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00:01Estamos rodeados de extraordinarios logros de la ingeniería superando constantemente los
00:08límites de lo posible sin la ingeniería no existiría el mundo moderno ciudades gigantes
00:15infraestructuras sorprendentes e ingeniosos inventos la ingeniería es la clave para hacer
00:23los sueños realidad para alcanzar estas vertiginosas alturas la tecnología actual
00:28se basa en los hallazgos de los antiguos ingenieros es asombroso que hayan logrado esto
00:34cómo construyeron a tan gran escala las civilizaciones antiguas elevaron la vara de la construcción de una
00:40forma que nadie creía posible tan sólo su capacidad de producción es impresionante en sí misma desafiando
00:49las leyes de la física y atreviéndose a soñar en grande construyeron las maravillas del mundo
00:56desde las colosales pirámides y asombrosos templos hay imponentes fortalezas todo con
01:06las herramientas más simples imaginen las habilidades que fueron necesarias para construir algo así hoy es
01:13posible desenterrar los secretos de los primeros ingenieros
01:19de se las arreglaron para construir edificaciones que sobrevivieron a las inclemencias del tiempo y
01:25revelar cómo su genialidad sentó las bases para todo lo que construimos hoy
01:38ingeniería antigua
01:46agua
01:49una cuestión de vida o muerte
01:55el agua es algo sin lo cual no podríamos vivir
02:00sin agua nada sería posible
02:03no podemos sobrevivir más que unos tres días sin ella
02:08una ciudad moderna como nueva york consume casi cuatro mil millones de litros de agua cada día
02:16el agua de grifo que nos asegura un constante flujo de agua limpia y segura ha sido uno de los
02:21mayores desafíos de la ingeniería
02:23al abrir el grifo es muy fácil olvidar la ingeniería increíblemente compleja que hay detrás para que eso sea posible
02:31los ingenieros han construido túneles subterráneos desviado ríos y fabricado enormes represas
02:39el equilibrio minucioso entre las fuerzas de la naturaleza y la ingeniería al construir una represa es algo asombroso
02:48estructuras gigantes dominando el paisaje
02:54colosales bombas de agua
02:56acueductos que desafían la gravedad para llevar agua a cientos de kilómetros
03:02maquinaria que convierte el agua salada en dulce
03:04e increíbles sistemas de irrigación que dan vida a los más áridos desiertos
03:11pese a estas innovaciones el mundo aún enfrenta la escasez de agua
03:19el crecimiento poblacional la agricultura y la industria traen consigo una demanda siempre creciente de este recurso
03:26hay más de dos mil millones de personas que no tienen suficiente agua al momento
03:31de este problema sólo va a acrecentarse
03:35el agua seguirá siendo un recurso escaso y muy preciado
03:40hace miles de años con una población mundial mucho más pequeña hallar fuentes de agua no era un gran problema
03:49pero desarrollar maneras de controlar y transportar agua requeriría de un gran salto del ingenio humano
03:58como inventaron los antiguos ingenieros las tecnologías que permitieron el nacimiento de la agricultura
04:04y la expansión de los antiguos imperios
04:17para las primeras civilizaciones la forma más simple de obtener agua era construir junto a ella
04:23a lo largo de la historia los asentamientos tendieron a ser junto a los ríos
04:27ya que eso significaba el fácil acceso al agua y una mayor probabilidad
04:31de que el suelo junto al río fuera tierra apta para el cultivo
04:35pero al crecer los asentamientos vivir junto al agua no siempre era una opción
04:41se necesitaban nuevas tecnologías
04:44en el siglo 7 antes de cristo los antiguos griegos fueron de los primeros en enfrentar el problema
04:50construyendo grandes sistemas de agua
04:54uno de los centros marítimos principales de grecia se encontraba en la isla de samos
05:01y samos tenía un problema un clima extremadamente seco
05:05algo que los habitantes no tenían era el acceso a agua potable limpia y segura
05:11según la leyenda a los ingenieros se les asignó la tarea de llevar agua a la principal ciudad portuaria
05:18tigan y el problema era que la fuente de agua dulce más cercana se encontraba a kilómetros sobre una montaña
05:25la misión le fue encargada a un arquitecto e ingeniero llamado eupalino
05:32con simples herramientas de medición y matemática compleja arribó a un asombroso plan de ingeniería
05:40algo nunca antes intentado
05:46determinó que era necesario atravesar la montaña
05:49cavar un túnel que fuera por debajo de la roca
05:54esto significaba perforar 800 metros de roca sólida
06:00su idea era excavar simultáneamente desde ambos lados de la montaña
06:05construir un túnel desde ambos lados es un increíble desafío tecnológico
06:10pero asegurar que ambos túneles se encontrasen en el centro no era nada fácil
