aurora buxan

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INFORMES URBANÍSTICO y BIOCLIMÁTICO Arquitecto: Fernando Barbeito Borrego Peticionario: Marta Rey Iglesias Situación: Lgar. De Buxán – Finisterre Septiembre 2.011

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INFORMES URBANÍSTICO y BIOCLIMÁTICO

Arquitecto: Fernando Barbeito Borrego Peticionario: Marta Rey Iglesias

Situación: Lgar. De Buxán – Finisterre Septiembre 2.011

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ALBERGUE PEREGRINOS “AURORA BUXÁN” MEMORIA URBANÍSTICA DEDALOARQUITECTOS Ronda Outeiro 176 EB 15007 A Coruña Telf. / Fax 981 236187 [email protected]

INFORME URBANÍSTICO En el Ayuntamiento de Finisterre están vigentes las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal (NNSS), aprobadas definitivamente por el Pleno en sesión de 17/07/96 y publicadas en BOP nº192 de 21/08/96. Será también de aplicación lo establecido por la Ley 9/02 de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia y sus posteriores modificaciones (LOUGA). De acuerdo con la LOUGA, se estará a lo establecido por la Disposición Transitoria primera que, en su apartado e) establece que “al suelo incluído en el ámbito de núcleos rurales tradicionales delimitados al amparo de la Ley 11/85 (que es nuestro caso) ... se le aplicará el siguiente régimen: a los terrenos incluidos en la delimitación de núcleo rural ... que presenten un grado de consolidación por la edificación inferior al 50% de su superficie, se les aplicará el régimen establecido en esta ley para el núcleo rural común, por lo que habrá que atenerse a las determinaciones contenidas en el planeamiento vigente respectivo, con las siguientes especificaciones que, en todo caso, deberán respetar las m ayores limitaciones establecidas en el planeamiento respectivo: - parcela mínima: 500 m2 - altura máxima: B+1+BC - ocupación máxima: 40%” También será de aplicación lo establecido en la letra f) “al suelo clasificado por el planeamiento vigente como no urbanizable o rústico se le aplicará íntegramente lo dispuesto en esta ley para el suelo rústico”. 1. De acuerdo con las NNSS la parcela, con referencia catastral 15038ª012000750000FM, se divide en dos zonas a efectos de clasificación de suelo. Por un lado, tendremos la ZONA A de

3.686 m2, clasificada como SUELO DE NÚCLEO RURAL TRADICIONAL (NRT), AREA NO CONSOLIDADA. Será de aplicación el artículo 5.10.2 de la Normativa de las NNSS “Norma nº 2: de edificación en los Núcleos rurales tradicionales”, siendo su ámbito de aplicación “los terrenos de los núcleos sin consolidación por la edificación, y también las zonas no consolidadas de los núcleos rurales tradicionales”.

El grado de consolidación se calculará de acuerdo con la Instrucción 4/2011, de 12 de abril, de la Consellería de medio ambiente, territorio e infraestructuras, publicada en el DOG nº 91 de 11/05/11. De acuerdo con ésta, el cálculo se hará tomando como ámbito el suelo clasificado como NRT – AREA NO CONSOLIDADA, y teniendo en cuenta que la totalidad de sus parcelas están sin edificar, no es necesario utilizar el método de cálculo para poder afirmar que el grado de consolidación es inferior al 50% de su superficie. Por ello, los parámetros urbanísticos de aplicación, teniendo en cuenta lo establecido por la LOUGA y las NNSS se resumen en el siguiente cuadro:

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Además, por no estar prohibido expresamente en la Norma específica, se permite la utilización del bajo cubierta como pieza habitable. Para ello se autoriza la elevación de los paramentos exteriores verticales hasta 1 m como máximo, por encima de la cara superior del último forjado. Tendrán como elementos de aireación-iluminación: ventanales practicables cenitales y/o buhardillas que no podrán superar 1 m de altura y 1 m de anchura, debiendo separase entre ellas una distancia de al menos el doble de su ancho. Deberá respetarse en todo caso la limitación de altura del cuadro anterior. Las cubiertas deberán ejecutarse forzosamente con tejado a dos, tres o cuatro aguas, prohibiéndose expresamente el quiebro de pendientes en los faldones o las superficies planas en toda o parte de la cubierta. La altura máxima de cubierta será de 4,5 m. Deberá inscribirse dentro de las pendientes fijadas que serán: máximo 45º y mínimo 22,50º. Los sótanos no serán habitables, pudiéndose utilizar como almacenes, aparcamientos o cuartos de instalaciones. La altura libre en cualquier caso no podrá bajar de 2,30 m. No computará a efectos de edificabilidad.

