Mapa de la Prov. del Chaco identificando el lugar donde se realizó la capacitación.

Construcción de aljibe con placas de cemento en Gancedo, Chaco

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Construcción de aljibe con placas de cemento en Gancedo, Chaco

Informe Técnico Fecha: 20 al 24 de abril de 2015.

Participantes de la Comisión: Ing. en Rec. Hídr. Luciano Sánchez (Investigador de la EEA Reconquista y Capacitador), Carlos Fabián “Chuni” Cardozo (Productor, Albañil y Capacitador), Geól. Rubén Tosolini (Coordinador del Módulo de Agua para Ganadería dentro del Programa Nacional de Agua, Investigador de la EEA Rafaela) e Ing. en Rec. Hídr. (M.Sc.) Mario Basán Nickisch (Asesor Regional de Actividades de Innovación y Capacitador de la EEA Reconquista).

Objetivo de la comisión: Capacitar a Productores, albañiles y Técnicos del área de influencia del PRET dentro del Proyecto “Adaptación y resiliencia de la agricultura familiar del noreste de argentina (NEA) ante el impacto del cambio climático y su variabilidad” en la construcción de aljibes con placas de cemento y sus obras accesorias, complementando y remarcando puntos esenciales del manual elaborado por INTA para esto.

Mapa de la Prov. del Chaco identificando el lugar donde se realizó la capacitación.

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Introducción

La capacitación del armado del aljibe con placas de cemento se realizó en base a la planificación de construcción de sistemas de aprovechamiento de agua de lluvia del Proyecto “Adaptación y Resilencia de la Agricultura Familiar del Nordeste de Argentina (NEA) ante el impacto del cambio climático y su variabilidad”, a través del PRET local “La EEA INTA Las Breñas y su aporte a la gestión del Desarrollo Territorial en su área de influencia”, y más precisamente por los Técnicos locales de la AER General Pinedo y la OIT Gancedo.

. Dicho Proyecto es financiado por Naciones Unidas, donde participa INTA como

Organismo Ejecutor, la Unidad para el Cambio Rural (UCAR), la Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA) del MINAGRI y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

Se tomó como base de trabajo el Manual de “Paso a Paso. Construcción de

Tecnologías Apropiadas. Cisterna de placas”, elaborado por INTA para este tipo de construcciones, que se puede acceder por internet a través de la dirección: http://inta.gob.ar/documentos/paso-a-paso.-construccion-de-tecnologias-apropiadas.-cisterna-de-placas/ y el cual se puede bajar en un archivo PDF (altamente recomendable leerlo detenidamente antes de iniciar la construcción).

A su vez, de manera consensuada con el INTA local, se tuvo en cuenta la

importante experiencia recabada en la construcción de un aljibe con idéntica metodología constructiva en la Cuña Boscosa Santafesina, cuyo material se puede acceder por internet a través de la dirección: http://inta.gob.ar/noticias/capacitacion-de-armado-de-aljibe-con-placas-en-la-cuna-boscosa-santafesina/ donde se realizaron las obras complementarias (prefiltro, filtro, bomba de mano, puerta superior con elemento de seguridad, etc.): http://inta.gob.ar/documentos/aljibe-de-placas-de-cemento-y-sus-obras-complementarias-en-la-cuna-boscosa-santafesina/, donde se resaltan elementos que se consideran esenciales para este tipo de construcciones, e incluso algunos elementos complementarios para maximizar la solidez estructural del sistema propuesto y de seguridad, especialmente para los más pequeños.

Esto último surge del debate durante y a posteriori de la construcción del aljibe

de placas llevado a cabo en la Escuela del Paraje El 17, Dpto. Vera, Prov. de Santa Fe, donde tanto los Productores, Albañiles y/o Técnicos involucrados en el armado de dicho aljibe aportaron ideas, además de consultar a Especialistas en Estructuras, como Ingenieros Civiles. Propuestas que durante el transcurso del Informe Técnico se fueron desarrollando y argumentando en el día a día de la experiencia constructiva para este caso.

En este caso, se comenzó el día 20/04/15 y se terminó el día 24/04/15, a un

ritmo óptimo de trabajo, habiendo quedado pendiente la implementación de las cañerías desde los 2 sistemas de canaletas de la casa hasta el sistema de filtrado construido, donde el dueño de casa consideró que lo podía hacer sin inconvenientes y la colocación de una puerta superior de acceso segura, con un candado.

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Esto quiere decir que para armar un aljibe de este tipo se necesita como mínimo 6 días, sin contar el tiempo de excavación del pozo preliminar de 5 m de diámetro por 1,2 a 1,3 m de profundidad. Y contando con un equipo de trabajo como el que se ha tenido, trabajando durante mañana y tarde los 5 días, que se considera ideal, tanto por su organización (impuesta por ellos mismos) como por el apoyo logístico de los Técnicos Locales y por la actitud para con el trabajo, realizando las tareas siempre con buen humor y responsabilidad colectiva, donde algunos de ellos, aparte de ser Pequeños Productores, tenían buenos conocimientos de albañilería.

Hay que se conscientes que si se trata de Pequeños Productores, donde los

mismos deben dedicar para sus tareas al menos la mitad de cada día, y el resto lo pueden dedicar a la construcción de los aljibes.

Día 20/04/15: Inicio de las actividades en la casa del Productor Hortícola y Albañil Mario Edgardo Peralta, ubicado en el periurbano de la localidad de Gancedo, Provincia del Chaco, según se puede apreciar en la imagen satelital siguiente. Objetivo: Explicaciones iniciales sobre la capacitación y armado del total de las placas (laterales y del cierre superior), así como también de las vigas para el cierre superior, del soporte central para las vigas, de la losa para el filtro de arena y de la parrilla para armar la losa inferior del aljibe.

Imagen satelital del lugar donde se construyó el aljibe en la localidad de Gancedo.

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Las coordenadas del nuevo aljibe:

− Latitud: 27°29'22.94"S − Longitud: 61°41'10.49"O − a.s.n.m.: 105 m

Las actividades dieron comienzo a las 08:00 hs, donde el Méd. Vet. Walter Cano

hizo la introducción explicando el objetivo de esta capacitación, los productores y técnicos involucrados y presentó al dueño de casa y anfitrión, quien es un productor hortícola con conocimientos de albañilería.

La elección del lugar la hicieron los Técnicos Locales de la OIT Gancedo y de la

AER Pinedo, previendo el perfil y capacidad del Productor y la cercanía a Centros Comerciales para complementar elementos faltantes que se presentasen durante la construcción (herramientas, materiales y/o accesorios) así como la provisión de alimentos para todo el grupo.

Reunión inicial donde Walter Cano y Mario Basán Nickisch explicaron acerca de la

capacitación que se iba a llevar a cabo y que puntos se deben tener en cuenta ANTES de

comenzar con el armado de las placas y vigas.

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Se les explicó que para este tipo de obras hay que chequear 4 puntos básicos ANTES DE EMPEZAR CON LA CONSTRUCCIÓN:

1. Que todos los materiales necesarios para el armado del aljibe y sus obras

complementarias estén disponibles en el lugar o prestos al arribo (cemento, arena, piedra, alambre, hierros, hidrófugo, etc., (Pág. Nº 72)). Y también todas las herramientas necesarias: moldes, mezcladora con alargue y acceso a 220 V o grupo electrógeno, palas anchas, baldes, cucharas, sierra y/o amoladora, palos de diferentes medidas para sostener las placas, tenazas, martillo, serrucho, escobillón, niveles de plomada y de burbuja, escalera, reglas de albañil para nivelar el piso y construir la losa base del aljibe, etc.

