D1_Vie_P05_C_Paucar_CAPTACIÓN AGUA DE NIEBLA EN LOS BOSQUES MONTANOS

III Hidráulica y Geotecnia Congreso Internacional de Clifton Paucar Y Montenegro INGENIERO CIVIL - REG. CIP 45773 C.MSc

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III Hidráulica y Geotecnia Congreso Internacional de

Clifton Paucar Y Montenegro INGENIERO CIVIL - REG. CIP 45773 C.MSc. Ingeniería Hidráulica –UNI-LIMA-PERÜ

Lima, 01 y 02 de Noviembre 2019

Tema:

CAPTACIÓN DE AGUA DE NIEBLA EN LOS BOSQUES MONTANOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTENIDO: I. Introducción Evaluación del estado situacional y descripción de objetivos

II. Marco Teórico Dinámica de las masas fluidas: Atmósfera – Energía Solar - Hidrósfera

III. Metodología Implementación metodológica aplicativa de un modelo prototipo atrapa-niebla

IV. Resultados V. Conclusiones VI. Bibliografía

III Congreso Internacional Hidráulica y Geotecnia XVIII Congreso Internacional Infraestructura Vial & EXPO Vial y Transporte 2019

I. Introducción Evaluación del estado situacional de la Demanda del agua a nivel mundial

Fuente: Imagen tomada del 6portal tiempo.com https://www.tiempo.com/ram/439871/soluciones-para-la-sequia/

El uso del agua ha venido incrementando 1% anual en todo el mundo desde los años 80 del siglo pasado, impulsado por una combinación de aumento de población, desarrollo socioeconómico y cambio en los modelos de consumo. La demanda mundial se espera que siga creciendo a un ritmo parecido hasta el 2050, lo que representa un incremento del 20 al 30% por encima del nivel actual de uso del agua, debido principalmente al aumento de la demanda en los sectores industrial y doméstico. Más de 2,000 millones de personas viven en países que sufren una fuerte de escasez de agua durante al menos un mes al año. Los niveles de escasez seguirán aumentando a medida que crezca la demanda de agua y se intensifiquen los efectos del cambio climático.” Por lo que: Es esencial mejorar la gestión de los recursos hídricos y el acceso al suministro de agua y al saneamiento para abordar varias desigualdades sociales y económicas de manera que “nadie se quede atrás” a la hora de disfrutar de los múltiples beneficios y oportunidades que brinda el agua [1]. .

Fuente: Imagen tomada del portal MDGF https://www.recreoviral.com/fotografia/asi-verian-lugares-mas-bellos-mundo-si-arrasados-sequia/

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I. Introducción Evaluación del estado situacional de la Demanda del agua en los bosques montanos y pre-montanos

Fuente: Imagen propia

Fuente: Imágenes propias

Fuente: Imágenes propias

Fuente: Imagen propia

En julio del 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) reconoció oficialmente el derecho humano al agua potable y al saneamiento, ya que ambos son indispensables para vivir dignamente y para la realización de otros derechos humanos como el derecho a la vida, a la salud y a la educación. Asimismo, el derecho al agua potable implica disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico [2]. Fuente: Imagen propia

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I. Introducción Evaluación del estado situacional de la Demanda del agua en los bosques montanos y pre-montanos Agua limpia, retretes básicos y buenas prácticas de higiene como el lavado de manos constituyen una combinación sencilla y poderosa para la supervivencia y el desarrollo de los niños. En todo el mundo, 2.100 millones de personas aún no tienen acceso a una fuente de agua potable situada en el propio hogar, o cerca de él, que funcione de forma continua y que esté libre de Fuente: Imagen tomada del portal UNICEF: contaminación. Fuente: Imagen tomada del portal HOY: https://www.unicef.es/memoria/2017/proyectos/agua-saneamiento-higiene-peru https://www.hoy.com.py/nacionales/indigenas-sin-agua-y-luz-denuncian-obrasEn las zonas rurales de Perú, 1 de cada 3 inconclusas-en-comunidad personas, de media, carece de acceso a agua potable y a un saneamiento adecuado. Durante años, las familias de la Amazonía peruana han visto cómo sus hijos enfermaban debido a la falta de acceso a agua potable o a la inexistencia de instalaciones de saneamiento adecuadas, lo que provocaba serias limitaciones para tener un desarrollo adecuado, acudir a la escuela o jugar como cualquier niño. [3]