1 RETRANQUEOS MÍNIMOS 7,5 m para vías de comunicación entre núcleos a partir del eje de vía 4,5 m para vías interiores de los núcleos 2 LÍNEA DE CIERRE 5,5 m para vías de comunicación entre núcleos 3,5 m para vías interiores de los núcleos 3 SEPARACIÓN A LINDEROS 3 m laterales y posteriores excepto construcciones auxiliares con altura inferior a 3 m, que se pueden adosar si se sitúan exentas y en la parte posterior de la parcela 4 OCUPACIÓN MÁXIMA 40%, computando todo 5 SITUACIÓN DE LA EDIFICACIÓN exenta y libremente dentro de la parcela 6 EDIFICABILIDAD MÁXIMA 0,3 m2/m2, computando la edif principal y las auxiliares con más de 30m2, o con más de 3 m de altura 7 SUPERFICIE MÁXIMA EDIFICABLE no se podrán construir edif principales de más de 300 m2 8 ALTURA MÁXIMA 7 m, bajo y una planta, desde la rasante del terreno en la fachada con frente a vía pública: desde punto medio, hasta arranque inferior de vertiente de cubierta. La altura

en el punto más desfavorable no superará los 8 m. Por encima de esta altura no se permitirán otras construcciones que no sean la cubierta y las instalaciones técnicas 9 VUELOS Se permiten aleros, balcones y miradores, con un máximo de 0,6 m siempre que mantengan retranqueos

10 PARCELA MÍNIMA 500 m2 permitirá localizar la fosa séptica con las distancias mínimas de: 5 m a los linderos, 2 m a la edif principal, 25 m a cualquier pozo de agua

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Por ser de aplicación el régimen de suelo del núcleo rural común de la LOUGA, se tendrá en cuenta también que: − Cuando se pretendan construir nuevas construcciones (como es el caso), los propietarios deberán cederle gratuitamente al ayuntamiento los terrenos necesarios para la apetura o

regularización del viario, y ejecutar a su costa la conexión con los servicios existentes en el núcleo. − El uso característico será el residencial. Se admiten como usos complementarios aquellos que guarden relación directa con los tradicionalmente ligados al asentamiento rural o que den

respuesta a las necesidades de la población residente. Se permitirán como usos compatibles los terciarios, los productivos, los turísticos, los pequeños talleres y las nuevas tecnologías de la información, así como dotacionales, asistenciales y vinculados con servicios públicos.

− Están prohibidas: a) edificaciones características de zonas urbanas y las tipologías impropias con las existentes. No se incluyen en este tipo los invernaderos b) las naves industriales c) movimientos de tierra que supongan agresión al medio natural o varíen la morfología del paisaje d) la apertura de pistas, rúas o caminos que no esten previstos en el planeamiento, así como la ampliación de los existentes y el derribo de muros tradicionales e) la nuevas instalaciones de producción ganadera, excepto pequeñas construcciones para autoconsumo

2. Por otro lado, la parcela tiene una ZONA B, de superficie 346 m2, clasificada como SUELO NO URBANIZABLE, DE PROTECCIÓN DE MASAS FORESTALES. De acuerdo con la Disposición

Transitoria primera f), se aplicará íntegramente lo establecido por la LOUGA en este caso para el SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL. La LOUGA establece con claridad en su art 44.1 a) que la superficie de parcela en la que se sitúe una edificación no será inferiror a 3.000 m2, por lo que en este caso podemos concluir que no está permitido ningún uso constructivo. Respecto de los usos no constructivos se permitirán: Con licencia municipal: a) acciones sobre el suelo y el subsuelo que impliquen movimientos de tierra, tales como drenajes, defensa de ríos y rectificación de lechos, abancalamientos, desmontes, rellenos y otras

