1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y ACCIONES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTOS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Parque Eólico “Tajos de Bazán” 1. 1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y PRODUCIR IMPACTOS ACCIONES SUSCEPTIBLES DE INTRO
Author:  Juana Casado Cruz

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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Parque Eólico “Tajos de Bazán”

1.

1.1.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y PRODUCIR IMPACTOS

ACCIONES

SUSCEPTIBLES

DE

INTRODUCCIÓN

Generar energía eléctrica sin que exista un proceso de combustión o una etapa de transformación térmica supone, desde el punto de vista ambiental, un procedimiento muy favorable por ser limpio, exento de problemas de contaminación, etc. Se suprimen radicalmente los impactos originados por los combustibles durante su extracción, transformación, transporte y combustión, lo que beneficia a la atmósfera, el agua, la fauna, la vegetación, etc. La preocupación por la degradación ambiental, la conveniencia de disminuir la dependencia energética exterior, y la búsqueda de nuevas y mejores soluciones técnico económicas al problema del suministro energético, son factores que influyen decididamente sobre las políticas en este campo a la hora de fomentar la investigación, desarrollo y aplicaciones de las energías renovables. Dentro de las posibilidades de las distintas energías renovables, la eólica, por su grado de desarrollo, sus costes y su carácter limpio e inagotable, tiene un alto potencial de aplicación, como recurso energético endógeno, en aquellas áreas que cuentan con el viento necesario para permitir su aplicación. La energía eólica, es una de las fuentes más baratas, que puede competir en rentabilidad con otras fuentes energéticas tradicionales como las centrales térmicas de carbón (considerado tradicionalmente como el combustible más barato), las centrales de combustible e incluso con la energía nuclear, si se consideran los costes de reparar los daños ambientales.

1.2.

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

El presente estudio, pretende evaluar la incidencia sobre el medio ambiente, de las actuaciones provocadas por el Proyecto “PARQUE EÓLICO TAJOS DE BAZÁN”, desarrollado por la mercantil SINERGIA ANDALUZA S.L.. Con objeto de obtener energía eléctrica para verterla a la red de distribución, el Proyecto comprende la construcción y montaje de un Parque Eólico, con una potencia instalada de 41,6 MW, mediante la instalación de aerogeneradores que incorporan tecnología de última generación. En concreto, se instalarán 46 aerogeneradores NEG MICON 900 kW / 52 de 900 kW de potencia nominal, fabricados por la filial española NEG MICON IBERICA, S.A. En aplicación de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las actuaciones proyectadas aparecen recogidas en su anexo I, punto 4.“Instalaciones para el aprovechamiento de la energía eólica cuya potencia nominal total sea igual o superior a 1 MW” y punto 28.- “Transporte aéreo de energía eléctrica de alta tensión igual o superior a 66 kV”, por lo que deben someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

1.3.

LOCALIZACIÓN

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Parque Eólico “Tajos de Bazán”

El Parque Eólico proyectado, estará situado entre los Términos Municipales de Escúzar y Alhendín, al SW de la provincia de Granada. (Ver plano nº 1). El área ocupada, comprende los pagos conocidos como: Tajos de Bazán, Cerro de Parapanda, Majada de las Lentejas y Cerro de los Carriles. Se situará entre las cotas 1.000 y 1.120 m.s.n.m. La superficie total de estas fincas es de 420 Ha, no obstante la superficie real que ocupará el Parque, será de 10,5 Ha, correspondiendo parte a caminos de acceso que al encontrarse ya ejecutados, no supondrán una ocupación efectiva de los terrenos. El acceso al Parque, se podrá realizar desde las carreteras C-340 y la GR-SO-02. Será necesario realizar algunos caminos de nuevo trazado, para el acceso al interior del mismo y a cada uno de los aerogeneradores. (ver plano nº4). La localización exacta de los aerogeneradores, puede observarse en el plano nº 3, donde se incluyen las coordenadas UTM de cada uno. La ubicación de la subestación de transformación y control, el trazado de la red eléctrica, así como el punto de entronque a la Línea de Alta Tensión, aparecen en los planos nº 2 y nº 3.

1.4.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

El Parque estará formado por 46 aerogeneradores dispuestos de tal forma que aprovechen al máximo los vientos dominantes. Estos se conectarán a 46 Centros de Transformación de 0.69 / 20 kV, que interconexionarán con una Subestación eléctrica situada en el centro del Parque y que elevará la tensión de 20 a 66 kV. En las inmediaciones de dicho Parque Eólico, se ha proyectado instalar otros tres parques (que no son objeto de este estudio), que utilizarán las mismas instalaciones de evacuación de la energía eléctrica producida. En concreto, se ha proyectado la construcción de una red de 66 kV, que transporte la energía eléctrica producida en el Parque Eólico “Tajos de Bazán” hasta una Subestación Central 20 / 66 / 132 kV, que conectará con la línea de Alta Tensión de 132 kV propiedad de la Compañía Sevillana de Electricidad, en uno de los apoyos situados entre las poblaciones de Padul y Dúrcal. (Ver plano nº 2). La ubicación de los aerogeneradores, se ha hecho atendiendo a criterios de producción de energía, minimizando las pérdidas que se originan por el efecto “parque” y aprovechando el aumento de la velocidad del viento por los cambios en la orografía. Para su optimización, se han utilizado los paquetes de Software WASP, PARK y WINDFARM de Resoft. El Proyecto, comprende los siguientes elementos: -

OBRA CIVIL

-

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

-

AEROGENERADORES

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Parque Eólico “Tajos de Bazán”

1.4.1.

OBRA CIVIL

1.4.1.1.

ACCESOS Y VIALES

Para la construcción y montaje de la infraestructura proyectada, así como para el mantenimiento posterior de las instalaciones, será necesario adecuar el viario interior al Parque, en unos casos acondicionando las pistas existentes y en otros, realizando caminos nuevos. (Ver plano nº4).  Caminos existentes Como ya ha sido comentado con anterioridad, parte de los accesos se encuentran ya ejecutados, no obstante, estos se acondicionarán para que reúnan las características adecuadas al tráfico que van a soportar. Se ensancharán donde sea necesario para que la anchura mínima sea de 4 m, aumentando los radios de curvatura en las curvas más cerradas con objeto de garantizar la maniobrabilidad de los vehículos.

Fotografía nº 1.- Detalle de uno de los caminos existentes de acceso al Parque El firme se compactará mediante rulo apisonador, y sobre el mismo se extenderá una base de zahorra natural de 40 cm de espesor, compactada por tongadas de 20 cm hasta un proctor del 95%. Sobre esta base, se añadirá la capa de rodadura de 20 cm de grava-cemento. Los taludes de los caminos existentes, se repasarán para que siempre sean 1:1. Donde sea necesario, se arreglarán las cunetas de evacuación de aguas pluviales. La longitud total de estos caminos es de 1.725 metros.  Caminos de nuevo trazado Para construirlos, será necesario realizar un desbroce previo, procurando un trazado que ocasione el mínimo daño posible a la vegetación. Con un vibro-apisonador se compactará el terreno natural hasta conseguir un proctor del 95% y se añadirán las capas de zahorra natural y gravacemento, con igual espesor y características de compactado que para los caminos existentes. (Ver plano nº 6).

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El trazado de estos nuevos caminos puede observarse en el plano nº 4. La longitud total de los mismos será de 6.822 metros.  Plataformas Adyacentes a los puntos de emplazamiento de los aerogeneradores, se realizarán pequeñas explanaciones que permitan mejorar el acceso para la realización de las obras de excavación de las zapatas y el estacionamiento de la grúa de montaje de los aerogeneradores. Son de forma trapezoidal, y tienen las siguientes dimensiones: 37.2 x 9 x 20 m.  1.4.1.2.

CIMENTACIÓN DE LOS AEROGENERADORES

Para la cimentación de los aerogeneradores, se prevé la construcción de una zapata de hormigón armado, cuadrada, con unas dimensiones aproximadas de 12 x 12 m, siendo su profundidad de al menos 1.5 m. (Ver plano nº 7). Las excavaciones se realizarán con medio mecánicos, retirando primero el suelo vegetal y acopiándolo, con la finalidad de cubrir toda la zapata hasta un nivel de 1.15 m sobre el terreno existente. Su objeto es permitir la regeneración del matorral. Las tierras sobrantes serán enviadas a vertedero.

Fotografía nº 2.- Vista parcial del lugar donde se instalarán los aerogeneradores

1.4.1.3.

EDIFICIOS AUXILIARES

Para realizar las labores de control, mantenimiento y reparación del Parque Eólico, se 2 construirá un edificio de control con una superficie total de 280 m que se situará junto a la subestación de evacuación. Su emplazamiento, ha sido elegido teniendo presente reducir al máximo posible su impacto visual (ver plano nº 3). No obstante, el estilo arquitectónico que se utilizará será el mismo que el de los cortijos de la zona con objeto de integrarlo en el paisaje. Tendrá una altura máxima de 5.5 m.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Parque Eólico “Tajos de Bazán”

Este edificio albergará el centro de control, una pequeña oficina, el taller y almacén de recambios y vestuarios.  1.4.1.4.

ZANJAS PARA CABLEADO INTERNO

Para la evacuación de la energía producida por los aerogeneradores, se construirá una red de zanjas, que en la medida de lo posible, discurrirá paralela a los caminos de servicio (ver plano nº 5). Estas tendrán unas dimensiones mínimas de 1 x 1.4 m y albergarán los cables de media tensión (20 kV) y los cables de telecomunicaciones. Los cables se dispondrán sobre un lecho de arena de 10 cm y recubiertos por otros 30 cm del mismo material. En las zonas en las que se prevea tráfico rodado sobre las zanjas, caminos, explanaciones, etc., se realizarán las canalizaciones bajo tubo de PVC de 140 mm de diámetro recubiertos de 40 cm de hormigón en masa H-125. (Ver plano nº 6). En las uniones de los cables a los aerogeneradores, se dispondrán arquetas de hormigón de 0.6 x 0.6 x 1.2 m de medidas interiores. Las zanjas se señalizarán para que desde los viales o sus alrededores se pueda conocer el trazado de las mismas. La longitud total de las mismas será de 1.857 metros.  1.4.2.

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

Se considera infraestructura eléctrica a todos los componentes que posibilitan la conexión a la red, transportando y adecuando la energía generada por los aerogeneradores. La infraestructura necesaria para ello, puede clasificarse en: sistema de transporte de energía eléctrica, transformadores de tensión y sistema eléctrico general y de control. Las sociedades mercantiles SINERGIA ANDALUZA S.L. y WINDET EÓLICA ANDALUZA, S.L. han alcanzado una acuerdo para la evacuación de la energía producida, utilizando para ello las mismas instalaciones de evacuación de tal forma que se consigan las ventajas técnicas y ambientales que eso conlleva. La solución de evacuación propuesta, consiste en la construcción de una red de 66 kV que transporte toda la energía eléctrica producida en el Parque Eólico “Tajos de Bazán”, hasta una subestación central 20/66/132 kV, que conectará con la línea de alta tensión de 132 kV, propiedad de la Compañía Sevillana de Electricidad, en uno de los apoyos situados entre las poblaciones de Padul y Dúrcal. Para evacuar la energía eléctrica producida en el Parque Eólico Tajos de Bazán, se construirá una subestación de transformación, en la que se interconexionarán todos los Centros de Transformación de cada aerogenerador, y donde se elevará la tensión de 20 kV a 66 kV. Dicha subestación, estará compuesta por un edificio que albergará las celdas de media y alta tensión, cuadros de control y protección, batería de condensadores, el cuadro de servicios auxiliares y un parque intemperie de 11 x 20 m, en el que se situará entre otros equipos, el transformador 20/66 kV. La interconexión, se realizará por medio de 3 líneas subterráneas (ver plano nº 3), con el siguiente agrupamiento:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Parque Eólico “Tajos de Bazán”

Línea 1:

13 aerogeneradores

Línea 2:

17 aerogeneradores

Línea 3:

16 aerogeneradores

La subestación de transformación, se localizará en una zona llana y de fácil acceso. Estará dentro de un recinto vallado de dimensiones aproximadas 25 x 25 m. Dicha subestación de transformación, estará conectada a la subestación central antes citada que se localizará en un punto céntrico a todos los parques proyectados (ver plano nº 2). La subestación central, estará compuesta por un edificio que albergará las celdas de media y alta tensión, cuadros de control y protección, batería de condensadores y el cuadro de servicio auxiliares, y un parque intemperie de 11 x 20 m, en el que se situarán entre otros equipos el transformador 20/66/132 kV. La cimentación de los apoyos de la línea de evacuación, consistirá en un dado de hormigón armado, que se construirá teniendo presente la menor afección al medio natural.  1.4.3.

AEROGENERADORES

Los aerogeneradores, serán del modelo NEG MICON 900/52, fabricados por la empresa NEG MICON IBÉRICA S.A., con una vida útil de 20 años, capaces de soportar velocidades de viento de 40 m/s mantenidas durante diez minutos, y rachas de hasta 60 m/s. En general, cada aerogenerador consta de un rotor que capta la energía del viento y un sistema de conversión de energía, que mediante un multiplicador y un generador, transforman la energía mecánica en eléctrica. El conjunto se completa con un bastidor y una carcasa, que alberga los mecanismos, así como una torre sobre la que va montado todo el sistema y los correspondientes subsistemas hidráulicos, electrónicos de control e infraestructura eléctrica. La orientación de frente al viento, se realiza de forma automática, según la información recibida de las veletas instaladas en la parte superior de cada máquina. Este sistema no estará activado a velocidades inferiores a 3 m/s. El aerogenerador, no se orientará hasta que la velocidad del viento sea lo suficientemente elevada como para que se pueda generar energía, con ello se evita un consumo energético innecesario. La altura de las torres que soportan las palas, es de 44 m, mientras que el diámetro del rotor es de 52 m. En el anexo nº 1 se incluyen las características técnicas de los elementos principales de los aerogeneradores.

1.5.

FLUJOS DE ENTRADAS Y SALIDAS

Se describen en este apartado los aspectos más relevantes del Proyecto, en lo que se refiere a producciones de energía previstas, emisiones de ruidos y estimación del tipo y composición de residuos generados durante la instalación y explotación del Parque Eólico. 1.5.1.