Fuente: Imagen tomada del portal UNICEF: https://www.unicef.es/memoria/2017/proyectos/agua-saneamiento-higiene-peru

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I. Introducción Objetivos del aprovechamiento de agua de niebla en bosques montanos y premontanos Agua limpia, retretes básicos y buenas prácticas de higiene como el lavado de Núcleos poblacionales manos constituyen una combinación dispersos sencilla y poderosa para la supervivencia y el desarrollo de los niños. En todo el mundo, 2.100 millones de personas aún no tienen acceso a una fuente de agua potable situada en el propio hogar, o cerca de él, que funcione de forma continua y que esté libre de contaminación. En las zonas rurales de Perú, 1 de cada 3 personas, de media, carece de acceso a agua potable y a un saneamiento adecuado. “POTENCIAL DE BOSQUES DE SELVA DESAPROVECHADO POR Durante años, las familias de la FALTA DE AGUA POTABLE Y Amazonía peruana han visto cómo sus SANEAMIENTO PARA hijos enfermaban debido a la falta de DESARROLLAR ECONEGOCIOS” acceso a agua potable o a la inexistencia Fuente: Procesamiento propio usando Google Earth- Zona del Túnel de Carpish ubicada en el Distrito de Chinchao - Provincia y Dpto. de Huánuco de instalaciones de saneamiento Las ocho regiones naturales del Perú según Javier Pulgar Vidal(1911-2003) adecuadas, lo que provoca serias limitaciones para tener un desarrollo adecuado, acudir a la escuela o jugar como cualquier niño. [3]

Fuente: Imágenes tomadas de la web

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I. Introducción

Evaluación del estado situacional de la Oferta de agua Fuente: Imagen tomada del portal ABENGOA: La energía del cambio

La cantidad total de agua que hay en el planeta es 1´386,000,000 millones de metros cúbicos, de los cuales 1´338,000,000, casi el 96.5%, es agua salada que se encuentra en mares y océanos. Solo un 3% del agua del planeta es dulce, donde el 1.74% se encuentra en forma de hielo en los glaciares y casquetes polares, que hoy en día como consecuencia del cambio climático, se está derritiendo. El resto del agua se encuentra en ríos, lagos, atmósfera, etc. [4].

La atmósfera contiene 12,900 km3 de agua dulce, de los cuales 98% es vapor de agua y 2% de agua condensada (nubes), lo cual es comparable a los recursos renovables de agua líquida dulce de la tierra habitada. Dentro del ciclo hidrológico, el agua está en constante movimiento, dirigida por la energía solar. El sol provoca la evaporación de los océanos, lo cual forma las nubes y las precipitaciones (agua de lluvia). La evaporación también ocurre en los lagos, ríos y suelo, donde las plantas contribuyen con cantidades significativas de agua por evapotranspiración. [5]

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II. Marco Teórico Dinámica de las masas fluidas: Atmósfera – Energía Solar - Hidrósfera La troposfera es la primera capa de la atmósfera. Llega hasta un límite superior (tropopausa) situado a 9 km de altura en los polos y los 18 km en el ecuador. Se concentran los gases más pesados (N2 , O2, CO2, vapor de agua). El gradiente térmico vertical, GTV, es 0,65º /100 m. La temperatura va disminuyendo conforme se va subiendo, hasta llegar a -70 ºC en su límite superior.. En ella se producen importantes movimientos verticales y horizontales de las masas de aire (vientos) y hay relativa abundancia de agua. Es la zona de los fenómenos meteorológicos (nubes, lluvias, vientos,… ) y es la capa de más interés para la ecología.