análogas b) actividades de recreo, tales como práctica de deportes organizados, acampada de un día y actividades comerciales ambulantes c) actividades científicas, escolares y divulgativas Con autorización autonómica: a) depósito de materiales, almacenamiento y parques de maquinaria y estacionamiento o exposición de vehículos al aire libre b) actividades extractivas, incluída la explotación minera, las canteras y la extracción de áridos o tierras, así como sus establecimientos En cualquier caso, los propietarios de suelo rústico tienen derecho (sin necesidad de autorización alguna) a usar, gozar y disponer de ellos de conformidad con la naturaleza y destino rústico de aquellos y con lo dispuesto en la legislación sectorial, y por tanto podrán hacer: a) acciones que no impliquen movimiento de tierras, tales como aprovechamientos agropecuarios, pastoreo, cavadura y desecación, así como vallados con elementos naturales o de setos b) acciones sobre las masas arbóreas, como aprovechamiento de leña, maderero, entresacas, mejora de la masa forestal, repoblaciones y tratamiento fitosanitario, de conformidad con la

legislación sectorial

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3.

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4. Habrá de tenerse en cuenta también lo establecido por el CÓDIGO CIVIL, que en su art 590 establece que “nadie podrá cosntruir cerca de una pared ajena o medianera pozos, cloacas,

acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos, depósitos de materias corrosivas, artefactos que se muevan por el vapor, .. .”, lo cual supone que a pesar de que el planeamiento permite adosar construcciones auxiliares a linderos posteriores, será necesario contar con la autorización de los colindantes para ello. Además, en su art 591 establece que “no se podrá plantar árboles cerca de una heredad ajena sino a la distancia autorizada por las ordenanzas o la costumbre del lugar, y en su defecto, a la de dos metros de la línea divisoria de las heredades si la plantación se hace de árboles altos, y a la de 50 centímetros si la plantación es de arbustos o árboles bajos. Todo propietario tiene derecho a pedir que se arranquen los árboles que en adelante se plantaren a menor distancia de su heredad.”

5. Normativa sectorial de aplicación: CTE Habitabilidad Accesibilidad

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Sección SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 1 Resbaladicidad de los suelos Afecta a las zonas publicas (albergue, en nuestro caso zona de comedor y estar ) Suelos en función de su resistencia al deslizamiento. Zonas exteriores (clase 3 ) Rd >45 Zonas interiores con pendientes > 6% clase 3 , Las zonas secas y sin pendiente son clase 1 Rd< 15 . En nuestro caso las cocinas ,terrazas,..zonas humedas deberán tener un Rd entre 35 y 45 . Distinguir en el programa con claridad zonas secas y humedas y zonas en pendiente. 2 Discontinuidades en el pavimento Evitar caídas, resolver con desniveles y no escalones aislados 3 Desniveles 3.1 Protección de los desniveles. A partir de 55 cm.proteccion 3.2 Características de las barreras de protección.90 cm. En las ventanas como figura 3.1 3.2.2 Resistencia horizontal según SE AE apartado 3.2.1. 3.2.3 Caracteristicas constructivas. Las barandillas que no tengan aberturas > 10cm 4 Escaleras y rampas 4.1 Escaleras de uso restringido. Contrahuella 20cm como máximo y huella de 22 cm como minimo. 4.2 Escaleras de uso general. Huella 28 cm como minimo y 18,5 cm de contrahuella como máximo.

Escaleras de uso general para residencial y otros usos albergue según SI3 de DB-SI como minimo será de 1 metro. 4.3 Rampas Las rampas tendrán una pendiente del 12%. En los itinerarios accesibles 10% en tramos de 3 mtros.

8% en tramos de 6m y 6% en tramos mayores.La circulación de vehículos 16% . Cuando la altura que se salve sea superior a 55 cm llevara pasamanos. 4.4 Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas 5 Limpieza de los acristalamientos exteriores Se pretende desarrollar el programa en planta baja < 6 m. Mantener superficie exterior dentro de un radio de 0,85 cm. Sección SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 1 Impacto 1.1 Impacto con elementos fijos 1.2 Impacto con elementos practicables 1.3 Impacto con elementos frágiles 1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

Cuando proceda se utilizara elementos laminados.