06:17eupalino apostó un equipo de ingenieros a cada lado de la montaña
06:21con masos y cinceles para acabar en la dura roca hasta encontrarse en el centro
06:29aunque corrían rumores sobre esta hazaña tecnológica
06:32fue redescubierta hace tan solo 170 años
06:35y algunos de sus secretos vieron la luz recientemente
06:41en los años 70 arqueólogos alemanes pasaron tres años excavando el túnel y el acueducto en su interior
06:50de acuerdo a sus mediciones fue construido más de 170 metros por debajo de la cima de la montaña
06:56y tenía más de un kilómetro de largo
07:00era la prueba de la legendaria hazaña de eupalino
07:06pero como fue construido
07:11requirió más que fuerza bruta
07:14este era un trabajo de precisión
07:20imaginen dos túneles que van el uno hacia el otro
07:23y si fueran paralelos
07:25fácilmente podrían no encontrarse
07:27para eupalino la clave eran las matemáticas
07:33comprendió a través de la geometría
07:35que si el ángulo de ambos túneles iba en la misma dirección
07:38sus caminos se cruzarían
07:39de seguro se cruzarían
07:41no había duda alguna sobre ello
07:45funcionó
07:46tras 10 años de trabajo arduo e incesante
07:49los trabajadores se encontraron en el centro
07:53habían excavado a través de más de 15.000 toneladas de roca
07:57y colocado 5.000 tramos de tubería
08:01una vez completado
08:03un abundante caudal de agua dulce
08:05se comenzó a fluir hacia la ciudad
08:08y continuó haciéndolo por más de un milenio
08:15hoy tenemos los gps y toda clase de sistemas de medición con láser
08:20pero él no tenía nada de eso a disposición
08:23así que es realmente increíble que lo haya logrado
08:27eupalino se había ganado su lugar en la historia de la ingeniería
08:33aún hoy mantener el agua fluyendo es un desafío para los ingenieros
08:41en 2008 la isla mediterránea de chipre sufrió el cuarto año consecutivo de escasas lluvias
08:49para el verano enfrentó una sequía devastadora
08:54¿cómo lograron las autoridades que el agua llegara a los residentes?
08:58y a los millones de turistas que se encontraban allí de vacaciones
09:04al principio el agua era enviada desde grecia en buque cisterna
09:08pero esto no era viable a largo plazo
09:12así que en el norte turco de chipre
09:15los ingenieros trazaron un plan ambicioso
09:18decidieron bombear agua 80 kilómetros a través del mar
09:22desde el continente a la isla
09:27¿cómo sería posible?
09:31el primer paso era construir una enorme represa en Turquía
09:34que crearía una reserva de más de 127 mil millones de litros de agua
09:39y luego comenzó la construcción de la tubería subacuática marina más larga del planeta
09:48primero los ingenieros construyeron plataformas ancladas al lecho marino
09:52luego amarraron cuerdas con elementos flotantes
09:56que permiten que la tubería de 80 kilómetros quede suspendida sobre el suelo marino
10:00a 250 metros bajo el agua
10:03se encuentra debajo de la reserva pesquera y rutas marítimas
10:08el agua de la reserva en Turquía fue entonces bombeada hacia chipre
10:15como resultado el suministro de agua a chipre del norte estaba garantizado
10:24pero para una antigua civilización al otro lado del mar
10:28el suministro de agua nunca fue un problema
10:42admirada por sus grandes avances en todas las áreas de la actividad humana
10:46desde las artes a la ciencia y la tecnología a la religión
10:51sus logros ingenieriles incluyen grandiosos monumentos pirámides y templos
10:59el antiguo egipto
11:01la civilización egipcia floreció sobre los bancos del río nilo
11:06cada año cerca de julio el nilo crecía y desbordaba con el agua que fluía desde las montañas del sur
11:15al retroceder el agua
11:16dejaba atrás suelos ricos que permitían el florecimiento de la agricultura
11:24la magnitud de la crecida anual
11:26determinaba cuánta comida sería cosechada ese año
11:29pero el nivel de la crecida era impredecible
11:36si era muy bajo no habría suficiente fertilización y los cultivos no prosperarían
11:42si era muy alto pueblos enteros quedarían devastados y los sembrados arruinados
11:47como se preparaban los ingenieros egipcios para la abundancia o la escasez
11:56en 2016 obreros que trabajaban en los cimientos de una estación de bombeo de agua cerca de la antigua ciudad
12:02de tmuis
12:03hallaron una misteriosa estructura
12:09hecha de grandes bloques de caliza
12:11era un pozo circular de unos dos metros y medio de diámetro con una escalera que conducía hacia su interior
12:22los arqueólogos inspeccionaron el sitio y concluyeron que era parte de una rara estructura llamada nilómetro
12:30el nilómetro era el método con el cual los antiguos egipcios medían la crecida del nilo
12:38los nilómetros solían encontrarse dentro de los confines de los templos
12:43a los que sólo los sacerdotes y gobernantes tenían acceso
12:48¿cómo ayudaban a predecir la próxima cosecha?