2. Saber que tipo de cemento se tiene para la construcción:

Como sucede en muchos lugares, actualmente no es posible conseguir el CPN (Cemento Portland Normal), estando disponible solo el CPC (Cemento Portland Compuesto) o el CPF (Cemento Portland con Filler calcáreo), para lo cual hay que fijarse en las bolsas esos códigos, algunos están con letra bien grande y otros con letra más chica.

Además de ese código: CPN, CPC o CPF, viene seguido un número. Si es

30 quiere decir que indica una resistencia de 300 kg/cm2, si es 40 indica una resistencia de 400 kg/cm2. Siempre hay que pedir el que indica 40.

Un ejemplo: CPC40 (que es el que se dispone para la capacitación) significa

que es Cemento Portland Compuesto con una resistencia de 400 kg/cm2.

Se explicó que de suceder esto (construir con CPC o CPF) se deben manejar las siguientes mezclas (IMPORTANTE):

− 3 de arena, 3 de piedra partida y 1,2 a 1,3 de cemento (losa inferior y vigas)

− 3 de arena y 1,2 a 1,3 de cemento (placas laterales, placas del cierre superior y revestimiento interior y externo).

Estas dosificaciones las explicaron Especialistas de Hormigón de la Empresa

Loma Negra a una Empresa Local de la ciudad de Tostado, Prov. de Santa Fe, que realiza estructuras de hormigón para la construcción y para zonas rurales (vigas, encadenados, placas premoldeadas para tanques australianos, anillos para calzado de pozos, entre otros).

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Cemento utilizado para la capacitación CPC40, marca Holcim (ex Minetti).

En la licitación figura cemento CPN40 para el Chaco, por lo que la Ing. Etelvina Gesualdo, Jefa de la AER General Pinedo, una vez interiorizada con el tema (que se había traído CPC40 en vez de CPN40), contactó inmediatamente por TE a la Empresa que ganó la licitación, y el referente de la misma (Sr. Chemes) le comunicó que van a entregar las bolsas complementarias de CPC40 para poder suplir al CPN40, lo cual indica una excelente gestión de la Jefa de AER General Pinedo, Chiquita Gesualdo!.

Esto último es muy importante porque tanto los Técnicos Locales como

los Productores estaban muy preocupados acerca de donde iban a salir las bolsas que faltaban para la construcción de los demás aljibes planificada con el Proyecto.

3. Saber con anterioridad la calidad química del agua que se va a utilizar para la

construcción (IMPORTANTE), dependiendo esto de la fuente de agua:

• si es agua de lluvia no presenta condicionantes químicos para hacer las mezclas,

• si es subterránea lo ideal es realizar un análisis químico previo determinando los cationes y aniones básicos o, en su defecto, utilizar un conductímetro para medir la conductividad eléctrica del agua, que es directamente proporcional a la cantidad de sales totales.

Nunca debe construirse con agua salada, ya que eso conspira con la vida útil

de la obra. De presentarse esa situación, debe preverse con anterioridad contar con un tanque cisterna con suficiente cantidad de agua dulce para la construcción.

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Inmediatamente se le solicitó a Mario Peralta una muestra del agua que se piensa en utilizar para la construcción para medirle la conductividad eléctrica, donde hubo un gran interés para los productores para saber que calidad tenía el agua de sus propios lugares de futuras construcciones de los aljibes, y también para sus animales.

Durante los días siguientes fueron trayendo el agua los Productores de cada

una de las casas donde van a construir los aljibes para medirle la CE y también para saber si era apta para el riego de las huertas y para los animales.

Complementariamente, se trajo al Laboratorio de la EEA Reconquista 2

muestras para ser analizadas, cuyos resultados y clasificación se dan en el Anexo de este Informe (a partir de la Pág. Nº 73).

En estos casos se debe medir “in-situ” con un conductímetro y siempre se

debiera hacer un análisis químico con los cationes y aniones correspondientes antes de iniciar estas obras, y luego de tener los datos de Laboratorio introducirlos en el software de Clasificación Química del INTA a través de internet: http://santiago.inta.gob.ar/agua/, para saber si el agua es apta para el consumo humano, para el abrevado de los animales y/o para el riego de huertas, pasturas o cultivos.

Se recomienda entonces que para todos los lugares donde se planificó

construir los aljibes realizar previamente análisis químicos de las fuentes de agua que se va a ocupar para la construcción de los aljibes, para que la procesen con tiempo en el Laboratorio de la EEA Las Breñas, o en la EEA Roque Sáenz Peña, excepto que cuenten con agua de lluvia. De no ser apta para la construcción el agua del lugar habrá que buscar y llevar en cisterna a cada lugar agua apta para la construcción (sin excesos de sales, especialmente de sulfatos).

El agua utilizada inicialmente en la capacitación tenía una CE de 1,71 mS/cm.

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El agua presentó una CE = 1,7 mS/cm, lo que indica una cantidad de sales totales de aproximadamente 1,2 g/l. Se trajo una muestra para ser analizada en el Laboratorio de la EEA Reconquista y ser clasificada para los diferentes usos, sabiendo que Mario Peralta la usa para el riego de su huerta, siendo ésta una de sus principales fuentes de ingreso (ver Anexo).

Se evaluó y clasificó como aceptable para la utilización para preparar

hormigón. No obstante ello, se recomienda siempre realizar un análisis químico previo en Laboratorio, para poder realizar una mejor clasificación de la aptitud o no para la construcción.

4. Corroborar que la excavación del pozo de 5 m de diámetro por 1,2 a 1,3 m de

profundidad se encuentre en un lugar donde no tenga riesgos por la cercanía de pozos sépticos o letrinas, de corrales de animales, de basureros ni de cualquier otro elemento que pueda contaminar el agua.

Así como también que no haya árboles cercanos donde sus raíces

puedan romper la estructura de la obra en un futuro. Esto vale no solo para el aljibe con placas de cemento sino también para los construidos con mampostería y/o con ferrocemento.

Y que la base esté suficientemente compactada porque allí se va a

asentar la losa del aljibe y va a ejercer la máxima presión el agua almacenada. Y que en el perfil de la excavación no haya arcillas expansivas, que

puedan comprometer a la estructura de la obra. Para ello el Geól. Tosolini corroboró que en ese lugar no hay riesgos respecto a esto último.

Pozo excavado de 5 m de diámetro por 1,2 m de profundidad. El Géol. Tosolini

analizando el perfil del suelo para evaluar la presencia o no de arcillas expansivas.

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Siempre es deseable, como sucedió en la casa de Mario Peralta, que la tierra extraída se la deje alrededor del lugar excavado, previendo que ante cualquier lluvia, el agua que escurre superficialmente no termine en el pozo excavado.

