Altered Minescapes, The Land of Sources

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Altered Minescapes The Land of Sources

Carbonell CrespĂ­, Alberto_PFG Arquitectura_UA-2017/18


ALTERED MINESCAPES The Land of Sources Ubicado en Sierra Minera, Cartagena, Altered Minescapes es un proyecto manifiesto que aborda desde una perspectiva simbiótica y vinculante del paisaje la Regeneración y Revitalización Total de un territorio minero abandonado y enfermado a raíz de su desatención y mal trato recibidos tras el agotamiento de sus recursos. Dicha problemática genera una dinámica tóxica que se expande hacia los ecosistemas cercanos como el Mar Menor, El Campo de Cartagena, El Hospital Santa Lucía y las poblaciones circunscritas al ámbito. Frente a esta situación, la necesidad de reconectar Sierra Minera con sus Huéspedes se eleva allá de su tácito saneamiento, enfocando el esfuerzo en habilitar nuevas relaciones de coexistencia que revalúen el paisaje y su riqueza latente, ayudando a fortalecer e incrementar nuestros lazos emocionales con él. Entendiendo que la situación de problemática da pie a una nueva realidad post-minera mucho más contemporánea, que construye un cambio en el paradigma de los ecosistemas mineros; “Contacto vs Impacto”, Depuración vs Intoxicación.

Para ello, se ha realizado un doble trabajo de investigación:

1. -El primero centrado en la interpretación del territorio y su patología asociada a las infraestructuras mineras, llamadas heridas, lugares de actuación y reinterpretación: 1.1 Pozos mineros –> Captadores solares e indicadores de salud pasiajística, Pozos de extracción de agua y Santuarios. 1.2 Depósitos mineros y Cortas mineras –> Cultivos fitorremediadores y transformación en áreas de saneamiento paisajístico en forma de terrazas y los Lagos de las cortas en complejos de piscinas purificadoras. 1.3 Ruinas y lavaderos -> Invernaderos y Laboratorios de cultivo cannábico e I+D medicinal. 2. -El segundo, en encontrar el antídoto unificador, Cánnabis Sativa, capaz de relacionar la sanación del paisaje mediante el proceso de fitorremediación- cáñamo (cánnabis industrial), con la de los propios usuarios y pacientes a través de la inhalación de cannabinoides-marihuana (cannabis medicinal) y cuya idoneidad genere, por si misma, más dinámicas positivas que mejoren y aceleren la regeneración: 2.1 Habilitar sinergias transversales entre el contexto y el individuo que canalicen la emoción, la empatía y la sensibilidad, subproductos de la salud debido al consumo de cannabinoides, para generar nuevas formas de contacto y cooperatividad medioambiental entre los seres humanos y el paisaje. 2.2 Biodiversidad desde la gestión de los residuos producidos por el ser humano incrementada por el efecto de estimulación del apetito. Gestionada mediante digestores orgánicos solares que atraen las lombrices rojas, que también aculan metales, gestionan el residuo orgánico humano y estabilizan la estructura del terreno. Para finalmente convertirse en el alimento de las Aves, construyendo el nuevo ciclo Trófico. 2.3 Reciclaje de la producción en ciclos Cradle to Cradle, potenciada por su enorme versatilidad para transformarse (Cemento, filtros de carbón activo, bioplásticos, fibras, jabón…), de donde se obtiene materia prima para construir las intervenciones. 2.4 VapeScape -Transformación ecologizante de la escena minera, intercambiando la polución por la limpieza medioambiental, Vapor vs Humo. Producto de la vaporización de cannabinoides terapéuticos en los santuarios y chimeneas asociadas a los invernaderos y ruinas, reconstruyendo el ciclo del agua a través de la humedad. La transformación del paisaje da lugar a la Depuración atmosférica, sustituyendo a la extinta Intoxicación. 2.5 Reactivación del paisaje minero, reutilizando las oriundas chimeneas de serpentín para la cremación de las raíces del cannabis fitorremediador poniendo nuevamente en valor el patrimonio local de la Sierra. 2.6 Por último, la propia situación de desamparo que sufre el cannabis simpatiza con la necesidad del territorio para cerrar sus heridas, hallando en estos paisajes mineros un perfecto lugar de integración político-social. Hallada la herramienta y localizado el problema, se han identificado otras 3 relaciones que terminen de construir la nueva escena post-minera, explotando además de la tierra y sus productos cosechados en las Cortas, Depósitos e Invernaderos, los otros tres Recursos Latentes más presentes en la Sierra, también enfatizados por la minería y sus patologías desarrolladas en el paisaje; Desertificación-Sol, Colmatación-agua, Vivencia del paisaje estremecedor-Emoción: 1.Paisaje Estelar y Autosuficiencia energética del paisaje: La numerosa constelación de pozos mineros (1302) se aprovecha para cosechar energía solar capaz de autoabastecer toda la regeneración y generar un excedente de uso público. Su omnipresencia paisajística complementa su uso como indicadores, informando sobre las constantes del paisaje en tiempo real y su actividad. -Comunicación lumínica a través de sensores. 2. Constelación de Oasis y Abastecimiento hídrico: La constelación de 276 pozos de agua y santuarios jerarquiza y trenza los nuevos recorridos del paisaje aprovechando la colmatación de los fosos. Reactiva las norias de los castilletes como poleas y se fusiona con el territorio por biodegradación de sus plataformas de cultivo. -Comunicación física por fusión de los oasis y customización de los brocales. 3. Santuarios minero-terapéuticos, Lugares de sanación, purificación y estimulación emocional: Como síntesis de la sinergia terapéutica nace la necesidad de crear nuevos espacios habitables cuya génesis obedezca tanto a la nueva realidad vinculante del medio como a su legado minero. La compatibilidad de sus espacios y geometrías constituye una prueba de evolución, símbolo también de superación en las políticas de acercamiento con la Sierra Minera hacia la construcción de nuevos tipos paisajes post-mineros - Comunicación emocional subproducto del paisaje y los procesos de sanación. Alberto Carbonell Crespí, Grupo Ma_ Taller de Proyectos y Construcción, Universidad de Alicante 2017/18


Las Heridas de Sierra Minera

200.000 hab

El legado industrial de la minería en la Sierra Minera-La Unión-Portmán-El Llano del Beal

Llano del Beal

El Algar

7.855 hab

Mar Menor

Los Nietos 914 hab

2.288 hab

La Manga 17043 hab

Playa de los Alemanes

Cabo de Palos

Salinas de Marchamalo

Cartagena

IES Sierra Minera

La Unión

215.134 hab

19.764 hab

Hospital General Universitario Santa Lucía

Salinas de Calblanque

atiende: 279.000 hab camas: 667

Ámbito de afección minera /Intervención Ø 6774 m. -Expansión gradual del área infectada-

Mar Mediterráneo

Playa Cola del Caballo

Cabo Negrete, cima 431m

El Gorguel

Bahía de Portmán colmatada

Lixivación de elementos traza

Ramblas principales

Zona de retención de agua y formación de charcos

Formación de lagos en las Cortas mineras

Si una herida no se cura, se convierte en una entrada de microorganismos que pueden ocasionar fuertes infecciones y en el peor de los casos, la muerte...

Portmán

Piscifactorías

1017 hab

Zonas urbanas principalmente afectadas

Ruinas Industriales (posición estratégica)

Campo de Cartagena contaminado

Campo de Cartagena

Gestión de resíduos

Pozos mineros

Tratamiento de lodos

Sur- Oeste Horno de calcinación

Herida-“Lesión, normalmente sangrante, que se produce en los tejidos exteriores del cuerpo como consecuencia de un corte, un disparo, una presión, un roce, etc.”

Valle de Escombreras ~Refinería de petróleo~

LAS HERIDAS DEBEN CICATRIZAR

Chimenea de serpentín

Norte-Este

Sección tipo de la Sierra Minera

1

Galería minera 3

Chimenea de ventilación

Nube de partículas ~dispersión de elementos traza~

Castillete ligero

2

1

Lavadero

Galería minera (inundada)

Acuífero contaminado Formación de Lago en Corta minera

3

Pozo minero: 1. Mal comunicado hidráulicamente 2. Pozo colapsado 3. Pozo bien comunicado hidráulicamente

Retención de agua Ruina minera

Manantial

Castillete

3

3

Entrada a mina

Lagunas de decantación

Mina subterranea (inundada)

Drenaje ácido de mina

3 2

Balsa de lodos

1

Nivel piezométrico

Esquistos (N-F)

Filitas (alp)

Carbonatos (alp)

2º Manto (N-F)

Equistos grafitosos (paleozoico)

Margas ( Mioceno)

0.1. Cortas mineras Una Brecha al descubierto. Explotaciones tridimensionales de yacimientos a cielo abierto que evolucionan en profundidad. Por su dimensión y su característica disposición, las cortas mineras son las heridas que más han transformado el paisaje cartagenero, su sucesiva ejecución ha tallado una enorme brecha de casi 7km en el relieve de las montañas, cruzando toda la escena de la Sierra Minera.

0.2 Minas subterráneas El Paisaje Subterráneo de La Unión.

Los Blancos III San Valentín I y II

Gloria I

En las Cortas de Los Blancos y Brunita las minas se han transformado en lagos artificiales. La pigmentación de ellos varía según sea la concentración de elementos traza y minerales en su lecho.

Gloria II y III

(m)

Excavación de largas e irregulares galerías por debajo de la superficie del terreno.

Esquema de las Cortas mineras Los Blancos II

Galería minera inundada en el parque minero de La Unión, mina Agrupa Vicenta

Los Blancos I

Emilia

Brunita Oeste

Brunita Este

Amatista encontrada en Mina Caridad

Brunita

Cuarzo recubierto de goethita Azurita encontrada en Cantera San Valentín en El Gorguel

Dos hermanas Túnel José Maestre de 2616,55 metros de longitud que cruza la sierra de Norte a Sur

Cabezó Rajao

a’ a

Perfil de la Brecha Minera

cota máx 390m Lago Brunita, con alta concentración de hierro, cadmio y plomo

cota min 20m

Laguna Los Blancos, alta concentración de plomo y zinc

6,9 km

0.3. Pozos mineros Constelación de Minas.

Distribución de excavaciones mineras y puntos de agua

Mar Menor

0.4. Ruinas Mineras La Memoria en descomposición

Isoconcentración de pozos mineros

Isolíneas Corta minera Falla Alineaciones

Mar Mediterraneo

+

85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5

Pozo minero con castillete de piedra y norias de hierro

-

Chimenea de serpentín

Inventario Corta minera - (8) Pozo minero - (1902)

Surgencia - (2)

Pozo con agua - (736)

Surgencia ácida - (6)

0

1

2

3

4

5

0.5. Depósitos y Balsas La Montaña Reversible

10

Pozo minero sin brocal de protección

Pozo minero adecuado con brocal de protección de mampostería

Ruinas de la explotación minera “Mina Inocente”

Castillete de madera

Castillete metálico

Bahía Bahíade dePortman Portmanen enorigen origen1940 1940

Bahía Bahíade dePortman Portmanen enorigen origen1940 1940

Depósitos mineros de la Corta Brunita, al fondo se ven las ruinas que quedan del Lavadero del Lago Brunita Miembros de Greenpeace tratando de sellar la tubería de vertidos que arruinó la Bahía

Inicio Iniciode delalaexplotación explotación1957 1957

Bahía de Portman en origen1975 1940

1975 1975

1975 1975

1975

Depósitos mineros de la Corta Esmeralda, se observa un cambio en la imagen de la Sierra

Rumbo

Horno de calcinación

Evolución de la Bahía de Portmán 1940-2018

Las acumulaciones de vertidos y escombros resultante de las actividad minera a cargo de Peñarroya durante 30 años causaron uno de los desastres ecológicos más importantes del Mediterráneo en la Bahía de Portmán, sepultándola entre lodos de zinc (amarillo) y hierro (granate).