12:52un nilómetro es esencialmente un pozo conectado al nilo
12:57con un pequeño túnel
12:59y a los lados colocaban marcas para saber qué tan alto llegaba el agua dentro del pozo
13:06leyendo los números
13:11con el correr de los años se registrarían muchas crecidas
13:15probablemente leían los números registrados anteriormente
13:20y eran capaces de predecir si tendrían una cosecha buena, mala o una regular
13:25estos conocimientos eran una fuente de poder en el antiguo egipto
13:33a principios de los 70 los tiempos de crecidas de egipto llegaron a su fin
13:39cuando la presa de aswan fue inaugurada
13:44controlando la crecida anual asegura la disponibilidad de agua para irrigación durante todo el año
13:50la presa ha casi duplicado la producción agrícola de egipto
13:54y mejorado la navegación a lo largo del nilo
13:56beneficiando a la industria pesquera y al turismo
14:01también provee la mitad del suministro eléctrico de la nación
14:06las presas fueron implementadas hace más de 5.000 años
14:10hoy hay más de 58.000 de ellas en todo el mundo
14:16china tiene la mayoría y recientemente ha terminado una de las más grandes del mundo
14:21la presa de las tres gargantas
14:25tiene alrededor de 180 metros de altura más de 2.300 metros de largo
14:31y produce una reserva con una superficie de más de mil kilómetros cuadrados
14:38para lograr esta asombrosa proeza de la ingeniería
14:41los ingenieros debieron superar un gran inconveniente
14:45uno de los mayores desafíos que enfrentaron los ingenieros
14:48fue que se trataba de una gran vía de navegación
14:51y debían hallar el modo de dejar pasar a los barcos
14:56cuando la presa fue inaugurada
14:58los barcos atravesaban una serie de compuertas
15:01pero esto alargaba los viajes entre 3 y 4 horas
15:06por lo que los ingenieros debieron hallar una mejor solución
15:11el resultado fue el elevador para barcos más grande del mundo
15:17los navíos ingresan a una cámara de hormigón reforzado
15:20suspendida por 256 cables sujetos a contrapesos
15:29la nave se posa en una especie de vehículo elevador
15:32que es un enorme cubo de agua
15:35cuando los contrapesos bajan
15:37la cámara se eleva y viceversa
15:40en la cima o en el fondo del elevador
15:42la cámara se posa al mismo nivel que el río
15:45y cuando las compuertas se abren
15:47el navío puede salir
15:50esto acortó el tiempo que le toma a un barco
15:52atravesar la presa a sólo 40 minutos
15:58esta inspirada solución ingenieril
16:01es una de las claves del éxito de la presa
16:04la otra es su producción hidroeléctrica
16:08la presa de las tres gargantas
16:10es una maravilla de la ingeniería
16:14produce mucha energía
16:1622.500 megavatios
16:19es suficiente energía para alimentar a Nueva York y Los Ángeles cada día
16:26pero las presas pueden tener también un impacto negativo
16:30inundando áreas extensas
16:32forzando gente a mudarse
16:34e impactando ecosistemas
16:37las presas no eran el único método
16:40para controlar el agua en la antigüedad
16:42los ingenieros también inventaron otras ingeniosas tecnologías
16:53aunque la crecida del Nilo
16:55enriquecía los suelos
16:56permitiendo el crecimiento de cultivos
16:58los granjeros del antiguo Egipto
17:00necesitaban un flujo constante de agua
17:02para sus plantas
17:05pero como garantizar esto tras el retroceso del río
17:10canales y zanjas eran cavados desde el río hacia los campos
17:15pero se requería de la ingeniería para que el agua llegara hasta los cultivos
17:21una de las soluciones fue el cigonial
17:26utilizado para irrigación por primera vez alrededor del 3000 antes de cristo
17:30un cigonial es básicamente una barra de madera equilibrada sobre una horquilla
17:35con una cubeta en un extremo y un contrapeso en el otro
17:38cuya finalidad es cargar pesadas cantidades de agua a una altura más elevada
17:43si está correctamente equilibrado
17:45el contrapeso eleva un cubo medio lleno
17:48requiere algo de esfuerzo bajarlo una vez vacío
17:51pero muy poco elevarlo cuando está lleno
17:55debido a su simpleza
17:56el cigonial aún es utilizado para irrigación en algunos países
18:02pero hay ciertas partes del mundo en las que la agricultura nunca ha sido viable
18:07y son cada día más
18:15debido al cambio climático
18:16vemos más y más tierras fértiles convirtiéndose en desiertos cada año
18:23pero gracias a los ingenieros modernos en algunos lugares el desierto está floreciendo
18:29y el mejor lugar para observar esta transformación es el espacio
