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Relación del mejillón cebra con la industria e infraestructuras hidroeléctricas. hidroeléctricas. Métodos de prevención, control y erradicación Antoni Palau Antoni Palau Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible ENDESA ENDESA Jornada Divulgativa: “El mejillón cebra en la CAPV” Título ponencia : Jornada Divulgativa: Jornada Divulgativa: “El mejillón cebra en la CAPV” “El mejillón cebra en la CAPV” 6 de junio de 2012 6 de junio de 2012

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Relación del mejillón cebra con la industria e infraestructuras

hidroeléctricas.hidroeléctricas.

Métodos de prevención, control y erradicación

Antoni PalauAntoni PalauMedio Ambiente y Desarrollo SostenibleMedio Ambiente y Desarrollo SostenibleMedio Ambiente y Desarrollo SostenibleMedio Ambiente y Desarrollo Sostenible

ENDESAENDESA

Jornada Divulgativa: “El mejillón cebra en la CAPV”

Título ponencia :

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6 de junio de 20126 de junio de 2012

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CRONOLOGÍA DE SU EXPANSIÓN EN EUROPA Y CRONOLOGÍA DE SU EXPANSIÓN EN EUROPA Y ESPAÑAESPAÑA

19881988

18262002

19301999

196219301824

1982

19621930

19822001

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d E dEMBALSE DE RIBAEMBALSE DE RIBA--ROJA: 1ª PROSPECCIÓN SISTEMÁTICAROJA: 1ª PROSPECCIÓN SISTEMÁTICA

Zona de EstudioPresa Mequinenza

Verano de 2002

70-350 indiv/m2

14 Km (aprox.)

1.500-5.000 indiv/m2

Presa Riba-Roja

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CONOCIENDO AL “ENEMIGO”…CONOCIENDO AL “ENEMIGO”…Un adulto puede filtrar entre 1 y 2,5 l de agua al díaUn adulto puede filtrar entre 1 y 2,5 l de agua al día

ElEl mejillónmejillón cebracebra sese alimentaalimenta porpor filtración,filtración, dede partículaspartículasplanctónicasplanctónicas ((1515--4040 m)m) comocomo:: algasalgas unicelulares,unicelulares, zooplancton,zooplancton,bacteriasbacterias yy detritusdetritus orgánicosorgánicos diversosdiversos

p y , gp y , g

bacteriasbacterias yy detritusdetritus orgánicosorgánicos diversosdiversos..

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CONOCIENDO AL “ENEMIGO”… Las larvasCONOCIENDO AL “ENEMIGO”… Las larvas

Comparación de tamaños y morfologíasentre larvas de mejillón cebra y otrosorganismos planctónicos

Larvas de mejillón cebra al microscopio. 

Imagen de larvas demejillón cebra vistas

i i dcon microscopio deluz polarizada.

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CONOCIENDO AL “ENEMIGO”…CONOCIENDO AL “ENEMIGO”…En el agua soporta un amplio espectro de situaciones. En el agua soporta un amplio espectro de situaciones.

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CONOCIENDO AL “ENEMIGO”…CONOCIENDO AL “ENEMIGO”…Requerimientos de hábitat físico mínimos Requerimientos de hábitat físico mínimos

Curvas de preferencia

qq

neid

adId

on

Velocidad del agua, tamaño del sustrato, profundidad,…

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SITUACIÓN ACTUAL…viajando en cocheSITUACIÓN ACTUAL…viajando en coche

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MEDIOS DE DISPERSIÓN Y PROPAGACIÓNMEDIOS DE DISPERSIÓN Y PROPAGACIÓN

A) Embarcaciones con ejemplares adultos adheridos al casco olarvas en depósitos con aguas “infectadas”.

B) Embarcaciones (grandes) con ejemplares (larvas o adultos) enlas aguas de lastre de sus bodegas.

C) M t i l fl t t (t lá ti t ) j l

D) Presencia de larvas y/o adultos en las aguas de transporte de

C) Materiales flotantes (troncos, plásticos, etc.) con ejemplaresadultos adheridos.

D) Presencia de larvas y/o adultos en las aguas de transporte deespecies exóticas de peces (causa más probable en el tramoinferior del Ebro).

E) Presencia de larvas y/o adultos en equipos de pesca,submarinismo, etc. procedentes de aguas “infectadas”.