Fuente: Imágenes y texto tomadas de: https://www.slideshare.net/Gemita165/atmsfera-60620893?from_action=save

Acumula la mayor parte de los contaminantes en la llamada “capa sucia” (primeros 500 metros) que se detecta por la coloración rojiza del cielo al amanecer y atardecer. Dependiendo de la inclinación y de la longitud de onda de los rayos solares, la luz difunde hacia un color u otro.

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II. Marco Teórico Dinámica de las masas fluidas: Atmósfera – Energía Solar - Hidrósfera La niebla en términos simples, es una nube en contacto con el suelo, se forma cuando una masa de aire húmedo y cálido entra en contacto con aire más frio. La cantidad de vapor de agua que puede contener una masa de aire depende de su temperatura, así el aire caliente puede contener más vapor de agua que el aire frío. Cuando una masa de aire tiene más vapor de agua de la que puede contener a cierta temperatura (un punto llamado volumen de saturación de vapor), el vapor de agua se condensa originando nieblas. La niebla se forma más fácilmente en una masa de aire que tenga mucho polvo u otras partículas a las cuales se puedan adherir las gotas de agua. Los tipos de nieblas son: De radiación, de advección, orográficas. La Camanchaca o garúa se forma cuando nieblas costeras llegan a tierra empujadas por las brisas marinas y de golpe se encuentran en una región seca y caliente cuyas temperaturas rondan los 27° C. A medida que el aire seco empieza a evaporar las gotas de agua de la niebla, éstas se encogen formando gotitas increíblemente diminutas (0,002 a 0,006 mm de diámetro). El resultado es una niebla muy húmeda, pero casi invisible. En Chile, desde los 30°S, hasta el límite norte del país, la camanchaca se produce durante todo el año, presentando variaciones estacionales que se traducen en una intensificación del fenómeno en los meses de primavera y verano y una disminución en los meses de invierno y otoño [6]. Algunos estudios tienden a despreciar las evaporaciones y las precipitaciones ocultas (niebla y rocío), ya que presentan aproximadamente el 0.001% del volumen total de agua que se presenta en la atmósfera en estado gaseoso. Por esto, las precipitaciones ocultas no han sido estudiadas del todo; sin embargo, esta proporción de agua “desperdiciada” puede constituir la fuente de provisión de agua potable para millones de familias en todo el mundo. Cabe mencionar que hay una diferencia entre niebla y neblina, ya que influyen factores como la densidad y el tamaño de las partículas de agua que conforman a cada fenómeno. La niebla es más densa, debido a una mayor cantidad de partículas que la forman, tornándose de un color grisáceo, es por eso que se tiene una baja visibilidad y no permite el paso de la luz solar. La neblina, por su parte, es un caso contrario, que al tener una densidad más baja, torna un color blanquecino, debido a la finura de sus partículas, y por lo mismo, permite una mayor visibilidad y el paso de la luz solar [7].

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II. Marco Teórico Dinámica de las masas fluidas: Atmósfera – Energía Solar - Hidrósfera TEMPERATURA - DENSIDAD DE VAPOR - HUMEDAD RELATIVA – PUNTO DE ROCIO

Fuente: Imágenes y texto tomadas de: Olmo y Nave, 2018

Fuente: imagen tomada de la Tesis de Titulación de Mori ,Alfredo , 2018 [8]

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II. Marco Teórico Dinámica de las masas fluidas: Atmósfera – Energía Solar - Hidrósfera

INCIDENCIA EXPERIMENTAL DE LA TEMPERATURA, VELOCIDAD DE VIENTO, PRESIÓN Y HUMEDAD RELATIVA CON LA CANTIDAD DE AGUA DE ATRAPA-NIEBLAS