Los depósitos de resíduos minero-metalúrgicos generan cambios en la apariencia de la Sierra Minera, alterando la composición de su tierra y mostrando la textura y los pigmentos ocultos en su interior.

1965

Piezómetro - (3)

0.6. Colmataciones: Entierro de Portmán

Acumulaciones de tierras sobrantes de las extracciones apiladas en diferentes cotas de nivel que normalmente separaban el sólido del líquido. La idea era poder reutilizar los sólidos en un futuro.

Lavadero de minerales CortaInicio Brunita de la explotación 1957

Bahía de Portman en origen 1940

Lago - (2)

Captación para riego - (1)

Estéril de gravimetría formado por el agua de las precipitaciones

En 1940 la Sierra de Cartagena producía un tercio de todo el plomo Español, y a su vez, España producía el 45% de todo el plomo Europeo

Vestigios de arquitectura minera construidos por las diferentes civilizaciones que explotaron la Sierra, desde los Cartagineses, pasando por los Romanos, hasta llegar a los Cartageneros.

Perforaciones verticales desde la superficie hacia el núcleo que conectan el exterior con el interior de la montaña. Servían para acceder a las galerías y extraer los minerales. Actualmente el 38% de los fosos mineros que comunica con túneles o galerías mineras contiene agua, pero está oculta y contaminada de azufre (el agua arrastra restos de pirita y metales pesados.

Castillete minero de la Mina los Matildes

Se contaron hasta 1151 concesiones mineras

fin finde delalaexplotación explotación1987 1987

Inicio de la la explotación explotación 1957 1957 Inicio de

1965 1965

1965 1965

finde delalaexplotación explotación1957 1987 Inicio

explotación 1987 1987 fin de la explotación

Bahía sepultada 1965 1987-18

Bahíasepultada sepultada1987-18 1987-18 Bahía

Bahía Bahíasepultada sepultada1987-18 1987-18

fin de la explotación 1987

Regeneración y Adecuación ambiental de la Bahía de Portmán después de 61 años, en abandono, 1957-2018

Bahía sepultada 1987-18


La Metamorfosis de Sierra Minera

Patolo

Un Paisaje Transformado - El organismo De la suma de heridas perpetradas y aún no sanadas, las intensas transformaciones geomorfológicas que ha sufrido el territorio, las infecciones adquiridas por su abandono y la falta de respuesta, todas las dinámicas derivadas de la intensa antropización paisajística producida durante, después y como resultado de las explotaciones mineras, en especial las del s.XX. Se produce una transformación, un cúmulo de cambios que afecta no solo a su forma sino también a sus funciones y a su modo de vida, una metamorfósis. La Sierra Minera es un organismo vivo del tamaño de casi 7km , con unas condiciones de vida tan particulares que hacen de su existencia una peligrosa afrenta a su medio próximo; el Campo de Cartagena, sus poblaciones, el Mar Menor, la Bahía de Portmán...

Patología-“Conjunto de síntomas de una enfermedad”.

Síntoma- “Alteración del organismo que pone de manifiesto la existencia de una enfermedad y sirve para determinar su naturaleza”

Las consecuencias de la minería en la topografía de la Sierra Minera son evidentes, sus patologías expresan la deficiencia terapéutica como biotopo natural ya que no posee las dinámicas propias de un ecosistema sano. Lo hemos transformado en un lugar inhóspito. No obstante, esta larga tradición minera es también la causante de su exquisita belleza, de su composición, sus colores y sus formas, dibujando un paisaje único y característico. Se parece a un mundo de ciencia-ficción destartalado tras el abandono de sus pobladores después de expoliar todos sus recursos, flotando a la deriva del espacio y el tiempo. Atrás quedarán los trabajos de miles de años escarbando sus tesoros, aquellos que la dieron a conocer por todo el Mediterráneo, una tras otra civilización y que han acabado olvidándola a su suerte. La Tierra.

Marte.

Sierra Minera

Metamorfismo-“Transformación física y química que sufre una roca en el interior de la corteza terrestre como resultado de las variaciones de temperatura y presión”. Metamorfósis-“Proceso biológico por el cual un organismo se desarrolla desde su nacimiento hasta la madurez por medio de grandes cambios estructurales y fisiológicos”.

La Misión - Regenerar la Sierra Minera El objetivo del proyecto es revitalizar un paisaje inhóspito construyendo nuevas relaciones y dinámicas de futuro que beneficien sinérgicamente tanto al paisaje como al usuario. Con esta premisa se demostrará que la Sierra Minera es y seguirá siendo un paisaje único, no solo por su belleza, sino por la cantidad de recursos que todavía puede ofrecer; el Sol- la energía, el Agua- la vida, la Tierra- el producto, y la Emoción- la vivencia de sus usuarios. Todos ellos conectados y reactivados por una misma naturaleza, el Cánnabis Sativa, un planta con cualidades especiales no solo para regenerar los ecosistemas mineros, sino también para aumentarlos, explorando nuevas formas de coexistencia y simbiosis con el paisaje.

1. Lixiviación de Metales Pesados* Debido a la exposición de minerales y residuos minero-metalúrgicos en la superficie de la Sierra Minera, cuando se producen precipitaciones el agua arrastra y disuelve partículas tóxicas de los elementos traza* que encuentra a su paso. Éstas circulan por las escorrentías y son transportadas paulatinamente en todo el territorio, contaminando y expandiendo gradualmente el área de afección. Este fenómeno hace que el paisaje adquiera un tono rojizo (hierro) y amarillento (greda), sintomático de la elevada cantidad de metales que hay presentes. 1130

O. GONZÁLEZ-FERNÁNDEZ ET AL.

1930 la minería en Cartagena alcanzó sus máximos niveles de extracción. Finalmente, entre 1953 y 1991 hubo otro período importante de explotación debido a la generación de minería a cielo abierto y mejora de las técnicas hidrometalúrgicas. La aparición de las técnicas de flotación permitió tener una mayor recuperación y mantener las producciones de Pb y Zn del siglo XIX y principios del XX en la segunda mitad de este último. (Linares-Martinez, F., 2005). Las actividades mineras también pueden tener un impacto ambiental muy importante debido a la gran producción de residuos. En la región minera de Cartagena-La Unión, algunos de estos residuos en Formación de sedimentos en la directamente Rambla de Portmán diversas épocas fueron vertidos a las ramblas, con el gran impacto que puede causar esto y el gran peligro ambiental si hay una gran movilidad de metales, ya que estos residuos están caracterizados por altas concentraciones de metales pesados (GonzalezFernandez, O. et al, 2007). Esta deposición de metales en las ramblas ha provocado la aparición de diferentes niveles sedimentarios con una gran variedad en cuanto a propiedades químicas. Esta variabilidad depende del origen de estos sedimentos y de la composición de los residuos que se liberaron. En cuanto a los riesgos ambientales de los residuos de la zona minera de Cartagena ya se evaluó el peligro de inhalación de partículas (Moreno-Grau et al., 2002) pero no hay estudios sobre la posible lixiviación hacia las aguas de los metales presentes en residuos.

Formación de sedimentos en la Rambla del Beal FIGURA 1. Foto de los sedimentos de la Rambla del Beal

De cada submuestra se utilizaron 5 g para hacer el análisis de los elementos totales mediante fluorescencia de rayos X. Para esto se tamizó la muestra a 125 µm y 5 g de muestra tamizados se mezclaron con 2 ml de solución de metil-metacrilato (0.2 g/ml). Esta mezcla fue prensada a 20 toneladas de presión y las pastillas obtenidas analizadas mediante un espectrómetro de fluorescencia de rayos X (Bruker S4 Explorer) utilizando el software Spectra Plus® incluido con el equipo para la evaluación del espectro. El equipo tiene un tubo de Rh y una potencia de 1 kW. En nuestro caso, para medir los metales totales, las condiciones de medida utilizadas fueron 50 kV y 20 mA. Se utilizó la línea espectral Kα para medir Cr, Cu y Zn, la línea Kβ para As (para evitar interferencias con la Lα del Pb) y la Lβ para el Pb.