F) Utili ió d d lt b i lF) Utilización de adultos como cebo vivo para la pesca.

G) Introducción voluntaria.

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AGENTE DE CAMBIO ECOLÓGICO RADICAL… AGENTE DE CAMBIO ECOLÓGICO RADICAL… aunque de efectos poco conocidosaunque de efectos poco conocidos

Filtra MOPF. Altera el ciclo de nutrientes (N), lo que cambia al fitoplancton. Favorece (?)los macrófitos. Su respiración y la descomposición de sus heces, aumenta la DBO ybaja el O2 en el fondo. Recubre los sustratos duros desplazando a otras especiesbentónicas y litorales a las que, además, les quita alimento. También ha introducidoparásitos de peces.

M.OC:N:P

.

DBO[O ]

Parásitos

[O2]

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ADEMÁS DE LOS EFECTOS ECOLÓGICOS...ADEMÁS DE LOS EFECTOS ECOLÓGICOS...

A) Obturación parcial o total de rejas, conducciones deagua, equipos de bombeo, etc. por ejemplares vivoso conchas vacías desprendidas:o conchas vacías desprendidas:

Pérdida de eficiencia en captaciones, conduccionesy bombeos de agua (riego agua potable etc )y bombeos de agua (riego, agua potable, etc.).

Sobrecalentamiento de circuitos de refrigeración,

Disminución del rendimiento de aprovechamientosDisminución del rendimiento de aprovechamientoshidroeléctricos y centrales nucleares.

Interrupción del servicio en abastecimientos dete upc ó de se c o e abastec e tos deagua y riegos.

Alteración de superficies (corrosión,…)

B) Mayor gasto de mantenimiento de captaciones yconducciones (tratamientos de limpieza, etc.)

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ADEMÁS DE LOS EFECTOS ECOLÓGICOS...ADEMÁS DE LOS EFECTOS ECOLÓGICOS...

C) Pérdidas económicas en usos recreativos deembalses y ríos (pérdidas en el sector servicioslocal):oca )

Necesidad de inversión en lavaderos. Gastos delimpieza de embarcaciones.

Limitaciones a la navegación y la pesca. Reduccióndel turismo de pesca.

D) Li it ió d l h i t d á id

Limitaciones al baño. Riesgo de cortes y heridas.Acceso al agua, aspecto de dejadez de las orillas.

D) Limitación del aprovechamiento de áridos porpresencia de gran número de conchas vacías o deejemplares vivos.

E) Distorsión o anulación de equipos demonitorización y medida automáticos.

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MÉTODOS DE CONTROL Y ERRADICACIÓNMÉTODOS DE CONTROL Y ERRADICACIÓN

MÉTODOS ESTRUCTURALES Y MECÁNICOS. Diseño pensado para reducirla posibilidad de adherencia (materiales y recubrimientos antiadherentes)la posibilidad de adherencia (materiales y recubrimientos antiadherentes)y facilitar procesos mecánicos de limpieza.

MÉTODOS FÍSICOS. Técnicas basadas en procesos físicos (“shock”MÉTODOS FÍSICOS. Técnicas basadas en procesos físicos ( shocktérmico, filtración, desecación, campos eléctricos, pulsos acústicos,radiación ultravioleta, campos electromagnéticos de baja frecuencia...)

MÉTODOS QUÍMICOS. Utilización de productos químicos biocidas(oxidantes, no oxidantes).

MÉTODOS BIOLÓGICOS. Manejo de poblaciones (predadores, parásitos, ocompetidores del mejillón cebra. Biocidas bacterianos. Manipulacióngenética.

MÉTODOS DE GESTIÓN DEL HÁBITAT FÍSICO. Gestión de niveles deembalses y crecidas controladas, en determinados momentos del ciclobi ló i d l i l fi d i f i l j i i iblbiológico de la especie con el fin de inferir el mayor perjuicio posible a supotencial reproductivo y colonizador.

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MÉTODOS ESTRUCTURALES… Materiales y recubrimientosMÉTODOS ESTRUCTURALES… Materiales y recubrimientos

Precampaña de pruebas (oct-nov-dic 2003):

Campaña de ensayos (jun-nov 2004):

Periodo de máxima densidad de larvas en la columna de agua (junio) ydisponibilidad de un periodo de tiempo de exposición largo (verano ydisponibilidad de un periodo de tiempo de exposición largo (verano ymediados de otoño) a la colonización de larvas y fijación y crecimientode juveniles y adultos de mejillón cebra.

