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CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA BONETE IV 50 MWp, LÍNEA DE EVACUACIÓN y SUBESTACIÓN COLECTORA BONETE SUR T.M. Bonete | ALBACETE > DOCUMENTO Estudio de impacto ambiental > LUGAR Y FECHA Albacete, febrero 2018 > PETICIONARIO Bonete Fotovoltaica 1 S.L.U. > EXPEDIENTE PRO-AB-17-0854 > DESTINATARIO Servicio de Industria y Energía de Albacete

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Página 2 de Estudio de Impacto Ambiental

ÍNDICE

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES .....................................................8

1.1. OBJETO .................................................................................................................................. 8

1.2. DATOS GENERALES ............................................................................................................... 8

1.2.1. Título del proyecto. ..................................................................................................... 8

1.2.2. Promotor del proyecto. ............................................................................................... 8

1.2.3. Tipo de proyecto. ........................................................................................................ 8

1.2.4. Antecedentes y situación administrativa. .................................................................... 9

1.2.5. Respuestas al resultado de las consultas previas. ......................................................... 9

1.3. LOCALIZACIÓN ..................................................................................................................... 17

1.3.1. Provincia, término municipal y paraje. ........................................................................ 17

1.3.2. Polígonos y parcelas de catastro afectadas. Superficie afectada. ................................ 17

1.3.3. Coordenadas UTM. ....................................................................................................19

1.3.4. Croquis de acceso al proyecto. ................................................................................... 21

1.3.5. Distancia a suelo urbano o urbanizable, cauces e infraestructuras. Servidumbres. ..... 22

1.3.6. Distancia a otras actividades similares próximas. ....................................................... 23

1.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO ............................................................. 24

1.4.1. Justificación de la necesidad del proyecto. ................................................................ 24

1.4.2. Descripción de acciones e instalaciones susceptibles de producir impacto................. 26

1.4.3. Características generales............................................................................................ 27

1.4.4. La planta solar fotovoltaica. ...................................................................................... 28

1.4.5. Infraestructura de evacuación. ...................................................................................36

1.4.6. Obra civil del proyecto. ..............................................................................................39

1.4.7. Obra civil de la Subestación ........................................................................................ 47

1.4.8. Montajes del proyecto............................................................................................... 49

1.4.9. Desmantelamiento del proyecto. ............................................................................... 51

1.4.10. Plazo de ejecución de las obras. ................................................................................ 52

1.4.11. Cronograma de ejecución........................................................................................... 53

1.5. NECESIDADES DE SUELO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NATURALES ..... 53

1.6. ESTIMACIÓN DE LOS TIPOS, CANTIDADES Y COMPOSICIÓN DE RESIDUOS, VERTIDOS Y

EMISIONES DE MATERIA O ENERGÍA DERIVADOS DE LA ACTUACIÓN .............................. 54

1.6.1. Vertidos al agua (aguas superficiales y subterráneas). ............................................... 54

1.6.2. Emisiones a la atmósfera (emisiones de gases, polvo, olores, etc.). ............................ 55

1.6.3. Generación de olores. ............................................................................................... 58

1.6.4. Generación de residuos. ............................................................................................ 58

1.6.5. Emisión de ruido y vibraciones. ................................................................................. 62

1.6.6. Producción de campos electromagnéticos. ................................................................63

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Página 3 de Estudio de Impacto Ambiental

1.6.7. Emisiones de calor y contaminación lumínica. ........................................................... 65

1.6.8. Peligrosidad sísmica natural o inducida por el proyecto. ............................................ 65

1.7. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE LA CENTRAL SOLAR ....................................................... 66

1.7.1. Alternativa cero o de no ejecución del proyecto. ....................................................... 66

1.7.2. Alternativas de ejecución del proyecto. Selección de tecnología. .............................. 69

1.7.3. Alternativas de ejecución del proyecto. Selección del emplazamiento. ..................... 69

1.7.4. Alternativa de ejecución seleccionada y justificación de su elección. .......................... 73

1.8. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE LA LÍNEA ELÉCTRICA DE EVACUACIÓN .......................... 77

2. INVENTARIO AMBIENTAL ..................................................................................... 78

2.1. MARCO DE ESTUDIO. ........................................................................................................... 78

2.2. CARACTERIZACIÓN CLIMATOLÓGICA ................................................................................. 79

2.2.1. Calidad del aire.......................................................................................................... 84

2.3. GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS ...........................................................................91

2.3.1. Geología. ...................................................................................................................91

2.3.2. Geomorfología y topografía de la zona...................................................................... 92

2.3.3. Elementos geomorfológicos de protección especial y puntos de interés geológicos ...93

2.3.4. Riesgos geológicos: caracterización de los estados erosivos en el marco de estudio .. 94

2.3.5. Caracterización general de los suelos ........................................................................ 94

2.4. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA ....................................................................................... 95

2.4.1. Caracterización de la red hidrológica superficial ........................................................ 95

2.4.2. Caracterización de la red hidrológica subterránea ..................................................... 98

2.5. VEGETACIÓN ...................................................................................................................... 101

2.5.1. Caracterización biogeográfica .................................................................................. 101

2.5.2. Vegetación potencial: series y etapas ....................................................................... 102

2.5.3. Descripción y valoración de la vegetación actual ...................................................... 103

2.5.4. Especies protegidas y amenazadas y árboles catalogados ........................................ 107

2.5.5. Hábitats de interés comunitario y hábitats de la Ley 9/1999. .................................... 107

2.5.6. Riesgo de incendios forestales ................................................................................. 109

2.6. FAUNA VERTEBRADA. ........................................................................................................ 110

2.6.1. Objetivos y metodología .......................................................................................... 110

2.6.2. IEET, áreas de importancia y HNV. Metodología y resultados. .................................. 111

2.6.3. Muestreos de campo ................................................................................................ 119

2.6.4. Transectos Lineales .................................................................................................. 120

2.6.5. Puntos Fijos de Observación .................................................................................... 122

2.6.6. Estaciones de Escucha de Rapaces nocturnas ........................................................... 124

2.6.7. Identificación de Colonias de Cernícalo Primilla ........................................................ 125

2.6.8. Conejo Europeo, Liebre Ibérica y Perdiz Roja (especies presa) .................................. 128

2.6.9. Integración de la información para la posterior valoración de impactos. ................... 130

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Página 4 de Estudio de Impacto Ambiental

2.6.10. Áreas Faunísticas ..................................................................................................... 130

2.6.11. Máxima Probabilidad de Observación y Zonas de Uso .............................................. 131

2.6.12. Especies de Interés ................................................................................................... 131

2.6.13. Impactos descritos ................................................................................................... 131

2.6.14. Sinergias .................................................................................................................. 131

2.7. FAUNA INVERTEBRADA. ARTRÓPODOS ............................................................................ 132

2.7.1. Evaluación de los insectos catalogados en la zona de estudio. .................................. 132

2.7.2. Cuantificación de insectos desde el punto del aporte nutricional. ............................. 134

2.8. FIGURAS PROTEGIDAS ....................................................................................................... 136

2.9. CUANTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES EN LA RED NATURA 2000 .. 137

2.10. PAISAJE ............................................................................................................................... 137

2.10.1. Caracterización de unidades paisajísticas ................................................................. 138

2.10.2. Estudio de la calidad paisajística. .............................................................................. 140

2.10.3. Estudio de la fragilidad visual. .................................................................................. 142

2.10.4. Determinación de la cuenca visual ............................................................................ 144

2.11. PATRIMONIO ...................................................................................................................... 149

2.11.1. Patrimonio Histórico-Arqueológico .......................................................................... 149

2.11.2. Vías pecuarias, montes de utilidad pública y caminos públicos ................................. 151

2.12. MEDIO SOCIOECONÓMICO ................................................................................................ 151

2.12.1. Demografía y economía. .......................................................................................... 151

2.12.2. Ordenación del territorio y planeamiento urbanístico vigente. ................................. 156

2.12.3. Zonas de ocio y recreo.............................................................................................. 156

2.12.4. Infraestructuras y servicios. ...................................................................................... 157

3. IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS ..................... 158

3.1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA .................................................................................... 158

3.2. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES AMBIENTALES. ............................................................... 161

3.3. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES IMPACTANTES. ................................................................ 162

3.4. VALORACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS PRODUCIDOS .................................... 164

3.4.1. Impactos en la fase de construcción (extrapolables al desmantelamiento). .............. 164

3.4.1.1. Efectos sobre la atmósfera. ...................................................................................... 164

3.4.1.2. Efectos sobre el suelo ............................................................................................... 168

3.4.1.1. Efectos sobre el agua ............................................................................................... 175

3.4.1.2. Efectos sobre la vegetación y hábitats. ..................................................................... 175

3.4.1.1. Efectos sobre la fauna. ............................................................................................. 179

3.4.1.2. Efectos sobre Patrimonio Histórico-Arqueológico .................................................... 182

3.4.2. Fase de funcionamiento ........................................................................................... 183

3.4.2.1. Atmósfera-Clima ...................................................................................................... 183

3.4.2.2. Suelo ........................................................................................................................ 184

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Página 5 de Estudio de Impacto Ambiental

3.4.2.3. Efectos sobre la fauna. ............................................................................................. 185

3.4.2.4. Paisaje ..................................................................................................................... 187

3.5. RESULTADOS EN LA MATRIZ DE IMPORTANCIA Y CUALITATIVA ..................................... 192

4. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS .......................... 193

4.1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN GENERALES............................................................................ 193

4.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN FASE DE CONSTRUCCIÓN ................................................ 194

4.2.1. Protección de la atmósfera y el clima ....................................................................... 194

4.2.2. Protección del suelo, geología y geomorfología. Gestión de residuos ....................... 195

4.2.3. Protección de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas ............................196

4.2.4. Protección de la vegetación .....................................................................................199

4.2.5. Protección de la fauna ............................................................................................. 200

4.2.6. Protección del paisaje ............................................................................................. 200

4.2.7. Protección del Patrimonio, de Bienes de Dominio Público y del medio social. .......... 201

4.3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN FASE DE FUNCIONAMIENTO ........................................... 202

4.3.1. Protección de la atmósfera. Contaminación lumínica. ............................................. 202

4.3.2. Protección del suelo. ................................................................................................ 203

4.3.3. Protección de la fauna ............................................................................................. 204

4.3.4. Protección del paisaje y del medio social ..................................................................205

4.4. MEDIDAS COMPENSATORIAS ............................................................................................205

4.4.1. Medidas para la mejora y recuperación de hábitats esteparios ................................ 206

4.4.2. Mejora y acondicionamiento de primillares ............................................................. 208

4.4.3. Instalación de refugios para quirópteros .................................................................. 209

4.4.4. Vivares y refugios de lagomorfos. Protección de las instalaciones. .......................... 209

5. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL ............................................................. 211

5.1. SEGUIMIENTO EN FASE DE CONSTRUCCIÓN .................................................................... 211

5.1.1. Controles generales ................................................................................................. 211

5.1.2. Control de la calidad del aire .................................................................................... 212

5.1.3. Control de áreas de actuación .................................................................................. 212

5.1.4. Control de residuos y vertidos .................................................................................. 213

5.1.5. Control de la vegetación e integraciones efectuadas ................................................ 214

5.1.6. Control genérico de la fauna ..................................................................................... 214

5.1.7. Control de la calidad del paisaje ............................................................................... 215

5.1.8. Control de valores arqueológicos y de patrimonio. ................................................... 215

5.2. SEGUIMIENTO EN FASE DE EXPLOTACIÓN ....................................................................... 216

5.2.1. Control de las instalaciones. ..................................................................................... 216

5.2.2. Control de la fauna ................................................................................................... 217

5.2.3. Control de la calidad de la vegetación o el paisaje .................................................... 217

5.3. EMISIÓN DE INFORMES RELATIVOS A LA VIGILANCIA AMBIENTAL ................................. 219

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Página 6 de Estudio de Impacto Ambiental

6. NORMATIVA AMBIENTAL Y FUENTES DE INFORMACIÓN ..................................... 220

6.1. NORMATIVA AMBIENTAL .................................................................................................. 220

6.2. FUENTES DE INFORMACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA ......................................... 226

7. CAPACIDAD TÉCNICA DEL AUTOR DEL DOCUMENTO .......................................... 231

8. ANEJO I. PLAN DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA ............................ 232

8.1. OBJETIVOS .......................................................................................................................... 232

8.2. CARACTERIZACIÓN DE LA SUPERFICIE A RESTAURAR ...................................................... 233

8.2.1. Superficie de restauración. ....................................................................................... 233

8.2.2. Caracterización del área de integración. ................................................................... 235

8.3. ACCIONES DE INTEGRACIÓN ............................................................................................. 235

8.3.1. Desbroce, acopio y almacenamiento de la tierra vegetal. ......................................... 235

8.3.2. Preparación del suelo. .............................................................................................. 236

8.3.3. Siembra de especies herbáceas. ............................................................................... 236