A su vez, el Productor le colocó un plástico negro de 200 micrones que resguardó la

excavación ante potenciales lluvias previas al trabajo constructivo. Después de haber culminado la charla inicial con el Grupo los puntos anteriores, se

procedió como primera medida realizar la cama de arena para poder construir las placas y vigas, siendo esto último el objetivo fundamental del primer día de trabajo: construir todas las placas laterales y de la tapa superior y las vigas correspondientes, así como el soporte central para las vigas y la base del filtro de arena, para que comiencen a fraguar y estén disponibles para los días siguientes.

En este caso particular, Mario Peralta utilizó el plástico de la cobertura del pozo

excavado para hacer la cama de arena donde se hicieron las placas y vigas. Esto no es imprescindible pero se vio la practicidad y la recuperación posterior del 100% de la arena del piso, y más, cuando se han planificado realizar varios aljibes, sirviendo el mismo plástico para todos ellos.

Armado de la cama de arena sobre el plástico de 200 micrones para comenzar a construir

las placas, vigas, soporte central y losa del filtro de arena.

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Carlos “Chuni” Cardozo explicando al Grupo como acomodar la arena para hacer las

placas curvas laterales.

Detalle de alambres insertos en las placas a medida que se van construyendo para poder

fijar luego el tejido gallinero en el interior del aljibe para maximizar la capacidad de

contrarrestar las presiones internas que ejerce el agua sobre las paredes del aljibe.

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Como el aljibe se construye con 3 hileras de 21 placas curvas cada una (63 placas en total). Se decidió hacer 3 más para el caso de que algunas se rompiesen, es decir, se hicieron 66 placas curvas, utilizando cemento CPC40 con una dosis de 3 de arena y 1,3 de cemento y utilizando el agua con una CE = 1,71 mS/cm. IMPORTANTE: hay que tener muy en cuenta los días calurosos, con mucho sol y con escasa humedad en el ambiente, donde siempre se deben ir humedeciendo las placas para que no se rajen. En este caso particular el día fue ideal, fresco, nublado y con humedad en el ambiente, lo que permitió un fraguado excelente.

A cada una de las placas de la última hilera (22 placas en total, contando la de reserva) se les hizo un orificio cuadrado de 8 cm x 8 cm en uno de sus extremos. Allí irán apoyadas las vigas del cierre superior.

Haciendo el orificio de 8 cm x 8 cm a la última hilera de las placas (22).

Como mínimo, una de esas placas laterales se le debe hacer un orificio, inmediatamente debajo del orificio donde se apoyan las vigas, en el cual se le va a instalar una cañería de PVC de 110 mm de diámetro para evacuar los excedentes del aljibe (una vez que se llene, el agua que siga entrando al aljibe va a salir por ese lugar).

La ubicación de ese orificio debe situarse lo más arriba posible de la última hilera de placas laterales, y que es inmediatamente debajo de los orificios de 8 cm x 8 cm donde se apoyan las vigas. Y eso es porque esos orificios van rodeados por alambre recosido Nº 12, los cuales sujetan a las vigas para que no resbalen y se salgan del lugar.

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El hecho de ubicar el orificio de excedencias inmediatamente debajo de esos alambres de sujeción de las vigas es porque los mismos no permiten la colocación del caño de excedencias y si se lo ubica más abajo SE PIERDE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL ALJIBE.

Orificio de evacuación de excedentes de agua para instalar luego un caño de 110 mm de

diámetro con tela mosquitero, Ubicado inmediatamente debajo del orificio de 8 cm x 8 cm.

Para aquellos casos en que lleguen 2 caños desde los techos al aljibe, se recomienda implementar 2 caños de vertido de excedentes, de manera tal que nunca se vea rebasada su capacidad de evacuación.

Para el cierre superior se hicieron las placas respectivas, utilizando UN MOLDE MODIFICADO DEL QUE SE PLANTEA EN EL MANUAL, donde la última placa se hace 3 cm más larga y con una curvatura similar a la de las placas laterales, de manera tal que al colocar el cierre esas placas terminen con unos pocos cm en voladizo y siguiendo la forma cilíndrica del aljibe. Esta idea la puso a consideración en la capacitación del armado del aljibe en la Escuela de El 17 el Productor y Albañil Carlos Chuni Cardozo, la cual fue consensuada con el resto de los participantes a partir de ese momento. La dosis utilizada fue la misma de las placas laterales.

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Construcción de las placas para el cierre superior, con bordes curvos y más largas que las

propuestas en el Manual.

Se construyeron 22 juegos de placas superiores, uno más de reserva.

Orificios necesarios para la entrada principal de agua del techo, para la bomba manual y

para la bomba eléctrica.

En estas placas se hicieron los orificios necesarios para:

• la entrada de agua principal que proviene del techo, previo paso por el filtro de arena. Dicho orificio tiene que tener la medida de la cañería que se utilice para tal fin. En este caso es cañería de PVC de 110 mm de diámetro.

• La instalación de la bomba manual, para lo cual se debe dejar un orificio para la cañería de PP de 2 pulgadas de diámetro y otro para la cañería de PP de 1 pulgada de diámetro. Y estos se pueden hacer como se muestra en la foto anterior o ubicados a la misma altura, para facilitar el bombeo.

• La instalación de la bomba eléctrica que Mario Peralta va a instalar, con cañería de PP de 1 pulgada de diámetro.

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Cada uno de esos orificios se construye con los mismos caños que luego van a ir allí colocados.

Siempre es recomendable hacerlos un poquitito más grandes teniendo en cuenta

que el cierre superior no es horizontal, que tiene una cierta inclinación. La luz que pueda quedar luego se la sella con el revoque final.

En función del dimensionamiento de los techos y del aljibe, habrá que evaluar si

no es necesario hacer una segunda entrada de agua proveniente del techo o de los techos. Ese cálculo se debe hacer antes de la construcción, para ya saber si va una o dos entradas. Y de esa manera también se planifica una o dos salidas de excedencias en las placas laterales.

Luego se hicieron 22 vigas para el cierre superior. Se deben hacer 21, y en

este caso se hizo una de más por las dudas.

Construcción de las vigas para el cierre superior con el molde tal como indica el Manual.

Cada una de las vigas lleva un hierro del 8 central de 1,85 m de largo, que en uno de los extremos se dobla para que quede preparado para asegurarlo con envolturas de alambre en la parte superior.

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Preparación de los hierros del 8 de 1,85 m de largo para el armado de las vigas. Corte con

amoladora y doblado de uno de los extremos.

Es importante que las vigas guarden perfectamente la configuración en los extremos para que quepan en los orificios de las placas laterales superiores y en el soporte central y que no queden rebordes a lo largo de las mismas para que las placas apoyen de manera pareja en las mismas. Ni bien se saca el molde hay que alisarlas y darle la forma adecuada en los extremos.

Hay que minimizar el espesor de cada una de las vigas en el extremo donde van a ir apoyadas en las placas. Para ello se puede diseñar el molde previendo esta situación, para que de entrada tenga esta forma adecuada y no hacer luego el trabajo manual de “aplanar” en ese extremo a las vigas para que no moleste el reborde en el armado final del cierre superior.

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Construcción del soporte central superior con HºA donde se van a apoyar las vigas en el centro del aljibe, de 50 cm de diámetro:

Armado de la parrilla con hierro del 4,2 con manija para el soporte central de las vigas.

Parrilla de hierro del 4,2 para el soporte central de las vigas terminada.

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Estructura central para el soporte de las vigas terminada y fraguando. Es mejor si la forma

exterior queda bien circular para que las vigas se apoyen de manera uniforme.