18:37desde allí extrañas formas circulares son visibles en algunas de las regiones más secas del mundo
18:44cuando ves estas manchas verdes en medio de un desierto hostil
18:49es muy impactante y muy inusual
18:52parece algo fuera de lugar
18:53los astronautas en la estación espacial los usan como puntos de referencia
18:58estas áreas circulares son en efecto cultivos
19:04pero cómo pueden crecer en medio del desierto
19:10se trata de otra hazaña ingenieril
19:13llamada irrigación con pivote central
19:19la irrigación con pivote central
19:21es un sistema que toma el agua que yace bajo el suelo
19:24podría encontrarse hasta 4 kilómetros debajo
19:27y son fuentes de agua realmente antiguas
19:29que han estado allí por miles de años
19:33una vez bombeada hacia la superficie
19:35el agua fluye a través de un brazo de irrigación
19:38que se mueve en amplios círculos
19:39el agua se riega en gotas de tamaños específicos
19:43cuya precisión es ajustada
19:45según los requerimientos de cada cultivo
19:50este método desperdicia menos agua
19:53los cultivos reciben la cantidad exacta que necesitan para crecer
19:59algunos científicos temen que este sistema vacíe las reservas de agua subterráneas
20:06pero no hay dudas de que esta tecnología está transformando algunas de las regiones más áridas
20:13llevar el agua a donde más se la necesita
20:16siempre ha sido un desafío para la ingeniería
20:18sobre todo para una ciudad antigua
20:21con una población de más de un millón de almas sedientas
20:24y necesitadas de agua
20:34la antigua roma
20:38los ingenieros romanos eran reconocidos por su habilidad para controlar el flujo del agua
20:46cavaron profundos túneles para transportarla por kilómetros
20:51construyeron enormes estructuras sobre valles y barrancos para mantenerla fluyendo
20:57y también lujosas termas públicas
21:01y fastuosas fuentes
21:07los romanos desarrollaron una increíble tecnología para controlar el agua
21:12una enorme red de cloacas, acueductos y desagües interconectados
21:23las técnicas romanas de recolección, almacenamiento y distribución del agua a grandes distancias
21:29eran insuperables
21:31sus ingenieros desarrollaron un arsenal de innovadoras tecnologías
21:37los romanos eran expertos en llevar el agua a donde sea que fuera necesario
21:44pero ¿por qué lo hacían?
21:48al igual que su red de caminos
21:50el control del agua le permitía a los romanos desarrollarse y proveer de agua a su creciente población
21:57los romanos sabían que el agua era fundamental para el éxito de su civilización
22:02sin una fuente segura de agua
22:05su imperio de proporciones continentales estaría en peligro
22:10un par de días sin agua y se desataría la anarquía
22:14pero ¿cuáles fueron los avances que permitieron que el agua fluyera por todo el imperio romano?
22:26para el siglo II después de Cristo
22:29la antigua Roma era la ciudad más grande del mundo
22:33hogar de más de un millón de personas
22:36para expandirse aún más necesitaba un suministro de agua constante, seguro y garantizado
22:43Roma fue construida junto al río Tiber que la proveía de agua
22:48pero al expandirse la ciudad hasta ser una de las ciudades más grandes del mundo
22:53se volvió necesario hallar otra fuente de agua potable adicional
22:57¿pero cuál fue esa fuente adicional de agua?
23:01una pista crucial fue hallada durante la construcción del metro
23:07es de los más pequeños de Europa
23:10y una de las razones es que el suelo bajo la ciudad
23:13se encuentra repleto de restos arqueológicos
23:16cada vez que se planifica un nuevo túnel
23:18tienen que excavar más terreno
23:20porque descubren nuevos restos que deben ser investigados
23:25en 2016
23:27mientras se extendían una de las líneas
23:29los obreros se toparon con unos restos sorprendentes
23:32de más de 30 metros de largo
23:34tras un minucioso análisis
23:37los arqueólogos concluyeron que eran parte del acueducto romano conocido
23:41más antiguo del año 312 a.C.
23:48el primer acueducto construido en Roma fue el Acuapia
23:51que fue construido por el censor de la época Apio Claudio el Ciego
23:55en este punto de su historia
23:58Roma estaba en guerra con una tribu del sur de Italia
24:01los Amnitas
24:02los romanos temían que los Amnitas
24:04contaminaran el río Tiber
24:06que era su principal fuente de agua
24:08pero la fuente alternativa más cercana a la ciudad
24:11era un manantial natural a unos 15 kilómetros
24:15sin la ayuda de bombas mecánicas
24:18¿cómo llevarían los ingenieros esta agua a Roma?