Fuente: imagen tomada de la Tesis de Titulación de Mori ,Alfredo , 2018 [8]

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE INCIDENCIA DE FACTORES DIVERSOS CON LA CANTIAD DE AGUA OBTENIDA POR EL ATRAPA-NIEBLAS

Fuente: imagen tomada de la Tesis de Titulación de Mori ,Alfredo , 2018 [8]

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III. Metodología Implementación metodológica aplicativa de un modelo prototipo atrapa-nieblas PLANEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN Esquema del desarrollo Metodológico (EDM): Fase de campo y Gabinete PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS Es posible obtener un proyecto rentable y sostenible de abastecimiento de agua que use como fuente la niebla en la zona materia de estudio, en función a la caracterización climática y el modelo de atrapa-nieblas

FASE 01 DE GABINETE Bibliografía (Requerimientos mínimos, Estudios climatológicos)

Establecimiento de la metodología de campo

FASE DE CAMPO Reconocimiento del área de campo (características del suelo y condiciones climática)

Prospección de nieblas con neblinómetros

Registros diarios de neblinas con neblinómetros

Registros diarios de volumen de agua atrapada

FASE 2 DE GABINETE Prospección del volumen de agua atrapada

Correlación estadíística de datos

FASE 3 DE GABINETE Implementación del esquema integrado de simulación (EIS),para dimensionar el prototipo captador de niebla, instalación y estimación de la eficiencia de colección del captador de niebla propuesto

Fuente: Esquema procesado por el autor Fuente: Universidad de San Buenaventura – Cartagena - Colombia

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III. Metodología Implementación metodológica aplicativa de un modelo prototipo atrapa-nieblas PLANEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN

Fuente: Esquema procesado por el autor

Fuente: Esquema procesado por el autor

ESQUEMA DE ACOPLAMIENTO E INTER-RELACIONES DE MÓDULOS (EAIM)

Lluvia: RAINGEN

Hidrología: HECHMS

Hidrodinámica: SOBEK

Sedimentos: AGNPS

Fuente: Esquema procesado por el autor

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III. Metodología Implementación metodológica aplicativa de un modelo prototipo atrapa-nieblas EVALUACIÓN DEL ESCENARIO FÍSICO

Fuente: Esquema procesado por el autor

Fuente: ONER-INRENA-MINAM

Fuente: imagen tomada de la tesis de titulación de Mori ,Alfredo , 2018 [8]

Diagrama bioclimático de Holdrige (1967)

Fuente: ONER-INRENA-MINAM

Fuente: imagen tomada de la tesis de titulación de Mori ,Alfredo , 2018 [8]

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III. Metodología Implementación metodológica aplicativa de un modelo prototipo atrapa-nieblas EVALUACIÓN DEL ESCENARIO FÍSICO Tipos de nubes y contenido de agua líquida (WLC)

Fuente: imagen tomada de la tesis de titulación de Mori ,Alfredo , 2018 [8]

Fuente: Imagen tomada de: http://www.esi2.us.es/DFA/Meteo/Tema%208%20MET%20v250315.pdf

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III. Metodología Implementación metodológica aplicativa de un modelo prototipo atrapa-nieblas EVALUACIÓN DEL ESCENARIO FÍSICO

Fuente: imagen tomada de la tesis de titulación de Mori ,Alfredo , 2018 [8]

Fuente: imagen tomada de la tesis de titulación de Mori ,Alfredo , 2018 [8]

Fuente: imagen procesado por el autor usando Google Earth

Fuente: imagen tomada de la tesis de titulación de Mori ,Alfredo , 2018 [8]

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III. Metodología Implementación metodológica aplicativa de un modelo prototipo atrapa-nieblas EVALUACIÓN DEL ESCENARIO FÍSICO Croquis elaborado en 1982, de instalación para conducir agua de niebla a la caleta de Chungungo – Región de Coquimbo – Chile (H. Larrain, 2013)-