Luego se procedió al armado de la losa inferior del filtro de arena, cuyas dimensiones son de 1,00 m de ancho por 1,20 m de largo, con una armadura con hierro del 8, y separaciones de 20 cm, con un espesor del hormigón de 7 cm, según se puede apreciar en las fotografías siguientes.

Armado de la losa del filtro de arena con hierro del 8 espaciados cada 20 cm.

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Losa del filtro de arena con un espesor de 7 cm de hormigón.

Mientras fraguaban las placas, las vigas y las losas, alrededor de las 17:30 hs de la tarde:

Totalidad de las placas, vigas y losas fraguando al terminar el primer día de capacitación.

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Se procedió entonces al armado de la parrilla de la losa inferior del aljibe donde se recomienda siempre optar por el armado de la parrilla cuadriculada, con hierros del 8 con 20 cm de separación, debido a una cuestión básica de uniformidad de tensiones en el hormigón armado.

Incluso hay que evaluar y consultar con Especialistas en Estructuras (Ingenieros

Civiles y/o en Estructuras) si no es necesario desde el punto de vista estructural armar la losa con hierro del 10, ya que normalmente para construcciones hidráulicas similares, por ejemplo tanques australianos, con menor carga hidráulica por metro cuadrado, se diseñan las losas inferiores con hierro nervado del 10 y con un espaciamiento del 20 a 25 cm.

Se eligió un lugar con suficiente espacio donde se trabajase cómodo en base a

la conformación de un círculo de 3,5 m de diámetro. Se marcó el centro y con un alambre de 1,75 m se marcó el perímetro de dicho círculo y se tomó ese círculo para ir cortando los hierros armando la cuadrícula de 20 cm x 20 cm.

Armado de la parrilla con hierro del 8 con un espaciamiento cuadricular de 20 cm x 20 cm.

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Armado y sujeción de los hierros con alambre para atar. Ubicaron ladrillos por debajo

para que sea más fácil este trabajo.

Día 21/04/15: Objetivo: Aireación de las placas, nivelación del suelo, construcción de la losa inferior del aljibe, colocación de la primera hilera de placas con la correspondiente fijación de las mismas con cemento.

Aireado de las placas para acelerar el secado de las mismas. Se las levanta con mucho

cuidado para no romperlas.

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Se procedió a explicar y mostrar que el piso donde se va a construir la losa del aljibe debe estar perfectamente horizontal, bien nivelado y apisonado. Esto permite una distribución de presiones del agua homogéneamente distribuida. De esa manera Cardozo explicó y mostró con las reglas comunes de albañil y un nivel de burbuja se logra una excelente nivelación.

Chuni Cardozo explicando como se debe nivelar el piso para construir la losa.

Con ladrillos y las reglas de albañil se hizo el encofrado lateral para el hormigón de base.

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Al utilizar el cemento CPC40 se preparó el hormigón con una dosis de 3 de arena, 3 de piedra partida y 1,3 de cemento, utilizando el agua aportada del campo “La Tota” del PP Roberto Reinero Mendoza, muy cercano a Gancedo, habiéndolo acercado con una cisterna, utilizando ese agua a partir de allí (ver Anexo en Pág. Nº 76). Esta fuente tiene una CE = 0,93 mS/cm, es decir, 0,6 g/l de sales totales calculadas. Y un contenido mínimo de sulfatos, ideal para el hormigón.

Colocación de la 1era. capa de hormigón.

Colocación de la parrilla para hacer el hormigón armado.

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Parrilla ubicada para colocar la segunda capa de hormigón.

Comienzo de colocación de la segunda capa de hormigón.

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Fase terminal de colocación de la segunda capa de hormigón.

Hidratación permanente del hormigón armado de la losa para que tenga un buen

fraguado. Es muy IMPORTANTE realizar esta operación, especialmente los días con

mucho sol y de alta temperatura.

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Durante el transcurso de esta jornada tuvimos la grata visita del Grupo de la Universidad de Quilmes, coordinados por el Dr. Hernán Thomas, que se encontraba trabajando en zona y que se acercó a la capacitación para interiorizarse sobre la misma. Dentro de dicho grupo se encuentra una Técnica que pertenece a Ingenieros sin Fronteras, y cuya formación académica es de Ingeniería Civil, lo cual consideramos ideal para poder hablar sobre esta propuesta tecnológica del aljibe de placas y lo que nosotros pensamos que se puede mejorar, sobre el tipo de cemento utilizado, el refuerzo de las paredes laterales, la calidad del agua que debe utilizarse, la necesidad de recubrir exteriormente la placas laterales también con hidrófugo, entre otros. En todos los puntos hubo una total coincidencia respecto a los criterios adoptados para esta capacitación. Y esto trae a colación la necesidad imperiosa acerca de contar con opiniones de Técnicos con la suficiente formación académica y con incumbencias profesionales, especialmente cuando se trata de tecnologías nuevas, así como también una mirada interdisciplinaria sobre cada una de las actividades que se decidan emprender con los productores.

La Ingeniera Civil del Grupo de Trabajo de la Universidad de Quilmes dialogando e

intercambio criterios constructivos con el PP Chuni Cardozo y Capacitador.

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Mientras fraguaba el hormigón de la losa del fondo del aljibe los productores acercaron muestras de agua para medirle la conductividad eléctrica “in-situ” y mostraron gran interés respecto a conocer la calidad del agua para los diferentes usos.

Es indispensable contar con análisis completos de Laboratorio, incluyendo el análisis de arsénico en estas zonas, si se clasifica el agua para el consumo humano.

El Ing. Basán Nickisch midiendo las conductividades eléctricas del agua que acercaban los

PP de sus campos para asesorarse acerca de la calidad del agua con que cuentan.

Mientras fraguaba el hormigón se aprovechaba para compartir momentos con unos buenos

mates y con intercambio de ideas y de conocimientos.

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Una vez fraguado lo suficiente el hormigón de la base, se procedió a marcar el círculo de 3,50 m de diámetro.

Marcado de un círculo de 3,50 m de diámetro en la base para colocar las placas.

Arrimando las losas para hacer la primera hilera de placas del aljibe.

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Comienzo de la colocación de las placas, asentadas con mezcla de 3 de arena y 1,3 de

cemento.

Las placas deben ir colocadas asentadas en hormigón y niveladas con plomada.

Las mismas hay que apuntalarlas con maderas de 0,60 m de largo por dentro y por fuera.

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Primera fila de placas terminándose de ubicar.

Cuando se terminaba de colocar la primera hilera de placas se pudo comprobar que el espacio no era suficiente para que entre la última placa con el cierre. Ello sucedió porque se dejó demasiado espacio entre las mismas. Entonces se evaluó que hacer, si despegar las mismas y ponerlas más juntas o cortar una a medida y cerrar. Se optó por lo último porque así lo especifica el Manual. Para que esto no suceda propusieron presentar las placas sin pegarlas marcando su posición en la losa, para asegurarse que van a entrar (EXCELENTE IDEA).

En nuestro caso, para un molde de 51 cm de ancho, con 1 cm de separación entre placas es suficiente y caben perfectamente.

Corte de una de las placas para realizar el cierre de la primera hilera de las placas.

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Cierre de la primera fila de placas con una cortada a medida.