24:22la solución fue construir un acueducto
24:26confiando en la gravedad
24:27crear una pendiente tan sutil
24:29que el agua fluyera suavemente hacia la ciudad
24:35el Acuapia tiene una pendiente muy poco pronunciada
24:39menos de medio grado de declive
24:43fue una enorme hazaña de la ingeniería
24:46demasiada pendiente
24:47y el rápido movimiento del agua
24:49erosionaría la piedra del acueducto
24:52la inclinación debía ser tan escasa
24:54para que el agua fluyera suavemente
24:56que fue un gran reto para los ingenieros
24:58para conseguir el ángulo correcto
25:01los ingenieros usaron un dispositivo llamado chorobate
25:06similar a los niveles modernos
25:08era una regla con plomadas en los extremos
25:10y una ranura horadada en el centro que contenía agua
25:14dos visores en los extremos
25:16permitían realizar mediciones
25:18colocando un poste a una longitud de unos 12 metros
25:21subiendo o bajando las patas de la regla
25:24el agrimensor podía calcular el declive del acueducto
25:27pero el acueducto también debía ser protegido de posibles ataques
25:31así que el aqua apia fue construido en su mayor parte bajo tierra
25:36para esto los romanos utilizaron el llamado método canat
25:42se excavaron pozos en intervalos verticales consistentes
25:46hasta alcanzar la profundidad deseada
25:49luego se utilizaron grúas con sistemas de poleas
25:52para bajar materiales y retirar los escombros de los túneles
25:58a continuación se cavaron túneles horizontales inclinados
26:02conectando los pozos adyacentes
26:06y funcionó
26:11el apia proveyó a roma
26:13con un estimado de 60 millones de litros de agua por día
26:22había cerca de 700 grifos en la ciudad
26:25y unos 200 eran utilizados con fines privados
26:29el resto de esos grifos eran de uso público
26:32para baños públicos
26:34para fuentes
26:35y para el drenaje de las calles de roma
26:39en un periodo de 500 años
26:41se construyeron un total de 11 acueductos
26:44llevando agua a roma desde distancias de hasta 100 kilómetros
26:49hasta hoy el aqua virgo un acueducto construido en el 19 antes de cristo
26:54provee de agua a uno de los más famosos puntos de roma
26:58la fuente de trevi en el corazón de la ciudad
27:13con el tiempo los romanos construyeron más acueductos
27:18logros asombrosos de la ingeniería distribuidos por todo el imperio
27:22los romanos llevaban su ingeniería hidráulica donde sea que fuesen
27:26creando magníficas estructuras desde españa hasta siria
27:30demostrando no solo su brillante técnica
27:33sino también el increíble poder del agua
27:37muchas estructuras aún continúan en pie
27:40como pruebas de las hazañas de los antiguos ingenieros
27:46el acueducto de segovia en españa
27:48fue construido durante la segunda mitad del siglo 1
27:54mientras que el acueducto de valente
27:56que alcanzó 270 kilómetros de largo
27:58proveyó de agua a constantinopla
28:01la actual estambul
28:04pero una de las estructuras más impresionantes
28:07fue construida como parte de un acueducto hallado en el sur de francia
28:11cerca de nimes
28:14el pont du garde
28:18el pont du garde es un acueducto romano
28:22construido en el siglo 1 después de cristo
28:24continúa siendo un maravilloso espectáculo de la ingeniería romana
28:30diseñado para llevar agua sobre el río gardón
28:32este puente tiene 49 metros de alto
28:35y cuenta con tres filas verticales de arcos
28:39como fue posible construir una de las estructuras romanas más altas
28:46numerosos estudios científicos han revelado
28:48que fue necesaria una enorme cantidad de piedra
28:51para construir el pont du garde
28:53fue necesaria una enorme cantidad de piedra
28:56más de 21.000 metros cúbicos de roca
28:59con un peso de unas 50.000 toneladas
29:03colocar este enorme volumen de material en su posición
29:06requeriría de una combinación de ingenio y fuerza de trabajo
29:12los romanos inventaron la grúa polispasto
29:15que les permitía levantar rocas increíblemente pesadas
29:19el elemento clave de esta grúa era una rueda en el centro
29:24que actuaba de forma similar a una rueda de hamster
29:27el operador de la grúa corría sobre ella
29:30para accionar el dispositivo y activar el mecanismo
29:33una cuerda sujeta a una polea giraba sobre un eje
29:36con la rotación de la rueda permitiendo levantar o bajar la carga
29:42en comparación para los antiguos egipcios
29:45era necesario un gran número de obreros
29:47para arrastrar las rocas de dos toneladas y media
29:50utilizadas en las pirámides
29:52se cree que la grúa polispasto era mucho más eficiente
29:55ya que mover la misma piedra de dos toneladas y media
29:58requería de unos pocos trabajadores
30:03increíblemente las grúas de ruedas de tracción humana
30:05continuaron en uso hasta el siglo 20
30:12una vez terminado
30:14un estimado de 166 millones de litros de agua
30:17fluían por el pondugar cada día
30:27y ha superado la prueba del tiempo
30:29sobreviviendo severas inundaciones durante los últimos 2000 años
30:38un evento extremo en septiembre de 2002
30:41en el sur de francia
30:42se cobró las vidas de 21 personas