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2 Atrapamiento Sección SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos Tema de cierres en puertas a revisar en las carpinterías. Sección SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 1 Alumbrado normal 2 Alumbrado de emergencia (recintos superiores de 100 personas.) 2.1 Dotación2.2 Posición y características de las luminarias2.3 Características de la instalación2.4 Iluminación de las señales de seguridad Corresponde a los lugares de riesgo especial ( en el albergue será el cuarto de instalaciones ) Sección SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 1 Ámbito de aplicación . No corresponde en nuestro caso. 2 Condiciones de los graderíos para espectadores de pie Sección SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento No es de aplicación aquí ya que no esta prevista ninguna piscina. 1 Piscinas1.1 Barreras de protección1.2 Características del vaso de la piscina1.3 Andenes1.4 Escaleras 2 Pozos y depósitos Sección SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento No esta prevista zonas para vehículos , en caso de disponer de una zona para el aparcamiento de los vehicos de los residents se tomaran medidas conforme a la norma. Sección SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo Se procederá a calcular una vez situado el edifico sobre la parcela. 1 Procedimiento de verificación 2 Tipo de instalación exigido Sección SUA 9 Accesibilidad

1 Condiciones de accesibilidad 1.1 Condiciones funcionales Itinerario accesible desde el acceso al edificio (al menos uno ) plantas de uso publico de 100m2 necesitara rampa accesible al exterior . 1.2 Dotación de elementos accesibles De 5 a 50 plazas hay que disponer de 1 alojamiento accesible.

2 Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad En todo caso.2.1 Dotación2.2 Características

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REPORTAJE FOTOGRÁFICO

DEDALOARQUITECTOS

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REPORTAJE FOTOGRÁFICO

DEDALOARQUITECTOS

1. Vista hacia Lgar. Buxán

2. Vista Finca

1

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N - SEP - (EQ.)

12:00 (h-50°)

23°

11:00 (h-48°)

10:00 (h-42°)

42°58°71°

9:00 (h-33°)

8:00 (h-23°)

7:00 (h-13°)

13:00 (h-48°)

14:00 (h-42°)

15:00 (h-33°)

16:00 (h-23°)

17:00 (h-13°)

EO82°

S

117°

107°

98°

88°

77°

61°

5:00 (h-6°)

6:00 (h-16°)

7:00 (h-26°)

8:00 (h-37°)

15:00 (h-48°)

10:00 (h-58°)

11:00 (h-67°)

37°

12:00 (h-70°)

19:00 (h-6°)

18:00 (h-16°)

17:00 (h-26°)

16:00 (h-37°)

14:00 (h-58°)

13:00 (h-67°)

N - JUNIO

9:00 (h-48°)

EO

S

54°

43°

N - ENERO

8:00 (h-6°)

9:00 (h-14°)

10:00 (h-20°)

30°

15°

11:00 (h-25°)12:00 (h-26°)

13:00 (h-25°)

14:00 (h-20°)

15:00 (h-14°)

16:00 (h-6°)

EO

S

26°

S N

12.00 h

S N70°

12.00 h.

S N50°

12.00 h.

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ASOLEO. VARIABLE DEL SOL Y RADIACIÓN SOLAR

FINISTERREL= 42ºN 8ºW

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ASOLEO. VARIABLE DEL SOL Y RADIACIÓN SOLAR

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ASOLEO. VARIABLE DEL SOL Y RADIACIÓN SOLAR

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360

44 días DESPEJADOS

0

90

180

180 días NUBOSOS

194 días LLUVIA

1. ASOLEO.

Se han considerado los recorridos solares de l21 de enero y del 6 de agosto comocondiciones de proyecto de invierno y verano.El número de horas teóricas de sol diarias enla latitud 44ºN es de 14 horas en verano y de 9horas en invierno. La altura máxima de sol enverano alcanza los 69º, mientras que el 21 dediciembre no sobrepasa los 23º sobre elhorizonte.Las horas efectivas de sol alcanzan el 46% dela media anual. El máximo se recibe en el mesde julio con un 58% y el mínimo en diciembrecon un 32%. En invierno se dispone de un 36%de soleamiento, equivalente a una media diariade 3.3 horas de sol efectivo. En Veranocoincide la época de menor nubosidad conunas 8.3 horas diarias de sol efectivo en julio yagosto, equivalente al 56%, insolación queluego se reduce 6 o 5 horas diarias enseptiembre y octubre. Como valores medios deinsolación, un terreno horizontal recibe demedia de 1505 Wh/m2 (1300kcal/m2) eninvierno, mientras que en verano recibe 5305Wh/m2