En este estudio nos en ceñiremos a laarcillosas lixiviaciónaltamente de Formación de charcos superficies contaminadas debido a la incapacidad del terreno Asimismo, se separaron 10 g de cada muestra para metales fácilmente intercambiables de los sedimentos para infiltrar el agua.el test de lixiviación normalizado DIN38414-S4 realizar mineros de una rambla altamente contaminada y la (DIN38414-S4, 1984). Este test consiste en mezclar los mineralogía como factor para explicarla, así como residuos con agua destilada calidad Milli-Q en una observar la solubilidad de los diferentes metales. relación 1:10, manteniendo la dispersión acuosa en agitación durante 24 h a unas 20 rpm. El objetivo del MATERIAL Y MÉTODOS test es evaluar la fracción fácilmente soluble de los metales. También se midieron pH yque conductividad Las muestras fueron recogidas la zonauna media de La práctica minera en conlleva recomposición radical de la materia geológica compone la iniciales y finales en los ensayos. Finalmente, el la rambla del Beal cerca de un antiguo lavadero de Sierra Minera, situando lo que antes estaba bajo el subsuelo ahora sobre la superficie. De esta práctica lixiviado obtenido para cada muestra se analizó por residuos (Coordenadas 37º38’13’’ N; 0º50’14’’ O). Se medio de un analizador ICP-MS (Liberty, RL resulta una de pintar en bruto recogieron los forma primeros 36 cm eldepaisaje sedimentos de lamuy característica, el paisaje exterior atiende simultáneasecuencial, Varian). llanura de inundación mediante el uso de un mente a una naturaleza subterránea y superficial. muestreador de PVC de 7 cm de diámetro, para obtener Por último, se utilizó 1 g de muestra para hacer un un sondeo inalterado en su estructura deposicional. espectro de difracción de rayos X (DRX) utilizando un exposición de superficie (con la intención reutilizados Bruker D-5005. de Losserdifractogramas Tras suLa recolección, el resíduos sondeo depositados se dividió en ladifractómetro fueron registrados con un paso de 0.01 º del ángulo longitudinalmente en 2 partes y una de ellas se separó en un futuro incierto), agrava el resto de síntomas de lixiviación, desertificación e Intoxicación, ya 2theta, a 40 kV y 30 mA. Las muestras fueron en submuestras, correspondientes a profundidades que aumenta número de elementos traza presentes en el territorio y 4-70º de zonas infectadas, analizadas en el ramgo de ángulo de 2θ. impide crecientes de 2 cm,elpara la realización de los pertinentes análisis. la infiltración del agua a los estratos de abajo, dificulta su fertilidad y favorece a su dispersión RESULTADOS atmosférica La medida . de pH se realizó mediante el En la tabla I se pueden observar los resultados del procedimiento establecido en NRCS, 2004. Los valores contenido total de metales (Cr, Cu, Zn, As y Pb) para de pH varian entre 4.00 y 6.20, aspecto de interés en la los diferentes niveles del sondeo estudiado, junto con consideración de un suelo como contaminado, según la los límites para metales en suelos establecidos por el clasificación establecida por el Real Decreto 1310/1990. Real Decreto 1310/1990, donde se establecen los límites La conductividad varía en el rango 1600-2300 µS.

2. Alteración geomorfológica del paisaje:

Distribución de Depósitos minero-metalúrgicos, Cortas Mineras y pozos mineros repartidos por Sierra Minera. Estéril de corta Lodo de Flotación en Tierra Lodo de flotación/Colmatación Estéril de Gravimetría Estéril de mina Óxidos Rechazo de granulometría Escoria de fundición Corta minera

Geo-Temas 10, 2008 (ISSN: 1567-5172)

Balsa de lodos levantadas alrededor de la Corta minera, Gloria

Balsa de lodos de Lago Brunita con formaciones de agua, y detrás, el imponente Cabezó Rajao

3. Osteoporosis, fragilidad en la estructura de Sierra Minera la Sierra Minera ha sufrido intensas actividades mineras en diferentes momentos de su vida debido a la riqueza y el valor de sus minerales. Éstas han dejado su esqueleto más débil y poroso, creando redes de cavidades, perforaciones y sustracciones que han disminuido la resistencia de su estructura geológica.

Esta situación refuerza la idea de intervenir sobre las heridas, las huellas construidas que yacen repartidas por el paisaje. Así, además de recuperar su legado, se aprovecha su posición firme y estratégica, evitando sobrecargar la sierra de elementos pesados que puedan ocasionar hundimientos o desprendimientos.

3.1. En la antigüedad fue explotada por sus abundancia de plata y plomo, entre otros muchos minerales metálicos. Al principio, por los Cartagineses y luego por los Romanos, pero fue abandonada a finales del siglo I debido al agotamiento de sus principales yacimientos. 3.2. En el siglo XIX, las nuevas tecnologías industriales permitieron hacer de nuevo rentable la producción de mineral en la sierra de Cartagena, y se produjo un nuevo auge de la minería e industrias relacionadas. 3.3. Después de la Guerra Civil Española se pasó a una explotación extensiva a cielo abierto que generó graves problemas medioambientales hasta el cese definitivo de las actividades mineras en 1990.

Metales pesados y Elementos Traza:

La tabla periódica incluye unos 70 elementos metálicos, y de ellos 59 pueden ser considerados “metales pesados”, que son aquellos con peso atómico mayor que el del hierro (55,85 g/mol). Con esta precisión se excluirían metales con pesos atómicos menores que el del Fe y que con frecuencia pueden ser metales contaminantes, como el V (50,95), Mn (54,44), Cr (52,01) y a otros que realmente no son metales como As, F y P. Por ello, resulta mejor hablar de contaminación por “elementos traza”...


ogía de la Sierra Minera, un paisaje enfermado

2.1. Nacimiento de lagos El vaciado de tierra ejecutado sobre las Cortas Mineras, realizadas durante la última etapa de explotación, sorprendentemente, ha dado lugar a la aparición de lagos artificiales en dos de ellas. Su inundación se produce por la depresión del nivel piezométrico en la excavación de la Corta y el cese de las labores de bombeo que achican el agua. La coloración de sus aguas depende de la concentración y el tipo de metales pesados que yacen en su lecho.

2.2. Vertido de residuos minero-metalúrgicos al mar. La gestión de los resíduos producidos por la minería durante la última etapa de explotación no se hizo respetando ni pensando en el medio ambiente. Como resultado, la acumulación de residuos minero-metalúrgicos en la Bahía de Portmán és uno de los más famosos casos de desastres ecológicos en el Mar Mediterráneo (al que se suman, de forma mucho más leve, la de el Gorgel y la playa Cola del Caballo) cuya línea de costa fue totalmente trasformada. Esto evidencia la mala práctica de la minería en el último periodo de finales de s.XX, que dejó una huella imborrable en la Sierra Minera. Evolución geomorfológica de la Bahía de Portmán Linea de costa en 1957 “Portus Magnus”

Linea de costa en 2016 Desastre natural

Linea de costa en 1987 de “Portus Magnus” a “Desastre Magnus”

Linea de costa en 2018 Regeneración de la Bahía

3. Desertificación; Una alta degradación ecológica producida por: Mapa de permeabilidad en el terreno (permeabilidad media-baja)

3.1. La sobreexplotación de los acuíferos para el uso humano y agrícola (se utiliza más agua de la que luego retorna al medio). Este problema es muy grave porque deriva en otros, como la escasez de agua en el Campo de Cartagena, un emblema de la identidad local, o la acelerada predisposición para salinizarse. 3.2. La consecuente salinización de los acuíferos, resultado del desequilibrio de caudal entre agua dulce y salada, debido también a la facilidad de intrusión del agua salada proveniente de la costa (mar Mediterráneo) adyacente al acuífero sobre el que se levanta la montaña.

1

5

10

15 (km)

3.3. La erosión del terreno producida en las Heridas; las cortas mineras, las minas subterráneas, los pozos mineros, los depósitos minero-metalúrgicos, las balsas de lodos y las bahías colmatadas. 3.4. La falta de una capa vegetativa que gestione la infiltración, acumulación y evotranspiración del agua en el paisaje. Sierra minera necesita organismos gestores del agua.

Permeabilidad baja por porosidad Permeabilidad media por fisuración

3.5. La sequedad ambiental y esterilización del terreno que provocan su infertilidad y su muy escasa biodiversidad. Menos agua, menos vida.

Permeabilidad media por porosidad Mapa de precipitaciones y evotranspiración en Cartagena

2003

2003 1

1

5

5

10 1

5

2004 10

15 (km) 10

15 (km)

2004

15 (km)

Datos de precipitación y evotranspiración potencial de los años 2003 y 2004. Datos del Sistema de Información Agraria de Murcia, SIAM)

Precipitaciones (mm/año)

Los “Mudcrack”, son estructuras sedimentarias que ocurren en suelos arcillosos como resultado de una reducción en el contenido de agua. Las formaciones de agua retenida en la superficie cuartean la piel de la Sierra

Evotranspiración (mm)

348-393

1144.6-1324.7

393-438

1054.6-1144.6

438-483

Mapa de sobreexplotación en los acuíferos de territorio español

La acción degradadora de los Mudcrak provoca un pelamiento de la corteza cuando se reseca, facilitando su dispersión en el aire, lo que provoca su esparcimiento.

Agua extraída/ Capacidad de recarga >1

Las zonas más afectadas por la minería apenas tienen vegetación, y donde no, nace evenenada.

A finales de los años 80 los vecinos empezaron las movilizaciones para cerrar las minas.

Cabaña original en la que los vecinos hacían guardia para bloquear los sondeos de la empresa

4. Expansión e Intoxicación -Los acuíferos; La infiltración descontrolada de metales pesados, las formaciones de agua retenida en la superficie y la sobreexplotación de los acuíferos, son factores que aceleran exponencialmente la contaminación del agua en los acuíferos libres, y también ponen en grave peligro su calidad a niveles inferiores (acuíferos semiconfinados y confinados) llegando incluso a intoxicar las aguas del Mar Menor. Esta situación es alarmante ya que la mayor parte del agua que se utiliza en Cartagena, La Unión, El Llano del Beal o El Algar, está destinada a uso humano y agrícola, afectando doblemente al Campo de Cartagena (agua de riego contaminada y estrato contaminado), que es el motor económico de las poblaciones cercanas a la Sierra Minera. -La atmósfera; La erosión de metales pesados transportados en el aire y dispersados por la Sierra Minera es una intoxicación muy grave ya que es muy difícil de controlar, tiene mucho rango de alcance y comprende un elevado número de elementos traza en movimiento. Se ha denunciado su presencia en el aire y exigido al Ministerio de Medio Ambiente que ponga en marcha ya la Declaración de Impacto Ambiental que fue retrasada hasta 2020 por falta de dinero.


Cambio de paradigma en Sierra Minera, Relación de Contacto vs Impacto - Post minería El cambio en la actividad de la Sierra Minera, explotada durante miles de años por sus recursos, exige una Reinterpretación integral de sus ecosistemas alterados. Esto sucede como resultado de una ruptura con todas las “malas” prácticas llevadas a cabo anteriormente en ella derivadas de la propia naturaleza que la minería conlleva a gran escala. Por tanto, el territorio exige una transformación Radicalmente Ecologizante que instaure un nuevo paradigma territorial, generador de nuevas dinámicas vinculantes con el medio, sustituir la extinta relación de IMPACTO por una de CONTACTO, las Heridas por Cicatrices y las Emisiones de Gases por Limpieza Atmosférica

Santuario El Cabezó Rajao

Santuario Esmeralda

FEVE, Cordón de Conexiones estratégico. Santuario Brunita Oeste

Z1

Santuario Llano

Santuario Los Blancos

Santuario Matilde Santuario Brunita Este

Santuario Emilia

Santuario Sancti Spiritu Santuario Esperanza

Santuario La Cruz chiquita

Hospital General Santa Lucía

Santuario Previsión Santuario Alumbres

Sinergia Terapéutica entre el paisaje y los Seres Humanos - Cánnabis Sativa, el antídoto unificador

Proximidad terapéutica de la Sierra Minero y el Hospital Oncológico - Contexto idóneo

Fitorremediación del Cáñamo/Cannabis industrial - Sanación del Medioambiente

La cercanía del Hospital Oncológico, un espacio asociado a una alta demanda canábica, con la Regeneración de la Sierra Minera, instaura un contexto muy favorable para la sinergia de Recuperación tanto de los pacientes como el de su entorno cercano, potenciado por las dinámicas ecologizantes derivadas del cánnabis y sus efectos mediambientales.