8.3.4. Plantación de especies arbustivas y arbóreas. .......................................................... 237

8.3.5. Actuaciones para el fomento de la fauna. ................................................................. 238

8.4. ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO .............................................................................. 238

8.5. PRESUPUESTO .................................................................................................................... 238

9. ANEJO II. DOCUMENTO SÍNTESIS ....................................................................... 245

9.1. EMPLAZAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PROYECTO ................................. 245

9.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO ................................................................. 247

9.2.1. Infraestructuras de la CSF......................................................................................... 247

9.2.2. Infraestructura de evacuación. ................................................................................ 249

9.2.3. Obra civil. ................................................................................................................. 251

9.2.4. Obra civil de la Subestación ..................................................................................... 254

9.2.5. Montajes del proyecto.............................................................................................. 255

9.2.6. Desmantelamiento del proyecto. ............................................................................ 256

9.2.7. Plazo de ejecución de las obras. .............................................................................. 256

9.3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DEL PROYECTO .................................................................. 256

9.4. IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS ................................258

9.4.1. Impactos en la fase de construcción (extrapolables al desmantelamiento). ............. 259

9.4.1.1. Efectos sobre la atmósfera. ..................................................................................... 259

9.4.1.2. Efectos sobre el suelo .............................................................................................. 260

9.4.1.3. Efectos sobre el agua ............................................................................................... 261

9.4.1.4. Efectos sobre la vegetación y hábitats. .................................................................... 262

9.4.1.5. Efectos sobre la fauna. ............................................................................................ 262

9.4.1.6. Efectos sobre Patrimonio Histórico-Arqueológico .................................................... 263

9.4.2. Fase de funcionamiento ........................................................................................... 263

9.4.2.1. Atmósfera-Clima ...................................................................................................... 263

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Página 7 de Estudio de Impacto Ambiental

9.4.2.2. Suelo ....................................................................................................................... 264

9.4.2.3. Fauna ...................................................................................................................... 264

9.4.2.4. Paisaje .................................................................................................................... 265

9.5. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS ...................................... 267

9.5.1. Medidas preventivas y correctoras en fase de construcción. ..................................... 267

9.5.2. Medidas preventivas y correctoras en Fase de Funcionamiento ............................... 269

9.5.3. Medidas Compensatorias ......................................................................................... 270

9.6. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL .......................................................................... 271

9.6.1. Vigilancia en Fase de Construcción ........................................................................... 271

9.6.2. Seguimiento en fase de explotación ......................................................................... 273

9.6.3. Emisión de Informes................................................................................................. 274

10. ANEJO III. INFORMES DE LAS ADMINISTRACIONES.............................................. 275

11. ANEJO IV. DOSSIER FOTOGRÁFICO ..................................................................... 276

12. ANEJO V. MATRIZ DE IMPACTOS ......................................................................... 280

13. ANEJO VI. DOCUMENTACIÓN DE PATRIMONIO ................................................... 281

14. ANEJO VII. CARTOGRAFÍA ................................................................................... 282

Plano 01. Emplazamiento E200.000 ............................................................................................... 282

Plano 02. Situación E25.000 ........................................................................................................... 282

Plano 03. Mapa de Aptitud Territorial para el emplazamiento de Alternativas E75.000 .................. 282

Plano 04. Infraestructuras .............................................................................................................. 282

Plano 05. Geológico E50.000 .......................................................................................................... 282

Plano 06. Elementos Geomorfológicos de Protección Especial y Erosión del Suelo E25.000 .......... 282

Plano 07. Vegetación actual E25.000 .............................................................................................. 282

Plano 08. Directiva 92/43/CEE E25.000........................................................................................... 282

Plano 09.01. Muestreos de campo E50.000 .................................................................................... 282

Plano 09.02. Primillares E50.000 .................................................................................................... 282

Plano 09.03. Probabilidad de uso y contactos E50.000 ................................................................... 282

Plano 10. Figuras protegidas E75.000 ............................................................................................. 282

Plano 11. ZCPO. Visuales E75.000 .................................................................................................. 282

Plano 12. Integración ambiental E15.000 ....................................................................................... 282

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Página 8 de Estudio de Impacto Ambiental

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES

1.1. OBJETO

El presente documento se redacta y presenta como Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del

proyecto Planta Solar Fotovoltaica “Bonete IV” de 50 MWp de potencia instalada, así como de

todas las infraestructuras necesarias para su conexión a la red, en el término municipal de

Bonete, provincia de Albacete.

Es importante indicar que la Central Solar Fotovoltaica Bonete IV objeto de este documento

incluye administrativamente la ST Colectora Bonete Sur y la LAAT Bonete Sur y que servirán de

evacuación a las Centrales Solares Fotovoltaicas colindantes de otros promotores, Centrales

Solares Fotovoltaicas Bonete II, III y Campanario I a la subestación de Campanario 400 kV

propiedad de REE por medio de una nueva subestación de 132/400 común a diversos

promotores y que se ubicará junto a la SET Campanario, objeto de otra tramitación de

evaluación independiente al presente Estudio de Impacto Ambiental.

Cabe destacar además que, aunque las Centrales compartan evacuación con el fin de optimizar

costes y minimizar impactos, cualquiera de las plantas podría ser viable por sí misma junto con las

infraestructuras de evacuación. Por eso, al ser compartida, cobra sentido que sean los cuatro

promotores de las cuatro centrales en conjunto quienes tramiten la evacuación.

1.2. DATOS GENERALES

1.2.1. Título del proyecto.

El proyecto objeto del presente Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) se denomina Central Solar

Fotovoltaica Bonete IV 50 MWp (en adelante CSF Bonete IV), ubicado en el término municipal

de Bonete, provincia de Albacete.

1.2.2. Promotor del proyecto.

La empresa promotora del proyecto es Bonete Fotovoltaica 1 S.L.U., cuyos datos (nombre/ razón

social, NIF, representante y contacto) se encuentran detallados en la Solicitud de evaluación de

impacto ambiental de proyectos (modelo de solicitud SIACI S478), conforme a la Ley 27/2006 de

18 de julio por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y

de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que acompaña a este documento.

1.2.3. Tipo de proyecto.

En base a la legislación vigente en materia de impacto ambiental, según la Ley 4/2007, de 08-03-

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Página 9 de Estudio de Impacto Ambiental

2007, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, el proyecto queda enmarcado, dadas sus

características, en:

ANEXO I. Grupo 3. Industria energética.

Epígrafe f) Instalaciones para el aprovechamiento de la energía solar con potencia térmica superior a

20 MW. O superficie ocupada superior a 100 hectáreas.

Se trata de un proyecto nuevo.

1.2.4. Antecedentes y situación administrativa.

Como ya se expuso en el Documento de inicio para solicitud de alcance del Estudio de Impacto

Ambiental, el planteamiento del proyecto objeto se justifica, entre otros motivos, por la necesidad

de conseguir los objetivos y logros propios de una política energética medioambiental sostenible,

que se apoyan en los siguientes principios fundamentales:

• Reducir la dependencia energética.

• Aprovechar los recursos en energías renovables.

• Diversificar las fuentes de suministro incorporando los menos contaminantes.

• Reducir las tasas de emisión de gases de efecto invernadero.

• Facilitar el cumplimiento del Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 2011-2020

(PANER).

El proyecto cuenta con Resolución de Aceptabilidad de acceso por parte del Operador del Sistema

(Red Eléctrica de España - REE), emitida el 4 de agosto de 2017.

1.2.5. Respuestas al resultado de las consultas previas.

El 26-09-2017 tiene entrada en la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio

Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete documentación correspondiente para inicio del

procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria del citado proyecto, de acuerdo con

la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, concretamente, el Documento de inicio para alcance del estudio

de impacto ambiental, que se presentó junto con la correspondiente documentación de

autorización administrativa y aprobación de proyecto ante el órgano sustantivo de la actividad tal

y como establece la citada Ley.

El expediente de evaluación de impacto ambiental asignado por el Servicio de Medio Ambiente de

Albacete es PRO-AB-17-0854.

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Página 10 de Estudio de Impacto Ambiental

Con fecha 18 de octubre de 2017 se inició el trámite de consultas a las siguientes administraciones,

personas e instituciones afectadas por la realización del proyecto, se inició el trámite de consultas

(artículo 34 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre) a las siguientes administraciones, personas e

instituciones afectadas por la realización del proyecto (se señalan en negrita aquellos de los que se

obtuvo contestación):

- Ayuntamiento de Bonete

- Confederación Hidrográfica del Júcar en Albacete.

- Diputación Provincial de Albacete

- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete –

Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.

- WWF/ADENA – Fondo Mundial para la Naturaleza.

- Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete - Sección De

Patrimonio

- Ecologistas en Acción de Albacete

- Iberdrola Renovables Castilla- La Mancha

- Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente - Dirección General de

Calidad, Evaluación Ambiental y Medio Natural

- Ministerio de Fomento - Demarcación de Carreteras del Estado en Albacete

- Ministerio de Industria, Energía y Turismo - Secretaria, de Estado de Energía

- Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO)

- Sociedad Española de Ornitología (Seo Birdlife)

- Consejería de Hacienda y Administraciones Publicas-Dirección General de Protección

Ciudadana.

- Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural De Albacete- Viceconsejería

de Medio Ambiente- Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.

- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete -

Unidad Coord. Prov. Agentes Medioambientales

Transcurrido el plazo establecido para la recepción de las consultas formuladas, el órgano

ambiental recibió los informes procedentes de los organismos señalados, que fueron remitidos al

promotor para su conocimiento y efectos oportunos, en informe de fecha de salida de registro 18

de enero de 2018 (nº 52230); concretamente, en la elaboración del presente EsIA se han tenido en

cuenta las sugerencias específicas para el proyecto señaladas por el órgano ambiental en su

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Página 11 de Estudio de Impacto Ambiental

documento de alcance, cuyas respuestas se relacionan expresamente a continuación, con la

referencia de las mismas dentro del EsIA.

Sugerencias específicas a tener en cuenta según Documento de Alcance remitido por el órgano

ambiental:

El proyecto denominado Central Solar Fotovoltaica Bonete IV, línea de Evacuación 132 kV

y Subestación Eléctrica Bonete, pretende realizar una instalación para aprovechar la

energía solar con una potencia total de 50,00 MWp., así como todas las infraestructuras

necesarias para su conexión a red, para ello se prevé la instalación de 151.515 paneles

fotovoltaicos de 330Wp dispuestos en seguidores, centros de transformación unidos

mediante tendido eléctrico de 30kV soterrado en zanja hasta el centro de seccionamiento

ocupando una superficie de 142 hectáreas. La Central Solar Fotovoltaica se conectará a la

futura y cercana ST Bonete Sur mediante una línea eléctrica subterránea de tensión 30 kV

y 600 metros de longitud, esta Central Solar Fotovoltaica, junto con las Centrales Solares

Fotovoltaicas colindantes de otros promotores, evacuarán conjuntamente a través de la

SET Colectora Bonete Sur que unirá con la LAAT Bonete Sur-Campanario 132 kV y 3.414

metros de longitud, uniendo las Centrales Solares Fotovoltaicas Bonete II, III, IV y

Campanario I con la subestación de Campanario 400 kV propiedad de REE.

En el documento presentado se comenta que cualquiera de las Centrales Solares podría ser

viable de manera independiente junto a las instalaciones de evacuación, no obstante en

atención a la nota citada al final de los anejos I y II de la Ley 4/2007, de evaluación ambiental

en Castilla-La Mancha, que considera que el fraccionamiento de proyectos de igual

naturaleza y realizados en el mismo espacio físico no impedirá la aplicación de los umbrales

establecidos en esos anejos, a cuyos efectos se acumularán las magnitudes o dimensiones

de cada uno de los proyectos considerados, el Estudio de Impacto Ambiental será para un

tamaño de Proyecto que incluya a las cuatro Centrales Solares en tramitación junto con sus

infraestructuras de evacuación y accesos, debiendo tener en cuenta los posibles efectos

acumulativos y las sinergias de esta unidad de actuación con otros proyectos e instalaciones

industriales presentes en el entorno. El buffer a tener en cuenta para el estudio de las

sinergias en el radio de influencia de las Centrales Solares y su línea de evacuación respecto

a la fauna será de 5 kilómetros.

En la zona propuesta para la implantación de los proyectos se encuentran:

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Página 12 de Estudio de Impacto Ambiental

-La línea eléctrica aérea que une las subestaciones de Pinilla y Campanario, la cual atraviesa

las instalaciones por un corredor central.

-El P.E. Virgen de Belen I.

Los valores naturales de la zona de ubicación de los proyectos se aprecian que las Centrales

Solares se encuentran situados entre los núcleos declarados de la Zona de Especial

Protección de Aves del Este de Albacete y dentro del Área de Importancia para la Avifauna

I.B.A. 182 Pétrola-Almansa-Yecla.