PRODUCCIONES PREVISTAS DE ENERGÍA

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Parque Eólico “Tajos de Bazán”

Para el cálculo de la energía que se producirá en el Parque Eólico proyectado, se han utilizado los datos de viento procedentes de las torres de medición instaladas en el perímetro del emplazamiento seleccionado. El tratamiento de los datos brutos obtenidos de dichas torres, se ha realizado con los programas WASP, PARK y WINDFARM, que evalúan la producción energética teniendo en cuenta tanto la orografía como las pérdidas por el “efecto parque”. Por otro lado, los datos de las torres se han correlacionado con la información histórica disponible sobre la velocidad e intensidad del viento en los últimos años, obtenidos del Instituto Nacional de Meteorología de la Estación de Motril (la más cercana a la zona de estudio, donde se dispone de datos de este tipo). Los cálculos de producción, se han optimizado cambiando la posición de aquellos aerogeneradores que se han considerado que producen menos de lo esperado o que han introducido demasiadas pérdidas en los más próximos a ellos. Para ello, se han empleado los índices de efecto topográfico y de pérdidas por turbulencias. Como resultado final, se han obtenido la posición de los aerogeneradores (coordenadas UTM) y las producciones previstas para cada uno. Los resultados obtenidos para cada uno de los aerogeneradores, han sido los siguientes:

PRODUCCIÓN TOTAL DE ENERGÍA POR AEROGENERADOR Aerogenerador nº

Producción base (GWh)

Efecto topográfico (% cambio)

Efecto parque (% pérdida)

Producción total (GWh)

1

18.952

-1.54

-4.22

17.855

2

18.952

1.40

-6.27

18.013

3

18.952

1.58

-6.65

17.972

4

18.952

2.07

-6.55

18.078

5

18.952

2.68

-6.69

18.158

6

18.952

0.68

-6.40

17.859

7

18.952

1.24

-6.84

17.874

8

18.952

2.50

-7.90

17.892

9

18.952

3.61

-7.13

18.236

10

18.952

3.30

-6.64

18.227

11

18.952

0.86

-5.70

18.025

12

18.952

-3.01

-4.80

17.500

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Parque Eólico “Tajos de Bazán”

PRODUCCIÓN TOTAL DE ENERGÍA POR AEROGENERADOR Aerogenerador nº

Producción base (GWh)

Efecto topográfico (% cambio)

Efecto parque (% pérdida)

Producción total (GWh)

13

18.952

-6.15

-3.56

17.153

14

18.952

3.51

-0.06

19.607

15

18.952

4.42

-1.58

19.477

16

18.952

4.66

-2.56

19.328

17

18.952

9.11

-2.48

20.164

18

18.952

11.48

-3.91

20.302

19

18.952

8.84

-4.55

19.690

20

18.952

5.92

-3.73

19.324

21

18.952

7.47

-4.36

19.481

22

18.952

7.39

-5.68

19.197

23

18.952

5.58

-8.00

18.409

24

18.952

4.41

-7.66

18.273

25

18.952

2.50

-5.35

18.387

26

18.952

-0.20

-5.05

17.960

27

18.952

-0.39

-5.06

17.923

28

18.952

-0.10

-4.86

18.012

29

18.952

-1.38

-5.03

17.749

30

18.952

-5.96

-5.17

16.900

31

18.952

-4.12

-2.57

17.705

32

18.952

0.99

-5.46

18.094

33

18.952

3.31

-7.17

18.175

34

18.952

3.62

-5.75

18.509

35

18.952

3.33

-7.59

18.097

36

18.952

1.34

-7.64

17.740

37

18.952

-1.62

-5.00

17.712

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Parque Eólico “Tajos de Bazán”

PRODUCCIÓN TOTAL DE ENERGÍA POR AEROGENERADOR Aerogenerador nº

1.5.2.

Producción base (GWh)

Efecto topográfico (% cambio)

Efecto parque (% pérdida)

Producción total (GWh)

38

18.952

-6.02

-5.32

16.862

39

18.952

-6.48

-3.60

17.086

40

18.952

-3.28

-1.94

17.974

41

18.952

-0.66

-1.46

18.553

42

18.952

-2.93

-1.32

18.154

43

18.952

-3.77

-1.16

18.026

44

18.952

-4.46

-1.14

17.900

45

18.952

-6.94

-1.20

17.426

46

18.952

-8.27

-1.30

17.159

TOTAL

871.794

0.88

-4.69

838.248

EMISIONES DE RUIDO PREVISTAS

Durante el funcionamiento de los aerogeneradores, el ruido generado, es el producido por las palas al cortar el aire. Este ruido aerodinámico ha sido minimizado en los aerogeneradores de última generación, como los que se prevén instalar en este Parque Eólico. El emplazamiento elegido por su situación alejada de núcleos de población, no presenta especiales problemas en relación con la inmisión de ruido. Por ello, no se ha considerado ningún punto concreto donde estudiar los niveles de inmisión. No obstante se ha realizado un análisis de las emisiones provocadas durante el funcionamiento de los aerogeneradores, en los alrededores del Parque.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Parque Eólico “Tajos de Bazán”

Para prever cualquier efecto negativo en el medio, una vez que se ha llegado a una solución definitiva para el layout del parque, teniendo en cuenta los datos que aporta el suministrador de los equipos y certificados por Ryso, se ha realizado una estimación del ruido que generarán los aerogeneradores, teniendo en cuenta el efecto acumulativo en cualquier condición climatológica.

Con el software de diseño de parques eólicos, se han calculado las isolíneas de ruido en dB (A), estimadas durante el funcionamiento del Parque Eólico proyectado.

1.5.3.

ESTIMACIÓN DEL TIPO Y COMPOSICIÓN DE RESIDUOS GENERADOS

Se estiman como residuos de la instalación del Parque Eólico, los derivados de los embalajes y protecciones de los equipos, así como diverso material de carácter fragmentario o rectal, tales como cables conductores, restos de hormigón,... este material será almacenado, para su posterior envío a vertedero. Los restos de pintura, disolventes, lubricantes y cualquier otro producto químico, serán recogidos selectivamente para su posterior entrega a un gestor ambiental autorizado por la Administración.

1.6.

PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN

A continuación, se presenta el resumen del presupuesto para la construcción, montaje y puesta en marcha del Parque Eólico Tajos de Bazán:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Parque Eólico “Tajos de Bazán”

Concepto

Uds

Unitario

Total

Cimentaciones

46

4.680.000

215.280.000

Zanjas

1

12.000.000

12.000.000

Caminos

1

7.000.000

7.000.000

Edificios auxiliares

1

6.000.000

6.000.000

Varios

1

1.000.000

1.000.000

OBRA CIVIL

SUBTOTAL

241.280.000

EQUIPOS PRINCIPALES Aerogenerador clase IEC II

46

80.000.000

3.680.000.000

Instalación y grúas

46

3.500.000

161.000.000

Transporte

46

2.000.000

92.000.000

Sistema de control

1

105.000.000

105.000.000

Equipos eléctricos internos

46

1.700.000

78.200.000

SUBTOTAL

4.116.200.000

ELECTRICIDAD M.T.

1

34.000.000

34.000.000

SUBESTACIÓN EVACUACIÓN

1

50.000.000

50.000.000

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

1

4.683.220

4.683.220

TOTAL

El plazo total de ejecución de las obras se ha establecido en 18 meses.

4.446.163.220

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Parque Eólico “Tajos de Bazán”

1.7.

SITUACIÓN DEL PROYECTO EN RELACIÓN CON EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

La clasificación actual de los terrenos donde se ha proyectado instalar el Parque Eólico “Tajos de Bazán”, está recogida en las NN.SS. de Planeamiento de los Municipios de Escúzar y Alhendín, correspondiendo a Suelo No Urbanizable.

1.8.

SITUACIÓN DEL PROYECTO EN RELACIÓN CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE

El desarrollo tecnológico y la utilización progresiva de las energías renovables en España, han sido apoyados desde la Administración Española, mediante la elaboración de Planes Nacionales con objetivos específicos para cada una de las áreas. La Ley 82/80, de 30 de diciembre, “sobre conservación de energía”, estableció el marco general para potenciar la adopción de energías renovables. El Plan de Energías Renovables de 1.986 incidió en la necesidad de tomar una serie de medidas que proporcionen la introducción en España de este tipo de energías, para que, en la medida de lo posible, hacer menor nuestra dependencia energética del exterior. El Plan Energético Nacional (PEN) para la década 1.991- 2.000, establece las líneas básicas de actuación de la política energética en España. Esta política, está dirigida a lograr un adecuado equilibrio entre sus diferentes objetivos: coste, diversificación, autoabastecimiento y protección ambiental. El PEN incluye el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética (PAEE) que, entre otros objetivos, contempla incrementar la producción de energía mediante energías renovables en 1.1 millones de t ep. Cualitativamente el PAEE, en el área eólica, hace hincapié en el aprovechamiento de las zonas geográficas nacionales con alto potencial, con la implantación de parques eólicos conectados a la red de distribución eléctrica. También se considera prioritario el desarrollo tecnológico y la fabricación de aerogeneradores españoles. Por otra parte, el Plan Energético de Andalucía (PLEAN) establece las líneas básicas de actuación de la política energética en la Comunidad Autónoma Andaluza para el periodo 1.994-2.000, cuyos objetivos básicos son: racionalizar el consumo, producir energía con el mayor rendimiento posible (empleando al máximo energías renovables) y proteger el Medio Ambiente dentro de la garantía de suministro y competitividad. El PLEAN considera que “habida cuenta que las energías renovables se presentan como una de las escasas posibilidades con que cuenta la región para aumentar su reducida tasa de autoabastecimiento energético, el fomento de estas energías se considera básico y por tanto se potenciarán cuantas acciones se presenten para fomentar su uso, tanto para generación de electricidad como para consumos finales”. La Declaración de Madrid, redactada en el seno de Comisión Europea en Marzo de 1.994, concluye que las Energías Renovables, son un recurso capaz de aportar una contribución muy sustancial a los objetivos de: preservar los recursos y proteger el Medio Ambiente; la seguridad y diversidad del suministro energético; el desarrollo económico de la Unión Europea, creación de empleo, y mejora tecnológica y de competitividad de la Industria. Por todo ello, la Declaración de Madrid, establece como objetivo que en el año 2.010, las fuentes de energía renovables, suministren al menos el 12% de la demanda real de energía primaria de la Unión Europea. Para conseguir este objetivo, se requiere un plan global para todas las fuentes de energía renovable, por lo que se redacta el “Plan de Acción para las Fuentes de Energía Renovables de Europa”. El R.D. 2366/1994, de 9 de diciembre, “sobre producción de energía eléctrica por instalaciones hidráulicas, de cogeneración y otros abastecidos por suministros o fuentes de energía renovables”,

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Parque Eólico “Tajos de Bazán”

califica a este tipo de instalaciones dentro del grupo a) con un coeficiente de aportación a la política energética kp = 1.09, que es el máximo concedido. Posteriormente, la Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico así como los posteriores reglamentos que la desarrollan, especialmente el R.D. 2818/98 de 23 de diciembre, “sobre producción de energía por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración”, incentivan la utilización de las energías renovables como medio de lograr el objetivo mínimo del 12% para el año 2.010, establecido en el Libro Blanco de las Energías Renovables que adoptó la Comisión Europea el 26 de noviembre de 1.997. La instalación proyectada, cumple todos los requisitos para quedar comprendida dentro del apartado b.2. de la clasificación que establece el artículo 2 del R.D. 2818/98, que la define como una instalación que únicamente utiliza como energía primaria energía eólica. Como respuesta al compromiso que emana de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, se ha elaborado y publicado en diciembre de 1.999, El “Plan de Fomento de las Energías Renovables”, que recoge los principales elementos y orientaciones que pueden considerarse relevantes en la articulación de una estrategia para el crecimiento de cada una de las áreas de energías renovables. Con la instalación del Parque Eólico proyectado, se pretenden conseguir las ventajas ambientales inherentes a la energía utilizada y le consiguiente ahorro para el conjunto nacional, en cuanto a la no importación de combustibles para generar dicha energía.

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 Normativa aplicable 

Prevención ambiental

-

Directiva 85/337/CEE, de 27 de junio, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

-

Directiva 97/11/CE, de 3 de marzo, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE.

-

R.D.L. 1302/86, de 28 de julio, de Evaluación de Impacto Ambiental.

-

R.D. 1131/88, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del R.D.L.1302/86.

-

R.D.L. 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del R.D.L. 1302/86, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.

-

Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de Andalucía.

-

Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 Industria -

Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre conservación de energía.

-

Reglamento 3275/1982 del 12 de Noviembre sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.

-

Normativa del 25/9/84 sobre los contratos de suministro de Energía Eléctrica.

-

Orden de 6 de Julio de 1984, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se aprueban las Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre las Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, MIE-RAT (BOE 1/8/84).

-

Ley 54/97 de 27 de Noviembre del Sector Eléctrico.

-

R.D. 2818/98, de 23 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energías renovables, residuos y cogeneración.

-

R.D. 2819/1998, de 23 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte y distribución de Energía Eléctrica.

-

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias.

-

Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión.

-

Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía Eléctrica.

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-

Normas UNE y Recomendaciones UNESA que son de aplicación.

-

Normas particulares de Compañía Sevillana de Electricidad (C.S.E.).



Montes y aprovechamientos forestales

-

Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.

-

Decreto 208/1197, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía.



Vías pecuarias

-

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias

-

Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.



Flora y fauna

-

Directiva 79/409/CEE relativa a la Conservación de las Aves Silvestres, en la que se crean las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPAs).

-

Directiva Hábitat (92/43/CEE)

-

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, que regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.

-

Decreto 194/1990, de 19 de junio, sobre Protección de la Avifauna en Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión con conductores no aislantes.

-

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestre.

-

Decreto 4/1986, de 22 de enero, de ampliación de la Lista de Especies Protegidas y normas para su Protección en el Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

-

Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, reformada por la Ley 40/1997, de 5 de noviembre y por la Ley 41/1997, de 5 de noviembre.

-

Decreto 104/1994, de 10 de mayo, que regula el Catálogo Andaluz de Especies de Flora Silvestre Amenazada.

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Patrimonio Histórico

-

Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

-

Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, que aprueba el Reglamento de Patrimonio Histórico Español, modificado por el Real Decreto 66/1994, de 21 de enero.

-

Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico Andaluz.

-

Decreto 32/1993, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.

-

Decreto 19/1995, de 7 de febrero, sobre Protección y Fomento del Patrimonio Histórico Andaluz.



Ruido

-

Decreto 74/1996, de 20 de febrero, que aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire.

-

Orden de 23 de febrero de 1996, que desarrolla el Decreto 74/1996, en materia de medición, evaluación y valoración de ruidos y vibraciones.



Ordenación urbanística y territorial

-

Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

-

Decreto 77/1994, de 5 de abril, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

-

Ley 1/1997, de 18 de junio, en relación con el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, Texto Refundido de la Ley sobre l Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

-

Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbano del Municipio de Escúzar.

-

Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbano del Municipio de Alhendín.

1.9.

ACCIONES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTOS

Se diferencian aquí, tres fases diferentes, en las que se desarrollan acciones que, en el transcurso del Proyecto, son susceptibles de producir impactos. Estas fases son: Fase de Construcción, Fase de Explotación o Funcionamiento y Fase de Clausura o Abandono. Seguidamente se enumeran las acciones identificadas, cuya descripción será tratada en el capítulo 4 “Identificación y Valoración de Impactos”.

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1.9.1.

FASE DE CONSTRUCCIÓN

-

Acondicionamiento de accesos y viales ya existentes

-

Desbroce y despeje del terreno

-

Movimiento de tierras (construcción de los caminos de nuevo trazado, explanación de plataformas de acceso a los aerogeneradores, excavación de fosas de cimentación, excavación de zanjas para la línea de media tensión, etc.)

-

Instalación de los aerogeneradores

-

Construcción del edificio de control y mantenimiento, subestación de transformación y subestación central.

-

Conexión a la red eléctrica (tendido de cables de media tensión, cimentación de los apoyos de la línea de evacuación,...)

