ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PLANTA …

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TOMO I. MEMORIA Y PLANOS ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 50 MW “ELVISA” PARAJE CUCA DE NOCHE TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA) Promotor ELVISA SOLAR S.L. Director del Estudio JUAN PABLO RUEDA DE LA PUERTA Fecha MARZO 2019 Rambla Obispo Orberá nº 30 – Entresuelo C. 04001 – Almería Tlf: 950 272 678 / Fax: 950 950 731 / www.habitating.es

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TOMO I. MEMORIA Y PLANOS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 50 MW “ELVISA”

PARAJE CUCA DE NOCHE

TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

Promotor

ELVISA SOLAR S.L.

Director del Estudio

JUAN PABLO RUEDA DE LA PUERTA

Fecha

MARZO 2019

Rambla Obispo Orberá nº 30 – Entresuelo C. 04001 – Almería Tlf: 950 272 678 / Fax: 950 950 731 / www.habitating.es

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E S T U D I O D E I M PA C T O A M B I E N TA L D E L P R O Y E C T O D E

P L A N TA S O L A R F O T O V O LTA I C A D E 5 0 M W “ E LV I S A”

PA R A J E C U C A D E N O C H E . T É R M I N O M U N I C I PA L D E

A L C A L Á D E G U A D A Í R A ( S E V I L L A )

TO M O I : M E M O R I A Y P L A N O S

Lista de revisiones anteriores

Fecha Revisión modificada

Causa de la modificación

Equipo redactor

Creado por

María de Mar Quesada Soriano

Revisado y aprobado por

Juan Pablo Rueda de la Puerta

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CONTENIDO CAPÍTULO 1.- INTRODUCCIÓN

1.1 Identificación del Promotor

1.2 Antecedentes y justificación

1.3 Objeto de Estudio

CAPÍTULO 2.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

2.1 Criterios de selección de alternativas

2.2 Estudio para la selección de alternativas

2.2.1 Selección del ámbito geográfico. 2.2.2 Selección en base a las Áreas de Interés Ambiental 2.2.3 Selección en base a la aptitud de la parcela

2.3 Alternativas consideradas respecto a la Planta Solar Fotovoltaica

2.3.1 Planta Solar Alternativa 1 2.3.2 Planta Solar Alternativa 2 2.3.3 Justificación de la alternativa seleccionada en la ubicación de la Planta Solar

CAPÍTULO 3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES

3.1 Planta fotovoltaica

3.1.1 Ubicación de la instalación 3.1.2 Descripción de equipos 3.1.3 Configuración de los módulos del parque solar 3.1.4 Sistema de protección y cableado 3.1.5 Cableado eléctrico de media tensión 3.1.6 Sistema de control, vigilancia y seguridad 3.1.7 Instalación de alumbrado exterior 3.1.8 Obra civil 3.1.9 Accesos

3.2 Centro de seccionamiento 30 kV

3.2.1 Equipamiento eléctrico 3.2.2 Protecciones salida 30 kV 3.2.3 Sistema de medidas 3.2.4 Urbanización 3.2.5 Obra civil exterior 3.2.6 Instalaciones complementarias

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3.3 Línea subterránea 30 KV

3.4 Gestión de residuos

3.4.1 Residuos generables 3.4.2 Medidas de prevención y minimización de los residuos a generar 3.4.3 Reutilización, valoración o eliminación de residuos generados 3.4.4 Medidas para separación de los residuos 3.4.5 Estimación de residuos a generar 3.4.6 Condiciones para una correcta gestión de los residuos

CAPÍTULO 4.- INVENTARIO AMBIENTAL

4.1 Situación geográfica

4.2 Climatología

4.2.1 Encuadre climático 4.2.2 Datos termopluviométricos 4.2.3 Ficha climática 4.2.4 Vientos 4.2.5 Insolación 4.2.6 Índices y Clasificaciones Climáticas

4.3 Morfología y relieve

4.4 Hidrología e Hidrogeología

4.5 Geología

4.5.1 Introducción 4.5.2 Estratigrafía y Litología

4.6 Edafología

4.6.1 Unidades edafológicas 4.6.2 Tipos de suelos

4.7 Vegetación

4.7.1 Bioclimatología 4.7.2 Biogeografía 4.7.3 Vegetación Potencial 4.7.4 Vegetación según el Mapa Forestal de España 4.7.5 Vegetación según el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España 4.7.6 Vegetación Actual 4.7.7 Flora Protegida 4.7.8 Hábitats de Interés Comunitario

4.8 Fauna

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4.8.1 Introducción 4.8.2 Inventario Faunístico 4.8.3 Normas de protección faunística

4.9 Medio Socioeconómico

4.9.1 Introducción 4.9.2 Alcalá de Guadaíra

4.10 Patrimonio Histórico y Cultural

4.10.1 Posible afección a yacimientos arqueológicos

4.11 Vías Pecuarias y Montes Públicos

4.11.1 Vías Pecuarias 4.11.2 Montes Públicos

4.12 Espacios naturales protegidos y de interés

4.12.1 Red Natura 2.000 4.12.2 Espacios Naturales Protegidos 4.12.3 Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Sevilla 4.12.4 Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla 4.12.5 Plan de conservación de aves esteparias 4.12.6 Georrecursos

4.13 Paisaje

4.13.1 Territorio Visual 4.13.2 Campo Visual 4.13.3 Calidad Visual

CAPÍTULO 5.- IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

5.1 Acciones del Proyecto susceptibles de producir impacto

5.2 Factores Ambientales susceptibles de ser impactados

5.3 Repercusiones del proyecto sobre espacios Red Natura 2000

5.4 Repercusiones del proyecto sobre masa de agua superficial o subterránea

5.5 Vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes

CAPÍTULO 6.- EVALUACIÓN DE IMPACTOS

6.1 Valoración Cualitativa

6.1.1 Caracterización y Dictamen 6.1.2 Análisis de los Impactos Previstos

6.2 Valoración Cuantitativa

CAPÍTULO 7.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

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7.1 Medidas Preventivas y Correctoras genéricas

7.2 Medidas Preventivas y Correctoras a establecer

7.2.1 Medidas Preventivas y Correctoras sobre la Atmósfera 7.2.2 Medidas Preventivas y Correctoras sobre el Agua 7.2.3 Medidas Preventivas y Correctoras sobre el Suelo 7.2.4 Medidas Preventivas y Correctoras sobre la Vegetación 7.2.5 Medidas Preventivas y Correctoras sobre la Fauna 7.2.6 Medidas Preventivas y Correctoras sobre el Paisaje 7.2.7 Medidas Preventivas y Correctoras sobre el Patrimonio Histórico y Cultural 7.2.8 Medidas Preventivas y Correctoras sobre el Medio Socioeconómico

CAPÍTULO 8.- PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

8.1 Objetivos

8.2 Plan de Control durante la Fase de Implantación

8.3 Plan de Control durante la Fase de Explotación

8.4 Plan de Control durante la Fase de Abandono

CAPÍTULO 9.- DOCUMENTACIÓN DE SÍNTESIS

9.1 Antecedentes

9.2 Descripción de las alternativas estudiadas

9.3 Descripción del proyecto

9.4 Características del Medio Físico

9.5 Repercusiones del proyecto sobre espacios Red Natura 2000

9.6 Repercusiones del proyecto sobre masa de agua superficial o subterránea

9.7 Vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes

9.8 Evaluación de impactos

9.9 Medidas Preventivas y Correctoras

9.10 Plan de Vigilancia Ambiental

9.11 Metodología empleada en el Estudio de Impacto Ambiental

CAPÍTULO 10.- PLANOS

PLANO Nº 1. Localización

PLANO Nº 2. Ámbito de estudio

PLANO Nº 3. Fotografía aérea del ámbito de estudio

PLANO Nº 4. Altimetría media

PLANO Nº 5. Pendiente media

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PLANO Nº 6. Geología

PLANO Nº 7. Litología

PLANO Nº 8. Permeabilidad del suelo

PLANO Nº 9. Red Hidrográfica

PLANO Nº 10. Sistemas de acuíferos

PLANO Nº 11. Zonas inundables

PLANO Nº 12. Edafología

PLANO Nº 13. Vegetación potencial

PLANO Nº 14. Hábitats de Interés Comunitario

PLANO Nº 15. Vegetación actual

PLANO Nº 16. Usos del territorio

PLANO Nº 17. Infraestructura energética

PLANO Nº 18. Red viaria

PLANO Nº 19. Vías Pecuarias

PLANO Nº 20. Montes Públicos

PLANO Nº 21. Georrecursos

PLANO Nº 22. Espacios Naturales Protegidos

PLANO Nº 23. Red Natura 2.000

PLANO Nº 24. Plan Especial de Protección del Medio Físico

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CAPÍTULO 1.- INTRODUCCIÓN

1.1 Identificación del Promotor

El promotor del Proyecto es la sociedad ELVISA SOLAR S.L. con C.I.F. B-90.330.788, domicilio en Calle Juan Olivert nº 9, Pol. Aeronáutico Aerópolis, CP 41309, La Rinconada (Sevilla), siendo el representante legal Don Isidro López Magdaleno con D.N.I. 30.460.925-R.

1.2 Antecedentes y justificación

Entre las alternativas de generación eléctrica a partir de fuentes de energía renovable la fotovoltaica ha experimentado en los últimos años un proceso de reducción de costes de generación que la convierten junto con la energía eólica, en una energía potencialmente competitiva en el corto plazo, y con la ventaja sobre otras tecnologías, que el suministro de energía al sistema tiene cierta predictibilidad y sin fluctuaciones debidas al alza de los precios de las materias primas.

La sociedad ELVISA SOLAR S.L. proyecta la instalación de un planta solar fotovoltaica de 50 MW, denominada “ELVISA” que se situará en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), así como sus infraestructuras eléctricas de evacuación hasta la Subestación Eléctrica “Marchamorón” 220 kV.

La energía que se encuentra actualmente en la red eléctrica está producida principalmente por la combustión de carbón, fuel o gasoil, gas natural proveniente de centrales convencionales o centrales de ciclo combinado, y la energía nuclear. Se producen emisiones de CO2 en todos estos procesos (en la energía nuclear se consideran las emisiones por minería de uranio, transportes, etc., que no son despreciables).

En la siguiente tabla se recogen las toneladas de emisiones evitadas anualmente (Tn/año) por la operación de la planta fotovoltaica aquí definida en comparación con diferentes tecnologías propuestas:

CENTRALES DE CARBÓN CENTRALES DE FUEL CENTRALES DE GAS NOx 15 10 10 SO2 56 18 -- CO2 5.532 6.147 3.037

Partículas 2 1 --

1.3 Objeto de Estudio

El presente documento se realiza al amparo de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas.

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La actuación prevista se encuentra incluida en el punto 2.6. a) del Anexo I de la Ley 7/2007 de 9 de julio:

“Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de energía solar destinada a su venta a la red, que:

a) No se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios existentes y que ocupen más de 100 ha de superficie.”

Y por tanto, al ocupar la actuación más de 100 ha de superficie, se encuentra sometida al procedimiento de Autorización Ambiental Unificada (AAU).

El objetivo del presente Estudio es el de contribuir al desarrollo y ejecución equilibrada de la actuación proyectada, valorando a priori las posibles repercusiones ambientales del proyecto, y revisando el cumplimiento detallado de los preceptos legales y reglamentarios en vigor, a fin de determinar su grado de seguimiento.

Cualquier actuación sometida al procedimiento de Autorización Ambiental Unificada deberá integrar un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL con el contenido mínimo recogido en el Anexo IIA de la Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

El presente documento se corresponde, por lo tanto, con el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Planta Solar de 50 MW “ELVISA” en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

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CAPÍTULO 2.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

2.1 Criterios de selección de alternativas

En la determinación de las alternativas de ubicación a la planta fotovoltaica objeto del presente Estudio, se va a determinar en primer lugar el ámbito geográfico donde se van a enmarcar los proyectos. Dadas las características, tanto de horas de sol como otras que garantizan la viabilidad técnica del proyecto, se ha determinado emplazar las alternativas del proyecto en el entorno de Sevilla capital.

A partir de la selección del entorno de Sevilla capital, se han considerado los términos municipales de Alcalá de Guadaíra, Carmona y Utrera como idóneos para su instalación. Por ello se van a analizar de manera general los elementos limitantes que se ubiquen en dicho territorio, con el objetivo de no considerar las alternativas que tengan condicionantes ambientales significativos.

En esta fase se verifica la localización del proyecto frente a grandes áreas de interés ambiental; éstas se subdividen en dos grupos: el primer grupo serían elementos limitantes estrictos, es decir, aquellas zonas en las que en caso de ubicarse el proyecto, la viabilidad del mismo se vería comprometida debido a la gran afección ambiental que supondría, estas zonas serían:

Espacios Naturales Protegidos (ENP).

Geoparques.

Zonas Patrimonio de la Humanidad.

Zonas incluidas en el Diploma Europeo.

Zonas Ramsar.

Lugares de Importancia Hidrológica (LIH).

Reservas de la Biosfera.

Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM).

El segundo grupo del éste nivel estaría compuesto por aquellas zonas con figuras de protección limitantes pero en sentido menos estricto, es decir, las cuales en el caso de solapar con el proyecto, aunque habría que tomar en cuenta una serie de medidas protectoras, correctoras y compensatorias, no supondrían la inviabilidad del mismo o un aumento excesivo de los costes del proyecto que pudieran llegaran a ser tan elevados que lo hiciesen inviable. Cabe destacar que, siempre que sea posible, se procurará evitar la afección a las figuras de protección que se van a enumerar, con el objetivo de garantizar una mínima afección ambiental. Las figuras de protección que se recogen en éste grupo son:

Zonas integrantes de la Red Natura 2000 (ZEC, LIC y ZEPA).

Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la Provincia de Sevilla (PEPMF).

Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAU).

Zonas Importancia de Aves Esteparias (ZIAE).

Important Birds Area (IBAs).

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A pesar de no ser una figura de protección oficial, las IBAs designadas destacan por un alto valor ambiental derivado de la diversidad faunística y vegetal que albergan. Por ello, se procurará evitar que los proyectos solapen con ellas, en el caso de que sea imposible tal acción, se propondrán una serie de medidas protectoras y compensatorias para tratar de corregir el impacto.

El siguiente paso en éste proceso sería considerar los diferentes inventarios de recursos naturales existentes en la zona:

Hábitats de Interés Comunitario (HIC).

Georrecursos.

Especies de fauna protegidas.

Especies de flora protegidas.

Bosques isla y setos.

Árboles singulares.

Paisajes sobresalientes.

Por último una vez se han tenido en cuenta todas las figuras de protección e inventarios, analizamos la aptitud de la parcela en sí para la implantación del proyecto fotovoltaico, en este sentido es importante:

Los usos del suelo de la finca o fincas en cuestión, intentando evitar la afección de vegetación natural, así como evitando emplazar el proyecto en usos del suelo que impliquen la retirada de vegetación leñosa.

Que la finca tenga un tamaño y forma geométrica que, minimizando a los propietarios afectados, permita instalar un campo de módulos fotovoltaicos que suministre la potencia necesaria (50 MW).

La pendiente de la parcela, orografía del terreno, inundabilidad, así como la existencia de elementos singulares desde el punto de vista geológico, morfológico y edafológico son factores a considerar. De forma que se faciliten las labores de montaje, la propia obra a ejecutar y eliminen posibles afecciones y riesgos naturales como erosión, deslizamiento de laderas, inundaciones, etc.

Orientación de la parcela para optimizar la producción de energía, una orientación N-S mejorará la eficiencia.

Además de todo lo mencionado anteriormente, se tienen en cuenta otra serie de consideraciones tales como:

Características paisajísticas del entorno, se evitará ubicar las alternativas en zonas con una fragilidad paisajística alta.

Cercanía a núcleos poblacionales o carreteras: En la medida de lo posible se evitará la ubicación de alternativas en zonas aledañas a núcleos habitados, con el objetivo de reducir las molestias durante las distintas fases del proyecto (obra, puesta en marcha y desmantelamiento), así como para reducir el impacto visual asociado al desarrollo de proyectos de éste tipo.

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No afección a Dominio Público Viario, Dominio Público Pecuario, Dominio Público Hidráulico, Montes Públicos, carreteras, caminos, vías verdes, ferrocarriles, líneas eléctricas, etc., así como aquellas zonas de protección que se hayan designado por los planes de gestión de elementos del territorio con figuras de protección.

La calificación urbanística de los terrenos.

2.2 Estudio para la selección de alternativas

2.2.1 Selección del ámbito geográfico.

Como ya se ha adelantado, dadas las características favorables para el desarrollo de proyectos de energía fotovoltaica que posee el entorno de Sevilla capital, se han considerado los términos municipales de Alcalá de Guadaíra, Carmona y Utrera como idóneos para la ubicación de la planta y las alternativas de proyecto. En el caso de no encontrar lugares idóneos en los citados términos, que cumplan con todas las características antes enunciadas, se procedería a analizar los términos municipales colindantes con similares características en el recurso insolación.

2.2.2 Selección en base a las Áreas de Interés Ambiental

Las áreas de interés ambiental son un condicionante importante a tener en cuenta a la hora de establecer las zonas idóneas para la implantación del proyecto. Por ello se evitará ubicar alternativas en: ENP, Geoparques, Zonas Patrimonio de la Humanidad, Zonas incluidas en el Diploma Europeo, Zonas Ramsar, Zonas LIH, Reservas de la Biosfera y Zonas ZEPIM (limitantes estrictos). Intentando también no afectar a Zonas integrantes de la Red Natura 2000 (ZEC, LIC y ZEPA), Zonas protegidas del PEPMF, Zonas ZIAE e IBAs.

Zonas de interés ambiental.

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Se toma ésta determinación con el objetivo de garantizar la mínima afección ambiental posible, conservando los valores que llevaron a la determinación de dichas zonas y reduciendo a la mínima expresión la afección ambiental derivada del desarrollo de proyectos de éste tipo.

Las zonas de interés ambiental en la comarca son:

- El Monumento Natural “Ribera del Guadaíra”, código 97.

- La zona Z.E.C. “Río Guadaíra”, código ES6180013.

- La Zona Protegida por el Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias (ZIAE), que a su vez es parte del Área de Importancia para las Aves (IBA) 237, “Campiña de Carmona”.

- El Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF) “Cerrado de Bucaré o Bucarest”, CS-17.

A continuación consideramos los diferentes inventarios de recursos naturales existentes en la comarca: Zonas con HIC, Georrecursos, Especies de flora y fauna protegidas, Bosques isla y setos, Árboles singulares y Paisajes sobresalientes.

Recursos naturales existentes.

En la zona de estudio aparece cartografiado el siguiente hábitat: 6310, Dehesas perennifolias de Quercus spp.

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El Georrecurso más cercano es el “Albero de Alcalá de Guadaíra”, código 567, situado junto al núcleo urbano de Alcalá de Guadaíra, en el paraje de Los Molinos.

El árbol singular más cercano es el “Eucalipto de Torre del Abad”.

El bosques isla más cercano es el denominado “Majada Alta”.

El seto de interés más cercano es el denominado “Cortijo de Borrero” (Majada Alta).

2.2.3 Selección en base a la aptitud de la parcela

Teniendo en consideración los siguientes criterios:

Criterio de pendiente: Con el objetivo de minimizar las labores previas de acondicionamiento del terreno y para evitar problemas a la hora de la captación de la radiación en los paneles fotovoltaicos, se preferirán zonas de escasa pendiente. Tal y como podemos observar, en la comarca existen una gran cantidad de zonas con pendientes escasas, por lo tanto se pretenderá ubicar las alternativas en dichas zonas.

Pendientes de la zona.

Criterio de Usos del suelo: Se seleccionarán preferentemente zonas sin vegetación o con existencia de vegetación agrícola de escaso porte, descartando zonas con presencia de vegetación natural. Para ello se va a realizar un estudio de los usos del suelo del término municipal, descartando aquellos en los se localicen masas de vegetación natural bien

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estructurada, con gran cantidad de fauna asociada a ellas, cuya afección supondría un grave impacto ambiental.

Por lo tanto, teniendo como base la cartografía del SIOSE a escala de detalle se han aceptado como válidos para la implantación de las alternativas los siguientes usos:

- Zonas agrícolas: Cultivos herbáceos, Cultivos leñosos, Combinación de cultivos y vegetación.

- Zonas forestales: Pastizal, Zonas sin vegetación.

Aquellos usos en los que queden localizados ejemplares o manchas de vegetación natural serán menos idóneos para la ubicación del proyecto que aquellos en los que encontremos cultivos, siendo aún más favorables dentro de éstos los cultivos de porte herbáceo o arbustivo. Por lo tanto, si los emplazamientos escogidos se componen total o parcialmente de vegetación natural, ésta habrá de ser tenida muy en cuenta y se propondrán una serie de medidas encaminadas a disminuir en todo lo posible su afección.

Usos del suelo adecuados para la implantación del proyecto.

Criterio de Superficie: la zona seleccionada ha de tener un área con dimensiones suficientes para garantizar la distribución en el terreno de todas las estructuras necesarias para suministrar la potencia necesaria apara la justificación del Parque Solar.

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2.3 Alternativas consideradas respecto a la Planta Solar Fotovoltaica

La actuación se justifica en los siguientes apartados:

La instalación de una planta de energía solar fotovoltaica como fuente de energía renovable se justifica como generación de una energía limpia en una zona con alto potencial de producción en número de horas de sol al año, como es el término municipal de Alcalá de Guadaíra. Se trata de una de las mejores zonas del entorno de Sevilla capital, teniendo en consideración que Sevilla es una de las provincias con mayor recurso solar de nuestro país.

La instalación de plantas de energía solar fotovoltaica como fuente de energía renovable puede ser un sustitutivo en un medio plazo de otras fuentes de energía contaminantes con recursos limitados en la producción.

La instalación de una planta de energía solar fotovoltaica tiene un aspecto socioeconómico muy importante con la generación de puestos de trabajo, directos e indirectos, en una provincia con altas tasas de paro.

La energía solar fotovoltaica como fuente de energía renovable tiene unos recursos ilimitados.

La generación de este tipo de energía no produce ninguna emisión, y es respetuosa con el medio ambiente al provocar una mínima transformación del medio para su implantación.

Los costos de operación energía solar fotovoltaica son muy bajos.

El mantenimiento de las instalaciones de energía solar fotovoltaica es sencillo y de bajo costo.

2.3.1 Planta Solar Alternativa 1

La alternativa 1 se localiza en el término municipal de Carmona, en los parajes "Haza de la Colmena", “La Platera” y “Cerro de la Membrillera”. La superficie de ocupación de suelo por parte de ésta alternativa era de 128,60 Ha y la pendiente media de la zona menor del 2 %.

Para la selección de esta alternativa se han tenido en consideración todos los criterios determinados en el apartado anterior 2.2 Estudio para la selección de alternativas, teniendo en consideración por tanto los criterios de aptitud en cuanto a pendientes, usos del suelo y superficie del ámbito de actuación.

La alternativa 1 consiste la disposición del proyecto de Planta Solar Fotovoltaica en base a la figura que se expone a continuación.

El emplazamiento se encuentra inmerso en la comarca paisajística de las Campiñas, área paisajística de campiñas alomadas, acolinadas y sobre cerros, y más concretamente en el ámbito paisajístico Campiñas de Sevilla.

Los usos del suelo en ésta zona son: Cultivos herbáceos distintos de arroz, Olivar, Agrícola y ganadero, Ríos y Cauces naturales: Bosque Galería y Red Viaria.

El emplazamiento elegido linda al Norte con la zona protegida por el Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias (ZIAE), que a su vez es el Área de Importancia para las Aves (IBA) 237, “Campiña de Carmona”.

La alternativa 1 de la Planta Solar linda al sur con el cauce del Río Guadaíra y al Norte con el Arroyo Saladillo.

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Situación de la alternativa 1 de la Planta Solar.

Detalle de la alternativa 1 de la Planta Solar.

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A lo largo de la ribera del Río Guadaíra existe un bosque de ribera (vegetación de galería) bastante bien conservado.

Con respecto a la red de carreteras podemos encontrar la autovía A-92 lindando al Norte, así como la carretera SE-428 a aproximadamente 1,5 Km hacia el Noroeste.

Los terrenos en cuestión, están clasificados por el PGOU vigente como Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural (SNU CNR).

2.3.2 Planta Solar Alternativa 2

La alternativa 2 se localiza en el término municipal de Alcalá de Guadaíra, en el paraje "Cuca de Noche". La superficie de ocupación de suelo por parte de ésta alternativa era de 122,65 Ha y la pendiente media de la zona menor del 2 %.

Para la selección de esta alternativa se han tenido en consideración todos los criterios determinados en el apartado anterior 2.2 Estudio para la selección de alternativas, teniendo en consideración por tanto los criterios de aptitud en cuanto a pendientes, usos del suelo y superficie del ámbito de actuación.

La alternativa 2 consiste la disposición del proyecto de Planta Solar Fotovoltaica en base a la figura que se expone a continuación.

Situación de la alternativa 2 de la Planta Solar.

El emplazamiento se encuentra inmerso en la comarca paisajística de las Campiñas, área paisajística de campiñas alomadas, acolinadas y sobre cerros, y más concretamente en el ámbito paisajístico de Los Alcores.

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Los usos del suelo en ésta zona son: Cultivos herbáceos distintos de arroz, Olivar, Cauce sin vegetación y Vías de Comunicación no asfaltada.

El emplazamiento linda por el Este con el Hábitat de Interés Comunitario existente, “Dehesas perennifolias de Quercus spp.” (Código 6310).

El cauce afectado por la alternativa 2 de la Planta Solar sería el Arroyo Rosalejo que discurre por el centro de las diversas islas que conforman la planta fotovoltaica en sentido Oeste-Este. Se ha realizado el Estudio de Inundabilidad para este cauce con un periodo de retorno de 500 años, y como resultado la planta no se encuentra en ningún momento en zona inundable, de ningún calado ni velocidad. De igual forma, en base a este Estudio, no se instalarán módulos en las zonas donde se prevean escorrentías de aguas pluviales.

Esta alternativa linda con el Yacimiento Arqueológico "Cuca Noche", que queda fuera del ámbito de la de la Planta Solar.

Con respecto a la red de carreteras podemos encontrar la A-360 a aproximadamente 1,5 Km al Noreste, así como la carretera A-376 a aproximadamente 4,5 Km hacia el Suroeste.

Los terrenos en cuestión, están clasificados por el PGOU vigente como Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural (SNU CNR).

2.3.3 Justificación de la alternativa seleccionada en la ubicación de la Planta Solar

Condicionantes de la alternativa 1 de la Planta Solar

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Los principales problemas de la alternativa 1 son:

- La cercanía a la Zona Protegida por el Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias (ZIAE), que a su vez es el Área de Importancia para las Aves (IBA) 237, “Campiña de Carmona”. La ejecución de la planta podría afectar negativamente a las poblaciones de aves existentes en la zona.

- La posible afección al bosque de ribera (vegetación de galería), bastante bien conservado, que existe a lo largo de la ribera del Río Guadaíra.

- La colindancia con la autovía A-92, con el consiguiente impacto paisajístico para un elevado número de potenciales observadores y las previsibles perturbaciones que la ejecución de las obras podrían ocasionar en el tráfico.

Condicionantes de la alternativa 2 de la Planta Solar

Los principales problemas de la alternativa 2 son:

- La cercanía por el Este con el Hábitat de Interés Comunitario existente, “Dehesas perennifolias de Quercus spp.” (Código 6310). La ejecución de la planta podría afectar negativamente al hábitat y a las poblaciones de aves existentes en el mismo.

- La posible afección al Yacimiento Arqueológico "Cuca Noche".

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- La posible afección a las vías pecuarias existentes en la zona.

Dadas las características de las alternativas señaladas, del entorno que las rodea y de las afecciones sociales, ambientales y técnicas de cada una de ellas, se considera que la alternativa de ubicación más adecuada para la implantación del proyecto de planta fotovoltaica “Elvisa” es la alternativa 2, por los siguientes motivos:

La superficie de afección en la alternativa 2 (122,65 ha) es menor que en la alternativa 1 (128,60 ha).

El emplazamiento en la alternativa 2 se ha retranqueado por el Este respecto al Hábitat de Interés Comunitario existente, “Dehesas perennifolias de Quercus spp.” (código 6310), con el cual ya no linda.

En el emplazamiento de la alternativa 2 el Yacimiento "Cuca Noche", queda fuera del ámbito de la de la Planta Solar.

En el diseño de la alternativa 2 de la Planta Solar se han tenido en cuenta los trazados de las vías pecuarias existentes en la zona, al objeto de no afectarlas.

La cercanía de la alternativa 1 a la Zona Protegida por el Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias (ZIAE), que a su vez es el Área de Importancia para las Aves (IBA) 237, “Campiña de Carmona”, no garantiza la ausencia de afección negativa a las poblaciones de aves existentes en dicha zona.

La cercanía de la alternativa 1 al bosque de ribera (vegetación de galería), bastante bien conservado, que existe a lo largo de la ribera del Río Guadaíra. Hace muy difícil que no se afecten los valores ambientales de dicha vegetación y a su fauna asociada.

La colindancia de la alternativa 1 con la autovía A-92, con las perturbaciones que la ejecución de las obras podrían ocasionar en el tráfico, fundamentalmente en los movimientos de tierra. Y el elevado impacto paisajístico para un elevado número de potenciales observadores.

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CAPÍTULO 3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES

La planta solar fotovoltaica de 50 MW, denominada “ELVISA” que se situará en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), incorpora un sistema de generación eléctrica basado en el aprovechamiento la energía renovable proveniente del sol, dentro de uno de los entornos de mayor radiación solar de toda Europa, con conexión a la red eléctrica en la SE “Marchamorón”, y de ésta, a la SE “Matallana”, cuyos alcances no forman parte del presente proyecto, para terminar interconectando con la SE “Don Rodrigo” a 400 kV, siendo esta última propiedad de REE. Por tanto, se puede estar hablando de generación de autoconsumo desde el punto de vista nodal, dado que la exportación de la energía hacia la red de transporte prácticamente no tendría afección, consiguiendo así minimizar las pérdidas de energía que se producen en las redes, para la exportación del excedente.

El sistema fotovoltaico transformará la energía procedente de la luz solar en energía eléctrica de corriente continua a través de la utilización de módulos fotovoltaicos, y mediante el empleo de inversores se convertirá en corriente alterna, en baja tensión a 645 V, para posteriormente elevar la tensión en una primera etapa de transformación a 30 kV, cuya energía recogerán los feeders de alimentación (cables de corriente alterna de media tensión) para evacuar la energía eléctrica hacia un centro de seccionamiento. Desde este centro de seccionamiento se tenderá una línea subterránea de 30 kV, que se conectará con la Subestación 30/220 kV denominada “Marchamorón”, la cual no está dentro del alcance de este proyecto. Finalmente, mediante una línea aérea de simple circuito, que tampoco forma parte de este proyecto, se transporta la energía generada por este parque solar fotovoltaico a una tensión de 220 kV hasta la denominada Subestación Eléctrica de 220/400 kV “Matallana”, donde se eleva la tensión a 400 kV para finalmente entregar la energía en dicho nivel de tensión en la Subestación Don Rodrigo, propiedad de Red Eléctrica Española, S.A. Ninguna de la Subestaciones indicadas ni la interconexión entre ellas forman parte del presente proyecto.

En lo que se refiere a la Planta Solar Fotovoltaica, tiene una altura media sobre el nivel del mar de 63 m. La superficie total del perímetro de la planta es 121,54 Ha, constituyendo el 74,78 % del total de las parcelas afectadas, incluyendo todos los elementos de la planta, así como el Centro de Seccionamiento y Control y acceso al mismo.

Los componentes principales del sistema son:

Instalación de 135.111 módulos fotovoltaicos, de los cuales 133.325 módulos tienen una potencia de 370 Wp y 1.786 módulos de 375 Wp, encargados de convertir la luz solar en electricidad.

Estructuras soporte de los módulos con seguidor instaladas con el eje de giro en dirección norte-sur con movimiento de giro en dirección este-oeste. En cada estructura con seguidor se instalan 87 módulos.

Cableado de distribución de la energía eléctrica y protecciones eléctricas correspondientes.

Se instalan en la planta 15 estaciones de potencia. Dichas estaciones se componen de un conjunto inversor/transformador de instalación exterior (outdoor). Para adaptarnos a las necesidades de la planta utilizaremos inversores de dos potencias, 2 inversores de 2.365 kW y 13 de 3.550 kW (estos últimos tendrán la potencia limitada a 3.510 kW, 3.500 kW, 3.480 kW,

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3.440 kW o 3.410 kW, según corresponda). La potencia del transformador asociado a cada tipo de inversor dependerá del inversor seleccionado y será de 2.400 y 3.550 kVA, respectivamente.

La instalación de media tensión o distribuidora la componen cada uno de los conjuntos inversor/transformador y cinco circuitos de alimentación en media tensión soterrada (feeders) en 30 kV, que enlaza los conjuntos con el centro de seccionamiento. Desde dicho centro de seccionamiento, parte una línea subterránea de 30 kV hasta la Subestación 30/220 kV “Marchamorón”, la cual no forma parte del ámbito de este proyecto.

En el edificio del centro de seccionamiento, además de la sala en la que se instalan las celdas de MT y el equipamiento correspondiente a servicios auxiliares, se dispone de una dependencia independiente para el transformador de SSAA. También se dejará espacio suficiente para la eventual instalación de un grupo electrógeno.

La instalación fotovoltaica está dimensionada para un trabajo en continuo, optimizando el aprovechamiento de todas las horas de sol que se producen al año.

3.1 Planta fotovoltaica

3.1.1 Ubicación de la instalación

La planta fotovoltaica se encuentra situada en el paraje Cuca de Noche del término municipal de Alcalá de Guadaíra, en la provincia de Sevilla. Las coordenadas poligonales (ETRS89 huso 30) del perímetro ocupado de la planta fotovoltaica son las siguientes:

COORDENADAS VALLADO PERIMETRAL PUNTO ISLA X Y Z (msnm)

1 Isla 1 253.294,56 4.126.950,71 65 2 Isla 1 253.316,57 4.127.043,74 66 3 Isla 1 253.322,68 4.127.081,41 66 4 Isla 1 253.322,68 4.127.118,28 66 5 Isla 1 253.315,37 4.127.156,96 67 6 Isla 1 253.301,26 4.127.174,59 67 7 Isla 1 253.269,69 4.127.183,31 68 8 Isla 1 253.269,70 4.127.291,99 69 9 Isla 1 253.262,71 4.127.392,68 68

10 Isla 1 253.464,11 4.127.343,51 67 11 Isla 1 253.589,99 4.127.296,77 67 12 Isla 1 253.712,73 4.127.251,19 65 13 Isla 1 253.695,44 4.127.154,46 66 14 Isla 1 253.672,40 4.127.014,75 64 15 Isla 1 253.647,73 4.126.901,93 64 16 Isla 1 253.633,47 4.126.832,71 64 17 Isla 1 253.630,48 4.126.825,19 64 18 Isla 1 253.585,78 4.126.835,95 64

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COORDENADAS VALLADO PERIMETRAL PUNTO ISLA X Y Z (msnm)

19 Isla 1 253.559,79 4.126.838,98 64 20 Isla 1 253.536,21 4.126.854,17 64 21 Isla 1 253.498,06 4.126.850,92 64 22 Isla 1 253.478,39 4.126.853,91 64 23 Isla 1 253.469,13 4.126.867,83 64 24 Isla 1 253.448,71 4.126.870,27 64 25 Isla 1 253.429,40 4.126.886,38 64 26 Isla 1 253.405,85 4.126.899,89 64 27 Isla 1 253.345,51 4.126.920,38 64 28 Isla 1 253.343,32 4.126.929,06 64 29 Isla 1 253.339,46 4.126.932,04 64 30 Isla 2 253.710,77 4.126.976,72 63 31 Isla 2 253.717,14 4.127.005,86 64 32 Isla 2 253.740,37 4.127.146,58 66 33 Isla 2 253.756,97 4.127.235,60 65 34 Isla 2 253.816,50 4.127.217,73 65 35 Isla 2 253.859,28 4.127.200,30 65 36 Isla 2 253.954,48 4.127.181,50 65 37 Isla 2 254.070,88 4.127.149,15 64 38 Isla 2 254.208,33 4.127.121,53 64 39 Isla 2 254.374,89 4.127.070,24 64 40 Isla 2 254.455,56 4.127.066,45 64 41 Isla 2 254.515,68 4.127.078,10 65 42 Isla 2 254.547,83 4.127.078,81 65 43 Isla 2 254.582,95 4.127.068,08 65 44 Isla 2 254.680,01 4.126.999,91 65 45 Isla 2 254.740,17 4.126.944,67 64 46 Isla 2 254.895,83 4.126.794,47 61 47 Isla 2 254.945,98 4.126.742,83 60 48 Isla 2 254.976,83 4.126.701,58 59 49 Isla 2 254.990,07 4.126.671,91 59 50 Isla 2 255.022,83 4.126.642,75 58 51 Isla 2 254.977,28 4.126.605,73 58 52 Isla 2 254.972,64 4.126.601,51 58 53 Isla 2 254.932,28 4.126.572,65 58 54 Isla 2 254.924,90 4.126.605,89 58 55 Isla 2 254.910,72 4.126.607,49 58 56 Isla 2 254.903,19 4.126.601,29 58 57 Isla 2 254.892,83 4.126.597,27 58 58 Isla 2 254.848,18 4.126.598,79 59 59 Isla 2 254.840,04 4.126.602,68 59 60 Isla 2 254.837,40 4.126.601,15 59

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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 50 MW “ELVISA” PARAJE CUCA DE NOCHE. TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

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COORDENADAS VALLADO PERIMETRAL PUNTO ISLA X Y Z (msnm)

61 Isla 2 254.776,54 4.126.641,14 60 62 Isla 2 254.741,20 4.126.660,01 60 63 Isla 2 254.639,87 4.126.662,33 60 64 Isla 2 254.612,44 4.126.657,76 60 65 Isla 2 254.580,76 4.126.647,20 60 66 Isla 2 254.520,33 4.126.638,54 60 67 Isla 2 254.490,56 4.126.629,65 60 68 Isla 2 254.467,00 4.126.641,34 61 69 Isla 2 254.380,62 4.126.617,35 61 70 Isla 2 254.318,31 4.126.658,54 61 71 Isla 2 254.283,81 4.126.623,34 61 72 Isla 2 254.253,76 4.126.654,31 61 73 Isla 2 254.267,03 4.126.667,21 61 74 Isla 2 254.265,92 4.126.672,69 61 75 Isla 2 254.252,97 4.126.687,10 61 76 Isla 2 254.240,60 4.126.680,78 61 77 Isla 2 254.223,01 4.126.679,19 62 78 Isla 2 254.206,55 4.126.679,72 62 79 Isla 2 254.175,28 4.126.703,51 62 80 Isla 2 254.175,29 4.126.736,57 62 81 Isla 2 254.172,30 4.126.740,10 62 82 Isla 2 254.139,21 4.126.713,44 62 83 Isla 2 254.096,39 4.126.751,69 62 84 Isla 2 254.095,00 4.126.810,11 62 85 Isla 2 253.914,92 4.126.818,91 63 86 Isla 2 253.862,69 4.126.928,92 63 87 Isla 2 253.849,98 4.126.945,79 63 88 Isla 2 253.833,48 4.126.958,11 63 89 Isla 2 253.816,61 4.126.962,19 63 90 Isla 3 254.289,53 4.126.210,88 61 91 Isla 3 254.345,90 4.126.274,56 61 92 Isla 3 254.384,85 4.126.308,03 61 93 Isla 3 254.404,30 4.126.320,41 61 94 Isla 3 254.424,13 4.126.348,40 61 95 Isla 3 254.445,83 4.126.375,63 61 96 Isla 3 254.475,70 4.126.397,56 60 97 Isla 3 254.531,64 4.126.432,55 60 98 Isla 3 254.561,34 4.126.442,06 60 99 Isla 3 254.616,31 4.126.438,52 60

100 Isla 3 254.639,81 4.126.455,42 60 101 Isla 3 254.639,86 4.126.463,31 60 102 Isla 3 254.743,87 4.126.461,61 59

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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 50 MW “ELVISA” PARAJE CUCA DE NOCHE. TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

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COORDENADAS VALLADO PERIMETRAL PUNTO ISLA X Y Z (msnm)

103 Isla 3 254.748,83 4.126.463,02 59 104 Isla 3 254.766,58 4.126.465,34 59 105 Isla 3 254.798,73 4.126.475,53 59 106 Isla 3 254.834,76 4.126.489,05 59 107 Isla 3 254.886,12 4.126.503,92 59 108 Isla 3 254.912,09 4.126.507,17 58 109 Isla 3 254.919,91 4.126.508,75 58 110 Isla 3 254.968,36 4.126.508,73 58 111 Isla 3 254.991,94 4.126.513,51 58 112 Isla 3 255.001,58 4.126.516,54 58 113 Isla 3 255.023,76 4.126.525,63 58 114 Isla 3 255.070,21 4.126.515,36 58 115 Isla 3 255.085,45 4.126.511,22 58 116 Isla 3 255.093,95 4.126.502,26 58 117 Isla 3 255.098,91 4.126.490,91 58 118 Isla 3 255.119,50 4.126.495,24 58 119 Isla 3 255.152,38 4.126.463,55 58 120 Isla 3 255.207,41 4.126.413,69 58 121 Isla 3 255.285,84 4.126.324,79 59 122 Isla 3 255.317,39 4.126.309,27 59 123 Isla 3 255.278,49 4.126.121,96 61 124 Isla 3 255.349,55 4.126.107,21 61 125 Isla 3 255.293,74 4.125.994,38 59 126 Isla 3 255.185,83 4.126.055,97 59 127 Isla 3 255.159,77 4.126.112,17 59 128 Isla 3 255.149,74 4.126.137,62 59 129 Isla 3 255.109,44 4.126.221,15 60 130 Isla 3 255.124,43 4.126.237,83 60 131 Isla 3 255.098,94 4.126.261,37 60 132 Isla 3 255.081,95 4.126.243,75 60 133 Isla 3 255.049,77 4.126.262,97 59 134 Isla 3 255.040,89 4.126.266,39 59 135 Isla 3 254.987,00 4.126.280,60 59 136 Isla 3 254.949,23 4.126.317,36 59 137 Isla 3 254.931,47 4.126.326,24 60 138 Isla 3 254.920,89 4.126.320,10 60 139 Isla 3 254.875,58 4.126.249,70 61 140 Isla 3 254.901,72 4.126.226,17 60 141 Isla 3 254.936,11 4.126.199,96 59 142 Isla 3 254.893,14 4.126.124,43 59 143 Isla 3 254.770,66 4.126.197,06 62 144 Isla 3 254.749,92 4.126.209,36 62

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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 50 MW “ELVISA” PARAJE CUCA DE NOCHE. TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

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COORDENADAS VALLADO PERIMETRAL PUNTO ISLA X Y Z (msnm)

145 Isla 3 254.742,29 4.126.213,33 62 146 Isla 3 254.732,73 4.126.216,72 62 147 Isla 3 254.725,74 4.126.218,23 62 148 Isla 3 254.717,45 4.126.219,42 62 149 Isla 3 254.709,78 4.126.219,17 62 150 Isla 3 254.701,31 4.126.217,55 62 151 Isla 3 254.693,63 4.126.214,32 62 152 Isla 3 254.688,22 4.126.210,98 62 153 Isla 3 254.683,41 4.126.207,04 62 154 Isla 3 254.679,11 4.126.202,29 62 155 Isla 3 254.635,29 4.126.147,49 63 156 Isla 3 254.572,33 4.126.187,69 62 157 Isla 3 254.554,13 4.126.195,37 62 158 Isla 3 254.539,76 4.126.197,29 62 159 Isla 3 254.374,00 4.126.206,24 62 160 Isla 4 253.652,44 4.126.355,92 65 161 Isla 4 253.720,92 4.126.462,11 65 162 Isla 4 253.599,79 4.126.541,40 66 163 Isla 4 253.615,47 4.126.588,01 65 164 Isla 4 253.647,00 4.126.690,77 64 165 Isla 4 253.653,94 4.126.728,73 63 166 Isla 4 253.699,17 4.126.729,11 63 167 Isla 4 253.752,17 4.126.708,96 63 168 Isla 4 253.843,25 4.126.683,99 63 169 Isla 4 253.886,44 4.126.666,38 63 170 Isla 4 253.959,21 4.126.666,65 62 171 Isla 4 253.974,01 4.126.641,85 62 172 Isla 4 253.974,99 4.126.631,91 62 173 Isla 4 254.053,44 4.126.616,23 62 174 Isla 4 254.058,31 4.126.612,90 62 175 Isla 4 254.062,92 4.126.602,53 62 176 Isla 4 254.061,88 4.126.592,41 62 177 Isla 4 254.079,66 4.126.558,10 62 178 Isla 4 254.067,18 4.126.500,79 62 179 Isla 4 254.143,25 4.126.502,92 62 180 Isla 4 254.219,23 4.126.508,23 62 181 Isla 4 254.399,47 4.126.510,88 61 182 Isla 4 254.428,61 4.126.544,23 61 183 Isla 4 254.484,46 4.126.533,28 60 184 Isla 4 254.507,27 4.126.505,03 60 185 Isla 4 254.461,83 4.126.456,56 60 186 Isla 4 254.413,06 4.126.414,18 60

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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 50 MW “ELVISA” PARAJE CUCA DE NOCHE. TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

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COORDENADAS VALLADO PERIMETRAL PUNTO ISLA X Y Z (msnm)

187 Isla 4 254.396,00 4.126.401,53 60 188 Isla 4 254.260,27 4.126.299,41 61 189 Isla 4 254.235,23 4.126.262,60 61 190 Isla 4 254.220,80 4.126.244,78 61 191 Isla 4 254.205,24 4.126.241,80 61 192 Isla 4 254.173,61 4.126.223,32 61 193 Isla 4 254.155,92 4.126.211,56 61 194 Isla 4 253.764,69 4.126.290,48 65 195 Isla 5 253.083,40 4.126.679,31 65 196 Isla 5 253.073,30 4.126.725,79 66 197 Isla 5 253.076,31 4.126.739,58 66 198 Isla 5 253.072,15 4.126.779,51 65 199 Isla 5 253.114,68 4.126.784,11 65 200 Isla 5 253.114,68 4.126.765,61 65 201 Isla 5 253.130,30 4.126.749,98 65 202 Isla 5 253.256,99 4.126.766,71 65 203 Isla 5 253.255,98 4.126.809,86 65 204 Isla 5 253.269,85 4.126.806,43 65 205 Isla 5 253.308,75 4.126.798,69 65 206 Isla 5 253.310,53 4.126.798,69 65 207 Isla 5 253.410,65 4.126.799,08 64 208 Isla 5 253.422,76 4.126.788,03 64 209 Isla 5 253.439,34 4.126.781,79 64 210 Isla 5 253.444,68 4.126.778,92 64 211 Isla 5 253.487,65 4.126.752,89 64 212 Isla 5 253.568,79 4.126.718,56 64 213 Isla 5 253.601,12 4.126.705,73 64 214 Isla 5 253.603,21 4.126.704,86 64 215 Isla 5 253.602,62 4.126.701,60 64 216 Isla 5 253.572,05 4.126.601,96 65 217 Isla 5 253.530,18 4.126.477,52 66 218 Isla 5 253.515,34 4.126.437,63 65 219 Isla 5 253.504,88 4.126.441,89 65 220 Isla 5 253.489,02 4.126.447,18 65 221 Isla 5 253.463,82 4.126.467,71 65 222 Isla 5 253.440,22 4.126.484,83 65 223 Isla 5 253.412,74 4.126.504,77 65 224 Isla 5 253.333,84 4.126.567,28 67 225 Isla 5 253.323,10 4.126.570,70 67 226 Isla 5 253.333,10 4.126.605,71 67 227 Isla 5 253.263,94 4.126.627,64 67 228 Isla 5 253.259,79 4.126.614,55 67

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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 50 MW “ELVISA” PARAJE CUCA DE NOCHE. TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

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COORDENADAS VALLADO PERIMETRAL PUNTO ISLA X Y Z (msnm)

229 Isla 5 253.186,76 4.126.641,93 65 230 Isla 5 253.085,84 4.126.676,87 65

La planta fotovoltaica se encuentra completamente en suelo no urbanizable de titularidad privada, estando dedicada actualmente la superficie prevista a labor regadío y alguna parte a olivar regadío.

3.1.2 Descripción de equipos

3.1.2.1 Módulos fotovoltaicos

Los módulos fotovoltaicos elegidos para este fin serán de características similares a las de los modelos de la marca LONGI SOLAR (1.500 V) LR6-72PH-370M y LONGI SOLAR (1.500 V) LR6-72PH-375M o similares, de tecnología “Policristalina” y potencia nominal (condiciones STC) de 370 y 375 Wp respectivamente. Su potencia de salida estará garantizada hasta 25 años, con garantía lineal.

Su disposición será sobre una estructura móvil con seguidor a 1 eje 2V, y en cada estructura de estos se instalarán 87 módulos. Las estructuras tendrán colocado el eje de giro en dirección norte-sur de manera que éstas sigan al sol en dirección este-oeste. Cada módulo cuenta con las siguientes características:

CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO FOTOVOLTAICO Marca LONGI SOLAR O SIMILAR Modelo LR6-72PH-370M(1.500 V) Tipo de célula Silicio policristalino Potencia máxima nominal Pmp (Wp) 370 W Tensión en circuito abierto Voc 48,3 V Corriente de cortocircuito Isc 9,84 A Tensión de máxima potencia Vmp 39,4 V Corriente de máxima potencia Imp 9,39 A Coeficiente de temperatura de tensión β -0,286 %/ºC Coeficiente de temperatura de corriente α +0,057 %/ºC Coeficiente de temperatura de potencia γ -0,370 %/ºC Tensión máxima del sistema 1.500 Vdc Dimensiones 1.956 x 991 x 40 mm Peso 22,5 kg Eficiencia del módulo 19,1 %

Características del módulo fotovoltaico LONGI SOLAR LR6-72PH-370M.

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CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO FOTOVOLTAICO

Marca LONGI SOLAR O SIMILAR Modelo LR6-72PH-375M(1.500 V) Tipo de célula Silicio policristalino Potencia máxima nominal Pmp (Wp) 375 W Tensión en circuito abierto Voc 48,5 V Corriente de cortocircuito Isc 9,90 A Tensión de máxima potencia Vmp 39,6 V Corriente de máxima potencia Imp 9,47 A Coeficiente de temperatura de tensión β -0,286 %/ºC Coeficiente de temperatura de corriente α +0,057 %/ºC Coeficiente de temperatura de potencia γ -0,370 %/ºC Tensión máxima del sistema 1.500 Vdc Dimensiones 1.956 x 991 x 40 mm Peso 22,5 kg Eficiencia del módulo 19,3 %

Características del módulo fotovoltaico LONGI SOLAR LR6-72PH-375M.

3.1.2.2 Seguidor solar

La estructura con seguidor soportará como máximo 88 módulos fotovoltaicos que se dispondrían en dos filas de 44 módulos fotovoltaicos. Para la planta se dispondrá de 87 módulos por seguidor configurando la unidad de 2 x 43,5 módulos, con una superficie de aproximadamente 172 m2 por cada estructura seguidor.

Con el fin de mejorar los rendimientos del sistema de captación, se dotará de movimiento a los soportes, a los cuales se les conoce como sistemas de seguimiento. Mediante el seguimiento solar se consigue aumentar la cantidad de energía solar que se pone a disposición de los módulos permitiendo por tanto un aumento de la producción. Esto trae consigo una mejora desde los puntos de vista medio ambiental y económico, ya que así los ingresos anuales compensan la mayor inversión inicial. Uno de los factores que influye decisivamente en su coste es el diseño para soportar vientos elevados.

Los módulos fotovoltaicos se acoplarán en estructuras mecánicas de acero que contarán con un sistema de seguimiento solar Este-Oeste mediante un eje Norte-Sur horizontal para seguir el movimiento diario del sol. Esta estructura será capaz, de forma motorizada y automática, de reorientar el plano de módulos fotovoltaicos para seguir el movimiento diario del sol, desde las primeras horas de la mañana hasta la última hora de la tarde.

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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 50 MW “ELVISA” PARAJE CUCA DE NOCHE. TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

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Estos seguidores permiten una pendiente máxima del terreno en dirección Norte a Sur o viceversa del 17 % y sus bases en diseño preliminar serán postes que se hincarán en el terreno, el cual tendrá que ser revisado con la información del estudio geotécnico y de hincado, a realizar antes de la obra.

En general, el terreno en que se ubicará el proyecto fotovoltaico tiene en la zona de implantación una pendiente máxima de un 5 %, a la espera de verificación por el estudio topográfico que habrá que realizar. De confirmarse lo indicado, para que los seguidores queden con una posición horizontal en el eje se jugará con la altura de hincado de cada poste, manteniendo siempre en la hinca de menor profundidad la penetración de la hinca en el terreno calculada en base a los ensayos del estudio geotécnico y de hincado mencionados en el párrafo anterior. Lo anterior permitirá que los seguidores se puedan ajustar mejor al terreno absorbiendo así la diferencia entre las distintas pendientes.

En caso de que hubiera zonas en las que se superase la pendiente máxima aceptada por el seguidor, no es necesario realizar una nivelación de toda la superficie que ocupa el mismo, sino solo eliminar las zonas donde se supera la pendiente máxima, con esto se equilibra el movimiento de tierras sin generar un exceso a vertedero.

La distribución de los seguidores se proyecta de forma que la distancia entre las filas de seguidores nos permita maximizar la radiación solar, evitando sombras y permitiendo la realización de viales de paso.

La alimentación de los actuadores se realizará en corriente alterna mediante una red subterránea (cables directamente enterrados) desde sus respectivas estaciones de potencia asociadas a cada seguidor hasta el propio equipo. Los actuadores funcionan mediante un motor de corriente continua por lo dispondrán de rectificadores incorporados a cada uno de los equipos.

La red de comunicación de los actuadores aprovechará la red subterránea de alimentación a los mismos, para lo que se dispondrán en dos niveles distintos en la zanja bajo tubo, manteniendo siempre la instalación de comunicación por encima de la de potencia a la distancia reglamentaria.

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3.1.2.3 Cajas de string

Con la finalidad de reducir pérdidas y costes en el cableado entre los “strings” y las estaciones de potencia, se dispone de Cajas de Conexión (CC) intermedias.

Estas cajas se instalan para llevar a cabo la agrupación eléctrica de las cadenas serie de módulos fotovoltaicos (strings).

El tipo de caja de conexión elegida para la configuración de la presente planta solar fotovoltaica agrupará un máximo de 24 strings.

Dichas cajas están diseñadas para instalación a la intemperie siendo de poliéster reforzado con fibra de vidrio y en ellas se encuentran los dispositivos de mando y protección de las agrupaciones de módulos.