El proyecto se ha evaluado de forma conjunta tal y como solicitan las consultas previas, así en la

descripción del proyecto técnico se describe con mayor concreción la Central Solar Fotovoltaica

Bonete IV de 50 MWp sin obviar las centrales próximas que se proyectan y evalúan en expedientes

paralelos. En lo referente al inventario ambiental, se ha descrito la zona que abarcan todas las

instalaciones previstas incluyendo las 3 centrales solares anexas, la subestación eléctrica de

evacuación conjunta y la línea de evacuación común a todas ellas, así en lo referente al estudio de

fauna, éste dio comienzo el pasado mes de febrero de 2017 y en éste se han evaluado separada y

conjuntamente todas las centrales solares proyectadas considerando un radio suficiente de

afección de este tipo de infraestructuras sobre la fauna, y especialmente los posibles efectos que

éstas pudieran suponer sobre las más sensibles del entorno. La evaluación de la importancia de los

impactos se ha realizado igualmente considerando todos los proyectos a implantar en la zona, y

los efectos sinérgicos que pudieran existir con las líneas eléctricas o parques eólicos próximos. Para

mayor información, ver los epígrafes siguientes:

1.7.2 Alternativas de ejecución del proyecto. Selección de tecnología.

3.4.1.1. Efectos sobre la fauna.

3.4.2.3. Efectos sobre la fauna.

También es necesario realizar una mención especial a la presencia en la zona de elementos

del Patrimonio Histórico en la zona, los cuales pueden verse afectados en diferente medida.

De forma paralela al presente estudio de impacto ambiental, se ha llevado a cabo la evaluación de

las afecciones al Patrimonio Histórico por parte de un técnico especialista, concretamente el

arqueólogo José Luís Serna López. Este trámite para el proyecto objeto se inició con la

presentación de la Solicitud de Hoja Informativa con destino al Servicio de Patrimonio Cultural de

la Dirección Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Albacete, ante el cual

también se ha presentado el Estudio de Valoración Histórico Cultural para poder identificar,

describir y valorar el impacto del proyecto de obra civil en cuestión sobre el Patrimonio Histórico y

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Página 13 de Estudio de Impacto Ambiental

dar cumplimiento así a Ley de Patrimonio Histórico Español (16/85) y a la Ley de Patrimonio

Cultural de Castilla-La Mancha (4/2013), así como a la Ley 4/2007 de Evaluación de Impacto

Ambiental y más concretamente a su artículo 8-C referido al Inventario Ambiental.

La central Solar es atravesada por un cauce no permanente y la Línea de evacuación otro.

Se ha elaborado el Estudio Hidrológico – Hidráulico de las ramblas que atraviesan la Planta FV

Bonete 186 Mwp (que se compone por las Centrales Solares Fotovoltaicas Bonete II, III, IV y

Campanario I). Dicho estudio se elabora con el objeto de ofrecer la pertinente información a la

Confederación Hidrográfica del Júcar (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio

Ambiente) y a los proyectistas de los proyectos que se citan. El estudio hidrológico e hidráulico de

la zona de implantación de las plantas solares aporta una evaluación preliminar de aquellas zonas

que tengan riesgo potencial de inundación con el objeto de proceder al correcto diseño de las

instalaciones y establecimiento de medidas preventivas.

Ver epígrafe 2.4.1 Caracterización de la red hidrológica superficial.

En el documento de alcance presentado no se comparan alternativas respecto de la

ubicación del proyecto, se presenta la ubicación propuesta, única, como la mejor posible en

un radio de 15 kilómetros alrededor del punto de evacuación. En el estudio de impacto

ambiental se presentará un análisis de alternativas de ubicación en el radio indicado lo

suficientemente amplio corno para permitir de manera razonada que se ha elegido la opción

de menor impacto ambiental global, incluyendo la alternativa sin proyecto. Una vez elegida

la ubicación se analizarán distintas alternativas de ejecución del proyecto, modelo de

seguidores, para la línea de evacuación se analizará, desde el punto de vista ambiental, una

alternativa soterrada que llegue al menos al borde de la A-31 que confronte con la propuesta

inicial aérea del promotor establecida solo por criterios económicos, viales, cerramiento....

No se podrá obviar en esta elección el resultado del estudio de la avifauna.

Tal y como se describe en el epígrafe 1.7 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE LA CENTRAL SOLAR

se han evaluado las alternativas de ubicación en función de diversos criterios. Así mismo, el estudio

de avifauna que dio comienzo en febrero de 2017 abarcó una superficie de 15.879 ha. (considérese

que la superficie de actuación es el 2,86 % de la superficie de estudio) por lo que los datos que se

han ido obteniendo paulatinamente han servido para realizar un mejor elección y diseño de la

alternativa adecuada. Igualmente, en este apartado se describe la elección de soterramiento de la

línea de evacuación adoptada hasta 2/3 de la longitud total del trazado.

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Página 14 de Estudio de Impacto Ambiental

La zona de implantación del proyecto se ubica entre los diferentes núcleos que forman la

Zona de Especial Conservación de Aves del Este de Albacete y enclavada dentro de la IBA

Pétrola-Almansa­ Yecla, zonas que presentan una excepcional riqueza faunística con

predominancia de la avifauna esteparia y presencia de grandes rapaces, dándose en la zona

movimientos interzonales, migratorios, de alimentación y nidificación. La instalación de las

cuatro Centrales Solares ocupando una superficie en conjunto de 455 hectáreas junto con

la línea aérea de evacuación podrían dificultar los movimientos locales de las aves entre los

distintos núcleos de la ZEPA, ampliando el alcance territorial del impacto ambiental del

proyecto a zonas sensibles ubicadas fuera de su área de implantación: aislando poblaciones,

disminuyendo superficie efectiva de los hábitats de aves esteparias y reduciendo zonas de

caza de rapaces. Estas circunstancias hacen necesario que el Estudio de impacto Ambiental

incluya un detallado análisis de la avifauna presente, incluyendo un apartado específico

destinado a analizar el efecto causado por la pérdida de hábitat y el efecto barrera a los

desplazamientos de la avifauna, para ello se deberán estudiar los desplazamientos

estacionales de reproducción, alimentación y descanso entre las distintas zonas de la

Z.E.P.A., estableciendo la existencia de posibles corredores de paso de vuelo para las

especies recogidas en los informes de sugerencia que cuenten con algún grado de

protección, así como los cazaderos y las zonas de campeo. El resultado de este estudio

deberá ser incluido en el análisis de alternativas para la toma de decisiones, tanto en el

diseño de las Centrales Solares como en la distribución de las placas, tipo de cerramiento,

línea de evacuación..., si del resultado de estos estudios se apreciarán afecciones para la

avifauna, el estudio de impacto ambiental recogerá una serie de medidas correctoras

orientadas a la disminución de las mismas acompañadas por otras compensatorias de

aquellos efectos que no se puedan corregir.

Todos estos puntos anteriores vienen recogidos en detalle en los epígrafes dedicados a la fauna

tanto en el inventario ambiental como en el apartado de impactos previsibles, es decir: 2.6. FAUNA

VERTEBRADA. 3.4.1.1. Efectos sobre la fauna. y 3.4.2.3. Efectos sobre la fauna.

Los trabajos se planificarán de manera que no originen molestias en la época de

reproducción.

Ver epígrafe 1.4.11. Cronograma de ejecución.

Se planteará un Plan de seguimiento específico para la avifauna en la fase de

funcionamiento que permita conocer y valorar las posibles afecciones de las instalaciones a

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Página 15 de Estudio de Impacto Ambiental

las aves y los quirópteros, así como el grado de naturalización de las mismas, la duración

mínima será de 5 años.

Este Plan viene especificado en el epígrafe 5. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, con

indicación de los factores de seguimiento y el modus operandi del mismo.

En la zona de actuación se aprecia la presencia de numerosos majanos y vivares de conejos,

el estudio de impacto ambiental analizará las posibles interacciones entre los lagomorfos y

las instalaciones solares, acompañando medidas correctoras y compensatorias de las

mismas.

Ver epígrafe de 2.6. FAUNA VERTEBRADA. y en el epígrafe 4.4.4. Vivares y refugios de

lagomorfos. Protección de las instalaciones.

Las Centrales Solares presentan un cambio de uso del suelo, de agrícola a industrial, esta

modificación supone una disminución de los valores naturales en la zona, para reducir esta

pérdida de calidad del medio natural se plantearán medidas orientadas a la naturalización

del interior de las instalaciones (colocación cajas nido, comederos, bebederos, siembras...)

se tratará de evitar la afección a los Hábitats de interés prioritario presentes y sobre todo la

ejecución del proyecto no podrá implicar la pérdida de superficie ocupada por vegetación

natural, la superficie afectada deberá ser restaurada y compensada. En el diseño de las

instalaciones se respetará la vegetación arbórea existente, para no afectar a su sistema

radicular se establecerá un perímetro mínimo de protección sin actuaciones que supere dos

veces el diámetro de copa, también se respetarán aquellas islas de matorral.

Todas estas recomendaciones son tenidas en cuenta en los epígrafes 8. ANEJO I. PLAN DE

INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA así como en el 2.5.3. Descripción y valoración de la

vegetación actual y el número 2.5.5. Hábitats de interés comunitario y hábitats de la Ley 9/1999.

El proyecto deberá garantizar la continuidad territorial de las vías de comunicación

afectadas (vías pecuarias, caminos públicos, servidumbres...) que deberán quedar expeditas

y funcionales, cualquier otra afección o uso pretendido deberá ser autorizable.

Ver epígrafe 2.11.2. Vías pecuarias, montes de utilidad pública y caminos públicos

Las instalaciones no podrán modificar el drenaje natural de los terrenos, respetando la

integridad de los cauces naturales de agua con un adecuado diseño de las instalaciones,

viales, cunetas y pasos de agua, se plantearán medidas para evitar la erosión por cárcavas.

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Página 16 de Estudio de Impacto Ambiental

Dado el alcance superficial del proyecto las técnicas constructivas estarán orientadas a la

mínima afección al suelo.

Como se ha descrito, los proyectos de Plantas Solares que se evalúan son atravesados por tres

cauces no permanentes que han sido objeto de Estudio Hidrológico-Hidráulico para para obtener

una evaluación preliminar de aquellas zonas que tengan riesgo potencial de inundación y con el

objeto de proceder al correcto diseño de las instalaciones y establecimiento de medidas

preventivas. En concreto se han analizado la Cañada de La Legua y dos Cauces innominados

presentándose los resultados ante la Confederación Hidrográfica del Júcar- Ministerio de

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente-

En relación con el impacto paisajístico el Estudio de Impacto Ambiental además del análisis

de afección visual que permita determinar la calidad visual del entorno y capacidad de

absorción visual deberá incluir un apartado dedicado a la integración paisajística de las

instalaciones, acompañado de medidas correctoras y compensatorias de dicha afección,

para ello el diseño de las instalaciones no alterará la pendiente natural de los terrenos, el

sistema de sujeción al suelo de las placas fotovoltaicas y la separación de estas será tal que

permita la revegetación natural del suelo, se dedicar una franja perimetral de suficiente

anchura, acorde al tamaño de las instalaciones, en la que se establezca una orla vegetal

que sirva de pantalla visual, las edificaciones necesarias se adecuarán a las tipologías

constructivas de la zona, empleando materiales y colores acordes al entorno.

Ver epígrafe 8. ANEJO I. PLAN DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA.

El resto de contestaciones recibidas en la fase de consultas han sido tenidas en cuenta a la hora de

la redacción del presente estudio en cada uno de los apartados de referencia.

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Página 17 de Estudio de Impacto Ambiental

1.3. LOCALIZACIÓN

1.3.1. Provincia, término municipal y paraje.

El ámbito de estudio se localiza en la zona este de la provincia de Albacete, dentro del término

municipal de Bonete, perteneciente a la comarca Monte Ibérico-Corredor de Almansa,

concretamente, en los terrenos conocidos como El Chisnar en los parajes denominados Villa de San

Javier, El Penal y Hoya de Chinchilla de la Hoja 792-IV del Mapa Topográfico Nacional (MTN) a

escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Estos terrenos se sitúan al sur de la autovía de Alicante (A-31) que une Madrid con Albacete y

Alicante, aproximadamente a 1.000 metros de esta infraestructura. Consultar plano de situación

en anexo cartográfico.

1.3.2. Polígonos y parcelas de catastro afectadas. Superficie afectada.

La localización propuesta para la CSF Bonete IV afectaría a los terrenos correspondientes a las

siguientes parcelas del Término Municipal de Bonete:

POLIGONO PARCELA

5 50724

5 9007

5 10724

5 9015

5 20724

5 9010

5 747

5 748

5 30724

Tabla 1.3.2.a. Parcelas catastrales afectadas. Fuente: Proyecto de ejecución de Planta Fotovoltaica Bonete IV 50 MWp.

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Página 18 de Estudio de Impacto Ambiental

Figura 1.3.2. Parcela del catastro afectadas en la construcción. Fuente: Proyecto de Ejecución Planta Fotovoltaica

Bonete IV 50 MWp.