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MATERIALES Y RECUBRIMIENTOS UTILIZADOSMATERIALES Y RECUBRIMIENTOS UTILIZADOS

Metales

Maderas Maderas

Plásticos

Pinturas

ResinasMediciones realizadas:

Resinas

Vidrios Ausencia / presencia + recuento de ejemplares

de mejillón cebra adheridos a cada material.

Medición del individuo de mayor tamaño.

Fotografía del estado de cada material Fotografía del estado de cada material.

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MATERIALES Y RECUBRIMIENTOS… ResultadosMATERIALES Y RECUBRIMIENTOS… Resultados

PLACA DE LATÓN POLIETILENO DE ALGODÓN

TITAN AZUL HEMPEL

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LATÓN4.2

150

225POLIETILENO (I)

18 18.425

25

300

360

420

75

150

4 4.5

6.3 9.2

12.512.5

13.813.8 18 18.7 25

120

180

240

300

13124.74.85.8 426.6

4.3

0

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

0

60

120

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

NOGAL (Juglans regia)25 01

/06/20

0417

/06/20

0403

/07/20

0419

/07/20

0404

/08/20

0420

/08/20

0405

/09/20

0421

/09/20

0407

/10/20

0423

/10/20

0408

/11/20

0424

/11/20

04

01/06

/0417

/06/04

03/07

/0419

/07/04

04/08

/0420

/08/04

05/09

/0421

/09/04

07/10

/0423

/10/04

08/11

/0424

/11/04

200EPOXI YATE GRISNOGAL (Juglans regia)

15

20

100

150

EPOXI YATE GRIS

35

10

50

100

0

01/06

/0417

/06/04

03/07

/0419

/07/04

04/08

/0420

/08/04

05/09

/0421

/09/04

07/10

/0423

/10/04

08/11

/0424

/11/04

0

01/06

/0417

/06/04

03/07

/0419

/07/04

04/08

/0420

/08/04

05/09

/0421

/09/04

07/10

/0423

/10/04

08/11

/0424

/11/04

0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2

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01 17 03 19 04 20 05 21 07 23 08 24

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MATERIALES Y RECUBRIMIENTOS… ConclusionesMATERIALES Y RECUBRIMIENTOS… ConclusionesS l t i l b i i t l t i t• Son pocos los materiales o recubrimientos que escapan al asentamientode poblaciones de mejillón cebra, pero hay algunos que lo consiguen.

• En algunos materiales, la adherencia es muy dependiente de lasg , y pcondiciones de exposición (orientación,…) y en otros no.

• En general, la resistencia a la colonización se resume del siguientemodo:modo:

Recubrimientos ≥ Maderas > Metales > Plásticos• Un patrón bastante común es la formación de agregados de mejillónp g g j

cebra que periódicamente se van desprendiendo.• La resistencia inicial a la colonización es notable. En los materiales y

recubrimientos ensayados la presencia de mejillón cebra no se constatarecubrimientos ensayados, la presencia de mejillón cebra no se constatahasta las 5-6 primeras semanas.

• Una forma simple y relativamente económica de control en captacionesde agua puede ser duplicar el sistema de captación (pequeños riegos,abastecimientos, etc.) y alternando su uso para periodos no superiores alas 3-4 semanas consecutivas.

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MÉTODOS MECÁNICOSMÉTODOS MECÁNICOS

Diseño de una máquina para limpiar las rejas de captación de agua de la Central Hidroeléctrica de Riba-Roja de Ebro

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MÉTODOS FÍSICOS… La microfiltraciónMÉTODOS FÍSICOS… La microfiltración

Estación banco de pruebas portátil.Entrada al sistema Control tras filtro de 80micras Control tras filtro de 25micras

Entrada al sistema Control tras filtro de 125micras Control tras filtro de 25micras Entrada al sistema Control tras filtro de 200micras Control tras filtro de 25micras

Cuando el filtro está equipado con un cartucho filtrante de 25 micras es capaz de retener laslarvas de mejillón cebra. Al equipar el filtro con grados de filtración menos exigentes las larvaspueden superar la malla filtrante.En todas las pruebas realizadas también se detectó la necesidad de colocar una doble etapa defiltración, optimizando de este modo el régimen de trabajo de los filtros.