La rehabilitación de suelos contaminados con metales pesados es uno de los problemas más difíciles de las tecnologías de descontaminación debido a la naturaleza no degradable de dichos elementos así como a la baja movilidad y al alto tiempo de permanencia en el suelo. Actualmente, una de las soluciones más empleadas para recuperar suelos contaminados con metales pesados es la de aprovechar los procesos naturales que tienden a inmovilizar y disminuir la toxicidad de dichos elementos mediante la aplicación de enmiendas en los suelos afectado, ayudando a acelerar estos procesos naturales y posteriormente, proceder a la aplicación de coberturas vegetales que los fitoestabilicen. De esta manera se controla la salud del paisaje en las zonas intervenidas y su repercusión sobre las que la rodean. A raíz de esta técnica para sanar suelos, descubrí que el Cánnabis Sativa Linnaeus en su variedad industrial, comunmente llamado Cáñamo, es una una potente especie vegetal de enormes capacidades mediambientales entre las cuales destaca su especial habilidad fitorremediadora, perfectamente capaz de sanar los territorios duramente castigados por la contaminación de metales pesados en Sierra Minera. Su utilización en el desastre nuclear de Chernóbil (ya que también es muy bueno absorbiendo la radiación) o en los campos de Taranto, en la región italiana de Apuglio, por los propios agricultores para salvar sus tierras, son prácticas que consagran su gran eficacia para recuperar los suelos contaminados.

El tren es una pieza clave para acercar y enlazar la recuperación del paisaje junto con la de los pacientes La frecuencia actual del FEVE es de 40min los días laborables y 1h Sábados, Domingos y Festivos. La duración del trayecto desde el Hospital hasta la Sierra Minera es de 8 min

Un enlace con Memoria

Evolución de la conexión entre Cartagena y la Sierra Minera

La linea ferroviaria fue esencialmente levantada para el transporte de minerales como consecuencia directa del BOOM minero de principios del XIX, que se ha ido desarrollando hasta convertirse en la red que hoy conocemos. Su existencia está ligada a la Sierra Minera por ello que ha seguir construyendo sus oportunidades de futuro. Locomotora de vapor

transporte tirado por animales

Transporte eléctrico-FEVE,(Ferrocarril de vía estrecha)

Paradas de Consulta y Seguimiento - La última evolución del FEVE Red de reparto que enlaza con la Estación de Transformación Centro de transformación

Excedente de energía cosechado (abastecimiento red pública)

Red de distribución (tendido eléctrico existente)

Fitorremediación: Proceso que usa plantas para eliminar, transferir, estabilizar, y destruir contaminantes tanto orgánicos como inorgánicos.

fitoacumulación Las Patologías de la Sierra Minera nos demuestran que existe un cáncer aún activo derivado de la minería, el de los metales pesados, que se extiende por todo el territorio y está accionado por el imparable ciclo del agua. Frente a esta situación, la fitorremediación, que se da en las plantas de cánnabis, presenta como una solución muy versátil y sostenible a la par que eficiente, tratando este problema como una herramienta para conseguir más beneficios del medio que los que cualquier otra planta con procesos de fitorremediación podría generar en su lugar.

Las paradas se convierten en puntos de consulta de la salud del paisaje

El nuevo cambio de paradigma plantea un cambio en la manera de entender el funcionamiento del paisaje. En consecuencia, el cordón de conexiones ferroviario debe continuar su evolución, adaptada a los nuevos cambios que acontecen en la Sierra. Para ello, en el tramo de Cartagena hasta el Llano del Beal, se equiparán con paradas de consulta y seguimiento de las constantes del paisaje, alimentadas por almoadillas instaladas en los raíles que generen energía piezoeléctrica con los trayectos.

Tramo piezoeléctrico

Energía aportada por el FEVE

Los Nietos Llano del Beal

fitovolatilización

Sierra Minera

Sierra Minera

La Unión

Cartagena - La Unión Los Nietos

Llano del Beal

Sierra Minera

Llano del Beal

Cartagena Cartagena

Sierra Minera La Unión Hospital General La Unión La Unión Vieja La Unión Vieja

Hospital General

Cartagena

Hospital General

La Unión Vieja

Datos del cordón:

fitoextracción

nº de coches: 2 nº de vías: 1 Longitud del tramo Hospital- Llanod el Beal: 10km Trayectos entre semana (ida y vuelta): 46 Trayectos fin de semana (ida y vuelta): 23

fitodegradación Instalación de almohadillas piezoeléctricas en los ríles

Railes

fitoestabilización

2.1 Producción energética

Sensor piezoeléctrico

Consumo terapéutico de Cannabinoides - La Contemporaneidad del Cánnabis y su uso medicinal De todos es conocido que el Cánnabis, es una planta medicinal cuyo uso tiene una trayectoria milenaria. Actualmente su uso terapéutico puede ayudar a paliar graves enfermedades crónicas como la Esclerosis Múltiple, El Párkinson,el Asma o Glaucoma y en especial para el manejo de las complicaciones y síntomas inherentes a los diferentes tipos de Cáncer. Todos estos avances la convierten es un ámbito de investigación cada vez más desarrollado y estudiado que no cesa en su evolución y que por su propio peso terapéutico y coherente con la realidad de hoy, está forzando su regulación.

Potencia producida entre semana: 60 KWh Potencia producida los fines de semana: 30 KWh Neopreno aislante

Energía total producida durante:

Juntas de unión

Fase 1: 19,08 MW Fase 2: 38.160 kW Fase 3: 57.240 kW Consumo de energía por una ud. familiar: 4-5KWh

Estimulancíon del apetito para impulsar la cadena Trófica - El Consumo de Cannabis como Estrategia de Biodiversidad

Legalidd del Cánnabis medicinal en Europa

El cánnabis, un poderoso estimulante de la cadena alimenticia Sostenibilidad económica del Cánnabis terapéutico en EEUU

6

La oportunidad de alimento atrae otras especies, incrementando la Cadena Trófica

Un Método de Sanación efectivo y alternativo a los Opiáceos que No Contamina

Energía solar, automoción-

1

Consumo de cannabinoides vaporizados con fines terapéuticos

VIDA

A día de hoy en España la venta de cánnabis medicinal o de sus derivados no esta prohibido, como el Sativex, que es legal bajo prescripción médica. Su uso combate el consumo de pastillas y previene la mortalidad por opiáceos, resultando más ecológico para el planeta ya que No genera Contaminación Farmacológica

ALIMENTO

Sanación de los huéspedes

BIODIVERSIDAD

Posthuman Co-working - Mineros ecologizantes

2

Las Eisenia foetida o lombriz roja es un tipo de lombriz detrívora de tierra muy común, utilizada en la lombricultura por su capacidad para generar humus o lombricompost, un fertilizarte orgánico muy bueno y rico tanto para las plantas como para rehabilitar el terreno, tardando de 2 a 6 meses en generarlo.

Energía solar, fotosíntesis

5

Sanación del ecosistema

las plantas asimilan el humus generado por las lombrices para crecer

España es de los paises Européos que más tolera el consumo de cánnabis terapéutico

sensor de apertura

Falta de Regulación y Compromiso con las demandas sociales - Nacimiento de los Clubes Canábicos

Legalidd del Cánnabis medicinal en Europa

Digestor de restos orgánicos

La demanda de pacientes y enfermos que prefieren NO drogarse con derivados de opiáceos (fármacos) y otras drogas sintéticas cuyos efectos, en muchos casos no mejoran los del cánnabis y, a diferencia, si que conllevan riesgo de sobredosis, ha encontrado una ingeniosa fórmula para poder ser consumida sin miedo a sanción o cualquier proceso penal, dentro de los clubes y asociaciones cannábicos, dada su situación de “Alegalidad” administrativa. No obstante la no regulación del cánnabis sigue provocando situaciones con condiciones muy poco favorables des del punto de vista sanitario.

Atracción de lombrices

CO2+

evotranspiración

3

O2 CO2+

Un efecto muy conocido del Cánnabis medicinial es su capacidad para estimular el apetito de quien la consume, clave para paliar la falta de hambre que producen la mayoría de enfermedades o tratamientos médicos como la quimioterapia. Para poder potenciar esta habilidad en la regeneración del paisje, combinaremos la lombricultura (cría de lombrices) con la gestión de los resíduos orgánicos que los seres humanos produzcan, sustancialmente incrementada por al consumo de Cánnabis medicinal.

20

El cosumo de cánnabis desata el apetito, activando el ciclo alimenticio

Vaporizador de Cannabinoides

Durante sus excavaciones, además de oxigenar el estrato, Acumulan Metales Pesados en su organismo y los degradan. Por último, gestionan el residuo orgánico producido por el hombre

Producen Humus

Gestión y eliminación de Resíduos: 1. Desechos Orgánicos

CO2+

2. Desechos inorgánicos de la minería. O2

Vaporizador de cannabinoides

~ Conclusión ~ La idoneidad de las prestaciones que el Cánnabis Sativa ofrece tanto en su variedad industrial para sanar ecosistemas contaminados por metales pesados, como en su variedad medicinal para sanar, paliar, y en definitiva, mejorar las condiciones de vida de las personas enfermas, habilita y construye una relación de simbiosis muy positiva entre la Sierra Minera y los Seres Humanos.

O2

Para controlar su presencia se establece una red móvil de papeleras o que atrae a las poblaciones de lombrices en busca de alimento

0m

Proceso de Fitorremediación Transformación de los desechos orgánicos

3 La base de estacas permite la reubicación estratégica de los digestores para controlar los movimientos de lombrices

2m

Mundo de las lombrices (Capa de Humus)

Por el camino las lombrices ingieren metales pesados que son asimilados y degradados en su cuerpo, cooperando a limpiar su medio


1. Reinterpretación de las infraestructuras mineras - Áreas de saneamiento paisajístico 1. Transformación de los depósitos, balsas y Cortas mineras en Terrazas de cultivo fitorremediador 0. Identifiación de Suelos Rehabilitables

1º Focos de contaminación atmosférica - Balsas y Cortas

-Depósitos mineros -Balsas de Lodos -Cortas mineras

+

Cánnabis, Regulador mediambiental - Organismo Gestor del aire y el agua retenida 1. Absorbe hasta cinco veces más CO2 que una planta promedio. 2. Crece más rápido que un árbol, su ciclo vital es de tan solo 4-6 meses y además consume menos agua. 3. Produce más Oxígeno que lo normal debido a su capacidad de combatir los aumentos de dióxido de carbono en la tierra, generando Oxígeno como subproducto de los procesos que se dan en ella.