La subestación colectora Bonete Sur se ubicará en la parcela 748 del polígono 5 de Bonete,

mientras que el trazado de la línea conjunta de evacuación atravesará terrenos de la siguiente

relación de parcelas:

POLIGONO PARCELA POLIGONO PARCELA

5 748

Su

bte

rrán

ea

7 138

Aér

ea

7 112 7 140

7 131 7 137

7 132 9 9007

7 133 6 937

7 139 6 9006

7 138 8 1007

8 170

8 171

8 172

8 169

8 9001

8 21001

Tabla 1.3.2.b. Parcelas catastrales afectadas. Fuente: Proyecto de ejecución de la Línea de evacuación de alta tensión

132 kV

La representación gráfica de estas parcelas catastrales puede consultarse en el anexo cartográfico.

El proyecto cuenta con una superficie total de 95,53 ha, con un perímetro de vallado de

aproximadamente 7.036,10 m. Los seguidores ocupan una superficie en proyección de 23,74 ha.

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Página 19 de Estudio de Impacto Ambiental

1.3.3. Coordenadas UTM.

El área propuesta para el emplazamiento de la Central Solar está delimitada por la poligonal cuyos

principales vértices presentan las siguientes coordenadas UTM (sistema de referencia ETRS89,

Huso 30 N):

Figura 1.3.3. Vértices del vallado de la planta. Fuente: Proyecto de ejecución Planta Fotovoltaica Bonete IV 50 MWp.

VÉRTICE X Y

1 646865,001 4301725,593

2 647398,901 4301725,593

3 647398,901 4301583,455

4 647327,465 4301376,393

5 647155,001 4301376,393

6 647155,001 4301421,993

7 647085,001 4301421,993

8 647085,001 4301467,593

9 646875,978 4301467,593

10 646865,001 4301517,651

11 646525,001 4301404,993

12 646878,901 4301404,993

13 646878,901 4301359,882

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Página 20 de Estudio de Impacto Ambiental

VÉRTICE X Y

14 647038,901 4301359,441

15 647038,901 4301097,653

16 646196,573 4300127,893

17 645805,001 4300127,893

18 645805,001 4300324,044

19 646172,560 4300710,113

20 646241,703 4300817,421

21 646323,133 4300916,269

22 646323,133 4300958,294

23 646525,001 4301307,526

24 645686,380 4300750,693

25 646067,545 4300750,693

26 646067,545 4300645,529

27 646029,873 4300602,582

28 645876,750 4300447,093

29 645643,645 4300447,093

30 645643,645 4300701,976

Tabla 1.3.3.a. Las coordenadas UTM de la CSF Bonete IV. Fuente: Proyecto de ejecución Planta Fotovoltaica Bonete IV

50 MWp.

La ubicación de estos vértices corresponde con los límites del vallado de la planta, cuya

representación gráfica puede consultarse en la cartografía adjunta.

El trazado de la línea de evacuación conjunta queda definido por una traza subterráneo-aérea

que discurre desde la Subestación colectora Bonete Sur hasta la nueva subestación de 132/400

común a diversos promotores y que contará con un tramo subterráneo inicial de 1902 metros y

uno aéreo de 1260 metros de longitud y siete apoyos con las siguientes coordenadas.

APOYO X Y

1 648563.42 4303969.92

2 648671.40 4304244.45

3 648742.77 4304425.92

4 648807.42 4304590.27

5 648986.05 4304761.58

6 649114.22 4304884.48

7 649235.87 4305001.14

Tabla 1.3.3.b. Coordenadas UTM de los apoyos del tramo aéreo de la línea de evacuación. Fuente: Propia a partir de

datos del proyecto de ejecución Planta Fotovoltaica Bonete IV 50 MWp.

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Esta línea de evacuación partirá de la Subestación colectora Bonete Sur que se ubicará en las

siguientes coordenadas ETRS89 30N (centro geométrico aproximado de la instalación): X=

647.800, Y= 4.302.157.

1.3.4. Croquis de acceso al proyecto.

El mejor acceso a la planta fotovoltaica Bonete IV será desde N-430 a la que se accede tomando la

salida 123 en la Autovía A-31. Desde la N-430 se continúa por la Av. de la Libertad bordeando la

población de Bonete hasta llegar a la Ctra. De Montealegre (CM-3209), la cual tras recorrerla 800

m permite el acceso a la planta a la derecha a través del camino de dominio público que conecta

esta CM-3209 con la Casa de los Tranquilos y del Chisnar. Desde la Casa del Chisnar se transitará

por distintos caminos existentes que conectarán con los cuatro puntos de acceso que se han

diseñado para esta planta.

Acceso 1: Desde la Casa del Chisnar se transitará por el camino existente en el polígono 5

y parcela 9010, hasta conectar con el nuevo vial de uso interno del parque que conectarán

con otro vial interno de la planta.

Acceso 2: Desde la Casa del Chisnar se transitará por el camino existente en el polígono 5,

parcela 9007, hasta conectar con el vial interno de la planta en el pk 0+450.

Acceso 3: Desde la Casa del Chisnar se transitará por el camino existente en el polígono 5

y parcela 9010, hasta conectar con el pk 0+080 del vial desvío de camino existente de 8

metros de anchura, el cual conectará con el vial interno de la planta a través del vial de uso

interno del parque.

Acceso 4: Desde la Casa del Chisnar se transitará por el camino existente en el polígono 5

parcela 9007, hasta conectar con el pk 0+244 del vial interno de la planta.

Acceso 5: Desde la Casa del Chisnar se transitará por el camino existente en el polígono 5

parcela 9007, hasta conectar con el pk 0+410 del vial interno de la planta.

ACCESO X Y

1 647397,25 4301577,87

2 646922,23 4300963,01

3 646922,08 4300963,17

4 646023,78 4300596,56

5 646045,44 4300576,63

Tabla 1.3.4. Coordenadas UTM de los accesos a la CSF. Fuente: Proyecto de ejecución Planta Fotovoltaica Bonete IV

50 MWp.

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1.3.5. Distancia a suelo urbano o urbanizable, cauces e infraestructuras. Servidumbres.

Según el MTN a escala 1:25.000 del IGN, el núcleo urbano más próximo al proyecto es Bonete,

situado a 3,5 Km. en dirección oeste.

Entre las fincas diseminadas más cercanas, destacar las siguientes:

- Casa de San Javier a 950 m. al norte.

- Casa de los Tranquilos, a unos 415 m. de la parte más septentrional del proyecto en la

misma dirección.

- Casa del Chinar a unos 387 m. hacia el este.

El proyecto se sitúa fuera de dominio público hidráulico según esta serie del MTN, estando los

elementos de la hidrología superficial más cercanos entre las dos poligonales que se delimitan para

la CSF.

Entre las infraestructuras y servicios más próximos al proyecto, se localizan los siguientes:

- Autovía A-31 a 2.000 m. hacia el norte.

- Línea de ferrocarril de alta velocidad Madrid-Alicante, a 4,1 Km. al norte.

- Carretera autonómica CM-3209, a 2,0 Km. hacia el oeste.

- Línea eléctrica de alta tensión, cuyo trazado se sitúa paralelo al límite oriental del proyecto,

aproximadamente a 30 m.

Las diferentes infraestructuras de la CSF Bonete IV se encuentran proyectadas a unas distancias

mínimas de núcleos urbanos, cumpliendo la reglamentación en cuanto a distancia a otros

elementos. Concretamente, se han considerado las siguientes afecciones y servidumbres

marcadas por los Organismos Oficiales consultados:

- Linderos: Distancia de vallado a linde de 20 metros.

- Caminos: Vallado a 6 metros del eje del camino. Construcciones a 20 metros del borde del

camino.

- Caminos públicos: En las parcelas afectadas existen ciertos caminos públicos. El

Ayuntamiento de Bonete informa que no es necesario respetar su trazado original, pero

debe desviarse por donde sea conveniente para mantener los puntos de entrada y salida a

las parcelas afectadas originales.

- Líneas eléctricas existentes: para la LAAT de 400 KV existente que discurre al este de la

planta hasta la SET de Campanario se ha tomado una distancia de 30 metros a ambos lados

del eje de la línea.

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La situación geográfica de éstos y otros elementos existentes con respecto al proyecto puede

consultarse en el anexo cartográfico.

1.3.6. Distancia a otras actividades similares próximas.

Entre las actividades similares que se pueden citar en los alrededores del proyecto, en el sector de

las energías renovables se encuentra el parque eólico Virgen de Belén I, siendo la distancia más

próxima medida de unos 1.300 m. en dirección noroeste.

Como se ha comentado, se localizan otros proyectos de energía solar fotovoltaica en tramitación

colindantes al proyecto objeto, todos ellos en el término municipal de Bonete:

- Central Solar Fotovoltaica Bonete II de 50 MWp, promovida por Bonete Fotovoltaica 3

S.L.U., tramitada en el correspondiente órgano ambiental bajo el número de expediente

PRO-AB-17-0852 anexa por el norte a la CSF objeto.

- Central Solar Fotovoltaica Bonete III de 46,42 MWp, promovida por Bonete Fotovoltaica 2

S.L.U., tramitada en el correspondiente órgano ambiental bajo el número de expediente

PRO-AB-17-0853. Situada a 110 m al este de la CSF objeto.

- Central Solar Fotovoltaica Campanario I de 39,76 MW, siendo su promotor la empresa

Fotovoltaica Campanario I S.L.U., con número de expediente en el correspondiente

órgano ambiental PRO-AB-17-0850. Situada a unos 150 m. hacia el este de la CSF objeto.

Tal y como se indicó en el Documento Inicial, la Central Solar Fotovoltaica objeto de este estudio,

junto con las Centrales Solares Fotovoltaicas mencionadas, evacuarán conjuntamente a través de

la ST Colectora Bonete Sur que conectará con la LAAT Bonete Sur, uniendo así las Centrales

Solares Fotovoltaicas Bonete VI, Bonete II, Bonete III y Campanario I con la subestación de

Campanario 400 kV propiedad de REE. Resulta importante aclarar que, aunque las Centrales

compartan evacuación con el fin de optimizar costes y minimizar impactos, cualquiera de las

plantas fotovoltaicas podría ser viable por sí misma junto con las infraestructuras de evacuación;

por ello, al ser la evacuación compartida, cobra sentido que sean los cuatro promotores de las

cuatro centrales en conjunto quienes tramiten la evacuación.

La situación gráfica de estas instalaciones con respecto al proyecto puede consultarse en el anexo

cartográfico.

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1.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO

1.4.1. Justificación de la necesidad del proyecto.

Las plantas de generación renovable se caracterizan por funcionar con fuentes de energía que

poseen la capacidad de regenerarse por sí mismas y, como tales, ser teóricamente inagotables si

se utilizan de forma sostenible. Esta característica permite en mayor grado la coexistencia de la

producción de electricidad con el respeto al medio ambiente.

Este tipo de proyectos presentan las siguientes ventajas respecto a otras instalaciones energéticas,

entre las que se encuentran:

Disminución de la dependencia exterior de fuentes fósiles para el abastecimiento

energético, contribuyendo a la implantación de un sistema energético renovable y

sostenible y a una diversificación de las fuentes primarias de energía.

Utilización de recursos renovables a nivel global.

No emisión de CO2 y otros gases contaminantes a la atmósfera.

Baja tasa de producción de residuos y vertidos contaminantes en su fase de operación.

Sería por tanto compatible con los intereses del Estado, que busca una planificación energética

que contenga, entre otros, los siguientes aspectos (extracto artículo 79 de la Ley 2/2011 de

Economía Sostenible): “Optimizar la participación de las energías renovables en la cesta de

generación energética y, en particular, en la eléctrica”.

A lo largo de los últimos años ha quedado evidenciado que el grado de autoabastecimiento en el

debate energético es uno de los temas centrales del panorama estratégico de los diferentes países,

tanto a corto como a largo plazo.

Esta situación hace que los proyectos de energías renovables sean tomados muy en consideración

a la hora de realizar la planificación energética en los diferentes países y regiones.

En cuanto a los diferentes convenios internacionales a los que está ligada España, buscan

principalmente una reducción en la tasa de emisiones de gases de efecto invernadero, y la

necesidad de desarrollar proyectos con fuentes autóctonas para garantizar el suministro

energético y disminuir la dependencia exterior. Estas razones, entre otras, motivan el desarrollo

de la planta fotovoltaica objeto del presente estudio.

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Página 25 de Estudio de Impacto Ambiental

El uso de esta energía renovable permite evitar la generación de emisiones asociadas al uso de

energías fósiles. En este sentido, el ahorro de combustible previsto significa evitar una emisión

equivalente de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono y partículas.

Además, el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 2011-2020 (PANER), aprobado con

objeto de cumplir el compromiso para España de producir el 20% de la energía bruta consumida a

partir de fuentes de energía renovable, establecido en la Directiva 2009/28/CE, fija objetivos

vinculantes y obligatorios mínimos en relación con la cuota de energía procedente de fuentes

renovables en el consumo total de energía. También recoge objetivos específicos en este sentido:

Aumentar la cobertura con fuentes renovables de energía primaria, desde el 13,2%

correspondiente al año 2010, a un 20% para el año 2020.