-

Coste

1.9.2.

FASE DE EXPLOTACIÓN

-

Funcionamiento de los aerogeneradores

-

Evacuación de energía eléctrica

-

Probabilidad de ocurrencia de accidentes o averías

-

Operaciones de mantenimiento

1.9.3.

FASE DE CLAUSURA

El Proyecto no contempla esta fase, no obstante una vez acabada la vida útil del Parque, estimada en unos 20 – 25 años, es probable que pueda llegar a darse esta situación. Se enumeran seguidamente las principales acciones impactantes que se darían en esta fase. -

Desmantelamiento del Parque

-

Remodelación y reperfilado del terreno

-

Revegetación

-

Coste

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2.

EXAMEN DE ALTERNATIVAS. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

Una instalación eólica, está constituida por un conjunto de equipos necesarios para transformar la energía contenida en el viento en energía útil, disponible para ser utilizada. El tipo de aplicación e instalación depende fundamentalmente de las necesidades energéticas del usuario, de la localización, del potencial eólico del emplazamiento y de la disponibilidad de terrenos. Dentro de las aplicaciones de la energía eólica, la actuación proyectada está concebida como un proyecto de inversión, cuyo objeto es verter energía eléctrica a la red de distribución. Según las consideraciones recogidas referentes al potencial eólico del emplazamiento así como las consideraciones relativas al uso de más alta producción y viabilidad económica mediante la instalación de Aerogeneradores NEG-MICON 900/52, no parece que existan mejores alternativas tecnológicas que puedan garantizar los objetivos y fines marcados por el Proyecto. El emplazamiento seleccionado para instalar el Parque Eólico, ha sido evaluado, estudiando los datos recogidos en varias torres de medición de los vientos.

2.1.

JUSTIFICACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DEL PARQUE EÓLICO



Para su análisis, se han considerado entre los aspectos de mayor peso, los siguientes: −

Potencial eólico del emplazamiento



Disponibilidad de terrenos



Accesibilidad



Proximidad a viviendas habitadas



Integración en el Medio Ambiente

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, el emplazamiento seleccionado se considera que es idóneo para instalar una actividad de este tipo. Se exponen seguidamente las razones que han conducido a la elección del mismo.

2.1.1.

POTENCIAL EÓLICO DEL EMPLAZAMIENTO

En el emplazamiento elegido para la ubicación del Parque Eólico, se produce una doble influencia de los vientos de carácter general y de los locales. Los vientos predominantes, son los de Poniente (componente principal: 300º) y los de Levante (componente principal: 150º), con velocidades medias de entre 4 y 5 m/s. Este aspecto será desarrollado posteriormente en el punto 3.2.1.4. del presente estudio.

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La ubicación de los aerogeneradores, se ha proyectado atendiendo a criterios de producción de energía, minimizando las pérdidas que se originan por el “efecto parque” y aprovechando el aumento de la velocidad del viento por el “efecto ladera”. Para ello, se han utilizado los datos obtenidos de las torres de medición instaladas en la zona de estudio. Para el tratamiento y optimización de los datos, se han utilizado los programas WASP, PARK y WINDFARM de Resoft, que han dado como resultado la distribución espacial de los aerogeneradores que se ha proyectado. 2.1.2.

DISPONIBILIDAD DE TERRENOS La superficie real necesaria para la instalación del Parque Eólico proyectado, es de 10.5 Ha.

Todas las fincas que forman parte del emplazamiento elegido para la instalación del Parque Eólico, son de titularidad pública y privada. Para montar la instalación proyectada, se ha negociado con los propietarios, habiéndose llegado a acuerdos con todos ellos. La relación de propietarios afectados, junto con la fecha de la firma del contrato de cesión del aprovechamiento eólico, se incluye en el Proyecto. 2.1.3.

ACCESIBILIDAD

La accesibilidad al Parque, tanto para las labores de construcción como de explotación del mismo, están garantizadas, al poder accederse al mismo bien desde la carretera GR-SO-02, que enlaza Granada con Almuñécar o desde la C-340. Respecto a los accesos interiores al mismo, cabe decir que parte de ellos se encuentran ya ejecutados, por lo que apenas habrá que construir caminos de nuevo trazado. 2.1.4.

PROXIMIDAD A VIVIENDAS HABITADAS

El núcleo de población más cercano es Escúzar, situado a una distancia de unos 2.5 km en línea recta al E del emplazamiento elegido. Al no existir núcleos urbanos en las inmediaciones, no se ha considerado ningún punto concreto para el estudio del nivel de ruido. En cualquier caso se ha realizado un estudio del nivel de ruido en las zonas próximas al Parque. (Ver punto 1.5.2. del presente estudio). 2.1.5.

INTEGRACIÓN EN EL MEDIO AMBIENTE

El emplazamiento seleccionado no está incluido dentro de ningún espacio natural protegido dentro de la Comunidad Autónoma Andaluza. No se corresponde con ninguna Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPAS), Ni está incluido en ningún Lugar de Interés Comunitario (LIC) propuesto a la Unión Europea para formar parte de la RED NATURA 2.000. Dicho emplazamiento será descrito y estudiado desde el punto vista ambiental en el siguiente capítulo.  2.2.

OTRAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS

Habiendo sido ya justificadas la elección del tipo de aerogeneradores y su emplazamiento, se han planteado en el Proyecto alternativas de otro tipo, tales como el trazado de los distintos accesos y viales al Parque Eólico, la localización de las instalaciones auxiliares y el trazado de las líneas eléctricas.

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Accesos y viales Los accesos a los aerogeneradores y al propio Parque, han de ser los mínimos posibles, intentando aprovechar los ya existentes, de tal forma que se evite la generación de nuevos impactos, sobre todo paisajísticos y de erosión de suelos. Es por ello que se tiene proyectado aprovechar la actual red de caminos que se utiliza para el desplazamiento de la maquinaria agrícola. Localización de instalaciones auxiliares La subestación de transformación y el edificio de control y mantenimiento, se localizará en una zona llana que presente el menor impacto paisajístico posible. Concretamente se situará al S del Parque a unos 400 m del Cortijo “La Escribana”. Trazado de líneas eléctricas Para anular la posibilidad de accidentes por electrocución de la avifauna, las líneas eléctricas de tensión inferior a 66 kV irán enterradas en zanjas que discurrirán en la medida de lo posible paralelas a los caminos de servicio. Evacuación de la energía eléctrica producida De acuerdo con el R.D. 2818/98, en su artículo 20.5, “siempre que sea posible se procurará que varias instalaciones productoras utilicen las mismas instalaciones de evacuación de la energía eléctrica, aún cuando se trate de titulares distintos”. Por ello, la solución de evacuación propuesta en el Proyecto, consiste en la construcción de una Subestación de Transformación Central 20/66/132 kV, a la que llegarán las redes de 66 kV que transportan la energía producida en los Parque Eólicos proyectados en los alrededores.

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3. INVENTARIO AMBIENTAL. INTERACCIONES AMBIENTALES CLAVE

3.1. SITUACIÓN PREOPERACIONAL Previo a la realización del Proyecto, es necesario realizar una descripción de la situación actual, con el objeto de determinar el estado del Medio Ambiente en el emplazamiento elegido y cuáles son los impactos que existen en la actualidad. Esto permitirá conocer la calidad ambiental de la zona antes de la ejecución del Proyecto. Actualmente, la mayor parte del terreno donde se ha previsto emplazar el Parque Eólico, se encuentra ocupado por una vegetación de matorral, de diferente composición y grado de cobertura, en la que destacan los espartales y tomillares. Estos terrenos están condicionados por la elevada pedregosidad y escaso espesor de los suelos.

Fotografía nº 3.- Matorral de bajo porte y caminos de acceso al Parque Existen en esta zona, amplias zonas dedicadas a cultivos (almendros y olivos y pastizales), situados en las zonas de vaguadas donde no aflora el substrato rocoso. Otro tipo de aprovechamientos existentes, son la apicultura y el pastoreo (ganado caprino), que está destruyendo la vegetación natural y favoreciendo la colonización de especies nitrófilas y subnitrófilas. Todos estos usos, son compatibles con la instalación de un Parque Eólico, por lo que la introducción de una instalación de este tipo, no supondrá ninguna afección negativa para los mismos. En las inmediaciones del Parque, no existe ocupación humana con carácter permanente, si bien cabe destacar la existencia de un cortijo “Cortijo de la Escribana” al S del emplazamiento elegido, que actualmente se encuentra abandonado.

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Los materiales de naturaleza calcárea han sido objeto de explotación económica (canteras). Fotografía nº 4.- Cortijo de la Escribana y canteras.

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3.2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO

3.2.1. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS La climatología es un factor importante en el desarrollo del medio natural, al condicionar la vegetación, los procesos erosivos, la existencia de cursos de agua, etc. La zona de estudio, se caracteriza por presentar unas precipitaciones medias anuales en torno a los 400 mm y unas temperaturas medias entre 15 y 17 ºC. Seguidamente se analizan las principales meteorológica más próxima a la zona de estudio.

características

climáticas

de la estación

Estación de Padul; de carácter termopluviométrico. 

Nombre: Padul



Altitud s.n.m.: 753 m



Nº años de registro: 37 (1.955-1.992)



Precipitación media anual: 428.7 mm



Temperatura media anual: 15.7 ºC 

3.2.1.1. PLUVIOMETRÍA En el análisis de las precipitaciones, se han considerado una serie de aspectos cualitativos y cuantitativos: cantidad, frecuencia, intensidad, distribución,... con que se sucede este fenómeno, a fin de poder determinar su evolución en un tiempo y espacio determinado. En el siguiente gráfico se ha representado la media de las precipitaciones mensuales de la Estación de Padul.

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Los meses más lluviosos se corresponden con noviembre (60.4 mm) y diciembre (55 mm). Por el contrario, los meses que muestran la mayor aridez anual, son julio y agosto, con precipitaciones medias para el periodo registrado, inferiores a 3 mm. La distribución de las precipitaciones durante el final del solsticio de otoño y el de invierno, favorecen el almacenaje de agua en el suelo. Por otro lado, la ausencia de precipitaciones en el periodo estival así como la elevada evapotranspiración potencial, provocan un profundo déficit de agua edáfica que se refleja en la vegetación y en el uso del suelo. La fuerte intensidad de las precipitaciones, preferentemente en los equinoccios, tiene una gran incidencia en el medio. Se desencadenan una serie de mecanismos responsables de situaciones extremas como son las crecidas de ríos y correspondientes inundaciones y procesos geomorfológicos concretos, incisión lineal de los cursos de agua o abarrancamiento por una escorrentía concentrada en corto espacio de tiempo.

3.2.1.2. TEMPERATURA Este es un factor básico que incide de forma directa, sobre procesos fundamentales como humedad, evaporación y, en definitiva, sobre el balance hídrico y la aridez. De los valores de temperatura registrados en la Estación de Padul, destaca lo siguiente:  Temperatura máxima media: 25.2 ºC  Temperatura mínima media: 8 ºC  Amplitud térmica media anual: 17.2 ºC  Valor máximo de la media de las temperaturas máximas: 39 ºC  Valor medio de la media de las temperaturas medias: 15.8 ºC

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 Valor mínimo de la media de las temperaturas mínimas: -2.3 ºC

Los máximos térmicos se registran durante los meses de julio y agosto, con temperaturas medias por encima de los 25 ºC. los mínimos térmicos, se corresponden con los meses de diciembre y enero, con temperaturas medias inferiores a los 9 ºC. La distribución estacional de las temperaturas, marca dos periodos muy contrastados: uno corresponde al invierno, donde las temperaturas son bajas y hay exceso de agua en el suelo, mientras que el otro, propio del verano, presenta altas temperaturas y un prolongado déficit de agua en el suelo. Esto incide en el desarrollo de la vegetación que soporta esas oscilaciones.

3.2.1.3. EVAPOTRANSPIRACIÓN Se han obtenido para la zona de estudio, según el método de Thornthwaite, los siguientes valores de evapotranspiración potencial, evapotranspiración real para una c.c. de 100 mm y déficit hídrico:  ETP: 732 mm  ETR: 412 mm  Déficit hídrico: 331 mm En el siguiente gráfico, se presentan los valores de ETP y ETR medios mensuales registrados, para el periodo de tiempo estudiado.

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3.2.1.4. RÉGIMEN DE VIENTOS De todas las características climáticas estudiadas, sin duda el régimen de vientos, presenta una interacción ambiental clave, en cuanto que de él depende el objeto de la actuación proyectada, que no es otro que la generación de energía eléctrica a partir de la fuerza del viento. En el emplazamiento elegido para la ubicación del Parque Eólico, se produce una doble influencia de los vientos de carácter general y de los locales. Los vientos predominantes, son los de Poniente (componente principal: 300º) y los de Levante (componente principal: 150º). Tanto un régimen como el otro responden a situaciones meteorológicas típicas de la zona. El poniente se da principalmente, cuando los frentes atraviesan la península entrando por el oeste. El levante se debe en su mayoría a entradas de borrascas por el Mediterráneo, al sur de la península ibérica o a la entrada del Anticiclón de las Azores. Estos vientos de carácter general, se ven influenciados por las características locales de la zona. Para evaluar el recurso en la zona, SINERGIA ANDALUZA, S.L. en colaboración con NEG MICON ha instalado varias torres de medición en la zona, con anemómetros y veletas a 10 y 40 metros de altura sobre la superficie del suelo. En estas torres, se está midiendo la velocidad del viento, dirección, rachas máximas, temperatura, presión y nivel de turbulencias. La ubicación de la torre de medición (1116), aparece en el plano nº3. Los datos obtenidos, han sido periódicamente recogidos, filtrados y tratados para poder analizarlos. Para su estudio, se utiliza la distribución de probabilidad de Weibull. Esta distribución, tiene la forma de una expresión matemática de carácter exponencial, que depende de la velocidad v, el factor de escala c (muy parecido a la velocidad media y con dimensiones de velocidad) y un factor adimensional k de valor muy cercano a 2. A partir de la distribución de probabilidad se obtiene la curva de duración del viento. Con esta curva se obtiene el periodo en el que el viento se encuentra por encima de un valor dado. En la página siguiente se muestra la rosa de los vientos obtenida de la torre de medición.

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Los resultados obtenidos han sido tratados en WASP y WINDFARM para analizar el recursos eólico en todos los puntos del Parque, con el objeto de optimizar la colocación de los aerogeneradores para buscar la mayor producción. En el Mapa Eólico Nacional y en el de Recursos Eólicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la zona en la que se instalará el Parque está considerada como de una media de entre 4 y 5 m/s. Debido a los efectos locales de la orografía y la topografía se ha podido comprobar que el recurso es mayor de lo que a nivel general se estimaba en esta evaluación de tipo general.

3.2.2.