La mencionada caja de 24 strings tiene las siguientes características técnicas:

CAJA DE STRINGS 24 ENTRADAS Entrada (CC)

Tensión asignada (V) 1500 Nº entradas de strings 24 Tipo de fusibles 10 x 85 - 1500 V CC - gPV Calibre fusible In (A) 15 Localización de fusibles Polos positivos y negativos Conexión de string Conexión al portafusibles Máxima sección cables entrada (mm2) 25 Área estanca del racor atornillado para cables 5 - 10 mm

Salida (CC) Corriente asignada (A) 330 Interruptor-Seccionador 400 A / 1500 V

Descargador sobretensión Tipo 2, Up= 1,500 kV (8/20µs), In = 15kA, Imáx = 40kA

Nº Salidas 2 Nº Cables salida por polo 2 Máxima sección cables salida (mm2) 400

Carcasa Material Poliéster reforzado con fibra de vidrio Tipo de protección según IEC 60529 IP 54 / autoventilado Dimensiones (ancho/alto/fondo) 550/650/260 mm Clase de protección (según IEC 61140) II Tª ambiente funcionamiento - 25 °C a 60 °C Prensaestopas Entrada/salida

3.1.2.4 Estación de potencia

Se distribuirán 15 estaciones de potencia por toda la planta, compuesta de inversor y centro de transformación de media tensión, que tendrán la misión de elevar la tensión de salida de los inversores

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para minimizar las pérdidas, antes de enviar la energía generada por la instalación fotovoltaica al centro de seccionamiento.

Las unidades de generación serán de exterior (outdoor) y estarán compuestas del equipamiento que se lista a continuación. El fabricante debe garantizar que el grado de protección IP permita el correcto funcionamiento del equipamiento durante toda su vida útil, así como las garantías de protección de las personas para cada uno de los componentes de la instalación durante ese tiempo.

1 inversor de 3.550 kW (limitado desde 3.410kW hasta 3.510 kW, según corresponda) o 1 inversor de 2.365 kW de las características señaladas.

Unidad de protección y desconexión en corriente contínua.

2 celdas de línea.

1 celda de protección del transformador.

1 transformador de 2.400 o 3.550 KVA 30/0,645 kV, dependiendo del inversor.

Cuadro de baja tensión de generación.

Cuadro de baja tensión de alimentación auxiliar.

Cuadro de control/monitorización.

Red de tierras de protección y servicio.

Conexiones eléctricas entre los diferentes componentes.

INVERSORES ELÉCTRICOS

Los inversores son los encargados de cambiar el voltaje de entrada de corriente continua proveniente del campo fotovoltaico a un voltaje simétrico de salida de corriente alterna con la magnitud y frecuencia necesaria para conectados a los transformadores internos de las estaciones de transformación. Los inversores cumplirán con todas las condiciones que se detallan a continuación:

Serán del tipo adecuado para la conexión a la red eléctrica, con una potencia de entrada variable para que sean capaces de extraer en todo momento la máxima potencia que el generador fotovoltaico puede proporcionar a lo largo del día.

Las características básicas de los inversores serán las siguientes:

Principio de funcionamiento: fuente de corriente.

Auto conmutados.

Seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador.

No funcionarán en isla o modo aislado.

Los inversores elegidos para este proyecto serán inversores trifásicos para conexión a red, completamente automáticos. Las especificaciones técnicas son las siguientes:

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MODELO HEMK FRAME 1: FS2285K MARCA POWER ELECTRONICS O SIMILAR

SALIDA

Potencia de salida a 50ºC (kVA/kW) 2285 Potencia de salida a 40ºC (kVA/kW) 2365 Corriente de salida Max. 40ºC (A) 2120 Tensión de salida (Vac) 645V ± 10% Frecuencia (Hz) 50Hz Corriente de distorsión armónica (THDi) <3% per IEEE519 Factor de potencia (cosϕ) 0,5 regulable

ENTRADA

Tensión máxima en carga DC 913V-1310V Tensión máxima DC 1500V Número de entradas 36 Numero de MPPts 4 Intensidad máxima DC (A) 2645 Intensidad de corto máxima DC (A) 4000

EFICIENCIA Y SERVICIOS

AUXILIARES

Eficiencia máxima (Ƞ) 98,50%

Potencia máx. consumida (kVA) 8

DIMENSIONES Dimensiones (m) 2,7x2,2x2,2 Tipo de ventilación Ventilación forzada Peso (kg) 4900

ENVOLVENTE

Grado de protección NEMA3R-IP54

Temperatura ambiente de trabajo -35ºC a +60ºC / >50ºC reducción de potencia activa

Humedad relativa 4% a 100% sin condensación

Máx. altitud 2000 m; >2000 m reduciendo potencia (Max. 4000 m)

Nivel de ruido <79 dBA

INTERFAZ DE CONTROL

Interfaz Display gráfico Protocolo de comunicación Modbus TCP Comunicación del controlador SI Interruptor ON/OFF Estándar

PROTECCIONES

Protección contra fallas a tierra GFDI y dispositivo de control de aislamiento

Protección general CA Interruptor Automático Protección general DC Fusibles

Protección de sobretensiones Incluye equipo sobretensión para AC y DC (tipo 2)

CERTIFICACIONES Seguridad

UL1741, CSA22.2NO.107.1-01, UL62109-1, IEC62109-1, IEC62109-2

Normativa NEC 2014 / NEC 2017

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MODELO HEMK FRAME 1: FS2285K MARCA POWER ELECTRONICS O SIMILAR

Internacionales EEE 1547.1-2005 / UL1741SA-Sept. 2016

Características del inversor trifásico FS2285K de 2.365 kW.

MODELO HEMK FRAME 2: FS3430K MARCA POWER ELECTRONICS O SIMILAR

SALIDA

Potencia de salida a 50ºC (kVA/kW) 3430 Potencia de salida a 40ºC (kVA/kW) 3550 Corriente de salida Max. 40ºC (A) 3175 Tensión de salida (Vac) 645V ± 10% Frecuencia (Hz) 50Hz Corriente de distorsión armónica (THDi) <3% per IEEE519 Factor de potencia (cosϕ) 0,5 regulable

ENTRADA

Tensión máxima en carga DC 913V-1310V Tensión máxima DC 1500V Número de entradas 36 Numero de MPPts 6 Intensidad máxima DC (A) 3970 Intensidad de corto máxima DC (A) 6000

EFICIENCIA Y SERVICIOS

AUXILIARES

Eficiencia máxima (Ƞ) 98,50%

Potencia máx. consumida (kVA) 10

DIMENSIONES Dimensiones (m) 3,7x2,2x2,2 Tipo de ventilación Ventilación forzada Peso (kg) 7000

ENVOLVENTE

Grado de protección NEMA3R-IP54

Temperatura ambiente de trabajo -35ºC a +60ºC / >50ºC reducción de potencia activa

Humedad relativa 4% a 100% sin condensación

Máx. altitud 2000 m; >2000 m reduciendo potencia (Max. 4000 m)

Nivel de ruido <79 dBA

INTERFAZ DE CONTROL

Interfaz Display gráfico Protocolo de comunicación Modbus TCP Comunicación del controlador SI Interruptor ON/OFF Estándar

PROTECCIONES Protección contra fallas a tierra GFDI y dispositivo de control

de aislamiento Protección general CA Interruptor Automático Protección general DC Fusibles

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MODELO HEMK FRAME 2: FS3430K MARCA POWER ELECTRONICS O SIMILAR

Protección de sobretensiones Incluye equipo sobretensión para AC y DC (tipo 2)

CERTIFICACIONES

Seguridad UL1741, CSA22.2NO.107.1-01, UL62109-1, IEC62109-1,

IEC62109-2 Normativa NEC 2014 / NEC 2017

Internacionales EEE 1547.1-2005 / UL1741SA-Sept. 2016

Características del inversor trifásico FS3430K de 3.550 kW.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE MEDIA TENSIÓN (MV SKID)

Las líneas de media tensión de las estaciones de potencia se unirán entre sí, a través de varios circuitos subterráneos que llegarán al centro de seccionamiento de la planta. En el centro de seccionamiento se instalarán celdas de línea con interruptor, para la protección de los circuitos en cabecera, para la recepción de los 5 circuitos provenientes de los centros de transformación de la planta.

La tensión de salida de los centros de transformación será en línea subterránea (directamente soterrada) de 30 kV y la frecuencia de 50 Hz, para posteriormente continuar en la misma tensión en línea subterránea (directamente soterrada) desde el centro de seccionamiento hasta la Subestación Eléctrica 30/220 kV “Marchamorón”, que no forma parte del ámbito de este proyecto.

Características generales de la aparamenta de alta tensión en 30 kV:

CARACTERÍSTICAS UND. POS. 30 kV Tensión nominal kV 30 Tensión más elevada para el material kV 36 Frecuencia nominal Hz 50 Tensión soportada f.i. kV 70 Tensión soportada rayo kV 170 Intensidad nominal barras A 400 Intensidad máxima de defecto trifásico kA 25 Duración del defecto trifásico s 1

Características generales de la aparamenta de 30 kV.

El poder de corte de la aparamenta será de 400 A eficaces en las funciones de línea y de 25 kA en las funciones de protección por interruptor automático.

El poder de cierre de todos los interruptores será igual a la intensidad dinámica.

Todas las funciones (tanto las de línea como las de protección) incorporarán un seccionador de puesta a tierra de 63 kA cresta de poder de cierre.

Deberá existir una señalización positiva de la posición de los interruptores y seccionadores de puesta a tierra.

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El embarrado estará sobredimensionado para soportar sin deformaciones permanentes los esfuerzos dinámicos que en un cortocircuito se puedan presentar y que se detallan en el apartado de cálculos.

El transformador de evacuación de generación será una máquina trifásica de tensión 30/0,645 kV, según las normas UNE 21301 y UNE 21428.

El transformador a instalar será de refrigeración natural, en baño de aceite mineral. La tecnología empleada será la de llenado integral a fin de conseguir una mínima degradación del aceite por oxidación y absorción de humedad, así como unas dimensiones reducidas de la máquina y un mantenimiento mínimo.

Sus características mecánicas y eléctricas se ajustarán al Reglamento Europeo (UE) 548/2014 de ecodiseño de transformadores, siendo las siguientes:

MODELO MV SKID (MVS2400L) MARCA POWER ELECTRONICS O SIMILAR

EQUIPAMIENTO DE MEDIA TENSIÓN

Potencia 2400kW Voltaje de MT 30 kV Voltaje de BT 645 V Tipo de depósito Aceite sellado Refrigeración ONAN Configuración del transformador Dy11 Protecciones del transformador DGPT-2 (PT-100) Tanque de aceite Integrado con válvula y filtro Configuración de celdas 2L+T

Protección de celda Interruptor automático de corte

CONEXIONES

Conexiones AC con el inversor A bornas del transformador

Protección de BT Int. automático incluido en el inversor

Cableado de AC Puente entre el

transformador y el embarrado del inversor

ENTORNO

Temperatura ambiente -20ºC a +50ºC (t > 50ºC reducción de potencia)

Humedad relativa 4% a 95% sin condensación

Máx. altitud > 2000m reducción de potencia

CARACTERISTICAS MECÁNICAS

Dimensiones 3690x2340x2235 Peso < 8 Tn Material del tanque de aceite Acero Galvanizado Cuerpo del transformador Acero Galvanizado Tipo de cabina Intemperie Protección adicional Antirroedores

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MODELO MV SKID (MVS2400L)

ARMARIO DE SERVICIOS

AUXILIARES

Suministro auxiliar 3 x 400 V, 50 Hz Tipo Seco Potencia del transformador de Servicios Auxiliares 10 kVA

Configuración del transformador de Servicios Auxiliares Yyn0

Potencia extra del inversor 1 kVA Refrigeración Aire Comunicación Ethernet (Fibra óptica o RJ45)

CABINA DE BT

Transformador Auxiliar adicional 25 kVA (3x400V) Sistema de monitorización UPS 3 kVA, 10 minutos Refrigeración Aire forzado Tipo de cabina Intemperie

OTROS EQUIPAMIENTOS

Mecanismo de seguridad Enclavamiento por llave de seguridad

Seguridad perimetral Valla de seguridad para el transformador

Sistema de calefacción del inversor Resistencias calefactoras Iluminación interior Lámpara fluorescente

Iluminación de emergencia Sistema electrónico que

provee de iluminación de emergencia (1 hora)

Comunicación Monitorización de celdas,

inversor y transformador de potencia

NORMATIVA IEC 62271-202, IEC 62271-200, IEC 60076, IEC 61439-1 Características del centro de transformación MVS2400L

MODELO MV SKID (MVS3550L) MARCA POWER ELECTRONICS O SIMILAR

EQUIPAMIENTO DE MEDIA TENSIÓN

Potencia 3550kW Voltaje de MT 30 kV Voltaje de BT 645 V Tipo de tanque Aceite sellado Refrigeración ONAN Configuración Dy11 Protecciones del transformador DGPT-2 (DG 100) Tanque de aceite Integrado con válvula y filtro Configuración de celdas 2L+T

Protección de celda Interruptor automático de corte

CONEXIONES Conexiones AC con el inversor A bornas del transformador

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MODELO MV SKID (MVS3550L)

Protección de BT Interruptor automático incluido en el inversor

Cableado de AC Puente entre el

transformador y el cableado de los contactores.

ENTORNO

Temperatura ambiente -20ºC a +50ºC (t > 50ºC reducción de potencia)

Humedad relativa 4% a 95% sin condensación

Máx. altitud > 2000m reducción de potencia

CARACTERISTICAS MECÁNICAS

Dimensiones 5640x2340x2235 Peso < 8 Tn Material del tanque de aceite Acero Galvanizado Cuerpo del transformador Acero Galvanizado Tipo de cabina Intemperie Protección adicional Antirroedores

ARMARIO DE SERVICIOS

AUXILIARES

Suministro auxiliar 3 x 400 V 50 Hz Tipo Seco Potencia del transformador de servicios auxiliares 10 kVA

Configuración del transformador de Servicios Auxiliares Yyn0

Potencia extra del inversor 1 kVA Refrigeración Aire Comunicación Ethernet (Fibra óptica o RJ45)

CABINA DE BT

Transformador. Auxiliar adicional 25 kVA (3x400V) Sistema de monitorización UPS 3 kVA, 10 minutos Refrigeración Aire forzado Tipo de cabina Intemperie

OTROS EQUIPAMIENTOS

Mecanismo de seguridad Enclavamiento por llave de seguridad

Seguridad perimetral Valla de seguridad para el transformador

Sistema de calefacción del inversor Resistencias calefactoras Iluminación interior Lámpara fluorescente

Iluminación de emergencia Sistema electrónico que

provee de iluminación de emergencia (1 hora)

Comunicación Monitorización de celdas,

inversor y transformador de potencia

NORMATIVA IEC 62271-202, IEC 62271-200, IEC 60076, IEC 61439-1 Características del centro de transformación MVS3550L.

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3.1.2.5 Controlador de la planta de potencia

Para controlar las diferentes variables de cada estación de potencia se instala un controlador de potencia de la planta, regula y controla la generación.

Situación del controlador de potencia de la planta.

Sus características mecánicas y eléctricas son las siguientes:

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROLADOR DE POTENCIA DE LA PLANTA

MARCA Power Electronics o similar MODELO PPC

MODO DE INSTALACIÓN Intemperie

FUNCIONALIDADES

Control de voltaje POI

Control y limitación de potencia activa y reactiva

Rampa

ADICIONALES Controlador PPC Analizador de potencia Regleta terminales interconexión

INTERFACE Conexión Ethernet RJ45 COMUNICACIONES Modbus TCP/IP (Ethernet)

Características del controlador de potencia de la planta.

3.1.3 Configuración de los módulos del parque solar

El número de módulos fotovoltaicos máximo que se puede conectar a los inversores vendrá dado según las condiciones extremas que se puedan dar a lo largo del año.

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Se tendrán en cuenta los efectos de temperatura, las máximas y mínimas radiaciones, etc., para, en primer lugar, asegurar el funcionamiento del inversor garantizándose la tensión mínima de arranque del mismo y, en segundo lugar, para no provocar averías en el inversor por sobretensiones, con el principal objetivo de maximizar la producción eléctrica.

La distribución general del parque comprende 15 subdivisiones o Unidades Básicas de Generación, U.B.G. (conjunto de estación de potencia y los seguidores que están conectado a ella), compuestas por un total de 1.553 seguidores solares a un eje soportando 135.111 módulos. Del total de módulos, 133.325 tendrán una potencia de 370 Wp y los otros 1.786 restantes de 375 Wp.

En la unidad básica de generación (U.B.G.) número 15 encontramos una combinación entre módulos de 370 y 375 Wp. Dicha combinación se ha realizado de la siguiente forma:

157 strings de 29 módulos serie de 370 Wp.

61 strings de 29 módulos serie de 375 Wp.

1 string formado por 12 módulos serie de 370 Wp más 17 módulos serie de 375Wp, para la que se deberá considerar elementos con parecidas Imp al mezclarse módulos de distintas Pn.

Esta configuración está justificada para la instalación de los 50.000.000 Wp, y se distribuye de la siguiente forma:

UBG Nº Seguidores / UBG Nº Strings / UBG Tipo módulo Nº módulos Potencia (MWp)

UBG1 109 327 370 9483 3,51 UBG2 109 327 370 9483 3,51 UBG3 109 327 370 9483 3,51 UBG4 109 327 370 9483 3,51 UBG5 109 327 370 9483 3,51 UBG6 108 324 370 9396 3,48 UBG7 108 324 370 9396 3,48 UBG8 109 327 370 9483 3,51 UBG9 106 318 370 9222 3,41

UBG10 107 321 370 9309 3,44 UBG11 106 318 370 9222 3,41 UBG12 109 327 370 9483 3,51 UBG13 109 327 370 9483 3,51 UBG14 73 219 370 6351 2,35

UBG15 73 219 370 4565

2,36 375 1786

Configuración de la planta.

La configuración final del parque solar queda definida de la siguiente forma:

15 Unidades Básicas de Generación, generando cada una la potencia correspondiente.

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1.553 seguidores solares a 1 eje totales.

133.325 módulos fotovoltaicos de 370Wp.

1.786 módulos fotovoltaicos de 375 Wp. 29 módulos en serie por string, tanto para módulos de 375 Wp como de 370 Wp.

165 cajas de conexión para agrupación de 24 cadenas (strings) en paralelo.

11 cajas de conexión para agrupación de 21 cadenas (strings) en paralelo.

26 cajas de conexión para agrupación de 18 cadenas (strings) en paralelo.

• 3 strings por cada seguidor solar a 1 eje (con un máximo de 88 módulos fv por seguidor).

3.1.4 Sistema de protección y cableado

Un cableado adecuado debe limitar las caídas de tensión y aislar eléctricamente a las células y contactos del exterior, para evitar la posibilidad de contactos fortuitos que puedan ser peligrosos con voltajes elevados. Para ello, se deben satisfacer las siguientes condiciones:

Disponer de cables incluidos en alguno de estos casos:

Estar aislados de la intemperie.

Tener una funda aislante constituida por algún material cuya temperatura de servicio alcance los 90ºC.

Estar enterrado en una zanja al menos a 40 cm de profundidad.

Disponer de cables con una sección tal que asegure que la caída de tensión en el conjunto del generador, y entre este y la entrada de la siguiente tapa de la instalación (regulador, inversor, etc.), no supera el 1,5% de la tensión nominal, en cualquier condición de operación.

Disponer de cajas de conexión situadas a 50 cm sobre el nivel del suelo.

Las instalaciones fotovoltaicas deberán cumplir la ITC FV de la Junta de Andalucía según orden de 26 de marzo de 2007 y corrección posterior. Además, debe cumplir en todo momento el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, RD 842/2002 de 2 de agosto, este RD tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y las garantías que deben reunir las instalaciones eléctricas de B.T., con la finalidad de:

Preservar la seguridad de las personas y los bienes.

Asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones y prevenir las perturbaciones en otras instalaciones y servicios.

Contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las instalaciones.

Al tratarse de una instalación a la intemperie, se debe tener en cuenta la ITC-BT-30 en su apartado 2: “Instalaciones en locales mojados”, dado que en ella se indica que se consideran como locales mojados las instalaciones a la intemperie, con lo que resulta preceptivo tener en cuenta las indicaciones de la citada ITC y, entre ellas, que la máxima tensión de contacto es de 24 V.

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Para la determinación de las características de las medidas de protección contra choques eléctricos en caso de defecto (contactos indirectos) y contra sobre intensidades, así como de las especificaciones de la aparamenta encargada de tales funciones, será preciso tener en cuenta el esquema de distribución empleado. Los esquemas de distribución se establecen en función de las conexiones a tierra de la red de evacuación, por un lado, y de las masas de la instalación generadora, por otro.

El esquema seleccionado para las instalaciones del campo solar es un esquema IT, es decir, no hay ningún punto de la evacuación conectado directamente a tierra y las masas de la instalación de generación están puestas directamente a tierra. En esta situación la intensidad resultante de un primer defecto fase-masa o fase-tierra, tiene un valor lo suficientemente reducido como para no provocar la aparición de tensiones de contacto peligrosas.

La limitación del valor de la intensidad resultante de un primer defecto fase-masa o fase-tierra se obtiene bien por la ausencia de conexión a tierra en la alimentación, o bien por la inserción de una impedancia suficiente entre un punto de la evacuación (generalmente el neutro) y tierra.

Por ello, en estas redes se permite tener una falta monofásica a tierra sin disparo de las protecciones. Pero, además, el reglamento obliga a disponer de relés detectores de falta a tierra (relés de aislamiento) que avisen de la existencia de una falta a tierra para su rápida detección y eliminación.

En la parte de continua se utilizará el siguiente código de colores:

Polo positivo: Diferente de negro y amarillo-verde.

Polo negativo: Negro.

Protección: Amarillo-verde.

En la parte de alterna se utilizará el siguiente código de colores:

Neutro: Azul claro.

Fase: Marrón, gris o negro.

Protección: Amarillo-verde.

PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS

Esta protección consiste en tomar las medidas destinadas a proteger a las personas contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos. Siguiendo las indicaciones de la REBT-BT-24, que indica los medios que se pueden emplear y que están definidos en la Norma UNE 20.460-4-41.

PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS

Al tratarse de un esquema IT, en caso de que exista un solo defecto a masa o tierra, la corriente de fallo es de poca intensidad y no es imperativo el corte. Sin embargo, tal y como indica el REBT-BT-24, se tomarán medidas para evitar cualquier peligro en caso de aparición de dos fallos simultáneos.

En el caso de que el transformador de servicios auxiliares esté rígidamente puesto a tierra conformando un sistema de puesta a tierra TT en su instalación, todos los circuitos estarán provistos de un sistema de protección diferencial residual de funcionamiento inferior o igual a 30 mA.

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PROTECCIÓN CONTRA SOBRE INTENSIDAD

El REBT en su ITC-BT-22 exige que todo circuito se encuentre protegido contra los defectos de las sobre intensidades que puedan presentarse en el mismo. Se debe realizar la protección contra sobrecargas y, para ello, los fusibles o interruptores automáticos instalados deberán garantizar el corte del circuito a una intensidad menor que la intensidad máxima admisible en los conductores.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES

Las cajas de conexión dispondrán de un descargador de sobretensiones tipo II, que se corresponde con un nivel de protección de sobretensión de 4 kV, y que deriva a tierra cuando U > 1.500 V, su necesidad deriva de las sobretensiones que se producen en caso de un defecto a tierra.

PROTECCIONES EN CORRIENTE CONTINUA

Para asegurar la imposibilidad de accidentes por contactos indirectos en la parte de continua de la instalación, el inversor dispone de detección de fallos de aislamiento.

Se realizará una separación física de los elementos susceptibles de estar en tensión de la parte de continua y se separarán los positivos y negativos de la instalación a fin de evitar un contacto simultáneo accidental de alguna persona con ambos polos. Todos los componentes de la parte de corriente continua serán de aislamiento clase II, esto incluye: módulos, cableado, cajas de conexión, etc.

Se instalarán fusibles o interruptores en cada rama de módulos fotovoltaicos conectados en serie, tanto en el polo positivo como en el negativo. Si se produjese alguna anomalía que implicase el paso de una corriente muy superior a lo normal por una rama, el fusible o interruptor realizaría su función impidiéndolo. Además, los fusibles o interruptores permiten el seccionamiento de todas las ramas para las tareas de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo.

Sobre el generador fotovoltaico se pueden generar sobretensiones de origen atmosférico de cierta importancia. Por ello, se protegerá la entrada de corriente continua del inversor mediante dispositivos de protección clase II (integrado en el inversor) y a través de varistores de vigilancia térmica.

Se utilizarán además a la entrada del inversor fusibles y seccionadores para proteger el polo positivo y negativo del ramal principal, así como para servir de elemento de corte de entrada de energía procedente del campo fotovoltaico hasta los inversores.

CABLEADO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN EN CORRIENTE CONTÍNUA

El cableado cumplirá los puntos siguientes:

Los conductores tendrán la sección adecuada para evitar caídas de tensión y calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores de la parte de corriente continua tendrán la sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior del 1,5 % y los de la parte de corriente alterna tendrán una sección tal que la caída de tensión sea inferior del 2%, teniendo en ambos casos como referencia las tensiones correspondientes a cajas de conexiones.

Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados y protegidos de acuerdo a la normativa vigente. Al tratarse de cables directamente enterrados a lo largo de la zanja, se encontrará una placa de protección en la parte superior de dichos cables.

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Deberá tener la longitud necesaria para no generar esfuerzos en los diversos elementos ni posibilidad de enganche por el tránsito normal de personas.

Todo el cableado de continua será de doble aislamiento y adecuado para su uso en intemperie, al aire o enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123 y con un aislamiento mínimo de 1.800 V. Para el tramo correspondiente a los últimos módulos que forman las cadenas en serie de los mismos (strings) hasta las cajas de agrupación de dichas cadenas, el conductor empleado será del tipo ZZ-F (AS) de cobre, mientras que para los tramos correspondientes desde las mencionadas cajas de agrupación hasta los inversores se emplearán conductores del tipo XZ1 (S) de aluminio.

CAJAS DE CONEXIÓN

Con la finalidad de reducir pérdidas y costes en el cableado entre las cadenas de módulos fv serie y las estaciones de potencia, se dispone de Cajas de Conexión (CC) intermedias con las siguientes protecciones eléctricas:

Envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio resistente al impacto, al calor y al fuego, con doble aislamiento, de nivel de protección mínima IP54 para instalación a intemperie.

Entradas con seccionador de dos fusibles de 15 A por cada polo, para tensión de 1.500 V en corriente continua.

Una salida con interruptor-seccionador con capacidad de corte en carga, para tensión de 1.500 V en corriente continua.

Un sistema de descarga de sobretensiones tipo 2 (1500V) tanto para polo positivo como para negativo, así como una conexión a tierra.

Placas de identificación, bornes de conexión, barra de tierra y conexión, cerradura con llave, etc.

Soporte de acero galvanizado en caliente anclado a su bancada y con tornillería de fijación cadmiada o sobre pilar de seguidor solar.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN EN CORRIENTE ALTERNA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión en corriente alterna cumplirán con lo indicado en el REBT y en particular en lo correspondiente a las ITCs de instalaciones interiores o receptoras.

La alimentación a los motores de los actuadores que realizan el giro de las mesas, a los equipos de videovigilancia, al alumbrado y tomas de fuerza se realiza mediante la instalación de baja tensión en corriente alterna.

Los receptores de las instalaciones de cada estación de potencia se alimentan de los respectivos transformadores de SS.AA. que se encuentran en cada estación. De cada transformador parte una línea de alimentación a un cuadro general de protección de servicios auxiliares que se ubica en sus proximidades. Si el cuadro general no está en las proximidades del transformador, se tendrá que instalar una protección fusible para la línea entre estos dos equipos.

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El cuadro general dispone de protección contra sobretensiones, dispositivo de corte general omnipolar e interruptores de protección contra sobreintensidades en cada una de las líneas, así como de dispositivos de protección diferencial residual igual o inferior a 300 mA en cada salida.

El cuadro alimenta los motores de los actuadores de los seguidores solares y, en caso de que existan unidades de videovigilancia próximas e iluminación exterior perimetral, también las alimentará.

Tanto el suministro de los motores de los actuadores como de las cámaras y alumbrado perimetral se realizarán en dos niveles. Desde el cuadro general de protección de servicios auxiliares al cuadro C.D. de agrupación de motores y desde el cuadro general al cuadro C.I. de agrupación de equipos de videovigilancia e iluminación perimetral es el primer nivel. El segundo nivel es entre los cuadros C.D. y actuadores por un lado y desde los C.I. hasta concentradores IP, analizador de intrusión perimetral y el sistema de iluminación.

Los cuadros C.D. y C.I. tienen la misma configuración de equipamiento que el cuadro general de protección de servicios auxiliares, tanto en la entrada como en cada una de las salidas, en lo referente a protección y corte contra sobretensiones, sobreintensidades y protección diferencial residual.

Los cuadros C.I. irán acompañados de baterías que alimentarán a los equipos cuando las estaciones de potencia no produzcan energía, ya sea durante la noche o en labores de mantenimiento.

Los conductores y su instalación deberán cumplir lo siguiente:

Todo el cableado con aislamiento y cubierta, adecuado para su uso en intemperie, al aire o enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123 y con un aislamiento mínimo de 0,6/1 kV. El conductor será del tipo RV-K de cobre.

Los cables irán directamente enterrados. Se utilizarán arquetas, de medida suficientes, para la interconexión del cableado.

Los cálculos realizados en este punto se tendrán que confirmar y revisar, en su caso, con las potencias nominales de los equipos seleccionados en fase de obra.

RED DE PUESTA A TIERRA DEL CAMPO SOLAR

El sistema empleado es el IT para la generación en continua y TT para los servicios auxiliares en alterna. Para el sistema IT el neutro de los transformadores de cada unidad se encuentran aislados y todas las masas del campo solar puestas a tierra. En el caso del sistema TT el neutro de los transformadores de cada unidad está rígidamente puestos a tierra, en tierras de servicio independientes, y todas las masas y chasis conectadas a la puesta a tierra de protección. Esto quiere decir que todas las estructuras con seguidor además de los chasis de los cuadros metálicos del campo solar tienen que estar unidos en una sola tierra subterránea, mediante conductor de cobre electrolítico de 50 mm2 desnudo.

La puesta a tierra de cada seguidor consistirá en un cable de cobre enterrado de 50 mm², uniendo todas las estructuras en una tierra única para garantizar que la resistencia de puesta a tierra de todo el parque permita la unión de ésta con las tierras de protección de las estaciones de potencia, y que la tensión de contacto de las masas no supere los 24 V. El cable de cobre se conectará con una de las hincas del seguidor garantizando la continuidad de las masas, condición que tiene que garantizar el fabricante de la estructura metálica.

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Para justificar el diseño de la instalación, previo a la obra, se deberá realizar un estudio de resistividad del terreno en época de verano o de lluvia nulas, en el que el terreno esté lo más seco posible.

En caso de que la resistividad del terreno sea elevada, se deben aplicar aditivos para reducir la resistividad a los valores de cálculo de proyecto y, de esa manera, conseguir que la distancia mínima de separación obligatoria entre tierras de protección y servicios no aumente sobre la calculada. Como complemento de podrían instalar picas de tierra.

La aplicación de aditivos se realizará no sólo en la tierra de protección propia de la estación de potencia o centro de seccionamiento, sino que también se aplicará sobre las tierras del campo solar, en el área de influencia determinada por los cálculos de distancia mínima de separación entre tierras mencionado anteriormente, para la situación de resistividad del terreno más desfavorable posible. Esto se justifica por la necesidad de mantener la distancia mínima entre las tierras de servicio de las respectivas estaciones de potencia y la del resto del campo solar.

En caso de que no se consiga reducir la resistividad del terreno a los valores de proyecto y no se cumpla la distancia mínima entre tierras, se rediseñará y reubicarán todos los elementos necesarios para que se consigan siempre las distancias mínimas entre cualquier punto de las tierras de servicio y protección en todo el campo solar.

Las tensiones de contacto del campo solar deberán ser comprobadas de manera previa a la puesta en funcionamiento de las instalaciones, cumpliendo con lo indicado en el REBT. Previamente, se debe verificar mediante un software de cálculo por elementos finitos que la malla de puesta a tierra instalada finalmente en obra cumple con los requerimientos del REBT.

En las condiciones indicadas anteriormente se podrán unir las tierras de protección del campo solar y las de protección de las unidades de generación en una sola tierra. Para unificar las tierras, se tendrá que confirmar durante la ejecución de las obras que la resistencia de puesta a tierra general cumple que los valores de ésta en la época del año en la que la resistividad del terreno es más alta no superan valores mínimos admisibles para su unificación.

Toda la instalación de puesta a tierra se realizará de acuerdo a la instrucción ITC-BT-18 del vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

PLACA PARA PROTECCIÓN DE CABLES

Debido a que el modo de instalación de los circuitos eléctricos pertenecientes al campo solar de la planta fotovoltaica y de los circuitos de evacuación desde estaciones de potencia hasta centro de seccionamiento y, desde éste a subestación eléctrica “Marchamorón”, serán directamente enterrados, se instalarán placas de protección de cable bajo tierra sobre la red de cableado.

Dichas placas se instalan para evitar cualquier daño sobre los cables durante posibles futuros trabajos de perforación en la zona por donde circulan los mismos.

Estas placas vendrán suministradas en unidades enlazables de 1 metro de largo y contará con serigrafía con la señalización de peligro por riesgo eléctrico.

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3.1.5 Cableado eléctrico de media tensión

La evacuación de la energía eléctrica producida por los módulos fotovoltaicos y los inversores se realizará mediante circuitos en media tensión a 30 kV directamente enterrados que discurrirán por el interior del parque fotovoltaico. Se ha optado por escoger este nivel de tensión, debido a su uso común en este tipo de instalaciones y a que presenta menos pérdidas en la producción respecto a otras tensiones inferiores. Unido a esto, se ha optado por el soterramiento de las líneas en el interior del parque fotovoltaico, por seguridad y por minimización del impacto ambiental que éstas producirían en caso de ser aéreas.

Al tratarse de cables directamente enterrados, a lo largo de la zanja, se encontrará una placa de protección en la parte superior de dichos cables.

La instalación subterránea de MT 30 kV de la planta fotovoltaica estará compuesta por cinco circuitos que partirán del centro de seccionamiento ubicado en la zona central de la planta fotovoltaica, y que irá haciendo entrada y salida en cada una de las estaciones de potencia asociadas a cada circuito. También existirá un circuito de MT 30 kV destinado a la evacuación de energía de todo el parque hasta la subestación eléctrica “Marchamorón”, la cual no forma parte del ámbito del presente proyecto, que se describirá más adelante.

Los circuitos eléctricos de MT 30 kV que van uniendo las estaciones de potencia de la planta entre sí tendrán una sección de 240 mm² en los conductores de los distintos tramos que forman el circuito con el fin de minimizar las pérdidas en la producción. Para los diferentes tramos subterráneos mencionados se utilizará conductor del tipo RHZ1-OL H16 de aluminio con aislamiento XLPE 18/30 kV.

Los terminales utilizados, serán de aislamiento seco, según la sección y naturaleza del cable indicado anteriormente.

Las pantallas de los cables irán conectadas a la tierra general de la planta fotovoltaica en cada uno de los extremos de los diferentes tramos.

3.1.6 Sistema de control, vigilancia y seguridad

El sistema de seguridad propuesto para la planta fotovoltaica contempla los siguientes subsistemas:

Videovigilancia perimetral.

Detección de intrusión perimetral (incluido sistema de iluminación perimetral).

Control de acceso a la instalación.

Alimentación eléctrica al sistema.

Sistema de gestión.

El sistema de televisión posibilitará la visualización, captura y grabación de las imágenes captadas por el conjunto de cámaras en el centro de control bajo un substream de vídeo ajustable a las necesidades de tráfico de la red. Este sistema, el cual está formado por cámaras IP de 2 Mpx con rotación de 360º, ubicadas en báculos distribuidos por el perímetro de la planta cada 300 metros, sirve para optimizar la relación calidad de imagen/coste utilizando concentradores IP de red en los servidores de

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videovigilancia ubicados en el centro de control, el cual no forma parte de este proyecto, a través de la red de comunicaciones multiservicio de la planta.

Se instalarán analizadores de detección de intrusión perimetral, compuesto por cable sensor microfónico que mediante analizadores realizará el test del perímetro para supervisar si existe el corte, escalada o rotura de la valla.

El último eslabón del sistema de seguridad es un sistema de iluminación perimetral sectorizada con una luminaria cada 40 m. Estas luminarias serán activadas en el sector concreto, y en el momento que el centro de control confirme una alarma, tanto en el sistema de detección como el de videovigilancia actuarán siguiendo las instrucciones del mismo.

El suministro eléctrico de los concentradores IP, los analizadores de detección y las luminarias se realizará mediante la alimentación en baja tensión desde las estaciones de potencia próximas a las cámaras, instalando el cableado de baja tensión enterrado por el perímetro del vallado.

El sistema de videovigilancia, detección perimetral y sistema de iluminación dispondrán de un sistema de respaldo en caso de que falle la alimentación de las EP o en labores de mantenimiento consistente en:

Módulo regulador-controlador.

Batería con autonomía para cinco días (comunicación de nivel de batería con el SCADA de la planta).

Las estaciones meteorológicas estarán comunicadas con el centro de control y alimentadas de las estaciones de potencia más cercanas. Para la planta solar fotovoltaica se llevará a cabo la instalación de 3 estaciones meteorológicas.

El sistema de control de acceso a la instalación constará de los siguientes elementos:

Un acceso de vehículos con barreras y mástil de 4 metros (2 unidades) con los elementos asociados correspondientes de controladores, lectores de proximidad, fotocélulas, postes, etc.

SAI.

Sistema de emisión de tarjetas de identificación.

Sistema de control de accesos y presencia con torniquete doble bidireccional.

Sistema de control para la caseta de entrada, con equipo de acceso al sistema de seguridad.

Se ejecutará una zanja perimetral en la que se tenderá un anillo de fibra óptica para la comunicación de las cámaras de videovigilancia y el sistema anti intrusión con el centro de control.

El centro de seccionamiento albergará todos los equipos de comunicación y control. Las operaciones de monitorización, medición y control no se realizarán en el centro de seccionamiento sino en un edificio centralizado, no ubicado en la planta y el cual no forma parte de este proyecto. Desde este edificio se monitorizan los datos, tales como la producción eléctrica, estado de cada inversor, valores recogidos por los distintos dispositivos de medida de tensiones y corrientes, etc., a través del hardware y el software específico para la monitorización de plantas fotovoltaicas.

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Todos los inversores y dispositivos monitorizados están comunicados entre sí por una red de fibra óptica. Su diseño permite la operación de los distintos componentes de modo automático a través del sistema SCADA, o manualmente, en caso de avería de éste. Este sistema ejercerá la acción de control y supervisión.

3.1.7 Instalación de alumbrado exterior

La utilidad principal de las instalaciones de alumbrado de la planta es la videovigilancia y seguridad nocturna, tal como se indica en el punto anterior.

El alumbrado que se proyecta para toda la planta no será de funcionamiento permanente durante la noche, excepto las luminarias que se ubicarán en los accesos a las distintas islas de la planta que sí estará permanentemente encendida en horario nocturno. Esto se detalla en plano correspondiente.

Se instalarán en la planta un total de 322 luminarias, de las cuales 4 unidades en el centro de seccionamiento y 318 luminarias que se instalarán perimetralmente a lo largo de todo el vallado exterior de la planta, situando las luminarias cada 40 metros.

Las luminarias a instalar emplearán lámparas LED de bajo consumo, sobre báculos de 4 metros de altura en el caso de la iluminación perimetral y del centro de seccionamiento.

Las luminarias perimetrales no estarán permanentemente encendidas, sólo se encenderán cuando se detecte una intrusión por las cámaras infrarrojas, las cuales forman parte del sistema de videovigilancia (solo se encenderán en la zona en la que se detecte la intrusión), o por labores de mantenimiento. En el caso de las luminarias del centro de seccionamiento, se encenderán manualmente de manera puntual para realizar labores de inspección y vigilancia o para apoyar a la iluminación en caso de mantenimiento. Por tanto, no se producirá impacto lumínico relevante.

3.1.8 Obra civil

La obra civil necesaria para llevar a cabo una instalación fotovoltaica de estas características es relativamente simple. La localización y diseño de las estructuras e infraestructuras necesarias se justificará de acuerdo al estudio de drenaje y caracterización específico.

Las principales actuaciones están constituidas por:

Trabajos previos: Consistentes en el desmantelado de los vallados agrícolas existentes, replanteo topográfico y la instalación de campamento e instalaciones auxiliares.

Desbroce de materia vegetal consistente fundamentalmente en restos de la siembra.

Nivelación, refino y compactación de la rasante de la plataforma proyectada.

Construcción y erección de las estructuras metálicas con seguidor que soportarán el peso de los módulos fotovoltaicos y las acciones de viento que sobre ellos actúan, y la construcción de los pozos o hincas de cimentación en los que se anclará la estructura. Para la determinación del tipo de cimentación de las estructuras con seguidor y en caso de ser hincas en el terreno, respecto a la profundidad que deben alcanzar, se tienen que realizar los estudios geotécnicos y de hincado necesarios previos a la obra, para determinar el tipo, dimensiones y valores de

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profundidad que deben alcanzar para garantizar su correcto funcionamiento frente a las cargas exigidas peso propio, viento, nieve…de acuerdo con la reglamentación vigente.

Instalación de las cajas de conexión con fusibles y seccionador para protección de las cadenas que se conectan a las mencionadas cajas.

Instalación de las cajas de derivación, tanto para el sistema de videovigilancia e iluminación como las que alimentan los seguidores.

Tendido de fibra óptica en zanja para conexión de las estaciones de potencia con el edificio (centro de seccionamiento) que albergan los equipos que centralizan el sistema de control.

Instalación del sistema de videovigilancia incluyendo los concentradores IP, videocámaras infrarrojas y el conexionado entre ellas de cable RS 485. Las videocámaras irán instaladas en báculos alrededor del vallado perimetral de las islas.

Implantación de sistema anti intrusión y sistema de iluminación perimetral, iluminación de las estaciones de potencia, centro de seccionamiento y acceso desde la carretera instaladas en báculos.

Tendido de comunicación desde las estaciones de potencia a los actuadores, incluidos los concentradores.

Cableado en bandeja o bajo bridas y posteriormente en zanja desde la conexión de salida de los módulos fotovoltaicos hasta las cajas de conexión y desde éstas hasta las unidades de desconexión de los inversores, ubicados en las estaciones de potencia.

Cableado en zanja y posteriormente en bandeja o bajo bridas desde las estaciones de potencia hasta los actuadores situados en los seguidores.

Apertura de zanjas de canalización y pozos de arquetas. El relleno de las zanjas se realizará con materiales procedentes de la propia excavación, con un cribado en caso necesario para la eliminación de material de elevada granulometría que pueda dañar los cables, y posterior compactación del material en la zanja.

Instalación de arqueta de conexión eléctrica y comunicación prefabricada de hormigón sin fondo registrable capaz de soportar cargas de 400 kN con marco de chapa galvanizada y una tapa de fundición. Se encontrarán arquetas tipo A1 y A2 (según plano) con la siguiente distribución:

- Sistema de generación en B.T. en DC 239 arquetas tipo A1.

- Sistema de alimentación a actuadores en AC 239 arquetas tipo A1.

- Sistema de alimentación circuitos vigilancia e iluminación en AC 197 arquetas tipo A1.

- Sistema distribución eléctrica EP en M.T. en AC 65 arquetas tipo A2.

- Sistema de evacuación del centro de seccionamiento a la subestación 11 arquetas tipo A2.

Construcción de camino perimetral y de servicio con drenajes longitudinales y transversales:

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- El camino perimetral del interior que discurre paralelo al vallado tendrá un ancho de 6 metros más el ancho especifico de cuneta.

- Los caminos de servicio de acceso a las estaciones de potencia tendrán un ancho de 5 m más el ancho especifico de cuneta excepto el de acceso a al centro de seccionamiento, el cual será de 6 metros más el ancho especifico de cuneta.

- Tanto el camino perimetral, como los interiores, se realizarán con base de capa de zahorra para el firme. El camino perimetral dispondrá de drenaje de los viales, que estará diseñado para controlar el flujo de aguas pluviales a lo largo de los mismos y para facilitar su auto drenaje. Ello incluye cunetas laterales, no revestidas, y obras de fábrica con tubos de drenaje, arqueta de paso y ejecución de vado ondulante, allí donde sea necesario, según las pendientes del terreno y los caudales a evacuar.

El vallado perimetral estará formado por mallazo electrosoldado de 2,5 m de altura, las puertas de acceso serán de 6 metros de ancho para acceso de vehículos.

3.1.9 Accesos

El acceso a la planta se hará a través de un camino catastral (parcela 9004 del polígono 21, conocido como Carril de Marchamorón) al cual se accede desde la carretera A-360 (De Alcalá de Guadaíra a Morón de la Frontera) entre los puntos kilométricos 9 y 10 de la misma. A continuación se toma un tramo de la Vía Pecuaria deslindada Cordel del Gallego, y finalmente a un camino por el cual se acaba accediendo a la Planta Solar, que será acondicionado para la entrada.

A continuación, se especifican las coordenadas de la puerta de acceso principal y de los accesos interiores entre islas:

ACCESO TIPO X Y Z Principal Puerta Principal (Acceso Isla 3) 255.315,0 4.126.114,4 61

1 Acceso Isla 1 (entre islas 1 y 2) 253.672,4 4.127.014,9 64 2 Acceso Isla 2 (entre islas 1 y 2) 253.717,4 4.127.007,1 64 3 Acceso Isla 2 (entre islas 2 y 4) 254.444,9 4.126.635,2 61 4 Acceso Isla 4 (entre islas 2 y 4) 254.444,9 4.126.541,1 61 5 Acceso Isla 2 (entre islas 2 y 3) 254.995,1 4.126.620,2 58 6 Acceso Isla 3 (entre islas 2 y 3) 255.028,4 4.126.524,6 58 7 Acceso Isla 3 (entre Islas 3 y 4) 254.483,3 4.126.402,3 60 8 Acceso Isla 4 (entre islas 3 y 4) 254.455,5 4.126.451,1 60 9 Acceso Isla 4 (entre islas 4 y 5) 253.635,7 4.126.654,1 64

10 Acceso Isla 5 (entre islas 4 y 5) 253.588,0 4.126.654,1 65 11 Acceso Isla 5 (entre islas 1 y 5) 253.441,6 4.126.780,6 64 12 Acceso Isla 1 (entre islas 1 y 5) 253.484,3 4.126.853,0 64

Coordenadas de acceso a planta FV Elvisa.

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3.2 Centro de seccionamiento 30 kV

El centro de seccionamiento se ubica en la zona noreste de la planta fotovoltaica. Sus coordenadas UTM ETRS89 huso 30 son las siguientes:

COORDENADAS CENTRO DE SECCIONAMIENTO "ELVISA"

PUNTO X Y Z (msnm) 1 254.417,9 4.126.486,3

61 2 254.399,9 4.126.486,3 3 254.399,9 4.126.492,8 4 254.417,9 4.126.492,8

Coordenadas del CS.

La instalación proyectada para el centro de seccionamiento tendrá el siguiente alcance:

1 celda de protección.

5celdas de línea (C1-C2-C3-C4-C5) para cada circuito de la planta fotovoltaica.

1 celda de servicios auxiliares.

La descripción detallada de las mismas:

Celda de protección Dimensiones

Profundidad (mm) 1.400 mm Anchura (mm) 600 mm Altura (mm) 2.350 mm Peso (kg) 450…650kg

Características Corriente asignada de derivación 1.250 A Intensidad nominal de corta duración 31,5 kA/1s Intensidad de cortocircuito dinámica 80 kA

Equipamiento Medio de aislamiento para el compartimento principal SF6

Seccionador Corriente asignada 1.250 A Mando seccionador Manual Posiciones (cerrado-abierto-P.a T.) 3 posiciones

Interruptor automático Tecnología de corte SF6 Mando del interruptor Motorizado Corriente asignada (A) 1.250 A Corriente asignada de corte (kA) 31,5 kA/1s

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Capacidad de cierre en cortocircuito (kA) 80 kA Transformadores de corriente 1º juego

Cantidad 3 Primarios/Secundarios 600-1200/5-5-5A

Transformadores de tensión en barras Cantidad 3 Primarios/Secundarios 33.000:R3 /110:R3 - 110:R3 - 110:3

Transformadores de tensión Cantidad 3 Primarios/Secundarios 33.000:R3 /110:R3 - 110:R3 - 110:3

Descripción celda de protección del C.S. Celda de línea

Dimensiones Profundidad (mm) 1.400 mm Anchura (mm) 600 mm Altura (mm) 2.350 mm Peso (kg) 450…650kg

Características Corriente asignada de derivación 630 A Intensidad nominal de corta duración 31,5 kA/1s Intensidad de cortocircuito dinámica 80 kA

Equipamiento Medio de aislamiento para el compartimento principal SF6

Seccionador Corriente asignada 630 A Mando seccionador Manual Posiciones (cerrado-abierto-P.a T.) 3 posiciones

Interruptor automático Tecnología de corte Vacío Mando del interruptor Motorizado Corriente asignada (A) 630 A Corriente asignada de corte (kA) 31,5 kA/1s Capacidad de cierre en cortocircuito (kA) 80 kA

Transformadores de corriente 1º juego Cantidad 3 Primarios/Secundarios 300-600/5-5A

Descripción celda de línea del C.S.

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Celda de SS.AA. Dimensiones

Profundidad (mm) 1.400 mm Anchura (mm) 600 mm Altura (mm) 2.350 mm Peso (kg) 450…650kg

Características Corriente asignada de derivación 10 A

Equipamiento Medio de aislamiento para el compartimento principal SF6

Interruptor-Seccionador con fusibles Corriente asignada 630 A Mando seccionador Manual Posiciones (cerrado-abierto-P.a T.) 3 posiciones

Bases portafusibles equipadas con: Fusibles 10 A Interruptor con fusibles y disparo combinado Sí

Descripción celda de SS.AA. del C.S.

Los Servicios Auxiliares se alimentarán por:

1 Transformador tipo seco de 160 kVA, 30.000/400 V.

2 Rectificadores-batería 125 Vcc 100 Ah.

2 Convertidores 125/48 Vcc.

3.2.1 Equipamiento eléctrico Las características de diseño del equipamiento eléctrico del Centro de Seccionamiento son las siguientes:

CARACTERÍSTICAS UND. POS. 30 kV. Tensión nominal kV. 30 Tensión más elevada para el material kV. 36 Número de fases 3 Identificación de fases L1-L2-L3 Frecuencia nominal Hz. 50 Tensión soportada a frecuencia industrial kV. 70 Tensión soportada rayo kV. 170 Corriente asignada sistema de barras A. 1.250 Intensidad máxima de defecto trifásico kA. 31,5 Duración del defecto trifásico seg. 1 Tensión SS.AA. CA V 400/230 Tensión SS.AA. CC Protecciones V 125/48 Tensión SS.AA. CC Control V 125/48

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Características de diseño del equipamiento eléctrico del centro de seccionamiento.

3.2.2 Protecciones salida 30 kV

Protección de sobreintensidad para falta entre fases, y entre fase y tierra formada por relés de intensidad de tiempo muy inverso con elemento instantáneo (51-50/51N-50N).

Protección de sobreintensidad de tierra ultrasensible (51G).

Vigilante del circuito de la bobina de disparo (3).

3.2.3 Sistema de medidas

Se instalarán un punto de medida tipo 1 para medida fiscal de la energía generada por la planta fotovoltaica en 30 kV en el centro de seccionamiento. Además, se instalará un punto de medida tipo 3 principal para servicios auxiliares del centro de seccionamiento de la planta.

Todos los puntos de medida fiscal estarán compuestos por un contador electrónico combinado de potencia activa y reactiva. La medida se realizará en los cuatro cuadrantes.

Los contadores tendrán las siguientes características:

Clase de precisión activa: 0,2S (tipo 1) y B (tipo 3).

Clase de precisión reactiva: 0,5 (tipo 1) y 2 (tipo 3).

Maxímetro configurable para cada una de las tarifas.

Montaje saliente.

Registradores de medida.

2 Cajas de bornes de ensayo precintables.

2 Convertidores.

1 Modem de telecomunicaciones vía GSM o fibra óptica.

Todos los elementos del punto de medida cumplirán con lo dispuesto en el Reglamento de Puntos de Medida del Sistema Eléctrico, así como sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

3.2.4 Urbanización

El centro de seccionamiento tendrá una superficie total de 117 m². Formará un rectángulo de 18 metros de longitud por 6,5 metros de anchura.

En dicho Centro de Seccionamiento, se instalarán las cabinas para la distribución y medida en 30 kV, los servicios auxiliares de la instalación, transformador, baterías y la medida de la planta fotovoltaica.

El conjunto estará formado por una nave única, cerrada con cubierta a dos aguas y constará de una sala diáfana donde se encontrarán las cabinas de MT, el equipamiento correspondiente a servicios auxiliares y espacio suficiente para la eventual instalación de grupo electrógeno. En una dependencia separada se instalará el transformador de servicios auxiliares.

Los componentes principales que formarán el edificio son los que se indican a continuación:

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Bases: Cimentación a base de una zapata corrida de hormigón armado en la que se apoyan los cerramientos y losa de hormigón armado para entrada de cables en zona de cabinas de MT.

Cerramiento. Los cerramientos serán paneles prefabricados de hormigón que incluirán los huecos para puertas, ventanas y rejillas de ventilación.

Cubiertas. Las cubiertas serán a dos aguas y estarán formada por paneles tipo sándwich especial para cubiertas. En las uniones entre paredes y techo se colocarán dobles juntas de neopreno para evitar la filtración de humedad.

Suelos. El suelo será en la zona de cabinas de MT de placas prefabricadas de hormigón para mejora de las tensiones de paso y contacto y en el resto de zonas se construirán canales para alojamiento de los cables. Las placas de hormigón armado dispondrán de un mallazo electrosoldado con redondos de diámetro no inferior a 4 mm. formando una retícula no superior a 0,30 x 0,30 m. El mallazo se cubrirá con una capa de hormigón de 10 cm. de espesor como mínimo, gracias a un sistema de unión apropiado de los diferentes elementos, garantizará la perfecta equipotencialidad del suelo.

Puertas de acceso. Estarán construidas en chapa de acero galvanizado recubierta con pintura epoxi. Esta doble protección, galvanizado más pintura, las hará muy resistentes a la corrosión causada por los agentes atmosféricos.

3.2.5 Obra civil exterior

La obra civil a realizar exteriormente estará constituida básicamente por:

Solería exterior de 1 m de anchura de placas de hormigón prefabricadas.

3.2.6 Instalaciones complementarias

Sistema de puesta a tierra:

Dispondrá de los sistemas puesta a tierra de protección y servicio independientes, que se instalarán a una distancia mínima entre ambas justificado, según el reglamento de alta tensión R.D. 337/2014 aplicando el método UNESA.

Las tierras interiores tendrán la misión de poner en continuidad eléctrica todos los elementos de la unidad que deban estar conectados con sus tierras exteriores.

La tierra interior de protección se realizará con cable de 50 mm² de cobre desnudo formando un anillo. Este cable conectará a tierra los elementos indicados en la ITC-RAT 13, e irá sujeto a las paredes mediante bridas de sujeción y conexión, conectando el anillo al final a una caja de seccionamiento con un grado de protección IP54.

La tierra interior de servicio se realizará con cable de 50 mm² de cobre aislado formando un anillo. Este cable conectará a tierra los elementos indicados en la ITC-RAT 13, e irá sujeto a las paredes mediante bridas de sujeción y conexión, conectando el anillo al final a una caja de seccionamiento con un grado de protección IP54.