Totalidad de las placas colocadas de la primera fila.

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Finalizando la jornada, y dejando la primera hilera de placas fraguando, el Equipo Local de INTA nos invitó a conocer las obras de aprovechamiento de agua de lluvia de la localidad y la planta de tratamiento para convertir el agua en potable, para su distribución en Gancedo y lugares vecinos.

Panorámica de Gancedo a la izquierda, y de una de las macro represas de almacenamiento

de agua de lluvia para ser tratada para uso multipropósito.

Planta de ósmosis inversa que se utiliza para extraer el exceso de sales del agua

subterránea de perforaciones, que tiene una CE = 8 mS/cm.

El tratamiento del agua integral incluye el filtrado del agua de las represas, el filtrado por la planta de ósmosis inversa del agua subterránea y la mezcla posterior de esas 2 fuentes de agua con el correspondiente clorado, para lograr un agua con 1,7 mS/cm para la distribución por red en la localidad y transporte con camiones cisterna a Parajes Vecinos. Medimos la CE del agua de rechazo de la planta de ósmosis inversa, siendo de 14 mS/cm, que termina corriendo por una cuneta.

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El Ing. Sánchez explicando el uso del conductímetro portátil y los valores medidos al

Personal Técnico de la Planta de Tratamiento de Gancedo.

Día 22/04/15: Objetivo: Implementación de la segunda y la tercera hilera de placas del aljibe, con el correspondiente zunchado con el alambre recocido y el revoque exterior, culminando con el relleno con tierra hasta nivel de terreno. Capacitaciones en dimensionamiento de un sistema de aprovechamiento de agua de lluvia y sobre alternativas de sistemas de filtrado y de tratamiento del agua.

Como primera medida se supervisó el fraguado de la unión de la primera hilera de placas y se procedió a realizar el zunchado externo de las placas con el alambre recocido Nº 12.

El Manual indica que se deben colocar 7 hileras de alambre por cada hilera de

placas, y al alambre hay que atarlo y ceñirlo bien, pues el alambre junto con la tierra almacenada alrededor contrarrestan las presiones internas del agua almacenada, por ello se debe prestar atención y cuidado a este punto, donde la implementación de estos alambres y el cuidado de los mismos hacen a la vida útil de la obra.

Se solicita que se evalúe la propuesta de utilizar alambre recocido de mayor

diámetro que el Nº 12, por lo anteriormente expuesto.

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En este caso particular, para la primera hilera de placas, se pidió que se agregase una vuelta más de alambre en la parte de abajo de la placa, pues allí es donde se generan las mayores presiones internas del agua almacenada, tal como se muestra en el siguiente diagrama de presiones.

En la primera hilera de placas se colocaron 8 vueltas de alambre recocido Nº 12,

reforzando el fondo cercano al piso del aljibe.

Diagrama de presiones donde se visualiza que se producen las mayores presiones en el

fondo y donde hay que reforzar con más vueltas de alambre perimetral.

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Luego se procedió a colocar la segunda hilera de placas, siempre bajo la premisa que no queden coincidiendo las uniones de la primera con la segunda fila y controlando su colocación bien vertical con el nivel de plomada.

Comienzo de la colocación de la segunda hilera de placas utilizando el nivel de plomada.

En este caso se utilizaron palos con un largo de 1,20 m para sostener las placas.

En la fotografía se aprecia que la última placa puede entrar sin inconveniente.

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Al terminar de colocar la segunda hilera de placas hubo que esperar que se seque lo suficiente la mezcla de la unión de las mismas, por lo que la gente local se ofreció a llevarnos a conocer el Complejo Meteorito “El Chaco” en la Reserva Natural Cultural Pigüen N’Onaxá en Campo del Cielo, a muy pocos kilómetros de Gancedo, donde anualmente se realiza la Fiesta Nacional del Meteorito.

Entrada al Complejo Turístico.

Grupo posando con el meteorito “Chaco” de 37.000 kg.

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Por más que lo intenten…….son 5.680 kg.

El Meteorito Adolfo de 9.760 kg.

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Después de almorzar nos reunimos con el grupo para hablar sobre:

• Calidad del cemento. • Calidad del agua. • Lluvias de la zona, su distribución mensual y la pluviometría anual. • Cálculo de las diferentes demandas para una familia tipo del lugar. • Priorizaciones del uso del agua de lluvia de un aljibe. Necesidad de suplementar

con otra fuente de agua para los demás usos cuando se tenga el aljibe. • Cubicación de un aljibe cilíndrico. • Cálculo de la superficie necesaria de un techo para llenar el aljibe. • Por que es necesario almacenar el agua limpia en un aljibe. Función del sistema

de prefiltrado y de filtrado. • Tratamiento bacteriológico del agua con tecnologías apropiadas para que sea

segura. • Importancia de que el almacenamiento sea estanco, incluyendo esto al sistema

de bombeo. La seguridad de la puerta de acceso.

Inicio de la capacitación del 3er día a la sombra de los itines y de los algarrobos.

Cada uno de los participantes mostró mucho interés y lo demostró con las

preguntas sobre cada uno de los temas desarrollados. Y tomaron conciencia de la necesidad de las priorizaciones del uso del agua de lluvia almacenada en un aljibe cuando se hicieron los cálculos de consumo en el año en base a los meses donde las lluvias son nulas o muy escasas.

Sobre las priorizaciones remarcaron que quieren ocupar el agua en:

− Para beber y para la cocina. − Para la limpieza de los utensilios de la cocina. − Para el riego de la huerta familiar. − Para la limpieza de la casa. − Para darle de beber a los animales.

Habiendo quedado en claro que los 2 primeros ítems son los priorizados.

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El Méd. Vet. Walter Cano explicando las siglas en las bolsas de cemento y la importancia

de controlar esto.

Luego se procedió a zunchar la 2da hilera de placas, una vez comprobado que la mezcla de cemento que unía a las placas estaba lo suficientemente seca.

Se implementaron 7 vueltas de alambre recocido Nº 12, como lo indica el Manual.

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Posteriormente se humedeció la superficie externa de la primera y segunda hilera de placas para comenzar con el revestimiento externo.

Humedecimiento de las placas para hacer el revoque externo.

El revestimiento externo de las 2 primeras filas es clave para la vida útil de los alambres que contrarrestan la presión interna del agua. Para ello se recomienda que el revoque se prepare con 3 partes de arena, 1,3 partes de cemento CPC e hidrófugo.

Revestimiento externo de las 2 primeras hileras de placas utilizando hidrófugo.

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Los alambres deben quedar perfectamente tapados con el revoque externo para que estén

protegidos de la humedad del suelo y de las sales que pudiese haber en el perfil.

Una vez colocado el revoque externo y oreado convenientemente se procedió a rellenar y a compactar con tierra alrededor del aljibe.

Relleno de la zona externa del aljibe hasta la segunda hilera de placas.

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Una vez finalizado el relleno con tierra alrededor del aljibe se organizó la colocación de la tercera hilera de placas.

Comienzo de la colocación de la tercera hilera de placas.

La tercera hilera de placas se sostuvo con palos de 1,80 m de largo.

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Detalle de la colocación de la tercera hilera de placas.