ENCUADRE GEOLÓGICO

Desde el punto de vista geológico, la zona de estudio se localiza en el borde septentrional de las Zonas Internas de las Cordilleras Béticas. Concretamente, se ubica sobre materiales pertenecientes al Complejo Alpujárride, justo en el límite con materiales postorogénicos neógenos de la Depresión de Granada. Las Cordilleras Béticas, representan el extremo más occidental del conjunto de cadenas alpídicas europeas. Se extiende por el S de la Península Ibérica y ocupa la mayor parte de las regiones de Andalucia, Murcia y la parte meridional de Valencia, prolongándose hasta las islas Baleares. Se trata de una región inestable afectada en parte durante el Mesozoico y en gran parte del Terciario, por grandes fenómenos tectónicos. Tradicionalmente se distinguen en las Béticas, “Zonas Internas” y “Zonas Externas”, actualmente adyacentes, aunque originariamente ocuparon posiciones muy alejadas. Las Zonas Internas, corresponden al orógeno de la Cordillera, habiendo sufrido sus materiales profundas transformaciones metamórficas y tectónicas durante la Orogenia Alpina. Sólo aparece representado en esta área el Complejo Alpujárride, que como es sabido comprende una serie de mantos de corrimiento superpuestos unos a otros, que queda en posición intermedia entre los Complejos Nevado-Filábride y Maláguide. En la parte occidental de Sierra Nevada, el conjunto Alpujárride está representado por cuatro mantos de corrimiento, de los que aquí sólo aflora el Manto del Trevenque. Tras una etapa previa en la organización de la cadena Bética, en el Neógeno, se produjo un cambio paleogeográfico que originó grandes área de sedimentación localizadas en posiciones prácticamente iguales a las que presentan en la actualidad. Tal es el caso de las áreas de Jayena, Albuñuelas y Padul-Dúrcal, todas ellas conectadas con la denominada Depresión de Granada. Seguidamente se describen los dominios o unidades diferenciados en las inmediaciones del área donde se pretende emplazar el Parque Eólico: − Unidad del Manto del Trevenque (Complejo Alpujárride) − Materiales neógenos postorogénicos − Depósitos cuaternarios



Unidad del Manto del Trevenque

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 Las formaciones metapelíticas inferiores del Complejo Alpujárride no afloran en la zona, estando casi exclusivamente representado dicho Complejo, por la formación carbonatada del Manto del Trevenque.  La columna litoestrátigráfica de este manto, muestra la existencia de un tramo calcoesquistoso en la base de la formación carbonatada, seguido por tramos predominantemente calizos (calizas tableadas, o bien compactadas) de hasta unos 150 m de potencia. Encima se observa un predominio casi absoluto de dolomías brechoides que afloran con una gran extensión al S del emplazamiento proyectado para el Parque Eólico.

 Fotografía nº 5.- Calizas tableadas alpujárrides  El substrato rocoso donde se instalará el Parque, se corresponde en parte con las calizas y calizo-dolomías masivas y tableadas de edad Trías medio-superior, que afloran prácticamente en la totalidad del Cerro de los Carriles, en el límite entre los Términos Municipales de Escúzar y Alhendín. No obstante, la mayor superficie de afloramiento, se corresponde con los materiales postorogénicos, que se describen seguidamente.  

Materiales neógenos postorogénicos

 Estos materiales, se disponen discordantemente sobre los del Complejo Alpujárride, constituyendo el relleno de las cuencas intramontañosas que constituyen las Depresiones de Granada y del Valle de Lecrín. Estos, también han sufrido deformaciones, en este caso debido a procesos neotectónicos.  Se distinguen en la zona, dos formaciones bien diferenciadas, una constituida fundamentalmente por calcarenitas bioclásticas tortonienses y otra por limos, areniscas y arcillas con yeso de edad Mioceno superior – Plioceno.  La primera reposa sobre los materiales alpujárrides y ocupan la mayor parte de la superficie sobre la que se instalará el Parque Eólico. Litológicamente, sobre un conglomerado basal discontinuo,

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aparecen unas calizas bioclásticas que pasan a calizas organógenas. También se encuentran con cierta frecuencia fragmentos de colonias de corales y, excepcionalmente, aumenta la proporción de fracción detrítica hasta casi pasar a areniscas.  Sobre la formación anterior o sobre los materiales alpujárrides directamente, aflora el conjunto litológico constituido por fundamentalmente por limos, areniscas y arcillas con yeso. Este último aumenta paulatinamente hacia el NW.  

Depósitos cuaternarios

 Sobre los materiales anteriormente descritos, se disponen materiales cuaternarios indiferenciados recientes y depósitos aluviales asociados a los cauces existentes. La naturaleza de dichos materiales es detrítica, constituida por cantos heterométricos de los relieves adyacentes.  3.2.3.

CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS

De entre los principales factores que han condicionado la actual configuración geomorfológica del área de estudio, se encuentran: la naturaleza geológica de sus materiales, el encajamiento de la red fluvial y las condiciones climáticas reinantes. El relieve más abrupto, se corresponde con la alineación montañosa de dirección E-W, que constituyen los materiales de mayor competencia (carbonatos alpujárrides y calcarenitas bioclásticas neógenas) que van desde las inmediaciones de Padul hasta Agrón. Las cotas más elevadas, se corresponden con los Cerros de Los Carriles (1.099 m) y Cerro de Parapanda (1.146 m). Estos materiales han sido objeto de explotación económica (canteras). Se puede observar en ellos el desarrollo del modelado kárstico, con la aparición de las típicas morfologías de lenarización y el desarrollo de dolinas. Al norte de esta elevación, se encuentra un relieve más suave y alomado, constituido por materiales de más baja competencia. Se trata de los depósitos postorogénicos y formaciones cuaternarias que constituyen la Depresión de Granada. Estos materiales, al estar sueltos y debido sobre todo a las prácticas de cultivo intensivas que se producen en ellos, se ven sometidos a fuertes procesos de erosión, que en periodos de lluvias torrenciales, sufren grandes pérdidas de suelo. Al otro lado del relieve carbonatado, en su vertiente meridional, se extiende una amplia franja de morfología suave, prácticamente llana. Se trata de una depresión alargada formada por materiales

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cuaternarios, que ha sido aprovechada para la realización de actividades agrícolas. Fotografía nº 6.- Vista parcial de la llanura situada al S de los Cerros de Parapanda y Carriles La dinámica actual, es fundamentalmente de carácter erosivo, y se manifiesta tanto en la red de drenaje como en la evolución de las vertientes. La red drenaje se encuentra fuertemente encajada en los materiales más compactos (Arroyo de la Fuente de La Taza, Barranco del Lobo y Barranco de La Zorra), pasando a un débil encajamiento al atravesar los materiales de La Depresión de Granada.

3.2.5.

CARACTERÍSTICAS EDAFOLÓGICAS

Las limitaciones que presenta un suelo o su aptitud para aceptar distintos usos puede inferirse de la descripción del perfil, de las características analíticas de cada uno de los horizontes en que se halle organizado y de las condiciones del medio en que se encuentre (regímenes de humedad y temperatura, posición en el terreno, etc.) El estudio de los suelos, se ha realizado en base al Mapa de Suelos 1:100.000 hoja de Padul – 1.026 (Proyecto LUCDEME). Se han extraído datos sobre las características y distribución de los distintos tipos de suelos presentes en el área donde se localiza la actuación que se proyecta. El área de estudio se encuentra enclavada desde el punto de vista edafológico, en tres Unidades Taxonómicas: 

Unidad constituida por Litosoles y Regosoles litosólicos



Unidad constituida por Regosoles calcáricos y Cambisoles cálcicos



Unidad constituida por Cambisoles cálcicos y Luvisoles cálcicos como suelos dominantes, en la que aparecen inclusiones de Regosoles calcáricos.

 La primera Unidad, constituye los relieves más elevados, actualmente colonizados por matorral en una franja que discurre prácticamente de E a W. Sobre ella, se localizarán los aerogeneradores. Destaca por la elevada pedregosidad que presentan sus suelos. Morfológicamente, se caracterizan por tener un epipedón ócrico de pocos centímetros, de textura arenosa, biológicamente poco activos salvo en zonas de umbría.  La segunda Unidad, se localiza al N de la anterior de forma casi paralela, constituyendo el pie de monte del relieve carbonatado de la Serrezuela. Actualmente se encuentra cultivada por olivar y cultivos herbáceos. El material original lo constituyen limos, arenas, yesos y conglomerados terciarios.  La tercera Unidad, se localiza al S de la primera discurriendo también de forma prácticamente paralela a la primera ocupando una amplia zona de vaguada, actualmente ocupada por pastizal. Los Cambisoles, son los suelos dominantes y proceden bien de la terrificación de los Luvisoles o bien directamente de las arcillas de descalcificación, diferenciándose en este caso por la intensidad del color rojo que presentan.  A continuación se describen los principales tipos de suelos presentes en el área donde se pretende instalar la infraestructura proyectada.

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Litosoles; Son suelos muy superficiales, prácticamente esqueléticos, pobres en materia orgánica, caracterizados por estar sometidos a procesos de erosión acentuados. Se trata de los mismos afloramientos rocosos de calizas y calizo-dolomías presentes en la zona. Ocupan las cumbres y laderas de los relieves más accidentados (Cerro de Los Carriles y Cerro de Parapanda). Regosoles litosólicos; Desarrollados también a partir de los materiales carbonatados alpujárrides, pero presentando muy poco espesor. Se sitúan en las superficies más inclinadas y que presentan mayores índices erosivos. Se encuentran colonizados por matorral. Regosoles calcáricos; Se trata de suelos poco desarrollados, formados a partir de los materiales carbonatadados alpujárrides, de ahí su naturaleza calcárea. Su espesor es bastante escaso, caracterizados por presentar un perfil tipo AC y un contenido en carbonato cálcico generalmente superior al 50%. Se presentan en zonas de vaguadas y en las faldas de La Serrezuela. En ellos se han venido desarrollando cultivos de almendros, olivos y herbáceas. Cambisoles cálcicos; Se trata de suelos que se encuentran en una etapa inicial de formación, y su característica principal y definitoria es la existencia de un horizonte cámbico, es decir un horizonte de alteración Bw. Su naturaleza calcárea es fruto del substrato rocoso. Aparecen asociados a los Regosoles calcáricos en las faldas septentrionales de La Serrezuela y a los Luvisoles cálcicos en la vertienete meridional de dicha sierra. Actualmente se encuentran cultivados. Luvisoles cálcicos; Se trata de suelos que presentan un horizonte de acumulación por iluviación de arcilla (árgico) y una alta saturación de bases (> 50%). Presenta acumulaciones de carbonato cálcico dentro de los primeros 125 cm. Afloran en la vertiente meridional de La Serrezuela.

3.2.5.

HIDROLOGÍA

3.2.5.1. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL La zona de estudio, se localiza justo en el borde meridional de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. Existen numerosos arroyos y barrancos que drenan las aguas hacia el N, concretamente hacia el Arroyo del Salado, afluente del Río Genil.

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Fotografía nº 7.- Areniscas neógenas en la base del Arroyo de la Fuentede la Taza Todos estos arroyos y barrancos, se caracterizan por presentar un fuerte encajamiento al atravesar los relieves carbonatados. Los principales son los barrancos del Lobo, de la Zorra y de la Ratera y el arroyo de la Fuente de La Taza.

3.2.5.2. HIDROGEOLOGÍA Desde el punto de vista hidrogeológico, en función de la capacidad que presentan los materiales antes descritos para almacenar y transmitir agua, se pueden clasificar en permeables o impermeables, existiendo un tercer grupo de características intermedias, denominados semipermeables. De los materiales descritos, se consideran de comportamiento permeable, las calizas y dolomías alpujárrides, las calcarenitas bioclásticas y arenas neógenas y los materiales detríticos cuaternarios. Los materiales sobre los que se instalará el Parque Eólico (carbonatos alpujárrides), presentan una permeabilidad muy elevada. Forman parte del denominado Acuífero de la Sierra de Albuñuelas que 2 tiene una extensión de 175 Km . 3

Los recursos medios se estiman en unos 40 hm /año. La descarga se produce fundamentalmente por una serie de surgencias situadas cerca de la Depresión de Padul – Dúrcal a cotas comprendidas entre 700 y 750 m y hacia el N (Depresión de Granada). El resto de descargas se produce de forma difusa hacia los bordes del acuífero. Las aguas presentan facies bicarbonatada cálcica y/o magnésica, con una mineralización total inferior a los 500 mg/l. Los materiales neógenos y cuaternarios, constituyen formaciones acuíferas de poca relevancia.

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3.3.

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIÓTICO

3.3.1.

VEGETACIÓN

3.3.1.1. BIOGEOGRAFÍA De acuerdo con la división biogeográfica propuesta por Rivas-Martínez et al. (1.987) y teniendo en cuenta la terminología fitosociológica sigmatista para las serie s de vegetación, la zona de estudio pertenece a: Región Mediterránea Provincia Bética Sector Malacitano - Almijarense

3.3.1.2. BIOCLIMATOLOGÍA Teniendo en cuenta diversas aproximaciones bioclimáticas establecidas por Rivas-Martínez, relativas a la temperatura (termoclima) y a las precipitaciones (ombroclima), la zona de estudio queda incluida en el piso mesomeditarráneo con ombroclima seco.

3.3.1.3. VEGETACIÓN POTENCIAL La vegetación climácica (Paeonium – Quercetum rotundifoliae) sólo se conserva aisladamente, reconociéndose el dominio potencial por las comunidades seriales y subseriales. Se trata del bosque típico mediterráneo, determinado por un clima de inviernos suaves y veranos secos y calurosos. El factor limitante, es la xericidad estival y a ella están adaptadas las especies que lo forman. El bosque correspondería a un encinar (Quercus rotundifoliae), donde son frecuentes los arbustos o árboles de menor porte, subordinados a la especie dominante, entre los que destacan el enebro (Juniperus oxicedrus), torvizco (Daphne gnidium), rusco (Ruscus aculeatus), coscoja (Quercus coccifera), etc. Asociado a este bosque, aparecen también las plantas trepadoras que toman como soporte las plantas de los estratos superiores para buscar la luz; entre ellas destaca el espárrago (Asparagus acutifolius), rubia (Rubia peregrina), madreselva (Locinera etrusca), etc y fanerógamas herbáceas anuales o vivaces, como Paeonia coriacea, Primula vulgaris,... Hoy día es casi imposible encontrar este tipo de bosques en esta zona. La fuerte acción antrópica ha reducido a pequeños restos lo que en otro tiempo pudieron ser grandes extensiones forestales. Son sin embargo, muy frecuentes las especies de sustitución de la vegetación potencial en sus distintas etapas. La primera etapa de degradación, corresponde a: -

un coscojal (Crataego monogynae – Querccetum cocciferae) situado sobre crestas o afloramientos rocosos, donde existe un escaso desarrollo de suelo y una alta xericidad. También se puede deber a una intervención antrópica por tala de los antiguos encinares

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para utilizarlos como combustible. Se favorece en ambos casos el desarrollo de especies arbustivas como la coscoja. -

o a un retamal (Genisto speciosae – Retametum sphaerocarpae) localizado sobre suelos más profundos.