Evaporación y polución de metales pesados en el aire 1

laguna de decantación

Nivel Piezométrico

2

=

O2

+

2º Áreas de purificación atmosférica- Terrazas de cultivo

El cultivo de Cannabis es compatible con el clima mediterráneo, cálido de la Sierra Minera

evotranspiración y humidificación del ambiente

1*

la sección del tallo hueca, igual que los juncos = o las cañas

O2

Precipitación media anual de Sierra Minera: 350-450 mm

2*

Retención de agua en Corta

h= 3m

Nivel Piezométrico Su producción de alta densidad obstaculiza la polución atmosférica de metales pesados.

Santa Antonieta

Temperatura media anual de Sierra Minera: 16- 18ºC

2. Método de Rehabilitación de Suelos - Área representativa correspondiente al depósito “Santa Antonieta” Sostenibilidad del producto

Objetivo

Ejecución

1º. Aplicación de enmiendas- Lodos de Mármol

-El Lodos de Mármol, que es un residuo procedente del procesamiento del mármol extraído en la Comarca del Noroeste -Total de 147.000 m3 de producto producido al año, generando más de 128.000 toneladas de residuos, que normalmente acaban en el vertedero.

Neutralizar la acidez e inmovilizar los metales pesados, mejorando a su vez la estructura del suelo.

2º. Aplicación de enmiendas- Purín de Cerdo

3º. Construcción de Recorridos y Áreas de Interpretación Paisajística

Material orgánico obtenido de la Región de Murcia, que presenta más de un 8% de la producción de cerdo en España, con casi 2.000.000 de cerdos, que se traduce en 6.000.000.000 litros de purín.

Bio-compuesto ecológico derivado del cáñamo obtenido de la de la Sierra Minera. Durante la regeneración se reaprovecharán las toneladas de cáñamo cultivado para la elaboración del Hempcrete.

4º. Cobertura Vegetal - (4 años)

La primera remesa de cultivos provendrá de Callosa del Segura. Fue el primer lugar donde se cultivó el Cáñamo en la península, introducido por los Cartagineses

Cobertura Vegetal - (2/3 años)

2. Aplicar purín de cerdo como fuente de materia orgánica y nutrientes para mejorar la estructura del suelo ,enriquecerlo en nutrientes y favorecer el desarrollo de comunidades microbianas y el establecimiento de la vegetación.

Acondicionar la Sierra Minera para conectarla y establecer paradas de reinterpretación paisajística que expliquen las fases de la rehabilitación con muestras de cada proceso

Fitoestabilizar el suelo, inmovilizar los metales pesados, evitar su esparcimiento, retener el suelo evitando la erosión, gestionar el agua de las infraestructuras mineras y humidificar el ambiente.

Cobertura Vegetal - (1 año)

0,15m

1º. Se bate la tierra 2º Se aplica la capa de lodo de mármol sobre la superficie de la balsa

2º. Se prepara el suelo con tractores armados con arperos 3º. Se proyecta el purín de cerdo con un camión cisterna

3,5m

4º Se excava el trazado de los caminos y se prepara su encofrado colocando tablillas de madera a la misma altura, delimitando su contorno. 6º Se prepara la mezcla de Hempcrete (Cemento de Cáñamo) en el camión mezclador y se vierte sobre el hueco de los caminos. 7º Se nivela el suelo con rastreles de madera y se deja secar durante 28 días

8º. Siembra de semillas 9º- 10º. Revisión de la cobertura vegetal cada 4-6 meses, coincidiendo con las cosechas.

3. Cradle to Cradle - Gestión de la Materia Prima obtenida en las Áreas de Regeneración. El cáñamo tiene la particularidad de que después de tras absorbido los metales pesados del suelo durante el proceso de fitorremediación, aún se pueden aprovechar algunas partes de la planta, concretamente el tallo y las semillas. De ellas se obtiene la materia prima más interesante, desde el punto de vista constructivo, para elaborar cemento de cáñamo o Hempcrete, biocomposites, aislantes térmicos y cuerdas. Por tanto, una vez finalizado el ciclo vital del cáñamo se realiza la cosecha, de la que obtenemos un residuo y un producto. El producto se transforma en materia prima para construir las nuevas construcciones y El resíduo se quema en las chimeneas de serpentín, reactivando la escena minera.

2. Gestión del resíduo - Reutilización de las oriundas chimeneas de serpentín

1. Aplicaciones en la regeneración - Cradle to Cradle Recorridos y las áreas de reinterpretación

Basamento de los pozos, Brocales, Tapas registrables...

Reconstrucción de las chimeneas de serpentín

Construcción de las nuevas chimeneas asociadas a los invernaderos

Una vez cumplido el ciclo de vital del cáñamo se pasa a la fase de gestión del resíduo contaminado. Para ello, separaremos las raíces donde se acumulan los metales absorbidos en la fitorremediación del resto de la planta y por criterio de salubridad, también desecharemos los cogollos y las hojas de las zonas muy contaminadas o de primeras cosecha. Se almacenarán en los almacenes de los invernaderos para posteriormente ser quemadas en las chimeneas de serpentín, oriundas de La Unión.

1. Aprovechamiento del Producto - Materias Primas

Recogida de los tallos

Emisión de gases no contaminantes

La planta del cáñamo es tan versátil que a menudo se la considera el cerdo del reino vegetal por la infinidad de aplicaciones que tiene. Para la elaboración del proyecto nos centraremos en aquellas que tengan cierto interés constructivo y arquitectónico, destacando 4 materias primas extraíbles del tallo, esenciales para constribuir a construir la Regeneración de la Sierra Minera.

1. Carbón activado vegetal

2. Fibra, extraída del tallo

+ Poleas. filtros y equipos de depuración

Es la fibra más duradera y resistente del mundo vegetal, no se pudre y tiene infinidad de usos, principalmente empleada para telas y cuerdas.

=

Retención de metales pesados en el serpentín

Instalaciones

Reconstrucción de las bóvedillas con Hempcrete ignífugo

La Geometría del serpentín

3. Agramiza, desecho del tallo Se carbonizan los tallos y se trata con una mezcla de gases de combustión y vapor de agua a una alta temperatura para que se active. Sirve para elaborar los filtros purificadores de agua colmatada en los Pozos y Cortas

El resíduo de los tallos tras el agramado sirve para elaborar cemento de cáñamo altamente resistente, carbono negativo y altamente biodegradable.

4. Celulosa, extraída de la fibra La ingente cantidad de celulosa presente en las fibras y su alta producción la convierten en el cultivo más eficiente para la elaboración de bioplásticos composite.

Origen - 0. Plantación de cáñamo fitorremediador

Plataformas de Flotación

Boca del intestino, inicio de la cremación

El intestino de la chimenea realiza un trayecto zigzagueante para retener los metales pesados contenidos en las raíces que al tener mayor densidad se quedan en la parte inferior adheridos en las paredes. De esta manera se evitaba durante la práctica minera la emisión de gases contaminantes en el aire

+

Plataformas Oasis Biodegradables

Más avanzadas las fases de la regeneración, los cogollos y las hojas obtenidas en las plantaciones de las zonas ya fitoestabilizadas si se podrán reutilizar para apliaciones herbolarias y medicinales.

En función de la cepa, si su contenido de CBD es alto también puede ser consumida mediante vaporización en los santuarios.


VAPESCAPE - El Cambio de Paradigma del Paisaje Minero, Contacto vs Imp

Las Vaporizaciones No emiten ningún tipo de gas tóxico para el m directamente la Desertificación y la Polución Ambiental. Construyen la vida, plantas y animales. De esta forma se Crea el VAPESCAP de las actividades de sanación de sus huéspedes en los Santuarios, C Finalmente, la salud del paisaje se Transforma y la Intoxicación


pacto, se Complementa con el Cambio de Paradigma Cannábico, Vapor vs Humo

medio ambiente, todo lo contrario, lo Humedecen combatiendo ndo una atmósfera limpia que además propicia el desarrollo de PE ayudando a Reconstruir el Ciclo del Agua como resultante Cuevas, Minas, Galerías, Chimeneas, Invernaderos, Ruinas... n, da paso a la Depuración, expresión de su Regeneración.


Total de Energía Cosechada por el Paisaje: 446 MW

Fase 1- Proteger

La primera fase consiste en proteger las principales áreas habitadas de la Unión, Portmán y El Llano del Beal, dentro del ámbito. Para ello se cultivan 3 barreras vegetales entorno a los núcleos y las principales zonas de contaminación, como son los lagos mineros y las ramblas. De esta forma, a la vez que se limpian las áreas de mayor concurrencia y actividad, se frena la contaminación producida por lixiviación y polución.

Periodo de ejecución: 2019 - 2023

Fase 2- Unir y

La segunda fase utiliza las nuevas conexiones entre los municipios para trenzar la plantación entorno a sus enlaces directos, fortaleciendo y saneando el territorio. Como resultado se construye un gran abrazo en conjunto que reduce y limita el ámbito de afección al área inscrita dentro del nuevo anillo verde, símbolo de unión entre las poblaciones entorno a un objetivo común.

Periodo de ejecución: 202

Excedente Energético Total: 120 MW 1º Proteger

2º Abrazar

F1. Protección frente a las lixiviaciones

F2. Contención del ámbito de lixiviaciones

0

Fase 1 - Proteger las áreas habitadas y Sanear las más problemáticas

Fase 1- Infraestructuras Básicas de la Regeneración:

100m

500m

1000m

Fase 1 - Autoabastecimiento Energético del Paisaje

Fase 2- Infraestructuras de interconexión:

Fase 2 - Cercar la Contaminación

La primera fase se encargará de cumplir las necesidades primarias de la Regeneración, interviniendo sobre las inmediaciones de las zonas más problemáticas en materia de salud, como son los núcleos de población y los lagos.

La segunda fase se centrará en estabilizar la salud del paisaje, trazando las conexiones entre de La Unión, El Llano del Beal y Portmán, triangulando y cerrando el ámbito afectado por la contaminación de Sierra Minera.

Fase 1: 370 nuevos enlaces

F1 - Cosecha de Energía

F2 - Cosecha de Energía

1º. Instalación de las prótesis piezoeléctricas en todo el trazado del FEVE.

1º. Instalación de los 753 pozos energéticos situados entre las conexiones de los municipios.

