Até 2017, o corpo d'água Rajokri costumava ser um lago sujo e turvo alimentado por esgoto das favelas próximas. Transformou-se agora em 9,446 metros quadrados de espaço público requalificado, com uma massa de água de 2,000 metros quadrados que passa a ser alimentada com efluentes tratados que, outrora, eram os seus principais poluentes.

Principais estatísticas do projeto de revitalização do corpo d'água –

  • Área total do corpo d'água – 9,446 mXNUMX
  • Área de água – 2,000 mXNUMX
  • Tecnologia utilizada para revitalização – Sistema científico de wetland com biodigestão ativada.
  • Capacidade de projeto – 600 quilolitros (kl) por dia.
  • Place-making através da criação de áreas ajardinadas, ou seja, áreas para reuniões públicas. 

O trabalho de revitalização foi dividido em dois pacotes/obras – 

  1. 1. Construção de um sistema de zonas húmidas.
  2. 2. Trabalhos paisagísticos, civis, elétricos e de horticultura incluindo manutenção por um período de 5 anos.

Figura 1: Esquema proposto, situação existente e produto final implementado.

As características do novo corpo de água incluem o seguinte:

  • Corpo d'água central com água purificada e capacidade de 2 MG;
  • Anfiteatro que funciona como Chhath Ghat (um antigo festival hindu védico historicamente nativo do subcontinente indiano) para reuniões públicas;
  • Áreas verdes de lazer com academia aberta e balanços;
  • Caminhos de caminhada baseados em cascalho que também funcionam como canais de coleta de água da chuva;
  • Zona húmida construída.

Construção do sistema de zonas húmidas.

  1. 1. Tanque de sedimentação – Seis divisórias com cinco paredes defletoras com fendas alternadas na parte superior e inferior com capacidade de 760 kl. Comprimento: 38m, largura: 5m, profundidade: 4m;
  2. 2. Sistema de zona úmida 
  3.   – Comprimento: 34.8 – 25.8m, Largura: 10.11m, Profundidade: 2.0 a 2.6m; 
  4.   – Nº de câmaras: 15; 
  5.   – Agregado de pedra de enchimento de tamanho nominal de 200 a 300mm na profundidade de 77cm, 100mm na profundidade de 38cm, 80mm na profundidade de 115cm; 
  6. 3. Plantas em zonas húmidas – Umbrella Piperes e Canna Indica;
  7. 4. Cinco bueiros para coleta de esgoto;
  8. 5. Tubulação coletora de esgoto de 200mm;
  9. 6. Custo da licitação – INR 7,719,499 (ca. USD 108,500).

Trabalhos paisagísticos, civis, elétricos e hortícolas incluindo manutenção por um período de 5 anos.

  1.  1. Divisão de custos de vários componentes envolvidos:
  2.   – Obra Civil – INR 7,353,000 (ca. USD 103,500)
  3.   – Trabalho Mecânico e Elétrico – INR 373,000 (ca. USD 5,200)
  4.   – Trabalho de Plantio – INR 1,065,000 (ca. USD 15,000)
  5.   – Trabalho de Manutenção – INR 1,315,000 (ca. USD 18,500)
  6. 2. Duas luzes de mastro alto de 16m de altura;
  7. 3. Duas bombas de água de 1.5 CV para elevação de água do tanque de sedimentação para o sistema de zonas húmidas, acionadas por energia solar;
  8. 4. Bomba submersível de 5 CV para alimentação do sistema de aspersão;
  9. 5. 3,400 mXNUMX de área gramada.

O que é a Inovação? 

O projeto utiliza um sistema científico de zona úmida com biodigestores ativos (SWAB), em oposição à abordagem padrão de tratamento químico.

O uso de zonas úmidas e sistemas de aeração mecanizados se afasta da política Jal Boards de Delhi de isolar um corpo de água concretizando a base e usando produtos químicos para tratar a água. O ecossistema pantanoso inclui plantas como a typha latifolia e o lírio-aranha, uma camada de cascalho que filtra a água e possui um biofilme para processar os poluentes. O sistema de cascalho também imobiliza metais pesados.

As zonas húmidas construídas são eficazes no tratamento de matéria orgânica, azoto, fósforo, diminuindo as concentrações de vestígios de metais e produtos químicos orgânicos (Kadlec e Knight 1996). As macrófitas aquáticas submersas possuem cutículas muito finas e, portanto, absorvem facilmente os metais da água por toda a superfície. As macrófitas possuem extraordinária capacidade de sobreviver às condições adversas de poluição e possuem alta taxa de colonização que são ferramentas de excelência para fitorremediação. Além disso, eles redistribuem os metais dos sedimentos para a água, finalmente se acumulam nos tecidos vegetais, aceleram os processos biogeoquímicos e, portanto, mantêm a homeostase.

Como é que o sistema funciona?

Passo 1 – Esgoto bruto de todos os canais canalizados para atender na entrada comum. A qualidade da água no nível de entrada é BOD 150, TDS 2,214

Etapa 2 – Esgoto alimentado no tanque de sedimentação subterrâneo e no biodigestor: Componentes sólidos quebrados e decompostos, partículas grandes são então removidas. DBO é 75.

Passo 3 – As bombas solares empurram a saída para o pântano artificial: cascalho de 2.5 m de profundidade com plantas tratadas com hormônios absorvem toxinas. DBO é 20.

Etapa 4 – A água tratada passa ao longo da encosta do pasto até o corpo d'água. Os filtros de carbono e areia reduzem o nível de BOD/TDS para menos de 10/10. 

Próximos Passos

Este modelo será usado para reviver 159 lagos a um custo de INR 376 crore (cerca de US$ 53.3 milhões).

Links para mais informações 

Artigo do Indian Express: Delhi 159 lagos moribundos ganharão nova vida quando o conselho do jal iniciar um ambicioso projeto de rs 376 crore

Artigo do Times of India: por que este projeto rs 90l será um modelo para a revitalização de mais de 150 corpos d'água na cidade

Entre em Contato:

Placa Delhi Jal (DJB)

Shri. Ankit Srivastava/ Shri. Roshan Shankar

Tel. + 44 207 4000

sriankit30@gmail.com/ roshankar@gmail.com

Imagem recuperada de http://rohanta.org/2019/04/rajokari-water-body-revival-project/

Benefícios
  • Rentabilidade
  • Responsabilidade
  • Saúde
  • Social
Investimentos iniciais
INR 1.78 crore (cerca de US$ 252,482)
Economias financeiras
Os poluentes ambientais no corpo de água Rajokri foram significativamente reduzidos.
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