Los matorrales seriales, confinados en un principio a biotopos desfavorables donde no podía crecer el arbolado, se extienden en la actualidad debido a la intensa deforestación. Dentro del matorral serial, los espartales, romerales y tomillares están muy extendidos por todo el territorio y son asimismo muy variados. Los romerales, se desarrollan en suelos erosionados y muy pedregosos. Se caracteriza por la abundancia de especies como la aulaga (Ulex parviflorus), el romero (Rosmarinus officinalis) y sobre todo la jara con hojas de romero (Cistus clusii), así como la presencia de taxones como: Fumana ericoides, Helianthemun lavandulifolium, Cistus albidus, Sideritis hirsuta,... Los espartales, aparecen donde el suelo es menos pedregoso y algo más desarrollado. Entre las especies más frecuentes, aparecen: Stippa tenacissima, Arrhenatherum album, Avena bromoides,... Los tomillares se desarrollan cuando se alcanza un estado de degradación más avanzado. En este caso dominan caméfitos de escaso tamaño y baja cobertura como el tomillo (Thymus zygis), jarillas (Helianthemun cinereum, Helianthemun croceum), matagallos (Phlomis lychnitis),..... Los pastizales vivaces (Teucrio – Brachipodietum ramosi) constituyen una de las últimas etapas en la serie de degradación, destacando Teucrium pseudochamaepitys, Brachipodium retusum, Campanuca erinus,....

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3.3.1.4. VEGETACIÓN ACTUAL La vegetación actual, es el resultado de la intervención humana en esta área y la respuesta de esta para restablecer su equilibrio. La necesidad de materias primas desde antiguo tales como el pastoreo, el aprovechamiento de leñas, desarrollo de cultivos marginales,... ha condicionado la situación actual de la vegetación de la zona. El resultado de esta explotación continuada a lo largo del tiempo, ha sido la disminución notable o desaparición de las especies propias de la vegetación potencial.

Fotografía nº 8.- Esparto Las zonas de vaguadas, que presentan suelos más profundos, han sido sometidas a un pastoreo intenso que se mantiene en al actualidad y al desarrollo de actividades agrícolas. Esto ha provocado que en las zonas no cultivadas, la vegetación se presente en sus etapas más degradadas, habiendo colonizado la zona especies nitrófilas y subnitrófilas. La comunidad que mayor presencia tiene en todo la zona, por el tamaño de su especie dominante, es el romeral, caracterizado por la abundancia de especies como Ulex parviflorus, Rosmarinus officinalis y Cistus clussi. Este romeral ocupa los suelos más erosionados y pedregosos.

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3.3.2.

FAUNA

La definición de ciertas variables y su estudio sobre el terreno ha permitido definir lo que se denominará tipos de hábitats: parcelas de territorio con similares atributos bióticos y abióticos que sustentan grupos también similares de especies animales. Las variables seleccionadas para tipificar los tipos de hábitats han sido la composición específica (especie o grupo de especies vegetales dominantes), la estructura de la cubierta vegetal, pendiente, usos del suelo y presencia de agua. Se pueden diferenciar dos tipos de hábitats: zonas cultivadas y monte bajo. El primero constituye los denominados agroecosistemas, que son aquellos sistemas agrarios tradicionales que han llegado a establecer un equilibrio dinámico con el entorno. el segundo lo constituyen formaciones vegetales de bajo porte, habiendo sido sometidos a un pastoreo intensivo. Sólo se tendrá presente en este estudio, la fauna de vertebrados, puesto que se conoce la existencia de invertebrados que sean objeto de especial protección dentro de la zona de estudio y puesto que la instalación de un Parque Eólico no supondrá ninguna afección negativa para los mismos. La fauna existente está claramente ligada a ambientes secos. Abundan las especies generalistas y oportunistas ligadas a actividades humanas (agrícolas). De todos los vertebrados, son las aves las que tienen una mayor diversidad en la zona. Los mamíferos, debido a que el área de la zona de estudio no es muy elevada y es bastante uniforme, hace pensar que sean escasos. Los reptiles están presentes con una pocas especies y los anfibios, son prácticamente nulos. Así pues, las aves típicas de monte bajo (cojugadas, alondras,...) y los reptiles, son los principales exponentes de la fauna de estos lugares. Se considera que las aves, van a ser el grupo más afectado por la actuación proyectadas. No obstante se estima que la perturbación va a ser mínima tanto sobre la comunidad ornítica residente como sobre la migratoria. Es importante señalar que la zona de estudio no está incluida en ninguna ZEPA (Zona de Especial Protección de las Aves).

3.3.2.1. CATÁLOGO FAUNÍSTICO Se relacionan seguidamente las especies de vertebrados que habitan la zona de estudio de manera regular a excepción de las aves que serán objeto de un estudio más profundo que se incluye en el Anexo nº 2.

Mamíferos -

Lepus capensis. Liebre. No amenazada

-

Orictolagus cunniculus. Conejo común. No amenazada

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-

Apodemus sylvaticus. Ratón de campo. No amenazada

-

Mus musculus. Ratón común. No amenazada

-

Rattus rattus. Rata campestre. No amenazada

-

Rattus norvegicus. Rata común. No amenazada

-

Vulpes vulpes. Zorro. No amenazada

-

Sus scrofa. Jabalí. No amenazada

Reptiles -

Tarentola mauritanica. Salamanquesa común. Catalogada de interés especial en el R.D. 439/90. No amenazada.

-

Lacerta lepida. Lagarto ocelado. No amenazada

-

Podarcis hispanica. Lagartija ibérica. Catalogada de interés especial en el R.D. 439/90. No amenazada

-

Psammodromus algirus. Lagartija colilarga. Catalogada de interés especial en el R.D. 439/90. No amenazada

-

Malpolon monspessulamus. Culebra bastarda. Especie protegida en Andalucía (D. 4/86). No amenazada

-

Elaphe scalaris. Culebra de escalera. Catalogada de interés especial en el R.D. 439/90. No amenazada

-

Coluber hippocrepis. Culebra de herradura. Catalogada de interés especial en el R.D. 439/90. No amenazada

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Anfibios -

Bufo calamita. Sapo corredor. Catalogada de interés especial en el R.D. 439/90 No amenazada

Como se desprende del inventario faunístico de vertebrados (excepto las aves), no existe en la zona de estudio, ninguna especie amenazada que se pudiera ver afectada por las actuaciones proyectadas.

3.4.

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO PERCEPTUAL

En términos ecológicos, el paisaje se entiende como un sistema complejo de interrelaciones derivadas de la interacción de rocas, agua, aire, plantas y animales (DUNN, 1.974), pero otros autores como PERELMAN, con un matiz eminentemente socioeconómico insisten, sin embargo, en la concepción del paisaje como un medio natural soporte de actividades socioeconómicas, que es transformado y condicionado por el hombre. Con un carácter integrador, GONZALEZ BERNALDEZ (1.978) considera el paisaje como el conjunto de elementos del sistema natural que son perceptibles y que se complementarían con aquellos otros, que aún siendo constitutivos del sistema no se aprecian visualmente. Para GÓMEZ OREA (1.985), el paisaje es la resultante, en términos de percepción, de la agregación de los caracteres del medio físico, de los rasgos del medio biótico y la huella física de la transformación humana. Con independencia de la definición que se adopte como más adecuada, lo que parece común a todas ellas, es la consideración de un territorio físico cuyos componentes están relacionados entre sí, y que es visto y sentido de una forma subjetiva por el observador.

3.4.1. METODOLOGÍA EMPLEADA Partiendo del hecho de que todo estudio paisajístico tiene una componente subjetiva que dificilmente se puede obviar, a pesar de que se pueda enmascarar bajo complicados procesos matemáticos, se opta por seguir un método sencillo que, basándose en el concepto de cuenca visual, defina el espacio afectado por el proyecto de construcción y explotación de las instalaciones, analice sus elementos constitutivos y permita definir los impactos. Se prefiere una descripción cualitativa del recurso paisaje, basada en un reconocimiento de campo profundo, efectuando una valoración de dicho paisaje e incidiendo especialmente en la capacidad de absorción de la actividad proyectada, expresada en términos de fragilidad visual. Puesto que el paisaje se percibe por lo sentidos, principalmente la vista, se tienen en cuenta los aspectos que van ligados a la observación. El impacto visual, se puede establecer en tres niveles; el primero dentro de la instalación o alrededores provoca una alta afección visual. En el segundo o intermedio, la topografía minimiza este impacto hasta hacerlo incluso nulo. Finalmente en el tercero, a partir de un kilómetro de la instalación, la afectación depende directamente de la dirección de visualización del observador.

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Visibilidad Se han tomado como puntos desde los que se podría tener mayor accesibilidad a la observación de la actuación proyectada, aquellas vías de comunicación que presentan mayor frecuencia de uso y los núcleos de población más cercanos al emplazamiento elegido. Los tramos de carretera y núcleos de población más significativos, son los siguientes: -

Carretera GR-V-1032 (De Escúzar a la Carretera C-340); el emplazamiento es visible en un tramo de unos 1.500 m, desde el cruce con la C-340 hasta el cementerio. Este tramo, es el más cercano a la zona de estudio. Dicha carretera en la actualidad, está poco transitada, sólo utilizada por los habitantes de dicha localidad.

Fotografía nº 9.- Vista general de Escúzar desde el empalme con la C-340. Los Tajos de Bazán se ven al fondo

-

Carretera GR-V-1033 (De Otura a La Malá); el emplazamiento es visible desde varios tramos de dicha carretera, si bien la distancia existente (superior a 5 km en línea recta) disminuye la frecuencia de observación. El número de vehículos que transitan esta carretera tampoco es elevado.

-

Carretera comarcal C-340; es visible desde varios tramos desde La Malá hasta Ventas de Huelma. La frecuencia de observación queda muy disminuida por la relativa lejanía a la que se encuentra la zona de estudio, con distancias comprendidas entre 5 y 6 km en línea recta.

-

Escúzar; la distancia existente es de unos 2.500 m en línea recta. No obstante, la visibilidad desde esta localidad, está impedida por la existencia al S de la misma, de un relieve elevado conocido como Las Aguilillas.

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-

Ventas de Huelma; la distancia existente al emplazamiento, es superior a los 6 km en línea recta. De igual modo, comentar que la visibilidad de la zona donde se instalará el Parque Eólico, queda impedida por la existencia entre ambos de los Cerros de Doña María (952 m) y de los Espinos (945 m).

Tajos de Bazán

Fotografía nº 10.- Vista panorámica desde La Malaha Se puede concluir, que son los sectores N y NE, los que presentan una mayor accesibilidad a la observación. No obstante la escasa transitabilidad de las vías de comunicación existentes, así como la inexistencia de zonas habitadas en un radio inferior a 5 km, excepto Escúzar, hacen que se pueda considerar que el emplazamiento elegido para instalar el Parque Eólico “Tajos de Bazán”, tenga una visibilidad media.

Fragilidad Este término califica la susceptibilidad de un paisaje al cambio, cuando se desarrolla una actividad concreta sobre él, es decir el grado de deterioro que experimenta un paisaje ante las afecciones asociadas a una actividad. Se opone al concepto de capacidad de absorción de visual, que recoge la aptitud de un paisaje a absorver visualmente las alteraciones sufridas, sin detrimento de la calidad paisajística. La introducción en el medio de elementos extraños, como son los aerogeneradores e instalaciones auxiliares, supone un cambio en la percepción paisajística. A este respecto, cabe señalar lo siguiente: -

Se acondicionarán y utilizarán los caminos existentes.

-

La subestación de transformación y el edificio de control, se localizarán en una zona prácticamente llana y escasamente visible, cercana al cortijo de la Escribana.

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-

La disposición espacial de los aerogeneradores, posicionados de forma alineada y presentando una baja compacidad en una superficie de 420 Has, hace que el número de huecos sea muy elevado, llegando incluso a resultar una instalación atractiva.

-

Las líneas de tensión inferior a 66 kV irán enterradas.

Considerando estos aspectos, así como la existencia en los alrededores de otras actividades de gran impacto paisajístico, como son las explotaciones de canteras en las inmediaciones de Escúzar, se puede considerar que la zona presenta una fragilidad media-alta.

Calidad Los afloramientos rocosos (calizas y dolomías alpujárrides), son muy frecuentes. La vegetación existente es un matorral, dominado por los espartales y romerales, donde no existen especies arbóreas. Los suelos apenas están desarrollados, habiéndose implantado amplias zonas cultivadas en las zonas de vaguadas, donde los suelos si presentan un espesor considerable. La zona ha sido sometida tradicionalmente a un intenso pastoreo y a la explotación de canteras. En general, se puede decir que esta zona presenta una calidad paisajística media.

Unidades básicas de paisaje Se distinguen en la zona, las siguientes unidades básicas de paisaje o geosistemas, atendiendo cobertura vegetal y ocupación antrópica: -

Relieves montañosos;

En los sectores meridional y occidental destaca la Sierra de Albuñuelas y la Sierra de Pera. Al fondo aparecen los relieves de la Sierra de Almijara. Se caracteriza por presentar colores verdosos en sus diversos tonos. Las matizaciones del color verde, vienen determinadas por la estacionalidad, pudiendo pasar a colores marrones, ocres o pardos. Esta zona se encuentra parcialmente cultivada (almendros, olivos,...), en las zonas bajas de estas sierras. Las partes altas, se encuentran repobladas de pináceas que presentan un elevado valor paisajístico. El sector oriental, presenta un relieve mucho más abrupto, donde destacan la Sierra del Manar y Sierra Nevada al fondo. Presenta en general, tonalidades oscuras, donde el color blanco grisáceo de las grandes canteras existentes (falla de Nigüelas), ocasiona una interrupción del cromatismo paisajístico al resaltar de forma llamativa. -

Depresión de Granada;

Esta unidad se localiza en la parte septentrional del emplazamiento elegido. Destaca por presentar un relieve mucho más suave y alomado, incluso llano. Dominan los colores amarillentos y claros en general, consecuencia de la naturaleza geológica de los materiales existentes (margas, arenas, limos,...). En general, se encuentra cultivada. Son numerosos los asentamientos humanos, destacando por su proximidad a la zona de estudio, las localidades de La Malá, Escúzar y Ventas de Huelma.

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Fotografía nº 11.- Vista parcial de la Depresión de Granada Vaguada del Cortijo de La Escribana;

-

Se sitúa al S del emplazamiento elegido para la instalación del Parque. Se trata de un estrecho corredor de edad cuaternario, desarrollado entre los materiales carbonatados. La ocupación antrópica se manifiesta en actividades agrícolas y explotación de canteras.

3.5.

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO

3.5.1.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Infraestructura viaria El ámbito geográfico que incluye la actuación se encuentra dotado de las siguientes vías de comunicación: Carretera GR-SO-02, que une Granada con la localidad de Almuñécar, Carretera Comarcal C-340, que discurre por la Comarca del Temple, Carretera GR-V-1032 que enlaza la localidad de Escúzar con la C-340 y varios carriles y pistas de acceso a zonas cultivadas. La carretera GR-SO-02, se localiza a unos 4 km al S del emplazamiento elegido. Atraviesa la zona de NE a SW. La carretera C-340 se sitúa al N y W de dicho emplazamiento y la GR-V-1032 al N del mismo. Existen asimismo numerosos carriles de acceso a varios cortijos y fincas presentes en la zona. El acceso al interior del Parque, se realizará por varias de estas pistas que deberán ser acondicionadas. Electricidad La energía eléctrica producida en el Parque Eólico, será evacuada mediante la infraestructura adecuada hasta el punto de entronque en la red, que se ha proyectado sea en uno de los apoyos

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de la Línea de Alta Tensión de 132 kV, propiedad de la Compañía Sevillana de Electricidad, que atraviesa el Valle de Lecrín de N a S.