Las cajas de seccionamiento de la tierra de servicio y protección estarán separadas por una distancia mínima de 1m.

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La conexión del tendido del circuito se hará de forma que a 30 cm del suelo se empotrarán dos cajas aislantes, en la que se instalen las bornas de comprobación para la tierra de neutro y las bornas de comprobación de la tierra de los herrajes, accesibles a fin de que puedan comprobarse en todo momento la continuidad de los mismos.

Sistema de alumbrado:

Alumbrado interior: Estará constituido por tubos tipo LED de 35 W.

Alumbrado de emergencia: Estará constituido por luminarias autónomas con alimentación independiente del resto.

Sistema de protección contra incendios:

El alcance de los sistemas de protección contra incendios será el siguiente:

Medidas activas

Sistema automático de detección de incendios: Consistirá en un sistema de detección mediante detectores de humo del tipo iónico, en sala de baterías y telecomunicaciones, y del tipo termovelocimétrico en las salas que contienen las celdas de MT y en la del transformador de servicios auxiliares, de doble cámara de ionización y en un sistema de alarmas mediante pulsadores manuales localizados en puntos estratégicos con el fin de que el personal que primero localice un incendio pueda dar la alarma sin esperar la actuación del sistema de detección.

Se instalará una central de alarmas y señalización con capacidad para todas las zonas de detección.

Extintores móviles. Se instalarán en el interior del edificio extintores móviles de CO2 de 5 Kg en la zona de MT y de 3,5 Kg para en el resto de zonas del edificio. Ubicado en las cercanías del transformador de potencia se instalará un extintor móvil de 25 Kg de polvo polivalente.

Medidas pasivas

Se realizará una compartimentación en todas las salas con una RF-120. Se cumplirá lo dispuesto en el Reglamento de Protección contra Incendios en Establecimientos Industriales, así como el Código Técnico de la Edificación, en caso de que aplique.

Sistema de climatización:

La zona donde se ubican los equipos de centralizados del sistema de control, protecciones y equipo rectificador-batería se dotará de aire acondicionado proporcionado por una máquina partida refrigerada por aire y sólo frío “free-cooling” con tecnología inverter.

Igualmente, y en general, donde pudiera haber personal de mantenimiento trabajando, se instalará en el equipo de aire acondicionado una bomba de calor para calefacción.

Protección contra intrusión:

Se adoptarán las siguientes medidas:

Las ventanas del edifico serán enrejadas.

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Puertas de seguridad de alta resistencia con llave y bombín tipo Abloy.

3.3 Línea subterránea 30 KV

La evacuación de la energía desde el centro de seccionamiento interno en la planta fotovoltaica “Elvisa” hasta la subestación eléctrica “Marchamorón”, la cual no forma parte del ámbito del presente proyecto, se realizará mediante un circuito en media tensión a 30 kV directamente enterrado por motivos de seguridad y por minimización del impacto ambiental que éstas producirían en caso de ser aéreas.

El circuito eléctrico de MT 30 kV tendrá una longitud de 1240 m y contará con una sección de conductores de 400 mm² empleando un total de tres conductores en paralelo por cada fase. El conductor empleado será del tipo RHZ1-OL H16 de cobre con aislamiento XLPE 18/30 kV.

La zanja de distribución por donde circulará dicho circuito tendrá una profundidad de 1,37 metros y una anchura de 0,6 metros. Al tratarse de cables directamente enterrados, a lo largo de la zanja, se encontrará una placa de protección en la parte superior de dichos cables.

Se instalarán arquetas de conexión eléctrica y comunicación del tipo prefabricada de hormigón sin fondo registrable capaz de soportar cargas de 400 kN con marco de chapa galvanizada y tapas de fundición. Dichas arquetas serán del tipo A2 (según plano) y se instalarán un total de 12 arquetas para la distribución de la línea de evacuación.

Los terminales utilizados serán de aislamiento seco, según la sección y naturaleza del cable indicado anteriormente.

Las pantallas de los cables irán conectadas a la tierra general de la planta fotovoltaica en cada uno de los extremos de los diferentes tramos.

3.4 Gestión de residuos

En aquellas obras donde se generen residuos de construcción y demolición (RCDs), es de aplicación el Real Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

No son objeto de este punto los elementos que forman la instalación. Al finalizar su vida útil, estos deben ser tratados como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, según se dispone en el Real Decreto 110/2015, del 20 de febrero, que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2012119/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio. Esto se debe a que los componentes y equipos fotovoltaicos contienen materiales, como el teluro de cadmio o el dióxido de silicio, altamente tóxicos, que pueden suponer un riesgo para la salud pública y el medio ambiente, si la disposición o el reciclaje no se realizan correctamente. Estos materiales son extraídos y separados para, a continuación, ser tratados mediante procesos adecuados que garanticen su inocuidad. Su tratamiento se especificará en el apartado específico de desmantelamiento.

3.4.1 Residuos generables

Según la Lista Europea de Residuos (LER) (Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos), los residuos se clasifican mediante códigos de seis cifras denominados códigos LER. A continuación, se

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enumeran los residuos que se pueden generar en una obra de estas características con su código LER correspondiente:

Tierras limpias y materiales pétreos.

o 17.05.04. Procedentes del movimiento de tierras necesario para realizar las zanjas, las cimentaciones, nivelaciones de terreno, etc.

RCD de naturaleza pétrea:

o 17.01.01. Hormigón.

o 17.01.02. Ladrillos.

o 17.09.04. Residuos mezclados de construcción que no contengan sustancias peligrosas.

RCD de naturaleza no pétrea:

o 17.02.01. Madera. Incluye los restos de corte, de encofrado, etc.

o 17.02.03. Plásticos.

o 17.04.05. Hierro y acero. Incluye las armaduras de acero o restos de estructuras metálicas, restos de paneles de encofrado, etc.

o 17.04.11. Cables que no contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla u otras sustancias peligrosas.

Otros residuos:

o Residuos peligrosos:

15.02.02. Absorbentes contaminados. Principalmente serán trapos de limpieza contaminados.

15.01.11. Aerosoles

15.01.10. Envases vacíos de metal o plástico contaminados.

20.01.01. Papel y cartón. Incluye restos de embalajes, etc.

20.01.39. Plásticos. Material plástico procedente de envases y embalajes de equipos.

20.03.01. Residuos sólidos urbanos (RSU) o asimilables a urbanos. Principalmente son los generados por la actividad en vestuarios, casetas de obra, etc.

Según el Decreto 105/2008, se define como productor de residuos de construcción y demolición “la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición”.

Igualmente, el mismo decreto en su artículo 5 establece las obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición: “la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el artículo 4.1 y en este artículo. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra”.

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“El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos…”

Los materiales inertes procedentes del movimiento de tierras constituyen una importante fracción del volumen de residuos procedentes de la fase de obra de la planta fotovoltaica, éstos quedan regulados mediante el decreto 105/2008. Al amparo de este decreto y regulado en el artículo 3, los materiales inertes (tierras y piedras no contaminadas), serán reutilizadas en la obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su reutilización, y quedarán exentos del marco regulatorio establecido en el Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

3.4.2 Medidas de prevención y minimización de los residuos a generar

Las medidas de prevención de residuos en la obra están basadas en fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado y contribuir así a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. Se van a establecer medidas aplicables en las siguientes actividades de la obra:

• Adquisición de materiales.

• Comienzo de la obra.

• Puesta en obra.

• Almacenamiento en obra.

Cada una de estas medidas se pueden describir como sigue:

1) Medidas de minimización en la adquisición de materiales.

o La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, ajustando lo máximo las mismas, para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra.

o Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de embalajes. Se solicitará a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos decorativos superfluos.

o Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de las mismas prestaciones, pero de difícil o imposible reciclado.

o El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente.

o Los suministros se adquirirán en el momento que la obra los requiera, de este modo, y con unas buenas condiciones de almacenamiento, se evitará que se estropeen y se conviertan en residuos.

2) Medidas de minimización en el comienzo de las obras.

o Se realizará una planificación previa a las excavaciones y movimiento de tierras para minimizar la cantidad de sobrantes por excavación y posibilitar la reutilización de la tierra en la propia obra o emplazamientos cercanos.

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o Se destinarán unas zonas determinadas al almacenamiento de tierras y de movimiento de maquinaria para evitar compactaciones excesivas del terreno.

o El personal tendrá una formación adecuada respecto al modo de identificar, reducir y manejar correctamente los residuos que se generen según el tipo.

3) Medidas de minimización en la puesta en obra.

o En caso de ser necesarias excavaciones, estas se ajustarán a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas marcadas en los planos constructivos.

o En el caso de que existan sobrantes de hormigón, se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos como hormigón de limpieza, bases, rellenos, etc.

o Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos.

o En la medida de lo posible, se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en la propia obra, que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.

o Se evitará el deterioro de aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palés, para poder ser devueltos al proveedor.

o Se evitará la producción de residuos de naturaleza pétrea (grava, hormigón, arena, etc.) ajustando previamente lo máximo posible los volúmenes de materiales necesarios.

o Los medios auxiliares y embalajes de madera procederán de madera recuperada y se utilizarán tantas veces como sea posible, hasta que estén deteriorados. En ese momento se separarán para su reciclaje o tratamiento posterior. Se mantendrán separados del resto de residuos para que no sean contaminados.

o Los encofrados se reutilizarán tantas veces como sea posible.

o Los perfiles y barras de las armaduras deben llegar a la obra con las medidas necesarias, listas para ser colocadas, y a ser posible, dobladas y montadas. De esta manera no se generarán residuos de obra. Para reutilizarlos, se preverán las etapas de obras en las que se originará más demanda y en consecuencia se almacenarán.

o En el caso de piezas o materiales que vengan dentro de embalajes, se abrirán los embalajes justos para que los sobrantes queden dentro de sus embalados.

o Respecto a los embalajes y los plásticos la opción preferible es la recogida por parte del proveedor del material. En cualquier caso, no se ha de quitar el embalaje de los productos hasta que no sean utilizados y después de usarlos, se guardarán inmediatamente.

4) Medidas de minimización del almacenamiento en obra.

o Se almacenarán los materiales correctamente para evitar su deterioro y transformación en residuo.

o Se ubicará un espacio como zona de corte para evitar la dispersión de residuos y

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aprovechar, siempre que sea viable, los restos de ladrillos, bloques de cemento, etc.

o Se designarán las zonas de almacenamiento de los residuos y se mantendrán señalizadas correctamente.

o Se realizará una clasificación correcta de los residuos según se establezca en el estudio y plan previo de gestión de residuos.

o Se realizará una vigilancia y seguimiento del correcto almacenamiento y gestión de los residuos.

En caso de que se adopten otras medidas para la optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará al director de obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo de la calidad de la obra.

3.4.3 Reutilización, valoración o eliminación de residuos generados

A continuación, se describe cual va a ser la gestión de los residuos que se pueden generar en este tipo de obra. Se detallan los destinos y/o tratamientos en la siguiente tabla:

CÓDIGO LER RESIDUO TRATAMIENTO DESTINO

17 01 01 Hormigón Reciclado / vertedero

Planta reciclaje RCD /vertedero de RCD

17 01 02 Ladrillos Reciclado / vertedero

Planta reciclaje RCD /vertedero de RCD

170106/170107 Escombros Reciclado/ Valorización

Retirada a plantas de fabricación de áridos para su

reciclaje, si esto no es posible, depósito en vertedero autorizado

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las

especificadas en el código 17 05 03

Sin tratamiento específico

Uso en la misma obra / Restauración / vertedero

17 04 05 Metales: hierro y acero Valorización Reciclaje o recuperación demetales y de compuestos

metálicos

170407 Mezcla de metales Gestor autorizado Retirada por gestor

autorizado priorizando su valorización

17 09 04 Residuos mezclados de

construcción/demolición que no contengan sustancias peligrosas

Reciclado / vertedero

Planta reciclaje RCD / vertedero de RCD

17 02 01 Madera Planta de reciclaje/

Planta de valorización energética

17 02 03 Plástico Reciclado/ Valorización

Planta de reciclaje RCD/vertedero

RCD

17 04 11 Cables que no contienen

hidrocarburos, alquitrán de hulla u otras sustancias peligrosas.

Valorización Reciclaje o recuperación demetales y de compuestos

metálicos

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CÓDIGO LER RESIDUO TRATAMIENTO DESTINO

20 01 39 Envases de plástico Recogida mediantesistema integrado de gestión (SIG)

Planta de reciclaje

20 01 01 Envases de papel y cartón Recogida mediantesistema integrado de gestión (SIG)

Planta de reciclaje

20 03 01 Mezcla de residuos municipales Valorización/eliminación

Planta de tratamiento/vertedero

15 02 02 Absorbentes contaminados.

Principalmente serán trapos de limpieza contaminados.

Gestor autorizado Gestor autorizado

15 01 11 Aerosoles Gestor autorizado Gestor autorizado Identificación y gestión de residuos.

Cada residuo será almacenado en la obra según su naturaleza, y se depositarán en el lugar destinado a tal fin, según se vayan generando.

Los residuos no peligrosos se almacenarán temporalmente en contenedores metálicos o sacos industriales según el volumen generado previsto, en la ubicación previamente designada.

También se depositarán en contenedores o en sacos independientes los residuos valorizables como metales o maderas para facilitar su posterior gestión.

Todos los contenedores o sacos industriales que se utilicen en las obras tendrán que estar identificados según el tipo de residuo o residuos que van a contener. Estos contenedores tendrán que estar marcados además con el titular del contenedor, su razón social y su código de identificación fiscal, además del número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. El responsable de la obra adoptará medidas para evitar que se depositen residuos ajenos a la propia obra.

Los residuos sólidos urbanos (RSU) se recogerán en contenedores específicos para ello, y se ubicarán donde determine la normativa municipal. Se puede solicitar permiso para el uso de contenedores cercanos o contratar el servicio de recogida con una empresa autorizada por el ayuntamiento.

Los residuos cuyo destino sea el depósito en vertedero autorizado deberán ser trasladados y gestionados según marca la legislación.

Los residuos peligrosos que se generen en la obra se almacenarán en recipientes cerrados y señalizados, bajo cubierta. El almacenamiento se realizará siguiendo la normativa específica de residuos peligrosos.

Se deberá tener constancia de las autorizaciones de los gestores de los residuos, de los transportistas y de los vertederos.

3.4.4 Medidas para separación de los residuos

En base al artículo 5.5 del Real Decreto 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

• Hormigón 80 Tn

• Ladrillos, tejas, cerámicos 40 Tn

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• Metal 2 Tn

• Madera 1 Tn

• Vidrio 1 Tn

• Plástico 0,5 Tn

• Papel y Cartón 0,5 Tn

• Residuos peligrosos 0,82 Tn

• Residuos orgánicos 6 Tn

• Residuo de material con yeso 0,4 Tn

• Sobrante de tierra y piedras 8 Tn

Se aplicarán las siguientes medidas propuestas:

o Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos.

o Segregación en obra nueva.

o Separación “in situ” de los RCD marcados en el artículo 5.5 del Real Decreto 105/2008, aunque no se superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.

Esta segregación se realizará dentro de la propia obra. En caso de no haber espacio físico suficiente, se podrá realizar la segregación por un gestor autorizado en una instalación exterior, disponiendo entonces de la documentación acreditativa.

3.4.5 Estimación de residuos a generar

Los trabajos de construcción de una obra de estas características darán lugar a una amplia variedad de residuos.

Previamente al inicio de los trabajos es necesario estimar el volumen de residuos que se producirán, organizar las áreas y los contenedores de segregación y recogida de los residuos e ir adaptando dicha logística a medida que avanza la ejecución de los trabajos.

Antes de que se produzcan los residuos hay que estudiar su posible reducción, reutilización y reciclado.

Atendiendo a las características del proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica, así como del emplazamiento, todos los residuos generados serán de obra nueva, no existiendo residuos de demolición de obras o instalaciones preexistentes.

RESIDUOS PELIGROSOS PRODUCIDOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

Los residuos peligrosos y cantidad que se producirán durante la fase de construcción serán los que se detallan a continuación:

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RESIDUO FUENTE PRODUCTORA CÓDIGO LER CANTIDAD

Aceites minerales Mantenimiento de

maquinaria de construcción

13 02 05 100 kg. (111 l.)

Envases de sustancias peligrosas

Desarrollo de las labores de

construcción 15 01 10 170 kg.

Filtros de aceite y material impregnado

Operaciones de mantenimiento de la

maquinaria 15 02 02 400 kg

Envases que han contenido sustancias

peligrosas (envases de aceites, combustible,

disolventes, pinturas…)

Mantenimiento de la maquinaria de obra 13 01 10 150 kg

Residuos peligrosos generados.

Durante la obra se producirán residuos peligrosos tales como aceites minerales no clorados de motor, transmisión mecánica y lubricantes procedentes del mantenimiento de la maquinaria de construcción y otros vehículos; así como envases que contienen restos de sustancias peligrosas o que están contaminadas por ellas, como pueden ser envases de aceites lubricantes, disolventes, pinturas, filtros de aceite, trapos y material impregnado con aceite procedentes del mantenimiento de la maquinaria, etc…

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

Se establecerá una nave de almacenamiento de residuos tóxicos y peligrosos en las inmediaciones donde se ubicará la zona de mantenimiento de maquinaria. Este almacén habrá de estar techado, la zona de mantenimiento de la maquinaria tendrá que estar impermeabilizada del suelo, así como la zona de almacenaje de residuos peligrosos.

Cuando se realice cualquier operación de mantenimiento, reparación de maquinaria de obra o desmantelamiento donde se produzcan residuos de este tipo, el supervisor ambiental y el personal a su cargo serán los encargados de identificar y recoger todos los residuos generados y los acopiarán en la nave de almacenamiento de residuos peligrosos. El personal asignado, tendrá la responsabilidad primaria para todos los movimientos de residuos peligrosos, esto incluye etiquetarlos en cuanto estén listos para su almacenamiento, recoger los contenedores etiquetados de las distintas áreas de la planta y transportarlos hasta la zona de almacenamiento. El departamento de medio ambiente, por su parte, habrá de realizar todas las actividades administrativas exigidas para mantener el cumplimiento de la normativa. Deberá dirigir todas las relaciones con las autoridades ambientales incluyendo permisos, inspecciones, reuniones… determinar si los residuos son peligrosos, evaluar el estado de cumplimiento de todas las actividades generadoras de residuos peligrosos, realizar inspecciones semanales a la zona de almacenamiento y guardar copia de los informes; también debe compilar y mantener todos los registros exigidos, así como preparar y entregar informes a las autoridades competentes. Los responsables medioambientales de la empresa contratista deberán garantizar que los mantenimientos son efectuados por la empresa autorizada para ello, deberán también elaborar un Registro de Residuos Peligrosos y el Documento de Control y Seguimiento, así como verificar que las medidas especificadas en este procedimiento se están cumpliendo, solicitar a los contratistas los registros e informes que se generan en este procedimiento, evaluar el estado de cumplimiento de todas las actividades que

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produzcan residuos peligrosos con regularidad, recomendando cambios o la introducción de nuevos procedimientos para conseguir el cumplimiento normativo. El responsable medioambiental del promotor deberá dirigir todas las relaciones con las autoridades medioambientales incluyendo todos los permisos, inspecciones y reuniones con el personal de los organismos competentes. Realzar la Declaración Anual del Residuos y su presentación a los organismos competentes.

Además de cumplir las normas técnicas vigentes relativas al envasado de productos que afecten a los residuos tóxicos y peligrosos, deberán tomarse las siguientes normas de seguridad:

• Los envases y sus cierres estarán concebidos y realizados de tal manera que se evite cualquier pérdida de su contenido y habrán de estar construidos con materiales no susceptibles de ser afectados por el contenido de los mismos, ni de formar con éstos combinaciones peligrosas. Además, serán sólidos y resistentes para responder con seguridad a las manipulaciones necesarias y se mantendrán en perfectas condiciones estructurales (sin roturas ni fugas aparentes).

• El envasado y almacenamiento habrá de hacerse de tal manera que se evite generación de calor, explosiones, igniciones, formaciones de sustancias tóxicas o cualquier efecto que pudiera aumentar su peligrosidad o dificultar su gestión. Para residuos químicos líquidos se utilizarán envases de polietileno de alta densidad y alto peso molecular con tapón autoprecinto.

Los recipientes o envases que contengan residuos peligrosos deberán estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble, al menos en la lengua española. En la etiqueta deberá aparecer la siguiente información:

• Código de identificación de los residuos que contiene.

• Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos.

• Fechas de envasado.

• Naturaleza de los riesgos que presentan los residuos.

Para indicar dicha naturaleza deberán usarse en los envases los siguientes pictogramas:

Pictogramas identificación Residuos Peligrosos.

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Cuando se asigne a un residuo envasado más de un indicador de riesgo se tendrá en cuenta que la obligación de poner el indicador de riesgo de residuo tóxico hace que sea facultativa la inclusión de los indicadores de riesgo nocivo y corrosivo; y que la obligación de poner el indicador de riesgo de residuo explosivo hace que sea facultativa la inclusión del indicador de riesgo de residuo inflamable y comburente.

La etiqueta debe ser fijada firmemente sobre el envase, debiendo ser anuladas etiquetas anteriores. El tamaño de la etiqueta deberá tener como mínimo unas dimensiones de 10x10 cm.

El almacenamiento de los residuos tóxicos y peligrosos se realizará en la zona específica para tal fin, para su gestión posterior mediante cesión a una entidad gestora. El almacenamiento durará un tiempo equivalente al tiempo de mantenimiento.

Se procederá a la elaboración de un Registro de los Residuos Peligrosos producidos en el que deberán constar los siguientes datos:

• Origen de los residuos

• Cantidad, naturaleza y código de identificación

• Fecha de cesión de los mismos.

Asimismo, se deberán registrar y conservar los documentos de aceptación de los residuos en las instalaciones de tratamiento y eliminación durante un tiempo no inferior a cinco años. Durante ése mismo periodo se deberán conservar los ejemplares del “Documento de Control y Seguimiento” que reflejan el origen y destino de los residuos peligrosos.

Cada año se realizará una declaración de residuos que se comunicará al organismo competente, en la que se refleje el origen y cantidad de los residuos producidos, el destino dado a cada uno de ellos y la relación de los que se encuentran almacenados temporalmente; así como las incidencias relevantes acaecidas durante el año anterior. Esta declaración de presentará antes del 1 de marzo, y se formalizará en el modelo que se especifica en el R.D. 833/1988. Se deberá conservar una copia por un periodo no inferior a 5 años.

Las alternativas de gestión previstas para la eliminación y/o valorización del residuo serán:

Residuo Mecanismo de valorización y/o eliminación según ORDEN MAM/304/2002.

Aceites minerales R9 Envases contaminados con sustancias peligrosas R1, R3, R4, R5

Material impregnado R1, R3, R5

Baterías de plomo R3, R4

Filtros de aceite R1, R4, R9 Mezcla de madera o plástico con sustancias

peligrosas R1, R3, R5

Residuos metálicos con sustancias peligrosas R9 Mecanismos valorización y eliminación de residuos peligrosos.

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R1: Utilización principal como combustible o como otro medio de generación de energía.

R3: Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilicen como disolvente.

R4: Reciclado o recuperación de metales y compuestos metálicos.

R5: Reciclado y recuperación de otros materiales inorgánicos.

R7: Recuperación de componentes utilizados para la disminución de la contaminación.

R9: Regeneración u otro nuevo empleo de aceites.

RESIDUOS NO PELIGROSOS PRODUCIDOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

Los residuos no peligrosos que se producirán durante la construcción de la planta se catalogan principalmente como residuos de construcción y demolición (RCDs). La gestión de este tipo de residuos está regulada por el Decreto 105/2008, en el que se define los residuos de construcción y demolición como “Cualquier sustancia u objeto que cumpla con la definición de residuo incluida en el artículo 3. A) de la Ley 22/2011, de 28 de julio y se genere en una obra de construcción y demolición”.

Los residuos no peligrosos y cantidad que se producirán durante la fase de construcción serán los que se detallan a continuación:

RESIDUO FUENTE PRODUCTORA CÓDIGO LER CANTIDAD

Restos de hormigón y ladrillos Materiales de obra 17 01 07 20 Tn

Maderas Materiales de obra 17 02 01 1,6 Tn Plásticos Embalajes 17 02 03 2 Tn

Hierro y acero Materiales de obra 17 04 05 1,7 Tn Aluminio Materiales de obra y cableado 17 04 02 1,3 Tn

Cobre Cableado 17 04 01 0,4 Tn Papel y cartón Embalajes 20 01 01 2,8 Tn

Residuos orgánicos Comedores para los empleados 20 01 08 6 Tn

Restos de materiales con yeso Obras 17 08 02 0,4 Tn

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código

170503

Sobrante zanjas y colocación arquetas 17 05 04 8 Tn

Residuos NO peligrosos generados.

En la fase de construcción se producirán restos de tierras, gravas y rocas excedentes de la apertura de zanjas y colocación de arquetas; mezclas de hormigón, ladrillos y materiales cerámicos procedentes de la obra civil; metales mezclados como pueden ser aluminio, cobre, hierro, etc.; residuos orgánicos procedentes tanto del material vegetal preexistente en el terreno como de los restos de comida procedentes del comedor de los operarios; maderas, vidrios, plásticos procedentes de los embalajes de los materiales y restos de materiales de construcción así como también papel y cartón; restos de materiales de construcción a base de yeso procedentes de la construcción de las edificaciones, etc.

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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

Se establecerán una serie de cuadrillas de limpieza con los medios adecuados, que diariamente realizarán labores de preclasificación y recolección, en los distintos frentes de trabajo de la obra. Para ello se seleccionarán en la obra, siempre que sea posible, los siguientes residuos: metales, maderas, plásticos, vidrios, materia orgánica, papel y cartón, para posteriormente depositarlos en el contenedor correspondiente.

A continuación, se trasladarán a la zona de almacenaje, donde se localizarán una serie de contenedores adecuados y perfectamente identificados para la recolección por separado de cada tipo de residuo, donde se facilite su segregación selectiva. Por último, los residuos serán evacuados a vertederos y /o plantas de reciclaje autorizados.

De igual forma, se dispondrá de un área ambientalmente apta para la ubicación de los acopios donde se conserven correctamente los materiales excedentarios procedentes de los movimientos de tierra, para su posterior reutilización (en la misma obra o en otras actuaciones ajenas a la obra).

Las alternativas de gestión previstas para la eliminación y/o valorización del residuo serán las indicadas en la siguiente tabla, cuya codificación viene expresada conforme determina el Anexo I de la Orden MAM/304/2002.

Residuo Mecanismo de valorización y/o eliminación según ORDEN MAM/304/2002.

Maderas R1, R4 Plásticos R1, R3

Hierro y acero R4, R11

Aluminio R4, R11

Cobre R4, R11 Papel y cartón R1, R3, R5, R11

Mezcla de residuos orgánicos R3, R4 Mecanismos valorización y eliminación de residuos NO peligrosos

R1: Utilización principal como combustible o como otro medio de generación de energía.

R3: Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilicen como disolvente.

R4: Reciclado o recuperación de metales y compuestos metálicos.

R5: Reciclado y recuperación de otros materiales inorgánicos.

R7: Recuperación de componentes utilizados para la disminución de la contaminación.

R9: Regeneración u otro nuevo empleo de aceites.

R11: Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R10.

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3.4.6 Condiciones para una correcta gestión de los residuos

A continuación, se describen las condiciones que se deben cumplir en el desarrollo de los trabajos para poder realizar una correcta gestión (almacenamiento, manejo y otras operaciones) de los residuos de construcción y demolición que se generen durante la obra.

CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL.

En la construcción se procurará ocasionar los mínimos daños posibles, aleccionando al personal en este sentido.

Una vez acabada cada una de las partes de la instalación se dejará el terreno colindante limpio de materiales sobrantes, recogiéndolos y retirándolos a vertederos o lugares de recogida de residuos; de tal forma que el terreno quede en las mismas circunstancias que antes de comenzar.

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que cumplirán las especificaciones de la normativa vigente.

El contratista prestará especial atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e instalaciones que necesite realizar para la ejecución del contrato sobre el paisaje y la vegetación natural en las zonas en que se hallan las obras.

El contratista cuidará durante la realización de los trabajos de evitar especialmente las afecciones a la vegetación natural, en este sentido las instalaciones temporales, depósitos y acopios de materiales se realizarán, preferentemente junto a los caminos de acceso, en zonas desprovistas de vegetación natural. En todo caso deberán ser previamente autorizados por el Director de Obra.

Se prohibirá expresamente la circulación de vehículos fuera de los accesos señalizados.

Una vez que las obras hayan terminado, todas las instalaciones y depósitos construidos con carácter temporal para el servicio de la misma, deberán ser desmontadas y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original.

Toda la obra se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden totalmente limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante.

Estos trabajos se considerarán incluidos en el contrato y, por tanto, no serán objeto de abonos por su realización.

Se tomará nota de la superficie de terreno sembrado que haya sido deteriorado, así como el número de cepas, arbustos y árboles (indicando su superficie y diámetro) que haya sido necesario talar; y se enviará la relación completa de los daños a la compañía promotora.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Se pondrá cuidado en las operaciones de carga, transporte, manipulación y descarga de los materiales empleados para la construcción de las instalaciones, para evitar que sufran deterioros por golpes o roces. Estas precauciones se tomarán siempre, lo mismo en el almacén o taller que durante el montaje.

En el transporte de los tubos se tendrá especial cuidado en colocarlos descansando por completo en la superficie de apoyo. Si la plataforma del vehículo no fuera completamente plana, se colocarán listones

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de madera para compensar dichos salientes. La parte más expuesta, que es el extremo del tubo, se protegerá para evitar que pueda sufrir deterioro. Se sujetarán los tubos con cuerda, nunca con cables ni alambres, para evitar que rueden y reciban golpes.

Durante el transporte no se colocarán pesos por encima de los tubos que les puedan producir aplastamiento y, asimismo, se evitará que otros cuerpos, principalmente si tiene aristas vivas, golpeen o queden en contacto con ellos.

Los tubos de PVC deberán ser transportados entre dos personas.

RECEPCIÓN DE MATERIALES

Los materiales de la instalación serán sometidos a pruebas y ensayos normalizados con el fin de comprobar que cumplen con las condiciones exigidas. Se deberá de notificar a la propiedad y dirección facultativa de los ensayos, por si consideran oportuno asistir a los mismos. La propiedad se reserva a facultad de la inspección de los distintos acopios de materiales, tanto en los almacenes del contratista, como de sus proveedores, ya sea al final de la fabricación o durante la misma.

Para ello, se presentarán muestras de los materiales a emplear con la antelación suficiente y antes de su instalación para su reconocimiento y ensayo, bien en obra (si existen los medios suficientes) o bien en un laboratorio. De no ser satisfactorios los resultados se procederá al rechazo de los mismos, debiendo ser sustituidos por otros nuevos.

El material procedente de fabricantes y talleres será descargado y comprobado, dosificándolo y efectuando su control de calidad, consistente en separar piezas dobladas, fuera de medida, con rebabas o mal galvanizadas, postes en malas condiciones, etc., con el fin de que pueda procederse a su cambio.

CERTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS EMPLEADOS

Se proporcionarán a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad los certificados, emitidos por autoridades homologadas, de los contenedores utilizados, así como de los puntos de vertido final.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Se mantendrá la obra y sus alrededores limpia de escombros y de materiales sobrantes.

Las instalaciones provisionales que no sean necesarias se retirarán tan pronto como se pueda, ejecutando todos los trabajos y adoptando las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

CONDICIONES DE CARÁCTER PARTICULAR.

El depósito temporal de los escombros se realizará en sacos industriales (de menos de 1m³) o en contenedores metálicos específicos (con ubicación acorde a las ordenanzas municipales). Dicho depósito en acopios, deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) se realizará en contenedores o acopios, que se señalizarán y segregarán del resto de residuos de un modo adecuado.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos,

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al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

Se destinarán los medios necesarios para realizar la separación adecuada para cada tipo de RCDs.

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.

La contratación de la gestión de los RCDs en su destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) se hará con centros autorizados por la Consejería de Medio Ambiente. Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos.

Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente.

Los restos de lavado de canaletas y cubas de hormigón serán tratados como escombros.

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Si las tierras superficiales pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales.

EVACUACIÓN DE RESIDUOS

Se señalizarán las zonas de recogida de escombros.

El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.

Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.).

Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero.

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS

Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete, pala cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado.

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Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrían de forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso.

Si existen líneas eléctricas, estas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas.

Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica.

Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de visera de protección.

Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre.

La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte.

Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido.

El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que disponen las máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos.

En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta:

o El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible.

o No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara.

o Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo.

En el caso de dumper se tendrá en cuenta:

o Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor usará cinturón de seguridad.

o No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga lateralmente.

o Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo.

o No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote.

o En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás.

Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación.

Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas:

o Desvío de la línea.

o Corte de la corriente eléctrica.

o Protección de la zona mediante apantallados.

Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga eléctrica.

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas

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precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de operación a realizar y/o se entrecrucen itinerarios.

En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos.

Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a la cota 0, el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m., ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m.

Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno.

La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala no pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS

Para los caballones o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente:

o El material vertido en caballones no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.

o Deberán tener forma regular.

o Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará de evitar arrastres hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará las zonas de circulación.

No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado.

Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes de su transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo manipula estar equipado adecuadamente.

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.

Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a planta de valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados.

El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra.

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GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA

Correrán a cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras o su comprobación y los replanteos parciales de las mismas; los de construcción, desmontado y retirada de toda clase de construcciones auxiliares; los de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; los de protección de acopio y de la propia obra contra deterioro; los de limpieza y evacuación de desperdicios y basura, los del limpieza general de la obra; los de retirada de materiales rechazados y corrección de las deficiencias y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.

En los casos de resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, el contratista deberá proporcionar el personal y los materiales necesarios para la liquidación de las obras, abonando los gastos de las Actas Notariales que en su caso sea necesario levantar.

Asimismo, el contratista deberá proporcionar el personal y material que se precise para el replanteo general, replanteos parciales y liquidación de las obras.

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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 50 MW “ELVISA” PARAJE CUCA DE NOCHE. TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

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CAPÍTULO 4.- INVENTARIO AMBIENTAL

4.1 Situación geográfica

La actuación proyectada se situará en la provincia de Sevilla, dentro del término municipal de Alcalá de Guadaíra, en el paraje conocido como "Cuca de Noche".

Localización de la actividad proyectada.

Las referencias catastrales y afecciones de las parcelas se reflejan en la siguiente tabla:

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "ELVISA"

POL PARC T.M. REF. CATASTRAL SUP. TOTAL PARCELA (Ha)

SUP. OCUPADA

(Ha)

% OCUPACION S/PARC CAT

22 5 Alcalá de Guadaíra 41004A022000050000IO 34,2460 25,2455 73,72%

22 7 Alcalá de Guadaíra 41004A022000070000IR 42,3045 24,9366 58,95%

22 8 Alcalá de Guadaíra 41004A022000080000ID 50,6730 43,4145 85,68%

23 12 Alcalá de Guadaíra 41004A023000120000IF 14,1291 10,0473 71,11%

23 28 Alcalá de Guadaíra 41004A023000280000IH 21,1861 17,6232 83,18%

SUBTOTAL 162,5387 121,2671 74,61%

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LÍNEA SUBTERRANEA EVACUACIÓN MEDIA TENSIÓN 30 kV (EXTERIOR PLANTA)

POL PARC T.M. REF. CATASTRAL SUP. TOTAL PARCELA (Ha)

SUP. OCUPADA

m2

% OCUPACION S/PARC CAT

22 5 Alcalá de Guadaíra 41004A022000050000IO 34,2460 83,43 0,02%

22 7 Alcalá de Guadaíra 41004A022000070000IR 42,3045 33,13 0,01%

22 9007 Alcalá de Guadaíra 41004A022090070000IE 1,1576 10,87 0,09%

SUBTOTAL 77,7081 127,43 0,02%

LÍNEAS SUBTERRANEAS MEDIA TENSIÓN (EXTERIOR PLANTA)

POL PARC T.M. REF. CATASTRAL SUP. TOTAL PARCELA (Ha)

SUP. OCUPADA

m2

% OCUPACION S/PARC CAT

22 5 Alcalá de Guadaíra 41004A022000050000IO 34,2460 24,25 0,01%

22 7 Alcalá de Guadaíra 41004A022000070000IR 42,3045 105,52 0,02%

22 8 Alcalá de Guadaíra 41004A022000080000ID 50,6730 47,13 0,01%

22 9004 Alcalá de Guadaíra 41004A022090040000IX 1,0801 14,88 0,14%

22 9006 Alcalá de Guadaíra 41004A022090060000IJ 1,2212 11,10 0,09%

22 9007 Alcalá de Guadaíra 41004A022090070000IE 1,1576 10,26 0,09%

23 12 Alcalá de Guadaíra 41004A023000120000IF 14,1291 67,02 0,05%

23 28 Alcalá de Guadaíra 41004A023000280000IH 21,1861 43,95 0,02%

23 9004 Alcalá de Guadaíra 41004A023090040000IF 0,9536 12,85 0,13%

SUBTOTAL 166,9512 336,97 0,02%

La adecuación del camino de acceso a la planta solar fotovoltaica afectará a las siguientes parcelas:

ACCESO PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "ELVISA"

POL PARC T.M. REF. CATASTRAL SUP. TOTAL PARCELA (Ha)

SUP. OCUPADA

m2

% OCUPACION S/PARC CAT

22 5 Alcalá de Guadaíra 41004A022000050000IO 34,2460 1.031,91 0,30%

22 7 Alcalá de Guadaíra 41004A022000070000IR 42,3045 553,85 0,13%

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ACCESO PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "ELVISA"

22 8 Alcalá de Guadaíra 41004A022000080000ID 50,6730 746,84 0,15%

22 9006 Alcalá de Guadaíra 41004A022090060000IJ 1,2212 65,46 0,54%

22 9007 Alcalá de Guadaíra 41004A022090070000IE 1,1576 139,30 1,20%

23 12 Alcalá de Guadaíra 41004A023000120000IF 14,1291 299,99 0,21%

23 28 Alcalá de Guadaíra 41004A023000280000IH 21,1861 291,63 0,14%

23 9004 Alcalá de Guadaíra 41004A023090040000IF 0,9536 77,65 0,81%

SUBTOTAL 165,8711 3.206,64 0,19%

Las actuaciones se situarán en la Hoja Nº 1.003 Utrera del Mapa Topográfico Nacional, publicado por el Instituto Geográfico y Catastral a escala 1:50.000.

4.2 Climatología

El clima de la provincia de Sevilla es mediterráneo continental con un claro matiz oceánico. La temperatura media anual oscila entre 18° y 20 °C. Los inviernos son suaves, la primavera y el otoño resultan cálidos y los veranos se presentan secos y muy caluroso, llegándose a alcanzar durante los meses de julio y agosto los 40 °C.

El clima es de características mediterráneas, aunque presenta una gran influencia oceánica debido a su proximidad al Atlántico y la dirección de los vientos dominantes. Aunque con variaciones debidas a diferencias de altitud y constitución general, la provincia de Sevilla posee en conjunto un clima templado, con pluviosidad media y cielo claro y despejado. Los inviernos son suaves y relativamente húmedos, las primaveras húmedas, los veranos largos, secos y calurosos y los otoños claros, luminosos y templados.

En Alcalá de Guadaíra el mes más cálido es agosto y el más frio enero. La distribución de las precipitaciones a lo largo del año es bastante irregular. Aproximadamente el 80 % de las lluvias se registran entre octubre y marzo. Por otro lado y de forma opuesta, existe un periodo seco de cuatro o cinco meses durante el periodo estival.

4.2.1 Encuadre climático

El clima de la zona (Comarca de los Alcores) viene condicionado principalmente por:

La Latitud. Situada en el centro de la provincia.

La Longitud. Situada en la zona central de la provincia, por lo que se ve afectada por las depresiones del Atlántico Norte y Golfo de Cádiz. Estando muy afectada por el anticiclón de las Azores, lo que le confiere en gran medida la baja pluviosidad y una temperatura estable.

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La Altitud. La planta solar fotovoltaica se situará sobre el nivel del mar entre los 60-65 metros.

Proximidad de África.

Insolación. Balance positivo al estar por debajo del Paralelo 43°.

La zona está afectada en mayor a menor medida por las masas de aire Subtropical Marítimo (cercanía a la costa); Subtropical Continental (sahariano) y Polar Marítimo, derivado de la situación de su latitud con respecto a los paralelos 65°, base de formación de masas de aire Ártico y Polar, y al 30°, base de formación de masas de aire Subtropical Marítimo y Subtropical Continental (sahariano).

Por otro lado por su longitud, le afecta principalmente al anticiclón de las Azores y en menor medida, las masas de aire húmedas atlánticas y del Golfo de Cádiz, que originan, estas últimas, acusadas condiciones de irregularidad y torrencialidad en el régimen pluviométrico.

Las precipitaciones se sitúan en torno a los 597,0 mm/año, correspondiendo la media de Sevilla a 650 mm/año.

4.2.2 Datos termopluviométricos

Los datos termométricos y pluviométricos de Alcalá de Guadaíra son los siguientes:

DATOS TERMOMÉTRICOS MENSUALES Y ANUALES MEDIOS (°C)

TEMPERATURA E F M A M J J A S O N D ANUAL

Alcalá de Guadaíra

Máxima 14,8 16,6 19,1 22,1 26,0 30,9 35,3 35,2 31,1 24,9 18,6 15,0 24,1

Media 10,2 11,5 13,9 16,3 19,7 23,8 27,1 27,2 24,1 19,2 13,9 10,6 18,1

Mínima 5,6 6,4 8,7 10,5 13,4 16,7 18,9 19,2 17,2 13,5 9,3 6,2 12,1

Temperaturas máximas, medias y mínimas mensuales (°C).

0,005,00

10,0015,0020,0025,0030,0035,0040,00

E F M A M J J A S O N D

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (°C)

Máxima

Media

Mínima

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Del estudio de la distribución anual de las temperaturas se desprende que los valores máximos corresponden a los meses de julio y agosto, oscilando las temperaturas medias entre los 27,1 °C y 27,2 °C. La temperatura desciende de forma visible en el mes de octubre para alcanzar los valores mínimos durante los meses de enero y diciembre, aunque no llega a descender por debajo de los 2 °C.

DATOS PLUVIOMÉTRICOS MENSUALES Y ANUALES MEDIOS (mm)

PRECIPITACIÓN E F M A M J J A S O N D Total

Alcalá de Guadaíra

78,0 75,0 69,0 52,0 36,0 14,0 1,0 3,0 18,0 73,0 90,0 88,0 597,0

Pluviometría mensual (mm).

El clima de Alcalá de Guadaíra se clasifica como cálido y templado. Los inviernos son más lluviosos que los veranos en Alcalá de Guadaíra. Este clima es considerado Csa según la clasificación climática de Köppen-Geiger. La temperatura media anual es 18.1 °C en Alcalá de Guadaíra. La precipitación es de 597 mm al año; concentrándose entre el 36 y 43 % de las lluvias en los meses de invierno y el 23 y 29 % en la primera y el otoño.

4.2.3 Ficha climática

La ficha climática referente al ámbito de estudio y es la siguiente:

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

E F M A M J J A S O N D

PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL(mm.)

Alcalá de Guadaíra

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Ficha climática

4.2.4 Vientos

En la zona el viento con más frecuencia viene del oeste durante 6,5 meses, del 26 de marzo al 10 de octubre, con un porcentaje máximo del 43 % en 24 de mayo. El viento con más frecuencia viene del este durante 5,5 meses, del 10 de octubre al 26 de marzo, con un porcentaje máximo del 40 % en 1 de enero.

DIRECCIÓN DEL VIENTO

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4.2.5 Insolación

La insolación se define como la cantidad de radiación solar directa incidente por unidad de área horizontal durante un período de tiempo determinado. El valor medio anual de insolación registrado en la zona se encuentra entre las 2.800 y 3.000 horas.

4.2.6 Índices y Clasificaciones Climáticas

La clasificación del clima tiene como fin establecer tipos climáticos (conjuntos homogéneos de condiciones climáticas), con los cuales definir regiones climáticas. Se realiza con distintos niveles y rangos, desde muy generales a específicos, y desde un nivel macroclimático a uno microclimático.

La clasificación del clima puede realizarse en función de sus caracteres básicos: temperatura, viento, humedad, precipitación, etc., considerados aisladamente o combinados.

Considerando los criterios y clasificaciones de algunos autores:

4.2.6.1 Índice de Lang

El índice termopluviométrico de Lang se calcula mediante la expresión:

T

PIL =

Siendo:

P= Precipitación media anual (mm).

T= Temperatura media anual (°C).

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La temperatura media anual es de 18,1 °C y la pluviometría de 597 mm. Por tanto, el valor del Índice de Lang es IL = 32,98.

La caracterización climática correspondiente al Índice de Lang puede interpretarse en la siguiente tabla:

Zonas climáticas de Lang

IL Zonas climáticas / Clase de clima

0 ≤ IL < 20 Desiertos / Desértico

20 ≤ IL < 40 Zona árida / Árido

40 ≤ IL < 60 Zona húmeda de estepa y sabana / Semiárido

60 ≤ IL < 100 Zona húmeda de bosques ralos / Semihúmedo

100 ≤ IL < 160 Zona húmeda de bosques densos / Húmedo

IL ≥ 160 Zona hiperhúmeda de prados y tundras / Superhúmedo

Según esta clasificación, nos encontramos ante un clima Árido.

4.2.6.2 Índice de Martonne

De los datos termopluviométricos estudiados, obtenemos el Índice de aridez de acuerdo con la expresión de Martonne:

10T

PIM

+=

Siendo:

P: Precipitación media anual en mm (597 mm).

T: Temperatura media anual en ˚C (18,1 °C).

Este Índice cuantifica el concepto de aridez mediante el cual se intenta tipificar situaciones en las que el balance hídrico entre atmósfera y suelo supone limitaciones para el desarrollo de los seres vivos. Con los datos anteriores, el valor del Índice de Martonne es IM = 21,25.

Zonas climáticas de Martonne

IM Zonas climáticas

0 ≤ IM < 5 Desierto

5 ≤ IM < 10 Semidesierto

10 ≤ IM < 20 Estepas y países secos mediterráneos

20 ≤ IM < 30 Regiones del olivo y de los cereales

30 ≤ IM < 40 Regiones subhúmedas de prados y bosques

IM ≥ 40 Zonas húmedas a muy húmedas

Según esta clasificación, se tiene un clima Regiones del olivo y de los cereales.

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4.2.6.3 Índice de Dantín Cereceda y Revenga

El índice termopluviométrico de Dantín Cereceda y Revenga se calcula mediante la expresión:

P

T 100IDR =

Siendo:

P: Precipitación media anual en mm (597 mm).

T: Temperatura media anual en ˚C (18,1 °C).

Con los datos anteriores, el valor del Índice de Dantín Cereceda y Revenga es IDR = 3,03.

Según el valor del Índice de Dantín Cereceda y Revenga tenemos la siguiente clasificación:

Zonas climáticas de Dantín y Revenga

IDR Zonas climáticas

IDR > 4 Zonas áridas

4 ≥ IDR > 2 Zonas semiáridas

IDR ≤ 2 Zonas húmedas y subhúmedas

Siguiendo esta clasificación, nos encontramos ante un clima semiárido.

4.3 Morfología y relieve

La morfología de la zona de estudio es muy sencilla, destaca la llanura aluvial de deposición cuaternaria, que va perdiendo este aspecto hasta convertirse en un relieve formado de cerros de poca altura entre los que se abren paso las vaguadas o cañadas. El Terciario queda representado por el Mioceno y el Oligoceno y al sur el Eoceno. En su mitad occidental el Cuaternario alcanza una gran extensión, rellenando los desniveles erosivos producidos antes de este periodo, ocupa, por tanto, las partes más bajas y llanas de la topografía, por debajo de los 100 m, en la que no aparecen accidentes tectónicos de consideración. Igualmente, siguiendo los cursos de los ríos más importantes (Guadaíra, Arroyo Salado, etc.) se han dispuesto a los lados depósitos recientes de aluvionamiento gracias a la acción de sedimentación de las corrientes de agua; cursos que se desarrollan entre los materiales blandos del Cuaternario en los que se encajan y en otros terrenos margosos, calizos y areniscos.

El material geológico sobre el que se han formado los suelos de este paraje, pertenece casi en su totalidad al Cuaternario antiguo (diluvial).

La zona de estudio se ubica en el entorno de La Campiña de Sevilla y próximo a la influencia del Río Guadaíra y Arroyo Guadairilla, estando situada la zona de estudio al sur de este último.

Las altitudes de la zona de estudio se sitúan entre 60 y 75 metros. No se observan altitudes significativas en la zona de estudio. El entorno se caracteriza por la escasa pendiente, donde predominan las formaciones alomadas y vaguadas, sin escarpes.

Las pendientes no superan el 2 % en toda el área. Estos valores aumentan al norte y este fuera de zona de estudio, en zonas muy localizadas y correspondientes con algunos afloramientos y lomas.

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La zona de actuación se encuentra en:

Sistema Estructural-Denudativo: Código fisiografía dominante 21.

Unidad geomorfológica: Relieves tabulares mono y aclinales (superficie estructural).

Fisiografía dominante: Relieves Tabulares Mono y Aclinales.

Sistema morfogenético: Sistema estructural-denudativo.

Dominio geomorfológico: Dominio Continental.

4.4 Hidrología e Hidrogeología

La hidrología viene ligada fundamentalmente al clima de la zona y a su geomorfología. En la zona de estudio las aguas se presentan en superficie con carácter lineal (barrancos, arroyos, etc.) no existiendo, generalmente, las de carácter puntual (manantiales, fuentes, etc.) salvo los aprovechamientos hidrogeológicos (sondeos).

La pluviosidad media de la zona de estudio, se sitúa en unos 597 mm al año.

La zona de estudio se encuadra dentro de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. Los ríos que cruzan la provincia de Sevilla son muchos y de variado carácter por su importancia, régimen y origen, y por la naturaleza de los terrenos que atraviesan. El principal es el Guadalquivir, una de las arterias fluviales más importantes de España, cuya cuenca es de las más extensas, con numerosas zonas de regadío fértiles.

El afluente de importancia más cercano a la zona de estudio, es el Guadaíra. El Guadaíra nace en las margas triásicas del límite de Sevilla y Cádiz y forma un extenso valle aluvial cerca de El Arahal, atraviesa las calizas de los Alcores por Alcalá de Guadaíra y desemboca en el Guadalquivir junto a la capital.

Hidrográficamente, el Guadaíra articula un denso sistema reticular que, a lo largo de sus 127,5 kilómetros de longitud, drena algunos sectores de la sierra sur y de las campiñas bajas. Desde su nacimiento en la sierra de Pozo Amargo muestra un trazado sinuoso, con una variación de cota de unos 360 metros. Su régimen hidrológico espasmódico y torrencial, con máximos caudales en otoño e invierno, provoca un elevado riesgo de inundaciones en su curso bajo. Al rio Guadaíra, desembocan todos los arroyos que se citan a continuación: Arroyo del Cuerno, Arroyo de Martinazo, Arroyo de la Lapa, Arroyo de la Montera, Arroyo de la Alameda, Arroyo Saladillo, Arroyo de Guadairilla.

La zona de estudio se articula en torno a la ribera del Arroyo Guadairilla y del Arroyo Rosalejo tributario del primero.

La red hidrográfica en la zona de estudio está compuesta por los siguientes cursos de agua:

Rio Guadaíra que discurre en sentido Este-Noroeste. Muy al Norte de la zona de estudio.

Arroyo Guadairilla discurre en sentido Este-Noroeste. Al Norte de la zona de estudio.

Arroyo Rosalejo que discurre por el centro de la planta fotovoltaica en sentido Oeste-Este.

En cuanto a las afecciones por inundabilidad de la Planta Solar Fotovoltaica:

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Arroyo Rosalejo. Discurre por el centro de la planta fotovoltaica. Se ha realizado el Estudio de Inundabilidad para este cauce con un periodo de retorno de 500 años, y como resultado la planta no se encuentra en ningún momento en zona inundable, de ningún calado ni velocidad. De igual forma, en base a este Estudio, no se instalarán módulos en las zonas donde se prevean escorrentías de aguas pluviales.

Respecto a las afecciones que se producen por los caminos de acceso, encontramos cuatro cruzamientos de los mismos con el Arroyo Rosalejo, para los cuales se adecuarán los vados inundables para el acceso a la planta fotovoltaica y a cada una de las islas.

Zonas inundables.

Desde el punto de vista hidrogeológico, la principal unidad acuífera que nos encontramos en las proximidades del ámbito de estudio es la siguiente y ha sido extraída del mapa hidrogeológico de España (Hoja 82), Morón de la Frontera, a escala 1/200.000:

Unidad Sevilla-Carmona (Sistema acuífero nº 28)

Se extiende sobre una superficie de 1.150 km2, de los cuales solamente unos 200 km2 se localizan en el ángulo NO de la hoja.

Los materiales acuíferos son las calcarenitas del Mioceno superior y los diferentes aluviales de las terrazas cuaternarias del Guadalquivir, estos últimos no representados dentro del ámbito de la hoja. Estos acuíferos son libres, con niveles del agua situados entre 0 y 30 metros de profundidad y transmisividades que varían entre 10-2 m2/s 10-3 m/s.

La alimentación tiene lugar por infiltración directa del agua de lluvia, mientras que las salidas naturales del sistema tienen lugar por el drenaje de los ríos de la zona.

Los recursos propios del sistema, estimados a partir de la infiltración del agua de lluvia, son de unos 50 hm3/año de los que actualmente se explotan unos 8 hm3/año que se utilizan para abastecimiento y consumo agrícola.

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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 50 MW “ELVISA” PARAJE CUCA DE NOCHE. TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

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4.5 Geología

4.5.1 Introducción

La provincia de Sevilla tiene una gran variedad geológica, donde se observa ampliamente representadas todas las edades a partir del primario.

Podemos dividir la provincia en cuatro grandes zonas, geológicamente diferentes: Sierra Morena, el Valle Bético, las Marismas y la orla sur de estribaciones Subbéticas; esta ultima constituida por un grupo de pequeñas sierras, entre las que destacan las de Montellano, Esparteros, Vaquera, El Tablón y las sierras de Osuna y de Estepa.

Desde el punto de vista geológico pertenece a las Cordilleras Béticas, representando por el extremo más occidental el conjunto de cadenas alpinas europeas de la Zona Subbética. Está constituida por dos grupos de materiales: el llamado Subbético Indiferenciado principalmente formado por grandes extensiones de Trias y afloramientos menos extensos del Cretacico interior, superior y del terciario; y el segundo grupo formado por el Subbético Medio Meridional.

La Hoja de Utrera, enclavada dentro de la Cuenca del Guadalquivir, en su sector central (provincia de Sevilla), participa de todas las características que definen dicha Cuenca, como una unidad tectoestratigráfica y morfológica, perfectamente delimitada. La Cuenca del Guadalquivir, situada en la parte meridional de la Península, se extiende como una larga banda delimitada por la zona Subbética, al SE., la Prebética, al NE, y el Macizo Hercínico de la Meseta, al NO.

Dos unidades perfectamente diferenciables se pueden delimitar en los materiales que la constituyen.

La unidad alóctona, constituida por sedimentos de procedencia Subbética, en general, y que debido a la subsidencia de la cuenca miocena se deslizaron, provocando la acumulación de grandes depósitos (olistostroma).

