Filtralite
Connecting Waterpeople
AECID
Centro Nacional de Tecnología de Regadíos (CENTER)
Ingeteam
Baseform
EPG Salinas
Minsait
FENACORE
Aganova
Filtralite
Agencia Vasca del Agua
Vector Energy
Rädlinger primus line GmbH
ADASA
Molecor
Hidroconta
Global Omnium
Grupo Mejoras
Barmatec
Sivortex Sistemes Integrals
Catalan Water Partnership
LABFERRER
ACCIONA
J. Huesa Water Technology
Xylem Water Solutions España
ICEX España Exportación e Inversiones
Likitech
s::can Iberia Sistemas de Medición
HRS Heat Exchangers
Fundación CONAMA
Lama Sistemas de Filtrado
RENOLIT ALKORPLAN
Laboratorios Tecnológicos de Levante
Schneider Electric
SCRATS
TRANSWATER
DATAKORUM
MOLEAER
FLOVAC
Prefabricados Delta
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
Amiblu
Consorcio de Aguas de Asturias
AMPHOS 21
Fundación Botín
Red Control
AGS Water Solutions
Aqualia
Kamstrup
Asociación de Ciencias Ambientales
Innovyze, an Autodesk company
IAPsolutions
Fundación Biodiversidad
Confederación Hidrográfica del Segura
Saint Gobain PAM
ESAMUR
Sacyr Agua
IRTA
TEDAGUA
Hach
LACROIX
ONGAWA
Hidroglobal
Cajamar Innova
Idrica
ADECAGUA
ISMedioambiente
CAF
TecnoConverting
GS Inima Environment
Almar Water Solutions
KISTERS
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Se encuentra usted aquí

Proyecto G-CANS, alcantarillas de Tokyo

Sobre el blog

José Diego García Núñez
Estudio de ingeniería y consultoría. Preparamos documentación técnica para licitaciones de obra civil y edificación. Elaboración de proyectos, cálculos y presupuestos.
  • Proyecto G-CANS, alcantarillas Tokyo

Situación

El gobierno de Japón ha hecho posible esta proeza a través del Instituto Japonés de Tecnología e Ingeniería de Aguas Servidas, que junto al sector privado ha construido una verdadera ciudad subterránea en Edogawa City, región de Saitama, uno de los grandes sectores de Tokyo.

Finalidad

Su construcción comenzó en 1992 y tuvo un coste de 1.500 millones de euros. Fue construida con la finalidad de evitar que las intensas lluvias, sobre todo en épocas de Monzón, e incluso Tsunami, pudieran provocar grandes inundaciones en la capital nipona, con la finalidad de recolectar grandísimas cantidades de agua.

Estructura

  • Tanque  

El tanque principal mide 177 m. de largo por 78 m. de profundidad y 25 m. de altura.

  • Columnas  

59 columnas (500 tn cada una) conectadas a 10MW bombas capaces de mover 200 tn de agua por segundo al río Edogawa.

  • Silos  

Dispone de 5 silos con un diámetro de 32m. y 65m. de altura conectados por túneles a lo largo de los 6,4 km.

Funcionamiento canales y turbinas

Por sus canales pueden pasar hasta 44 millones de litros. El sistema está propulsado por 14.000 turbinas que pueden bombear hasta 200 toneladas de agua por segundo. Entra en funcionamiento cuando el nivel de lluvias sobrepasa el límite que puede generar inundaciones y estos excesos de aguas son transportadas hacia el río Edogawa principalmente y a diversos ríos más pequeños a lo largo de 6,5 kilómetros.

Datos de interés

  • Su silo principal podría contener en su interior:
  • El transbordador espacial Shuttle (55 m.)
  • La Pagoda Senso-ji (53 m.)
  • La Estatua de la Libertad –sin la base- (46 m.)
  • Además de una atracción turística gratuita, ha sido utilizada en películas, anuncios y programas de televisión para la creación de escenas de terror y ciencia ficción.
  • Cada turbina utiliza la misma energía que el motor de un Boeing 737.