3.5.2.

POBLACIÓN

ALHENDÍN La población de derecho del municipio de Alhendín, según el Instituto de Estadística de Andalucía (IEA), alcanza en noviembre de 2.000, los 4.157 habitantes, lo que representa un incremento relativo de la población del 1.22%. Dicha población se reparte prácticamente al 50% entre varones (2.098) y mujeres (2.059). En el siguiente cuadro, se observa la evolución de la población del municipio de Alhendín durante el Siglo XX; Evolución de la población de Alhendín durante el Siglo XX 5000 4500

Nº Habit ant es

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1900

1920

1940

1960

1980

2000

Se observa una leve disminución del número de habitantes durante la última década, no obstante según el último incremento relativo anual es positivo. 2

La superficie total del municipio, es de 51 km , lo que supone una densidad de población de 81.5 2 hab/km . El 69% de la población se concentra en el núcleo y el 31% restante diseminada. La distribución poblacional, en relación a grupos de edad, es la siguiente: Hasta 20 años

29.68%

De 20 a 65 años

56.87%

Mayor de 65 años

13.45%

Otros datos interesantes son los que a continuación se exponen:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Parque Eólico “Tajos de Bazán”

Tasa de natalidad (por 1000 hab)

13.47

Tasa de mortalidad (por 1000 hab)

6.97

Tasa de crecimiento vegetativo

6.5

ESCÚZAR La población de derecho del municipio de Escúzar, según el Instituto de Estadística de Andalucía (IEA), alcanza en noviembre de 2.000, los 857 habitantes, lo que representa un incremento relativo de la población de - 3.27%. Dicha población se reparte prácticamente al 50% entre varones (429) y mujeres (428). En el siguiente cuadro, se observa la evolución de la población del municipio de Escúzar durante el Siglo XX; Evolución de la población de Escúzar durante el Siglo XX 1800

Nº habit antes

1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1900

1920

1940

1960

1980

2000

Como puede observarse en el gráfico, la tendencia se presenta claramente a la baja, debido fundamentalmente a la migración de la población (sobre todo jóvenes) en busca de mejores oportunidades económicas. 2

La superficie total del municipio, es de 46 km , lo que supone una densidad de población de 18.6 2 hab/km . La distribución poblacional, en relación a grupos de edad, es la siguiente: Hasta 20 años

21.82%

De 20 a 65 años

44.46%

Mayor de 65 años

22.64%

Se observa que la población perteneciente al último grupo, es bastante elevada, en relación con otros municipios de la provincia. El índice de vejez (> 65 años / < 20 años) en el municipio de Escúzar es superior a 100.

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Otros datos interesantes son los que a continuación se exponen: Tasa de natalidad (por 1000 hab)

15.17

Tasa de mortalidad (por 1000 hab)

14

Tasa de crecimiento vegetativo

1.17

A pesar de que la tasa de crecimiento vegetativo es positiva, el incremento anual relativo de la población es negativo, debido al fenómeno migratorio.

3.5.3.

ECONOMÍA

ALHENDÍN Al igual que en la mayoría de los municipios de esta comarca, la agricultura ha ido dejando paso a las actividades relacionadas con el sector servicios y la industria. Seguidamente se indican algunos datos de interés económico del municipio de Alhendín (año 1.991): -

La tasa de actividad asciende al 45.18%

-

La tasa de ocupación (población ocupada / población activa) es del 80.13%

-

La tasa de paro (población parada / población activa) es del 19.8%.

Respecto a las diferentes actividades económicas, los sectores que presentan mayores tasas de ocupación son los siguientes: -

Sector servicios:

24.59%

-

Industrias manufactureras:

19.63%

-

Agricultura:

18.92%

-

Construcción:

14.47%

-

Otros:

22.39%

Se analizan seguidamente la evolución de los consumos de energía eléctrica durante la última década en el Municipio de Alhendín:

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Evolución del consum o de energía eléctrica en el Municipio de Alhendín 14000 12000

MW/h

10000 8000 6000 4000 2000 0 1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Se observa un claro aumento de los consumos de energía eléctrica, habiéndose incrementado en menos de una década en unos 4.000 Mw/h. Se aprecia asimismo una tendencia claramente ascendente en el último tercio de esta década.

ESCÚZAR La principal actividad económica desarrollada en este municipio, es la agricultura que presenta una tasa de ocupación superior 50%. No obstante en los últimos años se han ido incrementando las actividades relacionadas con el sector servicios. Seguidamente se indican algunos datos de interés económico del municipio de Escúzar (año 1.991): -

La tasa de actividad asciende al 47.2%

-

La tasa de ocupación (población ocupada / población activa) es del 58.49%

-

La tasa de paro (población parada / población activa) es del 41.5%. Cabe destacar la alta tasa de paro existente.

Respecto a las diferentes actividades económicas, los sectores que presentan mayores tasas de ocupación son los siguientes: -

Agricultura:

52.53%

-

Sector servicios:

16.58%

-

Industrias manufactureras:

5.07%

-

Otros:

25.82%

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Se analizan seguidamente la evolución de los consumos de energía eléctrica durante la última década en el Municipio de Escúzar:

Evolución del consum o de energía eléctrica del Municipio de Escúzar 2000 1800 1600

MW/h

1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Como puede observarse en el gráfico, la tendencia del consumo de energía eléctrica es a la alta, habiéndose estabilizado en los últimos años.

3.5.3.1. REPERCUSIONES ECONÓMICAS Debido a la naturaleza de la actividad que se pretende instalar, es previsible que se produzcan importantes repercusiones económicas en la zona, debido a la exigencia de materiales, maquinaria y mano de obra para la realización de las obras. De igual modo, será necesario personal para realizar las labores de mantenimiento del Parque Eólico, una vez se encuentre instalado. Las necesidades de personal para el conjunto de las obras, han sido estimadas en 20 personas como número punta, siendo el plazo de ejecución establecido de 18 meses.

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3.5.4.

PATRIMONIO CULTURAL

En el área afectada por la futura instalación del Parque Eólico Tajos de Bazán, no existe ningún yacimiento arqueológico que pudiera verse afectado por el mismo. En cualquier caso se tendrá presente lo establecido en el informe de la Consejería de Cultura de la Delegación Provincial de Granada, que se incluye en el Anexo nº 3 del presente estudio.

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4.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

Al estudiar desde el punto de vista medioambiental, el empleo de equipos para el uso racional del viento en la generación de energía, se debe entender su incidencia en dos sentidos. El primero, es considerar la generación de energía mediante el aprovechamiento del viento como un beneficio, en tanto supone la evitación de emisiones contaminantes. El segundo es estudiar la afectación, de la instalación eólica, en el medio ambiente. El efecto positivo que supone la energía eólica, queda reflejado en primer término en los niveles de emisiones gaseosas evitadas, en comparación con las producidas por otras instalaciones generadoras de electricidad, frenando el agotamiento de combustibles fósiles. Como posibles afecciones “negativas” destacan las que afectan al paisaje debido a que su impacto visual es inevitable, al riesgo de colisión de las aves y el favorecimiento de procesos de erosión durante las obras de construcción de las instalaciones proyectadas.

4.1.

METODOLOGÍA UTILIZADA

La metodología empleada para la identificación de los impactos ambientales está basada en los estudios de Gómez Orea (1988) y otros autores. Se sigue un modelo matricial, del tipo causa-efecto; consiste en cuadros de doble entrada en cuyas filas figuran cada elemento del medio afectado y dispuestos en columnas las acciones del Proyecto susceptibles de producir impactos. Para su ejecución, es necesario identificar las acciones que puedan causar impactos sobre el medio, tanto en las fases de construcción, como de funcionamiento y clausura, enumeradas en el punto 1.9. del presente estudio. Previamente a la realización de la matriz de identificación, se procederá a describir dichas acciones, prestando especial interés en aquellos aspectos que presentan mayor interacción con el Medio Ambiente. Cada cruce entre filas y columnas de la matriz, representa un impacto, diferenciándose estos en positivos, negativos o neutros. Se pretende que la identificación y evaluación de los mismos, sirva para indicar las posibles medidas correctoras o minimizadoras de sus efectos, ya que resulta imposible erradicar por completo un impacto negativo. Una vez identificados, se procederá a la caracterización y valoración de dichos impactos, teniendo en cuenta para ello los conceptos técnicos que aparecen el Anexo I del R. D. 1131/88, por el que se aprueba el Reglamento de EIA, con el objeto de armonizar y hacer comparativa la terminología utilizada. La caracterización y valoración se presentará en forma de tablas. Para una mejor comprensión, finalmente se procederá a realizar un análisis de los impactos, atendiendo a cada elemento del medio afectado. Tipología de impactos (Anexo I del Reglamento 1.131/88); Variación de la calidad; se pueden producir impactos positivos, negativos o neutros. 

Relación causa-efecto; directos o indirectos.

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Cuando el efecto es directo, se alude a la incidencia o repercusión inmediata en algún factor ambiental. Indirecto o secundario, se considera aquel que supone incidencia inmediata respecto a la interdependencia, o en general, respecto a la relación de un factor ambiental con otro. También se considera indirecto, el derivado de un efecto primario. 

Interrelación de acciones y/o efectos; simples, acumulativos o sinérgicos. Se alude a simple, cuando el efecto se manifiesta sobre un solo componente ambiental y no induce efectos secundarios ni acumulativos ni sinérgicos. Acumulativo es aquel efecto que al prolongarse en el tiempo, la acción del agente inductor incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante de la alteración.



Persistencia; permanente o temporal. Se considera efecto permanente cuando la alteración de factores se produce con una duración infinita. Se considera temporal cuando la alteración se produce durante un tiempo determinado.



Capacidad de recuperación; recuperable o irrecuperable. Reversible o irreversible. Se consideran efectos recuperables e irrecuperables, a los eliminables o reemplazables por la acción natural o humana, y a los imposibles de recuperar respectivamente. Efecto reversible, se considera al asimilable por el entorno de forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos de autodepuración del medio. Irreversible, es el considerado como no asimilable o sólo transcurrido un periodo muy largo de tiempo.



Periodicidad; continuo, discontinuo o periódico. Se considera efecto continuo, al que produce una alteración constante en el tiempo. Efecto discontinuo, es el que se manifiesta a través de alteraciones intermitentes o irregulares en su permanencia. Se considera efecto periódico o de aparición regular al que se manifiesta de forma cíclica o recurrente.

 Necesidad de aplicación de medidas correctoras (sólo para impactos negativos); Impacto ambiental compatible, moderado, severo o crítico. Se considera impacto ambiental compatible, aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad y no precisa de prácticas protectoras o correctoras. Impacto ambiental moderado, aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras intensivas y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requieren cierto tiempo. Impacto ambiental severo, aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio, exigen la adecuación de medidas protectoras o correctoras y en el que, aún con estas medidas, aquella recuperación precisa de un periodo de tiempo dilatado. Impacto ambiental crítico, aquel cuya magnitud es superior a un umbral aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Parque Eólico “Tajos de Bazán”

4.2.

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

La identificación y valoración de las alteraciones producidas en el medio, viene condicionada de manera directa, por las cualidades del mismo en relación con la actuación que se proyecta, atendiendo a la interacción entre las acciones del proyecto y los aspectos ambientales afectados. En el punto 1.9 del presente estudio, se enumeraron las acciones susceptibles de producir impactos en el medio ambiente, tanto en las fases de construcción como de funcionamiento y clausura. Se procede seguidamente a la descripción de dichas acciones y sus efectos más notables en el Medio Ambiente, tanto positivos como negativos.



Fase de Construcción



Acondicionamiento de accesos y viales ya existentes; Durante las obras de acondicionamiento de los caminos ya existentes de acceso al Parque, se provocará el levantamiento de partículas de polvo atmosférico y emisión de ruidos por acción de la maquinaria. Esta acción causará molestias a la fauna existente en la zona. La longitud de los caminos sobre la que se actuará es de 1.725 metros.



Desbroce y despeje del terreno; Como paso previo a la realización de los movimientos de tierras, se procederá a desbrozar el terreno, procurando sólo actuar en los emplazamientos proyectados. Esta acción provocará la destrucción de la capa superficial del suelo y de la vegetación, levantamiento de partículas de polvo, emisión de ruidos y modificación del paisaje. De igual modo se favorecerán los procesos de erosión. La superficie sobre la que se actuará será de unas 10 Ha.



Movimiento de tierras (construcción de los caminos de nuevo trazado, explanación de plataformas de acceso a los aerogeneradores, explanación parques intemperie de las subestación de transformación y subestación central, excavación de fosas de cimentación, excavación de zanjas para la línea de media tensión, etc.); Esta acción provocará la destrucción del suelo, emisión de partículas de polvo y ruidos. Los procesos de erosión se verán asimismo favorecidos. Afectará al paisaje.



Instalación de los aerogeneradores; Se provocará modificación del paisaje, debido a la introducción de elementos nuevos (aerogeneradores). Se producirán emisiones acústicas durante las obras.



Construcción del edificio de control y mantenimiento, subestación de transformación y subestación central; Provocará la introducción de nuevos elementos en el paisaje y emisiones acústicas durante las obras. Por el contrario dotará al medio socioeconómico de una infraestructura necesaria para la producción de energía eléctrica.

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Conexión a la red eléctrica (tendido de cables de media tensión, cimentación de los apoyos de la línea de evacuación,...);

Se provocará la destrucción del suelo en aquellos puntos donde se colocarán los apoyos de la red eléctrica que conectará con la Línea de Alta Tensión de la Compañía Sevillana de Electricidad. Se provocará de igual modo, molestias sobre la fauna, destrucción de la vegetación, emisión de partículas de polvo atmosférico y ruido. Por el contrario se dotará al Parque de una infraestructura necesaria para evacuar la electricidad producida. 

Coste; Necesidad de materiales de construcción, maquinaria y mano de obra, por lo que su afección, por regla general, es positiva para el medio socioeconómico. El número de personas punta previsto para el conjunto de las obras se estima en 20 personas. El plazo total de ejecución de las mismas, se ha establecido en 18 meses.

Fase de Explotación Funcionamiento de los aerogeneradores; Esta acción provocará ruido, no obstante su afección ambiental es prácticamente insignificante (ver punto 1.5.2). En esta fase, el principal impacto es el paisajístico. 

Evacuación de la energía eléctrica producida; Resulta una acción muy positiva para el medio socioeconómico, en cuanto su objeto es llevar la energía eléctrica a la red de suministro. Como contrapartida, este transporte generará emisiones sonoras, aunque de escasa importancia y radiaciones electromagnéticas.



Probabilidad de ocurrencia de accidentes o averías; Esta acción resultaría perjudicial tanto para la salud de la población como para la fauna, en especial las aves. Los accidentes, se deberían fundamentalmente a electrocución. Las averías, causarían pérdidas económicas.