La unidad autóctona, constituida por sedimentos Neógenos discordantes y subhorizontales sobre la unidad alóctona y transgresivos sobre el Macizo Hercínico de la Meseta. Este último contacto correspondería, a grandes rasgos, a la antigua orilla del mar en la gran transgresión Miocena de edad Tortoniense Superior.

Grandes sectores de la Cuenca se encuentran recubiertos por aluviones recientes y otros sedimentos Pliocuaternarios y Cuaternarios antiguos.

En la Hoja de Utrera encontramos ambas unidades bien representadas en superficie. Los sedimentos autóctonos (Tortoniense Superior, actual) y los alóctonos y para-autóctonos que configuran la gran masa de sedimentos del olistostroma.

La Hoja presenta un relieve muy suave, condicionado por la naturaleza eminentemente margo-arenasa de los sedimentos. La meteorización, el coluvionamiento y el cultivo determinan la aparición de potentes suelos, que origina una relativa pobreza de afloramientos con las consiguientes dificultades que esto representa para cualquier estudio geológico, toda vez que los contactos no pueden ser seguidos de forma rigurosa.

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4.5.2 Estratigrafía y Litología

ESTRATIGRÁFIA

A continuación se describen los materiales presentes en el área.

MIOCENO SUPERIOR

El mioceno superior de la Hoja de Utrera está compuesto únicamente por sedimentos de edad Andalucienses y solo pertenecientes a la regresión de dicha edad. Se separan dos tramos:

Tramo de alternancias:

Es el nivel geológico más antiguo que se encuentra en la Hoja de Utrera. Está constituido por una alternancia de pequeños bancos (30-50 cm) de margas arenosas marrones y verdes, arenas de playa con estratificación cruzada y niveles que son de idéntica constitución que el tramo de arenas limosas amarillas que se independizan cartográficamente sobre este nivel, buzando entre 8 y 10 grados en dirección SSE.

Los niveles margosos de la alternancia llevan cantidades relativamente grandes de plantas continentales, pero que al contener grandes cantidades de pirita, los restos tan oxidados no dieron ningún resultado.

Las arenas, en una facie de playa, tienen grandes trozos de ostreidos, y según la clasificación de FOLK se trata de subarkosas (50 %), sublitarenitas (36 %) y en menos cantidad cuarzarenitas. Las curvas granulométricas acumulativas, indican una clasificación buena.

Micropaleontológicamente está caracterizado por la presencia de: Globorotalia scitula ventriosa, G. acostaensis, que nace en el Tortoniense. Globorotalia miocenica, que aparece en el Tortoniense Superior y se extingue a finales del Mioceno. Globorotalia medardii y Bolivinoides miocenicus, que desaparecen con el Mioceno. Globorotalia margaritae y formas ancestrales de la misma, que nacen en el Andaluciense.

Además se encuentran numerosos foraminiferos bentonicos, como: Elphidium crispum, Nonion soldanii, Florilus boueanum, Cibicidoides pseudungerianus. También se encuentran con gran frecuencia Ammonia beccarii, que es característica de ambientes salobres (deltaicos), con aporte considerable de aguas continentales y litorales.

El estudio de ostrácodos que se han encontrado en algunas muestras, indican una edad Plioceno-Andaluciense, y unas facies costeras muy litoral, salobres, encontradas sobre todo en la desembocadura de los ríos.

Formación amarilla:

Esta denominación, se basa en el colorido característico de la unidad estratigráfica que representa la facies regresiva terminal de Andaluciense en la Hoja de Utrera.

Su composición fundamental son las series de arenas limoso-arcillosas, que ocasionalmente contienen importantes cantidades de moluscos, pectínidos, ostreidos, pero sin llegar a constituir una lumaquela, areniscas calcáreas bioclásticas y unas margas verdes poco potentes que aparecen intercaladas en el término anterior.

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Las arenas limosoarcillosas, se encuentran sobre el tramo de alternancias en el margen derecho del rio Guadalquivir y como cambio lateral de facies de las calcarenitas de Carmona en el otro margen.

Se trata de arenas limo arcilloso, con pasadas muy locales (20 cm) y poco frecuente de areniscas fuertemente cementadas por cemento calcáreo y con cantidades variables, pero apreciables de galuconita.

La macrofauna recogida permitió clasificar las siguientes especies: Pecten praebenedictus TOURNOUER, Clamys scabrella fomnikii, HILBER, Ch. scabrella cf. niedzwiedzkii, HILBER, Ch. macrotis SOWRBY, Cubitostrea cf. producto, RAULINDELBOS.

Fauna de amplia distribución, que solo permite una datación como Mioceno.

La microfauna recogida y estudiada es la siguiente: Anomalina, Ammonia beccarii, A. beccarii inflata, Cibicides refulgens, Elphidium crispum, E. complantum, Melonis soldanii, Florilus boueanum, Globortalie scitula, Cibicidoides, Radiolarios.

Se trata de unas facies muy litorales. El ambiente que indica la asociación de fauna es marino litoral muy cercano a la costa.

Calcarenitas. Este término se considera como un cambio de facies lateral y vertical de los limos amarillos descritos previamente; por ello, los describimos en el mismo apartado junto con las margas verdes Andalucienses.

En la Hoja de Utrera, a partir de datos de pozos y sondeos cortos, se sabe que este tramo calcáreo esta suprayacente al tramo de alternancias, aunque en otras zonas del Valle del Guadalquivir lo está a las margas azules del Andaluciense. Por ello, cuando el contacto se hace gradual debido al tramo de alternancias es difícil de observar, a diferencia de contacto neto observable de las margas azules y las calcarenitas.

Petrográficamente, se trata de biosparruditas arenosas con micrita recristalizada, con todos los pasos graduales a biomicruditas arenosas con esparita recristalizada. Lleva los siguientes porcentajes: esparita autigénica (10-30 %), micrita (10-30 %), cuarzos (15-35 %), feldespatos (1-2 %), F. de roca (0-2 %). Contiene como minerales accesorios, óxidos de hierro, micas, glauconita, zircón, turmalina, etc.

La estratificación es variable, de masiva a bien estratificada, presentando localmente, aunque con frecuencia, estratificación cruzada.

Al Norte de Utrera encontramos esta formación con un buzamiento de 10-12 grados N.NO. Mientras que al sur de esta población buzan las calcarenitas 8-10 grados S.SO.

En una cantera de la Hoja contigua al Este se observa una intradiscordancia, que aunque local, indica movimientos en la cuenca durante la deposición de las calcarenitas y afianzaría la idea de un posible levantamiento tardío de parte de las calcarenitas.

En la base visible de la formación, bajo el castillo de Alcalá de Guadaíra, se encuentra un nivel posiblemente de menos energía de depósito, y en el que se pudieron observar y recoger gran cantidad de equinodermos regulares e irregulares, y que están clasificados como Schizechinus cf. tuberculatus, Empatagus sp., Brissus sp. También se recogieron moluscos.

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Margas verdes. Intercalada a los tramos de areniscas calcáreas bioclásticas, se han encontrado una pasada de margas verdes, que tienen una potencia que varía de unos centímetros (Cantera de Alcalá de Guadaíra), a un metro (Cantera de Utrera), único lugar donde se han cartografiado.

Se trata de unas margas verdes muy plásticas, con granos de cuarzo y abundante pirita, y con nivelitos de calcarenitas resedimentada que esta asimilada a un depósito de “lagon” restringido, creado entre dos barras costeras de calcarenitas o totalmente imbricadas. Su interés principal se encuentra en la presencia de microfauna abundante, que permite la datación por exclusión de los tramos infrayacentes.

Se encuentran pequeños afloramientos de margas verdes del tránsito Andaluciense-Plioceno en Utrera en la denominada fabrica de aceitunas y se presentan concordantes sobre las calcarenitas; pero con una entidad y extensión mayores, encontramos estas margas verdes al Sur de Utrera y hasta el borde de marisma, ya en la Hoja inmediata inferior de Los Palacios y Villafranca, donde la litología es más variada. Aunque predominan las margas verde arenosas, a veces algo nodulosas y con manchas de pirita, hay pasadas aisladas de areniscas y limos arenosos de color marrón-amarillentos.

En las margas verdes faltan especies típicas del Plioceno, sin embargo se observa alguna renovación microfaunística. Estos hechos dan lugar a una hipótesis, que reconoce que las margas verdes podrían corresponder a un Plioceno más antiguo que el conocido en Italia.

PLIOCUATERNARIO

Arenas Basales. Con una fuerte discordancia erosiva, se encuentran los diversos términos neógenos la formación denominada regionalmente Arenas Basales. Debido al carácter erosivo del contacto su potencia es muy variable, pero se aprecian hasta veinte metros. En el margen derecho del Guadalquivir alcanza una mayor extensión y potencia que en el de la izquierda, donde al haber desaparecido la Formación Roja, en la mayoría de las zonas, están sometida a la erosión.

Las Arenas Basales, que en las Hojas del borde marino actual del Valle del Guadalquivir tiene una facies deltaica, en la Hoja de Utrera, a pesar de que se han podido tomar pocas muestras, se reparten entre la zona de playa y en la zona de sedimentos fluviales. Este hecho refuerza la idea de que existe un ambiente de ensenada en esta zona de la cuenca del Guadalquivir, que se conserva hasta los comienzos de la deposición de la Formación Roja.

Según el Diagrama de Folk para las areniscas, predominan las litarkosas, luego las subarkosas y solo existen algunas arkosas y litarenitas feldespáticas. Las curvas granulométricas acumulativas, indican una buena clasificación del sedimento.

Localmente se pueden observar algunas estructuras hidrodinámicas y algunas impregnaciones de hierro procedentes de la alteración de las piritas.

El histograma petrográfico, muestra un contenido del 55 % de cuarzo, un 20 % de feldespatos y un 16 % de fragmentos de roca y un 9 % de minerales pesados, estos últimos marcan las bases de los sets de la estratificación cruzada.

CUATERNARIO

Formación Roja. Con una fuerte discordancia erosiva, encontramos la Formación Roja sobres las Arenas Basales, la cual morfológicamente puede asimilarse a un glacis de acumulación.

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Esta formación está compuesta por un gran paquete de gravas, arenas y arcillas más o menos fuertemente cementado, con estratificación cruzada, visible localmente, y todo el fuertemente rubefactado, en el que se observan intradiscordancias. Su potencia es variable, pero puede llegar a superar los veinte metros.

Desde la pare Norte de la Hoja y a ambos lados del Guadalquivir, la superficie del glacis desciende suavemente, hasta ponerse a nivel de la marisma.

En numerosos afloramientos de la Hoja, así como de la contigua hacia el O., se encuentra la base del Formación Roja, en su contacto con las Arenas Basales, unas de margas arenosas de color verde muy claro y totalmente estériles.

El medio de sedimentación, indica un medio fluvial, de moderada clasificación granulométrica. Todo parece indicar que la formación es de origen torrencial, ya que su parte basal, posee gran cantidad de Arenas Basales resedimentadas.

Según el diagrama triangular de Folk, predominan las litarkosas, con una pobre representación de sublitarenita.

El histograma petrográfico revela que en la Formación Roja la cantidad de feldespato es de un 30 %, cuando se debería espera un porcentaje menor, debido primeramente a que al ser las arenas de la Formación Roja arenas de segunda generación, las partículas blandas (feldespatos) tienden a ser eliminadas por desgaste; y por otro lado se considera que las condiciones paleoclimatológicas de la deposición de una y otra formación son radicalmente distintas.

Al clima suave de las Arenas Basales, le sigue otro de fuerte precipitaciones y periodos xerotérmicos, condiciones climatológicas que tienden a atacar los feldespatos, caolinizándolos.

Este hecho anómalo se explica en dos motivos: la inclusión en la Formación Roja de grandes masas de Arenas Basales, prácticamente movidas en bloque, y la presencia en la Hoja de un gran paleocauce, al que se adapta hoy el rio Guadalquivir, y que sirvió para un rápido transporte de los sedimentos desde el área fuente paleozoica, con menores posibilidades de alteración. Todo ello también explicaría el alto contenido de fragmentos de roca de estas dos formaciones.

Terraza alta. La terraza más alta de la Hoja, limitada al margen superior izquierdo del rio Guadalquivir, está constituida por una acumulación de cantos de gran tamaño, gravas, arenas y arcillas, destacando la gran cantidad de margas azules Andalucienses que se encuentran resedimentadas en esta formación. La potencia oscila entre unos ocho y diez metros.

Terraza baja. En esta terraza es en la que actualmente se encauza el rio Guadalquivir; solo en su borde con la Hoja de Sevilla se ha podido constatar la existencia de gravas; el fuerte codo que realiza el río en Sevilla capital, produce una gran pérdida de carga en la corriente, por ello en las zonas más bajas solo se sedimentan arenas y limos arenosos de color marrón amarillento, que quedan al descubierto en la gran corta que actualmente se realiza para la canalización del rio.

Marisma Alta. Esta formación, queda restringida al borde SE de la Hoja, y ocupa una extensión muy limitada y de pequeña potencia, apoyándose sobre las Arenas Basales. Las margas verdosas y los limos arenosos con contenidos variables en arena y arcillas de colores son las que constituyen esta formación. En ocasiones se observa una acumulación de varios decímetros de potencia de arenas removilizadas

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eólicamente de zonas vecinas y fijadas por el encharcamiento casi constante de la zona ocupada por la misma.

Marisma media. Los sedimentos que corresponden al nivel intermedio de marisma, se apoyan concordantemente sobre los niveles de la marisma alta. En la Hoja de Utrera están separadas convencionalmente la terraza inferior de la marisma intermedia; la separación es meramente morfológica donde el cauce del rio Guadalquivir comienza a ensancharse y comienza a aparecer los primeros meandros abandonados de esta Hoja. Está constituido por limos muy finos de color oscuro, que localmente pueden ser más o menos arenosos.

Aluvial. Se diferencian cartográficamente los aluviales de los rellenos de meandros abandonados; lo más probable es que parte de esta acumulación de sedimentos se deba a la acción antrópica, por la colocación de numerosos diques y drenajes al cauce, canos y zonas adyacentes que fueron lucios hasta hace unos decenios. Están constituidos por limos y arenas, generalmente de poca potencia.

Aluvial. Otra formación aluvial se le considera a la acumulación en torrentes y pequeños afluentes del rio Guadalquivir; son gravas, arenas, limos y arcillas procedentes de la erosión de los terrenos más antiguos.

Cuaternario indiferenciado. En el borde NE de la Hoja se encuentra parte de la vega de Utrera, que adquiere su verdadera identidad en la Hoja vecina; está compuesto básicamente por los derrubios de ladera procedentes de la erosión de las calcarenitas Andalucienses y arcillas de descalcificación procedentes a su alteración.

LITOLOGÍA

La litología de la zona de estudio está compuesta mayoritariamente por un complejo de ARENAS LIMO-ARCILLOSAS CON ABUNDANTES RESTOS FORALES, DE COLOR AMARILLO O VERDE AMARILLENTO. Seguramente procedente de formaciones cuaternarias, correspondientes a depósitos de llanuras aluviales. Típicos de la zona de la campiña de Sevilla.

En su contorno se encuentran afloramientos de Conglomerados, arenas y lutitas con abundantes nódulos calcáreos todas ellas asociadas a la situación recogida en este contexto de zonas cuaternarias de depósitos aluviales, lacustres.

4.6 Edafología

4.6.1 Unidades edafológicas

Para describir las características de los principales tipos de suelos que se presentan en el ámbito de estudio recurriremos a la leyenda creada por la F.A.O., que ha sido frecuentemente utilizada por numerosos estudiosos de la Edafología en Andalucía. Con esta leyenda ha sido realizado el mapa de suelos de Europa (C.E.E., 1985) que incluye a escala 1:1.000.000 la región andaluza, así como el Mapa de Suelos de Andalucía a escala 1:400.000 (IARA y CSIC, 1989).

Los suelos de esta Unidad se localizan, con mayor o menor extensión en todas las provincias de Andalucía. Constituyen las típicas “albarizas”, tanto de la campiña de Jerez, como en la comarca de Osuna-Estepa-Morón, o de gran parte de las estribaciones Subbéticas de Córdoba, Jaén y Granada.

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Son de reacción alcalina, debido al alto contenido en carbonato cálcico (30-40 %), con valores, asimismo, elevados en caliza activa y bajos en nitrógeno y materia orgánica (alrededor del 2 %), aunque este es su valor de equilibrio en terrenos calcáreos de cultivo en Andalucía.

El equilibrio de mineralización del complejo humus-arcilla, se alcanza con rapidez gracias a su naturaleza calcárea y de las condiciones xéricas, y se pone de manifiesto por la relación C/N (valores próximos a 10). Muestran texturas arcillosas o arcillo-limosa y tiene una capacidad de cambio relativamente alta en la mayoría de los horizontes, y de saturación del complejo cambio. Las arcillas son de tipo esmectífico, ilítico y en menor proporción caolinítico.

En la zona de estudio nos encontramos con las siguientes unidades:

UNIDAD 22.

CÓDIGO: Vp Vc m, mc

DESCRIPCIÓN: Vertisoles pélicos; Vertisoles crómicos.

En las clasificaciones de suelos de FAO y del Soil Taxonomy, un Vertisol es aquel suelo, generalmente negros, en donde hay un alto contenido de arcilla expansiva conocida como montmorillonita que forma profundas grietas en las estaciones secas, o en anos. Las expansiones y contracciones alternativas causan auto-mulching, donde el material del suelo se mezcla consistentemente entre sí, causando Vertisoles con un horizonte A extremadamente profundo y sin horizonte B (Un suelo sin horizonte B se denomina suelo A/C soil). Esto también produce en ascenso de material interno a la superficie creando microrrelieves conocidos como gilgai.

UNIDAD 42.

CÓDIGO: Bk (Rc Jc Lk) co, l, m, j, ic, r

DESCRIPCIÓN: Cambisoles cálcicos; inclusiones de Regosoles calcáreos; Fluvisoles calcáreos y Luvisoles cálcicos.

En las clasificaciones de suelos de FAO y del Soil Taxonomy, un Cambisol es aquel suelo, que tiene un horizonte B subsuperficial con evidencia de alteración (horizonte cámbico) respecto a los horizontes situados por debajo. Típicamente el horizonte cámbico es de textura francoarenosa o más fina. Muestra estructura de suelo moderada o bien desarrollada, por lo general poliédrica y señales de alteración por procesos edáficos que se evidencian por su color (distinto al del material subyacente), por un mayor contenido en arcilla que el del horizonte inferior; por la ausencia de estructura de roca o por la evidencia de removimiento de carbonatos.

Otros requisitos que debe mostrar el horizonte cámbico es un contenido apreciable, al menos del 10 %, de minerales alterables en la fracción, arena fina, un espesor mínimo de 15 cm y tener situada su base a 25 cm o más desde la superficie del suelo.

Los Cambisoles cálcicos, con inclusiones de Regosoles calcáreos, Fluvisoles calcáreos y Luvisoles cálcicos, se localizan en superficies de terrazas y glacis constituidas por materiales detríticos calizos, margas, limos, arenas y a veces gravas y conglomerados pliocuaternarios. En estos terrenos la pendiente es pequeña y el relieve suavemente ondulado por procesos de vaciado erosivo, o incluso leve deformación intracuaternaria. La unidad ocupa diversas áreas más o menos extensas en Sevilla relacionadas con vegas del Guadalquivir y del Genil.

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4.6.2 Tipos de suelos

El tipo de suelo que encontramos en la unidad edafológica descrita es el siguiente:

VERTISOLES

El término Vertisol deriva del vocablo latino "vertere" que significa verter o revolver, haciendo alusión al efecto de batido y mezcla provocado por la presencia de arcillas hinchables.

El material original lo constituyen sedimentos con una elevada proporción de arcillas esmectíticas, o productos de alteración de rocas que las generen.

Se encuentran en depresiones de áreas llanas o suavemente onduladas. El clima suele ser tropical, semiárido a subhúmedo o mediterráneo con estaciones contrastadas en cuanto a humedad. La vegetación climácica suele ser de sabana, o de praderas naturales o con vegetación leñosa.

El perfil es de tipo ABC. La alternancia entre el hinchamiento y la contracción de las arcillas, genera profundas grietas en la estación seca y la formación de superficies de presión y agregados estructurales en forma de cuña en los horizontes subsuperficiales.

Los Vertisoles se vuelven muy duros en la estación seca y muy plásticos en la húmeda. El labrado es muy difícil excepto en los cortos periodos de transición entre ambas estaciones. Con un buen manejo, son suelos muy productivos.

VERTISOL PÉLICO

Los Vertisoles pélicos presentan en la matriz del suelo, de los 30 cm superiores, una intensidad de color en húmedo de 3,5 o menos y una pureza de 1,5 o menor.

VERTISOL CRÓMICO

La mayor parte del horizonte B tiene un matiz de 7,5 YR y una pureza en húmedo mayor de 4, o un matiz más rojo que 7,5 YR.

CAMBISOLES CÁLCICOS

El término Cambisol deriva del vocablo latino "cambiare" que significa cambiar, haciendo alusión al principio de diferenciación de horizontes manifestado por cambios en el color, la estructura o el lavado de carbonatos, entre otros.

Los Cambisoles se desarrollan sobre materiales de alteración procedentes de un amplio abanico de rocas, entre ellos destacan los depósitos de carácter eólico, aluvial o coluvial.

Aparecen sobre todas las morfologías, climas y tipos de vegetación.

El perfil es de tipo ABC. El horizonte B se caracteriza por una débil a moderada alteración del material original, por la usencia de cantidades apreciables de arcilla, materia orgánica y compuestos de hierro y aluminio, de origen iluvial.

Permiten un amplio rango de posibles usos agrícolas. Sus principales limitaciones están asociadas a la topografía, bajo espesor, pedregosidad o bajo contenido en bases. En zonas de elevada pendiente su uso queda reducido al forestal o pascícola.

Es calcáreo entre 20 y 50 cm desde la superficie.

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REGOSOLES CALCÁREOS

El término Regosol deriva del vocablo griego "rhegos" que significa sábana, haciendo alusión al manto de alteración que cubre la tierra.

Los Regosoles se desarrollan sobre materiales no consolidados, alterados y de textura fina.

Aparecen en cualquier zona climática sin permafrost y a cualquier altitud. Son muy comunes en zonas áridas, en los trópicos secos y en las regiones montañosas.

El perfil es de tipo AC. No existe horizonte de diagnóstico alguno excepto un ócrico superficial. La evolución del perfil es mínima como consecuencia de su juventud, o de un lento proceso de formación por una prolongada sequedad.

Su uso y manejo varían muy ampliamente. Bajo regadío soportan una amplia variedad de usos, si bien los pastos extensivos de baja carga son su principal utilización. En zonas montañosas es preferible mantenerlos bajo bosque.

Es calcáreo entre 20 y 50 cm desde la superficie.

FLUVISOLES CALCÁREOS

El término Fluvisol deriva del vocablo latino "fluvius" que significa río, haciendo alusión a que estos suelos están desarrollados sobre depósitos aluviales.

El material original lo constituyen depósitos, predominantemente recientes, de origen fluvial, lacustre o marino.

Se encuentran en áreas periódicamente inundadas, a menos que estén protegidas por diques, de llanuras aluviales, abanicos fluviales y valles pantanosos. Aparecen sobre todos los continentes y cualquier zona climática.

El perfil es de tipo AC con evidentes muestras de estratificación que dificultan la diferenciación de los horizontes, aunque es frecuente la presencia de un horizonte Ah muy conspicuo. Los rasgos redoximórficos son frecuentes, sobre todo en la parte baja del perfil.

Los Fluvisoles suelen utilizarse para cultivos de consumo, huertas y, frecuentemente, para pastos. Es habitual que requieran un control de las inundaciones, drenajes artificiales y que se utilicen bajo regadío. Cuando se drenan, los Fluvisoles tiónicos sufren una fuerte acidificación acompañada de elevados niveles de aluminio.

Es calcáreo entre 20 y 50 cm desde la superficie.

LUVISOLES CÁLCICOS

El término Luvisol deriva del vocablo latino "luere" que significa lavar, haciendo alusión al lavado de arcilla de los horizontes superiores para acumularse en una zona más profunda.

Los Luvisoles se desarrollan principalmente sobre una gran variedad de materiales no consolidados como depósitos glaciares, eólicos, aluviales y coluviales.

Predominan en zonas llanas o con suaves pendientes de climas templados fríos o cálidos pero con una estación seca y otra húmeda, como el clima mediterráneo.

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El perfil es de tipo ABtC. Sobre el horizonte árgico puede aparecer un álbico, en este caso son integrados hacia los albeluvisoles. El amplio rango de materiales originales y condiciones ambientales, otorgan una gran diversidad a este Grupo.

Cuando el drenaje interno es adecuado, presentan una gran potencialidad para un gran número de cultivos a causa de su moderado estado de alteración y su, generalmente, alto grado de saturación.

Con un horizonte cálcico o concentraciones de carbonatos secundarios entre 50 cm y un metro de profundidad. Existen tres modalidades:

Hipercálcico. El horizonte cálcico tiene al menos un 50 % de equivalente en carbonato cálcico.

Hipocálcico. Solo tiene concentraciones de carbonatos secundarios en el primer metro de suelo.

Orticálcico. Tiene un horizonte cálcico en el primer metro.

4.7 Vegetación

4.7.1 Bioclimatología

Bioclimáticamente el área de estudio se encuentra en la Región Mediterránea, en la cual se reconocen seis Pisos Bioclimáticos, entendiendo por tales cada uno de los tipos o espacios termoclimáticos que se suceden en una cliserie altitudinal o latitudinal. Así RIVAS MARTÍNEZ S. 1987, establece seis pisos para la Región Mediterránea, ocupando la zona de estudio el Piso Termomediterráneo.

Con respecto a las relaciones existentes entre la distribución de los seres vivos y el clima, los factores climáticos que más directamente determinan la distribución de los ecosistemas son la temperatura y la precipitación. Entre los índices más empleados para establecer dichas relaciones, se encuentra el índice de termicidad (It), definido como la suma de la Temperatura Media Mensual (T), la Temperatura Media de las mínimas del mes más frío (m) y la Temperatura Media de las máximas del mes más frío (M).

El Piso Termomediterráneo está caracterizado por presentar un índice de termicidad, It, de 350 – 470, una temperatura media anual, T, de 17 a 19 ˚C, temperatura media de las mínimas de entre 4 y 10 ˚C y una temperatura media de las máximas, M, de 14 a 18 ˚C.

Según las precipitaciones anuales, se reconocen seis tipos de ombroclimas en la Región Mediterránea, de los cuales en la zona de estudio está presente el Seco, con precipitaciones medias anuales entre los 350 y 600 mm.

4.7.2 Biogeografía

Biogeográficamente y desde un punto de vista corológico la zona de estudio se encuentra situada en:

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Provincia Bética

Se trata de una unidad muy bien definida y caracterizada a pesar de presentar una gran heterogeneidad dentro de sus sectores. Sin duda se puede considerar como un punto caliente de diversidad en el contexto mediterráneo. Abarca prácticamente todas las sierras y depresiones intramontañosas de las cordilleras Béticas, valle del Guadalquivir y zonas costeras de Granada y Málaga. Su diversidad topográfica, geológica, edáfica y climática, unida a su paleohistoria han proporcionado la ya mencionada riqueza en flora y vegetación (VALDÉS, 1993; HERNÁDEZ-BERMEJO & CLEMENTE, 1994).

Limita al norte con los materiales hercínicos silíceos de la provincia Luso-Extremadurense, al suroeste con los materiales también silíceos aluviales onubenses y las areniscas del Flysch del Campo de Gibraltar perteneciente a la provincia Gaditano-Onubo-Algarviense, al sureste limita con los territorios de bioclima xérico-oceánico de la provincia Murciano-Almeriense, que como ya fue comentado en el apartado de bioclimatología penetra por los valles del Almanzora, Nacimiento, Andarax y por la costa hasta el cabo Sacratif (Granada), y cuyos elementos biogeográficos diferenciales son muy característicos. Por último, al noreste limita con la provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega, territorio continental del que se separa por su cortejo florístico fundamentalmente (NAVARRO et al., 2001).

La provincia corológica Bética muestra una indudable originalidad paisajística y fitosociológica con varias series de vegetación climatófilas y edafoxerófilas endémicas, entre las que destacamos: Erigeronto frigidi-Festuceto clementei S., Genisto versicoloris-Junipereto nanae S., Daphno oleoidis-Pineto sylvestris S., Adenocarpo decorticantis-Querceto pyrenaicae S., Adenocarpo decorticantis-Querceto rotundifoliae S., Daphno latifoliae-Acereto granatensis S., Berberido hispanicae-Querceto rotundifoliae S., Paeonio broteroi-Abieteto pinsapo S., etc.

Además son endémicos sintaxones superiores como la alianza Lonicero-Berberidion (espinales caducifolios béticos), la alianza Xeroacantho-Erinaceion (piornales de alta montaña), el orden Convolvuletalia boissieri (tomillares dolomitícolas), etc. El número de táxones endémicos es muy grande como puede comprobarse en el trabajo de RIVAS-MARTÍNEZ et al. (1991), obra que se ha utilizado como

Distrito Hispalense

Sector Hispalense

Provincia Bética

SUPERPROVINCIA MEDITERRÁNEO - IBERO - ATLÁNTICA

SUBREGIÓN MEDITERRÁNEA-OCCIDENTAL

REGIÓN MEDITERRÁNEA

REINO HOLÁRTICO

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base para la realización de las tablas de flora endémica y/o diferencial de cada sector biogeográfico andaluz.

Esta provincia se halla subdividida en siete sectores (Hispalense, Rondeño, Malacitano-Almijarense, Alpujarreño-Gadorense, Nevadense, Subbético y Guadiciano-Bacense).

Sector Hispalense

Incluye los terrenos sedimentarios y aluviales de la depresión del Guadalquivir, estando presente en todas las provincias políticas andaluzas en mayor o menor grado, excepto en Almería. Ocupa un área extensa en el centro de Jaén, centro-sur de Córdoba, centro y buena parte del sur de Sevilla y centro y norte de Cádiz. Más escasamente aparece sobre 169 materiales geológicos carbonatados del sureste de Huelva, en el norte de la provincia de Málaga (Antequera, Fuente de Piedra, Campillos, etc.) y una pequeña mancha en el poniente de Granada (proximidades de Loja hacia Riofrío).

Hacia el norte limita con Sierra Morena (sector Mariánico-Monchiquense, provincia Luso-Extremadurense) con la que se separa claramente por los materiales geológicos silíceos (pizarras, cuarcitas, granitos, esquistos); hacia el sur y el este con las sierras calizas Subbéticas (sector Subbético, provincia Bética), tanto de Córdoba como de Jaén (sierras Subbéticas cordobesas, la Pandera, Alta Coloma, Mágina y el macizo Cazorla-Segura); también hacia el sur pero ya en provincia de Granada, Málaga y Cádiz contacta con las calizas del sector Rondeño (provincia Bética), esta vez a través de la sierra Gorda de Loja, el Gibalto, los Camarolos, sierra de las Cabras, sierra del Enebral, Torcal de Antequera, sierra de Cañete y serranías de Ronda y Grazalema. En las proximidades de Loja (Granada) contacta puntualmente con la vega de Granada, territorio más frío perteneciente al sector Malacitano-Almijarense (provincia Bética). Por último, hacia el suroeste limita con los sectores Aljíbico y Gaditano-Onubense Litoral (provincia Gaditano-Onubo-Algarviense), del que se separa por los materiales geológicos silíceos basados en areniscas, arenas, dunas fósiles, etc.

Se definen dos distritos para este sector, el distrito Hispalense y el distrito Jerezano. El primero ocupa la mayor parte del sector mientras que el distrito Jerezano queda relegado a los suelos vérticos (Vertisoles) del suroeste Hispalense (proximidades de San José del Valle, Alcalá de los Gazules, Paterna de Rivera, Benalup, Medina-Sidonia, Vejer de la Frontera).

El relieve es llano o con colinas suaves, formado por materiales geológicos sedimentarios cuaternarios carbonatados, con afloramientos puntuales de yesos, calizas, margocalizas e incluso islas de areniscas silíceas en las proximidades del Arahal (Sevilla) y en el distrito Jerezano.

Desde el punto de vista bioclimático predomina el termotipo termo y mesomediterráneo inferior, puntualmente el mesomediterráneo superior en la campiña de Jaén (proximidades de Úbeda), y los ombrotipos seco, que es más frecuente hacia el oriente, y subhúmedo hacia occidente. En el distrito Jerezano es el piso bioclimático termomediterráneo subhúmedo (puntualmente seco) el más extendido.

La potencialidad de la vegetación viene marcada en el distrito Hispalense por encinares (series SmQr y PcQr.t, puntualmente PcQr y McQr), mientras que en el distrito Jerezano predominan los acebuchales sobre Vertisoles (TcOs) y de forma aislada alcornocales (TbQs). El paisaje es principalmente agrícola (olivares, cultivos de cereal, girasol, algodón, viñas, maíz, etc.), con escasos restos de vegetación natural. En el distrito Jerezano es frecuente también encontrar fincas ganaderas dedicadas a la cría de vacuno (bravo y retinto), y caballar.

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4.7.3 Vegetación Potencial

Según la cartografía oficial consultada, en la zona de estudio se localiza la siguiente serie de vegetación:

Sm-Qr. Serie termomediterránea, bética, algarviense y mauritánica, seca-subhúmeda, basófila de la encina (Quercus rotundifolia): Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae S. Faciación típica.

Relativamente cerca del ámbito de estudio aparecen las siguientes series de vegetación:

OQs. Serie termomediterránea gaditano-onubo-algarviense y tingitana seco-subhúmedo-húmeda sabulícola del alcornoque (Quercus suber): Oleo sylvestris-Querceto suberis S.

EH17.- Geoserie edafohigrófila termomediterránea gaditano-onubo-algarviense, jerezana y

tingitana silicícola.

A continuación se describe exclusivamente la serie de vegetación potencial del ámbito de estudio:

Sm-Qr. Serie termomediterránea, bética, algarviense y mauritánica, seca-subhúmeda, basófila de la encina (Quercus rotundifolia): Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae S. Faciación típica.

Muy extendida por todas las zonas basales de Andalucía, ya que es de distribución termomediterránea, se localiza sobre suelos ricos en bases y el ombrotipo bajo el que se desarrolla va del seco al húmedo. La comunidad clímax es un encinar (Smilaco mauritanicae-Quercetum rotundifoliae) de estructura parecida a la desarrollada en el mesomediterráneo, aunque mucho más enriquecido en taxones netamente termófilos y elementos lianoides. Como orla y primera etapa de sustitución aparece un coscojal-lentiscar (Asparago albi-Rhamnetum oleoidis, Bupleuro gibraltarici-Pistacietum lentisci) que varía en su composición según la biogeografía. Además aparecen una serie de comunidades como escobonales-retamales (Coridothymo capitati-Genistetum haenseleri, Genisto retamoidis-Retametum sphaerocarpae), espartales (Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae), romerales-aulagares-tomillares (Ulici baetici-Cistetum clusii, Asperulo hirsuti-Ulicetum scabri, Odontito purpureae-Thymetum baeticae, Teucrio lusitanici-Coridothymetum capitati), albaidares (comunidad de Anthyllis cytisoides), bolinares (Lavandulo caesiae-Genistetum equisetiformis), pastizales-cerrillares (Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusii, Aristido coerulescentis-Hyparrhenietum hirtae, Lotononido lupinifoliae-Hyparrhenietum sinaicae) y tomillares nitrófilos (Andryalo ragusinae-Artemisietum barrelieri), cuya dinámica comentaremos más adelante.

Encinar termófilo (Smilaco-Quercetum rotundifoliae)

Estructura y fisionomía: Encinar denso en su estado más estructurado, con numerosos arbustos y un estrato lianoide bien desarrollado y rico en elementos termófilos. Bajo la cobertura del bosque se desarrolla un herbazal nemoral.

Factores ecológicos: De óptimo termomediterráneo y ombrotipo seco-subhúmedo. Comunidades asentadas sobre sustratos calcáreos, calcáreo-dolomíticos o margosos. Aunque, en condiciones de xericidad, puede aparecer incluso sobre suelos esquistosos.

Dinámica: Etapa clímax de la serie que si se degrada comienzan a aparecer los coscojales, lentiscares y el resto de matorrales y pastizales descritos en la serie. En condiciones semiáridas da paso a bosquetes climácicos.

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Variantes: Sobre esquistos, filitas y cuarcitas con ombrotipo seco, se mantiene el encinar, pero con elementos típicamente silicícolas como Lavandula stoechas subsp. caesia, Cistus monspeliensis, C. salviifolius, etc.

Especies características: Smilax aspera, Quercus rotundifolia, Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, Chamaerops humilis, Olea sylvestris, Aristolochia baetica, Rubia peregrina, Ceratonia siliqua, Ruscus aculeatus, Rhamnus alaternus, Lonicera implexa, Jasminum fruticans, Asparagus albus, Clematis flammula, Pistacia lentiscus, Rhamnus oleoides, Osyris alba.

Especies acompañantes: Calicotome villosa, Cistus albidus, Tamus communis, Cistus clusii, Bryonia dioica, Phlomis purpurea, Genista spartioides, Thymus baeticus.

Observaciones: Resulta notable la presencia de Maytenus europaeus y Withania frutescens en la franja litoral del distrito Malacitano-Axarquiense (Rincón de la Victoria, La Araña, Cala del Moral) que caracteriza una faciación de los carrascales (Smilaco-Quercetum rotundifoliae maytenetosum europaei). En estas mismas estaciones, la abundancia de materiales carbonatados (calizas y dolomías jurásicas) no favorece la presencia del “bolinar” que es sustituido por un tomillar (Teucrio lusitanici-Coridothymetum capitati). Son taxones característicos de estos tomillares: Asperula hirsuta, Fumana thymifolia, Mercurialis tomentosa, Micromeria graeca, Phlomis purpurea, Teucrium lusitanicum y Thymus capitatus.

Lentiscar con espinos (Asparago albi-Rhamnetum oleoidis)

Estructura y fisionomía: Coscojal con abundancia de especies termófilas. Comunidad de porte medio constituida por nanofanerófitos espinosos con algunas plantas sarmentosas. Esta formación constituye un matorral alto y denso, a veces, impenetrable que representa el vestigio de los encinares termomediterráneos y puede observarse aún en algunas zonas de las sierras de Aguas y Mijas.

Factores ecológicos: Ampliamente distribuido sobre los materiales calizos costeros de Málaga, en el termotipo mesomediterráneo, termomediterráneo y ombrotipo seco-subhúmedo-hiperhúmedo.

Dinámica: Procede de los encinares termófilos. Puede contactar directamente con las comunidades de orla de bosque como retamares (Genisto spartioidis-Retametum sphaerocarpae) o con las comunidades de tomillar (Teucrio-Coridothymetum capitati).

Especies características: Asparagus albus, A. acutifolius, Quercus coccifera, Rhamnus oleoides, Olea sylvestris, Arisarum simorrhinum, Jasminum fruticans, Daphne ginidium, Asparagus horridus.

Especies acompañantes: Phillyrea angustifolia, P. latifolia, Teucrium fruticans, Pistacia lentiscus, Myrtus communis, Smilax aspera, Osyris alba, Crategus monogyna, Coronilla glauca, Clematis flammula, Asphodelus ramosus, Brachypodium retusum, Ulex baeticus, U. scaber.

Variantes: En aquellas zonas de ombrotipo subhúmedo y sobre suelos neutros se pueden enriquecen en Arbutus unedo, Colutea atlantica, Bupleurum fruticosum, Viburnum tinus y Phillyrea angustifolia, constituyendo una faciación más mesofítica.

Tomillar (Teucrio lusitanici-Coridothymetum capitati)

Estructura y fisionomía: Tomillar termófilo calizo que presenta un cobertura media-baja y un dominio de Thymus capitatus. Su distribución es Hispalense y Anticariense.

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Factores ecológicos: Se trata de tomillares desarrollados sobre suelos esqueléticos tipo Litosoles, básicos y muy alterados. Suelen tener un escaso grado de cobertura. Sobre termotipo termomediterráneo y mesomediterráneo inferior. Bajo ombrotipo seco-subhúmedo.

Dinámica: En su dinámica, estos tomillares corresponderían al último estadío de degradación de los coscojales térmicos (Asparago-Rhamnetum oleoidis).

Especies características: Thymus capitatus, Thymus zygis subsp. gracilis, Teucrium lusitanicum, Fumana thymifolia, Helianthemum hirtum, Micromeria graeca, Asperula hirsuta, Cistus albidus, Sideritis hirsuta.

Especies acompañantes: Genista umbellata subsp. equisetiformis, Cytisus fontanesii, Phlomis herba-venti, Eryngium campestre, Asparagus albus, Phagnalon rupestre, Ononis natrix, Hyparrhenia hirta.

Observaciones: Son fitocenosis pobres pero que retienen el poco suelo, por ello no conviene actuar de forma lesiva sobre ellos sino intentando restaurar matorrales arbustivos.

Cerrillares (Lotononido lupinifoliae-Hyparrhenietum sinaicae)

Estructura y fisionomía: Pastizal vivaz dominado por Hyparrhenia sinaica al que acompañan otras gramíneas hemicriptofíticas y algunos caméfitos. Aparece en la Axarquía y Montes de Málaga donde es bastante frecuente en las laderas desprovistas de vegetación

Factores ecológicos: Comunidad termomediterránea seca que se desarrolla en taludes pedregosos, laderas y cultivos abandonados.

Dinámica: Constituyen una etapa avanzada en la degradación de los encinares termófilos (Smilaco-Quercetum rotundifoliae).

Especies características: Aristida coerulescens, Brachypodium retusum, Dactylis hispanica, Hyparrhenia sinaica, Lavandula multifida, Lobularia maritima, Micromeria graeca, Lotononis lupinifolia.

Especies acompañantes: Lathyrus articulatus, Ditrichia viscosa, Piptatherum miliaceum, Rumex induratus.

4.7.4 Vegetación según el Mapa Forestal de España

El mapa forestal del que ha sido extraída la información, es la versión digital que ha realizado el Banco de Datos de la Naturaleza (BDN) del Mapa Forestal de España a escala 1:200.0000, del Dr. Juan Ruiz de la Torre (2000). El material de partida para su realización han sido las fotografías aéreas fotointerpretadas por los equipos de campo del MFE200, y las fichas de campo. Los diferentes polígonos fotointerpretados se transfirieron al Mapa Topográfico Nacional (MTN) escala 1:50.000 correspondiente.

Según el Mapa Forestal de España la zona de estudio se encuentra ocupada en su totalidad por cultivos agrícolas.

4.7.5 Vegetación según el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España

SIOSE es el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España, integrado dentro del Plan Nacional de Observación del Territorio (PNOT) cuyo objetivo es generar una base de datos de Ocupación del Suelo para toda España a escala de referencia 1:25.000, integrando la información disponible de las comunidades autónomas y la Administración General del Estado.

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SIOSE Andalucía es una base cartográfica sobre ocupación de suelo a escala de detalle 1:10.000. La primera base cartográfica de SIOSE se realizó en 2005. Dada la utilidad demostrada del proyecto y su relación con SIOSE a escala nacional, se procedió a la actualización al año 2009, al año 2011 y actualmente se ha generado la correspondiente al año 2013.

Una vez consultada la base cartográfica del SIOSE a escala de detalle 1:10.000, correspondiente a la actualización del año 2013, y según la misma, la mayor parte del ámbito se encuentra ocupado por una superficie cultivos herbáceos distinto de arroz. Además se pueden localizar las siguientes ocupaciones de suelo:

1. Cultivos herbáceos distintos de arroz.

2. Olivar.

3. Cauce sin vegetación.

4. Vías de Comunicación no asfaltada.

Zonificación según SIOSE 2013

4.7.6 Vegetación Actual

4.7.6.1 Introducción

El objeto del presente apartado es reflejar la vegetación en el ámbito en el que se situarán de la futuras instalaciones, incorporando por tanto la información necesaria para la minimización de posibles

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impactos negativos sobre la vegetación que se identifique de interés y, principalmente, sobre los Hábitats de Interés Comunitario que puedan quedar descritos en el presente Estudio de Impacto Ambiental.

En el entorno del área de estudio la actividad del hombre ha modificado de forma relevante la vegetación potencial de la zona, quedando el actual paisaje vegetal relacionado con los principales usos a los que está sometido el suelo rústico (agricultura de secano y de regadío).

Tomando como datos de partida y herramientas de soporte la documentación gráfica referente a los apartados de flora y vegetación que quedan descritos en el presente documento y, principalmente, en cuanto a la información actualizada en la zonificación establecida en el Mapa de Usos y Coberturas Vegetales de Andalucía del año 2007 y a la ortofotografía aérea del área de estudio, durante los meses de enero a febrero de 2019, se realizó el trabajo de campo para establecer de forma inequívoca las formaciones vegetales existentes en el ámbito de la totalidad de la zona.

En el ámbito de la futura Planta Solar Fotovoltaica “Elvisa” apenas se puede localizar vegetación natural, ya que los terrenos se encuentran totalmente alterados por la mano del hombre por la actividad agrícola.

Vista del carril de entrada a la futura Planta Solar Fotovoltaica “Elvisa”.

Sin embargo, y coincidiendo con el trazado de la vía pecuaria Cordel del Gallego, existen restos de vegetación natural correspondientes a las etapas de sustitución del encinar climax, en las que puede observarse, la presencia de especies como el palmito (Chamaerops humilis), la aristoloquia (Aristolochia baetica), el espino negro (Rhamnus lycioides susp. oleoides), la zarzaparrilla termófila (Smilax mauritanica), el algarrobo (Ceratonia siliqua), la retama (Retama sphaerocarpa), el lentisco (Pistacia lentiscus), entre otras.

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Los ejemplares de estas especies existentes en la entrada a la futura Planta Solar Fotovoltaica “Elvisa” no se verán afectados por el tránsito de los vehículos y maquinaría tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento.

4.7.6.2 Formaciones vegetales presentes en el ámbito de la Planta Solar Fotovoltaica

La mayor parte del ámbito de la Planta Solar Fotovoltaica se corresponde en la actualidad con cultivos herbáceos en secano (cereal y girasol), herbáceos en regadío (algodón, maíz, remolacha, col, calabaza, etc.) y olivar en regadío, aunque se pueden distinguir un total de 4 zonas distintas en función de la cobertura vegetal presente.

La zonificación del ámbito de afección de la Planta Solar Fotovoltaica, en cuanto a las comunidades vegetales presentes y el uso del terreno, se muestra en la siguiente imagen y se describe a continuación:

Zonificación en función de la cobertura vegetal presente en el ámbito de la Planta Solar Fotovoltaica.

En el ámbito de la futura Planta Solar Fotovoltaica apenas se puede localizar vegetación natural, salvo en las márgenes del Arroyo Rosalejo, ya que los terrenos se encuentran totalmente alterados por la mano del hombre para la actividad agrícola. En concreto, se pueden distinguir las siguientes zonas:

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ZONA 1. OLIVAR EN RÉGIMEN DE REGADÍO

En la zona sureste del ámbito de la futura Planta Solar Fotovoltaica se localiza un cultivo de olivar Olea europaea en régimen de regadío, actualmente en explotación.

Concepto Descripción Localización Zona Sureste. Cultivo Olea europaea.

Descripción Cultivo de olivar en régimen de regadío actualmente en explotación.

Vista del olivar en régimen de regadío.

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ZONA 2. CULTIVO HERBÁCEO EN RÉGIMEN DE SECANO

La mayor parte de la superficie del ámbito de la futura Planta Solar Fotovoltaica se encuentra ocupada en la actualidad por un cultivo de cereal en régimen de secano actualmente en explotación.

Concepto Descripción Localización En la mayor parte del ámbito de estudio. Cultivo Triticum spp. y Helianthus annuus

Observaciones Cultivo de cereal y girasol en régimen de secano actualmente en explotación.

Cultivo de cereal en régimen de secano.

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ZONA 3. CULTIVO HERBÁCEO EN RÉGIMEN DE REGADÍO

En la zona noreste del ámbito de la futura Planta Solar Fotovoltaica se localiza un cultivo de herbáceos en régimen de regadío, actualmente en explotación.

Concepto Descripción Localización Noreste. Cultivo Algodón, maíz, remolacha, col, calabaza

Observaciones Cultivo de algodón, maíz, remolacha, col, calabaza, etc., en régimen de regadío actualmente en explotación.

Cultivos herbáceos en régimen de regadío.

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ZONA 4. CAUCES SIN VEGETACIÓN ARBÓREA

Por el centro del ámbito de actuación de la futura Planta Solar Fotovoltaica discurre el inicio del Arroyo Rosalejo, de pequeña entidad, en cuyos márgenes se pueden localizar ejemplares aislados de palmito (Chamaerops humilis).

Concepto Descripción Localización Centro del ámbito de actuación. Especie más significativa Palmito (Chamaerops humilis) Observaciones Cauces sin vegetación arbórea.

Vista de uno de los cauces.

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4.7.7 Flora Protegida

Para este apartado se ha consultado el Decreto 23/2012 de 14 de febrero por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y fauna silvestres y sus hábitats, así como el Libro Rojo de la Flora Silvestre Amenazada de Andalucía (Tomos I y II).

Una vez realizada la consulta se ha comprobado que en la zona de estudio y sus alrededores no existen ejemplares de especies catalogadas.

Consultada la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), en el ámbito de estudio no existen árboles singulares, siendo el más cercano el “Eucalipto de Torre del Abad” (Eucalyptus camaldulensis) situado a unos 3 kilómetros al sureste.

Consultada la REDIAM en el ámbito de estudio no existen bosques isla, siendo el más cercano el denominado “Majada Alta”. Encinar con árboles de muy buen porte y en buen estado de conservación. Presenta algunos pinos aislados y matorral no muy denso, bajo, constituido principalmente por Cistus salvifolius y esparragueras, además de otras especies arbustivas. Situado a unos 4,5 kilómetros al noroeste.

Consultada la REDIAM en el ámbito de estudio no existen setos de interés, siendo el más cercano el denominado “Cortijo de Borrero” (Majada Alta). 720 x 11. Seto muy denso y homogéneo formado por lentiscos con 2 alcornoques y 2 eucaliptos. Por la zona hay restos de vegetación de acebuches y lentiscos posibles restos de setos. Situado a unos 3 kilómetros al oeste.

4.7.8 Hábitats de Interés Comunitario

Para el siguiente apartado se ha consultado la Cartografía de Hábitats de Interés Comunitario del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, actualizada a fecha de julio de 2015, publicada por la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.

En la zona de estudio no aparece cartografiado ningún Hábitats de Interés Comunitario (HIC), de los relacionados en el 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 fauna y flora silvestres y en los Reales Decretos 1193/1998, de 12 de junio, y 1421/2006, de 1 de diciembre, que modifican al anterior.

Lindando por el Este con la zona de actuación nos encontramos con el siguiente hábitat:

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPTIVO PRIORITARIO

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. NO

4.7.8.1 Contraste de la vegetación actual presente con los HICs identificados

El Hábitat de Dehesas perennifolias de Quercus spp. (6310), son formaciones arbóreas abiertas o pastizales arbolados (dehesas) de origen fundamentalmente ganadero dominadas por especies de Quercus, sobre todo Quercus suber y Quercus rotundifolia.

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Paisaje característico de la Península Ibérica, formado por un mosaico de cultivos, pastizales o matorrales, en yuxtaposición o rotación con un dosel arbóreo, claro o poco denso, de quercíneas perennifolias (Quercus suber, Quercus ilex, Quercus rotundifolia, Quercus coccifera). Se trata de un hábitat muy importante para diferentes rapaces, entre las que destaca el águila imperial ibérica (Aquila adalberti), para las grullas (Grus grus), para multitud insectos y sus predadores y para el lince ibérico (Lynx pardinus).

En el ámbito de implantación de la futura actividad este hábitat no se encuentra representado. En la parcela que linda por el Este con la zona de actuación se ha podido comprobar que las especies características del Hábitat 6310 se encuentran presentes, y por lo tanto el mismo se encuentra representado de forma apreciable.

4.8 Fauna

4.8.1 Introducción

El concepto de fauna, se refiere al conjunto de animales en sus diferentes clasificaciones, como mamíferos, reptiles, aves, etc.

Para el conocimiento de la fauna, se parte del conocimiento taxonómico y de la distribución de las especies en los diversos ambientes de vida.

El objetivo del estudio de la fauna en la planificación territorial se orienta sobre todo hacia las especies que conforman poblaciones estables e integradas en comunidades también estables, sin incluir los animales domésticos.

La diversidad de la fauna depende de la capa vegetal, de la presencia de otros animales, de la existencia de fuentes de agua, de factores topográficos y fisiográficos y de la acción del hombre, entre otros aspectos.

La fauna en la provincia se caracteriza por tener un alto grado de distribución, la mayoría de las especies han ido desapareciendo por la falta de hábitats adecuados y por la acción del hombre.

El estudio de la fauna, nos aporta una gran información, debido a que es el reflejo más inmediato de los factores bióticos y abióticos que reinan en un determinado lugar.

Existen muchas características que diferencian a los animales del resto de elementos de un ecosistema, pero la principal es su movilidad. Esta característica nos revela el impacto que determinadas acciones del hombre producen sobre especies clave.

4.8.2 Inventario Faunístico

A continuación se expone el listado de especies que podrían encontrarse en el entorno de la zona de estudio.

ANFIBIOS

Bufo calamita Laurenti Sapo corredor

Discoglossus galganoi Capula, Nascetti, Lanza, Bullini y Crespo Sapillo pintojo ibérico

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ANFIBIOS

Hyla meridionalis Boettger Ranita meridional

Pelodytes ibericus Sánchez-Herraiz, Barbadillo, Machordom y Sanchíz Sapillo moteado ibérico

Rana perezi Seoane Rana común

REPTILES

Acanthodactylus erythrurus Schinz Lagartija colirroja

Coronella girondica Linnaeus Culebra lisa meridional

Hemorrhois hippocrepis Linnaeus (Coluber hippocrepis Linnaeus) Culebra de herradura

Malpolon monspessulanus Hermann Culebra bastarda

Natrix natrix Linnaeus Culebra de collar

Podarcis hispanica Steindachner Lagartija ibérica

Psammodramus algirus Linnaeus Lagartija colilarga

Psammodramus hispanicus Fitzinqer Lagartija cenicienta

Rhinechis scalaris Schinz (Elaphe scalaris Schinz) Culebra de escalera

Tarentola mauritanica Linnaeus Salamanquesa común

Timon lepidus Daudin (Lacerta lepida Daudin) Lagarto ocelado

AVES

Las AVES son sin duda el grupo más numeroso de vertebrados que habitan en esta zona. Dada su importancia en la evaluación del proyecto de planta solar fotovoltaica y sus infraestructuras eléctricas asociadas, se ha realizado un estudio monográfico sobre la avifauna que se recoge en los anejos como “Estudio de Avifauna”. En este anejo se da un listado de las especies potencialmente presentes en el ámbito de estudio así como el grado de protección de cada una de ellas.