30:45y ocasionó daños de millones de dólares
30:47a pueblos y aldeas junto al río gardón
30:52en los últimos 10 años
30:54entre el 80 y 90 por ciento
30:56de los desastres naturales mundiales
30:58han sido a causa de inundaciones
31:00sequías, ciclones, olas de calor o tormentas
31:05gracias al cambio climático
31:07las inundaciones están incrementando
31:09en frecuencia e intensidad
31:10y podrían ser aún más dañinas
31:13en los años venideros
31:15las ciudades y sociedades alrededor del mundo
31:18deben encontrar formas cada vez más ingeniosas
31:20de lidiar con estos peligros
31:22la solución puede estar en proyectos novedosos y colosales
31:27londres por ejemplo es una ciudad de baja altitud
31:30y se encuentra bajo amenaza por el creciente nivel del mar
31:34y también por las inundaciones
31:36pero por fortuna londres es un lugar en donde la ingeniería marca el camino
31:43a principio de los 80 una barrera fue construida en el límite este de la ciudad
31:50se extiende por 520 metros el ancho total del río Támesis
31:55la barrera del Támesis protege a londres de las marejadas que llegan del mar del norte hacia el río
32:02y esencialmente está hecha de un conjunto de compuertas
32:0710 compuertas forman una muralla de acero que protege un área de 130 kilómetros cuadrados
32:14cada una mide 20 metros de alto
32:17pesa más de 3600 toneladas
32:19y puede contener una carga de hasta 9000 toneladas
32:28normalmente estas compuertas descansan en el lecho del río
32:31pero están siempre listas para la marejada
32:35y si hay peligro de que el nivel del río aumente
32:38las compuertas rotan a su posición para así evitar que el agua inunde londres
32:46hasta ahora la barrera del Támesis ha sido levantada casi 200 veces para evitar inundaciones en londres
32:57además de hallar maneras de mantener el agua fuera
33:00los ingenieros también han encontrado astutas formas de almacenarla
33:06el agua es pesada
33:09para llenar una piscina olímpica de natación
33:12se necesitan alrededor de 2 millones 300 mil litros
33:16lo que hace de algunas estructuras modernas
33:19un verdadero reto
33:22al construir una piscina encima de un edificio
33:25no hay lugar para errores de ingeniería estructural
33:29en el hotel Marina Bay Sands en Singapur
33:33una piscina infinita se encuentra a 55 pisos de altura
33:40se encuentra sostenida encima de tres torres
33:43si se incluye en sus miradores
33:44es más larga que la torre Eiffel
33:47colocada de lado
33:50y en el Golden Nugget en Las Vegas
33:52hay un acuario de tiburones de 760 mil litros
33:56los intrépidos nadadores se deslizan por un tobogán de agua de tres pisos
34:01que desemboca a centímetros de los tiburones
34:12las grandes piscinas no son nada nuevo
34:14los baños públicos eran comunes en la antigua Grecia
34:17pero fueron los romanos quienes se enamoraron de ellos
34:21los baños para higienizarse y relajarse
34:24eran algo común en las ciudades del imperio romano
34:28las termas públicas eran esenciales en las ciudades
34:31porque la mayoría de la gente no contaba con baños en sus hogares
34:34excepto los más adinerados
34:36era un espacio común
34:38compartido por todos los estratos de la sociedad
34:41era casi un deber
34:42ya que no se trataba solo de mantenerse limpio
34:45era un lugar para debatir
34:47y era donde tenía lugar la política
34:49y donde ocurría la vida
34:51en un punto había más de 850 termas públicas solo en Roma
34:56algunos de estos complejos eran de proporciones monumentales
34:59proezas de la ingeniería construidas con vastas galerías
35:03enormes arcos y espectaculares cúpulas
35:07sus interiores estaban decorados suntuosamente con pisos de mosaico
35:12muros cubiertos de mármol y majestuosas estatuas
35:21en estas termas había cuartos separados que contenían piscinas de diferentes temperaturas
35:27frigidarium con agua fría
35:30tepidarium de agua tibia
35:33y caldarium la piscina caliente
35:37los romanos comenzaban con el tepidarium para prepararse para el caldarium
35:42luego al final del proceso de baño estaba el frigidarium que cerraba los poros y los preparaba para el exterior
35:49pero como controlaban los ingenieros la temperatura de los cuartos y el agua
35:58las primeras termas eran calentadas con braceros pero desde el siglo 1 antes de cristo se implementó un sistema más
36:05sofisticado
36:07un complejo e innovador sistema conocido como hipocausto
36:14hornos ubicados en los baños producían aire caliente que ingresaba por debajo de los pisos elevados y ascendía por las
36:22paredes huecas
36:23calentando los cuartos
36:24el agua era calentada en calderas encima de los hornos antes de ser bombeada a las piscinas
36:30un temprano y efectivo sistema de calefacción centralizada
36:34detrás de todo el glamour había esclavos alimentando los hornos trabajando arduamente
36:41las termas de caracala al sur de roma están entre las mejor preservadas
36:49construidas en el siglo 3 su suministro de agua provenía del aqua marcia
36:55el acueducto más largo de roma
36:59se requerían 50 hornos para calefaccionar el complejo
37:03las termas contaban con cuatro entradas y tenían espacio para 8.000 visitantes diarios