Aumentar la cobertura con fuentes renovables del consumo bruto de electricidad, desde

el 29,2% correspondiente al año 2010, al 38,1% para el año 2020.

D. Turney & V. Fthenakis (2011) han identificado y evaluado los impactos ambientales de la

construcción y operatividad de las centrales solares fotovoltaicas frente a las fuentes

convencionales de generación de energía, en función de la diversidad de localizaciones y

ecosistemas en los que es posible su emplazamiento, desde ecosistemas forestales hasta

desiertos, así como pastizales, matorrales o terrenos de cultivo. Como conclusión, estos autores

destacan la preferencia de la tecnología fotovoltaica como fuente de generación de energía frente

a los métodos tradicionales, aun considerando los potenciales impactos de la primera sobre la

fauna y los usos del suelo. Los impactos considerados beneficiosos son los de mayor importancia,

siendo de escasa importancia los negativos. Una planta solar con una vida útil media de 25 años

ocupa menos superficie por kWh que las tecnologías a base de carbón, siendo también menor el

índice de transformación de la tierra. Así mismo, al comparar el desarrollo de una central solar

fotovoltaica en varios ecosistemas detectan claras diferencias: los resultados muestran que las

plantas solares en ecosistemas forestales presentan asociadas más emisiones de CO2 que en

regiones desérticas, con un total de emisiones de entre 16 y 26 gCO2/kWh, lo que se debe

principalmente a la necesidad de eliminar la vegetación de la superficie de instalación de la planta,

pero también en parte a la reducción de la insolación en los montes por la mayor presencia de

nubes. En general, todos los impactos ambientales por kWh de la energía solar aumentan en

regiones nubosas o de mayor latitud a causa de la menor insolación, al generar menos kWh;

mientras que al ubicarse en zonas desérticas, o en aquéllas con una elevada insolación, y con una

reducida biodiversidad, el impacto ambiental resulta beneficioso.

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Página 26 de Estudio de Impacto Ambiental

En definitiva, la consecución de este proyecto se justifica por la necesidad de conseguir los

objetivos y logros propios de una política energética medioambiental sostenible. Estos objetivos

se apoyan en los siguientes principios fundamentales:

Reducir la dependencia energética.

Aprovechar los recursos en energías renovables.

Diversificar las fuentes de suministro incorporando los menos contaminantes, dando

prioridad a las renovables frente a las convencionales.

Reducir las tasas de emisión de gases de efecto invernadero.

Facilitar el cumplimiento del Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 2011-2020

(PANER).

1.4.2. Descripción de acciones e instalaciones susceptibles de producir impacto.

Atendiendo a las instalaciones necesarias que se describen a continuación, se identifican las

acciones del proyecto susceptibles de producir afección, tanto en fase de construcción como en

fase de funcionamiento y desmantelamiento, resumidas en la siguiente relación:

Fase de implantación:

o Desbroces.

o Movimientos de tierras.

o Cimentaciones y hormigonados.

o Pilares hincados en seguidor (sin hormigón).

o Trabajos de instalación y montaje de estructuras.

o Tránsito de vehículos y maquinaria. Almacenamiento de materiales.

Fase de funcionamiento:

o Operatividad y presencia física de la Planta Solar e infraestructura de evacuación.

o Trabajos de mantenimiento: tránsito de vehículos y presencia de personal.

Fase de desmantelamiento:

o Desmantelamiento de infraestructuras (seguidores, soportes, centros de transformación,

red eléctrica).

o Retirada de materiales.

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Página 27 de Estudio de Impacto Ambiental

1.4.3. Características generales.

La planta fotovoltaica propuesta convierte la energía de la radiación solar en energía eléctrica a

través de una serie de módulos solares fotovoltaicos instalados en el sistema de estructura

fotovoltaica. La energía eléctrica de corriente continua (DC) producida en el generador

fotovoltaico se convierte en Corriente Alterna (AC) a través de los inversores, y luego el

transformador adecúa el nivel de voltaje para inyectar la energía en la red de distribución.

En resumen, los componentes principales que forman el núcleo tecnológico de la planta son:

Generador fotovoltaico.

Seguidor FV.

Sistema inversor.

Centro de transformación (CT).

Sistema de conexiones eléctricas.

Protecciones eléctricas.

Infraestructura de evacuación.

Además de los componentes principales, la planta contará con una serie de componentes estándar

(sistema de monitorización, sistema de seguridad, sistema anti-incendios, etc.).

La instalación presentará elementos de protección tales como el interruptor automático de la

interconexión o interruptor general manual, que permiten aislar eléctricamente la instalación

fotovoltaica de la red de distribución. Se asegurará un grado de aislamiento eléctrico, como

mínimo de tipo básico clase I en lo que afecta a equipos (módulos e inversores) y al resto de

materiales (conductores, cajas, armarios de conexión...). El cableado de continua será de doble

aislamiento.

La instalación incorporará todos los elementos necesarios para garantizar en todo momento la

protección física de la persona, la calidad de suministro y no provocar averías en la red.

Puesto que se tratará de una instalación conectada a red de la compañía distribuidora, se

dispondrá de los equipos de medida de energía necesarios con el fin de medir, tanto mediante

visualización directa como a través de la conexión vía módem que se habilite, la energía producida.

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Página 28 de Estudio de Impacto Ambiental

1.4.4. La planta solar fotovoltaica.

Generador fotovoltaico:

El generador fotovoltaico estará compuesto por un total de 147.060 módulos fotovoltaicos

interconectados entre sí en grupos denominados cadenas o “strings”.

Para este proyecto se han seleccionado módulos fotovoltaicos basados en la tecnología de silicio

cristalino (módulo policristalino), ampliamente probada en numerosas instalaciones a lo largo del

mundo.

Figura 1.4.4.a. Módulo FV 340 Wp. Fuente: Proyecto de ejecución Planta Fotovoltaica Bonete IV 50 MWp

Los módulos tendrán unas dimensiones de 1956 x 992 mm, capaces de entregar una potencia de

340 Wp en condiciones estándar.

El fabricante del módulo será Jinko Solar o similar.

Inversor fotovoltaico:

El inversor fotovoltaico será el equipo encargado de la conversión de la corriente continua en baja

tensión generada por los módulos fotovoltaicos, en corriente alterna en baja tensión a la misma

frecuencia de la red general. A la salida del inversor, la energía se derivará al transformador, que

será el encargado de elevar la tensión establecida en el sistema interno de media tensión de la

planta.

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Página 29 de Estudio de Impacto Ambiental

Los inversores proyectados para la planta son del fabricante Power Electronics, modelos

FS3450K_690V y FS2300K_690V.

Figura 1.4.4.b. Inversor Power Electronics. Fuente: Proyecto de ejecución Planta Fotovoltaica Bonete IV 50 MWp

Los inversores de conexión a red disponen de un sistema de control que permite un

funcionamiento completamente automatizado, con las siguientes características de

funcionamiento resumidas:

Seguimiento del punto de máxima potencia (MPP), capaz de hacer trabajar al campo solar

en el punto de máxima potencia, y contar con un rango de tensiones de entrada bastante

amplio.

Características de la señal generada, sincronizada con la red respecto a frecuencia, tensión

y fase a la que se encuentra conectado el inversor.

Protecciones. Protección para la interconexión de máxima y mínima frecuencia,

protección para la interconexión de máxima o mínima tensión. Protección contra el fallo

en la red eléctrica o desconexión por la empresa distribuidora. Protección en caso de

tensión baja del generador fotovoltaico (desconexión durante la noche). Protección en

caso de intensidad del generador fotovoltaico insuficiente. Separación galvánica entre la

red de distribución de baja tensión y el generador fotovoltaico. Protección contra

temperatura elevada (refrigeración forzada con termostato), dos interruptor-seccionador-

fusible (artículo 11, RD1699/2011) y conexión a tierra tal y como se exige en el reglamento

de baja tensión.

En concreto, se dispondrán de diez (10) inversores del modelo Power Electronics de 3,80 MW y dos

(2) de 2,53 MW, dispuestos en cinco (5) centros de transformación con dos (2) inversores y dos (2)

transformadores de 3,8 MVA y un centro de transformación con dos (2) inversores y dos (2)

transformadores de 2,53 MVA.

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Figura 1.4.4.c. Layout planta FV Bonete IV. Fuente: Proyecto de ejecución Planta Fotovoltaica Bonete IV 50 MWp

Estructura de soporte de módulos o seguidores:

Los módulos FV se instalarán sobre estructuras denominadas seguidores, que se mueven sobre un

eje horizontal orientado de Norte a Sur y realizan un seguimiento automático de la posición del sol

en sentido Este-Oeste a lo largo del día, maximizando así la producción de los módulos en cada

momento.

La estructura donde se sitúan los módulos está fijada al terreno y constituida por diferentes perfiles

y soportes, con un sistema de accionamiento para el seguimiento solar y un autómata que permita

optimizar el seguimiento del sol todos los días del año. Además, dispone de un sistema de control

frente a ráfagas de viento superiores a 60 Km/h, que coloca los paneles fotovoltaicos en posición

horizontal para minimizar los esfuerzos debidos al viento excesivo sobre la estructura.

Los principales elementos de los que se compone el seguidor son los siguientes:

Cimentaciones: perfiles hincados (sin hormigón).

Estructura de sustentación: formada por diferentes tipos de perfiles de acero galvanizado

y aluminio.

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Elementos de sujeción y tornillería.

Elementos de refuerzo.

Equipo de accionamiento para el seguimiento solar.

Autómata astronómico de seguimiento con sistema de retro-seguimiento integrado.

Sistema de comunicación interna mediante PLC.

El seguidor propuesto para el presente proyecto es del fabricante Soltec, modelo SF7. Con el fin de

optimizar los kilos de acero a emplear en la estructura y la superficie útil disponible, se ha diseñado

la disposición de módulos sobre los soportes para la colocación de 2 módulos en vertical respecto

al eje de seguimiento, con una longitud de fila de 45 módulos. El paso entre filas (pitch) será de 10

metros.

Figura 1.4.4.c. Seguidor Soltec SF7. Fuente: Proyecto de ejecución Planta Fotovoltaica Bonete IV 50 MWp

La tornillería de la estructura podrá ser de acero galvanizado o inoxidable.

Las piezas de fijación de módulos serán conformadas en acero inoxidable o en aluminio en función

del sistema, éstas son las mismas grapas que se describen como fijación de elementos de unión

entre paneles. El elemento de fijación garantizará las dilataciones térmicas necesarias, sin

transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos. Como elementos de unión

entre paneles, se emplearán unas pletinas/grapas de fijación metálicas.

La fijación al terreno se realizará siguiendo las recomendaciones establecidas en el estudio

geotécnico. Para un terreno medio, la estructura irá fijada mediante el hincado de perfiles

directamente al terreno. La cimentación de la estructura ha de resistir los esfuerzos derivados de:

Sobrecargas del viento en cualquier dirección.

Peso propio de la estructura y módulos soportados.

Sobrecargas de nieve sobre la superficie de los módulos (en el caso que aplique).

Solicitaciones por sismo según la normativa de aplicación.

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Página 32 de Estudio de Impacto Ambiental

Centro de transformación:

Los centros de transformación son edificios, contenedores prefabricados o plataformas que

albergan los equipos encargados de concentrar, transformar y elevar la tensión de la energía

generada en los sub-campos fotovoltaicos. Un centro de transformación típico deberá incluir al

menos:

Transformador/es de potencia BT/MT.

Armarios de MT.

Cuadros eléctricos principales.

Transformador de SSAA.

El centro de transformación propuesto será provisto por el fabricante de los inversores, en este

caso Power Electronics.

Todos los centros de transformación estarán asociados a las celdas de MT necesarias para su

protección y distribución de energía en un sistema de 30 kV.

Los tipos de estaciones de potencia a implementar serán los siguientes:

Cinco centros de transformación, provistos con dos transformadores de potencia de 3800

kVA.

Un centro de transformación provisto con dos transformadores de potencia de 2530 kVA.

Con el fin de elevar la tensión alterna en la salida del inversor hasta la red de MT, la planta

fotovoltaica tendrá un total de 10 transformadores de 3800 kVA 0,690/30 kV con bobinado simple

BT y 2 transformadores de 2530 kVA 0,690/30 kV con bobinado simple BT.

Cada estación transformadora albergará celdas de MT que incorporarán la aparamenta necesaria

de maniobra y protección. Se instalarán celdas compactas para un sistema con un nivel de tensión

de 30 kV. Cada estación de potencia dispondrá de la siguiente configuración de celdas de Media

Tensión:

2 x Celdas de línea: 1 x Salida con interruptor/seccionador en carga y 1 x Entrada con

interruptor/seccionador en carga.

2 x Celda de protección del transformador.