MAMÍFEROS

Apodemus sylvaticus Linnaeus Ratón de campo

Crocidura russula Hermann Musaraña

Eliomys quercinus Linnaeus Lirón careto

Erinaceus europaeus Linnaeus Erizo común

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MAMÍFEROS

Herpestes ichneumon Linnaeus Meloncillo

Lepus granatensis Rosenhauer Liebre ibérica

Microtus duodecimcostatus Longchamps Topillo común

Mus musculus Linnaeus Ratón casero

Mus spretus Lataste Ratón moruno

Mustela nivalis Linnaeus Comadreja

Mustela putorius Linnaeus Turón

Oryctolagus cuniculus Linnaeus Conejo común

Pipistrellus pipistrellus Linnaeus Murciélago común

Rattus norvegicus Berkenhout Rata común

Rattus rattus Linnaeus Rata campestre

Suncus etruscus Savi Musarañita

Vulpes vulpes Linnaeus Zorro

4.8.3 Normas de protección faunística

Las distintas Leyes, Reales Decretos, Decretos, Órdenes, Directivas y Convenios Internacionales referentes a la Conservación de la Naturaleza y la Fauna, que afectan a España, son los siguientes:

• Convenio RAMSAR, de 2 de febrero de 1971, ratificado por Instrumento de 18 de marzo de 1982, relativo a Humedales de importancia internacional, especialmente como hábitats de aves acuáticas.

• Convenio de Bonn, sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres. Los Estados Miembros se esforzarán por conservar especies del Apéndice I y sus hábitats y en concluir acuerdos en beneficio de las especies incluidas en el Apéndice II.

• Convenio de BERNA (19 de Septiembre de 1979), relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y el Medio Natural en Europa.

CATEGORÍA DEFINICIÓN

II III

Anexo II: Especies estrictamente protegidas. Anexo III: Animales protegidos cuya explotación se regulará de tal forma que las poblaciones se mantengan fuera de peligro.

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• CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) es un acuerdo internacional concertado entre 175 países que tiene por finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia. La adhesión de España a este Convenio se produjo el 30 de mayo de 1986, y la entrada en vigor de la normativa en nuestro país, el 28 de agosto de ese mismo año.

Las especies amparadas por la CITES están incluidas en tres apéndices, según el grado de protección que necesiten:

o Apéndice I: incluye todas las especies en peligro de extinción. El comercio en especímenes de esas especies se autoriza solamente bajo circunstancias excepcionales.

o Apéndice II: incluye especies que no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo comercio debe controlarse a fin de evitar una utilización incompatible con su supervivencia.

o Apéndice III: incluye especies que están protegidas al menos en un país, el cual ha solicitado la asistencia de otras Partes en la CITES (países miembros) para controlar su comercio.

• Real Decreto 1095/1989, de 8 de Septiembre (BOE nº 218 de 12/09/1989), por el que se declaran las especies que pueden ser objeto de Caza y Pesca, así como las Normas para su Protección.

o Anexo I: Incluye la relación de especies objeto de caza y pesca en España, que puede ser reducida por la Comunidades Autónomas, en función de sus situaciones específicas. Las Comunidades Autónomas podrán excluir de la relación del presente Anexo, en el ámbito de sus respectivas competencias, aquellas especies sobre las que decidan aplicar medidas adicionales de protección.

o Anexo II: Incluye la relación de especies que pueden ser objeto de caza y pesca si se autoriza expresamente por las Comunidades Autónomas. Las Comunidades Autónomas podrán autorizar la caza y pesca de cada una de las especies incluidas en el presente Anexo.

o Anexo III: Incluye la relación de procedimientos prohibidos para la captura de animales.

• Real Decreto 1118/1989, de 15 de Septiembre (BOE nº 224 de 19/09/1989), por el que se determinan especies objeto de caza y pesca comercializables y se dictan normas al respecto. Se declaran comercializables en todo el territorio nacional las especies objeto de caza y pesca que se relacionan en el anexo del presente Real Decreto.

• Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CE) aprobada por la CEE el 21 de Mayo de 1992 relativa a la Conservación de Hábitats Naturales y de Fauna y Flora Silvestres. Transpuesta mediante el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por la que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y

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flora silvestres, y por los Reales Decretos 1193/1998, de 12 de junio, y 1421/2006, de 1 de diciembre, que modifican al anterior.

o Anexo II: Especies que deben ser objeto de medidas especiales de conservación de hábitat. Las que van acompañadas de un asterisco son especies prioritarias.

o Anexo IV: Especies estrictamente protegidas.

o Anexo V: Especies que pueden ser objeto de medidas de gestión (por tanto cazables o pescables.

CATEGORÍA DEFINICIÓN

II IV V

Anexo II: Taxones que deben ser objeto de medidas especiales Anexo IV: Taxones estrictamente protegidos Anexo V: Taxones que pueden ser objeto de medidas de gestión

• Ley Andaluza 8/2003, de 28 de octubre (BOJA nº 218 de 12/11/2.003) de la flora y fauna silvestres.

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre (BOE nº 299 de 14/12/2007), del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

• Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre, referente a la Conservación de las Aves Silvestres:

o Anexo I: Especies que han de ser objeto de medidas especiales de conservación en cuanto al hábitat para asegurar su supervivencia y reproducción en su área de distribución.

o Anexo II: Incluye a las especies que pueden ser objeto de caza. Es obligatorio tomar medidas para que su caza no comprometa los esfuerzos de conservación en su área de distribución.

o Anexo III: Incluye aquellas especies que pueden ser objeto de comercio siempre y cuando hayan sido capturados u obtenidos de otro modo en forma lícita.

Incluye 3 categorías que son las siguientes:

CATEGORÍA DEFINICIÓN

I II III

Taxones del Anexo I: Medidas de Conservación de hábitat Taxones del Anexo II: Especies Cazables Taxones del Anexo III: Especies Comercializables

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• Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (BOE nº 46 de 23/02/2011). Dentro del Listado se incluyen las especies, subespecies y poblaciones merecedoras de una atención y protección particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, singularidad, rareza o grado de amenaza, así como aquellas que figuran como protegidas en los anexos de las directivas y los convenios internacionales ratificados por España. Dentro del Listado se crea el Catálogo que incluye las especies amenazadas en alguna de las siguientes categorías:

o En peligro de extinción (EN): especie, subespecie o población de una especie cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.

o Vulnerable (VU): especie, subespecie o población de una especie que corre el riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ella no son corregidos.

• Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats (BOJA nº60 de 27/03/2012).

En el listado de especies se han utilizado las vigentes categorías de amenaza y criterios de aplicación de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) aprobados en el año 2.000 y para su aplicación se ha seguido el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía.

Las Categorías de Amenaza de UICN 2.000 son las siguientes:

• “EXTINTO” (EX) / (RE): Un taxón está “Extinto” cuando no hay duda de que el último individuo del mismo ha muerto. Cuando el taxón está “Extinto” sólo a nivel regional (por ejemplo en Andalucía) y no a nivel mundial (en toda su área de distribución) se usa la categoría “RE”.

• “EXTINTO EN ESTADO SILVESTRE” (EW): Un taxón se considera “Extinto en estado silvestre” cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizada ajena a su distribución original. Un taxón se supone “Extinto en estado silvestre” cuando, tras efectuar prospecciones exhaustivas en sus hábitats conocidos y/o esperados, y en los momentos apropiados (de los ciclos diario, estacional y anual), no se detectó ningún individuo en su área de distribución histórica. Las prospecciones deberán ser realizadas en los períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y biología del taxón.

• “EN PELIGRO CRÍTICO” (CR): Un taxón se considera “En peligro crítico” cuando sufre a corto plazo un gran riesgo de extinción en estado silvestre, según queda definido por cualquiera de los criterios A-E (criterios de evaluación).

• “EN PELIGRO” (EN): Un taxón se considera “En peligro” cuando no está “En peligro crítico”, pero sufre a corto plazo un gran riesgo de extinción en estado silvestre, según queda definido por cualquiera de los criterios A-E (criterios de evaluación).

• “VULNERABLE” (VU): Un taxón se considera “Vulnerable” cuando no está “En peligro crítico” o “En peligro”, pero sufre a medio plazo un gran riesgo de extinción en estado silvestre, según queda definido por cualquiera de los criterios A - E (criterios de evaluación).

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• “RIESGO MENOR” (LR): Un taxón se considera en “Riesgo menor” cuando, tras ser evaluado, no pudo adscribirse a ninguna de las categorías de “En peligro crítico”, “En peligro”, o “Vulnerable”, pero tampoco se le consideró dentro de la categoría “Datos insuficientes”. Los taxones incluidos en la categoría de “Riesgo menor”, pueden ser divididos en dos subcategorías:

o 1. “Casi amenazada” (nt). Taxones que no pueden ser calificados como amenazados, pero que se aproximan a la categoría de “Vulnerable”.

o 2. “Preocupación menor” (Ic). Taxones que no entran en la categoría de “Casi amenazada”. Esta subcategoría incluye las especies popularmente conocidas como “no amenazadas”.

• “DATOS INSUFICIENTES” (DD): Un taxón pertenece a la categoría de “Datos insuficientes” cuando la información disponible sobre el mismo es inadecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción en base a su distribución y/o condición de la población. Un taxón en esta categoría puede estar bien estudiado, y su biología ser bien conocida, pero carecerse sin embargo de datos apropiados sobre la abundancia y/o distribución. Por tanto “Datos insuficientes” no es una categoría de amenaza o de “Riesgo menor”. Al incluir un taxón en esta categoría se está indicando que se requiere más información, y se reconoce la posibilidad de que investigaciones futuras demuestren que pueda ser apropiada su clasificación como taxón “amenazado”. Es importante usar todos los datos disponibles. En muchos casos habrá que tener mucho cuidado al elegir entre “Datos insuficientes” y una categoría de taxón “amenazado”. Si se sospecha que la distribución de un taxón (del que se dispone de poca información) está relativamente circunscrita, y si ha transcurrido un período considerable de tiempo desde el último registro del taxón, la condición de “amenazada” puede estar entonces bien justificada.

• “NO EVALUADO” (NE): Un taxón se considera “No evaluado” cuando todavía no ha sido evaluado en base a estos criterios.

A continuación se relaciona la fauna existente en el ámbito de estudio con la Legislación Internacional y con la Normativa Estatal y Autonómica, antes expuesta.

NOMBRE CIENTÍFICO GRADO AMENAZA

DIR. HABIT BONN BERNA CITES

ANFIBIOS

Bufo calamita Laurenti NA IV II

Discoglossus galganoi Capula, Nascetti, Lanza, Bullini y Crespo NA IV II

Hyla meridionalis Boettger NA IV II

Pelodytes ibericus Sánchez-Herraiz, Barbadillo, Machordom y Sanchíz NA

Rana perezi Seoane NA V III

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NOMBRE CIENTÍFICO GRADO AMENAZA

DIR. HABIT BONN BERNA CITES

REPTILES

Acanthodactylus erythrurus Schinz NA III

Coronella girondica Linnaeus NA III

Hemorrhois hippocrepis Linnaeus NA IV II

Malpolon monspessulanus Hermann NA III

Natrix natrix Linnaeus NA III

Podarcis hispanica Steindachner NA III

Psammodromus algirus Linnaeus NA III

Psammodromus hispanicus Fitzinqer NA III

Rhinechis scalaris Schinz NA III

Tarentola mauritanica Linnaeus NA III

Timon lepidus Daudin NA III

NOMBRE CIENTÍFICO GRADO AMENAZA

DIR. HABIT BONN BERNA CITES

MAMÍFEROS

Apodemus sylvaticus Linnaeus NA

Crocidura russula Hermann NA III

Eliomys quercinus Linnaeus NA X III

Erinaceus europaeus Linnaeus NA X III

Herpestes ichneumon Linnaeus NA

Lepus granatensis Rosenhauer NA

Microtus duodecimcostatus Longchamps NA

Mus musculus Linnaeus NA

Mus spretus Lataste NA

Mustela nivalis Linnaeus NA

Mustela putorius Linnaeus NA V III

Oryctolagus cuniculus Linnaeus NA

Pipistrellus pipistrellus Linnaeus DD IV II III

Rattus norvegicus Berkenhout NA

Rattus rattus Linnaeus NA

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NOMBRE CIENTÍFICO GRADO AMENAZA

DIR. HABIT BONN BERNA CITES

MAMÍFEROS

Suncus etruscus Savi LR, NT III

Vulpes vulpes Linnaeus NA

NOMBRE CIENTÍFICO R.D. 139/2011

D. 23/2012 R.D. 1095/89 R.D. 1118/89

ANFIBIOS

Bufo calamita Laurenti X

Discoglossus galganoi Capula, Nascetti, Lanza, Bullini y Crespo X

Hyla meridionalis Boettger X

Pelodytes ibericus Sánchez-Herraiz, Barbadillo, Machordom y Sanchíz X

Rana perezi Seoane

NOMBRE CIENTÍFICO R.D. 139/2011

D. 23/2012 R.D. 1095/89 R.D. 1118/89

REPTILES

Acanthodactylus erythrurus Schinz X

Coronella girondica Linnaeus X

Hemorrhois hippocrepis Linnaeus X

Malpolon monspessulanus Hermann

Natrix natrix Linnaeus X

Podarcis hispanica Steindachner X

Psammodromus algirus Linnaeus X

Psammodromus hispanicus Fitzinqer X

Rhinechis scalaris Schinz X

Tarentola mauritanica Linnaeus X

Timon lepidus Daudin X; EN

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NOMBRE CIENTÍFICO R.D. 139/2011

D. 23/2012 R.D. 1095/89 R.D. 1118/89

MAMÍFEROS

Apodemus sylvaticus Linnaeus

Crocidura russula Hermann

Eliomys quercinus Linnaeus

Erinaceus europaeus Linnaeus

Herpestes ichneumon Linnaeus

Lepus granatensis Rosenhauer I I

Microtus duodecimcostatus Longchamps

Mus musculus Linnaeus

Mus spretus Lataste

Mustela nivalis Linnaeus

Mustela putorius Linnaeus

Oryctolagus cuniculus Linnaeus I I

Pipistrellus pipistrellus Linnaeus X

Rattus norvegicus Berkenhout

Rattus rattus Linnaeus

Suncus etruscus Savi

Vulpes vulpes Linnaeus I I

4.9 Medio Socioeconómico

4.9.1 Introducción

La provincia de Sevilla ha experimentado los últimos decenios un crecimiento demográfico superior al aumento vegetativo. La corriente migratoria neta se ha atenuado, debido a los progresos realizados en la agricultura, al desarrollo turístico e inmobiliario, a la conversión de Sevilla capital en centro administrativo de Andalucía y a la implantación de determinados proyectos industriales.

Las actividades humanas en la comarca no han estado muy diversificadas hasta época muy reciente y sólo en los últimos censos de población aparece cierto grado de variedad en las ocupaciones de la comarca.

El ámbito de estudio se localiza, dentro de la provincia de Sevilla, en el término municipal de Alcalá de Guadaíra.

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4.9.2 Alcalá de Guadaíra

Alcalá de Guadaíra tiene una extensión de 287 Km2. Limita al norte por Sevilla, Dos Hermanas al Oeste; Utrera y Los Molares al Sur; y Carmona y Arahal al Este.

Situación del Término Municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Alcalá de Guadaíra cuenta con un patrimonio histórico y natural de considerable interés, donde destaca su castillo, de origen almohade y con posteriores reconstrucciones y ampliaciones cristianas, así como un importante espacio natural articulado a lo largo de las riberas del río Guadaíra - pertenecientes desde diciembre de 2011 a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, bajo la figura de protección de Monumento Natural - y sus molinos fortificados, donde resalta el conocido parque y pinar de Oromana, y la importantísima zona arqueológica de Gandul, donde se hallan varios dólmenes.

La ciudad de Alcalá de Guadaíra se encuentra al borde de la autovía A-92 , la autovía transversal de Andalucía que une Sevilla con Antequera y Granada, popularmente denominada la carretera de Málaga.

Desde la década de 1870 hasta la de 1960 por Alcalá de Guadaíra pasaba la línea de ferrocarril Sevilla (Estación de la Enramadilla) – Alcalá – Mairena-El Viso-Carmona (estación de la Vega), habiendo dos estaciones a su paso por la localidad. Era el llamado tren de los panaderos, hoy en día la vía se encuentra desmantelada y no existe servicio de ferrocarril en el municipio, salvo una vía de servicio en el polígono la Red. Sin embargo, se ha realizado el Tranvía Metropolitano, que une el norte del núcleo urbano con la Universidad Pablo de Olavide, para enlazar allí con la Línea 1 del Metro de Sevilla.

El aeropuerto de Sevilla se encuentra a 19 km y el de Málaga a 200 km.

4.9.2.1 Demografía y sociedad

La población del municipio de Alcalá de Guadaíra en el año 2018 era de 75.256 habitantes (37.383 hombres y 37.873 mujeres). La evolución de la población de Alcalá de Guadaíra desde el año 2000 hasta el 2018 queda representada en la siguiente imagen:

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Evolución de la población de Alcalá de Guadaíra 2000-2018

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

La pirámide de población del municipio de Alcalá de Guadaíra, en el año 2018 fue la siguiente:

Pirámide de población de Alcalá de Guadaíra. 2018

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

A la vista del perfil de la pirámide de población no es de esperar un cambio significativo en el crecimiento poblacional durante los próximos años, ya que existe un cierto desequilibrio en los diferentes estratos que seguramente dificulte el logro de crecimientos vegetativos claramente positivos.

En base a los datos aportados por el Instituto de Estadística y Cartográfica de Andalucía y a la vista de la pirámide poblacional, se observa una insuficiente tasa de nacimientos, lo que se refleja en una base demasiado estrecha para la pirámide. Un aspecto propio de las poblaciones que ya han superado la fase de desarrollo es que el número de mujeres mayores de 85 años duplica a la cantidad de hombres de la misma edad, como es el caso que nos ocupa.

La densidad de población es de 263,71 habitantes por kilómetro cuadrado. El índice de natalidad, en el año 2016, fue superior al índice de mortalidad (696 nacimientos frente a 519 fallecidos), siendo el porcentaje de población menor de 20 año del 25,01 % y el porcentaje de población mayor de 65 años del 13,53 %.

El municipio cuenta con infraestructuras básicas suficientes para el desarrollo del mismo, pues posee 41 centros de educación infantil, 21 centros de educación primaria, 7 centros de enseñanza secundaria

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

nº d

e ha

bita

ntes

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

-12,00 -7,00 -2,00 3,00 8,00

0-55-10

10-1515-2020-2525-3030-3535-4040-4545-5050-5555-6060-6565-7070-7575-8080-85

>85

49,67% ------------------------------------------------------------------------------- 50,33 %

Pirámide de población: ALCALA DE GUADAIRA (2018)

MUJERES

HOMBRES

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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 50 MW “ELVISA” PARAJE CUCA DE NOCHE. TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

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obligatoria, 5 centros de bachillerato, 5 centros C.F. de Grado Medio, 3 centros C.F. de Grado Superior, 3 centros de educación de adultos y 2 bibliotecas públicas.

En cuanto a la asistencia sanitaria, el municipio de Alcalá de Guadaíra cuenta con 3 centros de salud y 18 farmacias. Este municipio carece de consultorios.

En el año 2011, en el municipio existían 26.090 viviendas familiares principales, 51 de ellas destinadas a alquiler y 268 a venta.

4.9.2.2 Economía

Alcalá es una ciudad eminentemente industrial, debido a las más de 2.500 empresas que se establecen en una multitud de polígonos en su término municipal. Ha sido un pueblo industrial desde antaño, como así muestran sus molinos harineros que jalonan el río que le da nombre y debido también al gran número de almacenes de aceitunas que se asentaban en la localidad tiempo atrás.

En lo cuantitativo, cuenta con el mayor núcleo industrial de Andalucía, dando empleo no solo a la población local sino a los ciudadanos de los municipios del entorno (Dos Hermanas, Sevilla, Mairena del Alcor, El Viso del Alcor). Es el municipio que más energía consume de la provincia debido a la importante industria pesada situada en sus polígonos industriales.

La principal industria tradicional de la localidad es el pan. Con una importante producción agrícola que incluye el trigo y otros cereales. Muchos molinos a lo largo del río existentes desde la época árabe se encargaban de moler el grano que después se transformaba en pan los diferentes hornos aprovechando la leña de los amplios bosques que existían. Este pan se llevaba a Sevilla en bestias de carga y los vendedores lo vendían por las calles. Cuando se inauguró la línea de tren Sevilla-Alcalá de Guadaíra (hoy desaparecida) había vagones especiales para las bestias de carga que llevaban el pan. La industria era tan importante y el pan era de tal calidad que era popularmente más conocida como "Alcalá de los panaderos". Esta industria fue evolucionando y ganando importancia con el tiempo. Sin embargo últimamente muchos hornos tradicionales han cerrado debido a la competencia con el pan de otras localidades y especialmente a la aparición del pan "congelado", que aunque tiene menor calidad y más productos químicos, su composición proporciona mayores beneficios en la venta.

También puede presumir de ser uno de los mayores productores de albero que se utiliza en plazas de toros de todo el mundo.

Su renta media declarada supera claramente la media provincial.

Sector Agrario

La distribución de la superficie de las explotaciones agrarias es la siguiente:

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Distribución de la tierra por aprovechamiento.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Del gráfico se desprende que, de la superficie cultivada, aquella destinada a cultivos de secano (23.880 ha) es superior a la destinada a los cultivos de regadío (3.888 ha).

Distribución de la tierra por tipo de cultivo.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Dentro de los cultivos herbáceos, el principal cultivo en regadío es el girasol, con 579 ha y el principal cultivo de secano es el trigo que ocupa 6.242hectáreas.

Dentro de los cultivos leñosos, el principal cultivo, tanto de regadío como de secano, es el olivar de aceituna de mesa que ocupa 943 ha en regadío y 2.021 ha en secano.

La distribución de la superficie de las explotaciones de los cultivos herbáceos y leñosos se refleja en los siguientes gráficos:

13%

59%

2%

1%

12%

5%7%

0%0%

0%

1%

DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA POR APROVECHAMIENTO

LEÑOSOS

HERBÁCEOS

PASTIZALES

MONTE

NO AGRÍCOLA

BARBECHOS

IMPRODUCTIVO

PRADOS NATURALES

ERIAL O PASTOS

ESPARTIZAL

RÍOS Y LAGOS

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Distribución de la superficie de cultivos leñosos.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Distribución de la superficie de cultivos herbáceo.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Sector Empresarial

La actividad empresarial de la zona mantiene, en general, un buen ritmo de crecimiento. Así, el número de licencias comerciales ha crecido en los últimos cinco años, al igual que el consumo de energía eléctrica, mientras que el número de vehículos matriculados en el año 2017 fue de 1847. En cuanto a la estructura que presenta el actual tejido empresarial, son el sector servicios junto con la industria las ramas con mayor presencia.

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

Cítricos Frutales Viñedo Olivar Otros cultivos leñosos

Viveros

Distribución Superficie Cultivos Leñosos

0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

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7.000,00

8.000,00

9.000,00

Cereales de invierno

Leguminosas grano

Tubérculos consumo humano

Cultivos industriales

Flores y plantas

ornamentales

Cultivos forrajeros

Hortalizas

Distribución Superficie Cultivos Herbáceos

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Distribución de trabajadores por sector de actividad.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Sector Servicios

El total de establecimientos con actividad económica en el año 2017 fue de 5.373, mientras que el número de nuevas cooperativas fue de 4. El municipio de Alcalá de Guadaíra posee 4 hoteles, con 487 plazas, 2 hostales y pensiones, con un total de 119 plazas, además existen 22 oficinas bancarias.

En cuanto al desarrollo turístico, el río Guadaíra, a su paso por el casco urbano de Alcalá, da lugar a un nutrido número de parques de ribera en sus márgenes, en total unas 120 hectáreas de zonas verdes, declaradas Monumento Natural en 2011, en reconocimiento a sus valores naturales y ecoculturales. En las riberas del Guadaíra se concentran espacios naturales de gran belleza junto con un valioso patrimonio arquitectónico, formado por: los numerosos molinos harineros, que se localizan a lo largo del río, la ermita de San Roque, el Hotel Oromana -edificio singular del arquitecto Juan Talavera- y coronando el alcor, el Castillo de Alcalá de Guadaíra, uno de los recintos amurallados más grandes de Andalucía. Todo este conjunto, dota a este espacio de riberas, de una alta singularidad, no existiendo ninguna figura similar en el Área Metropolitana de Sevilla.

Resumen

A continuación se exponen los principales indicadores estadísticos y económicos del municipio afectado por el ámbito de estudio.

Los principales parámetros demográficos y económicos del término municipal, que se recogen en el Anejo nº 1 (“Medio Socioeconómico”), se han obtenido del Instituto Nacional de Estadística, del Instituto de Estadística de Andalucía (I.E.A.) y del Atlas de Andalucía editado por el Instituto de Cartografía de Andalucía.

2,54%

0,03%

25,58%

0,53%

12,56%37,12%

7,14%

4,78%

4,63%5,09%

TRABAJADORES POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Agricultura y ganadería

Pesca

Industria

Producción distribuión energía

Construcción

Servicios

Administración

Educación

Sanidad

Otros

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ENTORNO FÍSICO

Extensión superficial (Km2) 284,8

Altitud sobre el nivel del mar (m) 34

Número de núcleos que componen el municipio 18

Densidad. 2017 (Hab./Km2) 263,71

Distancia del municipio a la capital (Km) 15

POBLACIÓN

Población total. 2017 75.106

Población. Hombres. 2017 37.345

Población. Mujeres. 2017 37.761

Población en núcleo. 2017 73.832

Población en diseminado. 2017 1.274

Porcentaje de población menor de 20 años. 2017 25,01

Porcentaje de población mayor de 65 años. 2017 13,53

Incremento relativo de la población en diez años. 2017 13,64

Número de extranjeros. 2017 1.505

Principal procedencia de los extranjeros residentes. 2017 Marruecos

Porcentaje que representa respecto total de extranjeros. 2017 15,95

Emigrantes. 2017 2.029

Inmigrantes. 2017 1.983

Nacimientos. 2016 696

Defunciones. 2016 519

Matrimonios de distinto sexo. 2016 313

SOCIEDAD

Centros de Infantil. 2016 41

Centros de Primaria. 2016 21

Centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria. 2016 7

Centros de Bachillerato. 2016 5

Centros C.F. de Grado Medio. 2016 5

Centros C.F. de Grado Superior. 2016 3

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SOCIEDAD

Centros de educación de adultos. 2016 3

Bibliotecas públicas. 2016 2

Centros de salud. 2016 3

Consultorios. 2016 0

Viviendas familiares principales. 2011 26.090

Viviendas destinadas a alquiler. 2016 51

Viviendas destinadas para la venta. 2016 268

Viviendas rehabilitadas. 2016 9

Transacciones inmobiliarias. 2017 939

Número de pantallas de cine. 2018 12

ECONOMÍA

Agricultura

Cultivos herbáceos. Año 2016

Superficie (Has) 16.380

Principal cultivo regadío (Has) Girasol 579

Principal cultivo secano (Has) Trigo 6.242

Cultivos leñosos. Año 2016

Superficie (Has) 3.603

Principal cultivo regadío (Has) Olivar aceituna de mesa 943

Principal cultivo secano (Has) Olivar aceituna de mesa 2.021

Establecimientos con actividad económica. Año 2017

Sin asalariados 2.499

Entre 1 – 5 asalariados 2.075

Entre 6 y 20 asalariados 579

De 20 y más asalariados 220

Total establecimientos 5.373

Principales actividades económicas. Año 2017

Establecimientos de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas 1.725

Establecimientos de industria manufacturera 714

Establecimientos de construcción 490

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ECONOMÍA

Establecimientos de hostelería 395

Establecimientos de transporte y almacenamiento 381

Transportes. 2017

Turismos 35.389

Autorizaciones de transporte. Taxis 47

Autorizaciones de transporte. Mercancías 1.342

Autorizaciones de transporte. Viajeros 82

Vehículos matriculados 1.847

Vehículos turismos matriculados 1.387

Turismo. Año 2017

Hoteles 4

Hostales y pensiones 2

Plazas en hoteles 487

Plazas en hostales y pensiones 119

Otros indicadores.

Número de cooperativas creadas. 2015 4

Oficinas entidades de crédito 2017 22

Otros indicadores.

Consumo de energía eléctrica. ENDESA 2017 995.761

Consumo de energía eléctrica residencial. ENDESA 2017 119.656

Líneas telefónicas. TELEFÓNICA 2013 16.963

Líneas ADSL en servicio. TELEFÓNICA 2013 6.325

MERCADO DE TRABAJO. 2017

Paro registrado. Mujeres. 5.792

Paro registrado. Hombres. 3.621

Paro registrado. Extranjeros. 195

Contratos registrados. Mujeres. 11.235

Contratos registrados. Hombres. 26.020

Contratos registrados. Indefinidos. 2.243

Contratos registrados. Temporales. 35.005

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MERCADO DE TRABAJO. 2017

Trabajadores eventuales agrarios subsidiarios. Hombres y Mujeres. 47

HACIENDA

Catastro inmobiliario.

IBI de naturaleza urbana. Numero de recibos. 2017 44.414

IBI de naturaleza rústica. Numero de titulares catastrales. 2017 1.810

Número de parcelas catastrales: solares. 2017 2.953

Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas. 2017 17.939

IRPF. Año 2016

Número de declaraciones 25.993

Rentas del trabajo 416.099.454

Rentas netas en estimación directa 19.164.012

Rentas netas en estimación objetiva 7.968.060

Otro tipo de rentas 12.373.368

Renta neta media declarada 17.528

Impuesto de Actividades Económicas. Año 2016

Situaciones de alta en actividades empresariales 7.706

Situaciones de alta en actividades profesionales 858

Situaciones de alta en actividades artísticas 29

4.10 Patrimonio Histórico y Cultural

Tal y como se establece en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico Andaluz, en su artículo 32:

“1. El titular de una actividad sometida a algunos de los instrumentos de prevención y control ambiental, que contengan la evaluación de impacto ambiental de la misma de acuerdo con la normativa vigente en esta materia, incluirá preceptivamente en el estudio o documentación de análisis ambiental que deba presentar ante la Consejería competente en materia de medio ambiente las determinaciones resultantes de una actividad arqueológica que identifique y valore la afección al Patrimonio Histórico o, en su caso, certificación acreditativa de la innecesariedad de tal actividad, expedida por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.

2. La Consejería competente en materia de medio ambiente recabará informe vinculante de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico sobre la afección al Patrimonio Histórico de la actividad

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proyectada e incluirá, en las correspondientes resoluciones y pronunciamientos, las determinaciones resultantes del informe emitido, que se considerará a todos los efectos como la autorización a que se refiere el artículo 33.

3. El plazo de emisión del informe será de treinta días y en caso de no ser emitido en este plazo se entenderá favorable. No obstante, cuando la actividad incida sobre inmuebles objeto de inscripción como Bien de Interés Cultural o su entorno, el plazo será de tres meses y de no ser emitido en este plazo se entenderá desfavorable.”

De otro lado, el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía en el artículo 77 desarrolla el artículo 60.2 de la Ley 1/91, al reseñar “la necesidad de incluir dentro de los estudios de impacto ambiental un inventario de los bienes de carácter arqueológico que puedan verse afectados por la ejecución del Proyecto”.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

La Normativa tiene por objeto proteger todos los yacimientos de interés arqueológico, histórico y cultural del municipio afectado, tanto los que han sido detectados, reflejados en los planos correspondientes, como de aquellos que pudieran ser descubiertos en el futuro.

Todo ello de conformidad con lo que se establece además de la Ley del Suelo (Real Decreto Legislativo 2/2.008), la Ley 16/1985 de 25 de Junio, sobre el Patrimonio Histórico Español, la Ley 1/1991 de 3 de Julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía y demás legislación al respecto.

Se establecen tres niveles de protección: Protección integral, Protección Zonal y Nuevos Descubrimientos.

Tipo 1: Protección integral

Pertenecen a este Nivel los Bienes declarados de Interés Cultural según la Ley de Patrimonio, cuyo perímetro de protección figura en el expediente correspondiente. El resto de este nivel de protección lo constituyen elementos singulares perfectamente detectados e incluidos en planos de ordenación.

Cualquier actuación urbanística que afecte a estos suelos deberá notificarse a la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, siendo preceptivo informe favorable.

Se incluyen en este nivel de protección los yacimientos señalados con grado de Protección tipo 1, cuyo perímetro se recoge en planos.

Tipo 2: Protección Zonal

Comprende este nivel aquellas áreas en las que se sabe positivamente de la existencia de restos de interés pero no existe la precisión ni el conocimiento individualizado, propio del nivel anterior.

Cualquier actuación urbanística que afecte a estos suelos precisara informe de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura antes de su aprobación definitiva.

En este nivel se recogen los restantes yacimientos arqueológicos inventariados por la Consejería de Cultura.

Tipo 3: Nuevos descubrimientos

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Cuando en cualquier clase de suelo sea detectado un resto arqueológico que, por imperativo legal, deba pertenecer al Patrimonio Histórico, le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Patrimonio.

Con independencia de lo anterior, el Ayuntamiento notificará dicho hallazgo a Cultura. Este organismo podrá a su vez, adoptar las medidas de protección necesarias sobre las obras de que se trate, condicionando el empleo de maquinaria, etc., llegando en caso necesario a la paralización de las obras.

4.10.1 Posible afección a yacimientos arqueológicos

Don Giuseppe Mariano Palmieri, en calidad de arqueólogo director, realizó a finales del año 2018 la actividad arqueológica en los terrenos previstos para la actuación. En el citado Informe de resultados se concluye que:

- El Proyecto de ejecución e instalación de la Planta solar Fotovoltaica “Elvisa” en la localidad Alcalá de Guadaíra (Sevilla) es viable y está libre de cautelas arqueológicas en todos los sectores no interesados por restos arqueológicos –toda la extensión prospectada excepto el yacimiento de "Cuca Noche"-.

- El yacimiento "Cuca Noche" tendrá que vallarse, bajo la supervisión de un arqueólogo. El vallado de la zona respetará el perímetro establecido durante la actividad de prospección arqueológica superficial, incluyendo la franja exterior de delimitación. La actividad de vallado tendrá que estar autorizada por la administración competente, requiriendo un nuevo Proyecto de Actividad Arqueológica Preventiva de Control Arqueológico para su ejecución.

La información relativa al estudio arqueológico presentado se adjunta en el Anejo "Información sobre yacimientos arqueológicos" del presente documento.

4.11 Vías Pecuarias y Montes Públicos

4.11.1 Vías Pecuarias

Tras el estudio de la información disponible en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (REDIAM) y de la normativa de aplicación:

• Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (BOE nº 71 de 24/03/1995).

• Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo (BOE nº 154 de 26/06/2008).

• Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA nº 87 de 04/08/98).

Se concluye que por la zona discurren las siguientes vías pecuarias:

• CORDEL DEL GALLEGO, de 37,50 metros de anchura, código VP 058/01. Deslindado mediante RESOLUCION de 28 de mayo de 2002, de la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde parcial de la vía pecuaria Cordel del Gallego, tramo tercero, comprendido desde el Cordel de Mairena hasta el Cordel de Utrera a Carmona, en el término municipal de Alcalá de Guadaira, provincia de Sevilla. BOJA nº 81 de 11/07/2002.

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• CORDEL DE MARCHAMORON, de 37,50 metros de anchura, deslindado mediante Resolución de 4 de noviembre de 1998, de la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde del tramo primero de la vía pecuaria denominada Cordel de Marchamorón el término municipal de Utrera (Sevilla). BOJA nº 140 de 10/12/1998.

• CORDEL DE MAIRENA, de 37,61 metros de anchura, código VP 049/01, deslindado mediante Resolución de 12 de agosto de 2002, de la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde parcial de la vía pecuaria Cordel de Mairena, en su tramo único, en el término municipal de Alcalá de Guadaira (Sevilla). BOJA nº 113 de 26/09/2002.

La entrada a la Planta Solar “Elvisa” se realiza, en parte, por el CORDEL DEL GALLEGO, no afectándose al CORDEL DE MARCHAMORÓN. Así mismo, la escasa vegetación existente en estas vías pecuarias no se verá afectada por el tránsito de los vehículos y maquinaría, tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento, debido a que la anchura del camino existente en la actualidad es suficiente para permitir la circulación del tipo de maquinaria requerido para la ejecución y desarrollo de la actividad proyectada. Es importante destacar también que los accesos a las islas 1, 2, 4 y 5 y el paso de una línea de media tensión entre las islas 4 y 5, ocuparán parte del CORDEL DE MAIRENA.

Trazado de vías pecuarias en el ámbito de estudio.

La información relativa al dominio público pecuario se adjunta en el Anejo nº 3 del presente documento.

4.11.2 Montes Públicos

Tras el estudio de la información disponible en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y de la normativa de aplicación:

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

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• Decreto 208/1997, de 9 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía.

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

• Ley 10/2006, de 28 de abril, que modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

• Ley 21/2015 de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

Podemos afirmar que en el ámbito de estudio no existen Montes Públicos que puedan verse afectados por la futura actividad.

4.12 Espacios naturales protegidos y de interés

4.12.1 Red Natura 2.000

La red Natura 2.000 fue creada mediante la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats), que fue adaptada al progreso científico y técnico, actualizando los anexos I y II de la misma, mediante la Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997. Se trata de un conjunto de espacios de alto valor ecológico a nivel de la Unión Europea, que tiene por objeto garantizar la supervivencia a largo plazo de los hábitats y especies de la Unión Europea de más valor y con más amenazas.

La red Natura 2.000 en Andalucía abarca una superficie total del orden de 2,67 millones de hectáreas y está integrada por:

• 63 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

• 190 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC).

• 163 Zonas Especiales de Conservación (ZEC).

4.12.1.1 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)

El ámbito de estudio no afecta a ninguna de las zonas especiales de protección para las aves de las adoptadas por la Ley 28/2003 de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1989 de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos y se establecen medidas adicionales para su protección.

Respecto a las Áreas de Importancia para las Aves (IBAs), la más cercana al ámbito de estudio es la denominada “Campiñas de Carmona”, situada a 7 kilómetros al noreste de la zona de actuación.

4.12.1.2 Zonas designadas como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)

La zona de actuación no se encuentra dentro de ninguna zona designada como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), de las adoptadas por la Decisión de ejecución (UE) 2019/22 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2018, por la que se adopta la duodécima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea (DOUE(L) nº 7 de 09/01/2019).

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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 50 MW “ELVISA” PARAJE CUCA DE NOCHE. TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

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4.12.1.3 Zonas Especiales de Conservación (ZEC)

La zona de actuación no afecta a ninguna zona designada como Zona de Especial Conservación, de las declaradas como tales de entre los lugares incluidos en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria, por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. La más cercana es la ZEC “Río Guadaíra”, código ES6180013, declarada mediante el Decreto 113/2015, de 17 de marzo, por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación pertenecientes a la cuenca Hidrográfica del Guadalete-Barbate y determinadas Zonas especiales de conservación pertenecientes a la cuenca Hidrográfica del Guadalquivir (BOJA 88, de 11 de mayo), situada a unos 11 km al este.

4.12.2 Espacios Naturales Protegidos

Analizada la normativa de aplicación, Ley 2/1.989 de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos y se establecen medidas adicionales para su protección, se pone de manifiesto que en la zona de estudio no existe ninguna figura de protección de las que establece la norma antes citada y la normativa que la desarrolla. El más cercano es el Monumento Natural “Ribera del Guadaíra”, código 97, declarado mediante el Decreto 382/2011, de 30 de diciembre (BOJA 8, 13/1/2012), y situado a unos 7 km al noroeste.

4.12.3 Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Sevilla

Analizada la Resolución de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de fecha 14/02/2007, por la que se dispone la publicación del Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la Provincia de Sevilla. Se pone de manifiesto que no existen afecciones en el ámbito de estudio por ninguna de las figuras de protección que establece la norma antes citada.

Los espacios protegidos más cercanos al ámbito de estudio son:

- Complejo Serrano de Interés Ambiental “Cerrado de Bucaré o Bucarest”, CS-17. Situado a 3 kilómetros al sureste.

- Complejo Serrano de Interés Ambiental “Cerro del Toruño”, CS-11. Situado a 8 kilómetros al norte.

4.12.4 Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla

Analizado el Decreto 195/2006 de 7 de noviembre, por el que se acuerda la formulación del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla. Se pone de manifiesto que no existen afecciones en el ámbito de estudio por ninguna de las figuras de protección que establece la norma antes citada. Los espacios protegidos más cercanos al ámbito de estudio son los mismos que en el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la Provincia de Sevilla.

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Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla.

4.12.5 Plan de conservación de aves esteparias

Analizado el Acuerdo de 18 de enero de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias, así como la cartografía oficial de este Plan, editada por la Junta de Andalucía y disponible en la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), se pone de manifiesto que el ámbito de estudio no se encuentra incluido en los límites del mismo.

La zona más cercana afectada por dicho plan se sitúa a unos 7 km al noreste, al norte de la A-92 junto al El Arahal.

Se ha realizado un estudio de la avifauna presente en el ámbito de la futura actuación, que se adjunta en el presente documento como Anejo nº 5. Se descarta, en el ámbito de la futura actividad, la afección a poblaciones de aves esteparias sensibles incluidas en el Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias.

4.12.6 Georrecursos

Dentro del ámbito de estudio no existe ningún Georrecurso de los contemplados en el Inventario de Georrecursos de la Consejería de Medio Ambiente, tal y como puede observarse en el plano correspondiente del presente documento. El Georrecurso más cercano es el “Albero de Alcalá de Guadaíra”, código 567, situado, a unos 7 km al noroeste, en el paraje de Los Molinos.

4.13 Paisaje

4.13.1 Territorio Visual

La zona de estudio se encuentra en:

Categoría paisajística: Campiñas.

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Área paisajísticas: Campiñas alomadas, acolinadas y sobre cerros.

Ámbito paisajístico: Los Alcores.

El horizonte visual del área de estudio viene determinado por el fondo escénico de la Sierra Sur de Sevilla al sureste.

Las condiciones climáticas del lugar, la buena calidad de los suelos y la fuerte presión humana sobre el medio han dado lugar a una muy escasa cubierta vegetal natural. El aspecto general de la zona es el de terrenos de pendientes muy escasas con cultivos agrícolas, tanto herbáceos como arbóreos, la mayoría de regadío.

Se produce un incremento de alturas significativo en dirección sureste. Destacan los tonos marrones y pardos (vegetación de matorrales) y los tonos oscuros (afloramientos rocosos) en dirección a las partes más altas (Sierra Sur de Sevilla), con fuertes contrastes claros en dominancia en las exposiciones más bajas.

En primera instancia las tonalidades verdes y claras son predominantes. En profundidad, hacia el sureste, las tonalidades verdes, marrones y pardas se entremezcla con tonalidades oscuras (consecuencia de una mayor cubierta vegetal y a los afloramientos rocosos) y blanquecinas debidas a las nieblas de las alturas de la Sierra Sur de Sevilla.

Dada la homogeneidad del ámbito de actuación para el análisis del paisaje se ha definido una única unidad paisajística. Las características visuales básicas, a considerar, son Forma, Geometría, Textura, Dimensión y Escala.

• Forma: Bidimensional. Con superficies de fondo en contraste por color y textura.

• Geometría: Lineal en bandas. Con división horizontal en bandas cromáticas.

• Textura: Grano medio no uniforme, condicionado por los cultivos agrícolas arbóreos.

• Dimensión y Escala: El efecto de distancia es notable hacia el norte y sur por el contraste de altura. Para el resto de las direcciones, las alturas más o menos similares, interrumpen la sensación de distancia dando sensación de un efecto panorámico condicionado por el predominio de los elementos horizontales.

4.13.2 Campo Visual

Si bien la futura Planta Solar se sitúa relativamente cercana a las carreteras A-360 y A-376, tanto la orografía del terreno como la orientación impiden que se produzca el impacto visual que en principio cabría esperar. Igual ocurre respecto a los núcleos de población de Alcalá de Guadaíra y Utrera.

Realizado el estudio de zonas vistas y ocultas de la futura actividad, con el Visor del Modelo Digital del Terreno de Andalucía editado por la Junta de Andalucía, se comprueba que, efectivamente, la localización de la futura actividad es difícilmente visible desde la carretera A-360 y queda oculta desde los núcleos de población de Alcalá de Guadaíra y Utrera y desde la carretera A-376.

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Zonas visibles desde la carretera A-360.

Zonas visibles desde Alcalá de Guadaíra.

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Zonas visibles desde Utrera.

Zonas visibles desde la carretera A-376.

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4.13.3 Calidad Visual

Existen muchos sistemas de calificación o valoración de la calidad del paisaje, de entre ellos hemos adoptado el aplicado por U.S.A. Soil Department Agency (U.S.D.A.-Forest Service) y el Bureau of Land Management (B.L.M.) de Estados Unidos en 1980.

Ambos Organismos coinciden en valorar el paisaje a partir de las características visuales básicas (forma, color, línea, textura, etc.) de los componentes del paisaje (vegetación, fisiografía, agua, etc.). Para ello se divide el territorio en diversas unidades homogéneas valorando cada una de ellas y definiendo hasta 3 tipos de áreas por su calidad visual.

• Clase A, o áreas de características excepcionales de 21 a 33 puntos.

• Clase B, o áreas que reúnen mezcla de características excepcionales en algunos aspectos y comunes en otros. De 11 a 20 puntos.

• Clase C, o áreas de rasgos comunes en la región considerada. De 0 a 10 puntos.

FACTORES DE EVALUACIÓN

Los distintos factores de evaluación que son tenidos en cuenta para cada Unidad Paisajística, y su peso en la valoración total, son:

• MORFOLOGÍA-. (Máximo 5 puntos).

• VEGETACIÓN- (Máximo 5 puntos).

• AGUA- (Máximo 5 puntos).

• COLOR- (Máximo 5 puntos).

• FONDO ESCÉNICO- (Máximo 5 puntos).

• RAREZA- (Máximo 6 puntos).

• ACTUACIONES HUMANAS- (Máximo 2 puntos).

VALORACIÓN

• MORFOLOGÍA- Terrenos llanos o con muy escasa pendiente. Calificación 1 punto. (Máximo 5).

• VEGETACIÓN- Muy escasa variedad en la vegetación. Calificación 1 punto. (Máximo 5).

• AGUA- Ausente o difícilmente apreciable. Calificación 1 punto. (Máximo 5).

• COLOR- Variación escasa de color o contraste. Calificación 1 punto. (Máximo 5).

• FONDO ESCÉNICO- El paisaje circundante incrementa muy poco la calidad visual del conjunto. Calificación 1 punto. (Máximo 5).

• RAREZA- Común en la región. Calificación 1 punto. (Máximo 6).

• ACTUACIONES HUMANAS- La calidad escénica tiene modificaciones poco armoniosas. Calificación 0 puntos. (Máximo 2).

Calificación total 6 puntos, Clase C, equivalente a calidad visual BAJA, con valor medio.

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CAPÍTULO 5.- IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

La identificación de los impactos ambientales viene dada por las interacciones producidas entre las acciones del proyecto y las características específicas de los aspectos ambientales afectados en cada caso concreto.

Cualquier acción relacionada con el proyecto, afectará directa o indirectamente, y en mayor o menor grado, al medio ambiente circundante. Por tanto, desde el comienzo de la actividad hasta el momento en que la misma finalice, se van a desarrollar una serie de acciones susceptibles de producir impactos.

Una vez concluida la fase anterior, de Inventario Ambiental, en este apartado se procede a la identificación de los impactos originados por el proyecto, para ello hemos utilizado varias metodologías:

• Listas de chequeo.

• Matriz de causalidad de Leopold et al. (1971) modificada para este proyecto, de análisis cualitativo.

• Sistema de evaluación cuantitativa de Batelle - Columbus.

Las tres fases en la ejecución del proyecto de la instalación solar son:

• FASE 1: DE IMPLANTACIÓN.

• FASE 2: DE EXPLOTACIÓN.

• FASE 3: DE RESTAURACIÓN Y ABANDONO.

5.1 Acciones del Proyecto susceptibles de producir impacto

Las acciones y subacciones consideradas atienden a los siguientes criterios: Son significativas (producen algún efecto), son independientes y son medibles.

Debido a la estructura del proyecto podemos definir tres acciones principales comunes a cada fase:

• ADECUACIÓN DE CAMINOS Y/O ACCESOS.

• PANELES SOLARES.

• LÍNEAS INTERIORES, CENTRO DE SECCIONAMIENTO E INSTALACIONES AUXILIARES.

FASE 1: DE IMPLANTACIÓN

Caminos y/o accesos: acondicionamiento de los caminos existentes (ejecución de nuevo firme, ejecución de sobreanchos en algunos puntos del trazado, construcción de drenajes longitudinales y transversales) y construcción del camino que rodea a la planta fotovoltaica (ejecución de nuevo firme, construcción de drenajes longitudinales y transversales).

Paneles solares: desbroce de la cubierta vegetal, excavaciones y movimientos de tierras, acondicionamiento del terreno, cimentación de las estructuras de soporte, instalación general y montaje.

Líneas interiores, centro de seccionamiento e instalaciones auxiliares: desbroce de la cubierta vegetal, excavaciones, acondicionamiento del terreno, obra de construcción, apertura de zanjas de canalización

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para instalación de conductores y cableado de comunicaciones, iluminación y vigilancia, ejecución de viales interiores y sus drenajes asociados e instalación de vallado perimetral.

FASE 2: DE EXPLOTACIÓN

Caminos y/o accesos: uso y mantenimiento de los caminos.

Paneles solares: funcionamiento de los Paneles Solares, Producción de energía no contaminante. Labores de mantenimiento.

Líneas interiores, centro de seccionamiento e instalaciones auxiliares: mantenimiento de las instalaciones.

FASE 3: DE RESTAURACIÓN Y ABANDONO

Las subacciones son comunes a las tres acciones consideradas:

• Desmantelamiento de instalaciones de obra.

• Retirada de residuos.

• Nivelación y adecuación del terreno.

• Restauración.

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MATRIZ CAUSA – ELEMENTO AFECTADO

ATMÓSFERA GEOLOGÍA, EDAFOLOGÍA Y

GEOMORFOLOGÍA HIDROLOGÍA/

HIDROGEOLOGÍAVEGETACIÓN FAUNA PAISAJE MEDIO SOCIO -

CULTURAL ASPECTOS

SOCIOECONÓMICOS

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FASE 1 IMPLANTACIÓN ADECUACIÓN

CAMINOS/ACCESOS

X X X X X X X X X X X X X X

FASE 1 IMPLANTACIÓN

PANELES SOLARES X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

FASE 1 IMPLANTACIÓN

LÍNEAS INTERIORES, CENTRO DE

SECCIONAMIENTO E INSTALACIONES

AUXILIARES

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

FASE 2 EXPLOTACIÓN

X X X X X X X X X X X X

FASE 3 RESTAURACIÓN

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

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5.2 Factores Ambientales susceptibles de ser impactados

El entorno del proyecto está constituido por elementos y procesos interrelacionados, los cuales pertenecen a las siguientes categorías:

1- MEDIO GEOFÍSICO

2- MEDIO BIOTICO

3- MEDIO PERCEPTUAL

4- MEDIO SOCIOCULTURAL

5- MEDIO SOCIOECONÓMICO

Estos MEDIOS están compuestos a su vez por un conjunto de componentes ambientales que a su vez descomponemos en un determinado número de factores o parámetros:

1. MEDIO GEOFÍSICO

• ATMÓSFERA.

o Calidad del aire.

o Ruido.

o Vibraciones.

• SUELO.

o Geología y geomorfología.

o Edafología.

o Erosión.

o Estabilidad de laderas.

o Eliminación-recuperación.

• HIDROLOGIA E HIDROGEOLOGÍA.

o Calidad de aguas superficiales.

o Calidad de aguas subterráneas.

o Modificación de cursos de agua.

• RESIDUOS.

o Residuos de obra civil.

o Residuos de excavaciones, desmontes y terraplenado.

2. MEDIO BIÓTICO

• FLORA Y VEGETACIÓN.

o Especies arbóreas.

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o Matorral.

o Biodiversidad.

o Especies singulares, protegidas o endemismos.

o Perdida de cubierta vegetal.

• FAUNA.

o Fauna terrestre.

o Avifauna.

o Especies singulares, protegidas o endemismos.

o Biodiversidad.

o Cambios en el comportamiento.

• ECOSISTEMAS.

o Ecosistemas terrestres.

o Efecto barrera.

o Perturbaciones.

3. MEDIO PERCEPTUAL

• PAISAJE.

o Visibilidad - cuencas visuales.

o Diversidad.

o Singularidad - representatividad.

o Fragilidad visual.

o Desarmonias - Intrusión.

o Variación de estructuras.

4. MEDIO SOCIOCULTURAL

• PATRIMONIO CULTURAL.

o Vías pecuarias.

o Entorno.

o Valores científicos-educativos.

• PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

o Yacimientos arqueológicos.

o Patrimonio histórico.

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• ASPECTOS SOCIALES.

o Demografía, densidad de población y dinámica poblacional.

o Nivel de aceptación del proyecto.

5. MEDIO SOCIO-ECONÓMICO

o Empleo / renta.

o Calidad de vida.

o Actividades económicas.

Respecto a la fragilidad o capacidad de absorción de los impactos por parte de estos factores, tendremos valores de: muy baja, baja, media y alta.

Describimos a continuación los elementos susceptibles de ser impactados, valorando la capacidad de absorción y tolerancia a las acciones del proyecto.

ATMÓSFERA

La atmósfera actual del entorno de la actuación la podemos considerar como de capacidad de absorción alta y fragilidad baja, ya que es un espacio abierto, alejado de los núcleos población.

Los impactos del proyecto de la Instalación Solar y de las infraestructuras eléctricas auxiliares, sobre la atmósfera son:

• CONTAMINACIÓN QUÍMICA.

• EMISIÓN DE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN.

• RUIDO Y VIBRACIONES.

• GENERACIÓN DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS Y/O MAGNÉTICOS

CONTAMINACIÓN QUÍMICA

Se produce principalmente en la FASE DE IMPLANTACIÓN (Uso de caminos / accesos, Montaje e instalación de Paneles Solares y Construcción de las Líneas Interiores, Centro de seccionamiento e Instalaciones Auxiliares) y en la FASE DE RESTAURACIÓN Y ABANDONO.

Este tipo de impacto está motivado por la maquinaria destinada a los trabajos de retirada de cubierta vegetal y acopio para su posterior uso, transporte de materiales para la construcción de las estructuras, cimentaciones, cableado, etc.

Esta maquinaria para su funcionamiento, utiliza combustibles fósiles que libera a la atmósfera diversos gases en el proceso de combustión, principalmente SO2, NOx, partículas, etc.

El movimiento de esta maquinaria en la Instalación Solar, para la construcción de la misma, será muy reducido por lo tanto el efecto de la contaminación química en la atmósfera tendrá una escasa repercusión, muy localizada en el espacio y tiempo por lo que no producirá una gran incidencia sobre el medio.

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Por otra parte, el uso del hexafluoruro de azufre como aislante en los inversores no debería significar una fuente de contaminación, siempre y cuando se respete la normativa legal vigente relativa a su utilización y manejo. Siendo casi imposible su escape.

EMISIÓN DE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN

Proceden del movimiento de tierras y tránsito de vehículos pesados que se realizan en la FASE DE IMPLANTACIÓN y FASE DE RESTAURACIÓN Y ABANDONO.

Las emisiones de polvo procedentes de las acciones descritas en el apartado anterior serán de moderada relevancia y fácilmente absorbidas por el entorno.