Labores de mantenimiento; Resulta muy positiva para la actividad económica de la población, en cuanto será necesario personal para realizar estas labores.

Fase de Clausura 

Desmantelamiento del Parque; Durante las labores de desmantelamiento de las instalaciones, se producirán emisiones acústicas, levantamiento de partículas de polvo por el continuado paso de la maquinaria,

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volviendo a favorecer los procesos de erosión. En cuanto al paisaje, este volverá a la situación original. 

Remodelación y reperfilado del terreno; Su objeto es restituir la morfología del terreno a su estado preoperacional. Se favorecerá pues, la mitigación de los procesos de erosión e inestabilidades del terreno y resultará muy positivo para el paisaje. Por el contrario, se emitirán partículas de polvo y ruido, durante estas labores.



Revegetación; Esta actuación, resultará muy positiva para el medio ambiente en general, al restituir al estado original este emplazamiento. Se favorecerá el desarrollo de los suelos y de la vegetación. Beneficiará a la fauna y al paisaje.



Coste; Nuevamente será necesaria maquinaria y mano de obra, por lo que su afección, por regla general, es positiva para el medio socioeconómico.

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Matriz de Identificación de Impactos

+

Superficiales

__

__

__

+

Composición

__

__

__

Ruido

__

__

__

Erosión

__

__

__

Revegatación

__

Remodelación

__

Mantenimiento

__

__

Coste

Desmantelamiento

Accidentes o averías

Fertilidad

Func. Aerogen.

__

Coste

__

Edif. auxiliares

Mov. tierras

__

Inst. Aerogener.

Desbroce

Evac. Eª eléctrica

Fase de Clausura

Acondic. accesos Suelo Agua Aire Procesos

Medio Físico Medio Biótico

Fase de Explotación

Estructura

Medio

+

Subterráneas

Inundación

__

Inestabilidad

__

__ __

__

__

__

__

Fauna

__

__

__

__

__

Infraestructura Activ. económica

__

__ __

__

Vegetación

Paisaje

Medio Socioeconómico

Conex. Red electr.

Fase de Construcción

Acciones

__

__

__

+

+

+

__

__

__ __ +

+

+ +

__

+

__

+

+

+

__

Patrimonio cultural Condiciones de sosiego público

__ +

__

+

+

+

+

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4.3.

CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS FASE DE CONSTRUCCIÓN

Acción

Acondicionamiento de accesos y viales ya existentes

Desbroce y despeje del terreno

Afección

Caracterización

Suelo

Negativo, directo, sinérgico, temporal, Compatible recuperable, reversible y discontinuo.

Agua

Negativo, indirecto, sinérgico, temporal, Compatible recuperable, reversible y discontinuo

Calidad del aire

Negativo, directo, sinérgico, temporal, Compatible recuperable, reversible y discontinuo

Ruido

Negativo, directo, sinérgico, temporal, Compatible recuperable, reversible y discontinuo

Erosión

Negativo, indirecto, sinérgico, temporal, Compatible recuperable, reversible y discontinuo

Vegetación

Negativo, directo, sinérgico, temporal, Compatible recuperable, reversible y discontinuo

Fauna

Negativo, indirecto, sinérgico, temporal, Compatible recuperable, reversible y discontinuo

Paisaje

Negativo, directo, sinérgico, temporal, Compatible recuperable, reversible y discontinuo

Suelo

Negativo, directo, sinérgico, temporal, Moderado recuperable, reversible y discontinuo

Agua

Negativo, indirecto, sinérgico, temporal, Compatible recuperable, reversible y discontinuo

Calidad del aire

Negativo, directo, sinérgico, temporal, Compatible recuperable, reversible y discontinuo

Ruido

Negativo, directo, sinérgico, temporal, Compatible recuperable, reversible y discontinuo

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Valoración

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Acción

Desbroce y despeje del terreno

Movimiento de tierras

Afección

Caracterización

Erosión

Negativo, indirecto, sinérgico, temporal, Moderado recuperable, reversible y discontinuo

Vegetación

Negativo, directo, sinérgico, temporal, Moderado recuperable, reversible y discontinuo

Fauna

Negativo, indirecto, sinérgico, temporal, Compatible recuperable, reversible y discontinuo

Paisaje

Negativo, directo, sinérgico, temporal, Moderado recuperable, reversible y discontinuo

Suelo

Negativo, directo, sinérgico, temporal, Moderado recuperable, reversible y discontinuo

Agua

Negativo, indirecto, sinérgico, temporal, Compatible recuperable, reversible y discontinuo

Calidad del aire

Negativo, directo, sinérgico, temporal, Compatible recuperable, reversible y discontinuo

Ruido

Negativo, directo, sinérgico, temporal, Compatible recuperable, reversible y discontinuo

Erosión

Negativo, indirecto, sinérgico, temporal, Moderado recuperable, reversible y discontinuo

Inundación

Negativo, indirecto, sinérgico, temporal, Moderado recuperable, reversible y discontinuo

Inestabilidad

Negativo, indirecto, sinérgico, temporal, Moderado recuperable, reversible y discontinuo

Vegetación

Negativo, directo, sinérgico, temporal, Compatible recuperable, reversible y discontinuo

Fauna

Negativo, indirecto, sinérgico, temporal, Compatible recuperable, reversible y discontinuo

Paisaje

Negativo, directo, sinérgico, temporal, Moderado recuperable, reversible y discontinuo

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Valoración

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Acción

Afección

Caracterización

Ruido

Negativo, directo, sinérgico, temporal, Compatible recuperable, reversible y discontinuo

Instalación de los aerogenera- Paisaje dores

Construcción de edifico auxiliar y subestación de control

Conexión a la red eléctrica

Coste

Valoración

Negativo, directo, sinérgico, temporal, Moderado recuperable, reversible y discontinuo

Infraestructura

Positivo, directo, sinérgico y discontinuo.

Ruido

Negativo, directo, sinérgico, temporal, Compatible recuperable, reversible y discontinuo

Paisaje

Negativo, directo, sinérgico, temporal, Moderado recuperable, reversible y discontinuo

Infraestructura

Positivo, directo, sinérgico y discontinuo.

Suelo

Negativo, directo, sinérgico, temporal, Moderado recuperable, reversible y discontinuo

Calidad del aire

Negativo, directo, sinérgico, temporal, Compatible recuperable, reversible y discontinuo

Ruido

Negativo, directo, sinérgico, temporal, Compatible recuperable, reversible y discontinuo

Vegetación

Negativo, directo, sinérgico, temporal, Moderado recuperable, reversible y discontinuo

Fauna

Negativo, directo, sinérgico, temporal, Compatible recuperable, reversible y discontinuo

Paisaje

Negativo, directo, sinérgico, temporal, Moderado recuperable, reversible y discontinuo

Infraestructura

Positivo, directo, sinérgico y discontinuo.

Economía

Positivo, directo e indirecto, sinérgico y + discontinuo.

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+

+

+

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FASE DE EXPLOTACIÓN

Acción Funcionamiento de los aerogeneradores

Afección

Caracterización

Ruido

Negativo, directo, sinérgico, temporal, Compatible recuperable, reversible y continuo

Paisaje

Negativo, directo, sinérgico, temporal, Moderado recuperable, reversible y continuo

Ruido

Negativo, directo, sinérgico, temporal, Compatible recuperable, reversible y continuo

Economía

Positivo, directo, sinérgico y discontinuo.

Fauna

Negativo, directo, sinérgico, temporal, Moderado recuperable, reversible y discontinuo

Economía

Negativo, directo, sinérgico, temporal, Moderado recuperable, reversible y discontinuo

Población

Negativo, directo, sinérgico, temporal, Moderado recuperable, reversible y continuo

Economía

Positivo, directo, sinérgico y discontinuo.

Evacuación de la Eª eléctrica

Accidentes o averías

Operaciones mantenimiento

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Valoración

+

+

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FASE DE CLAUSURA

Acción

Desmantelamiento del Parque

Afección

Caracterización

Calidad del aire

Negativo, directo, sinérgico, temporal, Compatible recuperable, reversible y discontinuo

Ruido

Negativo, directo, sinérgico, temporal, Compatible recuperable, reversible y discontinuo

Paisaje

Positivo, directo, sinérgico y discontinuo.

Calidad del aire

Negativo, directo, sinérgico, temporal, Compatible recuperable, reversible y discontinuo

Ruido

Negativo, directo, sinérgico, temporal, Compatible recuperable, reversible y discontinuo

Remodelación y reperfilado del Erosión terreno

Revegetación

Coste

Valoración

+

Positivo, directo, sinérgico y continuo.

+

Inestabilidad

Positivo, directo, sinérgico y continuo.

+

Paisaje

Positivo, directo, sinérgico y continuo.

+

Suelo

Positivo, directo, sinérgico y continuo.

+

Agua

Positivo, directo, sinérgico y continuo.

+

Erosión

Positivo, directo, sinérgico y continuo.

+

Inestabilidad

Positivo, directo, sinérgico y continuo.

+

Vegetación

Positivo, directo, sinérgico y continuo.

+

Fauna

Positivo, directo, sinérgico y continuo.

+

Paisaje

Positivo, directo, sinérgico y continuo.

+

Economía

Positivo, directo, sinérgico y discontinuo.

+

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4.4 ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS ATENDIENDO AL MEDIO AFECTADO

SUELO La ocupación directa del suelo, supone la modificación total de las condiciones edáficas y la interrupción de los procesos edafogenéticos. Se provocará la destrucción del suelo en una superficie cercana a 10 Has, debido a la construcción de los caminos de acceso de nuevo trazado, explanación de plataformas de acceso a los aerogeneradores, parque intemperie,.... También se destruirá la capa superficial del suelo por la apertura de zanjas para la línea de media tensión y para la instalación de los apoyos de la línea eléctrica. De igual modo, estas acciones pueden favorecer los procesos de erosión y la generación de inestabilidades de ladera. Los efectos producidos por estas acciones son: negativos, directos, sinérgicos, temporales y permanentes, recuperables, reversibles y discontinuos. El impacto ambiental se considera moderado.

AGUAS La afección a las aguas superficiales, se deberá fundamentalmente a la alteración del drenaje superficial, debido a las obras de acondicionamiento de viales e instalación de los equipos. Las aguas subterráneas se verán afectadas por la disminución de la zona de infiltración, consecuencia de la ocupación directa del suelo y por la posibilidad de derrames o fugas de aceites, grasas u otros líquidos incontrolados, procedentes de la actuación humana. Sus efectos son: negativos, directos, sinérgicos, temporales, recuperables, reversibles y discontinuos. Debido a que la superficie ocupada que realmente afectará a las aguas, es escasa, se considera el impacto ambiental como compatible.

CALIDAD DEL AIRE  Se provocarán emisiones de partículas de polvo, consecuencia de las obras de construcción de los caminos de nuevo trazado, explanación de plataformas de acceso a los aerogeneradores, excavación de fosas de cimentación, excavación de zanjas para la línea de media tensión, movimiento de la maquinaria, etc.  Se provocarán emisiones de gases de combustión por acción de la maquinaria.  Los efectos producidos por estas acciones son: negativos, directos, temporales, recuperables, reversibles y discontinuos. El impacto ambiental se considera compatible.

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RUIDO

 Se provocarán emisiones acústicas durante la fase de construcción, debido al movimiento de la maquinaria pesada y aumento del tráfico rodado. Durante la fase de explotación, debido al funcionamiento de los aerogeneradores y al transporte de la energía eléctrica producida. De igual modo, durante la fase de clausura se provocará ruido en las labores de desmantelamiento del Parque.  Los efectos son: negativos, directos, temporales, recuperables, reversibles y discontinuos. Debido a la lejanía a zonas habitadas el impacto ambiental generado se considera compatible.



VEGETACIÓN

 Los impactos sobre la vegetación, tendrán lugar sólo durante la fase de construcción de la infraestructura proyectada. El acondicionamiento de viales así como el desbroce y despeje del terreno a ocupar, implicará la destrucción parcial o total de las especies vegetales. No obstante su impacto no debe considerarse grave, ya que la vegetación existente, representa un estado de degradación de la vegetación potencial y no está protegida por la Ley. De igual modo, se procurará evitar la destrucción innecesaria de la vegetación, en aquellas zonas que no serán ocupadas.  Los efectos son: negativos, directos, temporales, recuperables, reversibles y discontinuos. Impacto ambiental moderado.



FAUNA

 En las superficies directamente ocupadas por las actuaciones del Proyecto, se prevé una modificación de las condiciones de vida en el suelo y del hábitat de las comunidades faunísticas establecidas en el área de influencia del emplazamiento elegido.  No obstante, las especies que frecuentan la zona, suelen ser ubicuistas y generalistas, y no necesitan de la misma para su alimentación, comportamiento habitual o reproducción. Una vez que entre en funcionamiento la infraestructura proyectada, estas especies podrán volver a frecuentar la zona.  Las principales afecciones suelen darse sobre la avifauna. Generalmente la colisión contra los aerogeneradores y la electrocución son los principales impactos destacables. La primera, no es un problema grave ya que las aves, se acostumbran rápidamente al movimiento de los aerogeneradores. La electrocución, es la causa principal de impacto sobre la avifauna. Las líneas en las que se da este impacto con mayor frecuencia son las de menos de 45 kV, por la proximidad de los conductores. A este respecto, decir que esta posibilidad resulta prácticamente nula al haberse proyectado que las líneas eléctricas de tensión inferior a 66 kV irán enterradas.

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 Es interesante señalar que la zona donde se ha proyectado instalar el Parque Eólico “Tajos de Bazán”, no está incluido en ningún LIC (Lugar de Interés Comunitario) ni afecta a ninguna ZEPA (Zona de Especial Protección de las Aves).  Los efectos son: negativos, directos, temporales y permanentes, recuperables, reversibles y discontinuos y continuos. Impacto ambiental compatible.



PAISAJE

 La afección paisajística de estas instalaciones, depende de criterios fundamentalmente subjetivos. Durante la fase de construcción, todas las acciones que implican desbroces, adecuación de viales e instalación de las infraestructuras proyectadas, supondrán alteraciones morfológicas, estructurales y cromáticas del paisaje. Durante la fase de explotación, la única afección destacable, es la presencia de los aerogeneradores e instalaciones auxiliares. Considerando que la zona elegida: ha sido ya moldeada por la actividad humana, (roturación de tierras para puesta en cultivo, existencia de explotaciones en canteras,...). y presenta escasa accesibilidad a la observación, (a excepción de la localidad de Escúzar) y a la baja transitabilidad de las vías de comunicación desde donde se tiene visibilidad de la misma),  El impacto ambiental se califica como moderado. Sus efectos son: negativos, directos, temporales y permanentes, recuperables, reversibles y discontinuos y continuos.



MEDIO SOCIOECONÓMICO

 Las Energías Renovables, son un recurso capaz de aportar una contribución muy sustancial a los objetivos de: preservar los recursos y proteger el Medio Ambiente; la seguridad y diversidad del suministro energético; el desarrollo económico de la Unión Europea, creación de empleo, y mejora tecnológica y de competitividad de la Industria  Las alteraciones que la actuación proyectada, producirá sobre el medio socioeconómico, son muy positivas a todos los niveles:

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Se generarán puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. Durante la fase de construcción, la mano de obra punta estimada será de 20 personas, siendo el plazo de ejecución de las mismas de 18 meses. La inversión proyectada, supondrá una afluencia de personas de otra procedencia y nuevas oportunidades de negocio para la población de la comarca. Durante la fase de explotación, inicialmente prevista en unos 20 años, se crearán empleos fijos.