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ASOLEO. VARIABLE DEL SOL Y RADIACIÓN SOLAR

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360

44 días DESPEJADOS

0

90

180

180 días NUBOSOS

140 días CUBIERTOS

. Valores Ambientales a considerar

8,8 días GRANIZO194 días LLUVIA

44,5 días NIEBLA

16 días ROCÍO

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HUMEDAD. INFLUENCIA VARIABLE AGUA

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5. HUMEDAD RELATIVA Y PRESION DE VAPOR.La humedad relativa media diaria suele ser elevadatodo el año, en torno al 74%. Al medio día la humedaddisminuye un 8% y alcanza el máximo de madrugada,con las temperaturas mínimas, que sueleincrementarse un 10 % e incluso producir rocio en lassuperficies expuestas al firmamento, por la irradiaciónnocturna.

Es notable que durante todo el año la temperaturamínima sea inferior a la del punto de rocio del aire, locual supone que la atmósfera llegue a estarsobresaturada al amanecer, condensándose elexceso de vapor (del orden de 0.7 gramos /Kg. aire)en forma de niebla y lloviznas.

En invierno la elevada humedad relativa afectara deforma notable a la comodidad en el exterior, sobretodo al final de la tarde y la noche, por el fenómenode condensación de la transpiración en la ropa y laconsiguiente perdida de aislamiento. En verano no sedeberán producir situaciones de bochorno, siempreque las máximas temperaturas no superen los 24ºC,momentos en que la humedad será del orden de55%.

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HUMEDAD. INFLUENCIA VARIABLE AGUA

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HUMEDAD. INFLUENCIA VARIABLE AGUA

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ESTACIÓN ESTRATEGIA BIOCLIMÁTICA SISTEMA PASSIVO

Promover garantías solares

Restringir las pérdidas porconducción.

Promover inercia térmica

INVIERNO

Todos los sistemasson adecuados,según edificio

Aislar envolvente

Paredes pesadas,Aislamiento externo

Restringir garantías solares

Restringir gastospor conducción

Ventilación

Sombra

Aislamiento

Ventilación naturalNOCTURNATubos enterrados

VERANO

GALICIA: Buxán- Hemisferio Norte: Latitud 43ºN Longitud 8ºW. Altitud 60 m.- Clima Continental con variantes.- Situado en zona templada. Efecto de la influencia del anticiclón de los Azores.- En el cinturón de los vientos del OESTE, origen marítimo, sucesivas borrascas con su cortede frentes cálidosy fríos, acompañados de frecuentes giros del viento del Sur y Suroeste al Nordeste.- En verano, el cinturón de los vientos oestes y el anticiclón de los Ozores, se desplaza más alNorte y hay más calmas. En esta época vientos débiles y predominantemente Noroeste,Norte y Nordeste.

CONCLUSIONES Y CRITERIOS PARA EL PROYECTO.

INVIERNO

LAS TEMPERATURAS MEDIAS EXTERIORES, DEL ORDEN DE 7ºC HACEN MUY DIFICIL EL PODER GARANTIZAR LACOMODIDAD INTERIOR MEDIANTE EL ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL PASIVO, INCLUSO CON UN CONTROLALTO, QUE CONSEGUIRIA UNAS TEMPERATURAS MEDIAS INTERIORES DEL ORDEN DE 18ºC. ADEMAS, LADISPONIBILIDAD DE FUENTES DE CALOR EXTERNAS, COMO SERIA EL SOLEAMIENTO, ESTAN LIMITADAS A SOLOEL 35% DEL MAXIMO POSIBLE. LA ELEVADA HUMEDAD Y LA LLUVIA CASI CONTINUA TAMBIEN OBLIGAN A UNAMODERADA RENOVACION DEL AIRE INTERIOR.