Llano del Beal 258,33 MW

2º. Instalación de Pozos energéticos circundantes a las poblaciones de La Unión , El Llano de Beal y Portmán

x 753 ud

La Unión, 387.5 MW

-Aporte de energía: 828,9 KW/día -Total Energía cosechada final Fase 2: 2.100 MW

x 341 ud

F2 - Consumo estimado de Energía 2º. Abastecimiento de los Invernaderos y Laboratorios rehabilitados entre las conexiones de los municipios.

-Aporte de energía: 306,9 KW/día -Total energía cosechada final Fase 1: 446,7 MW

Santa Antonieta

x 25 ud

Consumo total: 300KWh

F1- Consumo estimado de Energía Fase 1: 3º. Abastecimiento energético de las piscinas depuradoras (principales focos de contaminación atmosférica)

x 2 ud

3º. Abastecimiento de los primeros Santuarios en las áreas ya Regeneradas.

x 8 ud

Portmán, 129,16 MW 0

Fase 1 - Rutas Azules

100m

500m

1000m

Número de extensiones mineras rehabilitadas: 107 Área total completada en la fase: 63.990 ha Área total Rehabilitada: 63.990 ha

-x 35 bombas de 1 CV cada lago Consumo: 26, 25KWh

0

x106 Pozos de agua

Producción de cáñamo en la Fase 2

Principal consumo del invernadero: -x20 LED de cultivo, de 600W en alternancia con la luz solar (1,5h máx de uso estimado)= 12 KWh/ud

Consumo total estimado al final de la fase 1: 326 MW

1000m

Número de extensiones mineras rehabilitadas: 157 Área total completada en la fase: 69245 ha Área total Rehabilitada:133235 ha

x 13 ud

Consumo total invernaderos: 156 KWh

500m

Fase 2- Rutas Azules

4º. Abastecimiento del primer tercio de Invernaderos y Laboratorios.

Producción de Cáñamo en la Fase 1 Producción de cáñamo: 207735 t Fibra obtenida = 70.000 t Celulosa (77% de la fibra) = 50.000 t Agramiza (resíduo obtenido después del agramado*)= 18.000 t *El agramado es el proceso de quebrantado y rotura de las cañas del cáñamo para separar la fibra

100m

0

100m

500m

1000m

x8 Santuarios x187 Pozos de agua

Producción de cáñamo: 191.970 t Fibra obtenida = 64.000 t Celulosa (77 % de la fibra) = 44.800 t Agramiza (resíduo obtenido después del agramado)= 17.000 t

Consumo estimado de un Santuario y las bombas de riego: 2KW/ ud Consumo de todos los Santuarios de la fase: 16-24 KWh/ u

Consumo total estimado al final de la fase 2: 1.352 MW


Total de Energía Cosechada por el Paisaje: 2100 MW

y Abrazar

23- 2027

l l a

Total de Energía Cosechada por el Paisaje: 4.027 MW

Fase 3- Homogeneizar

Por último, la tercera fase termina la regeneración, llegando a todos los intersticios del paisaje. Se termina de revitalizar el territorio y se transforma en un organismo nuevamente saludable y terapéutico, cuya dinámica de crecimiento suponga un beneficio medioambiental y no una afrenta.

Periodo de ejecución: 2027-2031

Excedente Energético Total: 1,880 MW

Excedente Energético Total: 775 MW 3º Homogeneizar

F3. Depuración completa de lixiviaciones

0

100m

500m

1000m

0

Fase 2 - Autoabastecimiento Energético del Paisaje

Fase 3- Infraestructuras de Homogeneización

Fase 3 - Completar la Cobertura Vegetal en todo el ámbito

Fase 2: 803 nuevos enlaces Total, 1173 conexiones

s

500m

1000m

Fase 3 - Autoabastecimiento Energético del Paisaje

La tercera fase completará la red de abastecimiento energético, constelando la totalidad de pozos existentes y abasteciendo la totalidad de equipamientos previstos para completar de la Regeneración.

Fase 2 - Estabilización del ecosistema

100m

Fase 3 Fase 3, 399 enlaces Total, 1403 conexiones

F3 - Cosecha de Energía 1º.Completar la Red energética de pozos x 208 ud

Llano del Beal 258,33 MW

Llano del Beal 626,93 MW

-Aporte de energía: +187,2 KW/día -Total energía cosechada final fase 3: 4.027 MW

La Unión, 387.5 MW

La Unión, 940,2 MW FEVE

Excedente Energético Total: 1,880 MW Más de la mitad de la energía producida por el paisaje será destinada a abastecer la red pública, dotaciones, instalaciones de alumbrado, etc... con objetivo de: 2. Suplir la obsolescencia programada de los Aerogeneradores.

a

2. Reducir el gasto público. 3. Rentabilizar el mantenimiento de la regeneración.

F3 - Consumo estimado de Energía:

Portmán, 129,16 MW 0

100m

500m

1000m

Número de extensiones mineras rehabilitadas: 49 Área total completada en la fase: 21687 ha Área total Rehabilitada: 154922 ha

ud

2º. Abastecimiento final de los Invernaderos y Laboratorios rehabilitados.

x 14 ud

Fase 3 - Rutas Azules

-3

Portmán, 313,4 MW

Consumo total: 168 KWh 3º. Abastecimiento de los Santuarios restantes

x 7 ud

Producción de cáñamo en la Fase 3

0

100m

500m

1000m

x15 Santuarios x276 Pozos de agua

Producción de cáñamo: 65.055 t Fibra obtenida = 22.000 t Celulosa (77% de la fibra) = 15.400 t Agramiza (resíduo obtenido después del agramado)=5.544 t

Consumo total : 14- 21 KWh

Consumo total estimado al final de la fase 3: 2.146 MW

0

100m

500m

1000m


1 - Reinterpretación de los Pozos Mineros - Uso del Agua

El Agua - Un recurso escaso que se esconde en la Sierra Minera Cartagena, al igual que la mayor parte de la Región de Murcia basa su economía en la pruducción agrícola de su Campo. Debido al cambio climático, entre otros factores, la sequía se pronuncia cada vez más, produciendo grandes perdidas del sector y la calidad de vida de sus habitantes. Resulta muy sorprendente que la Sierra Minera, acusada por la desertificación, realmente es un lugar con multitud de puntos de agua, 276, y dos Lagos, Brunita y Los Blancos. Su aprovechamiento es esencial para abastecer la Regeneración, por ello, la construcción de los recorridos jerarquiza la conexión entre los puntos húmedos del mapa trenzando una red de caminos azules que conecte todos los puntos del territorio. A medida que se vaya completando al Regeneración se irán terminando los recorridos hasta cubrir todo el territorio, atendiendo a dos razones:

Abastecimiento hídrico del paisaje - Pozos colmatados

Descripción

Constelación de Oasis - Rutas Azules

Purificación in-situ del agua

La presencia de agua es fundamental para el desarrollo de la vida en el paisaje. Los Oasis son pequeñas áreas húmedas de diseño variable compuestas de plataformas voronoi para cultivo cannábico, alrededor de una plataforma central donde se localizan los pozos mineros colmatados de agua que son reutilizados como pozos de agua con la ayuda del equipo de purificación que filtra el agua permitiendo su uso para tanto para consumo humano, como para regar los cultivos. En algunos de los casos se reutilizarán y rehabilitarán las estructuras y los mecanismos de los castilletes dependiendo de su estado.

Gracias a los purificadores asociados a cada pozo, se podrá limpiar el agua en cualquiera de los puntos de acceso al agua. Además, gracias al innovador método desarrollado por la UA, los filtros de carbono activado vegetal podrán ser reutilizados por vía electroquímica, optimizando su empleo y reduciendo su resíduo, altamente contaminante tras adsorber los metales pesados.

Equipos de Depuración

Referencias del Paisaje

2º.Filtro Purificador

1º. Separador de lodos tapa de registro

filtro de Carbón activado reciclado del cáñamo

1. La obtención de materia prima reciclada de las plantaciones fitorrehabilitadoras para construir los caminos

06. Depósito de 90l

2.El progresivo saneamiento del territorio que permita su recorrido sin exposiciones a indices altos de toxicidad

tapa de registro Arena Arena Grava

lodos

- Biocomposite de cáñamo

Depósitos de rocas y minerales Salida de agua limpia

Salida de lodos tapón de vaciado

cubeta de lodos GEISEC. Mapa de sequía en la Península Ibérica

Empresa de tratamiento de lodos en La Unión

Mudcracking

- 276 puntos de agua

Biodegradación de los Oasis - Fusión con el Paisaje Descripción

2. Oasis fragmentado

Oasis tras 12 años (30 cosechas)

1. Oasis compacto

Oasis tras 10 años (30 cosechas)

El Hempcrete, cemento de cáñamo con el que se construyen las plataformas de cultivo es un material altamente biodegradable que degradado por fuertes raíces del cáñamo, las lluvias y remezclado de nuevo con tierra, es absorbido por el territorio convirtiéndolo en tierra sana y fértil, completamente hibridada con paisaje. Planta A

36º

Ø2 = Ø1 + 0,3 m Ø1= Ø pozo + 0,2 m Ø pozo = 1,5 a 3,5 m 36º

Ø cubo= 0,16 m V = 30 l

Ø depósito de lodos= 0,5 m V = 90 l Ø cubo= 0,16 m V = 30 l

0,15 m 0,25 m

A’

Pozos de Agua - Núcleo del Oasis 0,7 m

Øext= 0,16 m Øint= 0,14 m

0,25 m

2

0,24m

3

1m

4 1,2m

0,1m

5

0,5m

0,15 m

0,3 m

6 20 - 100 m

0.8 m

1m

01. Base del Pozo - Hempcrete/Cemento de cáñamo, mezcla: Conglomerado de fibras de cáñamo Cal hidráulica

02. Brocal -Gavión de acero corrugado -Rocas de la Sierra Minera: 0,30m > Ø >0,1m

Túnel colmatado José Maestre V estimado de agua =175000000l

03. Polea fija: -Biocomposite de celulosa reciclada del cáñamo -Cuerda de 4 cabos hecha con fibra de cáñamo (la más resistente del mundo vegetal) -Led de iluminación.