RUIDO Y VIBRACIONES

El proyecto produce una contaminación acústica en el medio circundante. Esta contaminación se produce en las tres fases de desarrollo del proyecto:

• FASE DE IMPLANTACIÓN.

• FASE DE EXPLOTACIÓN.

• FASE DE RESTAURACIÓN Y ABANDONO.

En la fase de implantación y en la fase de restauración del proyecto la generación de ruidos y vibraciones proviene por la presencia y funcionamiento de la maquinaria necesaria para la realización de la obra de instalación de Paneles Solares y la obra asociado al montaje de las instalaciones. La contaminación acústica de estas fases puede considerarse de acción moderada sobre el medio dado que está localizada en espacio y tiempo. Será fácilmente absorbida por el medio.

En la fase de explotación el tránsito de vehículos queda reducido al mínimo, por lo que la contaminación acústica de esta fase puede considerarse como mínima. El ruido producido por los inversores, que estarán en funcionamiento durante toda la vida útil de la planta, no superará nunca los valores establecidos por la legislación vigente.

En ningún momento se deberán superar los niveles de ruido establecidos en el Decreto 6/2012 de 17 de enero.

CAMPOS MAGNÉTICOS Y ELECTROMAGNÉTICOS

La generación y distribución de la energía eléctrica crea campos magnéticos y eléctricos, dentro de su entorno próximo, de baja frecuencia, en este caso de 50 Hz.

En principio, podemos prever que estas frecuencias no tengan efectos biológicos debido a que dada su gran longitud de onda la energía que pueden transmitir al medio que atraviesan es muy baja y a que las células vivas mantienen en su interior una diferencia de potencial entre interior - exterior mayor que la que pueden inducir campos de 50 Hz.

Se ha evaluado la intensidad de los campos magnéticos y eléctricos que se generan en las líneas de distribución de la energía.

Para las líneas de 20, 132, 220 y 380 kV, el máximo valor del campo eléctrico observado dentro del entorno de 10 metros se sitúa en 1,9 - 4 - 6 y 4,8 kV/m respectivamente, por su parte, para las mismas líneas el campo magnético sería de 2 - 6 - 7 y 9,8 KA.

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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 50 MW “ELVISA” PARAJE CUCA DE NOCHE. TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

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En cuanto a la legislación vigente sobre este aspecto no existe ninguna regulación en el Estado Español de los valores máximos que pueden tener la intensidad de los campos magnéticos generados en las subestaciones y en las líneas eléctricas y por eso empleamos como valores de referencia los límites establecidos en Italia, único país de la U.E. que lo contempla en su legislación y los fija entre 100 -1000 mT.

La Comisión de la Unión Europea ha presentado una propuesta de Directiva sobre las disposiciones mínimas de salud y seguridad relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de agentes físicos, entre los que se consideran los campos magnéticos. Se define 200 mT como valor a partir del cual hay que tomar medidas.

SUELO

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

Los terrenos donde se pretende ubicar la Instalación Solar corresponden a una zona de relieve muy suave, que tendrá una capacidad de absorción alta con una fragilidad baja.

La zona está muy antropizada, con la existencia de diversos caminos y zonas de cultivo agrícola.

La capa edáfica de la zona donde se proyecta la explotación es de gran desarrollo. Por esto, la fragilidad con respecto a este recurso se puede considerar media. Así mismo se considera media su fragilidad respecto a su degradación físico-química y biológica.

Como ya se ha señalado en capítulos anteriores no existen en la zona formaciones geológicas de interés científico o didáctico.

Los impactos sobre la geología, geomorfología y edafología se producen en la FASE DE IMPLANTACION (Construcción y montaje de Paneles Solares y Construcción de las Líneas Interiores, Centro de seccionamiento e Instalaciones Auxiliares) y en la FASE DE RESTAURACIÓN.

CAMBIOS MORFOLOGÍA

El carácter dinámico de la morfología tiene una gran importancia desde el punto de vista ecológico y paisajístico. La continua intersección entre los elementos del medio y las formas del modelado debe ser tenida muy en cuenta siempre que se lleva a cabo cualquier alteración de las mismas, dado que dicha alteración puede tener repercusiones muy variadas, reversibles o no.

La construcción de la Instalación Solar implica una leve modificación del relieve inicial del terreno. La alteración de este se produce por la construcción y montaje de Paneles Solares: acondicionamiento del terreno con explanación de la superficie ocupada por los cimientos de los paneles solares. A este nivel, el proyecto ha tendido a reducir la superficie alterada por la instalación de los paneles y su montaje.

La única acción del proyecto que conllevará una alteración morfológica significativa es la construcción del Centro de seccionamiento e Instalaciones Auxiliares.

En la FASE DE RESTAURACIÓN Y ABANDONO también existirá una afección sobre la morfología de la zona objeto de estudio, que tendrá que tenerse en cuenta en el diseño del plan de restauración.

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ELIMINACIÓN / RECUPERACIÓN DEL SUELO

Las actuaciones descritas en el apartado anterior producen también una pérdida del horizonte superior del perfil edáfico, que es el que reúne las condiciones de textura y contenido en materia orgánica necesarias para el desarrollo de la cubierta vegetal.

ESTABILIDAD DE LADERAS

La zona donde se pretende ubicar la Instalación Solar presenta pendientes muy suaves por lo que la implantación de los Paneles solares, construcción de las Líneas interiores, Centro de seccionamiento e Instalaciones auxiliares, tienen un efecto negativo, pero de muy escasa magnitud sobre este factor o componente ambiental.

USOS DEL SUELO

El suelo es otro de los factores ambientales a tener en cuenta ya que hay que diferenciar las actuaciones del proyecto que suponen una ocupación temporal, en la fase de implantación y la ocupación definitiva en la fase de explotación del proyecto.

De forma general las acciones que suponen una ocupación del componente abiótico suelo son:

Planta Solar, montaje de los paneles solares, cimentación de los paneles solares (consideramos ocupación temporal debido a que una vez finalizada la fase de obra la superficie ocupada es mínima y el resto se recuperará cubriendo con tierra y revegetando).

La instalación del Centro de seccionamiento e Instalaciones auxiliares dentro de la planta solar, las conexiones de líneas eléctricas entre los paneles solares, la creación de zonas destinadas a parque de maquinaria y almacenamientos de materiales de obra.

HIDROLOGIA E HIDROGEOLOGÍA

La capacidad de absorción de este factor es alta, con muy baja fragilidad, puesto que no existen cursos de agua superficiales continuos, sino únicamente de carácter temporal y debido a la escorrentía de las lluvias torrenciales. Dado el tipo de acciones a realizar no se afectará ni la calidad ni la cantidad de las aguas subterráneas.

Las fases del proyecto que afectarían a estos factores son la FASE DE IMPLANTACION y la FASE DE RESTAURACIÓN Y ABANDONO.

Respecto a las afecciones que se producen por los caminos de acceso, encontramos cuatro cruzamientos de los mismos con el Arroyo Rosalejo, para los cuales se adecuarán los vados inundables para el acceso a la planta fotovoltaica y a cada una de las islas.

Se respetará así mismo el perímetro de protección del cauce evitando la alteración del mismo.

RESIDUOS

Los residuos que genera el proyecto son fundamentalmente los procedentes de la obra civil que se realice. Se generan residuos en la FASE DE IMPLANTACION y en la FASE DE RESTAURACIÓN Y ABANDONO.

En la FASE DE IMPLANTACIÓN, los residuos generados proceden del desbroce de la cubierta vegetal, excavaciones, acondicionamiento del terreno y cimentación de Paneles solares, en el caso de la planta

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solar. Además se generarán residuos a consecuencia de las excavaciones y cimentación del Centro de seccionamiento e Instalaciones auxiliares.

Los materiales sobrantes durante la fase de obra serán convenientemente retirados por un gestor autorizado para este tipo de residuos.

Las tierras serán reutilizadas en la recuperación del suelo para revegetación y otras trasladadas a vertederos controlados.

En esta fase también se generarán residuos procedentes de la maquinaria pesada: cambios de aceite lubricantes, pastillas de frenos, etc., que serán recogidos por gestores autorizados.

En la FASE DE EXPLOTACIÓN los aceites de los transformadores y aparamenta eléctrica, los residuos por rotura de los propios módulos fotovoltaicos, metales y plásticos, etc., serán gestionados a través de gestor de residuos autorizado

No produce emisiones a la atmósfera ya que en este aspecto se trata de una fuente de energía segura y renovable.

Las aguas residuales procedentes de la fosa séptica, que deberá ser estanca, serán retiradas de forma periódica por un gestor autorizado para este tipo de residuos.

En la FASE DE RESTAURACIÓN Y ABANDONO, los escombros procedentes de las instalaciones se retirarán y depositaran en un vertedero autorizado para tal fin. Los restos de cableado, paneles solares, y demás residuos propios del desmantelamiento de este tipo de instalaciones deberán ser retirados por un gestos autorizado.

VEGETACIÓN

Como se describe en el Inventario, la vegetación está condicionada por la presencia mayoritaria en el ámbito de estudio de cultivos agrícolas en explotación. La vegetación existente en el Cordel Del Gallego no se verá afectada por el tránsito de los vehículos y maquinaría tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento.

La fragilidad se puede considerar como baja con una alta capacidad de absorción.

La vegetación se verá afectada por la eliminación / recuperación de la cubierta vegetal con acciones directas en la FASE DE IMPLANTACION y en la FASE DE RECUPERACIÓN Y ABANDONO.

En las zonas de ubicación de los Paneles solares la eliminación de la cubierta vegetal se hará únicamente en la superficie de construcción de los cimientos. En el caso de Centro de seccionamiento e Instalaciones auxiliares, la eliminación de la cubierta vegetal se realizará en la zona de ubicación de las edificaciones.

En la FASE DE EXPLOTACIÓN las afecciones sobre la vegetación son nulas.

En la FASE DE RECUPERACIÓN las afecciones son positivas debido al acondicionamiento paisajístico y al plan de restauración.

FAUNA

Las especies faunísticas de la zona poseen todas el rasgo fundamental de su capacidad de adaptación a un medio antropizado por cultivos agrícolas. Se trata pues de especies abundantes en el contexto comarcal y provincial. Por ello consideramos la capacidad de absorción es alta y su fragilidad baja.

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Respecto a la fauna y dado que los efectos son muy diferentes según el tipo, se hace un análisis por separado:

• FAUNA TERRESTRE.

• AVIFAUNA.

FAUNA TERRESTRE

El efecto de la implantación de la Planta Solar y sus instalaciones asociadas sobre la fauna es pequeño. Se producen afecciones sobre la fauna en los procesos constructivos debido al ruido y vibraciones de la maquinaría que produce un efecto de dispersión temporal de la fauna, reversible con el fin de la etapa de construcción.

La ubicación de las Instalaciones Solares suele producir perdida de hábitats de forma puntual, suelen ser impactos muy localizados pero que deben de someterse a estudio. La ubicación de los paneles solares puede dar lugar a un impacto irreversible y recuperable en algunos tipos de hábitats.

Dentro de este proceso o factor ambiental definimos como cambios en el comportamiento de la fauna, como aquellos que provocan un cambio conductual apreciable en una o más especies provocada por alguna acción del proyecto.

AVIFAUNA

Los efectos sobre la avifauna se producen durante la FASE DE IMPLANTACIÓN, la FASE DE EXPLOTACIÓN y la FASE DE RESTAURACIÓN.

En la fase de implantación los efectos se producen solo en las aves residentes, mientras que en las otras dos fases pueden afectar también a especies migratorias.

En la fase de implantación el único impacto que se genera sobre las aves será una leve dispersión por alteración de los hábitats.

PAISAJE

El paisaje de la zona de estudio se ha descrito exhaustivamente en apartados anteriores. Es un paisaje que no presenta elementos de singularidad ni calidad. No obstante y dadas las características del proyecto consideramos que la capacidad de absorción es media y la fragilidad media.

En todas las fases del proyecto se produce un impacto sobre este factor ambiental. La afección sobre el paisaje se deriva de la introducción de los elementos nuevos que supone la realización de este proyecto.

La intrusión visual en el paisaje es la objeción más frecuentemente esgrimida contra las Plantas Solares y uno de los factores principales que determina las actitudes públicas contra la aplicación de la energía solar.

Este es el impacto ambiental menos cuantificable y el menos investigado en comparación con otros disturbios ambientales de este tipo de proyectos. La razón de que ocurra esto es porque este impacto ambiental es, a menudo, subjetivo y en cualquier caso difícil de estimar y cuantificar.

MEDIO SOCIOCULTURAL

No existe ningún yacimiento arqueológico dentro del ámbito de estudio definido. No obstante cabe destacar la existencia de diversos yacimientos arqueológicos en los alrededores, y sobre todo la

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colindancia con el yacimiento arqueológico Cuca de Noche. Por lo que la fragilidad será media con una media capacidad de absorción.

La información relativa a yacimientos arqueológicos se aporta en la documentación complementaria a este Estudio de Impacto Ambiental.

Existen tres vías pecuarias en las cercanías de la Planta Solar. El Cordel del Gallego y el Cordel de Mairena pueden verse afectadas en parte por los accesos a la planta solar, por lo que la fragilidad será media con una alta capacidad de absorción.

MEDIO SOCIOECONÓMICO

La calidad de vida de los núcleos de población no se debería ver afectada negativamente debido a su relativa lejanía respecto a la zona. La fragilidad de este aspecto es muy baja con una alta capacidad de absorción.

En cuanto al empleo, sus efectos serán positivos ya que ocupará a personal tanto cualificado como no cualificado de la zona de forma directa e indirecta.

El impacto del proyecto sobre el medio implicará a las tres fases: FASE DE IMPLANTACION, FASE DE EXPLOTACIÓN y FASE DE RESTAURACIÓN Y ABANDONO.

POBLACIÓN – EMPLEO / ACTIVIDADES ECONÓMICAS

La construcción de la Planta Solar desde el punto de vista socioeconómico producirá un importante efecto positivo dado que se crearán puestos de trabajo tanto directos como indirectos y el nivel de inversión que esta construcción generará repercute directa e indirectamente sobre el municipio con el incremento de sus recursos económicos.

En la creación de empleo hay que diferenciar entre la fase de construcción y durante la fase de explotación de la instalación, una vez en funcionamiento.

La energía solar muestra las potencialidades en la generación de empleo de las nuevas tecnologías renovables.

Los propietarios de los terrenos donde se ubican las Plantas Solares reciben un canon anual por la ocupación de terrenos, lo que aumenta la renta de la población de la zona.

El desarrollo de fuentes de energía renovables contribuye activamente sobre la estructura productiva de la zona, generando ingresos por canon de cesión de terrenos, Licencias de Obra, contratación de personal e ingresos de carácter fiscal y administrativo importantes.

CALIDAD DE VIDA

Desde el punto de vista socioeconómico relacionado con el medioambiental, la generación de energía limpia supondrá a largo plazo mejoras de la calidad de vida y ambiental.

La energía solar no contamina, es una fuente inagotable, frena el agotamiento de combustibles fósiles y contribuyendo a frenar el cambio climático. La producción de energía solar es independiente de cualquier política o relación comercial, se obtiene de forma mecánica y por tanto es directamente utilizable.

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La Unión Europea en un intento por diversificar las fuentes de producción de energía y potenciar el uso de las renovables, aprobó en 1993 el programa ALTENER en el que se establecía el objetivo de duplicar la participación de las energías renovables en el balance energético global de la Comunidad.

En su libro blanco “Una política energética para Unión Europea” la comisión presentó sus ideas sobre los objetivos comunitarios señalando estos:

• Mejora de la competitividad.

• Seguridad en el suministro.

• Protección del medio ambiente.

Señalándose como factor importante el fomento de las fuentes de energía renovables para conseguir estos objetivos.

Desde el punto de vista ambiental la producción de energía solar supone una mejora respecto de otras formas de energía como la nuclear o las térmicas, reduciendo la emisión (por no utilización de energías contaminantes) de gases contaminantes a la atmósfera y por lo tanto reduciendo el efecto invernadero, la lluvia ácida y en términos generales la contaminación atmosférica y el cambio climático.

5.3 Repercusiones del proyecto sobre espacios Red Natura 2000

La red Natura 2000 fue creada mediante la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats), que fue adaptada al progreso científico y técnico, actualizando los anexos I y II de la misma, mediante la Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1.997. Se trata de un conjunto de espacios de alto valor ecológico a nivel de la Unión Europea, que tiene por objeto garantizar la supervivencia a largo plazo de los hábitats y especies de la Unión Europea de más valor y con más amenazas.

La red Natura 2.000 en Andalucía abarca una superficie total del orden de 2,67 millones de hectáreas y está integrada por:

• 63 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

• 190 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC).

• 163 Zonas Especiales de Conservación (ZEC).

• Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)

El ámbito de estudio no afecta a ninguna de las zonas especiales de protección para las aves de las adoptadas por la Ley 28/2003 de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1989 de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos y se establecen medidas adicionales para su protección.

Respecto a las Áreas de Importancia para las Aves (IBAs), la más cercana al ámbito de estudio es la denominada “Campiñas de Carmona”, situada a 7 kilómetros al noreste de la zona de actuación.

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• Zonas designadas como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)

La zona de actuación no se encuentra dentro de ninguna zona designada como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), de las adoptadas por la Decisión de ejecución (UE) 2019/22 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2018, por la que se adopta la duodécima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea (DOUE(L) nº 7 de 09/01/2019).

• Zonas Especiales de Conservación (ZEC)

La zona de actuación no afecta a ninguna zona designada como Zona de Especial Conservación, de las declaradas como tales de entre los lugares incluidos en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria, por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. La más cercana es la ZEC “Río Guadaíra”, código ES6180013, declarada mediante el Decreto 113/2015, de 17 de marzo, por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación pertenecientes a la cuenca Hidrográfica del Guadalete-Barbate y determinadas Zonas especiales de conservación pertenecientes a la cuenca Hidrográfica del Guadalquivir (BOJA 88, de 11 de mayo), situada a unos 11 km al este.

Dadas las características del proyecto y su situación no son previsibles afecciones directas ni indirectas sobre espacios de la Red Natura 2000.

5.4 Repercusiones del proyecto sobre masa de agua superficial o subterránea

La red hidrográfica en la zona de estudio está compuesta por los siguientes cursos de agua:

Arroyo Guadairilla discurre en sentido Este-Noroeste. Al Norte de la zona de estudio.

Arroyo Rosalejo que discurre por el centro de la planta fotovoltaica en sentido Oeste-Este.

En cuanto a las afecciones por inundabilidad de la Planta Solar Fotovoltaica:

Arroyo Rosalejo. Discurre por el centro de la planta fotovoltaica. Se ha realizado el Estudio de Inundabilidad para este cauce con un periodo de retorno de 500 años, y como resultado la planta no se encuentra en ningún momento en zona inundable, de ningún calado ni velocidad. De igual forma, en base a este Estudio, no se instalarán módulos en las zonas donde se prevean escorrentías de aguas pluviales.

Desde el punto de vista hidrogeológico, la principal unidad acuífera que nos encontramos en las proximidades del ámbito de estudio es la Unidad Sevilla-Carmona (Sistema acuífero nº 28), que se extiende sobre una superficie de 1.150 km2. Los materiales acuíferos son las calcarenitas del Mioceno superior.

Dadas las características del proyecto y su situación, no son previsibles afecciones directas ni indirectas sobre las masas de agua superficiales o subterráneas. La instalación de los paneles solares no supone una limitación al movimiento del agua en superficie, ni a la infiltración del agua de lluvia, ni una afección al acuífero.

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5.5 Vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes

Se ha procedido al análisis de la vulnerabilidad del proyecto ante catástrofes o accidentes graves respecto al posible origen de las catástrofes o accidentes graves, bien sea por causas naturales, antrópicas o causas mixtas.

• Causas naturales

Podemos distinguir aquí:

o Terremotos o seísmos. Poco probable. La vulnerabilidad del proyecto sería baja.

o Tsunamis. Prácticamente imposible por la situación del proyecto alejado respecto a la costa. La vulnerabilidad del proyecto sería prácticamente nula.

o Inundaciones. Muy improbables por la situación del proyecto alejado de cursos de agua superficiales tras realizar los estudios de inundabilidad. La vulnerabilidad del proyecto sería muy baja.

• Causas mixtas

Podemos distinguir aquí:

o Procesos erosivos. Muy improbables por las características del proyecto y las pendientes existentes en la zona, terreno prácticamente llano. La vulnerabilidad del proyecto sería muy baja.

o Deslizamiento de laderas. Prácticamente imposible por las características del proyecto y las pendientes existentes en la zona, terreno prácticamente llano. La vulnerabilidad del proyecto sería prácticamente nula.

o Incendios forestales. Poco probable por la situación del proyecto en un área eminentemente agrícola fuera de la zona de peligro de incendios forestales. La vulnerabilidad del proyecto sería baja.

• Causas antrópicas

Podemos distinguir aquí las siguientes causas:

o Accidentes por cercanía a autopistas, autovías y carreteras. Prácticamente imposible por las características del proyecto y su situación. La vulnerabilidad del proyecto sería prácticamente nula.

o Accidentes por cercanía aeropuertos o aeródromos. Muy improbable por las características del proyecto y su situación, bastante alejado del aeropuerto de Sevilla y de la Base Aérea de Morón. La vulnerabilidad del proyecto sería muy baja.

o Accidentes por cercanía a puertos. Imposible por la situación del proyecto alejado respecto a la costa. La vulnerabilidad del proyecto sería nula.

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o Accidentes por cercanía a líneas aéreas de transporte de electricidad. Muy improbables por las características del proyecto y su situación, bastante alejado de la línea eléctrica de 400 Kv de REE existente en la zona. La vulnerabilidad del proyecto sería muy baja.

o Accidentes por cercanía a oleoductos y gaseoductos. Poco probable por las características del proyecto y su situación respecto del oleoducto de CLH existente en la zona. La vulnerabilidad del proyecto sería baja.

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CAPÍTULO 6.- EVALUACIÓN DE IMPACTOS

6.1 Valoración Cualitativa

6.1.1 Caracterización y Dictamen

Se ha realizado una matriz de valoración cualitativa de impactos específica para este tipo de actividad, en la que se incluye la caracterización, dictamen y valoración de impactos.

Caracterización:

• Carácter genérico del impacto que hace referencia a su consideración positiva o negativa respecto al estado preoperacional, pudiendo ser negativos o positivos.

• Tipo de acción del impacto, el efecto puede ser directo o indirecto. Directo cuando tenga repercusión inmediata sobre algún factor ambiental.

• Efectos sinérgicos o acumulativos son los que actuando en conjunto producen un impacto significativamente mayor que cada uno por separado. Frente a estos están los no sinérgicos o simples.

• Impacto localizado o puntual frente a impacto extenso, según afecte a poca o amplia superficie.

• Impacto temporal frente a impacto permanente.

• Impacto recuperable cuando se pueden realizar medidas correctoras que minimicen o anulen el efecto del impacto. El efecto es irrecuperable cuando son imposibles esas medidas correctoras.

• Impacto reversible si las condiciones originales reaparecen de forma natural tras un periodo de tiempo. Es irreversible si la sola actuación de los procesos naturales es incapaz de recuperar las condiciones naturales.

• Recursos protegidos puede o no afectarlos.

El dictamen señala si se precisan o no medidas correctoras, la probabilidad de ocurrencia del impacto (alta, media o baja) y si este es admisible o no, en función de que afecte o no a recursos protegidos, patrimonio histórico-artístico, yacimientos arqueológicos, etc.

La valoración nos permite expresar la magnitud del impacto:

• Compatible: Cuando la recuperación no precisa medidas correctoras y la misma es inmediata tras el cese de la actividad.

• Moderado: la recuperación de las condiciones iniciales requiere de cierto tiempo y no se precisan medidas correctoras intensivas.

• Severo: La recuperación de las condiciones del medio exige la puesta en marcha de medidas correctoras y a pesar de ello, la recuperación precisa de un tiempo dilatado.

• Crítico: La magnitud del impacto es superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida irrecuperable de las condiciones ambientales originales, incluso con la adopción de medidas correctoras.

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MATRIZ DE VALORACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS EN LA FASE DE IMPLANTACIÓN: ADECUACIÓN DE CAMINOS Y ACCESOS

VALORACIÓN CUALITATIVA. PRINCIPALES

IMPACTOS AMBIENTALES.

CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS DICTAMEN VALORACIÓN

POSI

TIVO

NEGA

TIVO

DIRE

CTO

INDI

RECT

O SINERGIA O ACUMULACIÓN

LOCA

LIZA

DO

EXTE

NSO

TEM

PORA

L

PERM

ANEN

TE

REVE

RSIB

LE

IRRE

VERS

IBLE

RECU

PERA

BLE

IRRE

CUPE

RABL

E AFECTA A RECURSOS

PROTEGIDOS

REQ

UIER

E M

EDID

AS

CORR

ECTO

RAS

PROB

ABIL

IDAD

DE

OCUR

RENC

IA

ADM

ISIB

LE

NO A

DMIS

IBLE

COM

PATI

BLE

MOD

ERAD

O

SEVE

RO

CRÍT

ICO

NO

NO

ATMÓSFERA

CONTAMINACIÓN QUÍMICA X X X X X X X X X SÍ M X X

PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN X X X X X X X X X SÍ A X X

RUIDOS-VIBRACIONES X X X X X X X X SÍ A X X

GEOLOGÍA EDAFOLOGÍA

GEOMORFOLOGÍA

CAMBIOS EN MORFOLOGÍA X NO B X X

ELIMINACIÓN/RECUPER. SUELO X NO B X X

ESTABILIDAD DE LADERAS X NO B X X

HIDROLOGÍA HIDROGEOLOGÍA

CALIDAD AGUAS SUPERFICIALES X X X X X X X X SÍ B X X

CALIDAD AGUAS SUBTERRÁNEAS X NO B X X

VEGETACIÓN

ELIMINACIÓN/RECUPER. CUBIERTA VEGETAL X NO A X X

DEGRADACIÓN X X X X X X X X X SÍ M X X

FAUNA

AVIFAUNA X X X X X X X X X SÍ M X X

FAUNA TERRESTRE X X X X X X X X X SÍ M X X

CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO X X X X X X X X SÍ B X X

PAISAJE VARIACIÓN DE ESTRUCTURA X NO B X X

CUENCA VISUAL PERCEPTIBILIDAD X NO B X X

MEDIO SOCIOCULTURAL PATRIMONIO HISTÓRICO X NO B X X

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS X NO B X X

MEDIO SOCIOECONÓMICO

POBLACIÓN / EMPLEO X NO X X

CALIDAD DE VIDA X X X X X X X X NO M X X

ACTIVIDADES ECONÓMICAS X NO X X

A = ALTA M = MEDIA B = BAJA

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MATRIZ DE VALORACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS FASE DE IMPLANTACIÓN: PANELES SOLARES

VALORACIÓN CUALITATIVA. PRINCIPALES

IMPACTOS AMBIENTALES.

CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS DICTAMEN VALORACIÓN

POSI

TIVO

NEGA

TIVO

DIRE

CTO

INDI

RECT

O

SINERGIA O ACUMULACIÓN

LOCA

LIZA

DO

EXTE

NSO

TEM

PORA

L

PERM

ANEN

TE

REVE

RSIB

LE

IRRE

VERS

IBLE

RECU

PERA

BLE

IRRE

CUPE

RABL

E AFECTA A RECURSOS

PROTEGIDOS

REQ

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E M

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PROB

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OCUR

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NO A

DMIS

IBLE

COM

PATI

BLE

MOD

ERAD

O

SEVE

RO

CRÍT

ICO

NO

NO

ATMÓSFERA

CONTAMINACIÓN QUÍMICA X X X X X X X X X SÍ B X X

PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN X X X X X X X X X SÍ M X X

RUIDOS-VIBRACIONES X X X X X X X X SÍ M X X

GEOLOGÍA EDAFOLOGÍA

GEOMORFOLOGÍA

CAMBIOS EN MORFOLOGÍA X X X X X X X X SÍ A X X

ELIMINACIÓN/RECUPER. SUELO X X X X X X X X SÍ B X X

ESTABILIDAD DE LADERAS X X X X X X X X SÍ B X X

HIDROLOGÍA HIDROGEOLOGÍA

CALIDAD AGUAS SUPERFICIALES X NO B X X

CALIDAD AGUAS SUBTERRÁNEAS X NO B X X

VEGETACIÓN

ELIMINACIÓN/RECUPER. CUBIERTA VEGETAL X X X X X X X X SÍ B X X

DEGRADACIÓN X X X X X X X X SÍ B X X

FAUNA

AVIFAUNA X X X X X X X X X SÍ B X X

FAUNA TERRESTRE X X X X X X X X X SÍ M X X

CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO X X X X X X X X SÍ M X X

PAISAJE VARIACIÓN DE ESTRUCTURA X X X X X X X X X X SÍ A X X

CUENCA VISUAL PERCEPTIBILIDAD X X X X X X X X X X SÍ A X X

MEDIO SOCIOCULTURAL PATRIMONIO HISTÓRICO X NO B X X

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS X NO M X X

MEDIO SOCIOECONÓMICO

POBLACIÓN / EMPLEO X X X X X X X X X NO M X X

ACTIVIDADES ECONOMICAS X X X X X X X X X NO M X X

A = ALTA M = MEDIA B = BAJA

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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 50 MW “ELVISA” PARAJE CUCA DE NOCHE. TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

Rambla Obispo Orberá nº 30 - Entresuelo C. 04001 - Almería. Tlf: 950 272 678 / Fax: 950 950 731. www.habitating.es

MATRIZ DE VALORACION CUALITATIVA DE IMPACTOS FASE DE IMPLANTACIÓN: LÍNEAS INTERIORES, CENTRO DE SECCIONAMIENTO E INSTALACIONES AUXILIARES

VALORACIÓN CUALITATIVA. PRINCIPALES

IMPACTOS AMBIENTALES

CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS DICTAMEN VALORACIÓN

POSI

TIVO

NEGA

TIVO

DIRE

CTO

INDI

RECT

O

SINERGIA O ACUMULACIÓN

LOCA

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EXTE

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E AFECTA A RECURSOS

PROTEGIDOS

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MOD

ERAD

O

SEVE

RO

CRÍT

ICO

NO

NO

ATMÓSFERA

CONTAMINACION QUÍMICA X X X X X X X X SÍ B X X

PARTICULAS EN SUSPENSIÓN X X X X X X X X SÍ M X X

RUIDOS-VIBRACIONES X X X X X X X X SÍ M X X

GEOLOGÍA EDAFOLOGÍA

GEOMORFOLOGÍA

CAMBIOS EN MORFOLOGÍA X X X X X X X X SÍ M X X

ELIMINACIÓN/RECUPER. SUELO X X X X X X X X SÍ M X X

ESTABILIDAD DE LADERAS X X X X X X X X SÍ B X X

HIDROLOGÍA HIDROGEOLOGÍA

CALIDAD AGUAS SUPERFICIALES X NO B X X

CALIDAD AGUAS SUBTERRÁNEAS X NO B X X

VEGETACIÓN

ELIMINACIÓN/RECUPER. CUBIERTA VEGETAL X X X X X X X X SÍ M X X

DEGRADACIÓN X X X X X X X X SÍ M X X

FAUNA

AVIFAUNA X X X X X X X X X SÍ B X X

FAUNA TERRESTRE X X X X X X X X X SÍ M X X

CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO X X X X X X X X SÍ B X X

PAISAJE VARIACION DE ESTRUCTURA X X X X X X X X X SÍ A X X

CUENCA VISUAL PERCEPTIBILIDAD X X X X X X X X X SÍ A X X

MEDIO SOCIOCULTURAL PATRIMONIO HISTÓRICO X NO B X X

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS X NO M X X

MEDIO SOCIOECONÓMICO

POBLACIÓN / EMPLEO X X X X X X X X X X NO M X X

ACTIVIDADES ECONOMICAS X X X X X X X X X NO M X X

A = ALTA M = MEDIA B = BAJA

Page 162: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PLANTA …

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 50 MW “ELVISA” PARAJE CUCA DE NOCHE. TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

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MATRIZ DE VALORACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS FASE DE EXPLOTACIÓN

VALORACIÓN CUALITATIVA. PRINCIPALES

IMPACTOS AMBIENTALES

CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS DICTAMEN VALORACIÓN

POSI

TIVO

NEGA

TIVO

DIRE

CTO

INDI

RECT

O

SINERGIA O ACUMULACIÓN

LOCA

LIZA

DO

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E AFECTA A RECURSOS

PROTEGIDOS

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COM

PATI

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MOD

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O

SEVE

RO

CRÍT

ICO

NO

NO

ATMÓSFERA

RUIDOS-VIBRACIONES X X X X X X X X X X SÍ B X X

CAMPOS ELECTROMAGNETICOS/

MAGNETICOS X X X X X X X X NO B X X

FAUNA

AVIFAUNA X X X X X X X X X SÍ B X X

FAUNA TERRESTRE X X X X X X X X SÍ B X X

PERDIDA DE HÁBITATS X X X X X X X X SÍ M X X

CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO X X X X X X X X X SÍ A X X

PAISAJE VARIACIÓN DE ESTRUCTURA X X X X X X X X SÍ A X X

CUENCA VISUAL PERCEPTIBILIDAD X X X X X X X X SÍ A X X

MEDIO SOCIOCULTURAL PATRIMONIO HISTÓRICO X NO B X X

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS X NO B X X

MEDIO SOCIOECONÓMICO

POBLACIÓN / EMPLEO X X X X X X X X X X NO M X X

CALIDAD DE VIDA X X X X X X X X NO M X X

ACTIVIDADES ECONÓMICAS X X X X X X X X X NO M X X

A = ALTA M = MEDIA B = BAJA

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MATRIZ DE VALORACION CUALITATIVA DE IMPACTOS FASE DE RESTAURACIÓN

VALORACIÓN CUALITATIVA. PRINCIPALES

IMPACTOS AMBIENTALES

CARACTERIZACION DE LOS IMPACTOS DICTAMEN VALORACIÓN

POSI

TIVO

NEGA

TIVO

DIRE

CTO

INDI

RECT

O

SINERGIA O ACUMULACIÓN

LOCA

LIZA

DO

EXTE

NSO

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PORA

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LE

IRRE

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CUPE

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E AFECTA A RECURSOS

PROTEGIDOS

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IBLE

COM

PATI

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MOD

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RO

CRÍT

ICO

NO

NO

ATMÓSFERA RUIDOS-VIBRACIONES X X X X X X X X SÍ M X X

CALIDAD Y COMPOSICIÓN X X X X X X X X SÍ M X X

GEOLOGÍA EDAFOLOGÍA

GEOMORFOLOGÍA

CAMBIOS EN MORFOLOGÍA X X X X X X X X SÍ A X X

ELIMINACIÓN/ RECUPER. SUELO

X X X X X X X X SÍ A X X

ESTABILIDAD DE LADERAS X X X X X X X X SÍ B X X

HIDROLOGÍA HIDROGEOLOGÍA

CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL X X X X X X X X SÍ B X X

VEGETACIÓN

ELIMINACION/RECUPER. CUBIERTA VEGETAL X X X X X X X X SÍ A X X

DEGRADACIÓN X X X X X X X X SÍ A X X

FAUNA

AVIFAUNA X X X X X X X X X SÍ M X X

FAUNA TERRESTRE X X X X X X X X X SÍ M X X

PERDIDA DE HÁBITATS X X X X X X X X X SÍ M X X

CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO X X X X X X X X NO A X X

PAISAJE VARIACIÓN DE ESTRUCTURA X X X X X X X X X X SÍ A X X

CUENCA VISUAL PERCEPTIBILIDAD X X X X X X X X X X SÍ A X X

MEDIO SOCIOCULTURAL PATRIMONIO HISTÓRICO X NO M X X

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS X NO M X X

MEDIO SOCIOECONÓMICO

POBLACIÓN / EMPLEO X X X X X X X X X NO M X X

CALIDAD DE VIDA X X X X X X X X NO M X X

ACTIVIDADES ECONÓMICAS X X X X X X X X X NO M X X

A = ALTA M = MEDIA B = BAJA

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6.1.2 Análisis de los Impactos Previstos

6.1.2.1 Impactos sobre la Atmósfera

FASE DE IMPLANTACIÓN

IMPLANTACIÓN: ADECUACIÓN DE CAMINOS Y ACCESOS

En relación al impacto sobre la contaminación química es negativo, directo e indirecto, sinérgico, localizado, temporal, reversible, recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es media, admisible y con una valoración de compatible. Requiere MEDIDAS CORRECTORAS.

Con relación a la emisión de partículas en suspensión el impacto es negativo, directo e indirecto, sinérgico, es localizado y temporal, reversible, recuperable, no afecta a los recursos protegidos, requiere MEDIDAS CORRECTORAS, la probabilidad de ocurrencia es alta, es admisible y compatible.

Respecto a los ruidos y vibraciones el impacto es negativo, directo, acumulativo, localizado, temporal, reversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es alta, es admisible y la valoración es compatible. Precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

IMPLANTACIÓN: PANELES SOLARES

En relación al impacto sobre la contaminación química es negativo, directo e indirecto, sinérgico, localizado, temporal, reversible, recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es baja, admisible y con una valoración de compatible. Requiere MEDIDAS CORRECTORAS.

Con relación a la emisión de partículas en suspensión el impacto es negativo, directo e indirecto, sinérgico, es localizado y temporal, reversible, recuperable, no afecta a los recursos protegidos, requiere MEDIDAS CORRECTORAS, la probabilidad de ocurrencia es media, es admisible y compatible.

Respecto a los ruidos y vibraciones el impacto es negativo, directo, acumulativo, localizado, temporal, reversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es media, es admisible y la valoración es compatible. Precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

IMPLANTACIÓN: LÍNEAS INTERIORES, CENTRO DE SECCIONAMIENTO E INSTALACIONES AUXILIARES

Con relación al impacto sobre la contaminación química el impacto es negativo, directo, sinérgico, localizado, temporal, reversible, recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es baja, admisible y con una valoración de compatible. Requiere MEDIDAS CORRECTORAS.

Con relación a la emisión de partículas en suspensión el impacto es negativo, directo, sinérgico, localizado, temporal, reversible, recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es media, admisible y con una valoración de compatible. Requiere MEDIDAS CORRECTORAS.

Respecto a los ruidos y vibraciones el impacto es negativo, directo, sinérgico, localizado, temporal, reversible, recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es media, admisible y con una valoración de compatible. Requiere MEDIDAS CORRECTORAS.

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FASE DE EXPLOTACIÓN

Con relación al impacto sobre los ruidos / vibraciones es negativo, directo, sinérgico, localizado, extenso, temporal, permanente, irreversible, recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es baja, admisible y con una valoración de compatible. Requiere MEDIDAS CORRECTORAS.

La existencia de campos electromagnéticos y magnéticos produce impactos negativos, directos, no acumulativos, extenso, permanentes, irreversibles, recuperables, no afectan a los recursos protegidos, probabilidad de ocurrencia baja, admisibles y compatible. NO PRECISA DE MEDIDAS CORRECTORAS.

FASE DE RESTAURACIÓN Y ABANDONO

Respecto a los ruidos y vibraciones el impacto es negativo, directo, no acumulativo, localizado, temporal, irreversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es media, es admisible y la valoración es compatible. Precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

Con relación al impacto sobre la calidad y composición es negativo, indirecto, no acumulativo, localizado, temporal, irreversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es media, es admisible y la valoración es compatible. Precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

6.1.2.2 Impactos sobre la Geología, Geomorfología y Edafología

FASE DE IMPLANTACIÓN

IMPLANTACIÓN: PANELES SOLARES

Respecto a los cambios en la morfología el impacto es negativo, directo, no acumulativo, localizado, permanente, irreversible e irrecuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es alta, es admisible y la valoración es compatible. Precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

Respecto a la eliminación de suelo el impacto es negativo, directo, no acumulativo, localizado, permanente, irreversible e irrecuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es baja, es admisible y la valoración es compatible. Precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

Respecto a la estabilidad de laderas el impacto es negativo, directo, no acumulativo, localizado, temporal, reversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es baja, es admisible y la valoración es compatible. Precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

IMPLANTACIÓN: LÍNEAS INTERIORES, CENTRO DE SECCIONAMIENTO E INSTALACIONES AUXILIARES

En relación a los cambios en la morfología el impacto es negativo, directo, no acumulativo, localizado, permanente, irreversible e irrecuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es media, es admisible y la valoración es compatible. Precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

Respecto a la eliminación de suelo el impacto es negativo, directo, no acumulativo, localizado, permanente, irreversible e irrecuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es media, es admisible y la valoración es compatible. Precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

Respecto a la estabilidad de laderas el impacto es negativo, directo, no acumulativo, localizado, temporal, reversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es baja, es admisible y la valoración es compatible. Precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

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FASE DE RESTAURACIÓN Y ABANDONO

En relación a los cambios en la morfología el impacto es positivo, directo, no acumulativo, localizado, permanente, irreversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es alta, es admisible y la valoración es compatible. Precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

Respecto a la eliminación/recuperación de suelo el impacto es positivo, directo, no acumulativo, localizado, permanente, irreversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es alta, es admisible y la valoración es compatible. Precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

Respecto a la estabilidad de laderas el impacto es positivo, directo, no acumulativo, localizado, permanente, irreversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es baja, es admisible y la valoración es compatible. Precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

6.1.2.3 Impactos sobre la Hidrología e Hidrogeología

FASE DE IMPLANTACIÓN

IMPLANTACIÓN: ADECUACIÓN DE CAMINOS Y ACCESOS

Respecto a la calidad del agua superficial el impacto es negativo, indirecto, no acumulativo, localizado, temporal, reversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es baja, es admisible y la valoración es compatible. Precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

Respecto a la calidad del agua subterránea el impacto no afecta en principio a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es baja, es admisible, la valoración es compatible. Si precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

IMPLANTACIÓN: LÍNEAS INTERIORES, CENTRO DE SECCIONAMIENTO E INSTALACIONES AUXILIARES

Respecto a la calidad del agua superficial el impacto no afecta en principio a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es baja, es admisible, la valoración es compatible. Si precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

Respecto a la calidad del agua subterránea el impacto no afecta en principio a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es baja, es admisible, la valoración es compatible. Si precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

FASE DE RESTAURACIÓN Y ABANDONO

Respecto a la calidad del agua superficial el impacto es positivo, indirecto, no acumulativo, localizado, permanente, irreversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es baja, es admisible y la valoración es compatible. Precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

6.1.2.4 Impactos sobre la Vegetación

FASE DE IMPLANTACIÓN

IMPLANTACIÓN: ADECUACIÓN DE CAMINOS Y ACCESOS

Respecto a la Degradación el impacto es negativo, directo, no acumulativo, localizado, temporal, permanente, reversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es media, es admisible y la valoración es compatible. Precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

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IMPLANTACIÓN: PANELES SOLARES

Respecto a la Eliminación de la cubierta vegetal el impacto es negativo, directo, no acumulativo, localizado, temporal, reversible e irrecuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es baja, es admisible y la valoración es compatible. Precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

En relación a la Degradación el impacto es negativo, directo, no acumulativo, localizado, temporal, reversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es baja, es admisible y la valoración es compatible. Precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

IMPLANTACIÓN: LÍNEAS INTERIORES, CENTRO DE SECCIONAMIENTO E INSTALACIONES AUXILIARES

Con relación a la Eliminación de la cubierta vegetal el impacto es negativo, directo, no acumulativo, localizado, temporal, reversible e irrecuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es media, es admisible y la valoración es compatible. Precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

En relación a la Degradación el impacto es negativo, directo, no acumulativo, localizado, temporal, reversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es media, es admisible y la valoración es compatible. Precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

FASE DE RESTAURACION Y ABANDONO

Respecto a la Eliminación de la cubierta vegetal el impacto es positivo, indirecto, no acumulativo, localizado, permanente, irreversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es alta, es admisible y la valoración es compatible. Precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

En relación a la Degradación el impacto es positivo, indirecto, no acumulativo, localizado, permanente, irreversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es alta, es admisible y la valoración es compatible. Precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

6.1.2.5 Impactos sobre la Fauna

FASE DE IMPLANTACIÓN

IMPLANTACIÓN: ADECUACIÓN DE CAMINOS Y ACCESOS

Con relación a la Avifauna el impacto es negativo, directo, indirecto, no acumulativo, localizado, temporal, reversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es media, es admisible y la valoración es compatible. Precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

En relación a la Fauna terrestre el impacto es negativo, directo, indirecto, no acumulativo, localizado, temporal, reversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es media, es admisible y la valoración es compatible. Precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

En relación a los Cambios en el comportamiento el impacto es negativo, indirecto, no acumulativo, localizado, temporal, reversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es baja, es admisible y la valoración es compatible. Precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

IMPLANTACIÓN: PANELES SOLARES

Con relación a la Avifauna el impacto es negativo, directo, indirecto, acumulativo, localizado, temporal, reversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es baja, es admisible y la valoración compatible. Precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

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En relación a la Fauna terrestre el impacto es negativo, directo, indirecto, no acumulativo, localizado, temporal, reversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es media, es admisible y la valoración es compatible. Precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

En relación a los Cambios en el comportamiento el impacto es negativo, indirecto, no acumulativo, localizado, temporal, reversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es media, es admisible y la valoración es compatible. Precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

IMPLANTACIÓN: LÍNEAS INTERIORES, CENTRO DE SECCIONAMIENTO E INSTALACIONES AUXILIARES

Con relación a la Avifauna el impacto es negativo, directo, indirecto, no acumulativo, localizado, temporal, reversible, recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es baja, es admisible y la valoración es compatible. Precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

En relación a la Fauna terrestre el impacto es negativo, directo, indirecto, no acumulativo, localizado, temporal, reversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es media, es admisible y la valoración es compatible. Precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

En relación a los Cambios en el comportamiento el impacto es negativo, indirecto, no acumulativo, localizado, temporal, reversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es baja, es admisible y la valoración es compatible. Precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

FASE DE EXPLOTACIÓN

Con relación a la Avifauna el impacto es negativo, directo, indirecto, no acumulativo, localizado, temporal, reversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es baja, es admisible y la valoración es compatible. SI Precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

En relación a la Fauna terrestre el impacto es negativo, indirecto, no acumulativo, localizado, temporal, reversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es baja, es admisible y la valoración es compatible. SI precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

En relación a la Pérdida de hábitats el impacto es negativo, directo, no acumulativo, localizado, permanente, reversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es media, es admisible y la valoración es moderada. SI precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

En relación a los Cambios en el comportamiento el impacto es negativo, directo, indirecto, no acumulativo, localizado, temporal, reversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es alta, es admisible y la valoración es moderada. SI precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

FASE DE RESTAURACION Y ABANDONO

Con relación a la Avifauna el impacto es positivo, directo, indirecto, no acumulativo, localizado, permanente, irreversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es media, es admisible y la valoración es moderada. SI precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

En relación a la Fauna terrestre el impacto es positivo, indirecto, no acumulativo, localizado, permanente, irreversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es media, es admisible y la valoración es compatible. SI precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

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Con relación a la Pérdida de hábitats el impacto es positivo, directo, indirecto, no acumulativo, localizado, permanente, irreversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es media, es admisible y la valoración es moderada. SI precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

En relación a la Cambios en el comportamiento el impacto es positivo, directo, no acumulativo, localizado, permanente, irreversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es alta, es admisible y la valoración es moderada. NO precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

6.1.2.6 Impactos sobre el Paisaje

FASE DE IMPLANTACIÓN

IMPLANTACIÓN: PANELES SOLARES

En relación a la Variación de la estructura el impacto es negativo, directo, indirecto, sinérgico, localizado, extenso, permanente, irreversible e irrecuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es alta, es admisible y la valoración es moderada. SI precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

Respecto a la Cuenca visual / perceptibilidad el impacto es negativo, directo, indirecto, sinérgico, localizado, extenso, permanente, irreversible e irrecuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es alta, es admisible y la valoración es moderada. SI precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

IMPLANTACIÓN: LÍNEAS INTERIORES, CENTRO DE SECCIONAMIENTO E INSTALACIONES AUXILIARES

En relación a la Variación de la estructura el impacto es negativo, directo, indirecto, sinérgico, localizado, permanente, irreversible e irrecuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es alta, es admisible y la valoración es moderada. SI precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

Respecto a la Cuenca visual / perceptibilidad el impacto es negativo, directo, indirecto, sinérgico, localizado, permanente, irreversible e irrecuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es alta, es admisible y la valoración es moderada. SI precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

FASE DE EXPLOTACIÓN

En relación a la Variación de la estructura el impacto es negativo, directo, sinérgico, extenso, permanente, irreversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es alta, es admisible y la valoración es moderada. SI precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

Respecto a la Cuenca visual / perceptibilidad el impacto es negativo, directo, sinérgico, extenso, permanente, irreversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es alta, es admisible y la valoración es moderada. SI precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

FASE DE RESTAURACION Y ABANDONO

En relación a la Variación de la estructura el impacto es positivo, directo, indirecto, sinérgico, localizado, extenso, permanente, irreversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es alta, es admisible y la valoración es moderada. SI precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

Respecto a la Cuenca visual / perceptibilidad el impacto es positivo, directo, indirecto, sinérgico, localizado, extenso, permanente, irreversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la

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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 50 MW “ELVISA” PARAJE CUCA DE NOCHE. TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

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probabilidad de ocurrencia es alta, es admisible y la valoración es moderada. SI precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

6.1.2.7 Impactos sobre el Medio Sociocultural

FASE DE IMPLANTACIÓN

IMPLANTACIÓN: ADECUACIÓN DE CAMINOS Y ACCESOS

Respecto al Patrimonio histórico-artístico y yacimientos arqueológicos el impacto no afecta en principio a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es baja, es admisible, la valoración es compatible. Si precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

IMPLANTACIÓN: PANELES SOLARES

Respecto al Patrimonio histórico-artístico y yacimientos arqueológicos el impacto no afecta en principio a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es media, es admisible, la valoración es compatible. Si precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

IMPLANTACIÓN: LÍNEAS INTERIORES, CENTRO DE SECCIONAMIENTO E INSTALACIONES AUXILIARES

Respecto al Patrimonio histórico-artístico y yacimientos arqueológicos el impacto no afecta en principio a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es media, es admisible, la valoración es compatible. Si precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

FASE DE EXPLOTACIÓN

Respecto al Patrimonio histórico-artístico y yacimientos arqueológicos el impacto no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es baja, es admisible, la valoración es compatible. NO precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

FASE DE RESTAURACION Y ABANDONO

En referencia al Patrimonio histórico-artístico y yacimientos arqueológicos el impacto no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es baja, es admisible, la valoración es compatible. NO precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

6.1.2.8 Impactos sobre el Medio Socioeconómico

FASE DE IMPLANTACIÓN

IMPLANTACIÓN: ADECUACIÓN DE CAMINOS Y ACCESOS

Respecto a la Población/empleo el impacto es negativo, indirecto, sinérgico, localizado, temporal, reversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es media, es admisible y la valoración es compatible. NO precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

IMPLANTACIÓN: PANELES SOLARES

Respecto a la Población/empleo el impacto es positivo, directo, indirecto, sinérgico, localizado, extenso, temporal, reversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es media, es admisible y la valoración es compatible. NO precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

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En relación a las Actividades económicas el impacto es positivo, directo, indirecto, sinérgico, localizado, temporal, reversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es media, es admisible y la valoración es compatible. NO precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

IMPLANTACIÓN: LÍNEAS INTERIORES, CENTRO DE SECCIONAMIENTO E INSTALACIONES AUXILIARES

Referente a la Población/empleo el impacto es positivo, directo, indirecto, sinérgico, localizado, extenso, temporal, reversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es media, es admisible y la valoración es compatible. NO precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

Acerca de las Actividades económicas el impacto es positivo, directo, indirecto, sinérgico, localizado, temporal, irreversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es media, es admisible y la valoración es compatible. NO precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

FASE DE EXPLOTACIÓN

Referente a la Población/empleo el impacto es positivo, directo, indirecto, sinérgico, localizado, extenso, permanente, irreversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es media, es admisible y la valoración es moderada. NO precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

Respecto a la Calidad de vida el impacto es positivo, indirecto, sinérgico, extenso, permanente, irreversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es media, es admisible y la valoración es moderada. NO precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

En referencia a las Actividades económicas el impacto es positivo, directo, indirecto, sinérgico, localizado, permanente, irreversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es media, es admisible y la valoración es moderada. NO precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

FASE DE RESTAURACION Y ABANDONO

Referente a la Población/empleo y Actividades económicas el impacto es positivo, directo, no sinérgico, localizado, extenso, temporal, irreversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es media, es admisible y la valoración es compatible. NO precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

Respecto a la Calidad de vida el impacto es positivo, indirecto, no sinérgico, localizado, permanente, irreversible y recuperable, no afecta a los recursos protegidos, la probabilidad de ocurrencia es media, es admisible y la valoración es compatible. NO precisa MEDIDAS CORRECTORAS.

6.2 Valoración Cuantitativa

Este apartado trata de medir la magnitud del Impacto Ambiental neto del proyecto en su conjunto, sobre cada factor ambiental, en cada punto del entorno.

La información será cuantificada, haciéndose las siguientes valoraciones:

• De la situación ambiental actual, sin proyecto.

• De la situación ambiental con proyecto de explotación.

• De la situación ambiental con proyecto de explotación y plan de restauración.

• Del impacto ambiental neto.

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• Finalmente, interpretación de los resultados.

Para ello, como ya hemos comentado se utiliza un sistema de Batelle: la base del sistema es la definición de una lista de indicadores de impactos (parámetros ambientales) que representan una unidad o aspecto del medio ambiente que merece ser considerado y que además, su evaluación es representativa y cuantificada del impacto ambiental derivado de las acciones en consideración.

Estos indicadores están ordenados en un primer nivel según componentes ambientales que a su vez se agrupan en categorías ambientales, todo ello con objeto de establecer los niveles de información progresiva requeridos, siendo el último nivel de información la evaluación de indicadores.

La lista de parámetros lo que pretende es:

• Representar la calidad del medio.

• Ser fácilmente medibles en el terreno.

• Responder a las exigencias del proyecto a evaluar.

• Ser evaluables al nivel de proyecto.

• Ser exclusivos.

Una vez establecidos los parámetros que responden a las exigencias planteadas, el modelo Batelle pretende establecer un sistema en el que dichos parámetros se lleguen a evaluar en unidades conmensurables, es decir, comparables, representando la contribución particular de cada parámetro a la calidad total del medio ambiente.

A la situación óptima del medio le corresponde la unidad 1.000, como suma de la situación de sus parámetros definidos por sus U.I.P. (Unidad de Impacto Ponderal).