Fuente: imagen tomada de la tesis de titulación de Mori ,Alfredo , 2018 [8]

Poblaciones en zonas de Intervención , ubicadas en San Pedro de Carpish

Fuente: imagen tomada de la tesis de titulación de Mori ,Alfredo , 2018 [8]

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III. Metodología Implementación metodológica aplicativa de un modelo prototipo atrapa-nieblas RECOPILACIÓN DE DATOS DE CAMPO Y PROCESAMIENTO Resumen de datos anuales climatológicos- SENAMHI

Variables ecológicas histórica s (ONERN) y actuales (2017)

Fuente: imágenes tomadas de la tesis de titulación de Mori ,Alfredo , 2018 [8]

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III. Metodología Implementación metodológica aplicativa de un modelo prototipo atrapa-nieblas RECOPILACIÓN DE DATOS DE CAMPO Agua obtenida netamente de niebla restando el agua de lluvia. Datos obtenidos usando el Arduino

Imágenes de captura de agua de niebla y del Sistema Atrapanieblas SEA-01 +Arduino + Sensor de distancia ultrasonido HC-SR04

Fuente: Cuadro e imágenes tomadas de la tesis de titulación de Mori , Alfredo , 2018 [8]

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III. Metodología Implementación metodológica aplicativa de un modelo prototipo atrapa-nieblas PROCESAMIENTO DE DATOS DE CAMPO Gráfico histórico mensual de la Temperatura Mínima (2003-2017) Completación y extensión de datos de temperatura mínima con HEC-4(2003-2017)

Fuente: Cuadro e imágenes tomadas de la tesis de titulación de Mori , Alfredo , 2018 [8]

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III. Metodología Implementación metodológica aplicativa de un modelo prototipo atrapa-nieblas PROCESAMIENTO DE DATOS DE CAMPO

Resumen de datos de volumen de agua de niebla (L) obtenida

Proyección de Temperatura mínima para diferentes periodos de diseño usando Hy FRAN PLUS

Fuente: Cuadro e imágenes tomadas de la tesis de titulación de Mori , Alfredo , 2018 [8]

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III. Metodología Implementación metodológica aplicativa de un modelo prototipo atrapa-nieblas PROCESAMIENTO DE DATOS DE CAMPO

Valores de la temperatura mínima para distintos periodos de retorno

Proyección anual de agua de niebla

Fuente: Cuadro e imágenes tomadas de la tesis de titulación de Mori , Alfredo , 2018 [8]

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IV. Resultados I.

El resultado de la estimación de la eficiencia de colección del atrapa-nieblas ubicado en San Pedro de Carpish es de 15.35%. Para los cálculos de la eficiencia de colección se estimó el diámetro de la gota de agua es de 3x10-5 y el contenido de agua líquida de 0, 30 g/m3, teniendo en cuenta que la niebla en Carpish es densa, y la densidad de las gotas de agua es 999.61456 Kg/m3 obtenido a partir de la altura y temperatura. Realizándose los cálculos que se muestran.

Fuente: Cuadros e imágenes tomadas de la tesis de titulación de Mori , Alfredo , 2018 [8]

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IV. Resultados II.

La eficiencia obtenida de la comparación obtenida entre el cálculo teórico usando la fórmula de flujo másico para obtener la cantidad de agua que se puede captar de la niebla y la cantidad real de agua obtenida en el campo es de 111.46%.

Fuente: Cuadros e imágenes tomadas de la tesis de titulación de Mori , Alfredo , 2018 [8]

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IV. Resultados III.

Los resultados de la evaluación de la calidad de agua obtenida a partir del sistema de captación de agua de niebla cumplen con los parámetros exigidos en la normatividad vigente (RNE-DIGESA), para agua apta para el consumo humano.

Fuente: Cuadros e imágenes tomadas de la tesis de titulación de Mori , Alfredo , 2018 [8]

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V. Conclusiones I.