1

Estructura: -Redondos de acero corrugado Ø=0,02m -Roca angular extraída del paisaje Ø=0,2m

04. Plataforma biodegradable de cultivo -Hempcrete -Cultivos de cáñamo -Tierra fitorehabilitada de Sierra Minera

05. Arcón de filtros/Asiento/Escalón -Redondos de acero corrugado Ø=0,2m -Rocas de la Sierra Minera: -Bolsa de recambio de Carbón activado

06. Equipo de Depuración

Customizacion de los Brocales

Reactivación del legado minero - Reutilización de los Castilletes

Los Brocales gavión se colocarán llenos hasta la mitad de piedras y minerales del paisaje circundante, permitiendo a los usuarios terminarlos y customizarlos con las piedras que recojan de en sus trayectos y excursiones. De esta forma, mediante un simple gesto los usuarios participan en la construcción y el acabado final de las nuevas estructuras, incentivando la interacción de os usuarios con los tesoros del paisaje

Como ya ocurriera con la mina Las Matildes, las cabrias de extracción minera se rehabilitan y restauran a su anterior estado, asegurando su estabilidad para ser reutilizadas como observatorio. Las icónicas norias de los castilletes se acondicionan para que puedan adoptar un rol activo en la regeneración del paisaje como polea fija de los nuevos pozos de agua, contribuyendo a limpiar el paisaje.

- Alzado lateral -

- Sección frontal -

1

Avistamiento de las señales del paisaje Cubierta de protección estilo castillete Norias

Cuerdas de cáñamo

2

Subestructura de acero que da Acceso a las norias

Castillete metálico mina Las Matildes 1997 Agua para Riego¡¡

Pozo

3

Castillete metálico rehabilitado como centro de interpretación 2005


2 - Reinterpretación de los Pozos Mineros - Pozos de Energía

Indicadores de Salud del Paisaje

Problemática - Situaciones de Riesgo 1 -Del 80% restante, el 23% no cumple la norma1

?

Pozo asegurado

2 -El 20% de los fosos no está protegido

Definición de los Indicadores

Tapa solar

2

<1m

Brocal de protección

>1m

Para que exista una evolución en el organismo de la Sierra Minera, no solo es necesario aprender de los errores y subsanarlos, sino que también hay que prevenirlos. La reinterpretación de los pozos como prótesis energéticas tiene esta función, indicando en todo momento la salud, las necesidades y los estímulos de la montaña. De esta forma, la montaña Interactúa con las personas estrechando el vínculo emocional y mejorando el entendimiento paisaje-huésped.

Referencia paisajística

Cosechadores de Energía - Autosuficiencia Energética del Paisaje Para ejecutar la Regeneración de la Sierra Minera será necesario un aporte energético no contemplado por el sistema energético actual. Para cumplir esta demanda, se equipará la Sierra de un sistema energético Autosuficiente, sustentado principalmente en las energía renovable obtenida del Sol. Su aplicación se ejecutará sobre el elemento más repetido del paisaje, los pozos mineros.

Instalación de células fotovoltaicas esféricas integradas en las tapas de los pozos Geometría eficiente de la tapa solar

Producción de Energía

Carta solar de Cartagena

La energía solar es la más eficiente de todas las energías renovables que existen. Dada la densidad de pozos en el paisaje minero, los 1302 pozos energéticos equipados las prótesis solares aportarán toda la energía solicitada para los nuevos equipamientos. -Potencia por unidad: 0,9KW (mediodía) - 0,4 KW (atardecer/amanecer)

Las láminas transparentes de PVC con malla de Sphelar cells integrados destacan por su flexibilidad, permitiendo adaptarse a superficies curvas que consiguen una mayor eficiencia de la luz solar.

Escalera de cáñamo que da acceso al Mundo Interior de las minas

Células solares esféricas

n- capa difusora

Acumulador + Placa Base doble delámina con Sphelar Sensores decells calidadintegrados del suelo láminastransparente protectoras de PVC 1mm membrana protección de PVC

-

Malla de Sphelar cells +

-

Sensores de proximidad

Núcleo fotovoltáico

Gracias a los Acumuladores y las placas bases conectadas a los sensores, se programa una luz diferente en función del tipo de estimulo captado por los sensores del paisaje.

+

Constelación de Indicadores Solares x1302 Pozos Solares

Nuevos Equipamientos del paisaje para abastecer Piscinas depuradoras, 2

Santuarios, 15

Invernaderos y Laboratorios, 52

Pozos Energéticos, 1302

?


3 - Reinterpetación de los pozos mineros en Santuarios “La sinergia terapéutica que habilita el Cánnabis Sativa entre el ser y el medio ofrece una oportunidad transversal para canalizar desde la emoción, la salud y la sensibilidad del entorno, nuevas formas de contacto entre los seres humanos y el paisaje. Trenzando nuevos vínculos territoriales y dibujando escenarios inéditos de cooperatividad mediambiental que dinamizan la regeneración de los paisajes mineros.” Santuarios Minero-Terapéuticos - Reinterpretación de los tres elementos mineros característicos del paisaje: Cuevas+ Chimeneas +Pozos

Introducción: Los Santuarios son en origen pozos mineros colmatados naturalmente por el territorio, elevados ahora a la categoría de templos que albergan ambientes y atmósferas mineras reinterpretadas desde la perspectiva de la salud (Vapor vs Humo), dada la complementariedad de sus geometrías espaciales, albergando actividades sanadoras y purificadoras que estimulen la salud y la emoción de sus huéspedes

Funcionamiento de los Santuarios Dentro de las galerías minera se crean bolsas de aire cargadas de vapor de cannabinoides emanados desde los vaporizadores estacionarios, los cuales se inhalan como ocurre en la Haloterapia (inhalación de sal en espacios aislados). De esta forma se crean atmósferas de agua, húmedas y vaporosas que se activan mediante las chimeneas transversales que conectan los 4 niveles (3 interiores en las galerías y uno exterior, el observatorio). Las chimeneas, elemento característico de la minería, se reinterpreta como la otra gran pieza del santuario, dada su capacidad para interactuar y relacionar espacios unos con otros, dando expresividad y emoción al vapor mediante diferentes formas; pompas, burbujas, aros, chorros, neblina, etc... Utilizadas con diferentes voluntades en función de la ocupación del santuario. Otro de los circuitos que realiza el agua, es el de su estado líquido. El agua de la lluvia y la extraída del pozo se canalizan al interior de las galerías inundables pasando por varios filtros purificadores de carbón activado obtenidos del cáñamo cultivado. De esta manera se activa la telasoterapia que emplea el agua y las sales y lodos terapéuticos del Mar menor para aumentar la capacidad curativa de los santuarios. Por último el agua usadas retorna purificada al Pozo; 1. Mitigando la contaminación cada vez que se activan (de forma natural con la lluvia y artificialmente por deseo humano) 2. Recargando los acuíferos sobreexplotados paulatinamente.

El portal minero introduce radicalmente los usuarios hacia el corazón del santuario, el pozo, jerarquizando su acceso, únicamente desviado por su vacío formal. La penetración del santuario establece una nueva lectura del territo-rio propia del submundo que albergan las minas de la Sierra Minera, creando de esta forma un espacio de transición entre el interior y el exterior del paisaje que va meciendo al usuario a hacia lo místico, acompañado en todo momento por el Sol, la última referencia del paisaje en desaparecer al entrar en las cuevas.

P3. Observatorio del Paisaje minero El observatorio del Santuario pone la escena de la Sierra Minera como telón de fondo y culminación de la experiencia místico-terapéutica de los procesos que se dan lugar en el santuario y en el paisaje. El pozo elevado flexibiliza el acceso al agua y habilita su uso terapéutico-recreativo al aire libre.

P2. Galerías Inundables La raja que separa los dos volúmenes del santuario actúa como corredor de aire, ventilando por succión los espacios interiores de las cueva y accionando el hueco del pozo como una chimenea. Además permite al usuario la oportunidad en todo momento de acceder al exterior desde cualquiera de los niveles

Las galerías del segundo nivel están conectadas con el exterior a través del agua que se filtra purificada por el techo, sale por las duchas y termina inundando sus cavidades interiores. El agua salina actúa como elemento de aislamiento sensorial, acentuando la relajación y el confort de los pacientes.

P1. Galería de las Chimeneas La galería de las chimeneas explota el vapor como elemento principal. Este nivel actúa como centro motor de las vaporizaciones, ya que las 4 chimeneas que alberga pueden ser o no activadas permitiendo su paso vertical a los dos niveles siguientes. Se caracteriza por un ambiente más cargado y eficiente a la inhalación de cannabinoides

P0. Galería Petricor Las grutas del acceso al interior del Santuario recogen el fenómeno del petricor producido por el olor de la lluvia, en este caso reforzado o activado por los vaporizadores, creando un ambiente altamente natural y mineral. A diferencia del resto de niveles, la vaporización de cannabinoides ha de ser consensuada entre los usuarios presentes, prevalenciendo el no consumo por tratarse de un espacio con mayor accesibilidad pública.


Secuencia constructiva - Nacimiento de los Santuarios Mineros Paso 1:Paso Excavación de los en el terreno 4: Vaciado delmoldes hormigón

1º Situar emplazamiento Santuarios donde acceder ypara maniobrar con las maquinarias de construcción. 13º Plantarel los mosquetones de de los enganche y unirlos consealasfácil armaduras luego poder levantar las piezas de hormigón. 2º Allanamiento del terreno con las excavadoras. 14º Colocar los negativos recuperables: los sacos de las cuevas, y el hinchable para el hueco extrusionado del pozo. Las pelotas de aligeramiento y las instalaciones para las galerías inundables. 3º Se inician las excavaciones los moldes para encofrar los dos santuario cemento y de la cimentación simultáneamente. 15º Vertir la pasta de hormigóndeautocompactante, controlando muymódulos bien la del dosificación, + agua + finos de tamaño inferior a 0’125mm contenidos en los áridos. 4º Los montones de tierra extraída se de colocan enfrentados uno a cada de la para posteriormente descansar los dos módulos de hormigón. 16º En la cimentación verter la pasta hormigón clase específica Qa,lado debido a lacimentación presencia de ácidos en el terreno.

Paso 2:Paso Impresión cromáticadedelalaSección Sierra Minera Fachada 5: Elaboración Minera -- El Portal exterior

5º Sellamos del Pozo conlaunRegeneración globo hinchable de caucho natural tapone suporgarganta, se introduce hueco y durante luego se excursiones hincha). Además, aprovechando que estos globosAhora, son utilizados de de 17º Duranteellahueco Primera Fase de se recolectaron piedras que y minerales los niños(primero de la Unión, El Bealeny elPortmán de acercamiento a la Sierra Minera. de nuevopara con obras la ayuda alcantarillado como encofrado, servirá de molde para que el hormigón rodee el vacío del pozo. la colaboración ciudadanos se esparcen por la superficie vista del hormigón aún sin endurecer (recién acabado de vertir). 6º Colocamos la membrana impermeable sobre eldurante hueco de cimentación y otra encon el encofrado del módulo yminero. 18º Seguidamente, extender una capa con de la EPDM tierra extraída la la excavación y aplicarla rastreles presionando nivelando la superficie para conseguir el efecto terroso de la Sección del terreno de Sierra Minera. 7º Primero humedecemos el impermeable rociando agua con un pulverizador para que coja adherencia. Después esparcimos tierra con los pigmentos de la Sierra Minera por toda la superficie. Por último, cuando echemos el 19º Esperar durante 28 días hasta que termine el curado del hormigón. hormigón y se seque, los colores quedarán impresos en el dorso del Santuario. 8º Preparamos las armaduras.