La placa donde se encuentra el orificio para excedencias debe ubicarse en el

lugar donde uno quiere que vaya el agua que “sobra” cuando se llena el aljibe y aún sigue lloviendo, que puede ser a otro aljibe, a una represa, a un sector para regar o directamente que siga su curso a través de la pendiente natural del terreno.

Mario Peralta decidió que los excedentes sigan el escurrimiento natural del terreno, en

dirección al camino de entrada de su casa.

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Terminada la ubicación de la tercera fila de placas se dejó oreando el cemento para el día siguiente.

Se preparó el soporte central de madera, que debe tener 2,12 m de largo con 2 tablas cruzadas de 0,50 m de largo.

Preparación del soporte central de madera para el día siguiente.

Día 23/04/15: Objetivo: Zunchado de la última hilera de placas, revestimiento interno y externo. Comienzo del armado del filtro de arena. Capacitación sobre el funcionamiento del filtro. Alternativas básicas sobre el sistema propuesto.

Zunchado de la 3era hilera de placas con alambre recocido Nº 12.

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En este caso, en la parte extrema superior se debe prestar especial atención a colocar como mínimo 3 vueltas de alambre, ya que de ellas depende el sostenimiento posterior de las vigas que se utilizan para el cierre superior.

Detalle de las 3 hiladas de alambre recocido Nº 12 que se implementan en la parte superior

y cuyo objetivo es sostener luego las vigas que se encastran en esos orificios.

Humedecimiento y revoque externo de la tercera hilada de placas.

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Una vez terminado el revoque externo se empezó con la colocación (revestimiento) de la malla gallinero galvanizada sobre la pared interna de las placas. Se considera una propuesta superadora a la original del Manual, ya que incrementa la seguridad estructural impuesta por la presión que ejerce el agua almacenada, distribuyendo las presiones de manera homogénea en toda la superficie interior y no sobre las líneas de unión de las placas, ayudando al trabajo con realiza el alambre externo y la tierra que envuelve al aljibe.

Detalle de la colocación de la malla gallinero galvanizada y su fijación con los alambres de

las placas.

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La colocación de la malla gallinero debe fijarse con los alambres de las placas bien en

contra de las mismas.

La mezcla del revoque interno debe prepararse con arena zarandeada, en un proporción

de 3 de arena, 1,3 de cemento e hidrófugo

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Comienzo de la colocación del revoque interno. La dosis de hidrófugo que se recomienda

para la mezcla es de un litro por cada 10 litros de agua.

Detalle de colocación de la malla mosquitero en el sector del caño de excedencias con el

correspondiente revoque interno.

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Utilización del fieltro para el alisado del revoque interno inmediatamente después de

colocado éste.

Detalle externo del caño de excedencias. Debe ser corto para que no se enganche e

implementarle una malla mosquitero asegurándola con una abrazadera para que no

puedan entrar insectos ni cualquier otro animal que contamine el agua almacenada.

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Utilización de una Pinceleta para aplicar cemento líquido con hidrófugo para sellar los

poros del revoque.

Implementación de una capa de revoque con hidrófugo en la losa inferior junto con el

revoque interno de la pared lateral.

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Después del almuerzo, se hizo la capacitación sobre la importancia de almacenar agua limpia en el aljibe, minimizando los riesgos que se descomponga y, fundamentalmente, para luego ser eficientes en el tratamiento bacteriológico, logrando de esa manera que el agua sea segura para el consumo humano.

El Ing. Basán Nickisch capacitando sobre los pasos para obtener un agua segura.

Explicando sistemas básicos de prefiltrado y de decantación de sedimentos de agua

proveniente de los techos.

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Para que el agua de lluvia sea segura para el consumo humano debe estar limpia y ser tratada bacteriológicamente (http://inta.gob.ar/documentos/el-agua-de-lluvia-si-debe-ser-tratada-1/ ).

Un tratamiento básico de prefiltrado y decantación en desarrollo por parte de INTA que se puede hacer desde la bajada de las canaletas hacia un aljibe es colocar una bifurcación en Y con una Tee donde se ubique una malla mosquitero para que filtre hojas, insectos, palitos y todo elemento que se encuentre en la superficie de los techos y que sea arrastrado en el primer momento de la lluvia. Y eso puede ser extraído introduciendo una mano en la bifurcación y sacando esos elementos.

Pero los sedimentos van a pasar igual. Para ello se instala una tubería que siga derecho hacia abajo de manera tal que la primera parte de una lluvia se derive allí. En la parte terminal se debe ubicar una tapa para que después de pasada cada lluvia se extraiga y drene el agua sucia hacia algún lugar de interés: riego de una huerta por ej.

Algo muy importante es calcular la capacidad de esa cañería de decantación, ya

que va a depender de cada lugar, donde haya mayor acumulación de sedimentos y sea más largo el período sin lluvias durante el año (zonas áridas y semiáridas) el tamaño deberá ser mayor (habrá que prolongar más la cañería que se apoye en el suelo para lograr mayor volumen de acumulación). Ídem para cuando la superficie de los techos sea mayor. Mientras que va a ser menor en zonas donde llueva más seguido, y de esa manera haya menos sedimentos acumulados.

La ubicación de la Tee indica el nivel después del cual el agua se deriva hacia el

aljibe, limpia y sin sedimentos. Es importante aclarar que esta técnica no está suficientemente probada en su eficiencia y es necesario un desarrollo interno de ajuste de los Técnicos del INTA para poder difundirlo.

Sistema básico de prefiltrado con malla mosquitero y limpieza manual y caño decantador

de los sedimentos con el agua inicial. (Autor: Basán Nickisch, Mario; 2012)

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Una propuesta superadora a la básica descripta anteriormente es la de implementar un sistema de prefiltrado más amplio, con un decantador y con un sistema de filtrado con arena, para así utilizar el 100% del agua de lluvia que se “cosecha” de los techos, donde el sistema de prefiltrado tiene una superficie de mayor tamaño (ideal cuando los techos tienen árboles con hojas que fácilmente obturan el sistema anterior) y con un sistema de filtrado de sedimentos que garantiza la efectividad del tratamiento de almacenar el agua limpia en un aljibe.

Lo descripto está explicado en mayor detalle en

http://inta.gob.ar/documentos/informe-tecnico-de-nuevo-sistema-de-filtrado-de-agua-para-aljibes/ e implementado en un aljibe de placas en http://inta.gob.ar/documentos/aljibe-de-placas-de-cemento-y-sus-obras-complementarias-en-la-cuna-boscosa-santafesina/ , y que es lo que a continuación se desarrolló para el tratamiento del agua.

Para el armado del filtro de arena, con el sistema de prefiltrado y decantación

incorporado, se armó el primer día la losa del fondo del filtro, para que tenga tiempo de fraguar. Durante este día se armó la tapa de HºA para la parte del filtro de arena, no incluye el prefiltro y decantador.

Armado de la parrilla de la tapa superior de la zona del filtro de arena con hierro del 4,2.

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Tapa superior del filtro de arena con hormigón armado.

Armado del dren horizontal con agujeros de 4 a 6 mm de diámetro.

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El dren se lo perfora en la mitad de abajo del perímetro, para que la parte superior quede

ciega y no pueda entrar ningún sedimento más fino que la piedra partida.

Detalle del dren en su parte inferior (la que va apoyada en el piso del filtro).