Sistema de conexiones eléctricas:

Según la naturaleza de la corriente, la instalación fotovoltaica está dividida eléctricamente en dos

tramos: tramo de corriente continua (CC) (hasta el inversor) y tramo de corriente alterna (AC) (tras

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Página 33 de Estudio de Impacto Ambiental

realizar el conveniente acondicionamiento de potencia en el inversor). El sistema de CC, cuyo

diseño y dimensionado cumplirá todo lo establecido en la normativa vigente, incluye el siguiente

equipamiento:

Inversor.

Cableado. El circuito de corriente continua consta de dos conductores, denominados como

positivo y negativo. El cable de CC se puede dividir en cable de exterior (cable de string de

CC especialmente diseñado para plantas fotovoltaicas al aire libre, fijados a la estructura

mediante bridas o a un cable fiador de acero) y cable enterrado (cable directamente

enterrado en zanjas desde cada caja de string hasta la entrada del inversor).

Cajas de string. Es el equipo que permite realizar las conexiones en paralelo de las string

del generador fotovoltaico. Al mismo tiempo, tiene la función de proteger contra sobre

corrientes las strings a través de los fusibles. Con objeto de economizar y facilitar la

instalación, varias strings se conectarán en paralelo, convergiendo en un único circuito. Las

cajas estarán provistas de un sistema de monitorización de corriente de string, que

detectará faltas y enviará señales de alarma. Se ubicarán en el exterior, a lo largo del

campo solar, en lugares accesibles, evitando la luz directa del sol y de forma que se faciliten

las tareas de montaje y mantenimiento.

Figura 1.4.4.d. Caja de string tipo. Fuente: Proyecto de ejecución Planta Fotovoltaica Bonete IV 50 MWp.

El sistema de AC, que cumplirá lo establecido en códigos vigentes, normativa y leyes, en especial

con lo establecido en la normativa nacional de Instalaciones Eléctricas, incluirá el siguiente

equipamiento principal:

Cable de baja tensión (BT), para conectar el inversor con el transformador.

Cables de media tensión (MT), que conformarán una red de media tensión enterrada

directamente en zanja, compuesta por cables de un solo núcleo de 18/30 kV de aluminio.

La red está diseñada como un sistema de antena que conecta la central a la subestación

proyectada Bonete Sur.

Centro transformador.

Aparamenta de BT.

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Transformador.

Celdas de MT.

En cada estación de inversores o anexa a la misma, se localizará una estación transformadora de

MT, que adaptará la tensión de salida del inversor al nivel de tensión de evacuación de la red de MT

de la Central.

Protecciones:

Las protecciones eléctricas en la interconexión entre el sistema fotovoltaico y la red de distribución

eléctrica aseguran una operación segura, tanto para las personas como para los equipos que

participan en todo el sistema. La planta fotovoltaica cumplirá los requisitos establecidos por la

normativa nacional en materia de protecciones eléctricas, así como la normativa internacional en

el caso de que no existieran normas nacionales relacionadas.

De esta manera, todos los equipos de la planta estarán provistos de elementos de protección,

algunos de los cuáles serán los siguientes:

Protección contra posibles sobretensiones inducidas por descargas atmosféricas,

mediante la instalación de varistores entre los terminales positivos y negativos de los

módulos fotovoltaicos y entre cada uno de ellos y tierra ara.

Los conductores de CC del campo fotovoltaico estarán dimensionados para soportar,

como mínimo, el 125% de la intensidad de cortocircuito sin necesidad de protección.

Se instalarán fusibles seccionadores a la salida del campo de paneles para evitar corrientes

inversas.

Los conductores de corriente alterna estarán protegidos mediante fusibles e interruptores

magnetotérmicos para proteger el sistema contra sobreintensidades.

Los inversores dispondrán de un sistema de aislamiento galvánico o similar que evite el

paso de corriente continua al lado de corriente alterna de manera efectiva. Asimismo, los

inversores incorporarán al menos las siguientes protecciones: frente a cortocircuitos,

contra tensiones y frecuencia de red fuera de rango e inversión de polaridad en la etapa de

continua.

Todas las partes metálicas de la instalación estarán puestas a tierra. La conexión a tierra

ofrece una buena protección contra sobrecargas atmosféricas, además de garantizar una

superficie equipotencial que previene contactos indirectos.

Los equipos accionados eléctricamente estarán provistos de protecciones a tierra e

interruptores diferenciales.

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Puesta a tierra:

La instalación de puesta tierra cumplirá con lo dispuesto en el artículo 12 del R.D. 1699/2011 sobre

las condiciones de puesta a tierra en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja

tensión.

Todas las masas de la instalación fotovoltaica estarán conectadas a una red de tierras

independiente de la del neutro de la empresa distribuidora, de acuerdo con el RBT, así como de las

masas del resto del suministro.

La red de tierras se realizará a través de picas de cobre. Se realizará una instalación constituida por

un cable de cobre desnudo enterrado de 50 mm2 de sección y picas de 2 m de longitud y 14 mm de

diámetro mínimo en las zonas donde sean necesarias, tales como los centros de transformación.

Para la conexión de los dispositivos al circuito de puesta a tierra será necesario disponer de bornas

o elementos de conexión que garanticen una unión perfecta, teniendo en cuenta los esfuerzos

dinámicos y térmicos que se producen en caso de cortocircuito.

En cuanto a la subestación proyectada Bonete Sur 132/30 kV, será dotada de una malla de tierra

enterrada a 0,80 m de profundidad, que se extenderá hacia el exterior del cerramiento perimetral

y que permitirá reducir las tensiones de paso y de contacto, anulando el peligro de electrocución

del personal que transite tanto por el interior como por el exterior de la instalación.

Todos los elementos metálicos de la instalación estarán unidos a la malla de tierras inferior, dando

cumplimiento a las exigencias descritas en la ITC-RAT 13 del “Reglamento sobre condiciones

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión”.

Para la puesta a tierra de la instalación se seguirá lo señalado en la ITC-BT 18 del RBT.

Armónicos y compatibilidad electromagnética:

Las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el artículo 13 del R.D. 1699/2011 sobre armónicos

y compatibilidad electromagnética en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja

tensión.

Sistema de monitorización:

El sistema de control y monitorización de la planta estará basado en productos abiertos del

mercado, e incluirá el SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition, es decir, Supervisión,

Control y Adquisición de Datos) y el sistema de control de la planta, así como todos los equipos

necesarios para comunicar con el resto de sistemas de la planta.

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Página 36 de Estudio de Impacto Ambiental

El sistema permite la operación y monitorización global del funcionamiento de la planta, la

detección de fallos y modificaciones del funcionamiento de los distintos componentes.

Permite supervisar en tiempo real la producción de la planta, así como atender de forma inmediata

cualquier incidencia que afecte o pueda afectar a la producción y la optimización de la capacidad

productiva al operador.

El sistema de monitorización será fácilmente accesible por el usuario. En principio se encontrará

integrado en los inversores, si bien se dispondrá de un sistema adicional centralizado de

monitorización de toda la planta fotovoltaica, ubicado en el centro de protección y reparto de

energía.

Seguridad y vigilancia:

Se instalará un sistema de videovigilancia (CCTV) en tiempo real distribuido por la planta.

El sistema de cámaras estará concebido de tal manera que en el mismo pueda habilitarse un

barrido de toda la extensión de la planta, con detector de movimiento configurable. Dicho sistema

será autónomo y será gestionado por un servidor web integrado o sistema equivalente.

Las cámaras serán válidas para instalaciones exteriores, a prueba de corrosión, agua, polvo y

empañamiento de la lente.

Las cámaras se instalarán a una altura sobre el nivel del suelo suficiente para evitar obstáculos.

Todas las cámaras se suministrarán con sus respectivas licencias o una licencia general para todo

el conjunto.

Durante la construcción se estiman necesarias medidas adicionales de seguridad, a pesar de

realizar un cercado de seguridad perimetral, mediante vigilancia permanente.

1.4.5. Infraestructura de evacuación.

Como ya se ha indicado, es importante remarcar que la CSF Bonete IV objeto de este estudio se

ha diseñado con una evacuación conjunta para ésta y las CSF Bonete II, III y Campanario I, a

través de la Subestación Colectora Bonete Sur 132/30 kV y la línea de transmisión a 132 kV con

la subestación de Campanario 132/400 kV propiedad de REE.

En concreto, la CSF Bonete IV se conectará a través de su red de MT enterrada a la Subestación

Colectora Bonete Sur, para después evacuar la energía en alta tensión a través de la línea de

transmisión proyectada hasta el punto de conexión situado en la subestación Campanario 400 kV.

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Página 37 de Estudio de Impacto Ambiental

La instalación cumplirá con lo dispuesto en el R.D. 1955/2000 por el que se regulan las actividades

de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de

instalaciones de energía eléctrica.

Subestación Colectora Bonete Sur 132/30 kV

En la Subestación Colectora Bonete Sur 132/30 kV, se adecuará el nivel de tensión de la energía

generada en el conjunto de las CSF fotovoltaicas al nivel de tensión de la red eléctrica general en

el punto de conexión. La subestación estará equipada al menos con los siguientes equipos:

Un (1) transformador de 165 MVA con una relación de transformación 132/30 kV

Celdas primarias de media tensión, cuya función es evacuar la energía proveniente de los

ramales de media tensión del conjunto de las CSF fotovoltaicas.

Celdas de protección y medida.

Celda de Servicios Auxiliares.

Un transformador de servicios auxiliares más un grupo electrógeno.

Elementos de seguridad y control necesarios como pararrayos, transformadores de

intensidad, transformadores de tensión, indicadores de presencia, etc.

Las entradas de los circuitos de media tensión (30 kV) procedentes de las plantas fotovoltaicas

se realizarán subterráneamente, mientras que la salida en 132 kV será también mediante línea

de alta tensión subterránea.

El sistema de 132 kV contará con contará con una posición de transformador y una posición de

línea.

El sistema de 30 kV estará compuesto por dieciséis celdas (doce de línea, dos de acometida de

transformador y dos de servicios auxiliares + medida) de montaje interior.

Todas las posiciones de 132 y 30 kV estarán debidamente equipadas con los elementos de

maniobra, medida y protección necesarios para su operación segura.

Se dotará a la instalación de una malla de tierra inferior enterrada a 0,80 m de profundidad, que se

extenderá hacia el exterior del cerramiento perimetral y que permita reducir las tensiones de paso

y de contacto a niveles admisibles, anulando el peligro de electrocución del personal que transite

tanto por el interior como por el exterior de la instalación.

Para la alimentación de SSAA se dispondrá de un transformador que alimentará en baja tensión al

cuadro de SSAA. Existirá también un grupo electrógeno con capacidad de abastecer los SSAA de

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Página 38 de Estudio de Impacto Ambiental

la planta. Dentro de las instalaciones auxiliares, se suministrarán y montarán fundamentalmente

los siguientes sistemas:

Sistema de alumbrado y fuerza.

Sistema anti-intrusismo.

Sistema de detección de incendio y de extinción de incendios con medios manuales.

Sistema de aire acondicionado con bomba de calor en las salas de control.

Sistema de ventilación con extractor en la sala de celdas

Se dispondrá de un edificio de control y celdas con una sola planta, construido en base a

elementos prefabricados de hormigón. Albergará las celdas de potencia de media tensión y los

cuadros de baja tensión para la medida, control y protección de la subestación, así como las salas

principales de control, almacenes de la planta fotovoltaica (repuestos, residuos), despachos,

aseos, vestuarios y taller.

Dicho centro dispondrá de las protecciones necesarias para las líneas de media tensión. También

dará acogida a las protecciones y al transformador de SSAA que suministrará la energía necesaria

para los servicios auxiliares de la planta (acondicionamiento del aire en centros de inversores y

transformación, control y vigilancia).

La instalación se explotará en régimen abandonado, por lo que la Subestación estará dotada de un

sistema de Telecontrol en el edificio de control, el cual se encarga de recoger las señales, alarmas

y medidas de la instalación para su transmisión a los centros remotos de operación de las

compañías explotadoras del parque. La información a transmitir será tratada y preparada por el

sistema de control integrado y la transmisión se realizará por fibra óptica.

Todos los elementos de la subestación se ubicarán en un recinto vallado, situándose en su

interior la aparamenta de intemperie propia de la subestación y el edificio de control.

La Subestación integrará un sistema de alumbrado exterior y otro interior en el edificio, con

un nivel lumínico adecuado en todo caso, además de un sistema de alumbrado de emergencia.

La traza de la línea conectará la Subestación Campanario Renovables 132/400 kV con la futura

Subestación Colectora Bonete Sur situada junto a las plantas fotovoltaicas. La línea será en 132

kV, dividida en un tramo subterráneo y en un tramo aéreo, por la que discurrirá la energía generada

por las plantas fotovoltaicas. La longitud total aproximada de la línea será de 3,3 kilómetros.

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El tramo subterráneo partirá de la estructura de transición a subterráneo del campo de intemperie

en 132 kV de la subestación Colectora Bonete Sur y realizará la transición a aéreo en un apoyo

metálico empleado para dicho fin que se situará a, aproximadamente, 2,0 kilómetros del punto de

partida.