Paso 2: Impresión cromáticadedelalaSección SierraMinera Minera--ElFachada Paso 5: Elaboración Portal exterior

9º2 10 2 11 g 12 2 m

PasoPaso 3: Colocación de lasy armaduras y preparación los negativos 6: Desentierro levantamiento de la pieza de - Evento mediático

1º pieza

2º pieza

5º Durante Sellamoslael Primera hueco delFase Pozodecon un globo hinchable de cauchopiedras naturaly que taponepor su garganta, (primero se introduce el hueco durante y luego seexcursiones hincha). Además, aprovechando que estos globosAhora, son utilizados paralaobras 17º la Regeneración se recolectaron minerales los niños de la Unión, El Beal en y Portmán de acercamiento a la Sierra Minera. de nuevo con ayudadede alcantarillado como encofrado, servirá de molde para que el hormigón rodee el vacío del pozo. la colaboración ciudadanos se esparcen por la superficie vista del hormigón aún sin endurecer (recién acabado de vertir). 6º Seguidamente, Colocamos la membrana impermeable EPDM sobredurante el huecoladeexcavación la cimentación y otra con en elrastreles encofrado del móduloy minero. 18º extender una capa con ladetierra extraída y aplicarla presionando nivelando la superficie para conseguir el efecto terroso de la Sección del terreno de Sierra Minera. 7º Primero humedecemos el impermeable rociando agua con un pulverizador para que coja adherencia. Después esparcimos tierra con los pigmentos de la Sierra Minera por toda la superficie. Por último, cuando echemos el 19º Esperar durante 28 días hasta que termine el curado del hormigón. hormigón y se seque, los colores quedarán impresos en el dorso del Santuario. 8º Preparamos las armaduras.

Paso Paso 3: Colocación de lasyarmaduras y preparación negativos 6: Desentierro levantamiento de la piezade- los Evento mediático

9º. Colocación de las con proceder la ayudaa dela lacolocación grúa móvil. 20ª Recuperamos los armaduras negativos para de la primera mitad del santuario y los reutilizamos para la construcción de la segunda mitad. 10º Se Preparar sacoslarellenos pelotas pilatesaenvueltos conarena lona extraída impermeable antiadherente, que servirán de negativo recuperable paraNos crear los huecosdedeque las elcuevas. 21º desentierra primeradepieza y sedemueve la cama de mediante la grúa sobre orugas Liebherr modelo LR 1250. aseguramos peso de la estructura no supera el máximo admisible por la 11º Preparación todos>los hinchables previos al vertido de pieza hormigón. grúa: Cargamax= de250t 190t primeranecesarios pieza, 250t > 220t segunda 12ª Ejecutamos Preparar la elmezcla Hormigón Autocompactante quelatiene la principal de fluir todos los huecos encofrado.una Además una con densidad baja, 1400kg/m3 idóneo para que las piezas pesen lo 22º mismodelproceso constructivo para realizar segunda pieza y cualidad la colocamos en lay rellenar otra cama de tierra y lasdel levantamos frente tiene a la otra la grúa. mínimo posible.

Paso 4: 7: Vaciado Unión del Paso delSanturario hormigón

1º pieza

2º pieza

9º. de las con la ayudaadelalacolocación grúa móvil. 20ªColocación Recuperamos losarmaduras negativos para proceder de la primera mitad del santuario y los reutilizamos para la construcción de la segunda mitad. 10º sacos la rellenos de pieza pelotasy de pilatesaenvueltos lona impermeable antiadherente, que servirán de negativo recuperable paraNos crearaseguramos los huecos de que las cuevas. 21º Preparar Se desentierra primera se mueve la cama con de arena extraída mediante la grúa sobre orugas Liebherr modelo LR 1250. el peso de la estructura no supera el máximo admisible por la 11º todos>los190t hinchables previos al vertido de hormigón. grúa:Preparación Cargamax=de250t primeranecesarios pieza, 250t > 220t segunda pieza 12ª la mezcla delproceso Hormigón Autocompactante quelatiene la principal de fluir todos huecos encofrado.una Además baja, 1400kg/m3 idóneo para que las piezas pesen lo 22º Preparar Ejecutamos el mismo constructivo para realizar segunda pieza ycualidad la colocamos en ylarellenar otra cama de los tierra y lasdellevantamos frentetiene a la una otra densidad con la grúa. mínimo posible.

Paso Unióndel delhormigón Santurario Paso 4: 7: Vaciado

23º Nivelamos el nivel del añadiendo de nuevo tierra extraída, tambiénlas porpiezas el interior de las cuevas del santuario. los mosquetones de suelo enganche y unirlos con laslaarmaduras para extendiéndola luego poder levantar de hormigón. la 13º Plantar 24º Añadimos la escalera de evacuación, las de acceso vertical al observatorio y colocamos las vallas perimetrales protección fijadas en la cubierta con anclaje para químico. 14º Colocar los negativos recuperables: los sacos de las cuevas, y el hinchable para el hueco extrusionado del pozo. Lasdepelotas de aligeramiento y las instalaciones las galerías inundables. 22º Con la ayuda de la Grúa móvil transportamos y colocamos los dos brocales gavión, las conexiones y las pasarelas, previamente montados en taller, conectando las dos mitades del Santuario. Estas se apoyan sobre perfi15º Vertir la pasta de hormigón autocompactante, controlando muy bien la dosificación, cemento + agua + finos de tamaño inferior a 0’125mm contenidos en los áridos. les previamente fijados a la fachada y se inmovilizan con perfiles de unión en L. 16º En la cimentación verter la pasta de hormigón clase específica Qa, debido a la presencia de ácidos en el terreno. 25º Desinflamos y retiramos el tapón hinchable para abrir de nuevo el foso del pozo minero. 26ª Reautilizamos la excavación para enterrar los depósitos a cambio de la tierra introducida en el Santuario y empezamos con las labores de saneamiento

13º los mosquetones de enganche y unirlos conlalas armaduras luego podertambién levantarpor laselpiezas de de hormigón. 23ºPlantar Nivelamos el nivel del suelo añadiendo de nuevo tierra extraída,para extendiéndola interior las cuevas del santuario. 14º Colocar los negativos recuperables: los sacos de las cuevas, y el hinchable para el hueco extrusionado del pozo. pelotas defijadas aligeramiento y las instalaciones para las galerías inundables. 24º Añadimos la escalera de evacuación, las de acceso vertical al observatorio y colocamos las vallas perimetrales Las de protección en la cubierta con anclaje químico. 15º la ayuda pasta de autocompactante, bienbrocales la dosificación, cemento + aguay las + finos de tamaño inferiormontados a 0’125mm contenidos en los las áridos. 22ºVertir Con la de hormigón la Grúa móvil transportamoscontrolando y colocamosmuy los dos gavión, las conexiones pasarelas, previamente en taller, conectando dos mitades del Santuario. Estas se apoyan sobre perfi16º En la cimentación verter la pasta de hormigón clase específica Qa, debido a la presencia de ácidos en el terreno. les previamente fijados a la fachada y se inmovilizan con perfiles de unión en L. 25º Desinflamos y retiramos el tapón hinchable para abrir de nuevo el foso del pozo minero. 26ª Reautilizamos la excavación para enterrar los depósitos a cambio de la tierra introducida en el Santuario y empezamos con las labores de saneamiento

Paso 8: Acondicionamiento y saneamiento de los Santuarios Paso 5: Elaboración de la Sección- Inauguración Minera - El Portal

27º misma metodología constructiva ejecutada para los santuarios se construyen Aseos. 17º Siguiendo Durante lalaPrimera Fase de la Regeneración se recolectaron piedras y minerales por los los niños de la Unión, El Beal y Portmán durante excursiones de acercamiento a la Sierra Minera. Ahora, de nuevo con la ayuda de 26ª Aprovechamos la excavación del molde para colocar los depósitos enterrados; la colaboración ciudadanos se esparcen por la superficie vista del hormigón aún sin endurecer (recién acabado de vertir). 18º Seguidamente, -4 cisternas de 10.000L para almacenar el agua filtrada destinada a riego. extender una capa con la tierra extraída durante la excavación y aplicarla con rastreles presionando y nivelando la superficie para conseguir el efecto terroso de la Sección del terreno de Sierra Minera. 19º Esperar -2 dep. de 8000L para almacenar el lodo acumulado en los filtrados. Cuando se llenan la empresa de el tratamiento de lodos de la Unión los recoge. durante 28 días hasta que termine el curado del hormigón. -1 de aguas grises procedente de los sanitarios reutilizada para abonar las zonas de cultivo.

12 12 12 1l

2 2


El Paisaj

Como Resultante de todas las Intervenciones Ecologizantes y la Vis Paisaje Superpuesto al de su Forma que nos Muestra la Actividad y del pa


je Estelar

sibilizaciรณn de la Salud de la Sierra Minera, se acaba generando un las Constantes Vitales de su Organismo Post-minero. Es la evoluciรณn aisaje.




Construcción de las Piezas de Hormigón Con la intención de experimentar y aprender, al inicio del proyecto realicé un prototipo de trabajo que me permitiera familiarizarme con la construcción de hormigón y su capacidad expresiva, obteniendo una base inicial a partir de la cual evolucionar el diseño de los Santuarios. Creé dos módulos en forma de Teja cuya forma obedece a una mayor facilidad de encofrar la pieza en el terreno y posibles estructuras hinchables a modo de negativo. Durante el proceso fui experimentando con las piedras como elemento integrado en la masa, obteniendo diferentes resultados. De la misma forma probé distintos pigmentos recogidos también de la Sierra Minera, frotados o impresos en el dorso. Por último, se plantean diferentes composiciones alternativas a la original, a modo de refugio.

Referencia

Esencialmente me basé en las Estructuras del Paisaje, de Ensambre Studio, ubicadas en YellowStone, cuyo diseño destaca principalmente por la habilidad de integrarse en el paisaje como resultado directo de la construcción.

Anexo - Experimentación, P


Prototipo de los Santuarios

Texturas

Arrugado - Poroso, Pigmentado

Arrugado - Poroso

Terroso liso

Terroso empedrado

Configuraciones - Jugando con las piezas


Altered Minescapes The Land of Sources

Carbonell CrespĂ­, Alberto_PFG Arquitectura_UA-2017/18


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