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Debido a la estructura propia del aljibe construido con placas de cemento, no se puede construir el filtro de arena sobre la tapa del mismo, ya que el peso del filtro cargado con piedra y arena hace que peligre la tapa y/o la pared lateral.

Esto hizo que se diseñe el filtro con un soporte de palos de madera dura

(quebracho colorado o itín) para que soporte el peso del filtro cargado. Para ello Mario Peralta tenía palos de itín, que fueron enterrados y bien apisonados, emparejándolo con una motosierra, ya que la base (losa de HºA) tiene que quedar horizontal.

Emparejado de los postes de Itín enterrados para implementar el filtro.

Nivelación fina de los postes para que quede horizontal la base.

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Traslado de la losa de fondo del filtro al lugar definitivo.

Nivelación final de la base del filtro.

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Comienzo de la construcción de la pared lateral del filtro con ladrillos cocidos.

Caño de descarga del decantador y presentación del dren en la zona del filtro de arena.

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Delimitación de las áreas de decantación y del filtrado con arena.

Terminando las paredes laterales e interna del filtro para que frague para el día siguiente.

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Día 24/04/15: Objetivo: Tapar el aljibe y terminar el filtro de arena con el decantador explicando el funcionamiento y mantenimiento del mismo y propuesta de obras complementarias.

Implementación del soporte central de base para la losa soporte de las vigas.

Acomodando la losa base donde se van a apoyar las vigas del cierre superior.

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Ajustando los tensores del soporte central.

Colocación de las primeras vigas.

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Terminando de colocar las vigas.

Atado con alambre recocido Nº 12 en el centro y comienzo de aplicación del hormigón.

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Cierre superior del aljibe observado con mucha atención por parte los presentes.

Siempre antes de hacer los revoques hay que humedecer bien las superficies a trabajar.

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Sellado de las juntas con mezcla antes de revocar la totalidad de la superficie de la tapa.

Comienzo del revoque superior desde el centro hacia afuera.

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Por otro lado, se presenta una nueva versión de bomba de mano para aljibes, con caños y accesorios de polipropileno (PP) más robustos que los de PVC, teniendo en cuenta el uso diario, quienes bombean y la exposición al sol de estos materiales.

Despiece de la bomba manual armada con polipropileno (PP) propuesta para el aljibe.

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Materiales necesarios para construir esta bomba manual:

cantidad rubro

1 Tee HHH PP 1 1/4"

2 tapones MM PP 1 1/4"

2 m caño PP bicapa 1 1/4"

1 tapón madera artesanal 1 1/4"

2 m caño PP bicapa 2"

1 Tee HHH PP 2"

1 entrerrosca MM PP 2"

1válvula retención PVC HH 2" con filtro de

plástico incluido

1 Tee PVC HHH 63 mm

1 buje reducción PP MH 2" a 1"

2 entrerrosca PP 1"

3 curva 90ª PP HH 1"

1 válvula retención PVC HH 1"

2 m caño monocapa PP 1"

1 sellador roscas agua 25 cm3

Bomba manual de PP para aljibe

Se agrega una Tee de PVC de 63 mm para que la bomba apoye en el fondo y no pandee cuando se bombea. La Tee de PVC hay que amurarla con cemento al fondo. Y como beneficio complementario se tiene que la bomba no bombea del fondo mismo, quedando un remanente de agua, algo que se recomienda para cualquier cisterna.

Presentación de la bomba manual de PP en el aljibe para instalarla.

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Mientras fraguaba el cemento del filtro se empezó a lavar el material con que se iba a cargar el mismo. Para cargar el filtro se precisa:

− cubrir el dren horizontal con piedra partida, con un espesor de piedra en total de 0,30 m, midiendo desde el piso del filtro.

− Arriba de la piedra se pone arena gruesa, colocando como mínimo 0,20 m de espesor, rellenando con arena hasta que las canaletas del caño que comunica el decantador con el filtro.

Lavado de la piedra partida con que se va a cargar el filtro de arena.

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Piedra partida lavada que se utilizó para comenzar con la carga del filtro. Falta cargarle

unos 0,20 m más.

Filtro cargándose y en primer plano la bomba de mano instalada. Nótese que la cañería de

extracción sale por la tapa, no por el costado. Ello permite una mayor maniobrabilidad

para cargar agua con los recipientes.

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El filtro ya cargado con la arena en su máximo nivel, permitiendo el apoyo del sistema de

vertido (canaletas) desde el decantador. Estas canaletas tienen que nivelarse para que el

agua se derrame por los 4 bordes que actuarán como vertederos de manera uniforme, para

no tubificar la arena.

El Ing. Basán Nickisch explicando el funcionamiento del decantador y del filtro de arena.

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Tareas pendientes:

Mario Peralta quedó con el compromiso de instalar una puerta de acceso al aljibe con la

seguridad correspondiente (un candado). Esto es primordial por la seguridad de los niños y

para que el agua no se contamine.

Colocar una rejilla en la zona del decantador, que actúe como sistema de prefiltrado.

− Pintar de blanco el aljibe para que el agua se mantenga a menor temperatura, especialmente en el verano.

− Después de 2 semanas de instalado el cierre superior del aljibe se puede sacar el soporte central y comenzar a llenarlo.

− Es conveniente humedecer el revoque exterior e interior para que tenga un buen fraguado el material, especialmente los primeros días, llegando a su punto óptimo a los 28 días.

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Foto del Grupo capacitado al final de la jornada.

Reconquista, 12/05/2015. Autores: Basán Nickisch, Mario ([email protected] ), Sánchez, Luciano ([email protected] ) Celular de contacto: 011-1534382177

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ANEXO

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cantidad rubro Descripción

30 bolsa de cemento portland CPC

4 m3 arena gruesa

1 m3 piedra partida de construcción 6 - 19

12 barras F2 de 8 mm

14 kg alambre negro recosido del 12 (2,64 mm de diámetro)

1 kg de alambre para atar

20 lts hidrófugo

3 m tirante madera 2" x 4" para soporte central

42 palos de madera de 0,60 m de largo de 2 cm x 2 cm

42 palos de madera de 1,20 m de largo de 2 cm x 2 cm

21 palos de madera de 1,80 m de largo de 2 cm x 2 cm

22 m de tejido hexagonal malla 13 mm x 1 m de alto (malla gallinero galvanizada)

10 m canaletas de 11 cm x 10 cm x 7 cm

2 cabeceras terminales para cierre en punta de canaleta

5 soporte para canaleta

1 boqueta de descarga de canaleta de 110 mm

16 m caño plástico K6 110 mm

1 ramal PVC 110 mm de 45º

2 codo plástico 90º de 110 mm

0,25 l pegamento PVC

1 bolsa de cemento portland CPC

1 m3 de arena gruesa

2 Tee de PVC de 110 mm

3 tapas PVC de 110 mm

100 ladrillos comunes de 15 cm

1 rejilla para trabajar como prefiltro de 1 m x 0,5 m en zona del decantador

1 Tee HHH PP 1 1/4"

2 tapones MM PP 1 1/4"

2 m caño PP bicapa 1 1/4"

2 m caño PP bicapa 2"

1 Tee HHH PP 2"

1 entrerrosca MM PP 2"

1 válvula retención PVC HH 2" con filtro de plástico incluido

1 buje reducción PP MH 2" a 1"

2 entrerrosca PP 1"

3 curva 90ª PP HH 1"