SIN EMBARGO, EL DIMENSIONADO Y EL CONSUMO DEL EQUIPO DE CALEFACCION SE PUEDE REDUCIRNOTABLEMENTE, ASI COMO EL PERIODO DE ENCENDIDO, MEDIANTE LAS SIGUIENTES MEDIDAS:

1.UNA ESTRATEGIA DE GENERACION Y CONSERVACION DEL CALOR PRODUCIDO EN EL INTERIOR, (COMOESTUFA-CHIMENEA) E INCLUSO SOBREDIMENSIONADO DE ALUMBRADO ARTIFICIAL. PROTEGERSE DE LASPEORES ORIENTACIONES….2.UN ELEVADO AISLAMIENTO TERMICO DEL EDIFICIO, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA, ACRISTALAMIENTOS,TABIQUES SECOS (PLUVIALES EN ZONAS DE VIENTO DOMINANTE.3.CAPTAR ENERGIA POR EL SUR4.ELEVADA ESTANQUEIDAD, RENOVACION DE AIRE CON CAUDAL CONTROLADO, EXTRACCION MECANICA ENLOCALES HUMEDOS.

VERANO

LAS TEMPERATURAS MEDIAS EXTERIORES, DEL ORDEN DE 18ºC, Y UNAS MAXIMAS QUE NO SUELEN SUPERARLOS 24ºC, HACEN SENCILLO GARANTIZAR LA COMODIDAD INTERIOR, SIN TENER QUE UTILIZAR NINGUNAESTRATEGIA BIOCLIMATICA.INCLUSO EN PLENO AGOSTO SE ALCANZAN DE MADRUGADA 12.5 ºC, CON LO QUE NO HAY RIESGO DE QUE LASMEDIDAS DE CONSERVACION DE CALOR APLICADAS PARA EL INVIERNO PUEDAN SOBRECALENTAR EL EDIFICIOEN VERANO, SI SE PROTEGE DE LAS GANANCIAS SOLARES DE LAS VENTANAS CON ORIENTACION ESTE Y OESTE.

En invierno la elevada humedad relativa afectara de forma notable a la comodidad en el exterior, sobre todo al final de la tardey la noche, por el fenómeno de condensación de la transpiración en la ropa y la consiguiente perdida de aislamiento. Enverano no se deberán producir situaciones de bochorno, siempre que las máximas temperaturas no superen los 24ºC,momentos en que la humedad será del orden de 55%.

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HUMEDAD. INFLUENCIA VARIABLE AGUA

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INFLUENCIA VARIABLES VEGETACIÓN

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INFLUENCIA VARIABLES VEGETACIÓN

Castaño

Cerezo

Castaño

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INFLUENCIA VARIABLE VIENTO

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302520151050

15.1

13.4

10.7

13.1

16.8

15.8

11.2

7.4

Calmas23.3%

N

S

EW

verano

invierno

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INFLUENCIA VARIABLE VIENTO

3. VIENTOLas mayores frecuencias de la direccióncorresponden, en general al Norte. También es ladirección que domina en la itad de los meses,especialmente verano.En épocas de temporal del no suele sobrepasar los100Km/h , no obstante, se han registradovelocidades máximas de 134km/h vientosprocedentes del norte.

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Barrera Vegetal existente (Pino País)

VERANO

Barrera Visual

S2

S2

S1

5.00

3.00

5.00

3.00

3.00

S1

INVIERNO

14.93 13.84

8.24

10.50

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INFLUENCIA VARIABLE VIENTO

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INFLUENCIA VARIABLES GEOMORFOLÓGICAS

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EL COMPONENTE EDÁFICO EN GALICIA.Las condiciones climáticas que se producen en Galicia que conllevan altas precipitaciones y bajas evapotranspiraciones favorecen el lavado de bases como el calcio, el potasio y el magnesio, lo que afecta negativamente a la fertilidad del suelo(Mombiela 1983b).Los suelos en Galicia son ácidos lo que lleva asociado una importante saturación de aluminio del complejo de cambio (Mombiela 1983a y b; Mombiela y Mateo, 1984). El aluminio es un elemento tóxico para las plantas que además, cuando seencuentra en forma disponible, provoca, junto al hierro, la inmovilización del fósforo, mermando la disponibilidad de este macronutriente esencial para las plantas. Esto hace que para obtener una buena producción de pasto y desarrollo delarbolado sea indispensable la realización de prácticas de encalado, además de fertilización.