37:08además de espas y piscinas en caracala había tiendas y restaurantes
37:14era un sitio para pasar el rato conversar chismorrear estar con tus amigos ver quién está con quién
37:19era un lugar para ver y ser visto
37:26puede que el agua sea vital para darse un baño pero también cumple otro rol oculto en la higiene humana
37:33porque todo lo que entra
37:35debe salir
37:38algo interesante sobre el agua es que por un lado nos da vida
37:43pero por el otro puede ser muy peligroso si el agua de desechos no es tratada correctamente
37:51se necesita de una gran infraestructura para lidiar con las millones de toneladas de desechos que producen las grandes ciudades
38:00un humano promedio produce 145 kilogramos de excremento por año
38:07sin sistemas cloacales que se llevan nuestros desechos
38:11nuestras ciudades y asentamientos estarían plagados de enfermedades
38:15y ahora los ingenieros hidráulicos se enfrentan un problema creciente en las cloacas del mundo
38:25fatbergs
38:26londres belfast denver y melbourne son algunas de las ciudades en las que estas atrocidades fueron halladas en los últimos
38:34años
38:35los fatbergs son enormes depósitos solidificados de grasas y otros desechos
38:44nueva york ha invertido 18 millones de dólares en 5 años lidiando con ellos
38:51y en una cloaca de londres fue descubierto un fatberg de 240 metros con un peso estimado de 130 toneladas
39:00el tamaño de 11 autobuses de dos pisos
39:05trabajadores llamados flashers se encargan de los fatbergs
39:10estos audaces individuos llevan trajes protectores y monitores de gases para asegurarse de que el aire sea respirable
39:17su trabajo es destruir manualmente al fatberg con la ayuda de bombas de succión e hidrolavadoras
39:28pero los bloqueos son un problema tan antiguo como las tuberías
39:33en la antigua roma los esclavos eran enviados bajo tierra para desbloquear los drenajes
39:39y aparentemente los romanos amantes de los baños no eran tan pulcros como creíamos
39:46las ciudades romanas debieron ser repugnantes
39:49creemos que en muchas ciudades las aceras romanas fueron construidas a mucha altura para que los romanos no tuvieran que
39:55acercarse a las cloacas
39:58cloacas abiertas repletas de desechos y aguas residuales causaban un hedor inimaginable
40:04pero en el siglo 6 antes de cristo los ingenieros romanos llegaron al rescate con un gran proyecto de infraestructura
40:10la cloaca máxima o alcantarilla mayor fue uno de los primeros ejemplos de la sanidad pública romana
40:17la cloaca máxima comenzó como una especie de canal abierto pero acabó convirtiéndose en una de las redes de alcantarillado
40:25más complejas del mundo antiguo
40:27fue construida como un canal que corría por la ciudad drenando el exceso de agua
40:33la cloaca máxima originalmente medía unos 100 metros de largo y 4 y medio de ancho y tenía una altura
40:40de 3 metros
40:41los romanos se dieron cuenta de que debían cubrirla para proteger a la ciudad de los malos olores
40:47pero esto presentaba un gran problema para los ingenieros
40:50el drenaje debía ser a prueba de agua
40:55los ingenieros romanos hallaron la solución en un nuevo tipo de concreto hecho de caliza y pusolana
41:03la pusolana deriva de la ceniza volcánica y al ser combinada con caliza y agua produce una fuerte mezcla de
41:10concreto
41:11pero los romanos descubrieron una ventaja única de esta nueva fórmula
41:15a diferencia del concreto normal podía asentarse bajo el agua
41:20el concreto resultante de esta fórmula podía endurecerse bajo el agua y eso era algo muy especial
41:26esto significaba que al expandirse roma también podría hacerlo su alcantarillado
41:32la gran alcantarilla sirvió a la ciudad por más de 2.400 años e incluso hoy continúa en uso para
41:39trasladar las aguas pluviales hacia el río tíber
41:44y los proyectos romanos de ingeniería civil no se limitaban a la capital
41:48construyeron cloacas en otras partes del imperio para asegurarse de que estuvieran protegidas
41:54de la contaminación y de los problemas sanitarios que acarrea la falta de estándares de higiene adecuados
42:01desafortunadamente estos avances no sobrevivieron la caída del imperio
42:07con el tiempo los avances romanos en sanidad fueron olvidados lentamente
42:14solo unas pocas ciudades como parís conservan secciones de los sistemas cloacales romanos
42:20lo que ocurrió en la edad media fue que en la mayoría de los casos
42:24los sistemas centrales de tratamiento de desechos se habían dañado
42:30los pueblos y ciudades de la cristiandad medieval eran de lo más repugnantes
42:36verdaderamente eran repulsivos
42:40las ratas proliferaron entre los desechos
42:42y se desencadenaron epidemias de la peste y cólera que mataron a millones de personas
42:47un 25% de la población de la europa medieval
42:56pero en una colina en el corazón de granada en el sur de españa
43:01ingenieros construyeron una estructura que rompió esta tendencia
43:06un oasis de pulcritud en medio de la decadencia medieval
43:11este palacio del siglo 13 fue llamado la alhambra