1 válvula retención plástica HH 1"

2 m caño PP 1"

1 Tee PVC HHH 63 mm

1 sellador para roscas 25 cm3

1 m2 malla mosquitero para rebalse, prefiltro y filtro de arena

1 abrazadera para fijar la malla mosquitero en la cañería de revalse de 110 mm

1 tapa metálica con bisagra y candado para tener acceso al interior del aljibe

Elementos para rebalse del agua y de

acceso al aljibe

Elementos para la construcción del

aljibe

Elementos para el sistema de

canaletas y conducción hasta el

sistema de filtrado.(Se previó para el

cálculo una lluvia de diseño de 800

mm anuales promedio, aplicando un

coeficiente = 0,7)

Elementos necesarios para el armado de un aljibe de placas de 16.000 litros y obras complementarias

Elementos para construir la bomba

del aljibe

Elementos para armar el filtro de

arena

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Planilla del resultado de Laboratorio de muestra de agua

Dirección: Ruta Nac. Nº 11. Km 773 CP: 3560 - Reconquista - Santa Fe

TE: 03482-420784/424592/420117 interno 204

E-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected]

Celular: 011-1534382177

Propietarios: Mario Edgardo Peralta y Roberto Reinero Mendoza E-mail:

Muestra extraída por: los productores Procesó: Leonardo Monzón Ubicación: Gancedo

Supervisó: Mario Basán Nickisch /Luciano Sánchez Dpto.: 12 de Octubre

Fecha de muestro: 24/04/15 Provincia: Chaco

Fecha de análisis: 06/05/15

Identificación original

Residuo Seco a 105ºC g/l

meq/l mg/l meq/l mg/l meq/l mg/l meq/l mg/l meq/l mg/l

0,75 15 1,75 35

1,00 12 2,42 29

6,70 154 12,50 288

0,31 12 0,21 8

8,76 193 16,88 360

6,20 220 9,59 340

1,00 48 0,21 10

0,03 1 1,70 51

Bicarbonatos 1,97 120 6,23 380

9,20 389 17,73 782

Observaciones:

0,93

Uso- Destino Ganadería Riego Huerta

Conduc. eléc. mS/cm

LABORATORIO INTA -EEA RECONQUISTA

Análisis químico de agua

Mario Edgardo

Peralta

pH 7,18 7,70

1,81

Solutos calculados g/l 0,583

Coef. SC/CE 0,63 0,63

1,142

CATIONES

Calcio

Magnesio

Sodio

Sulfatos

Carbonatos

Suma de aniones

Dureza (mg/l CaCO3)

Potasio

Suma de cationes

ANIONES

Cloruros

Roberto Reinero

Mendoza

88 209

0,640 1,440

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Clasificación para consumo humano, abrevado de animales y riego de cultivos utilizando el software desarrollado por Técnicos de INTA (http://santiago.inta.gob.ar/agua/)

Mario Edgardo Peralta.

Consumo humano:

Según la OMS y el Código Alimentario Nacional, el agua se clasifica como NO

APTA para el consumo humano debido a que presenta valores en exceso en el Sodio y en los Cloruros. Se recomienda realizar el análisis de As para estos casos.

Abrevado de animales:

Según la clasificación del Méd. Vet. Guillermo Bavera (Aguas y Aguadas para el

Ganado, 4ta. Edición, 2011) el agua es MUY BUENA en sales, tanto para ganadería bovina de tambo, inverne o cría. Mientras que Carrazzoni (INTA) la clasifica como EXCELENTE para equinos, ovinos, caprinos y bovinos de tambo y de cría.

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Peligro de reducción de infiltración del suelo (RIS):

Basándonos en la clasificación actualizada de FAO:

Esto quiere decir que para la FAO y el Riverside existe un peligro ligero a moderado de reducción de infiltración al suelo teniendo en cuenta la conductividad eléctrica del agua y la relación adsorción sodio ajustada obtenida. Riego:

Requerimiento de lavado del suelo o porcentaje de lixiviación adicional respecto

a la lámina de agua a aplicar para el cultivo que se elija:

En este caso, para lechuga, con una conductividad eléctrica (CE) del agua de 1810 µS/cm y con una supuesta CE del suelo de hasta 2,1 dS/m (se asume que en base a la CE del agua y con una CE de hasta 2,1 dS/m para ese cultivo solo se puede perder un 10% de la producción, según FAO), para un suelo medio y utilizando sistema de riego por goteo según FAO se precisa adicionar solo un 62 % a la lámina de riego a

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aplicar al cultivo para mantener en equilibrio las sales, teniendo un buen drenaje del perfil.

Para el tomate, con la misma situación de calidad del agua con un margen

mayor en lo que hace al suelo, y regando por goteo:

Según FAO se precisa adicionar solo un 37% a la lámina de riego a aplicar al tomate para mantener en equilibrio las sales, disponiendo de un buen drenaje del perfil.

Roberto Reinero Mendoza. Consumo humano:

Según la OMS y el Código Alimentario Nacional, el agua se clasifica como NO

APTA para el consumo humano por exceso de Cloruros. Aclarando que el valor de Cl se excede levemente. Se recomienda el análisis de Arsénico previo si se decide consumirla.

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Abrevado de animales:

Según la clasificación del Méd. Vet. Guillermo Bavera (Aguas y Aguadas para el

Ganado, 4ta. Edición, 2011) el agua es DEFICIENTE en sales, tanto para ganadería bovina de tambo, inverne o cría. Mientras que Carrazzoni (INTA) la clasifica como EXCELENTE para equinos, ovinos, caprinos y bovinos de tambo y de cría.

Para el caso de deficiencia de sales se recomienda consultar a un Veterinario

para saber si no hay que suplementar con P, Se, Cu y/o ClNa.

Y a su vez es conveniente que el Veterinario consulte a un Ing. Agrónomo acerca del aporte de minerales que proporcionan las pasturas, pastizales o dieta que tengan los animales en ese lugar, para evaluar si realmente es necesario suplementar con minerales, de que tipo y en que dosis. Peligro de reducción de infiltración del suelo (RIS):

Basándonos en la clasificación actualizada de FAO:

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Esto quiere decir que para la FAO y el Riverside existe un peligro ligero a moderado de reducción de infiltración al suelo teniendo en cuenta la conductividad eléctrica del agua y la relación adsorción sodio ajustada obtenida. Riego:

Requerimiento de lavado del suelo o porcentaje de lixiviación adicional respecto

a la lámina de agua a aplicar para el cultivo que se elija:

En este caso, para lechuga, con una conductividad eléctrica (CE) del agua de 930 µS/cm y con una supuesta CE del suelo de hasta 2,1 dS/m (se asume que en base a la CE del agua y con una CE de hasta 2,1 dS/m para ese cultivo solo se puede perder un 10% de la producción, según FAO), para un suelo medio y utilizando sistema de riego por goteo según FAO se precisa adicionar solo un 32% a la lámina de riego a aplicar al cultivo para mantener en equilibrio las sales, disponiendo de un buen drenaje del perfil.

Para el tomate, con la misma situación de calidad del agua con un margen

mayor en lo que hace al suelo, y regando por goteo:

Según FAO se precisa adicionar solo un 19% a la lámina de riego a aplicar al tomate para mantener en equilibrio las sales, disponiendo de un buen drenaje del perfil.