Queda demostrado que el empleo de la fórmula de flujo másico para estimar el volumen de agua atrapada con el prototipo básico de atrapa-niebla implementado en bosques montanos y pre-montanos es válida toda vez que se aproxima en promedio del 11.46% al valor real de volumen almacenada en el recipiente de recolección y una eficiencia de recolección de 15.35%.

II.

Esta eficiencia de recolección puede ser mayor si se usan prototipos mejorados en la forma de pantalla de intercepción o empleando sistemas tecnológicos de última generación, incrementando la eficiencia de recolección de 2.0 a 10 , para cuya implementación deberá efectuarse un análisis de costo-rentabilidad (Ejemplos de resultados en el 2018; (Hualgayoc – Cajamarca:0.26L/m2/d, HR:79%; Carpish-Huánuco:1.1L/m2/d, HR:97%; Villa Maria del Triunfo-Lima: 0.98L/m2/d, HR:98%, Letrero UTEC-Lima: 4L/m2/d, HR:98%-100 L/T/d, S/.:1:100)

Mallas de acero inoxidable y raschel con gotas que cubren parcialmente las aberturas. Fuente: Rivera (2014)

Fuente: Imágenes tomadas de la web

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V. Conclusiones III.

El bosque de Carpish presenta una gran cantidad de vegetación, que influye en la presencia de la niebla., por lo que la metodología propuesta de captación de agua de éste componente atmosférico, usando un tipo básico SEA-14 de atrapanieblas en zona Montano y Pre-Montano, permite la obtención de una fuente de agua novedosa y económica, comparado con sistemas de construcción convencional, con un elevado potencial de autoconstrucción y autogestión que permite asegurar su sostenibilidad en el tiempo. Deberá tenerse en cuenta en el plan de intervención que la deforestación influye en la disminución del agua de niebla para implementar actividades de mitigación con el fin de atenuar y/o eliminar el riesgo. Sistema de Abastec. de agua potab. CONVENCIONAL

Sistema de Abastec. de agua potab. ATRAPA-NIEBLAS tipo básico SEA-14 (Adaptada de Modelo INIA-MA-Rep.Chile) CARACTERISTICAS: Área : 10 m. x 4 m Materiales: Postes de Eucalyto impregnado + tensores de acero galvanizado + malla raschel para capturar niebla + Sistema de tuberías para conducción de agua + estanque flexible de 10 m3 de capacidad. Costo de Inversión inc/mantenimiento p/ año : S/. 2,000 x 50 viviendas: S/. 100,000. con riesgo moderado de SOSTENIBILIDAD por efectos de CC y DF.

CARACTERISTICAS: 50 viviendas – huerta , distanciadas como mínimo en 1 km., en 15 Km2 Sistemas de captación múltiple + Reservorios + Tratamiento + Cajas RP + Sist Tuberías + Piletas + Conex. Dom. : S/ 500,000, con alto riesgo de SOSTENIBILIDAD por la disminución de caudales en las Fuentes + CC+ DF

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V. Conclusiones IV.

El uso de sistemas de equipamiento atrapa-nieblas de mayor costo y eficiencia puede irse acondicionando en bosques montanos y pre-montanos en la medida que se inicien actividades de desarrollo productivo: agricultura sostenible, albergues y guía turística, plantas agroindustriales, desarrollando previamente un plan de intervención costeado que incluya estudios de rentabilidad:

Fuente: Imágenes tomadas de la web

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V. Conclusiones V.