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MÉTODOS FÍSICOS… Campos electromagnéticosMÉTODOS FÍSICOS… Campos electromagnéticos 275275

250

225

Peso

(g)

200

P

Control

175 Scalewatcher

15015-Jn 22-Jn 08-Jl 13-Jl 20-Jl 28-Jl 04-Ag

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600 Para tª≥7ºC

MÉTODOS FÍSICOS… DesecaciónMÉTODOS FÍSICOS… Desecación

500

Condiciones de desecación

50

60

40

45

50

Para t ≥7 CNº horas = 1056,7 x 10 -1,113xtºC

R2 = 0,9913

400

s 30

40

edad

(%)

25

30

35

40

ratu

ra (º

C)

300

Hor

as

10

20Hum

e

5

10

15

20

Tem

per

100% Mortalidad Indiv. Aislados

100

200 00 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Horas acumuladas

0

5

Humedad Temp Ext Temp Agreg

0

100 Humedad Temp. Ext. Temp. Agreg.

0-15 7 20 25 30 35 40

Temperatura (ºC)p ( )Jornada Divulgativa: “El mejillón cebra en la CAPV”

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MÉTODOS QUÍMICOS… Productos no oxidantesMÉTODOS QUÍMICOS… Productos no oxidantes

(h)

2 6

Tiempo expos. Mortalidad

(%)

Spectrus CT 1300®(Dosis)

12 en continuo

12 en continuo

12 ti

17,2

74,0

91 9

2,6 ppm5,0 ppm9 6 ppm 12 en continuo

12 en continuo

91,9

94,9

9,6 ppm14,5 ppm

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MÉTODOS QUÍMICOS… Productos oxidantes (Anolito neutro)MÉTODOS QUÍMICOS… Productos oxidantes (Anolito neutro)

60

70

40

50

dad

20

30

% M

orta

li

0

10

20%

00,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,25 0,25 0,25

48 h 72 h 24 h 48 h 72 h 24 h 48 h 72 h

NaClO ANK ANK

Continua Continua Continua

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ESTRATEGIAS REACTIVAS (t l d t ió d i d d lt )

MÉTODOS QUÍMICOS… Productos oxidantes (NaClO)MÉTODOS QUÍMICOS… Productos oxidantes (NaClO)ESTRATEGIAS REACTIVAS (tras la detección de presencia de adultos):

- Tratamiento de choque (0,5-2,0 mgCRL/) + tratamiento de mantenimiento

ESTRATEGIAS PROACTIVAS (antes o tras la detección de presencia de larvas):

- Tratamiento preventivo (0,3-0,5 mg CRL/l) + tratamiento de mantenimiento

TRATAMIENTOS DE MANTENIMIENTO:

Intermitentes: Cada 6, 12, 24 horas. Previene la fijación de larvasjpediveligeras.

Semicontinuo: El mejillón cebra cierra valvas 15-30’ si percibe un productotóxico. Aplicar 15’ “con” y 15-45’ “sin” o no le deja abrir las valvas o le obligaa ingerir producto si decide abrirlas. Causa la muerte y ahorra producto.

Continuo: Asegura la ausencia total de mejillón cebra. De interés eninstalaciones estratégicas (redes anti-incendios, usos sanitarios,…). Laconcentración puede ser algo inferior a la de los tratamientos anteriores.

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ENSAYO DIÓXIDO DE CLORO ENSAYO HIPOCLORITO SÓDICO DOSIS BAJAS

MÉTODOS QUÍMICOS… Productos oxidantes (ClOMÉTODOS QUÍMICOS… Productos oxidantes (ClO22))

60

70

80

90

100

DA

D

60

70

80

90

100

DA

D

20

30

40

50

60

% M

OR

TALI

D

20

30

40

50

60

% M

OR

TALI

D

0

10

19/10/2010 26/10/2010 02/11/2010 09/11/2010 16/11/2010

FECHAS CONTROL

control 0,2 mg/l C 0,4 mg/l C 0,6 mg/l C

0,2 mg/l D 0,4 mg/l D 0,6 mg/l D

0

10

17/09/2010 21/09/2010 25/09/2010 29/09/2010

FECHAS CONTROL control 0,5 mg/l C 1 mg/l C 1,5 mg/l C

0,5 mg/l D 1 mg/l D 1,5 mg/l D

ENSAYO HIPOCLORITO SÓDICO DOSIS ALTAS

80

90

100 Los efectos del Cloro dependende la temperatura del agua, del

H d l t d t bóli d l

30

40

50

60

70

% M

OR

TALI

DA

D pH, del estado metabólico y de lasalud de los ejemplares demejillón cebra.