43:16es uno de los grandes sitios de españa
43:19es uno de esos lugares a los que puedes ir y con solo entrar
43:23puedes sentirte cerca de la españa islámica
43:26y puedes ver lo rica, vibrante y fascinante que era su sociedad
43:33el monarca Mohammed ibn al-Amar
43:36tenía el deseo de transformar una polvorienta colina
43:39en un exuberante oasis con un palacio en el centro
43:45pero como se hizo esto realidad
43:50primero los ingenieros construyeron un canal para desviar el agua de un río
43:54a casi 6 kilómetros sobre la ladera
43:57esta era redireccionada hacia grandes reservas en la colina por encima de la alhambra
44:02desde donde descendía hacia el palacio por una serie de canales y piscinas
44:07por dentro la alhambra es una compleja red de canales
44:11por la que el agua fluye por obra de la gravedad
44:14sin embargo el suministro de agua era estacional y esporádico
44:18por lo que se utilizaba una torre de recolección
44:21para asegurar que siempre hubiera agua para los jardines, fuentes y baños
44:25y que el sueño del monarca fuera realidad todo el año
44:30tenía agua, estaba iluminado, era bellísimo, no apestaba
44:35para los viajeros debió haber parecido el paraíso en la tierra
44:42los antiguos ingenieros luchaban para transportar el agua a cuesta arriba y a enormes distancias
44:48hoy esto sigue siendo un desafío tecnológico
44:56Los Ángeles, hogar de más de 12 millones de personas
45:00mucha gente quiere vivir allí por lo que se necesita agua para sostener su irrigación, agricultura y la vida
45:08el consumo de agua diario promedio en Los Ángeles es de casi 500 litros por habitante
45:15en una parte tan árida de California que es esencialmente un desierto
45:19de donde proviene tanta agua
45:23por años Los Ángeles dependió de acueductos que transportaban agua de ríos que están a muchos kilómetros
45:31pero al crecer la ciudad los ingenieros debieron buscar otras soluciones
45:38en los años 60 comenzó la construcción de un nuevo sistema de acueductos
45:42se trataba de infraestructura de proporciones descomunales
45:46con más de 600 kilómetros sería el acueducto más largo del mundo
45:52comenzando al este de San Francisco en el húmedo norte del estado
45:55el acueducto California se dirigiría al sur hacia Los Ángeles
46:02pero un gran obstáculo se levantaba en el camino
46:08los ingenieros enfrentaron un gran desafío al final del trayecto del agua para que ésta llegase a destino
46:14la sierra de Teachapi
46:18había dos caminos
46:20a través de la cordillera
46:22o por encima
46:23la segunda opción parecía más rápida y menos costosa
46:27pero cómo podrían los ingenieros vencer a la gravedad
46:30y mover enormes cantidades de agua a cuesta arriba
46:34tuvieron que construir uno de los elevadores de agua más grandes para que el agua fuera por encima de la
46:40montaña
46:40para ello utilizaron enormes bombas de 80.000 caballos de fuerza
46:47se instalaron 14 bombas que requerían alrededor de 60 megavatios de potencia
46:53suficiente electricidad para una ciudad pequeña
47:00el canal principal del acueducto completado en el 73 provee de agua a más de 26 millones de personas
47:07y 300.000 hectáreas de tierra agrícola
47:17puede que la ingeniería moderna haya dominado el arte de controlar el agua
47:21pero la humanidad sigue dependiendo de este recurso vital
47:25y es probable que el mundo enfrente tiempos de escasez aún más severos en las décadas venideras
47:32aproximadamente una de cada nueve personas carece de acceso al agua potable
47:37y con el crecimiento poblacional también crece la demanda
47:42puede que sea una catástrofe en potencia
47:45hallar y distribuir agua potable
47:48sigue siendo un gran desafío para nosotros en el mundo moderno
47:51el siglo 20 trajo guerras por petróleo
47:54y el siglo 21 podría convertirse en el siglo de las guerras por el agua
48:01pero las respuestas de la ingeniería podrían salvarnos
48:05la destilación es un proceso muy importante
48:09para que se pueda generar agua potable
48:12esencialmente convirtiendo agua salada en agua potable
48:15la desalinización es la manera de convertir algo letal
48:19en algo que es capaz de generar vida
48:23por ahora este método demanda mucha energía
48:25es muy costoso y contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero
48:31como siempre el mundo espera que los ingenieros hallen soluciones tecnológicas
48:36para asegurar que el agua siga fluyendo de nuestros grifos
48:44desde los sistemas de túneles de la antigua grecia
48:49y las herramientas de irrigación en las llanuras aluviales del nilo
48:55a la infraestructura hidráulica que dominaba el paisaje de roma
48:59y los intrincados sistemas de calefacción de sus termas
49:04sin las asombrosas innovaciones de los antiguos ingenieros hidráulicos
49:09la sed y la enfermedad quizás habrían retrasado el desarrollo de la civilización
49:14y el lujo moderno del agua potable a demanda no sería posible
49:21gracias a los ingenieros quizás el agua limpia y segura sea algún día accesible para todos
49:27para todos
49:57You
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