La tecnificación del tipo de atrapanieblas SEAi (i=1….14) usando mallas raschel fabricada mediante cintas de polietileno de alta densidad (HDPË) con tratamiento especial para resistir el contacto con rayos del sol, redes de tubería y depósitos flexibles del mismo material, que ha sido el tema principal de la presente exposición, permitirá lograr nuevos proyectos de suministro de agua rentables, rehabilitar los existentes abandonados, convertir en exitosos proyectos de reforestación en zonas desérticas y de geografía accidentada alejadas de fuentes de agua, haciéndose imprescindible y necesaria la inclusión de presupuestos de inversión en éste rubro en el Plan Nacional del Bicentenario, que tiene como objetivo principal mejorar la eficiencia de la Inversión Pública. (MINAGRI, MVCS, Gobiernos regionales y locales).

Fuente: Imágenes propias

Fuente: Diario el Mercurio - Chule

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V. Conclusiones INDICADORES DE IMPACTO DE PROYECTO ATRAPANIEBLAS EN EL ECOSSITEMA DE LOMAS DE MORRO SAMA, PROVINCIA Y REGION DE TACNA (ESAN, 2014): Económico:  Mayores ingresos netos  Generación de empleo  Creación de empresa (cadena de comercialización)  Disponibilidad de mayor tiempo  Capitalización de activos  Costos evitados Social:  Mejora de la calidad de vida  Mejora de la calidad de servicios básicos  Capitalización de activos  Mejora de Imagen Institucional  Mejora de relación con los stakeholders  Cambio cultural en cuidados de la salud Medio Ambiente:  Mayor conciencia ambiental  Reducción en la contaminación del agua  Reducción en la contaminación del suelo  Reducción en emisiones de CO2  Mantenimiento de áreas verdes  Ecoeficiencia en el uso del agua Educación:  Adquisición de nuevas capacidades  Ahorro por reducción de repitencia del año escolar  Ahorro de reducción de deserción escolar  Mejora de capacidad cognitiva

Organizacional:  Cumplimiento de metas  Mejora de imagen institucional  Empoderamiento comunal  Desarrollo organizacional

Salud:  Disminución de morbilidad  Disminución de mortalidad  Ahorro de medicación

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VI. Bibliografía [1] Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) “Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2019: NO DEJAR NADIE ATRÁS”. Publicado por UNESCO, 7, place de Fontenoy, 75352 París 07 SP, Francia. Año 2019. [2] Asociación ZABALKETA “Experiencias de captación de agua de niebla para reforestación”. Edita Asociación ZABALKETA de Cooperación y Desarrollo c/Andrés Larrazábal, 3-2| Izda. 48930 Getxo-Bizkaia. España. Año 2014. [3] Portal de UNICEF- Para cada niño. Recuperado de: ttps://www.unicef.es/memoria/2017/proyectos/agua-saneamientohigiene-peru . [4] Mauleón Marín, Cristina “¿Cómo está distribuida el agua del planeta?”. Recuperado de, http://www.laenergiadelcambio.com/como-esta-distribuida-el-agua-del-planeta/. Oct. 2019 [5] Beysens, D., and I. Milimouk “The case for alternative fresh water sources. Pour les resources alternatives en eau, Secheresse 11(4): 1-16. Año 2000. [6] A.A.Cruzat-Gallardo “El uso de las nieblas en la recuperación del Parque Nacional Bosque Fray Jorge”, Hist, Nat, Parq. Nac. Bosque Fray Jorge Univ. Serena, pp.281-292. Año 2004. [7] Godínez “Recolección del agua por rocío y niebla”, Nacional Autónoma de México, México. Año 2013. [8] Mory, Alfredo E. “Evaluación de la fórmula de flujo másico con fines de aprovechamiento del agua que se produce a partir del sistema de captación de niebla en la zona de San Pedro de Carpish – Chinchao – Huánuco”. Tesis para obtener el título de Ingeniero Civil. Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco. Año 2018.

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GRACIAS POR SU ATENCIÓN

EN HOMENAJE PÓSTUMO AL DR. ARTURO ROCHA FELICES (1925-2019) III Congreso Internacional Hidráulica y Geotecnia XVIII Congreso Internacional Infraestructura Vial & EXPO Vial y Transporte 2019