0

10

20

14/06/2010 21/06/2010 28/06/2010 05/07/2010

FECHAS CONTROL

control 0 5 mg/l C 1 mg/l C 5 mg/l C 8 mg/l Ccontrol 0,5 mg/l C 1 mg/l C 5 mg/l C 8 mg/l C

0,5 mg/l D 1 mg/l D 5 mg/l D 8 mg/l D

Jornada Divulgativa: “El mejillón cebra en la CAPV”

Relación del mejillón cebra con la industria e infraestructuras hidroeléctricas

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MÉTODOS QUÍMICOS… Productos oxidantes (HMÉTODOS QUÍMICOS… Productos oxidantes (H22OO22))

FECHA 21/04/2009 22/04/2009 24/04/2009DOSIS

PILETA CON FLUJO DE AGUA CERRADO. TIEMPO DE EXPOSICIÓN 24 HORAS.INV. Número de individuos colocados encada piletaF Individuos fijados (vivos)

PILETADOSIS

(%) INV F A C F A C M%

MORTANDAD

10 0,01* 52 0 1 51 22 3 26 30 57,699 C 52 52 0 0 52 0 0 0 0,008 0,1* 52 0 49 3 0 0 3 52 100,00

A Individuos abiertos (muertos)C Individuos cerrados (no fijados)M Individuos muertos totales

, ,7 0,01* 53 5 14 34 15 3 21 38 71,706 C 52 50 0 2 0 0 0 0 0,005 0,01* 54 0 15 39 34 2 3 20 37,044 0,1* 60 0 49 11 0 0 11 60 100,003 C 49 42 2 5 47 0 0 2 4,082 0,1* 55 0 40 15 1 8 6 54 98,181 0,01* 55 0 25 30 23 0 7 32 58,18

*Dosis aplicadas durante 24 horas

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FECHA 29/04/2009 30/04/2009 04/05/2009DOSIS

PILETA CON FLUJO DE AGUA CERRADO. TIEMPO DE EXPOSICIÓN 60 y 90 MINUTOS.INV. Número de individuos colocados encada piletaF Individuos fijados (vivos)A Individuos abiertos (muertos)

PILETADOSIS

(%) INV F A C F A C M%

MORTANDAD

10 0,1* 42 0 1 41 2 38 1 40 95,249 C 52 52 0 0 52 0 0 0 0,008 0,1** 30 0 0 30 1 25 4 29 96,67

A Individuos abiertos (muertos)C Individuos cerrados (no fijados)M Individuos muertos totales

, ,*Dosis aplicada durante 60 min.** Dosis aplicada durante 90 min.

CANAL CON FLUJO DE AGUA EN CONTÍNUO. TIEMPO DE EXPOSICIÓN 7 DÍAS.

FECHA 29/04/2009 08/05/2009 11/05/2009DOSIS

(%) INV F A C F A C M%

MORTANDADCanal 0,001* 102 102 0 0 3 95 4 99 97,06

*Dosis aplicada durante 7 días*Dosis aplicada durante 7 días.

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Hipótesis de trabajo (2007 2009) La falta o dismin ción contin ada

MÉTODOS DE GESTIÓN DEL HÁBITAT FÍSICOMÉTODOS DE GESTIÓN DEL HÁBITAT FÍSICOHipótesis de trabajo (2007-2009): La falta o disminución continuada(año tras año) de reclutamiento larvario (población larvariapotencialmente asentable en el embalse) debido al aumentoselectivo (espacial y temporal) de la tasa de renovación del agua delembalse de Riba-roja determinará un decenso de los efectivospoblacionales de la especie.