ENCALADOENCALADO Y LOS NUTRIENTES EN EL SUELOEl encalado es una práctica agrícola que modifica las propiedades físicas, químicas y microbiológicas del suelo. A medida que se incrementa la acidez del suelo se incrementa la presencia de aluminio soluble que es tóxico, se destruyen losagregados del suelo, favoreciendo su compactación, y se provoca una disminución de la presencia de nutrientes esenciales como es el caso del fósforo (López-Mosquera 1995).

En la figura 6 se observa la relación existente entre el pH y el porcentaje de saturación de aluminio bajo diferentes dosis de encalado.

El encalado mejora las propiedades físicas del suelo debido a que el calcio actúa como floculante de los coloides que presentan carga negativa (McLean 1971), reforzando la cohesión de los agregados como consecuencia del estímulo deldesarrollo vegetal, aumentando la biomasa radicular y el contenido de materia orgánica. Sin embargo, cuando la estructura se debe a la acción de cationes como Fe y Al en su estado oxidado, el encalado produce su colapso al reducir la cargapositiva de estos iones, haciendo disminuir la permeabilidad del suelo (Schoffelen y Middleburg 1954).

En suelos donde la materia orgánica es responsable de la agregación de partículas, el encalado puede afectar de forma negativa a la estructura del suelo debido a que se incrementa la actividad de los microorganismos, lo que conlleva unconsumo de la materia orgánica (Harris et al. 1996).

INFLUENCIA VARIABLES GEOMORFOLÓGICAS

Figura 6. Efectos de la aplicación de cal sobre pH y sobre el porcentaje de Al en lacapacidad de intercambio catiónico efectiva en suelos de Galicia (Mombiela, 1983a)

Por otra parte, con el encalado se produce una aportación de calcio y a veces de magnesio, incrementándose la disponibilidad de estos elementos (García et al. 1983; López-Díaz 2004) reduciéndose en algunos casos la asimilidad del potasio,debido a la relación de antagonismo existente entre el K y Ca (Barber 1995).

El encalado también reduce la solubilidad de metales pesados como el hierro (Kataba y Pendías 1984; Loué 1988), manganeso (Loué 1988; Domínguez-Vivancos 1997), níquel (Juste y Soldá 1998; Virgel-Mentxala 2002, cromo (Kabata yPendías 1984; Juste y Soldá 1998; Smith 1996), cobre (Krebs et al. 1988; Römkens et al. 1999), cadmio (Juste y Soldá 1988; Krebs et al 1988) y plomo (Andrade-Couce et al 1985c, Salomons 1995), en este último elemento hay que considerarotras variables como el tipo de suelo, complejos orgánicos y los aportes de metales con la caliza (Kabata y Pendías 1984). El encalado también reduce la presencia de aluminio (Mombiela y Mateo 1984; López-Mosquera 1995).

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ENCALADO Y LA PRODUCCIÓN DE PASTO.Numerosos estudios llevados a cabo en praderas (Piñeiro y Pérez 1992; Willman et al. 1994; y Whitehead 1995) demuestran que las enmiendas calizas provocan un incremento de la producción de pasto, es por ello una práctica extendida enzonas con elevadas precipitaciones. Estudios realizados en Galicia señalan que se puede mantener praderas productivas durante al menos seis años en zonas de monte transformadas en praderas realizando encalado en el momento desiembra con dosis de 3 a 6 t ha -1 (Mosquera 1992). El encalado en Galicia ha demostrado mejorar los niveles de proteína, sodio y calcio en el pasto (García et al. 1986) pudiendo reducirse niveles de magnesio debido al antagonismo existenteentre el calcio y el magnesio (Edmeades et al. 1983; Porta et al. 2003).

El efecto del encalado sobre el crecimiento del arbolado y del pasto en sistemas silvopastorales desarrollados en suelos extremadamente ácidos sobre los que se estableció una pradera con Lolium perenne, Dactylis glomerata y Trifolium repensen una plantación de Pinus radiata de cinco años de edad en Galicia ha mostrado que mejora notablemente el crecimiento del arbolado, no provocando mejoras en la producción de pasto. Este efecto se explica por la liberación lenta denutrientes que provoca el encalado al activar la mineralización de la materia orgánica, que es aprovechada por el arbolado con una rizosfera más profunda, de forma más eficiente que el pasto (López-Díaz et al. 2007). Sin embargo, cuando serealizó una experiencia similar en zonas agrícolas pero encalando a edades más tempranas del arbolado (un año) se produce un efecto positivo sobre la producción de pasto que provoca una disminución del crecimiento del arbolado, aldesarrollarse las raíces del arbolado y la pradera a la misma profundidad (Fernández- Núñez et al. 2008, Rigueiro-Rodríguez et al. 2009b).