Por su parte, el trazado aéreo de la línea de evacuación de una longitud de 1,3 km contará con siete

apoyos metálicos hasta su llegada al pórtico de la subestación Campanario Renovables 132/400kV.

Las principales características de la línea de evacuación pueden resumirse en:

Tensión nominal: 132 kV.

Frecuencia: 50 Hz.

Número de fases: 3.

Número de conductor por fase: 1.

1.4.6. Obra civil del proyecto.

En el presente apartado se describen los principales trabajos a ejecutar para acometer el

proyecto de planta solar fotovoltaica conectada a red. Los trabajos de ejecución se pueden

clasificar principalmente en:

Obra civil, que incluye:

o Instalaciones provisionales.

o Topografía.

o Preparación del terreno.

o Caminos de acceso e internos.

o Movimiento de tierras.

o Drenaje.

o Vallado perimetral de la planta.

o Suministro de equipos.

o Ejecución de cimentaciones.

o Canalizaciones eléctricas.

o Ejecución de edificios.

Obra civil. Instalaciones provisionales:

Se trata de instalaciones necesarias para poder llevar acabo, en las debidas condiciones de

seguridad y salud, los trabajos para la construcción de la instalación fotovoltaica y que, una vez que

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Página 40 de Estudio de Impacto Ambiental

hayan sido realizados, serán retiradas en un período de tiempo definido, generalmente corto,

entendiéndose por tal a un período no superior a seis meses.

Incluye los trabajos de preparación y adecuación de las instalaciones provisionales necesarias para

la construcción de la planta, que serán retiradas una vez finalizada:

Oficinas de obra: Se habilitarán contenedores metálicos prefabricados o similar de

diferentes dimensiones de acuerdo con las necesidades de los contratistas.

Comedores: Se habilitarán en contenedores metálicos prefabricados o similar de

diferentes dimensiones en función del número de trabajadores y las exigencias de la

normativa nacional.

Servicios higiénicos temporales: Incluyen aseos para el personal de obra habilitados en

contenedores metálicos prefabricados o similar.

Zonas de acopio y almacenamiento: Se dimensionarán varias zonas de almacenamiento y

acopio de materiales al aire libre. Para los materiales que lo necesiten, se diseñarán zonas

de almacenamientos con contenedores metálicos prefabricados. Además, quedará

prevista una zona de almacenamiento de residuos (ver más detalle en apartado 1.6.4) y

otra para el aparcamiento de vehículos y maquinaria de obra.

Suministro de agua y energía: El agua de bebida será proporcionada mediante bidones

sellados, etiquetados y embotellados. Se prevé el abastecimiento de 62 litros diarios. El

uso de agua industrial será destinado preferentemente para humectar los materiales

que puedan producir material particulado, cuyo abastecimiento se realizará mediante

camiones aljibes que lo suministrarán desde el exterior, por lo que no será necesaria

ningún tipo de instalación auxiliar. Se considera un consumo de agua industrial estimado

de 0,5 m3/día durante las obras. El combustible será aportado por el contratista, el cual

abastecerá sus máquinas desde la gasolinera más cercana y, dado el bajo consumo

estimado, se requerirá de los proveedores locales el abastecimiento diario directamente a

los equipos.

La energía eléctrica que se requiere para la construcción será suministrada mediante

generadores diésel, debidamente autorizados, distribuidos entre las instalaciones

provisionales y frentes de trabajo de la línea de transmisión, ubicados en una zona

delimitada, protegida y debidamente señalizada. La superficie se tratará con una capa

impermeable para evitar infiltraciones de combustible al suelo, dispondrá de superficie

suficiente para la manipulación y dispondrá de bolsas de arena en previsión de posibles

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derrames de combustibles. También se colocará un extintor en el interior de la zona

delimitada.

Obra civil. Topografía:

Básicamente, los trabajos de topografía comprenden el replanteo inicial de la instalación sobre

el terreno para delimitar los límites de la planta, los viales de acceso, vallado y ubicación de

cimentaciones.

Obra civil. Preparación del terreno:

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas cualquier material indeseable según el

Proyecto o a juicio de la dirección de obra (tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros,

basura…). Estos trabajos serán los mínimos posibles y los suficientes para la correcta

construcción del proyecto.

Concretamente, la ejecución de esta operación incluye las operaciones de desbroce y la retirada

y extendido de materiales en su emplazamiento definitivo.

De esta forma, se realizará la extracción y retirada, en las zonas designadas, de todas las

malezas y capa de tierra vegetal existente y cualquier otro material indeseable. La profundidad

media de desbroce será de 10 cm. Se acometerá el desbroce de toda la explanación, salvo que el

Ingeniero Director ordene otra cosa por escrito.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de

seguridad y salud, de residuos y de almacenamiento y transporte de productos de construcción

(ver epígrafes de Medidas Preventivas)

Obra civil. Caminos de acceso e internos:

Esta fase contempla la adecuación del camino de acceso a la planta para permitir la llegada de

tráfico rodado hasta interior de la misma. En la medida de lo posible, se utilizarán los accesos

existentes a la parcela, que deberán ser acondicionados mediante la aportación de tierra o

zahorra natural y su posterior compactación. El mejor acceso a la planta fotovoltaica se describe

en el apartado 1.3.4 del presente estudio.

Los caminos internos se destinarán a la conexión de los centros de transformación entre sí y

edificios que conforman la planta, no se ejecutarán caminos de acceso a los seguidores FV.

La disposición del camino de acceso está condicionada por los caminos existentes, mientras que la

disposición de los caminos internos en la planta solar fotovoltaica se ha realizado considerando la

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disposición de los inversores fotovoltaicos y los seguidores asociados, así como la topografía del

terreno.

La disposición general de estos viales se aprecia en la cartografía adjunta

Los caminos internos de la planta y de acceso a la subestación colectora conjunta Bonete Sur

serán de 3,5 metros de ancho. La sección de los viales estará compuesta por una subbase de 25

cm de zahorra natural, compactado al 99% y una base de 15 cm de zahorra artificial.

Figura 1.4.6.a. Sección tipo de vial de reposición de camino público desviado de 3,5 m. Fuente: Proyecto de ejecución

Planta Fotovoltaica Bonete IV 50 MWp.

De la misma manera, se construirán caminos de uso interno del parque, los cuales conectarán la

planta fotovoltaica con la subestación y los caminos existentes. Estos caminos tendrán una

anchura de 3,5 metros y la sección de los mismos será igual que la de los caminos internos de la

propia planta. La longitud total de viales diseñados en el proyecto es la siguiente:

Caminos internos de 3,5 metros de anchura: 3071,35 m

Caminos de uso interno del parque de 3,5 metros de anchura: 1300,13 m

Desvío de camino catastral de 6 metros de anchura: 1107,323 m

Desvío de camino catastral de 8 metros de anchura: 476,089 m

Obra civil. Movimiento de tierras:

La estructura fotovoltaica se adecuará al máximo a la orografía del terreno existente, limitando los

movimientos de tierras al mínimo necesario para suavizar zonas críticas de pendientes

alternativas. Se respetará la cubierta vegetal del terreno excepto en las excavaciones mínimas

necesarias para realizar cimentaciones de las power stations (inversores y transformadores)

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Página 43 de Estudio de Impacto Ambiental

El terreno no se compactará excepto en las zonas destinadas a la construcción de caminos y las

cimentaciones específicas para los inversores y transformadores de las centrales.

Estos trabajos incluyen todas las operaciones necesarias para realizar la construcción de todas las

infraestructuras de la planta fotovoltaica, tanto de viales, plataformas para seguidores y

subestación colectora, como cimentación de la estructura.

En primer lugar, se procederá a realizar las operaciones de desbroce de terreno y retirada de

materiales en general. Posteriormente, se iniciarán las obras de excavación y nivelación de los

viales, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información.

Se deberá planificar con antelación los lugares que se usarán como acopio temporal de los

materiales procedentes de las excavaciones, con la finalidad de no entorpecer otras faenas ni la

circulación segura de los trabajadores por la obra.

Además del trazado de los viales de la planta, se deberá proceder al trazado de las cimentaciones

de la estructura fotovoltaica (hincados)

En general, las superficies de las excavaciones terminadas serán refinadas y saneadas de manera

que no quede ningún bloque o laja con peligro de desprenderse.

Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la

formación de rellenos y demás usos fijados en el proyecto, y se transportarán directamente a las

zonas previstas en el mismo.

Los materiales que vayan a formar parte del relleno se extenderán en tongadas sucesivas de

espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanación. El espesor no superará en ningún

caso los 30 cm antes de compactar. El espesor adecuado y número de pasadas necesario para

alcanzar la densidad requerida se definirán mediante un terraplén de ensayo.

Para la compactación de los rellenos con materiales del tipo todo-uno, la compactación se

ejecutará en tongadas de 0,30 metros de espesor máximo, compactadas mediante un mínimo de

cuatro pasadas de rodillo vibrador de tambor liso de acero cuyo peso estático sea igual o superior

a diez toneladas (10 t). Se realizará un terraplén de ensayo, quedando la compactación garantizada

a través de ensayos realizados por un laboratorio autorizado. No se pondrán capas de material

mayores a 30 cm de espesor.

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Obra civil. Drenaje:

La planta fotovoltaica contará con un sistema de drenaje para la evacuación de aguas pluviales.

Para mayor detalle, consultar apartado 1.6.1.

Obra civil. Vallado perimetral:

La planta fotovoltaica contará con un cierre o vallado perimetral con objeto de evitar el ingreso de

personal no autorizado a la planta.

El vallado perimetral rodea el perímetro de la instalación y actúa como cerramiento fijo.

El vallado a instalar será un vallado cinegético con una altura máxima de 2,0 metros. La

instalación del cerramiento, así como de sus elementos de sujeción y anclaje, se realizará de tal

forma que no impidan el tránsito de la fauna silvestre no cinegética presente en la zona.

Estos cerramientos deberán cumplir los siguientes requisitos:

Estarán construidos de manera que el número de hilos horizontales sea como máximo el

entero que resulte de dividir la altura de la cerca en centímetros por 10, guardando los dos

hilos inferiores sobre el nivel del suelo una separación mínima de 15 centímetros. Los hilos

verticales de la malla estarán separados entre sí por 15 centímetros como mínimo.

Carecer de elementos cortantes o punzantes.

No podrán tener dispositivos de anclaje, unión o fijación tipo “piquetas” o “cable tensor”

salvo que lo determine el órgano competente en materia de caza.

Figura 1.4.6.c. Vallado cinegético tipo. Fuente: Proyecto de ejecución Planta Fotovoltaica Bonete IV 50 MWp.

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Página 45 de Estudio de Impacto Ambiental

Como se ha mencionado anteriormente se construirán 5 puntos de accesos distintos. En cada uno

de estos accesos, se instalará un portón de acceso para vehículos y otro acceso de personal situado

muy próximo al acceso de vehículos. Ambos accesos serán perfectamente visibles desde la garita

de seguridad situada a la entrada de la planta. Las coordenadas del centro de los accesos principal

de vehículos y la puerta auxiliar de personal son las siguientes:

Punto de acceso Acceso X Y

1 Vehículos 647397,06 4301578,03

Personal 647395,41 4301573,30

2 Vehículos 646416,02 4301118,99

Personal 646418,50 4301123,32

3 Vehículos 646922,08 4300963,11

Personal 646918,68 4300959,30

4 Vehículos 646023,94 4300596,59

Personal 646020,33 4300592,87

5 Vehículos 646045,47 4300576,60

Personal 646048,90 4300580,17

Tabla 1.4.6. Coordenadas de los puntos de acceso. Fuente: Proyecto de ejecución Planta Fotovoltaica Bonete IV 50

MWp.

Las coordenadas de los puntos más significativos del cercado son las mismas que las expuestas en

el apartado 1.3.3.

Obra civil. Suministro de equipos:

Previo al montaje electromecánico de la planta se realizará la recepción, acopio y almacenamiento

de materiales en el lugar destinado a tal efecto. Todos los materiales para el montaje del seguidor,

así como los módulos FV, cuadros eléctricos y otras piezas de pequeño tamaño se entregarán en

obra debidamente paletizados.

Obra civil. Ejecución de cimentaciones:

Estos trabajos incluirán la realización de las cimentaciones de las estructuras de los seguidores y

de los centros de transformación de MT.

Las cimentaciones de los seguidores se realizarán directamente hincadas al terreno,

utilizándose para su instalación maquinaria especializada. La profundidad de hincado estará

conforme a lo indicado en el estudio geotécnico en función de las condiciones del terreno y los

ensayos in situ necesarios.

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Página 46 de Estudio de Impacto Ambiental

Para los centros de transformación se ejecutarán plataformas para la sustentación y nivelación

de los equipos, calculadas según las características del terreno y los pesos y dimensiones de los

equipos. Además, se dispondrán las entradas y salidas de cableado necesarias para el correcto

funcionamiento de los equipos.