[larvas]

Tiempo residencia2-3 semanas

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EFECTO DEL TIEMPO DE RESIDENCIA DEL AGUAEFECTO DEL TIEMPO DE RESIDENCIA DEL AGUA

DENSIDAD LARVAS/TIEMPO RESIDENCIA (0 a 10 m)

50 240δ pond C (lv/l) Tiempo residencia dias

404550

as/l)

180210240

Emisión y/o acumulaciónTr alto

253035

D (L

arva

120150180

dias

)

Exportación

152025

SID

AD

6090120

Tr (dEmisión

Tr medio

Tr bajo

05

10

DEN

03060

0Fe Mr Mr Ab Ab Ma Ma Jn Jl Ag Ag Oc Oc Oc No No

CAMPAÑAS

0

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0

ESTUDIO DEL CICLO BIOLÓGICO… Selección del momentoESTUDIO DEL CICLO BIOLÓGICO… Selección del momento

-10da

d (m

)

-20

Prof

undi

d

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420

Meses

-30

P

0

En Fe Mr Ab Ma Jn Jl Ag Se Oc No Di En Fe Mr Ab

-10

0

ad (m

)

-20

rofu

ndid

a

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420

Meses

-30

Pr

En Fe Mr Ab Ma Jn Jl Ag Se Oc No Di En Fe Mr Ab

MesesMesesJornada Divulgativa: “El mejillón cebra en la CAPV”

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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL (VERTICAL)DISTRIBUCIÓN ESPACIAL (VERTICAL)

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GESTIÓN DEL NIVEL DE EMBALSEGESTIÓN DEL NIVEL DE EMBALSE

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COSTES ECONÓMICOS DEL MEJILLÓN CEBRA… COSTES ECONÓMICOS DEL MEJILLÓN CEBRA… S ú l t i l (B j Eb 2001S ú l t i l (B j Eb 2001 2005)2005)Según los agentes sociales (Bajo Ebro, 2001Según los agentes sociales (Bajo Ebro, 2001--2005)2005)

Agentes  Sociales Afectados 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL

Empresas energéticas 6.000 489.240 519.001 544.780 413.782 1.972.803

Administración Estatal y Autonómica 17.880 48.983 108.401 261.727 141.894 578.885

Administración Local 5 000 6 998 7 058 7 150 28 290 54 496Administración Local 5.000 6.998 7.058 7.150 28.290 54.496

Empresas lúdico‐deportivas y ocio ‐‐‐ ‐‐‐ 44.841 14.650 14.650 74.141

Sistemas de regadío ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐

Empresas no energéticas ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐

TOTAL 28.880 545.221 679.301 828.307 598.616 2.680.325Fuente: Pérez y Pérez y Chica Moreu (2005)

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COSTES ECONÓMICOS DEL MEJILLÓN CEBRA COSTES ECONÓMICOS DEL MEJILLÓN CEBRA PARA LAS EMPRESAS ENERGÉTICAS (2005PARA LAS EMPRESAS ENERGÉTICAS (2005 2009)2009)PARA LAS EMPRESAS ENERGÉTICAS (2005PARA LAS EMPRESAS ENERGÉTICAS (2005--2009)2009)Total CCHH (fluyentes y de regulación) en la cuenca del Ebro: 365

Total CCTT (clásicas y de ciclo combinado) en la cuenca: 8

Total de centrales (hidroeléctricas y térmicas) afectadas: 22

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA  2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL

( y )

Bajo Ebro  230.204 181.250 168.404 218.379 210.500 1.008.737

Ebro Medio 0 0 0 8 000 120 500 128 500Ebro Medio  0 0 0 8.000 120.500 128.500

Alto Ebro  376.682 232.084 483.535 432.751 413.500 1.938.552

TOTAL 606.886 413.334 651.939 659.130 744.500 3.075.789Fuente: Pérez y Pérez y Chica Moreu (2010)

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COSTES ECONÓMICOS DEL MEJILLÓN CEBRA COSTES ECONÓMICOS DEL MEJILLÓN CEBRA PARA ENDESA (BAJO EBRO)PARA ENDESA (BAJO EBRO)PARA ENDESA (BAJO EBRO)PARA ENDESA (BAJO EBRO)

450 000

500.000

350.000

400.000

450.0002.365.200 euros

250.000

300.000

350.000

uros

150.000

200.000Eu

0

50.000

100.000

02002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

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WWW.mejilloncebra.endesa.esWWW.mejilloncebra.endesa.es

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