ENCALADO Y LA BIODIVERSIDADEl encalado como determinante del pH y de los niveles de fertilidad del suelo tiene un claro efecto sobre la biodeversidad, al modificar la disponibilidad de nutrientes que hace que se desarrollen unas especies en detrimento de otras. A medidaque nos aproximamos a la neutralidad en términos de pH la biodeversidad, entendida como riqueza específica o número de especies se incrementa, ya que una elevada proporción de especies presentan su óptimo de desarrollo a pH entre 6 y7. De igual modo, a medida que nos alejamos o nos acercamos de los pH próximos a la neutralidad encontramos especies calcícolas o calcífugas adaptadas a estas condiciones especiales, que no aparecen en suelos con pH neutros. Estohace que sea preciso mantener estos ecosistemas con el objeto de que estas especies pervivan. En Galica, desde un punto de vista del pH conviven suelos que son sometidos a encalados regulares en donde, tras la siembra, se desarrollanespecies anuales, por lo general con elevadas necesidades en calcio (Fernández - Núñez 2007). A medida que se desarrolla la cubierta forestal, y si ésta no es muy elevada, la biodiversidad puede incrementarse porque el árbol genera unmicroclima y permite el desarrollo de especies poco adaptadas a la sequía pero que se desarrollan bien bajo cierta sombra, como es el caso de la dehesa española (Rigueiro et al. 2009a). Sin embargo, a medida que la cobertura forestal seeleva solo persisten las especies adaptadas a la sombra, que puede ser importante bajo ciertas especies forestales como es el caso del Pinus radiata en las que la biodiversidad se ve notablemente disminuida cuando la fracción de cabidacubierta es trabada (Mosquera et al. 2006b). Además, el desarrollo de las coníferas suele provocar debido a la caída de su componente foliar de las ramas bajas a las que no le da la luz, una acidificación clara en el suelo, que hace que sedesaroollen bien especies de carácter acidófilo y de tipo arbustivo pernnifolio, en este caso debido a la acumulación demantillo que limita el desaroollo de especies de tipo herbáceo, al retener ésta capa poca agua y favorecer la muerte delsistema radical menos profundo que el da las arbustivas.

LA FERTILIZACIÓN.El objetivo de la fertilización del pasto y otros cultivos es suplir sus necesidades de nitrógeno,fósforo y potasio con el objeto de mejorar la producción del pasto y por tanto la rentabilidad dela explotación ganadera, teniendo en cuenta las implicaciones medio ambientales; tales como:acidificación del suelo (Van Breemen et al. 1982), mobilidad de aluminio (Johnson et al. 1992),alteración de las emisiones de gases invernadero (butterbach - Bahl et al. 1998; ventera et al.2003). A la hora de planificar la fertilización es importante conocer el ciclo del nutriente queese aporta, así, en el caso del nitrógeno recomienda realizar varias aplicaciones al año(Mosquera 1992; Whitehead 2000), al ser un elemento de escasa persistencia en el suelo, alcontrario de lo que sucede con los fertilizantes fosfóricos (Whitehead 2000), sobre todo, ypotásicos (Whitehead 2000). Las dosis de fertilizante se suelen aplicar teniendo en cuenta lapotencialidad productiva de la zona, que se calculan con una base anual. La fertilizacióninorgánica es la herramienta más eficaz y sencilla a disposición del pascicultor que le permiteincrementar la producción de pasto y por tanto gestionar mejor de forma más rentable la baseterritorial de su explotación. No obstante, el incremento de los precios de los fertilizantes delos últimos años hace que los propietarios de las explotaciones busquen alternativas a losfertilizantes inorgánicos, como es el caso de los fertilizantes orgánicos, de entre los quedestacan el purín o los lodos de depuradora urbana (Mosquera - Losada et al. 2001a; Rigueiro- Rodríguez et al. 2007; Mosquera - Losada et al. 2006b; Rigueiro - Rodríguez et al. 2008).

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