Otra medida es CA (Calidad Ambiental) que toma como máximo valor 1 y mínimo 0, correspondiendo a una óptima y pésima calidad respectivamente. La simbología utilizada es la siguiente:

• U.I.P. UNIDAD DE IMPACTO PONDERAL

• C.A. sp ÍNDICE DE CALIDAD AMBIENTAL SIN PROYECTO

• C.A. cp ÍNDICE DE CALIDAD AMBIENTAL CON PROYECTO

• C.A. cpr ÍNDICE DE CALIDAD AMBIENTAL CON PROYECTO Y PLAN DE RESTAURACIÓN

• U.I.A. sp UNIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL SIN PROYECTO

• U.I.A. cp UNIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL CON PROYECTO

• U.I.A. cpr UNIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL CON PROYECTO Y PLAN DE RESTAURACIÓN

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U.I.P

FACTORES AMBIENTALES

PONDERACIÓN DE FACTORES AMBIENTALES

ECOLOGÍAESPECIES Y POBLACIONES

Vegetación natural

Poblaciones animales

HABITATS Y COMUNIDADES

Cadenas alimenticias

Diversidad de especies

Usos del suelo

Cambios de comportamiento

CONTAMINACIÓN AMBIENTALRuidos/Vibraciones

Contaminación atmosférica

Riesgos geofísicos

ASPECTOS ESTÉTICOSSUELO

Edafología y Geología superficial

Topografía y relieve

BIOTA

Diversidad vegetal

Diversidad animal

AIRE

Sonido y composición

COMPOSICIÓN

Composición paisajística

Elementos singulares

ASPECTOS DE INTERÉS HUMANOEDUCACIÓN Y CIENTÍFICOS

Valores ecológicos

Investigación

SENSACIONES

Aislamiento / Soledad

Integración en la naturaleza

ESTILOS DE VIDA

Oportunidad de empleo

Calidad de vida

TOTAL

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ECOLOGÍA ESPECIES Y POBLACIONES

Vegetación natural

Poblaciones animales

HABITATS Y COMUNIDADES

Cadenas alimenticias

Diversidad de especies

Usos del suelo Cambios de comportamiento

U.I.P

FACTORES AMBIENTALES

PONDERACIÓN DE FACTORES EN ECOLOGÍA

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CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Ruidos/Vibraciones Contaminación atmosférica Riesgos geofísicos

U.I.P

FACTORES AMBIENTALES

PONDERACIÓN DE FACTORES EN CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

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U.I.P

FACTORES AMBIENTALES

PONDERACIÓN DE FACTORES EN ASPECTOS ESTÉTICOS

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250

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ASPECTOS DE INTERÉS

HUMANO

EDUCACIÓN Y CIENTÍFICOS

Valores ecológicos

Investigación SENSACIONES Aislamiento / Soledad

Integración en la naturaleza

ESTILOS DE VIDA

Oportunidad de empleo

Calidad de vida

U.I.P

FACTORES AMBIENTALES

PONDERACIÓN DE FACTORES EN ASPECTO DE INTERÉS HUMANO

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U.I.A

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FACTORES AMBIENTALES

UNIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL SIN PROYECTOECOLOGÍA

ESPECIES Y POBLACIONES

Vegetación natural

Poblaciones animales

HABITATS Y COMUNIDADES

Cadenas alimenticias

Diversidad de especies

Usos del suelo

Cambios de comportamiento

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Ruidos/Vibraciones

Contaminación atmosférica

Riesgos geofísicos

ASPECTOS ESTÉTICOS

SUELO

Edafología y Geología superficial

Topografía y relieve

BIOTA

Diversidad vegetal

Diversidad animal

AIRE

Sonido y composición

COMPOSICIÓN

Composición paisajística

Elementos singulares

ASPECTOS DE INTERÉS HUMANO

EDUCACIÓN Y CIENTÍFICOS

Valores ecológicos

Investigación

SENSACIONES

Aislamiento / Soledad

Integración en la naturaleza

ESTILOS DE VIDA

Oportunidad de empleo

Calidad de vida

TOTAL

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VALORACIÓN CUANTITATIVA DEL MEDIO SIN PROYECTO

U.I.P. C.A. sp U.I.A. sp ECOLOGÍA 250 60 ESPECIES Y POBLACIONES 100 18 Vegetación natural 60 0,1 6 Poblaciones animales 40 0,3 12 HABITATS Y COMUNIDADES 150 42 Cadenas alimenticias 30 0,2 6 Diversidad de especies 50 0,3 15 Usos del suelo 30 0,3 9 Cambios de comportamiento 40 0,3 12 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 200 74 Ruidos/Vibraciones 65 0,5 32,5 Contaminación atmosférica 70 0,5 35 Riesgos geofísicos 65 0,1 6,5 ASPECTOS ESTÉTICOS 300 71 SUELO 100 24 Edafología y Geología superficial 40 0,3 12 Topografía y relieve 60 0,2 12 BIOTA 50 9 Diversidad vegetal 30 0,1 3 Diversidad animal 20 0,3 6 AIRE 50 20 Sonido y composición 50 0,4 20 COMPOSICIÓN 100 18 Composición paisajística 80 0,2 16 Elementos singulares 20 0,1 2 ASPECTOS DE INTERÉS HUMANO 250 71 EDUCACIÓN Y CIENTÍFICOS 90 23 Valores ecológicos 50 0,3 15 Investigación 40 0,2 8 SENSACIONES 60 18 Aislamiento / Soledad 30 0,3 9 Integración en la naturaleza 30 0,3 9 ESTILOS DE VIDA 100 30 Oportunidad de empleo 50 0,2 10 Calidad de vida 50 0,4 20

TOTAL 1000 276

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0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

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FACTORES AMBIENTALES

CALIDAD AMBIENTAL CON PROYECTO

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U.I.A

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FACTORES AMBIENTALES

CALIDAD AMBIENTAL CON PROYECTO

ECOLOGÍA

ESPECIES Y POBLACIONES

Vegetación natural

Poblaciones animales

HABITATS Y COMUNIDADES

Cadenas alimenticias

Diversidad de especies

Usos del suelo

Cambios de comportamiento

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Ruidos/Vibraciones

Contaminación atmosférica

Riesgos geofísicos

ASPECTOS ESTÉTICOS

SUELO

Edafología y Geología superficial

Topografía y relieve

BIOTA

Diversidad vegetal

Diversidad animal

AIRE

Sonido y composición

COMPOSICIÓN

Composición paisajística

Elementos singulares

ASPECTOS DE INTERÉS HUMANO

EDUCACIÓN Y CIENTÍFICOS

Valores ecológicos

Investigación

SENSACIONES

Aislamiento / Soledad

Integración en la naturaleza

ESTILOS DE VIDA

Oportunidad de empleo

Calidad de vida

TOTAL

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VALORACIÓN CUANTITATIVA DEL MEDIO CON PROYECTO

U.I.P. C.A. cp U.I.A. cp ECOLOGÍA 250 25 ESPECIES Y POBLACIONES 100 10 Vegetación natural 60 0,1 6 Poblaciones animales 40 0,1 4 HABITATS Y COMUNIDADES 150 15 Cadenas alimenticias 30 0,1 3 Diversidad de especies 50 0,1 5 Usos del suelo 30 0,1 3 Cambios de comportamiento 40 0,1 4 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 200 47 Ruidos/Vibraciones 65 0,3 19,5 Contaminación atmosférica 70 0,3 21 Riesgos geofísicos 65 0,1 6,5 ASPECTOS ESTÉTICOS 300 39 SUELO 100 14 Edafología y Geología superficial 40 0,2 8 Topografía y relieve 60 0,1 6 BIOTA 50 5 Diversidad vegetal 30 0,1 3 Diversidad animal 20 0,1 2 AIRE 50 10 Sonido y composición 50 0,2 10 COMPOSICIÓN 100 10 Composición paisajística 80 0,1 8 Elementos singulares 20 0,1 2 ASPECTOS DE INTERÉS HUMANO 250 74 EDUCACIÓN Y CIENTÍFICOS 90 13 Valores ecológicos 50 0,1 5 Investigación 40 0,2 8 SENSACIONES 60 6 Aislamiento / Soledad 30 0,1 3 Integración en la naturaleza 30 0,1 3 ESTILOS DE VIDA 100 55 Oportunidad de empleo 50 0,6 30 Calidad de vida 50 0,5 25

TOTAL 1000 185

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0,1

0,2

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0,2 0,2 0,2

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FACTORES AMBIENTALES

CALIDAD AMBIENTAL CON PROYECTO Y PLAN DE RESTAURACIÓN

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41

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U.I.A

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FACTORES AMBIENTALES

UNIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL CON PROYECTO Y PLAN DE RESTAURACION

ECOLOGÍAESPECIES Y POBLACIONESVegetación naturalPoblaciones animalesHABITATS Y COMUNIDADESCadenas alimenticiasDiversidad de especiesUsos del sueloCambios de comportamiento

CONTAMINACIÓN AMBIENTALRuidos/VibracionesContaminación atmosféricaRiesgos geofísicos

ASPECTOS ESTÉTICOSSUELOEdafología y Geología superficialTopografía y relieveBIOTADiversidad vegetalDiversidad animalAIRESonido y composiciónCOMPOSICIÓNComposición paisajísticaElementos singulares

ASPECTOS DE INTERÉS HUMANOEDUCACIÓN Y CIENTÍFICOSValores ecológicosInvestigaciónSENSACIONESAislamiento / SoledadIntegración en la naturalezaESTILOS DE VIDAOportunidad de empleoCalidad de vidaTOTAL

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VALORACIÓN CUANTITATIVA DEL MEDIO CON PROYECTO Y PLAN DE RESTAURACIÓN

U.I.P. C.A. cpr U.I.A. cpr ECOLOGÍA 250 41 ESPECIES Y POBLACIONES 100 14 Vegetación natural 60 0,1 6 Poblaciones animales 40 0,2 8 HABITATS Y COMUNIDADES 150 27 Cadenas alimenticias 30 0,1 3 Diversidad de especies 50 0,2 10 Usos del suelo 30 0,2 6 Cambios de comportamiento 40 0,2 8 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 200 60,5 Ruidos/Vibraciones 65 0,4 26 Contaminación atmosférica 70 0,4 28 Riesgos geofísicos 65 0,1 6,5 ASPECTOS ESTÉTICOS 300 52 SUELO 100 20 Edafología y Geología superficial 40 0,2 8 Topografía y relieve 60 0,2 12 BIOTA 50 7 Diversidad vegetal 30 0,1 3 Diversidad animal 20 0,2 4 AIRE 50 15 Sonido y composición 50 0,3 15 COMPOSICIÓN 100 10 Composición paisajística 80 0,1 8 Elementos singulares 20 0,1 2 ASPECTOS DE INTERÉS HUMANO 250 100 EDUCACIÓN Y CIENTÍFICOS 90 18 Valores ecológicos 50 0,2 10 Investigación 40 0,2 8 SENSACIONES 60 12 Aislamiento / Soledad 30 0,2 6 Integración en la naturaleza 30 0,2 6 ESTILOS DE VIDA 100 70 Oportunidad de empleo 50 0,8 40 Calidad de vida 50 0,6 30

TOTAL 1000 253,5

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RESUMEN DE LA VALORACIÓN CUANTITATIVA

U.I.P. C.A. sp C.A. cp C.A. cpr U.I.A. sp U.I.A. cp U.I.A. cprECOLOGÍA 250 60 25 41 ESPECIES Y POBLACIONES 100 18 10 14 Vegetación natural 60 0,1 0,1 0,1 6 6 6 Poblaciones animales 40 0,3 0,1 0,2 12 4 8 HABITATS Y COMUNIDADES 150 42 15 27 Cadenas alimenticias 30 0,2 0,1 0,1 6 3 3 Diversidad de especies 50 0,3 0,1 0,2 15 5 10 Usos del suelo 30 0,3 0,1 0,2 9 3 6 Cambios de comportamiento 40 0,3 0,1 0,2 12 4 8 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 200 74 47 60,5 Ruidos/Vibraciones 65 0,5 0,3 0,4 32,5 19,5 26 Contaminación atmosférica 70 0,5 0,3 0,4 35 21 28 Riesgos geofísicos 65 0,1 0,1 0,1 6,5 6,5 6,5 ASPECTOS ESTÉTICOS 300 71 39 52 SUELO 100 24 14 20 Edafología y Geología superficial 40 0,3 0,2 0,2 12 8 8 Topografía y relieve 60 0,2 0,1 0,2 12 6 12 BIOTA 50 9 5 7 Diversidad vegetal 30 0,1 0,1 0,1 3 3 3 Diversidad animal 20 0,3 0,1 0,2 6 2 4 AIRE 50 20 10 15 Sonido y composición 50 0,4 0,2 0,3 20 10 15 COMPOSICIÓN 100 18 10 10 Composición paisajística 80 0,2 0,1 0,1 16 8 8 Elementos singulares 20 0,1 0,1 0,1 2 2 2 ASPECTOS DE INTERÉS HUMANO 250 71 74 100 EDUCACIÓN Y CIENTÍFICOS 90 23 13 18 Valores ecológicos 50 0,3 0,1 0,2 15 5 10 Investigación 40 0,2 0,2 0,2 8 8 8 SENSACIONES 60 18 6 12 Aislamiento / Soledad 30 0,3 0,1 0,2 9 3 6 Integración en la naturaleza 30 0,3 0,1 0,2 9 3 6 ESTILOS DE VIDA 100 30 55 70 Oportunidad de empleo 50 0,2 0,6 0,8 10 30 40 Calidad de vida 50 0,4 0,5 0,6 20 25 30

TOTAL 1000 276 185 253,5

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VALORACION DEL IMPACTO AMBIENTAL NETO

Los valores hallados anteriormente nos informan sobre la calidad ambiental, de forma que calculando la diferencia entre ellos se podrán estimar las variaciones de este factor (Calidad Ambiental) en cada uno de los casos, siendo estas variaciones equivalentes al impacto causado en el medio y su signo equivaldría al tipo de impacto (positivo o negativo).

I neto = Sumatorio de U.I.A.

La realización del proyecto sin plan de restauración va a producir un impacto sobre el medio de:

I neto = Icp (neto) - Isp (neto) = 185 – 276 = -91

La aplicación del Plan de Restauración definitivo sobre el espacio afectado por la planta solar fotovoltaica va a suponer una mejora de:

I neto = Icpr (neto) - Icp (neto) = 253,5 – 185= 68,5

Por lo tanto el impacto neto del proyecto y plan de restauración sobre el medio será:

I neto = Icpr (neto) final - Isp (neto) = 253,5 – 276 = - 22,5

INTERPRETACIÓN

De acuerdo con los resultados obtenidos en la valoración del impacto, resulta una calidad ambiental en el estado preoperacional de 276 unidades sobre un valor máximo de 1.000, valor bajo. En la consecución de ese valor ha pesado principalmente el valor medioambiental de la vegetación, fauna y paisaje de la zona.

El impacto producido en el medio por la puesta en explotación de la instalación solar es de – 91, que resulta un valor medio.

La aplicación del Plan de Restauración y las Medidas Correctoras originará una calidad ambiental postoperacional de 253,5, inferior al valor de partida. Esto es debido a las medidas de revegetación a realizar, la mejora del suelo aportando substratos más adecuados para el desarrollo de la vegetación y por la similitud entre la morfología actual y la postoperacional, al eliminar las implantaciones extrañas al paisaje.

El impacto producido en el medio por la puesta en explotación de la instalación solar y la aplicación del plan de restauración es de – 22,5 unidades. Por lo que resulta un valor negativo de muy baja magnitud.

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CAPÍTULO 7.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

El proceso de Estudio de Impacto Ambiental tiene como una de sus últimas etapas la prevención, es decir, la consideración de las oportunas medidas preventivas y correctoras que atenúen o eliminen el valor final de los impactos esperados, con tres objetivos fundamentales: Corrección de impactos negativos, incrementar los positivos y aprovechar más eficientemente las oportunidades que brinda el medio para la ejecución y explotación de las obras proyectadas.

Como la mejor medida correctora es aquella que no necesita que se proponga, en el proyecto se ha prestado una especial atención a las medidas de carácter preventivo, incidiendo siempre que ha sido posible en el diseño de la instalación solar de tal forma que la alteración potencial se pueda reducir significativamente en origen.

En los apartados anteriores de identificación y valoración de impactos, se deduce en las matrices, que tanto el número como la magnitud de los impactos no es demasiado significativa, a pesar de eso se propone la aplicación de medidas preventivas y correctoras que minimicen o eliminen los efectos detectados. Lo cual es fundamental para conseguir un proyecto viable desde el punto de vista medioambiental.

Algunas medidas correctoras se llevarán a cabo según los resultados que se obtengan en el Plan de Vigilancia Ambiental, ya que durante su aplicación se podrá cuantificar, de forma más precisa, las alteraciones asociadas a la obra o fase de implantación.

Las medidas preventivas y correctoras se desarrollan sobre los distintos factores ambientales afectados, dividiéndolo en dos apartados: medidas preventivas y correctoras generales y medidas preventivas y correctoras a establecer.

7.1 Medidas Preventivas y Correctoras genéricas

Las medidas preventivas y correctoras se aplicarán sobre los impactos negativos generados por el Proyecto, el fin de dichas medidas preventivas y correctoras es el de paliar las perturbaciones que se generen por la actuación.

Las medidas preventivas y correctoras que se suelen establecer en este tipo de actividad son las relacionadas a continuación:

• La formación ambiental del personal que va a trabajar en la obra, debido a que la concienciación ambiental de todo el personal implicado en la obra es imprescindible para conseguir que la realización de la misma se realice de forma adecuada. Se deben establecer charlas de formación de carácter ambiental, antes del inicio de las obras y cada quincena, en las que se explicarán cuales son las acciones más lesivas para el medio ambiente y la manera de evitarlas o minimizarlas.

• Se utilizarán, en la medida de lo posible, los accesos, edificaciones e infraestructuras existentes para la construcción y funcionamiento de la instalación solar y las infraestructuras de evacuación. Al objeto de afectar la menor superficie posible las Instalaciones provisionales (parque de maquinaría, almacenes temporales, zonas de acopio de materiales, etc.) se

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intentarán colocar durante la realización de la obra en los terrenos donde se pretende realizar con posterioridad la ejecución de las instalaciones previstas.

7.2 Medidas Preventivas y Correctoras a establecer

7.2.1 Medidas Preventivas y Correctoras sobre la Atmósfera

FASE DE IMPLANTACIÓN

EN RELACIÓN CON LOS CAMINOS

• Riego periódico de la traza de los caminos.

• Reducción de la velocidad de circulación en los caminos tanto de la maquinaria pesada como de los vehículos auxiliares.

• Instalación en los camiones que transporten tierra de mallas sobre la carga.

• Instalación de silenciadores en equipos móviles que así lo requieran.

• La maquinaría utilizada estará en perfecto estado con el fin de emitir las menores emisiones posibles de gases a la atmósfera (Tubos de escape, etc.). La maquinaria debe de cumplir las normas de la U.E.

• Aprovechamiento máximo de los caminos y accesos existentes.

EN RELACIÓN A LOS PANELES SOLARES

• Suspender los movimientos de tierras en días de fuerte viento.

• Riego periódico de la traza de los caminos de acceso.

• Reducción de la velocidad de circulación en los caminos tanto de la maquinaria pesada como de los vehículos auxiliares

• Instalación en los camiones que transporten tierra de mallas sobre la carga.

• Instalación de silenciadores en equipos móviles que así lo requieran.

• La maquinaría utilizada estará en perfecto estado con fin de emitir las menores emisiones posibles de gases a la atmósfera (tubos de escape, filtros, etc.). Debe de cumplir las normas de la UE.

• Respecto al uso y manipulación del hexafluoruro de azufre en las instalaciones objeto de estudio, se deberá respetar y cumplir la normativa aplicable en vigor, en especial el Real Decreto 115/2017 de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.

EN RELACIÓN CON LAS LÍNEAS INTERIORES, CENTRO DE SECCIOINAMIENTO E INSTALACIONES AUXILIARES

• Suspender los movimientos de tierras en días de fuerte viento.

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• Instalación en los camiones que transporten tierra de mallas sobre la carga.

• Instalación de silenciadores en equipos móviles que así lo requieran.

• La maquinaría utilizada estará en perfecto estado, con el fin de emitir las menores emisiones de gases a la atmósfera. Debe de cumplir las normas de la UE.

FASE DE EXPLOTACIÓN

• Riego periódico de la traza de los caminos.

• Revisiones periódicas de las instalaciones.

• Respecto al uso y manipulación del hexafluoruro de azufre en las instalaciones objeto de estudio, se deberá respetar y cumplir la normativa aplicable en vigor, en especial el Real Decreto 115/2017 de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados y la Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de calidad y protección de la atmósfera.

FASE DE RESTAURACIÓN Y ABANDONO

• Suspender los movimientos de tierras en días de fuerte viento.

• Riego periódico de la traza de los caminos y accesos de tierra.

• Reducción del tiempo en la fase de restauración.

• Reducción de la velocidad de circulación en los caminos tanto de la maquinaria pesada como de los vehículos auxiliares

• Instalación en los camiones que transporten tierra de mallas sobre la carga.

• Instalación de silenciadores en equipos móviles que así lo requieran.

• La maquinaría utilizada estará en perfecto estado con fin de emitir las menores emisiones posibles de gases a la atmósfera. Debe de cumplir las normas de la U.E.

• Respecto a la manipulación y recuperación del hexafluoruro de azufre en las instalaciones objeto de estudio, se deberá respetar y cumplir la normativa aplicable en vigor, en especial el Real Decreto 115/2017 de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados y la Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de calidad y protección de la atmósfera.

7.2.2 Medidas Preventivas y Correctoras sobre el Agua

• Los aceites lubricantes han de ser poliglícolos.

• La pintura no ha de contener plomo.

• Las pastillas de los frenos de la maquinaría y vehículos auxiliares no han de contener asbestos.

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• La fosa séptica para la recogida de aguas residuales deberá ser estanca y su contenido deberá ser retirado de forma periódica por un gestor autorizado.

• Realizar un diseño de planta que no altere los cauces fluviales, como el Arroyo Rosalejo que atraviesa la superficie, tratando de establecer una franja de amortiguamiento que permita la conservación de la vegetación marginal así como las formaciones vegetales de árboles de cierto porte que se conservan en algunos linderos de esta superficie.

• Se tramitará la correspondiente autorización por la línea eléctrica que cruza el Arroyo Rosalejo.

FASE DE IMPLANTACIÓN

EN RELACIÓN CON LOS CAMINOS

• Los cambios de aceites, combustibles u otras sustancias potencialmente contaminantes derivados del mantenimiento de la maquinaria, se realizarán fuera de la zona de actuación. Se establecerán zonas específicas para esta actividad que deberán contar con las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier tipo de vertido. La recogida de estos se hará por un gestor autorizado.

EN RELACIÓN A LOS PANELES SOLARES

• Aislamiento de materiales fácilmente disgregables, ante posibles lluvias en la zona, impidiendo su arrastre.

• Los cambios de aceites, combustibles u otras sustancias potencialmente contaminantes derivados del mantenimiento de la maquinaria, se realizarán fuera de la zona de actuación. Se establecerán zonas específicas para esta actividad que deberán contar con las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier tipo de vertido. La recogida de estos se hará por un gestor autorizado.

• Evitar el vertido de aceites u otros residuos contaminantes sobre el suelo.

EN RELACIÓN CON LAS LÍNEAS INTERIORES, CENTRO DE SECCIOINAMIENTO E INSTALACIONES AUXILIARES

• Creación de sistemas de drenajes.

• Aislamiento de materiales fácilmente disgregables, ante posibles lluvias en la zona, impidiendo su arrastre.

• Los cambios de aceites, combustibles u otras sustancias potencialmente contaminantes derivados del mantenimiento de la maquinaria, se realizarán fuera de la zona de actuación. Se establecerán zonas específicas para esta actividad que deberán contar con las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier tipo de vertido. La recogida de estos se hará por un gestor autorizado.

• Evitar el vertido de aceites u otros residuos contaminantes sobre el suelo.

FASE DE EXPLOTACIÓN

• Mantenimiento del sistema para depurar las aguas residuales.

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FASE DE RESTAURACION Y ABANDONO

• Creación de sistemas de drenajes.

• Aislamiento de materiales fácilmente disgregables, ante posibles lluvias en la zona, impidiendo su arrastre.

• Los cambios de aceites, combustibles u otras sustancias potencialmente contaminantes derivados del mantenimiento de la maquinaria, se realizarán fuera de la zona de actuación. Se establecerán zonas específicas para esta actividad que deberán contar con las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier tipo de vertido. La recogida de estos se hará por un gestor autorizado.

• Evitar el vertido de aceites u otros residuos contaminantes sobre el suelo.

• Ubicación del parque de maquinaría y almacenamiento de material de obra en zonas de baja pendiente y alejado de los cauces naturales.

7.2.3 Medidas Preventivas y Correctoras sobre el Suelo

• Respecto a la generación de residuos: escombros, restos de materiales, etc., se evitará la acumulación de residuos así como su dispersión por el terreno. Los residuos deberán ser retirados a la planta de transferencia o vertedero autorizado más cercano.

• Durante la ejecución del proyecto deberá de disponerse del número de contenedores y papeleras precisos y adecuados para la recepción de los diversos residuos que se generen, tales como envases, bolsas de plástico, papeles, restos de comida, debiendo de ser vaciados periódicamente y evacuados fuera del recinto para su correcto tratamiento.

• La provisión de materiales de construcción: cemento, hormigón se realizará de plantas en funcionamiento cercanas a la zona. No se construirá una planta de hormigonado para la obra.

• Los aceites lubricantes han de ser poliglícolos.

• La pintura no ha de contener plomo.

• Las pastillas de los frenos de la maquinaría y vehículos auxiliares no han de contener asbestos.

• La fosa séptica para la recogida de aguas residuales deberá ser estanca y su contenido deberá ser retirado de forma periódica por un gestor autorizado.

• Realizar un diseño de planta que no altere los cauces fluviales, como el Arroyo Rosalejo que atraviesa la superficie, tratando de establecer una franja de amortiguamiento que permita la conservación de la vegetación marginal así como las formaciones vegetales de árboles de cierto porte que se conservan en algunos linderos de esta superficie.

FASE DE IMPLANTACIÓN

EN RELACIÓN CON LOS CAMINOS

• Los cambios de aceites, combustibles u otras sustancias potencialmente contaminantes derivados del mantenimiento de la maquinaria, se realizarán fuera de la zona de actuación. Se establecerán zonas específicas para esta actividad que deberán contar con las medidas de

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seguridad necesarias para evitar cualquier tipo de vertido. La recogida de estos se hará por un gestor autorizado.

EN RELACIÓN A LOS PANELES SOLARES

• Creación de sistemas de drenajes.

• Retirada y acopio de la tierra vegetal de las zonas ocupadas por la actuación. El material se dispondrá en pilas en forma de artesa con taludes de pendiente 1:1 de una altura máxima de 2 metros con el fin de conserve sus propiedades físicas y los compuestos químicos, la materia orgánica y las semillas, etc., que contiene.

• Aislamiento de materiales fácilmente disgregables, ante posibles lluvias en la zona, impidiendo su arrastre.

• Los cambios de aceites, combustibles u otras sustancias potencialmente contaminantes derivados del mantenimiento de la maquinaria, se realizarán fuera de la zona de actuación. Se establecerán zonas específicas para esta actividad que deberán contar con las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier tipo de vertido. La recogida de estos se hará por un gestor autorizado.

• Evitar el vertido de aceites u otros residuos contaminantes sobre el suelo.

EN RELACIÓN CON LAS LÍNEAS INTERIORES, CENTRO DE SECCIOINAMIENTO E INSTALACIONES AUXILIARES

• Retirada y acopio de la tierra vegetal de las zonas ocupadas por las actuaciones.

• Los cambios de aceites, combustibles u otras sustancias potencialmente contaminantes derivados del mantenimiento de la maquinaria, se realizarán fuera de la zona de actuación. Se establecerán zonas específicas para esta actividad que deberán contar con las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier tipo de vertido. La recogida de estos se hará por un gestor autorizado.

• Restaurar las zonas de acopios de estériles.

FASE DE EXPLOTACIÓN

• Mantenimiento del sistema de drenaje.

FASE DE RESTAURACION Y ABANDONO

• Retirada y acopio de la tierra vegetal de las zonas ocupadas por la actuación. El material se dispondrá en pilas en forma de artesa con taludes de pendiente 1:1 de una altura máxima de 2 metros con el fin de conserve sus propiedades físicas y los compuestos químicos, la materia orgánica y las semillas, etc., que contiene.

• Los cambios de aceites, combustibles u otras sustancias potencialmente contaminantes derivados del mantenimiento de la maquinaria, se realizarán fuera de la zona de actuación. Se establecerán zonas específicas para esta actividad que deberán contar con las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier tipo de vertido. La recogida de estos se hará por un gestor autorizado.

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• Restaurar las zonas de acopios de estériles.

• Creación de sistemas de drenajes.

• Aislamiento de materiales fácilmente disgregables, ante posibles lluvias en la zona, impidiendo su arrastre.

• Evitar el vertido de aceites u otros residuos contaminantes sobre el suelo.

7.2.4 Medidas Preventivas y Correctoras sobre la Vegetación

• Realizar un diseño de planta que no altere los cauces fluviales, como el Arroyo Rosalejo que atraviesa la superficie, tratando de establecer una franja de amortiguamiento que permita la conservación de la vegetación marginal así como las formaciones vegetales de árboles de cierto porte que se conservan en algunos linderos de esta superficie.

• Identificación y delimitación de zonas de interés para su conservación como, por ejemplo, las árboles aislados de gran porte, de manera que no sean afectadas por la ejecución de las obras así como mantener su control y vigilancia en la fase de construcción.

• Se respetarán todos los ejemplares de vegetación natural de porte arbóreo, en caso de necesidad se procederá a su traslocación a otras zonas.

• La vegetación existente en el Cordel Del Gallego, en especial los palmitos, no se verá afectada por el tránsito de los vehículos y maquinaría tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento.

FASE DE IMPLANTACIÓN

EN RELACIÓN CON LOS CAMINOS

• Riego periódico de la traza de los caminos.

• Reducción de la velocidad de circulación en los caminos tanto de la maquinaria pesada como de los vehículos auxiliares.

• Instalación en los camiones que transporten tierra de mallas sobre la carga.

EN RELACIÓN A LOS PANELES SOLARES

• Replanteo de detalle de las actuaciones previstas para no afectar a otros terrenos.

• Revegetación con especies autóctonas de los ecosistemas afectados.

EN RELACIÓN CON LAS LÍNEAS INTERIORES, CENTRO DE SECCIOINAMIENTO E INSTALACIONES AUXILIARES

• Replanteo de detalle de las actuaciones previstas para no afectar a otros terrenos.

• Revegetación con especies autóctonas de los ecosistemas afectados.

FASE DE RESTAURACION Y ABANDONO

• Replanteo de detalle de las actuaciones previstas para no afectar a otros terrenos.

• Revegetación con especies autóctonas de los ecosistemas afectados.

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• Plan de restauración, preparación del suelo, abonado, riego, plantación de especies autóctonas.

7.2.5 Medidas Preventivas y Correctoras sobre la Fauna

• Realizar un diseño de planta que no altere los cauces fluviales, como el Arroyo Rosalejo que atraviesa la superficie, tratando de establecer una franja de amortiguamiento que permita la conservación de la vegetación marginal así como las formaciones vegetales de árboles de cierto porte que se conservan en algunos linderos de esta superficie.

• El inicio de las obras debe programarse al finalizar el ciclo reproductor o antes de que éste comience. Es decir entre los meses de septiembre y febrero. De esta forma no solo se evita malograr el ciclo reproductivo de la población directamente afectada sino interferir en la población de rapaces y especies sensibles que se reproducen en el entorno inmediato.

• Identificación y delimitación de zonas de interés para su conservación como, por ejemplo, las árboles aislados de gran porte, de manera que no sean afectadas por la ejecución de las obras así como mantener su control y vigilancia en la fase de construcción.

• La zona de acopio de materiales e insumos debe proyectarse dentro de la superficie de actuación.

• Retirada inmediata de terreno natural sobrante, residuos y demás material de desecho de la zona de actuación evitando establecer zonas temporales de acopio de basura y restos de obra.

• Deben evitarse, en la medida de lo posible, el diseño de instalaciones aéreas o de cierta altura para minimizar la alteración de la morfología del paisaje, provocar menor rechazo a la presencia de avifauna en el entorno de la planta. Además, es recomendable proyectar canalizaciones eléctricas subterráneas, vallados pequeños y muy visibles y antenas de escasa altura que eviten la instalación de vientos para evitar los accidentes por impactos de las aves. En todo caso cualquier elemento que destaque en altura debe ser perfectamente visible y, en el caso de cables o conductores eléctricos, disponer de elementos que permitan detectar su presencia como las tiras de neopreno, espirales, etc.

• En el caso de tendidos eléctricos aéreos debe contemplarse las medidas establecidas en el Decreto 178/2006, de 10 octubre, por el que se establecen normas de protección de la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión y el Real Decreto 1432/2008, de 29 agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, dispone para las Comunidades Autónomas obligaciones de establecimiento de Zonas de Protección debido a que esta zona queda contemplada como área prioritaria en el Anexo I de la Orden 4 de junio de 2009, por la que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies de aves incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas y se dispone la publicación de las zonas de protección existentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía en las que serán de aplicación las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión.

• Las actuaciones han de programarse de manera que puedan ejecutarse todas las fases de proyecto en los ciclos de luz natural diurna evitando la utilización de luz artificial.

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• Debe proyectarse una iluminación de las instalaciones mínima que evite la atracción de aves a la planta y que no ilumine zonas ajenas al parque solar.

FASE DE IMPLANTACIÓN

• Limitar el tránsito de vehículos a los viales previstos por el interior de las parcelas.

• Controlar el número y la velocidad de los vehículos.

• Mantener riegos constantes para evitar la generación de polvo en suspensión que afecte a zonas del entorno.

• Evitar la acumulación de restos de obra y basuras.

• Vigilar que las obras no afectan a los cauces fluviales del entorno y que los movimientos de tierra y accesos no alteran en ninguna medida estos riachuelos ni su vegetación de ribera.

• Mantener un uso de la iluminación controlado de acuerdo a proyecto, bajo estricta necesidad y controlando que no afecte a zonas externas al ámbito de trabajo.

EN RELACIÓN CON LOS CAMINOS

• Reducción de la velocidad de circulación en los caminos tanto de la maquinaria pesada como de los vehículos auxiliares.

• Instalación de silenciadores en equipos móviles que así lo requieran.

EN RELACIÓN A LOS PANELES SOLARES

• Control de velocidad para evitar atropellos.

• Replanteo de detalle de las actuaciones previstas para no afectar a otros terrenos.

• Realización de los desbroces fuera de la época de nidificación.

EN RELACIÓN CON LAS LÍNEAS INTERIORES, CENTRO DE SECCIOINAMIENTO E INSTALACIONES AUXILIARES

• Realización de los desbroces fuera de la época de nidificación.

• Control de velocidad para evitar atropellos.

• Replanteo de detalle de las actuaciones previstas para no afectar a otros terrenos.

FASE DE EXPLOTACIÓN

• Control de velocidad para evitar atropellos.

• En caso de que se encuentre, durante la fase de funcionamiento, alguna ave herida, los responsables de la planta la llevarán a la Autoridad Ambiental competente.

FASE DE RESTAURACIÓN Y ABANDONO

• Realización de los trabajos fuera de la época de nidificación.

• Plan de restauración del entorno.

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7.2.6 Medidas Preventivas y Correctoras sobre el Paisaje

• Realizar un diseño de planta que no altere los cauces fluviales, como el Arroyo Rosalejo que atraviesa la superficie, tratando de establecer una franja de amortiguamiento que permita la conservación de la vegetación marginal así como las formaciones vegetales de árboles de cierto porte que se conservan en algunos linderos de esta superficie.

• Deben evitarse, en la medida de lo posible, el diseño de instalaciones aéreas o de cierta altura para minimizar la alteración de la morfología del paisaje.

• Todos los materiales sobrantes generados durante las obras y no reutilizables serán retirados a un vertedero adecuado, siempre y cuando no sean reutilizados en las mismas. Los materiales ligeros (tales como embalajes), susceptibles de ser arrastrados por el viento, se irán retirando conforme se generen para evitar su dispersión almacenándose en contenedores selectivos para su posterior entrega a gestor de residuos.

• Finalizada la construcción de las instalaciones, se deberán restituir las áreas alteradas que no sean de ocupación permanente para la fase de explotación, entre ellas el extendido de tierra vegetal, la descompactación de suelos, las revegetaciones pertinentes, etc., y se procederá a la limpieza general de las áreas afectadas, depositando los residuos en vertederos controlados.

• Para proceder al vertido de materiales inertes en el emplazamiento del proyecto o en cualquier otro que no corresponda a un vertedero autorizado, deberá recabarse la necesaria autorización de la Consejería competente en medio ambiente. Los vertederos de materiales sobrantes de las obras deben estar sometidos a tratamientos topográficos, y su forma resultante debe engarzar de forma suave y progresiva en el entorno. El tratamiento final de las áreas de vertido incluirá la restitución de uso, por lo que será precisa la descompactación y el recubrimiento del suelo con tierra vegetal, así como tratamientos posteriores de revegetación, si procede.

• Las plantaciones vegetales que se consideren convenientes para la integración paisajística de la actuación no deben ser lineales ni geométricas y deben hacerse con especies autóctonas.

FASE DE IMPLANTACIÓN

EN RELACIÓN CON LOS CAMINOS

• El tipo de material del que se compongan los firmes de los viarios y plataformas debe ser similar al de los propios materiales y tonos cromáticos de la zona con el objeto de mejorar la integración de éstos elementos del paisaje.

• Riego periódico de la traza de los caminos.

• Reducción de la velocidad de circulación en los caminos tanto de la maquinaria pesada como de los vehículos auxiliares.

• Instalación en los camiones que transporten tierra de mallas sobre la carga.

EN RELACIÓN A LOS PANELES SOLARES

• Suspender los movimientos de tierras en días de fuerte viento.

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• Se valorará la necesidad de la realización de medidas de revegetación encaminadas a la seguridad y adecuación paisajística de cada una de las islas de paneles solares.

EN RELACIÓN CON LAS LÍNEAS INTERIORES, CENTRO DE SECCIONAMIENTO E INSTALACIONES AUXILIARES

• Elección correcta de la grava utilizada en el recubrimiento de las superficies con el fin de minimizar el impacto paisajístico.

• Suspender los movimientos de tierras en días de fuerte viento.

• Se valorará la necesidad de la realización de medidas de revegetación encaminadas a la seguridad y adecuación paisajística del centro de seccionamiento e instalaciones auxiliares.

• Adaptación de las instalaciones auxiliares a la topografía de la zona, no superando las líneas naturales del horizonte, así como ubicación de las mismas en zonas cerradas visualmente.

FASE DE EXPLOTACIÓN

• Mantenimiento de los caminos.

• Reposición y mantenimiento de las pantallas vegetales.

FASE DE RESTAURACIÓN Y ABANDONO

• Finalizada la actuación se procederá a la retirada y desmantelamiento de las instalaciones, restaurándose la zona.

• Ejecución del proyecto de restauración e integración paisajística.

• Suspender los movimientos de tierras en días de fuerte viento.

7.2.7 Medidas Preventivas y Correctoras sobre el Patrimonio Histórico y Cultural

• El yacimiento "Cuca Noche" tendrá que vallarse, bajo la supervisión de un arqueólogo. El vallado de la zona respetará el perímetro establecido durante la actividad de prospección arqueológica superficial, incluyendo la franja exterior de delimitación. La actividad de vallado tendrá que estar autorizada por la administración competente, requiriendo un nuevo Proyecto de Actividad Arqueológica Preventiva de Control Arqueológico para su ejecución.

• La ejecución de la obra estará supeditada a la regulación prevista en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

FASE DE IMPLANTACIÓN

• Durante la ejecución de las obras se estará a lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico Andaluz donde se detallan hallazgos con motivo de obras:

1. En el supuesto de que el hallazgo casual se produjera con ocasión de obras o actuaciones de cualquier clase, estarán obligados a comunicar su aparición en el plazo máximo de 24 horas, los

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descubridores, directores de obra, empresas constructoras y promotoras de las actuaciones que dieren lugar el hallazgo.

2. La notificación se presentará, bien ante la Delegación Territorial competente en Cultura o bien ante el ayuntamiento del municipio en el que se haya producido el hallazgo.

3. Confirmado el hallazgo la Consejería competente en Cultura establecerá las medidas necesarias para garantizar el seguimiento arqueológico de la actuación y ordenará, en su caso, la realización de las excavaciones o prospecciones que resulten necesarias, siéndoles de aplicación lo establecido en el artículo 48 de este Reglamento.

• Paralización de la construcción en el caso de que aparezcan restos arqueológicos e informar a la Delegación Territorial competente en Cultura. Inventariado del material encontrado y realización de informes técnicos correspondientes.

7.2.8 Medidas Preventivas y Correctoras sobre el Medio Socioeconómico

• Se tramitará la correspondiente autorización por la línea eléctrica que cruza el Arroyo Rosalejo.

• Se recomienda el empleo de mano de obra del municipio donde se va ubicar la instalación solar tanto en la fase de obra o implantación como en la de explotación.

EN RELACIÓN CON LOS CAMINOS

• Señalización de seguridad.

• Reducción de la velocidad de circulación en los caminos.

• Limitación de accesos.

EN RELACIÓN A LOS PANELES SOLARES

• Señalización de seguridad.

EN RELACIÓN CON LAS LÍNEAS INTERIORES, CENTRO DE SECCIOINAMIENTO E INSTALACIONES AUXILIARES

• Señalización de seguridad.

• Vallado perimetral.

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CAPÍTULO 8.- PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

8.1 Objetivos

El Plan de Vigilancia Ambiental comprende tres objetivos:

1.- Determinación de las afecciones reales.

2.- Seguimiento directo de los trabajos reflejados en el proyecto.

3.- Vigilancia del cumplimiento de las prescripciones de protección del medio natural previstas en el capítulo de medidas preventivas y correctoras.

En primer lugar se trata de comprobar que los trabajos responden íntegramente al Proyecto. Evaluándose en su caso las implicaciones ambientales de cualquier reforma del mismo. Por otro lado con este programa de seguimiento y control hay que verificar el cumplimiento de todas las medidas preventivas y correctoras recogidas tanto en el Proyecto como en el Es.I.A., haciendo un seguimiento de las actuaciones que puedan afectar a la vegetación, a la fauna y a la población. Con los datos recogidos se deben identificar las tendencias del impacto y evaluarlas para de esta manera comprobar la eficacia de las medidas preventivas y correctoras, así como en su caso la definición de nuevas medidas más adecuadas a la situación real que se nos plantee.

El responsable de la correcta ejecución del Plan de Vigilancia Ambiental será el Director de la Obra.

El Plan de Vigilancia propuesto corresponderá a las siguientes fases del Proyecto:

• Implantación.

• Explotación.

• Restauración y abandono de los terrenos.

8.2 Plan de Control durante la Fase de Implantación

En esta fase hay que comprobar durante la ejecución que las medidas indicadas en el apartado anterior se cumplen y son efectivas, especialmente:

Que los trabajos de desbroce, ocupación de terrenos, etc., se realicen en los terrenos fijados a tal efecto, no ocupándose ninguna otra superficie. Si este extremo fuese necesario, le corresponderá a la Dirección de Obra su análisis y toma de decisiones, tomando las medidas más convenientes al respecto. En todo caso, los trabajos previos y de implantación quedarán situados dentro de los límites definidos en proyecto. Igualmente, se verificará el riego frecuente de los accesos y zonas de trabajo, a fin de evitar la formación de polvo.

Muy importante también es comprobar que son adecuadas las medidas adoptadas para el control de erosión y sedimentación del suelo, tales como los canales de desagüe y regatos necesarios para que no afecten a la actividad proyectada posibles irrupciones de escorrentías de aguas pluviales y se eviten arrastres de materiales. Se vigilará el respeto de la vegetación y suelo del entorno inmediato de las superficies a ocupar.

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El yacimiento "Cuca Noche" tendrá que vallarse, bajo la supervisión de un arqueólogo. El vallado de la zona respetará el perímetro establecido durante la actividad de prospección arqueológica superficial, incluyendo la franja exterior de delimitación. La actividad de vallado tendrá que estar autorizada por la administración competente, requiriendo un nuevo Proyecto de Actividad Arqueológica Preventiva de Control Arqueológico para su ejecución.

Durante esta fase se comprobará que todas la maquinaría cumplen la normativa legal vigente. En cuanto a la emisión de ruidos, se comprobará la existencia de ruidos anormales de la maquinaria en las pruebas de puesta en marcha, a fin de introducir las actuaciones que procedan (engrases, cambio de cojinetes deteriorados, tubos de escape, régimen de trabajo, rozamientos, etc.). Así mismo se procederá a dar un tratamiento de recogida adecuado tanto a los residuos sólidos urbanos o asimilados a ellos como a los residuos tóxicos y peligrosos que se generen, retirando los primeros a vertedero y poniendo a disposición de Gestor Autorizado los segundos.

Se tramitará la correspondiente autorización por la línea eléctrica que cruza el Arroyo Rosalejo.

Se deberán adoptar las medidas de seguridad necesarias, incluyendo la señalización, e informando a los trabajadores de las mismas. Se deberá prohibir expresamente a los trabajadores la realización de cualquier tipo de fuego durante la época de Alto Riesgo de peligro de Incendios Forestales (del 1 de mayo al 15 de octubre).

Realizar un diseño de planta que no altere los cauces fluviales, como el Arroyo Rosalejo que atraviesa la superficie, tratando de establecer una franja de amortiguamiento que permita la conservación de la vegetación marginal así como las formaciones vegetales de árboles de cierto porte que se conservan en algunos linderos de esta superficie.

El inicio de las obras debe programarse al finalizar el ciclo reproductor o antes de que éste comience. Es decir entre los meses de septiembre y febrero. De esta forma no solo se evita malograr el ciclo reproductivo de la población directamente afectada sino interferir en la población de rapaces y especies sensibles que se reproducen en el entorno inmediato.

• Identificación y delimitación de zonas de interés para su conservación como, por ejemplo, las árboles aislados de gran porte, de manera que no sean afectadas por la ejecución de las obras así como mantener su control y vigilancia en la fase de construcción. Se respetarán todos los ejemplares de vegetación natural de porte arbóreo existentes en el emplazamiento de la planta solar, en caso de necesidad se procederá a su traslocación.

• La vegetación existente en el Cordel Del Gallego, en especial los palmitos, no se verá afectada por el tránsito de los vehículos y maquinaría tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento.

La zona de acopio de materiales e insumos debe proyectarse dentro de la superficie de actuación.

Retirada inmediata de terreno natural sobrante, residuos y demás material de desecho de la zona de actuación evitando establecer zonas temporales de acopio de basura y restos de obra.

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Deben evitarse, en la medida de lo posible, el diseño de instalaciones aéreas o de cierta altura para minimizar la alteración de la morfología del paisaje, provocar menor rechazo a la presencia de avifauna en el entorno de la planta. Además, es recomendable proyectar canalizaciones eléctricas subterráneas, vallados pequeños y muy visibles y antenas de escasa altura que eviten la instalación de vientos para evitar los accidentes por impactos de las aves. En todo caso cualquier elemento que destaque en altura debe ser perfectamente visible y, en el caso de cables o conductores eléctricos, disponer de elementos que permitan detectar su presencia como las tiras de neopreno, espirales, etc.

Las actuaciones han de programarse de manera que puedan ejecutarse todas las fases de proyecto en los ciclos de luz natural diurna evitando la utilización de luz artificial.

Debe proyectarse una iluminación de las instalaciones mínima que evite la atracción de aves a la planta y que no ilumine zonas ajenas al parque solar.

8.3 Plan de Control durante la Fase de Explotación

También aquí se trata de comprobar que se cumplen y son adecuadas las medidas preventivas y correctoras previstas, en especial:

Se regarán las plataformas de trabajo así como sus accesos. Y se cuidará del uso adecuado de la maquinaria. Asimismo, se fijará la forma y lugar destinado a los cambios de aceite, hidráulicos, etc., recogiendo siempre los mismos para enviarlos al lugar adecuado para su reciclado o almacenamiento.

Se comprobará que se realiza la integración paisajística de las instalaciones auxiliares, realizándose la restauración del entorno.

8.4 Plan de Control durante la Fase de Abandono

Las principales operaciones a realizar, a las cuales habrá que hacerles un seguimiento adecuado son:

• Desmantelamiento de instalaciones.

• Adecuación topográfica del terreno.

• Extendido de tierra vegetal, incluyendo su nivelación.

• Formación de desagües para evacuación de las aguas pluviales, a fin de tener un eficaz drenaje.

• Retirada de cualquier tipo de residuo.

• Roturación y cierre de los accesos no necesarios.

Una vez finalizadas estas operaciones, dirigidas por el Director de la Obra, se procederá a continuar con los trabajos de Restauración de las zonas afectadas por la actuación, según el Proyecto de Restauración que se deberá elaborar al efecto.

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CAPÍTULO 9.- DOCUMENTACIÓN DE SÍNTESIS

9.1 Antecedentes

El promotor del Proyecto es la sociedad ELVISA SOLAR S.L. con C.I.F. B-90.330.788, domicilio en Calle Juan Olivert nº 9, Pol. Aeronáutico Aerópolis, CP 41309, La Rinconada (Sevilla), siendo el representante legal Don Isidro López Magdaleno con D.N.I. 30.460.925-R.

La sociedad ELVISA SOLAR S.L. proyecta la instalación de una planta solar fotovoltaica de 50 MW, denominada “ELVISA” que se situará en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), así como sus infraestructuras eléctricas de evacuación hasta la Subestación Eléctrica “Marchamorón” 220 kV.

La actuación más se encuentra sometida al procedimiento de Autorización Ambiental Unificada (AAU).

El presente documento se corresponde, por lo tanto, con el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Planta Solar de 50 MW “ELVISA” en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

9.2 Descripción de las alternativas estudiadas

En la elección de las alternativas de ubicación a la planta fotovoltaica objeto del presente Estudio, se ha determinado en primer lugar el ámbito geográfico donde se van a enmarcar los proyectos. Dadas las características, tanto de horas de sol como otras que garantizan la viabilidad técnica del proyecto, se ha determinado emplazar las alternativas del proyecto en el entorno de Sevilla capital.

A partir de la selección del entorno de Sevilla capital, se han considerado los términos municipales de Alcalá de Guadaíra, Carmona y Utrera como idóneos para su instalación. Por ello se han analizado de manera general los elementos limitantes que se ubiquen en dicho territorio, con el objetivo de no considerar las alternativas que tengan condicionantes ambientales significativos.

En esta fase se verifica la localización del proyecto frente a grandes áreas de interés ambiental; éstas se subdividen en dos grupos: el primer grupo serían elementos limitantes estrictos, es decir, aquellas zonas en las que en caso de ubicarse el proyecto, la viabilidad del mismo se vería comprometida debido a la gran afección ambiental que supondría, estas zonas serían: Espacios Naturales Protegidos (ENP). Geoparques. Zonas Patrimonio de la Humanidad. Zonas incluidas en el Diploma Europeo. Zonas Ramsar. Lugares de Importancia Hidrológica (LIH). Reservas de la Biosfera. Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM).

El segundo grupo del éste nivel estaría compuesto por aquellas zonas con figuras de protección limitantes pero en sentido menos estricto, es decir, las cuales en el caso de solapar con el proyecto, aunque habría que tomar en cuenta una serie de medidas protectoras, correctoras y compensatorias, no supondrían la inviabilidad del mismo o un aumento excesivo de los costes del proyecto que pudieran llegaran a ser tan elevados que lo hiciesen inviable. Cabe destacar que, siempre que sea posible, se procurará evitar la afección a las figuras de protección que se van a enumerar, con el objetivo de garantizar una mínima afección ambiental. Las figuras de protección que se recogen en éste grupo son: Zonas integrantes de la Red Natura 2000 (ZEC, LIC y ZEPA). Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la Provincia de Sevilla (PEPMF). Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAU). Zonas Importancia de Aves Esteparias (ZIAE). Important Birds Area (IBAs).

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A pesar de no ser una figura de protección oficial, las IBAs designadas destacan por un alto valor ambiental derivado de la diversidad faunística y vegetal que albergan. Por ello, se procurará evitar que los proyectos solapen con ellas, en el caso de que sea imposible tal acción, se propondrán una serie de medidas protectoras y compensatorias para tratar de corregir el impacto.

El siguiente paso en éste proceso sería considerar los diferentes inventarios de recursos naturales existentes en la zona: Hábitats de Interés Comunitario (HIC). Georrecursos. Especies de fauna protegidas. Especies de flora protegidas. Bosques isla y setos. Árboles singulares. Paisajes sobresalientes.

Por último una vez se han tenido en cuenta todas las figuras de protección e inventarios, analizamos la aptitud de la parcela en sí para la implantación del proyecto fotovoltaico, en este sentido es importante:

Los usos del suelo de la finca o fincas en cuestión, intentando evitar la afección de vegetación natural, así como evitando emplazar el proyecto en usos del suelo que impliquen la retirada de vegetación leñosa.

Que la finca tenga un tamaño y forma geométrica que, minimizando a los propietarios afectados, permita instalar un campo de módulos fotovoltaicos que suministre la potencia necesaria (50 MW).

La pendiente de la parcela, orografía del terreno, inundabilidad, así como la existencia de elementos singulares desde el punto de vista geológico, morfológico y edafológico son factores a considerar. De forma que se faciliten las labores de montaje, la propia obra a ejecutar y eliminen posibles afecciones y riesgos naturales como erosión, deslizamiento de laderas, inundaciones, etc.

Orientación de la parcela para optimizar la producción de energía, una orientación N-S mejorará la eficiencia.

Además de todo lo mencionado anteriormente, se tienen en cuenta otra serie de consideraciones tales como:

Características paisajísticas del entorno, se evitará ubicar las alternativas en zonas con una fragilidad paisajística alta.

Cercanía a núcleos poblacionales o carreteras: En la medida de lo posible se evitará la ubicación de alternativas en zonas aledañas a núcleos habitados, con el objetivo de reducir las molestias durante las distintas fases del proyecto (obra, puesta en marcha y desmantelamiento), así como para reducir el impacto visual asociado al desarrollo de proyectos de éste tipo.

No afección a Dominio Público Viario, Dominio Público Pecuario, Dominio Público Hidráulico, Montes Públicos, carreteras, caminos, vías verdes, ferrocarriles, líneas eléctricas, etc., así como aquellas zonas de protección que se hayan designado por los planes de gestión de elementos del territorio con figuras de protección.

La calificación urbanística de los terrenos.

Durante el desarrollo del proyecto de Planta Solar Fotovoltaica “ELVISA” de 50 MW, se han considerado tres alternativas, alternativas 0, 1 y 2, antes de seleccionar técnica y ambientalmente la más adecuada.

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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 50 MW “ELVISA” PARAJE CUCA DE NOCHE. TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

Rambla Obispo Orberá nº 30 - Entresuelo C. 04001 - Almería. Tlf: 950 272 678 / Fax. 950 950 731. www.habitating.es

La alternativa 0 consiste en el mantenimiento de la situación actual, esto es, sin el desarrollo del proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica.

La alternativa 1 se localiza en el término municipal de Carmona, en los parajes "Haza de la Colmena", “La Platera” y “Cerro de la Membrillera”. La superficie de ocupación de suelo por parte de ésta alternativa era de 128,60 Ha y la pendiente media de la zona menor del 2 %.

El emplazamiento se encuentra inmerso en la comarca paisajística de las Campiñas, área paisajística de campiñas alomadas, acolinadas y sobre cerros, y más concretamente en el ámbito paisajístico Campiñas de Sevilla.

Los usos del suelo en ésta zona son: Cultivos herbáceos distintos de arroz, Olivar, Agrícola y ganadero, Ríos y Cauces naturales: Bosque Galería y Red Viaria.