Las infraestructuras locales, se verán mejoradas, debido a la adecuación y conservación de caminos y carreteras y líneas eléctricas.



El impacto de mayor relevancia, es la producción de energía eléctrica, con el consiguiente ahorro de combustibles fósiles y la contaminación evitada.



Fomentará asimismo el Desarrollo Sostenible de la zona.

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5.

PROPUESTA DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS

La implantación y funcionamiento de esta actividad, conlleva una serie de afecciones no deseables, ya identificadas en el capítulo anterior, por lo que se procede seguidamente a establecer una serie de medidas protectoras y en su caso correctoras que minimicen en la medida de lo posible dichas afecciones. No sólo se trata de regenerar los impactos “negativos” producidos, sino de aplicar las medidas preventivas oportunas, para evitar que estos se produzcan.

SUELO 

Con el fin de evitar al mínimo la destrucción de los suelos por ocupación directa, compactación y/o favorecimiento de procesos de erosión, se acondicionarán los caminos existentes de acceso al interior del Parque Eólico.



Las únicas zonas que serán ocupadas serán los caminos de nuevo trazado y las plataformas adyacentes a los aerogeneradores. El resto del territorio, deberá permanecer en su estado natural, por lo que no podrá ser usado bajo ningún concepto, para circular o estacionar vehículos o para acopio de materiales.



Como norma general, se deben tener en cuenta, la retirada, acopio, conservación y recuperación de la tierra vegetal de aquellos terrenos que van a ser ocupados por la actuación proyectada. A estos efectos, la tierra vegetal correspondiente al perfil edáfico superior, se separará del resto de tierras procedentes de la excavación, almacenándola en apilamientos independientes con una altura máxima de 1.5 metros, con el objeto de evitar su compactación. Esta, se utilizará posteriormente en recubrimientos de terraplenes, recubrimiento de las zanjas donde irá alojada la línea de evacuación de energía eléctrica, zonas denudadas resultantes de la ejecución de la obra y demás procesos de revegetación posterior donde así se disponga.



Asimismo, se procederá a la realización de enmiendas y fertilizaciones en suelos inadecuados a recuperar.



Las labores de mantenimiento y reparación de la maquinaria, se realizarán en lugares adecuados. Para ello, se creará un área impermeable, con objeto de evitar filtraciones de combustibles, lubricantes, etc.



Las tierras sobrantes, se evacuarán a vertedero.

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AGUAS Con objeto de evitar la modificación de los flujos superficiales y las condiciones normales de infiltración de las aguas: 

Se construirán cunetas de evacuación de pluviales allí donde sea necesario.



Se creará un área impermeable, con objeto de evitar filtraciones de combustibles, lubricantes, etc.



Los productos que sean susceptibles de contaminar las aguas subterráneas, serán convenientemente almacenados y una vez utilizados, serán recogidos selectivamente para su posterior entrega a un gestor ambiental autorizado por la Administración.

CALIDAD DEL AIRE El aumento de partículas de polvo atmosférico en el aire, producido durante las obras de construcción y de clausura de la actuación proyectada, se minimizarán de forma general adoptando las siguientes medidas: 

Riego periódico de pistas y demás zonas de acceso, con el fin de evitar el levantamiento de polvo.



Riego de zonas expuestas ocupadas por escombreras, acopios,... para su estabilización.



Los apilamientos de materiales, serán los mínimos procurando que las superficies expuestas al viento sean las menores posibles.



El transporte de tierras, se realizará en contenedores cubiertos que impidan la dispersión de la fracción fina.



Evitar en la medida de lo posible, realizar trabajos que implican movimientos de tierras en condiciones climatológicas adversas (fuertes vientos).

RUIDO Los mayores niveles de emisión sonora, se producirán durante las obras de construcción y clausura de la actuación proyectada. A este respecto, se comprobará el correcto estado y funcionamiento de la maquinaria utilizada, adaptando para ello dichos niveles a los establecidos en el R.D. 245/1989, sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra o cualquier norma que la sustituya o modifique.

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De igual modo, se planificará el tráfico durante dichas obras de tal forma que se evite cualquier molestia en la población. Respecto a la previsible emisión de ruido durante el funcionamiento de los aerogeneradores, decir que toda la envolvente de la turbina está construida como una caja de sonido, que absorbe el ruido y produce un efecto de aislamiento del sonido.

VEGETACIÓN En la medida de lo posible, se evitará la eliminación de la vegetación existente, procurando ocupar sólo aquella superficie que sea estrictamente necesaria para la implantación de la actuación proyectada. Se preservarán las especies de porte arbóreo para su posterior uso en las zonas a revegetar. En las labores de revegetación, que serán desarrolladas en la fase inicial del Proyecto y en las inmediatamente posteriores a las intervenciones, se utilizarán especies vegetales autóctonas.

FAUNA 

Durante la fase de construcción, no se propone ninguna medida correctora específica, si bien las actuaciones de minimización de ruidos y de revegetación, le influye favorablemente.



Durante la fase de explotación, la probabilidad de ocurrencia de accidentes bien por colisión de las aves bien por electrocución, será el único impacto destacable. No obstante, cabe decir que este impacto resulta muy pequeño frente al producido por causas naturales. Con objeto de evitar la electrocución de las aves, las líneas eléctricas de tensión inferior a 66 kV irán enterradas. Se dotará asimismo de medidas anticolisión de aves (salvapájaros) para la Línea de Alta Tensión, según las prescripciones contenidas en el Proyecto de Investigación y Desarrollo Electrotécnico (PIE): Análisis de Impactos de Líneas Eléctricas sobre la Avifauna de Espacios Naturales Protegidos (1.995).

PAISAJE La afectación visual de estas instalaciones depende de criterios fundamentalmente subjetivos. Con objeto de evitar el impacto visual, se adoptan las siguientes medidas:

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Los accesos al Parque Eólico, se harán minimizando los movimientos de tierras. Se aprovecharán los caminos existentes.



El edificio de control y mantenimiento, se situará junto a la subestación de evacuación, habiendo elegido un emplazamiento relativamente oculto, de forma que la cuenca visual desde donde es visible es bastante reducida. No obstante el estilo arquitectónico que se utilizará, será el mismo que el de los cortijos de la zona, con objeto de integrar en la medida de lo posible, dicha instalación en el paisaje.



Se localizarán emplazamientos adecuados para escombreras, de tal forma que no alteren el entorno.



Se procederá a recuperar y restituir a su situación original de todos los elementos accesorios de obra, tales como accesos, lugares de acopio de materiales, etc. que no sean necesarios al terminar la construcción.



En caso de realizarse la fase de clausura, se procederá a restituir a su situación original toda el área afectada por el Parque.

MEDIO SOCIOECONÓMICO. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

En la medida de lo posible, utilizar material, maquinaria y mano de obra local.



Establecimiento de programas de información sobre el Proyecto.



Los postes del tendido eléctrico, irán debidamente señalizados con carteles de “peligro por electrocución”.



El trazado de la Línea de Alta Tensión, evita cualquier afección a la población, al estar alejada de zonas de viviendas.



Se tendrá presente la Ley 1/1991 de Patrimonio Histórico de Andalucía, concretamente lo establecido en el artículo 50 del Título VI. (Ver Anexo nº 3).



Plan de Seguridad y Salud.



Plan de Gestión del Parque.



La evacuación de la energía producida, se realizará mediante una red de 20 kV en forma de anillo, para que en caso de avería en algún tramo o de algún aerogenerador, no dejar de producir con una sección completa del parque. Para el trazado del anillo de 20 kV, se construirá una red de zanjas, siempre que sea posible, paralela a los caminos de servicio, en las que se alojarán los cables aislados directamente enterrados.

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Con objeto de proteger todas las partes de la góndola de cada aerogenerador, de posibles afecciones ambientales (lluvia, humedad, suciedad, etc.), estas serán protegidas en una estructura de fibra de vidrio que estará completamente cerrada y sellada.



En lo alto de cada góndola, se instalará un pararrayos, que forma parte del sistema de protección contra descargas eléctricas de la turbina.



Cada aerogenerador consta de un sistema de frenado ante posibles fallos o en caso de necesidad. Consta de frenos areodinámicos y disco de freno mecánico.



El parque dispone de un sistema de protección contra sobretensiones, que tiene una capacidad de corriente de descarga en condiciones normales de 15 kA y un máximo de descarga por conductor de 40 kA. El nivel de protección contra sobretensión es de 2 kV.



En la medida de lo posible, utilizar aceites poligícolos, puesto que su duración es mayor; no usar pinturas que contengan plomo y evitar en las pastillas de frenos la utilización de asbestos.

5.1.

VALORACIÓN GLOBAL

El resultado global de la actuación resulta muy positivo, en cuanto la instalación de un Parque Eólico como el proyectado, asegura en condiciones normales una gran producción eléctrica de carácter renovable, contribuyendo a mejorar el Medio Ambiente, la política energética nacional y autonómica y, en definitiva fomentar el Desarrollo Sostenible de la zona. Supondrá una menor dependencia de los combustibles fósiles, reduciendo de igual modo la dependencia externa de electricidad. La construcción de este Parque Eólico, marcará el Desarrollo de una tecnología andaluza competitiva en este sector, sentando las bases para el desarrollo de posteriores proyectos.

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6.

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Una vez realizada la propuesta de medidas protectoras y correctoras en base a las predicciones señaladas sobre afección a los distintos elementos del medio, se formula el Programa de Vigilancia Ambiental. El seguimiento y control, tanto de las obras proyectadas, como de los impactos generados, puede considerarse como un instrumento importante para la planificación cíclica, así como para el diseño de programas de gestión ambiental. El Plan de Seguimiento y Control Ambiental, tiene como objetivos los siguientes: 

Asegurar las condiciones de operación, de acuerdo con lo establecido en el estudio de Impacto Ambiental.



Facilitar la gestión ambiental, permitiendo controlar los efectos no anticipados, por medio de la modificación de las medidas correctoras.

Para ello se realiza un seguimiento de los factores del medio, susceptibles de ser alterados, así como de los elementos introducidos en el Proyecto y del desarrollo de las medidas correctoras. Las obras proyectadas, una vez ejecutadas, serán explotadas y mantenidas por SINERGIA ANDALUZA S.L., que establecerá las oportunas colaboraciones con la Administración, organismos de investigación, Entidades Colaboradoras con la Administración en materia de Protección Ambiental y profesionales y empresas con dedicación específica.

6.1.

CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS

Se debe tener un control de las medidas protectoras y correctoras propuestas tanto para las fases de construcción como de explotación y clausura. Los puntos a comprobar, serán los siguientes:

6.1.1.

FASE DE CONSTRUCCIÓN

Durante la fase de construcción de la actuación proyectada y hasta la finalización de la misma, se deberá seguir y controlar la integración en las obras, de las medidas protectoras y correctoras propuestas en el capítulo anterior. 

Asegurar el control y mantenimiento de la señalización.



Asegurar que al inicio de los movimientos de tierra, se separa y almacena adecuadamente la tierra vegetal de las superficies que van a ser ocupadas por las labores de construcción.

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Asegurar que se da cumplimiento a las normativas que establecen niveles máximos de emisión sonora, sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra.



Comprobar que el mantenimiento de la maquinaria de obra se realiza evitando la contaminación hídrica o edáfica por derramamiento de aceites o combustibles.



Comprobación de la restauración de todas las zonas afectadas por las obras de construcción.



Control sobre las zonas a excavar en previsión de que puedan aparecer fenómenos de inestabilidad de laderas, riesgo de deslizamientos y movimientos en masa.



Control del cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud.

6.1.2.

FASE DE EXPLOTACIÓN

Al entrar en funcionamiento las instalaciones proyectadas, empezará a actuar un programa de seguimiento de la eficacia de las medidas protectoras y correctoras adoptadas y de los impactos residuales. 

Control del cumplimiento de la normativa de Industria de aplicación.



Control del cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud.



Comprobar la ejecución de las zonas revegetadas, reponiendo los ejemplares muertos.



Control sobre los residuos generados durante las operaciones de mantenimiento de las instalaciones.



Realización de un estudio de comportamiento de la avifauna a lo largo de un ciclo anual completo y análisis de los factores condicionantes de la probabilidad de ocurrencia de accidentes.

6.1.3.

FASE DE CLAUSURA

Como ya ha sido comentado con anterioridad, esta fase no ha sido en un principio contemplada en el Proyecto, aún así en caso de realizarse, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

Asegurar el control y mantenimiento de la señalización

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Asegurar que se da cumplimiento a las normativas que establecen niveles máximos de emisión sonora, sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra.



Comprobar la ejecución de las zonas restauradas y revegetadas, reponiendo los ejemplares muertos, hasta completa integración paisajística; Su objeto es conocer el rendimiento de las especies vegetales y las técnicas empleadas en la restauración de la zona. La reposición vegetal será un éxito, si se consigue el establecimiento de una vegetación duradera, con un alto grado de superficie cubierta.



6.2.

Control del cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud.

CONTROL DE PROCESOS Y CONSERVACIÓN

El alcance del control de procesos y conservación, se extiende a todos los equipos y personal del Parque Eólico. Para el control y conservación de los elementos y equipos que integran las instalaciones proyectadas, se diseñarán los siguientes controles: 

Control de trabajos de operadores de turno; Su objeto es coordinar las operaciones que debe realizar el personal de turnos y tener conocimiento y registro de las que han efectuado. Se realizará diariamente.



Control de producción y consumo de energía eléctrica, y consumo de agua, aceites, y demás productos utilizados durante las labores de mantenimiento;



Control de horas de funcionamiento de equipos;

6.3.

PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO

Su objeto es la realización de aquellas operaciones necesarias para restaurar las condiciones normales de operación de un equipo, una vez que el fallo se ha producido, así como la realización de las operaciones rutinarias de labores de mantenimiento preventivo de los equipos para preservarlos de las averías. Permite mantener un registro fechado de las averías y reparaciones que sufran los equipos, con el fin de tener un conocimiento, lo más detallado posible del historial “clínico” de cada uno.

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Su alcance se extiende a cualquier equipo del Parque, tanto electromecánico como auxiliar. Se creará asimismo un Plan de Emergencia Ambiental, en el que se establecerán las actuaciones a seguir si tuviese lugar alguna situación calificada como emergencia ambiental, trazando las líneas generales de actuación que deberá llevar a cabo el personal del Parque.

6.4.

SISTEMA DE CONTROL

Su objeto es conectar y desconectar el generador de la red y controlar las funciones principales de la turbina para evitar cualquier situación que pudiese causar peligro o daño. El sistema de control acumula y almacena los datos relacionados con el funcionamiento automático. Esto permite ver datos e información estadística en la pantalla o en un ordenador interconectado.

Luis Archilla Castillo

Arturo Guerrero Martínez

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Eduardo Triviño Sánchez

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