El emplazamiento elegido linda al Norte con la zona protegida por el Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias (ZIAE), que a su vez es el Área de Importancia para las Aves (IBA) 237, “Campiña de Carmona”.

La alternativa 1 de la Planta Solar linda al sur con el cauce del Río Guadaíra y al Norte con el Arroyo Saladillo.

A lo largo de la ribera del Río Guadaíra existe un bosque de ribera (vegetación de galería) bastante bien conservado.

Con respecto a la red de carreteras podemos encontrar la autovía A-92 lindando al Norte, así como la carretera SE-428 a aproximadamente 1,5 Km hacia el Noroeste.

Los terrenos en cuestión, están clasificados por el PGOU vigente como Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural (SNU CNR).

La alternativa 2 se localiza en el término municipal de Alcalá de Guadaíra, en el paraje "Cuca de Noche". La superficie de ocupación de suelo por parte de ésta alternativa era de 122,65 Ha y la pendiente media de la zona menor del 2 %.

El emplazamiento se encuentra inmerso en la comarca paisajística de las Campiñas, área paisajística de campiñas alomadas, acolinadas y sobre cerros, y más concretamente en el ámbito paisajístico de Los Alcores.

Los usos del suelo en ésta zona son: Cultivos herbáceos distintos de arroz, Olivar, Cauce sin vegetación y Vías de Comunicación no asfaltada.

El emplazamiento linda por el Este con el Hábitat de Interés Comunitario existente, “Dehesas perennifolias de Quercus spp.” (Código 6310).

El cauce afectado por la alternativa 2 de la Planta Solar sería el Arroyo Rosalejo que discurre por el centro de las diversas islas que conforman la planta fotovoltaica en sentido Oeste-Este. Se ha realizado el Estudio de Inundabilidad para este cauce con un periodo de retorno de 500 años, y como resultado la planta no se encuentra en ningún momento en zona inundable, de ningún calado ni velocidad. De igual forma, en base a este Estudio, no se instalarán módulos en las zonas donde se prevean escorrentías de aguas pluviales.

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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 50 MW “ELVISA” PARAJE CUCA DE NOCHE. TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

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Esta alternativa linda con el Yacimiento Arqueológico "Cuca Noche", que queda fuera del ámbito de la de la Planta Solar.

Con respecto a la red de carreteras podemos encontrar la A-360 a aproximadamente 1,5 Km al Noreste, así como la carretera A-376 a aproximadamente 4,5 Km hacia el Suroeste.

Los terrenos en cuestión, están clasificados por el PGOU vigente como Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural (SNU CNR).

9.3 Descripción del proyecto

Emplazamiento y acceso

La planta fotovoltaica se encuentra situada en el paraje Cuca de Noche del término municipal de Alcalá de Guadaíra, en la provincia de Sevilla. Las actuaciones se situarán en la Hoja Nº 1.030 Utrera del Mapa Topográfico Nacional, publicado por el Instituto Geográfico y Catastral a escala 1:50.000.

Las referencias catastrales y afecciones de las parcelas se reflejan en la siguiente tabla:

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "ELVISA"

POL PARC T.M. REF. CATASTRAL SUP. TOTAL PARCELA (Ha)

SUP. OCUPADA

(Ha)

% OCUPACION S/PARC CAT

22 5 Alcalá de Guadaíra 41004A022000050000IO 34,2460 25,2455 73,72%

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PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "ELVISA"

22 7 Alcalá de Guadaíra 41004A022000070000IR 42,3045 24,9366 58,95%

22 8 Alcalá de Guadaíra 41004A022000080000ID 50,6730 43,4145 85,68%

23 12 Alcalá de Guadaíra 41004A023000120000IF 14,1291 10,0473 71,11%

23 28 Alcalá de Guadaíra 41004A023000280000IH 21,1861 17,6232 83,18%

SUBTOTAL 162,5387 121,2671 74,61%

LÍNEA SUBTERRANEA EVACUACIÓN MEDIA TENSIÓN 30 kV (EXTERIOR PLANTA)

POL PARC T.M. REF. CATASTRAL SUP. TOTAL PARCELA (Ha)

SUP. OCUPADA

m2

% OCUPACION S/PARC CAT

22 5 Alcalá de Guadaíra 41004A022000050000IO 34,2460 83,43 0,02%

22 7 Alcalá de Guadaíra 41004A022000070000IR 42,3045 33,13 0,01%

22 9007 Alcalá de Guadaíra 41004A022090070000IE 1,1576 10,87 0,09%

SUBTOTAL 77,7081 127,43 0,02%

LÍNEAS SUBTERRANEAS MEDIA TENSIÓN (EXTERIOR PLANTA)

POL PARC T.M. REF. CATASTRAL SUP. TOTAL PARCELA (Ha)

SUP. OCUPADA

m2

% OCUPACION S/PARC CAT

22 5 Alcalá de Guadaíra 41004A022000050000IO 34,2460 24,25 0,01%

22 7 Alcalá de Guadaíra 41004A022000070000IR 42,3045 105,52 0,02%

22 8 Alcalá de Guadaíra 41004A022000080000ID 50,6730 47,13 0,01%

22 9004 Alcalá de Guadaíra 41004A022090040000IX 1,0801 14,88 0,14%

22 9006 Alcalá de Guadaíra 41004A022090060000IJ 1,2212 11,10 0,09%

22 9007 Alcalá de Guadaíra 41004A022090070000IE 1,1576 10,26 0,09%

23 12 Alcalá de Guadaíra 41004A023000120000IF 14,1291 67,02 0,05%

23 28 Alcalá de Guadaíra 41004A023000280000IH 21,1861 43,95 0,02%

23 9004 Alcalá de Guadaíra 41004A023090040000IF 0,9536 12,85 0,13%

SUBTOTAL 166,9512 336,97 0,02%

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La adecuación del camino de acceso a la planta solar fotovoltaica afectará a las siguientes parcelas:

ACCESO PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "ELVISA"

POL PARC T.M. REF. CATASTRAL SUP. TOTAL PARCELA (Ha)

SUP. OCUPADA

m2

% OCUPACION S/PARC CAT

22 5 Alcalá de Guadaíra 41004A022000050000IO 34,2460 1.031,91 0,30%

22 7 Alcalá de Guadaíra 41004A022000070000IR 42,3045 553,85 0,13%

ACCESO PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "ELVISA"

22 8 Alcalá de Guadaíra 41004A022000080000ID 50,6730 746,84 0,15%

22 9006 Alcalá de Guadaíra 41004A022090060000IJ 1,2212 65,46 0,54%

22 9007 Alcalá de Guadaíra 41004A022090070000IE 1,1576 139,30 1,20%

23 12 Alcalá de Guadaíra 41004A023000120000IF 14,1291 299,99 0,21%

23 28 Alcalá de Guadaíra 41004A023000280000IH 21,1861 291,63 0,14%

23 9004 Alcalá de Guadaíra 41004A023090040000IF 0,9536 77,65 0,81%

SUBTOTAL 165,8711 3.206,64 0,19%

Descripción General

La planta solar fotovoltaica de 50 MW, denominada “ELVISA” que se situará en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), incorpora un sistema de generación eléctrica basado en el aprovechamiento la energía renovable proveniente del sol, dentro de uno de los entornos de mayor radiación solar de toda Europa, con conexión a la red eléctrica en la SE “Marchamorón”, y de ésta, a la SE “Matallana”, cuyos alcances no forman parte del presente proyecto, para terminar interconectando con la SE “Don Rodrigo” a 400 kV, siendo esta última propiedad de REE. Por tanto, se puede estar hablando de generación de autoconsumo desde el punto de vista nodal, dado que la exportación de la energía hacia la red de transporte prácticamente no tendría afección, consiguiendo así minimizar las pérdidas de energía que se producen en las redes, para la exportación del excedente.

El sistema fotovoltaico transformará la energía procedente de la luz solar en energía eléctrica de corriente continua a través de la utilización de módulos fotovoltaicos, y mediante el empleo de inversores se convertirá en corriente alterna, en baja tensión a 645 V, para posteriormente elevar la tensión en una primera etapa de transformación a 30 kV, cuya energía recogerán los feeders de alimentación (cables de corriente alterna de media tensión) para evacuar la energía eléctrica hacia un centro de seccionamiento. Desde este centro de seccionamiento se tenderá una línea subterránea de 30 kV, que se conectará con la Subestación 30/220 kV denominada “Marchamorón”, la cual no está dentro del alcance de este proyecto. Finalmente, mediante una línea aérea de simple circuito, que tampoco forma parte de este proyecto, se transporta la energía generada por este parque solar fotovoltaico a

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una tensión de 220 kV hasta la denominada Subestación Eléctrica de 220/400 kV “Matallana”, donde se eleva la tensión a 400 kV para finalmente entregar la energía en dicho nivel de tensión en la Subestación Don Rodrigo, propiedad de Red Eléctrica Española, S.A. Ninguna de la Subestaciones indicadas ni la interconexión entre ellas forman parte del presente proyecto.

En lo que se refiere a la Planta Solar Fotovoltaica, tiene una altura media sobre el nivel del mar de 63 m. La superficie total del perímetro de la planta es 121,54 Ha, constituyendo el 74,78 % del total de las parcelas afectadas, incluyendo todos los elementos de la planta, así como el Centro de Seccionamiento y Control y acceso al mismo.

Los componentes principales del sistema son:

Instalación de 135.111 módulos fotovoltaicos, de los cuales 133.325 módulos tienen una potencia de 370 Wp y 1.786 módulos de 375 Wp, encargados de convertir la luz solar en electricidad.

Estructuras soporte de los módulos con seguidor instaladas con el eje de giro en dirección norte-sur con movimiento de giro en dirección este-oeste. En cada estructura con seguidor se instalan 87 módulos.

ableado de distribución de la energía eléctrica y protecciones eléctricas correspondientes.

Se instalan en la planta 15 estaciones de potencia. Dichas estaciones se componen de un conjunto inversor/transformador de instalación exterior (outdoor). Para adaptarnos a las necesidades de la planta utilizaremos inversores de dos potencias, 2 inversores de 2.365 kW y 13 de 3.550 kW (estos últimos tendrán la potencia limitada a 3.510 kW, 3.500 kW, 3.480 kW, 3.440 kW o 3.410 kW, según corresponda). La potencia del transformador asociado a cada tipo de inversor dependerá del inversor seleccionado y será de 2.400 y 3.550 kVA, respectivamente.

La instalación de media tensión o distribuidora la componen cada uno de los conjuntos inversor/transformador y cinco circuitos de alimentación en media tensión soterrada (feeders) en 30 kV, que enlaza los conjuntos con el centro de seccionamiento. Desde dicho centro de seccionamiento, parte una línea subterránea de 30 kV hasta la Subestación 30/220 kV “Marchamorón”, la cual no forma parte del ámbito de este proyecto.

En el edificio del centro de seccionamiento, además de la sala en la que se instalan las celdas de MT y el equipamiento correspondiente a servicios auxiliares, se dispone de una dependencia independiente para el transformador de SSAA. También se dejará espacio suficiente para la eventual instalación de un grupo electrógeno.

La instalación fotovoltaica está dimensionada para un trabajo en continuo, optimizando el aprovechamiento de todas las horas de sol que se producen al año.

Residuos

En aquellas obras donde se generen residuos de construcción y demolición (RCDs), es de aplicación el Real Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

No son objeto de este punto los elementos que forman la instalación. Al finalizar su vida útil, estos deben ser tratados como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, según se dispone en el Real

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Decreto 110/2015, del 20 de febrero, que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2012119/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio. Esto se debe a que los componentes y equipos fotovoltaicos contienen materiales, como el teluro de cadmio o el dióxido de silicio, altamente tóxicos, que pueden suponer un riesgo para la salud pública y el medio ambiente, si la disposición o el reciclaje no se realizan correctamente. Estos materiales son extraídos y separados para, a continuación, ser tratados mediante procesos adecuados que garanticen su inocuidad. Su tratamiento se especificará en el apartado específico de desmantelamiento.

Los residuos no peligrosos y cantidad que se producirán durante la fase de construcción serán los que se detallan a continuación:

RESIDUO FUENTE PRODUCTORA CÓDIGO LER CANTIDAD

Restos de hormigón y ladrillos Materiales de obra 17 01 07 20 Tn

Maderas Materiales de obra 17 02 01 1,6 Tn Plásticos Embalajes 17 02 03 2 Tn

Hierro y acero Materiales de obra 17 04 05 1,7 Tn Aluminio Materiales de obra y cableado 17 04 02 1,3 Tn

Cobre Cableado 17 04 01 0,4 Tn Papel y cartón Embalajes 20 01 01 2,8 Tn

Residuos orgánicos Comedores para los empleados 20 01 08 6 Tn

Restos de materiales con yeso Obras 17 08 02 0,4 Tn

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código

170503

Sobrante zanjas y colocación arquetas 17 05 04 8 Tn

Las alternativas de gestión previstas para la eliminación y/o valorización del residuo serán las indicadas en la siguiente tabla, cuya codificación viene expresada conforme determina el Anexo I de la Orden MAM/304/2002.

Residuo Mecanismo de valorización y/o eliminación según ORDEN MAM/304/2002.

Maderas R1, R4 Plásticos R1, R3

Hierro y acero R4, R11

Aluminio R4, R11

Cobre R4, R11 Papel y cartón R1, R3, R5, R11

Mezcla de residuos orgánicos R3, R4

Los residuos peligrosos que se producirán durante la fase de construcción son:

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RESIDUO FUENTE PRODUCTORA CÓDIGO LER CANTIDAD

Aceites minerales Mantenimiento de

maquinaria de construcción

13 02 05 100 kg. (111 l.)

Envases de sustancias peligrosas

Desarrollo de las labores de

construcción 15 01 10 170 kg.

Filtros de aceite y material impregnado

Operaciones de mantenimiento de la

maquinaria 15 02 02 400 kg

Envases que han contenido sustancias

peligrosas (envases de aceites, combustible,

disolventes, pinturas…)

Mantenimiento de la maquinaria de obra 13 01 10 150 kg

Las alternativas de gestión previstas para la eliminación y/o valorización de los residuos peligrosos serán:

Residuo Mecanismo de valorización y/o eliminación según ORDEN MAM/304/2002.

Aceites minerales R9 Envases contaminados con sustancias peligrosas R1, R3, R4, R5

Material impregnado R1, R3, R5

Baterías de plomo R3, R4

Filtros de aceite R1, R4, R9 Mezcla de madera o plástico con sustancias

peligrosas R1, R3, R5

Residuos metálicos con sustancias peligrosas R9

9.4 Características del Medio Físico

La morfología de la zona de estudio es muy sencilla, destaca la llanura aluvial de deposición cuaternaria, que va perdiendo este aspecto hasta convertirse en un relieve formado de cerros de poca altura entre los que se abren paso las vaguadas o cañadas. El Terciario queda representado por el Mioceno y el Oligoceno y al sur el Eoceno. La zona de estudio se ubica en el entorno de La Campiña de Sevilla y próximo a la influencia del Río Guadaíra y Arroyo Guadairilla, estando situada la zona de estudio al sur de este último. Las altitudes de la zona de estudio se sitúan entre 60 y 75 metros. No se observan altitudes significativas en la zona de estudio.

Desde el punto de vista Geológico, la zona de estudio se sitúa en el suroeste de España, en la provincia de Sevilla. En la zona aparece el Mioceno superior, depresiones postorogénicas con sedimentos miopliocénicos. La litología de la zona es de calcarenitas, arenas, margas y calizas.

El ámbito de estudio, reflejado en el plano de la Red Hidrográfica, se encuentra situado dentro de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. El afluente de importancia más cercano a la zona de estudio, es el Guadaíra. La zona de estudio se articula en torno a la ribera del Arroyo Guadairilla y del Arroyo Rosalejo tributario del primero. La red hidrográfica en la zona de estudio está compuesta por los siguientes

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cursos de agua: Rio Guadaíra que discurre en sentido Este-Noroeste, muy al Norte de la zona de estudio. Arroyo Guadairilla discurre en sentido Este-Noroeste, con respecto al Norte de la zona de estudio. Arroyo Rosalejo que discurre por el centro de la planta fotovoltaica en sentido Oeste-Este.

En cuanto a las afecciones por inundabilidad de la Planta Solar Fotovoltaica:

Arroyo Rosalejo. Discurre por el centro de la planta fotovoltaica. Se ha realizado el Estudio de Inundabilidad para este cauce con un periodo de retorno de 500 años, y como resultado la planta no se encuentra en ningún momento en zona inundable, de ningún calado ni velocidad. De igual forma, en base a este Estudio, no se instalarán módulos en las zonas donde se prevean escorrentías de aguas pluviales.

Respecto a las afecciones que se producen por los caminos de acceso, encontramos cuatro cruzamientos de los mismos con el Arroyo Rosalejo, para los cuales se adecuarán los vados inundables para el acceso a la planta fotovoltaica y a cada una de las islas.

Las precipitaciones se sitúan en torno a los 597,0 mm/año, correspondiendo la media de Sevilla a 650 mm/año.

Desde el punto de vista hidrogeológico, la principal unidad acuífera que nos encontramos en las proximidades del ámbito de estudio es la siguiente y ha sido extraída del mapa hidrogeológico de España (Hoja 82), Morón de la Frontera, a escala 1/200.000: Unidad Sevilla-Carmona (Sistema acuífero nº 28)

Los Suelos mayoritariamente representados en el ámbito de estudio son Cambisoles cálcicos con inclusiones de Regosoles calcáreos, Fluvisoles calcáreos y Luvisoles cálcicos. Se localizan en superficies de terrazas y glacis constituidas por materiales detríticos calizos, margas, limos, arenas y a veces gravas y conglomerados pliocuaternarios.

Según la cartografía consultada, en la zona de estudio se localiza la siguiente Serie de Vegetación: Sm-Qr. Serie termomediterránea, bética, algarviense y mauritánica, seca-subhúmeda, basófila de la encina (Quercus rotundifolia): Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae S. Faciación típica. Respecto a la vegetación actual presente, la mayor parte del ámbito de la Planta Solar Fotovoltaica se corresponde en la actualidad con cultivos herbáceos en secano (cereal y girasol), herbáceos en regadío (algodón, maíz, remolacha, col, calabaza, etc.) y olivar en regadío, aunque se pueden distinguir un total de 4 zonas distintas en función de la cobertura vegetal presente. No se han encontrado valores singulares de flora y fauna, destacables desde el punto de vista de la conservación. Se respetarán todos los ejemplares de vegetación natural de porte arbóreo en el ámbito de la Planta Solar, en caso de necesidad se procederá a su traslocación a otras zonas. La vegetación existente en el Cordel del Gallego, en especial los palmitos, no se verá afectada por el tránsito de los vehículos y maquinaría tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento.

Con respecto al Medio Socioeconómico el término municipal de Alcalá de Guadaíra tiene una extensión de 287 Km2. Limita al norte por Sevilla, Dos Hermanas al Oeste; Utrera y Los Molares al Sur; y Carmona y Arahal al Este. La población del municipio de Alcalá de Guadaíra en el año 2018 era de 75.256 habitantes (37.383 hombres y 37.873 mujeres). Cuenta con el mayor núcleo industrial de Andalucía, dando empleo no solo a la población local sino a los ciudadanos de los municipios del entorno (Dos Hermanas, Sevilla, Mairena del Alcor, El Viso del Alcor). Es el municipio que más energía consume de la

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provincia debido a la importante industria pesada situada en sus polígonos industriales. La principal industria tradicional de la localidad es el pan, con una importante producción agrícola que incluye el trigo y otros cereales.

A finales del año 2018, Don Giuseppe Mariano Palmieri, en calidad de arqueólogo director, realizó la Actividad arqueológica en los terrenos previstos para la actuación. En el citado Informe de resultados se concluye que:

- El Proyecto de ejecución e instalación de la Planta solar Fotovoltaica “Elvisa” en la localidad Alcalá de Guadaíra (Sevilla) es viable y está libre de cautelas arqueológicas en todos los sectores no interesados por restos arqueológicos –toda la extensión prospectada excepto el yacimiento de "Cuca Noche"-.

- El yacimiento "Cuca Noche" tendrá que vallarse, bajo la supervisión de un arqueólogo. El vallado de la zona respetará el perímetro establecido durante la actividad de prospección arqueológica superficial, incluyendo la franja exterior de delimitación (ver plano 6). La actividad de vallado tendrá que estar autorizada por la administración competente, requiriendo un nuevo Proyecto de Actividad Arqueológica Preventiva de Control Arqueológico para su ejecución.

Tras el estudio de la información disponible en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (REDIAM) y de la normativa de aplicación se concluye que por la zona discurren las siguientes Vías Pecuarias:

• CORDEL DEL GALLEGO, de 37,50 metros de anchura, código VP 058/01. Deslindado mediante RESOLUCION de 28 de mayo de 2002, de la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde parcial de la vía pecuaria Cordel del Gallego, tramo tercero, comprendido desde el Cordel de Mairena hasta el Cordel de Utrera a Carmona, en el término municipal de Alcalá de Guadaira, provincia de Sevilla. BOJA nº 81 de 11/07/2002.

• CORDEL DE MARCHAMORON, de 37,50 metros de anchura, deslindado mediante Resolución de 4 de noviembre de 1998, de la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde del tramo primero de la vía pecuaria denominada Cordel de Marchamorón el término municipal de Utrera (Sevilla). BOJA nº 140 de 10/12/1998.

• CORDEL DE MAIRENA, de 37,61 metros de anchura, código VP 049/01, deslindado mediante Resolución de 12 de agosto de 2002, de la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde parcial de la vía pecuaria Cordel de Mairena, en su tramo único, en el término municipal de Alcalá de Guadaira (Sevilla). BOJA nº 113 de 26/09/2002.

La entrada a la Planta Solar “Elvisa” se realiza, en parte, por el CORDEL DEL GALLEGO, no afectándose al CORDEL DE MARCHAMORÓN. Así mismo, la escasa vegetación existente en estas vías pecuarias no se verá afectada por el tránsito de los vehículos y maquinaría, tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento, debido a que la anchura del camino existente en la actualidad es suficiente para permitir la circulación del tipo de maquinaria requerido para la ejecución y desarrollo de la actividad proyectada. Es importante destacar también que los accesos a las islas 1, 2, 4 y 5 y el paso de una línea de media tensión entre las islas 4 y 5, ocuparán parte del CORDEL DE MAIRENA.

En el ámbito de estudio considerado no existen Montes Públicos de los recogidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia de Sevilla.

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Analizada la normativa de aplicación, Ley 2/1.989 de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos y se establecen medidas adicionales para su protección, se pone de manifiesto que en la zona de estudio no existe ninguna figura de protección que establece la norma antes citada y la normativa que la desarrolla.

El ámbito de estudio no afecta a ninguna de las Zonas Especiales de Protección para las Aves (ZEPA) de las adoptadas por la Ley 28/2003 de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1989 de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos y se establecen medidas adicionales para su protección. Respecto a las Áreas de Importancia para las Aves (IBAs), la más cercana al ámbito de estudio es la denominada “Campiñas de Carmona”, situada a 7 kilómetros al noreste de la zona de actuación.

La zona de actuación no se encuentra dentro de ninguna zona designada como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), de las adoptadas por la Decisión de ejecución (UE) 2019/22 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2018, por la que se adopta la duodécima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea (DOUE(L) nº 7 de 09/01/2019).

La zona de actuación no afecta a ninguna zona designada como Zona de Especial Conservación (ZEC), de las declaradas como tales de entre los lugares incluidos en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria, por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. La más cercana es la ZEC “Río Guadaíra”, código ES6180013, declarada mediante el Decreto 113/2015, de 17 de marzo, por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación pertenecientes a la cuenca Hidrográfica del Guadalete-Barbate y determinadas Zonas especiales de conservación pertenecientes a la cuenca Hidrográfica del Guadalquivir (BOJA 88, de 11 de mayo), situada a unos 11 km al este.

Analizada la Resolución de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de fecha 14/02/2007, por la que se dispone la publicación del Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la Provincia de Sevilla. Se pone de manifiesto que no existen afecciones en el ámbito de estudio por ninguna de las figuras de protección que establece la norma antes citada. Los espacios protegidos más cercanos al ámbito de estudio son: Complejo Serrano de Interés Ambiental “Cerrado de Bucaré o Bucarest”, CS-17. Situado a 3 kilómetros al sureste y Complejo Serrano de Interés Ambiental “Cerro del Toruño”, CS-11. Situado a 8 kilómetros al norte.

Analizado el Decreto 195/2006 de 7 de noviembre, por el que se acuerda la formulación del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla. Se pone de manifiesto que no existen afecciones en el ámbito de estudio por ninguna de las figuras de protección que establece la norma antes citada. Los espacios protegidos más cercanos al ámbito de estudio son los mismos que en el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la Provincia de Sevilla.

Analizado el Acuerdo de 18 de enero de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias, así como la cartografía oficial de este Plan, editada por la Junta de Andalucía y disponible en la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), se pone de manifiesto que el ámbito de estudio no se encuentra incluido en los límites del mismo. La zona más cercana afectada por dicho plan se sitúa a unos 7 km al noreste, al norte de la A-92 junto al El Arahal.

En la zona de estudio no aparece cartografiado ningún Hábitats de Interés Comunitario (HIC), de los relacionados en el Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para

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contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y en los Reales Decretos 1193/1998, de 12 de junio, y 1421/2006, de 1 de diciembre, que modifican al anterior. Lindando por el Este con la zona de actuación nos encontramos con el siguiente hábitat: 6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp.

Dentro del ámbito de estudio no existe ningún Georrecurso contemplado en el Inventario de Georrecursos de la Consejería de Medio Ambiente.

9.5 Repercusiones del proyecto sobre espacios Red Natura 2000

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). El ámbito de estudio no afecta a ninguna de las zonas adoptadas por la Ley 28/2003 de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1989 de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos y se establecen medidas adicionales para su protección. Respecto a las Áreas de Importancia para las Aves (IBAs), la más cercana al ámbito de estudio es la denominada “Campiñas de Carmona”, situada a 7 kilómetros al noreste de la zona de actuación.

Zonas designadas como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). La zona de actuación no se encuentra dentro de ninguna zona de las adoptadas por la Decisión de ejecución (UE) 2019/22 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2018, por la que se adopta la duodécima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea (DOUE(L) nº 7 de 09/01/2019).

Zonas Especiales de Conservación (ZEC). La zona de actuación no afecta a ninguna zona declarada. La más cercana es la ZEC “Río Guadaíra”, código ES6180013, declarada mediante el Decreto 113/2015, de 17 de marzo, por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación pertenecientes a la cuenca Hidrográfica del Guadalete-Barbate y determinadas Zonas especiales de conservación pertenecientes a la cuenca Hidrográfica del Guadalquivir (BOJA 88, de 11 de mayo), situada a unos 11 km al este.

Dadas las características del proyecto y su situación no son previsibles afecciones directas ni indirectas sobre espacios de la Red Natura 2000.

9.6 Repercusiones del proyecto sobre masa de agua superficial o subterránea

La red hidrográfica en la zona de estudio está compuesta por los siguientes cursos de agua:

Arroyo Guadairilla discurre en sentido Este-Noroeste. Al Norte de la zona de estudio.

Arroyo Rosalejo que discurre por el centro de la planta fotovoltaica en sentido Oeste-Este.

En cuanto a las afecciones por inundabilidad de la Planta Solar Fotovoltaica:

Arroyo Rosalejo. Discurre por el centro de la planta fotovoltaica. Se ha realizado el Estudio de Inundabilidad para este cauce con un periodo de retorno de 500 años, y como resultado la planta no se encuentra en ningún momento en zona inundable, de ningún calado ni velocidad. De igual forma, en base a este Estudio, no se instalarán módulos en las zonas donde se prevean escorrentías de aguas pluviales.

Desde el punto de vista hidrogeológico, la principal unidad acuífera que nos encontramos en las proximidades del ámbito de estudio es la Unidad Sevilla-Carmona (Sistema acuífero nº 28), que se

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extiende sobre una superficie de 1.150 km2. Los materiales acuíferos son las calcarenitas del Mioceno superior.

Dadas las características del proyecto y su situación, no son previsibles afecciones directas ni indirectas sobre las masas de agua superficiales o subterráneas. La instalación de los paneles solares no supone una limitación al movimiento del agua en superficie, ni a la infiltración del agua de lluvia, ni una afección al acuífero.

9.7 Vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes

Se ha procedido al análisis de la vulnerabilidad del proyecto ante catástrofes o accidentes graves respecto al posible origen de las catástrofes o accidentes graves, bien sea por causas naturales, antrópicas o causas mixtas.

o Terremotos o seísmos. Poco probable. La vulnerabilidad del proyecto sería baja.

o Tsunamis. Prácticamente imposible por la situación del proyecto alejado respecto a la costa. La vulnerabilidad del proyecto sería prácticamente nula.

o Inundaciones. Muy improbables por la situación del proyecto alejado de cursos de agua superficiales tras realizar los estudios de inundabilidad. La vulnerabilidad del proyecto sería muy baja.

o Procesos erosivos. Muy improbables por las características del proyecto y las pendientes existentes en la zona, terreno prácticamente llano. La vulnerabilidad del proyecto sería muy baja.

o Deslizamiento de laderas. Prácticamente imposible por las características del proyecto y las pendientes existentes en la zona, terreno prácticamente llano. La vulnerabilidad del proyecto sería prácticamente nula.

o Incendios forestales. Poco probable por la situación del proyecto en un área eminentemente agrícola fuera de la zona de peligro de incendios forestales. La vulnerabilidad del proyecto sería baja.

o Accidentes por cercanía a autopistas, autovías y carreteras. Prácticamente imposible por las características del proyecto y su situación. La vulnerabilidad del proyecto sería prácticamente nula.

o Accidentes por cercanía aeropuertos o aeródromos. Muy improbable por las características del proyecto y su situación, bastante alejado del aeropuerto de Sevilla y de la Base Aérea de Morón. La vulnerabilidad del proyecto sería muy baja.

o Accidentes por cercanía a puertos. Imposible por la situación del proyecto alejado respecto a la costa. La vulnerabilidad del proyecto sería nula.

o Accidentes por cercanía a líneas aéreas de transporte de electricidad. Muy improbables por las características del proyecto y su situación, bastante alejado de la línea eléctrica de 400 Kv de REE existente en la zona. La vulnerabilidad del proyecto sería muy baja.

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o Accidentes por cercanía a oleoductos y gaseoductos. Poco probable por las características del proyecto y su situación respecto del oleoducto de CLH existente en la zona. La vulnerabilidad del proyecto sería baja.

9.8 Evaluación de impactos

Evaluación cualitativa

En la tabla representada en la siguiente página, se resume la valoración cualitativa de impactos específica para este tipo de actividad, en la que se incluye la caracterización y valoración de los impactos.

Evaluación cuantitativa

De acuerdo con los resultados obtenidos en la valoración del impacto, resulta una calidad ambiental en el estado preoperacional de 276 unidades sobre un valor máximo de 1.000, valor bajo. El impacto producido en el medio por la puesta en explotación de la instalación solar es de – 91, que resulta un valor medio. La aplicación del Plan de Restauración y las Medidas Correctoras originará una calidad ambiental postoperacional de 253,5, inferior al valor de partida.

El impacto producido en el medio por la puesta en explotación de la instalación solar y la aplicación del plan de restauración es de – 22,5 unidades. Por lo que resulta un valor negativo de muy baja magnitud.

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CUALITATIVA. PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES

FASE DE IMPLANTACIÓN: ADECUACIÓN DE CAMINOS Y ACCESOS FASE DE IMPLANTACIÓN: PANELES SOLARES

FASE DE IMPLANTACIÓN: LÍNEAS INTERIORES, CENTRO DE

SECCIONAMIENTO E INSTALACIONES AUXILIARES

FASE DE EXPLOTACIÓN FASE DE RESTAURACIÓN

CARACTERIZACIÓN VALORACIÓN CARACTERIZACIÓN VALORACIÓN CARACTERIZACIÓN VALORACIÓN CARACTERIZACIÓN VALORACIÓN CARACTERIZACIÓN VALORACIÓN

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ICO

CONTAMINACIÓN QUÍMICA X X X X X X X X

PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN X X X X X X X X

RUIDOS-VIBRACIONES X X X X X X X X X X

CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS/MAGNÉTICOS X X

CAMBIOS EN MORFOLOGÍA X X X X X X

ELIMINACIÓN/RECUPER. SUELO X X X X X X

ESTABILIDAD DE LADERAS X X X X X X

CALIDAD AGUAS SUPERFICIALES X X X X

CALIDAD AGUAS SUBTERRÁNEAS ELIMINACIÓN/RECUPER. CUBIERTA

VEGETAL X X X X X X

DEGRADACIÓN X X X X X X X X

AVIFAUNA X X X X X X X X X X

FAUNA TERRESTRE X X X X X X X X X X

PÉRDIDA DE HÁBITATS X X X X X X X X

CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO X X X X X X X X X X

VARIACIÓN DE ESTRUCTURA X X X X X X X X

CUENCA VISUAL PERCEPTIBILIDAD X X X X X X X X

PATRIMONIO HISTÓRICO X X

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

POBLACIÓN / EMPLEO X X X X X X X X

CALIDAD DE VIDA X X X X X X

ACTIVIDADES ECONÓMICAS X X X X X X X X

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9.9 Medidas Preventivas y Correctoras

Las principales medidas preventivas y correctoras propuestas son las relacionadas a continuación:

• La formación ambiental del personal que va a trabajar en la obra, debido a que la concienciación ambiental de todo el personal implicado en la obra es imprescindible para conseguir que la realización de la misma se realice de forma adecuada. Se deben establecer charlas de formación de carácter ambiental, antes del inicio de las obras y cada quincena, en las que se explicarán cuales son las acciones más lesivas para el medio ambiente y la manera de evitarlas o minimizarlas.

• Se utilizarán, en la medida de lo posible, los accesos, edificaciones e infraestructuras existentes para la construcción y funcionamiento de la instalación solar y las infraestructuras de evacuación. Al objeto de afectar la menor superficie posible las Instalaciones provisionales (parque de maquinaría, almacenes temporales, zonas de acopio de materiales, etc.) se intentarán colocar durante la realización de la obra en los terrenos donde se pretende realizar con posterioridad la ejecución de las instalaciones previstas.

Medidas Preventivas y Correctoras sobre la Atmósfera

• Riego periódico de la traza de los caminos.

• Reducción de la velocidad de circulación en los caminos tanto de la maquinaria pesada como de los vehículos auxiliares.

• Instalación en los camiones que transporten tierra de mallas sobre la carga.

• Instalación de silenciadores en equipos móviles que así lo requieran.

• La maquinaría utilizada estará en perfecto estado con el fin de emitir las menores emisiones posibles de gases a la atmósfera (Tubos de escape, etc.). La maquinaria debe de cumplir las normas de la U.E.

• Aprovechamiento máximo de los caminos y accesos existentes.

• Respecto al uso y manipulación del hexafluoruro de azufre en las instalaciones objeto de estudio, se deberá respetar y cumplir la normativa aplicable en vigor, en especial el Real Decreto 115/2017 de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.

Medidas Preventivas y Correctoras sobre el Agua

• Los aceites lubricantes han de ser poliglícolos.

• La pintura no ha de contener plomo.

• Las pastillas de los frenos de la maquinaría y vehículos auxiliares no han de contener asbestos.

• La fosa séptica para la recogida de aguas residuales deberá ser estanca y su contenido deberá ser retirado de forma periódica por un gestor autorizado.

• Mantenimiento del sistema para depurar las aguas residuales.

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• Realizar un diseño de planta que no altere los cauces fluviales, como el Arroyo Rosalejo que atraviesa la superficie.

• Se tramitará la correspondiente autorización por la línea eléctrica que cruza el Arroyo Rosalejo.

• Los cambios de aceites, combustibles u otras sustancias potencialmente contaminantes derivados del mantenimiento de la maquinaria, se realizarán fuera de la zona de actuación. Se establecerán zonas específicas para esta actividad que deberán contar con las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier tipo de vertido. La recogida de estos se hará por un gestor autorizado.

• Aislamiento de materiales fácilmente disgregables, ante posibles lluvias en la zona, impidiendo su arrastre.

• Evitar el vertido de aceites u otros residuos contaminantes sobre el suelo.

• Creación de sistemas de drenajes.

• Ubicación del parque de maquinaría y almacenamiento de material de obra en zonas de baja pendiente y alejado de los cauces naturales.

Medidas Preventivas y Correctoras sobre el Suelo

• Respecto a la generación de residuos: escombros, restos de materiales, etc., se evitará la acumulación de residuos así como su dispersión por el terreno. Los residuos deberán ser retirados a la planta de transferencia o vertedero autorizado más cercano.

• Durante la ejecución del proyecto deberá de disponerse del número de contenedores y papeleras precisos y adecuados para la recepción de los diversos residuos que se generen, tales como envases, bolsas de plástico, papeles, restos de comida, debiendo de ser vaciados periódicamente y evacuados fuera del recinto para su correcto tratamiento.

• La provisión de materiales de construcción: cemento, hormigón se realizará de plantas en funcionamiento cercanas a la zona. No se construirá una planta de hormigonado para la obra.

• Retirada y acopio de la tierra vegetal de las zonas ocupadas por la actuación. El material se dispondrá en pilas en forma de artesa con taludes de pendiente 1:1 de una altura máxima de 2 metros con el fin de conserve sus propiedades físicas y los compuestos químicos, la materia orgánica y las semillas, etc., que contiene.

• Los cambios de aceites, combustibles u otras sustancias potencialmente contaminantes derivados del mantenimiento de la maquinaria, se realizarán fuera de la zona de actuación. Se establecerán zonas específicas para esta actividad que deberán contar con las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier tipo de vertido. La recogida de estos se hará por un gestor autorizado.

• Evitar el vertido de aceites u otros residuos contaminantes sobre el suelo.

• Restaurar las zonas de acopios de estériles.

Medidas Preventivas y Correctoras sobre la Vegetación

• Realizar un diseño de planta que no altere los cauces fluviales, como el Arroyo Rosalejo que atraviesa la superficie, tratando de establecer una franja de amortiguamiento que permita la conservación de

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la vegetación marginal así como las formaciones vegetales de árboles de cierto porte que se conservan en algunos linderos de esta superficie.

• Identificación y delimitación de zonas de interés para su conservación como, por ejemplo, las árboles aislados de gran porte, de manera que no sean afectadas por la ejecución de las obras así como mantener su control y vigilancia en la fase de construcción.

• Se respetarán todos los ejemplares de vegetación natural de porte arbóreo, en caso de necesidad se procederá a su traslocación a otras zonas.

• La vegetación existente en el Cordel Del Gallego, en especial los palmitos, no se verá afectada por el tránsito de los vehículos y maquinaría tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento.

• Revegetación con especies autóctonas de los ecosistemas afectados.

• Plan de restauración al final de la vida de la instalación, preparación del suelo, abonado, riego, plantación de especies autóctonas.

Medidas Preventivas y Correctoras sobre la Fauna

• El inicio de las obras debe programarse al finalizar el ciclo reproductor o antes de que éste comience. Es decir entre los meses de septiembre y febrero. De esta forma no solo se evita malograr el ciclo reproductivo de la población directamente afectada sino interferir en la población de rapaces y especies sensibles que se reproducen en el entorno inmediato.

• Identificación y delimitación de zonas de interés para su conservación como, por ejemplo, las árboles aislados de gran porte, de manera que no sean afectadas por la ejecución de las obras así como mantener su control y vigilancia en la fase de construcción.

• Deben evitarse, en la medida de lo posible, el diseño de instalaciones aéreas o de cierta altura para minimizar la alteración de la morfología del paisaje, provocar menor rechazo a la presencia de avifauna en el entorno de la planta. Además, es recomendable proyectar canalizaciones eléctricas subterráneas, vallados pequeños y muy visibles y antenas de escasa altura que eviten la instalación de vientos para evitar los accidentes por impactos de las aves. En todo caso cualquier elemento que destaque en altura debe ser perfectamente visible y, en el caso de cables o conductores eléctricos, disponer de elementos que permitan detectar su presencia como las tiras de neopreno, espirales, etc.

• En el caso de tendidos eléctricos aéreos debe contemplarse las medidas establecidas en el Decreto 178/2006, de 10 octubre, por el que se establecen normas de protección de la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión y el Real Decreto 1432/2008, de 29 agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, dispone para las Comunidades Autónomas obligaciones de establecimiento de Zonas de Protección debido a que esta zona queda contemplada como área prioritaria en el Anexo I de la Orden 4 de junio de 2009, por la que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies de aves incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas y se dispone la publicación de las zonas de protección existentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía en las que serán de aplicación las medidas para

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la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión.

• Las actuaciones han de programarse de manera que puedan ejecutarse todas las fases de proyecto en los ciclos de luz natural diurna evitando la utilización de luz artificial.

• Debe proyectarse una iluminación de las instalaciones mínima que evite la atracción de aves a la planta y que no ilumine zonas ajenas al parque solar.

• Limitar el tránsito de vehículos a los viales previstos por el interior de las parcelas.

• Controlar el número y la velocidad de los vehículos.

• Mantener riegos constantes para evitar la generación de polvo en suspensión que afecte a zonas del entorno.

• Evitar la acumulación de restos de obra y basuras.

• Mantener un uso de la iluminación controlado de acuerdo a proyecto, bajo estricta necesidad y controlando que no afecte a zonas externas al ámbito de trabajo.

• Control de velocidad para evitar atropellos.

• Realización de los desbroces fuera de la época de nidificación.

• En caso de que se encuentre, durante la fase de funcionamiento, alguna ave herida, los responsables de la planta la llevarán a la Autoridad Ambiental competente.

Medidas Preventivas y Correctoras sobre el Paisaje

• Deben evitarse, en la medida de lo posible, el diseño de instalaciones aéreas o de cierta altura para minimizar la alteración de la morfología del paisaje.

• Todos los materiales sobrantes generados durante las obras y no reutilizables serán retirados a un vertedero adecuado, siempre y cuando no sean reutilizados en las mismas. Los materiales ligeros (tales como embalajes), susceptibles de ser arrastrados por el viento, se irán retirando conforme se generen para evitar su dispersión almacenándose en contenedores selectivos para su posterior entrega a gestor de residuos.

• Finalizada la construcción de las instalaciones, se deberán restituir las áreas alteradas que no sean de ocupación permanente para la fase de explotación, entre ellas el extendido de tierra vegetal, la descompactación de suelos, las revegetaciones pertinentes, etc., y se procederá a la limpieza general de las áreas afectadas, depositando los residuos en vertederos controlados.

• Para proceder al vertido de materiales inertes en el emplazamiento del proyecto o en cualquier otro que no corresponda a un vertedero autorizado, deberá recabarse la necesaria autorización de la Consejería competente en medio ambiente. Los vertederos de materiales sobrantes de las obras deben estar sometidos a tratamientos topográficos, y su forma resultante debe engarzar de forma suave y progresiva en el entorno. El tratamiento final de las áreas de vertido incluirá la restitución de uso, por lo que será precisa la descompactación y el recubrimiento del suelo con tierra vegetal, así como tratamientos posteriores de revegetación, si procede.

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• Las plantaciones vegetales que se consideren convenientes para la integración paisajística de la actuación no deben ser lineales ni geométricas y deben hacerse con especies autóctonas.

• El tipo de material del que se compongan los firmes de los viarios y plataformas debe ser similar al de los propios materiales y tonos cromáticos de la zona con el objeto de mejorar la integración de éstos elementos del paisaje.

• Se valorará la necesidad de la realización de medidas de revegetación encaminadas a la seguridad y adecuación paisajística de cada una de las islas de paneles solares.

• Elección correcta de la grava utilizada en el recubrimiento de las superficies con el fin de minimizar el impacto paisajístico.

• Se valorará la necesidad de la realización de medidas de revegetación encaminadas a la seguridad y adecuación paisajística del centro de seccionamiento e instalaciones auxiliares.

• Adaptación de las instalaciones auxiliares a la topografía de la zona, no superando las líneas naturales del horizonte, así como ubicación de las mismas en zonas cerradas visualmente.

• Mantenimiento de los caminos.

• Reposición y mantenimiento de las pantallas vegetales.

• Finalizada la actuación se procederá a la retirada y desmantelamiento de las instalaciones, restaurándose la zona.

• Ejecución del proyecto de restauración e integración paisajística.

Medidas Preventivas y Correctoras sobre el Patrimonio Histórico y Cultural

• El yacimiento "Cuca Noche" tendrá que vallarse, bajo la supervisión de un arqueólogo. El vallado de la zona respetará el perímetro establecido durante la actividad de prospección arqueológica superficial, incluyendo la franja exterior de delimitación. La actividad de vallado tendrá que estar autorizada por la administración competente, requiriendo un nuevo Proyecto de Actividad Arqueológica Preventiva de Control Arqueológico para su ejecución.

• La ejecución de la obra estará supeditada a la regulación prevista en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

• Durante la ejecución de las obras se estará a lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico Andaluz donde se detallan hallazgos con motivo de obras.

• Paralización de la construcción en el caso de que aparezcan restos arqueológicos e informar a la Delegación Territorial competente en Cultura. Inventariado del material encontrado y realización de informes técnicos correspondientes.

Medidas Preventivas y Correctoras sobre el Medio Socioeconómico

• Se tramitará la correspondiente autorización por la línea eléctrica que cruza el Arroyo Rosalejo.

• Se recomienda el empleo de mano de obra del municipio donde se va ubicar la instalación solar tanto en la fase de obra o implantación como en la de explotación.

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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 50 MW “ELVISA” PARAJE CUCA DE NOCHE. TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

Rambla Obispo Orberá nº 30 - Entresuelo C. 04001 - Almería. Tlf: 950 272 678 / Fax. 950 950 731. www.habitating.es

• Señalización de seguridad.

• Limitación de accesos.

• Vallado perimetral.

9.10 Plan de Vigilancia Ambiental

El Plan de Vigilancia Ambiental comprende tres objetivos:

1.- Determinación de las afecciones reales.

2.- Seguimiento directo de los trabajos reflejados en el proyecto.

3.- Vigilancia del cumplimiento de las prescripciones de protección del medio natural previstas en el capítulo de medidas preventivas y correctoras.

El responsable de la correcta ejecución del Plan de Vigilancia Ambiental será el Director de la Obra.

Plan de Control durante la Fase de Implantación

En esta fase hay que comprobar durante la ejecución que las medidas indicadas en el apartado anterior se cumplen y son efectivas, especialmente:

Que los trabajos de desbroce, ocupación de terrenos, etc., se realicen en los terrenos fijados a tal efecto, no ocupándose ninguna otra superficie. Si este extremo fuese necesario, le corresponderá a la Dirección de Obra su análisis y toma de decisiones, tomando las medidas más convenientes al respecto. En todo caso, los trabajos previos y de implantación quedarán situados dentro de los límites definidos en proyecto. Igualmente, se verificará el riego frecuente de los accesos y zonas de trabajo, a fin de evitar la formación de polvo.

Muy importante también es comprobar que son adecuadas las medidas adoptadas para el control de erosión y sedimentación del suelo, tales como los canales de desagüe y regatos necesarios para que no afecten a la actividad proyectada posibles irrupciones de escorrentías de aguas pluviales y se eviten arrastres de materiales. Se vigilará el respeto de la vegetación y suelo del entorno inmediato de las superficies a ocupar.

El yacimiento "Cuca Noche" tendrá que vallarse, bajo la supervisión de un arqueólogo. El vallado de la zona respetará el perímetro establecido durante la actividad de prospección arqueológica superficial, incluyendo la franja exterior de delimitación. La actividad de vallado tendrá que estar autorizada por la administración competente, requiriendo un nuevo Proyecto de Actividad Arqueológica Preventiva de Control Arqueológico para su ejecución.

Durante esta fase se comprobará que todas la maquinaría cumplen la normativa legal vigente. En cuanto a la emisión de ruidos, se comprobará la existencia de ruidos anormales de la maquinaria en las pruebas de puesta en marcha, a fin de introducir las actuaciones que procedan (engrases, cambio de cojinetes deteriorados, tubos de escape, régimen de trabajo, rozamientos, etc.). Así mismo se procederá a dar un tratamiento de recogida adecuado tanto a los residuos sólidos urbanos o asimilados a ellos como a los residuos tóxicos y peligrosos que se generen, retirando los primeros a vertedero y poniendo a disposición de Gestor Autorizado los segundos.

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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 50 MW “ELVISA” PARAJE CUCA DE NOCHE. TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

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Se tramitará la correspondiente autorización por la línea eléctrica que cruza el Arroyo Rosalejo.

Se deberán adoptar las medidas de seguridad necesarias, incluyendo la señalización, e informando a los trabajadores de las mismas. Se deberá prohibir expresamente a los trabajadores la realización de cualquier tipo de fuego durante la época de Alto Riesgo de peligro de Incendios Forestales (del 1 de mayo al 15 de octubre).

Realizar un diseño de planta que no altere los cauces fluviales, como el Arroyo Rosalejo que atraviesa la superficie, tratando de establecer una franja de amortiguamiento que permita la conservación de la vegetación marginal así como las formaciones vegetales de árboles de cierto porte que se conservan en algunos linderos de esta superficie.

El inicio de las obras debe programarse al finalizar el ciclo reproductor o antes de que éste comience. Es decir entre los meses de septiembre y febrero. De esta forma no solo se evita malograr el ciclo reproductivo de la población directamente afectada sino interferir en la población de rapaces y especies sensibles que se reproducen en el entorno inmediato.

• Identificación y delimitación de zonas de interés para su conservación como, por ejemplo, las árboles aislados de gran porte, de manera que no sean afectadas por la ejecución de las obras así como mantener su control y vigilancia en la fase de construcción. Se respetarán todos los ejemplares de vegetación natural de porte arbóreo existentes en el emplazamiento de la planta solar, en caso de necesidad se procederá a su traslocación.

• La vegetación existente en el Cordel Del Gallego, en especial los palmitos, no se verá afectada por el tránsito de los vehículos y maquinaría tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento.

La zona de acopio de materiales e insumos debe proyectarse dentro de la superficie de actuación.

Retirada inmediata de terreno natural sobrante, residuos y demás material de desecho de la zona de actuación evitando establecer zonas temporales de acopio de basura y restos de obra.

Deben evitarse, en la medida de lo posible, el diseño de instalaciones aéreas o de cierta altura para minimizar la alteración de la morfología del paisaje, provocar menor rechazo a la presencia de avifauna en el entorno de la planta. Además, es recomendable proyectar canalizaciones eléctricas subterráneas, vallados pequeños y muy visibles y antenas de escasa altura que eviten la instalación de vientos para evitar los accidentes por impactos de las aves. En todo caso cualquier elemento que destaque en altura debe ser perfectamente visible y, en el caso de cables o conductores eléctricos, disponer de elementos que permitan detectar su presencia como las tiras de neopreno, espirales, etc.

Las actuaciones han de programarse de manera que puedan ejecutarse todas las fases de proyecto en los ciclos de luz natural diurna evitando la utilización de luz artificial.

Debe proyectarse una iluminación de las instalaciones mínima que evite la atracción de aves a la planta y que no ilumine zonas ajenas al parque solar.

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Plan de Control durante la Fase de Explotación

También aquí se trata de comprobar que se cumplen y son adecuadas las medidas preventivas y correctoras previstas, en especial:

Se regarán las plataformas de trabajo así como sus accesos. Y se cuidará del uso adecuado de la maquinaria. Asimismo, se fijará la forma y lugar destinado a los cambios de aceite, hidráulicos, etc., recogiendo siempre los mismos para enviarlos al lugar adecuado para su reciclado o almacenamiento.

Se comprobará que se realiza la integración paisajística de las instalaciones auxiliares, realizándose la restauración del entorno.

Plan de Control durante la Fase de Abandono

Las principales operaciones a realizar, a las cuales habrá que hacerles un seguimiento adecuado son:

• Desmantelamiento de instalaciones.

• Adecuación topográfica del terreno.

• Extendido de tierra vegetal, incluyendo su nivelación.

• Formación de desagües para evacuación de las aguas pluviales, a fin de tener un eficaz drenaje.

• Retirada de cualquier tipo de residuo.

• Roturación y cierre de los accesos no necesarios.

Una vez finalizadas estas operaciones, dirigidas por el Director de la Obra, se procederá a continuar con los trabajos de Restauración de las zonas afectadas por la actuación, según el Proyecto de Restauración que se deberá elaborar al efecto.

9.11 Metodología empleada en el Estudio de Impacto Ambiental

Antes, durante y después de la redacción de un Estudio de Impacto Ambiental es necesario ordenar las acciones en función del tipo de Proyecto a realizar y del medio físico donde se va a realizar. El esquema seguido para la realización de este trabajo ha sido el reflejado anteriormente. En cualquier caso en las Evaluaciones de Impacto Ambiental, el estudio debe girar en torno a cuatro puntos:

A) Identificación causa - efecto.

B) Predicción o cálculo de los efectos y magnitud de los indicadores de impacto.

C) Interpretación de los efectos ambientales.

D) Prevención de los efectos ambientales.

La viabilidad de la ejecución de los trabajos ha quedado recogida en el Proyecto de Explotación. Técnica y económicamente son viables, así como su control y dirección por personal técnico. Se emplearán medios similares a los utilizados en otras explotaciones similares. Son, por tanto, labores en las que se dispone de amplia experiencia en su ejecución.

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Metodología empleada en el Estudio de Impacto Ambiental.

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Por otro lado, los trabajos de restauración del espacio natural afectado por la actividad, son igualmente factibles tanto en su vertiente técnica como económica. Las medidas protectoras y correctoras en la fase de explotación las ejecutará la empresa explotadora con la supervisión de su personal.

En conjunto, se considera viable la ejecución del Proyecto siempre que vaya acompañado por la aplicación de las Medidas Preventivas y Correctoras y del Plan de Vigilancia Ambiental recogidos en la presente Memoria.

Almería, marzo de 2019

Licenciada en Ciencias Ambientales

Fdo. María de Mar Quesada Soriano

Ingeniero Técnico Agrícola

Fdo. Javier Rueda de la Puerta

Ingeniero Agrónomo

Fdo. Juan Pablo Rueda de la Puerta

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CAPÍTULO 10.- PLANOS

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PLANO Nº 1. Localización

PLANO Nº 2. Ámbito de estudio

PLANO Nº 3. Fotografía aérea del ámbito de estudio

PLANO Nº 4. Altimetría media

PLANO Nº 5. Pendiente media

PLANO Nº 6. Geología

PLANO Nº 7. Litología

PLANO Nº 8. Permeabilidad del suelo

PLANO Nº 9. Red Hidrográfica

PLANO Nº 10. Sistemas de acuíferos

PLANO Nº 11. Zonas inundables

PLANO Nº 12. Edafología

PLANO Nº 13. Vegetación potencial

PLANO Nº 14. Hábitats de Interés Comunitario

PLANO Nº 15. Vegetación actual

PLANO Nº 16. Usos del territorio

PLANO Nº 17. Infraestructura energética

PLANO Nº 18. Red viaria

PLANO Nº 19. Vías Pecuarias

PLANO Nº 20. Montes Públicos

PLANO Nº 21. Georrecursos

PLANO Nº 22. Espacios Naturales Protegidos

PLANO Nº 23. Red Natura 2.000

PLANO Nº 24. Plan Especial de Protección del Medio Físico