Obra civil. Canalizaciones eléctricas:

Las canalizaciones eléctricas se realizarán con los cables directamente enterrados bajo zanja. Se

aprovechará la apertura de las zanjas para colocar en su fondo un cable de cobre desnudo que

formará parte de la red de tierras principal. A continuación, se colocarán los circuitos de

conducción eléctrica, rellenando los distintos niveles de las zanjas con zahorra, material

proveniente de la excavación que después se compactará adecuadamente con medios mecánicos,

incluso hormigón si se considera necesario en el diseño. Donde corresponda, se instalarán arquetas

de registro.

La red de cables de la planta solar fotovoltaica estará compuesta por tendidos de potencia de baja

y media tensión, red de tierras y comunicaciones, y se realizará mediante conducciones en zanjas

de diferente tamaño en función de los circuitos que discurren por su interior.

Se ejecutarán zanjas distintas según sean de media tensión o de baja tensión únicamente.

Las zanjas tendrán distintas dimensiones en función de su función, del número de circuitos que

alojen y los diámetros de los mismos. De forma general se realizarán tendiendo el conductor de

tierra en el fondo de la zanja (cuando lo haya), después una capa de arena de río de espesor mínimo

de 5 cm y sobre esta capa se tienden los circuitos correspondientes para después cubrirse con otra

capa de arena de idénticas características y con un espesor de 50 cm.

Las zanjas tendrán un ancho de 400 mm en el caso de uno o dos circuitos de MT, y de 800 en el

caso de albergar tres líneas de MT.

Para la ejecución de las zanjas se realizará una excavación y extracción de los materiales de la zanja,

así como la limpieza del fondo. Para ello, se marcará sobre el terreno su situación y límites,

depositando las tierras procedentes de las excavaciones a una distancia mínima de un metro del

borde de las zanjas y a un solo lado de éstas y sin formar continuo, dejando los pasos necesarios

para el tránsito general.

Para la preparación del fondo de las zanjas se procederá al rectificado del perfil longitudinal,

recorte de las partes salientes, relleno con arena de las depresiones y apisonado general para

preparar el asiento de la obra posterior.

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Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas se establecerán señales de peligro,

especialmente por la noche, y se dispondrán rampas de escape para evitar posibles

atrapamientos de fauna.

Obra civil. Ejecución de edificios:

La planta fotovoltaica dispondrá de un edificio de control con almacén permanente dentro del

recinto de la subestación, donde además se encontrará una sala de celdas. Las dimensiones

finales de los edificios se calcularán en función de las necesidades de mantenimiento de la planta

en funcionamiento. El edificio de control contará con al menos las siguientes dependencias como

sala de control, de celdas MT, oficina, aseos, sala de reuniones, sala de servicios auxiliares.

El almacén integrado en el mismo edificio de control contará con al menos con vestuarios, aseos y

almacén.

1.4.7. Obra civil de la Subestación

En primer lugar, se procederá a la explanación y acondicionamiento del terreno existente a la cota

de proyecto de 826 metros llevándose a cabo el desbroce y retirada de la tierra vegetal de dicha

zona, que se acopiará en obra para su extendido final en las zonas libres exteriores a la

explanada, procediéndose posteriormente a la realización de los trabajos de excavación y relleno

compactado en las correspondientes zonas hasta la referida cota de explanación.

La subestación se implantará en el lugar con reducida pendiente para minimizar el movimiento

de tierras y por lo tanto minimizar en mayor medida el impacto ambiental sobre el terreno y

paisaje.

La cota de terminado de grava de la explanada quedará 10 cm por encima de la cota de explanación

Además, el cerramiento perimetral de la subestación se realizará con muro de hormigón enfoscado

y rematado con teja árabe tradicional. Se instalarán para el acceso a la Subestación dos puertas

metálicas, una peatonal de una hoja y 1 m de anchura y otra para el acceso de vehículos de dos

hojas y 6 m de anchura.

Se construirá un cerramiento interior de separación del Parque de Alta Tensión y las instalaciones

de las plantas fotovoltaicas.

En cuanto a los accesos y viales interiores, se han previsto dos niveles de acceso a la subestación,

separados por un cerramiento metálico y por una puerta de acceso en el interior del recinto.

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El primer nivel, sería para el acceso al almacén, sala de telemando de las plantas fotovoltaicas,

aseos y sala de descanso, almacén de residuos, almacén de productos, despacho y sala de

reuniones y el segundo nivel, sería para el acceso al parque de Alta Tensión, a la sala de celdas de

Media Tensión y a la sala de control de la Subestación.

Se instalará un edificio formado por elementos modulares prefabricados de hormigón armado

con aislamiento térmico, realizándose “in situ” la cimentación y solera para el asiento y fijación de

dichos elementos prefabricados y de los equipos interiores del edificio, así como la organización

de las canalizaciones necesarias para el tendido de los cables de potencia y control.

Este edificio constará de una sola planta y se distribuirá en varias salas, que darán servicio tanto a

la subestación como a las plantas fotovoltaicas. Las salas pertenecientes a la subestación son la

sala de control y la sala de celdas, y las pertenecientes a las plantas fotovoltaicas son la sala de

telemando, aseos, vestuarios, almacén de repuestos, almacén de residuos, taller, aseos y salas de

control fotovoltaico.

En la sala de control irán ubicados los equipos correspondientes al control, protección,

comunicación, servicios auxiliares en BT, etc., necesarios para el correcto funcionamiento de la

Subestación.

En la sala de celdas se ubicarán las celdas de media tensión correspondiente al sistema de 30 kV.

En esta sala se encuentran las celdas de media tensión que protegen los circuitos de media tensión

de las plantas fotovoltaicas Bonete II, Bonete III, Bonete IV y Campanario I. También se encuentran

en esta sala el transformador de servicios auxiliares.

Se realizarán las cimentaciones necesarias para la sustentación del pórtico de amarre de la línea

de 132 kV así como del aparellaje exterior de 132 y 30 kV.

Se construirán también todas las canalizaciones eléctricas necesarias para el tendido de los

correspondientes cables de potencia y control.

Estas canalizaciones estarán formadas por zanjas, arquetas y tubos, enlazando los distintos

elementos de la instalación para su correcto control y funcionamiento. Las zanjas se construirán

con bloques de hormigón prefabricado, colocados sobre un relleno filtrante en el que se dispondrá

un conjunto de tubos porosos que constituirán parte de la red de drenaje, a través de la cual se

evacuará cualquier filtración manteniéndose las canalizaciones libres de agua.

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Página 49 de Estudio de Impacto Ambiental

El drenaje de las aguas pluviales se realizará mediante una red de recogida formada por tuberías

drenantes que canalizarán las mismas a través de un colector hasta el exterior de la Subestación,

vertiendo en las cunetas próximas.

Acabada la ejecución del edificio, cimentaciones y canalizaciones, se procederá a la extensión de

una capa de grava de 10 cm de espesor para dotar de uniformidad la superficie de la subestación.

1.4.8. Montajes del proyecto.

En este epígrafe se describen los montajes a ejecutar tras la ejecución de la obra civil y son

concretamente:

Montaje mecánico, que incluye:

o Montaje del sistema de seguimiento y de los módulos fotovoltaicos.

o Montaje de estaciones transformadoras.

Montaje eléctrico:

o Instalación eléctrica de Baja Tensión (BT).

o Instalación eléctrica de Media Tensión (MT).

o Instalación de Subestación colectora de evacuación.

o Instalación de Línea de evacuación.

Montaje mecánico. Montaje del sistema de seguimiento y de los módulos fotovoltaicos

El seguidor solar horizontal está formado por un conjunto de perfiles metálicos unidos entre

sí. La estructura principal es un conjunto de perfiles tubulares apoyados sobre postes fijados a las

fundaciones. Los perfiles tubulares se acoplan mediante brazos pivotantes a una biela accionada

por un actuador electromecánico, el cual hace girar la estructura en forma automatizada.

Figura 1.4.6.d. Montaje de estructura seguidor con perfiles hincados directamente en el terreno. Fuente: Proyecto de

ejecución Planta Fotovoltaica Bonete IV 50 MWp.

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El montaje de la estructura del seguidor concluye con la fijación de los módulos fotovoltaicos, las

cajas de strings y gestión de los seguidores a los perfiles metálicos mediante grapas uniones

atornilladas.

Montaje mecánico. Montaje de estaciones transformadoras:

Las estaciones transformadoras, formadas por edificios prefabricados, tan sólo necesitarán la

adecuación del terreno donde se instalarán y su correcto posicionamiento en el campo solar.

Montaje eléctrico. Instalaciones eléctricas de Baja Tensión (BT):

La instalación eléctrica de baja tensión se puede dividir en instalación de corriente continua en baja

tensión (DCBT) e instalación de corriente alterna en baja tensión (ACBT). La primera comprende

la disposición de todo el cableado en el campo fotovoltaico. La instalación ACBT comprende la

alimentación eléctrica de los accionamientos de los seguidores y resto de equipos auxiliares.

Montaje eléctrico. Instalación eléctrica de Media Tensión (MT):

Cada una de las estaciones de potencia de MT que conforman la planta cuenta al menos con

inversores, transformador BT/MT, un transformador de servicios auxiliares junto con un armario

de baja tensión para dar servicio a todas las cargas auxiliares, celdas de MT que permite la conexión

en antena de los diferentes centros de transformación de la planta y sala de monitoreo.

La instalación eléctrica en Media Tensión (MT) consiste en la interconexión entre la salida del

transformador de potencia y las celdas de MT, que en el caso de estaciones de potencia

prefabricadas suelen venir conectadas de fábrica.

La instalación se completa con la conexión eléctrica de todos los transformadores BT/MT de la

planta formando varios circuitos eléctricos hasta el centro de distribución irá ubicado en la

subestación de la planta.

Montaje eléctrico. Subestación colectora conjunta:

Se contempla la construcción de una subestación elevadora, que permitirá adecuar el nivel de

tensión de la fotovoltaica para conectar la central solar a la línea de transmisión de 132 kV.

Dicha subestación estará equipada con un transformador 132/30 kV de 170 MVA.

Como se ha comentado anteriormente en el interior de la subestación se construirá un edificio

(conocido como edificio de control) en el que se ubicará la sala de control y la sala de celdas.

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Para la instalación de los transformadores se construirán dos bancadas a la intemperie, formada

por una fundación de apoyo, y una cubeta para recogida de aceite, que recogerá el aceite

contenido en los transformadores en caso de un hipotético derrame.

Montaje eléctrico. Trazado de la línea de evacuación.

La línea será en 132 kV estará dividida en un tramo subterráneo y en un tramo aéreo, por la que

discurrirá la energía generada por las plantas fotovoltaicas. La longitud total aproximada de la línea

será de 3,3 kilómetros.

El tramo subterráneo partirá de la estructura de transición a subterráneo del campo de intemperie

en 132 kV de la subestación Colectora Bonete Sur y realizará la transición a aéreo en un apoyo

metálico empleado para dicho fin que se situará a, aproximadamente, 1,3 kilómetros del punto de

partida.

Por su parte, el trazado aéreo de la línea de evacuación de una longitud de 2 km contará con siete

apoyos metálicos hasta su llegada al pórtico de la subestación Campanario Renovables 132/400kV.

1.4.9. Desmantelamiento del proyecto.

El objetivo de las operaciones de desmantelamiento de cualquier proyecto, una vez ha concluido

su vida útil, será la restauración de los terrenos a las condiciones anteriores a su construcción,

minimizando así la afección al medio ambiente y recuperando el valor ecológico de la zona

afectada.

Viales de acceso:

Los accesos generales al parque fotovoltaico se realizarán a partir de la infraestructura viaria

existente, por lo que no serán necesarias actuaciones de desmantelamiento. Los caminos de

acceso existentes serán acondicionados mediante la aportación de tierra o zahorra natural y su

posterior compactación.

Trabajos de desmantelamiento y restauración:

Una vez concluida la explotación de la planta fotovoltaica se realizarán los siguientes trabajos de

desmantelamiento y restauración:

- Fase de desmontaje:

Retirada de los paneles: Comprende la desconexión, desmontaje y transporte hasta centro de

reciclado de todos los paneles fotovoltaicos de la planta.

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Desmontaje de la estructura soporte: Consistente en el desamblaje y posterior transporte hasta

centro de gestión autorizado de la estructura soporte que sostiene los paneles.

Desmontaje de estaciones de potencia: Se procederá a la desconexión, desmontaje y retirada del

inversor y resto de equipos instalados en la estación de potencia. Además, se realizará la

demolición y/o transporte hasta vertedero de las casetas prefabricadas donde se alojaron los

equipos.

Retirada de las cimentaciones: Una vez desmontada la estructura se procederá al

desmantelamiento de las cimentaciones mediante una excavadora que retirará cada pieza, para

transportarla posteriormente a una planta de tratamiento. Finalmente, los huecos resultantes de

la retirada de las cimentaciones serán rellenados con tierra vegetal.

- Fase de restauración:

Tras el desmontaje de los componentes de la planta, se procederá a la restauración de la parcela

donde se ubica la planta.

Remodelación del terreno: se rellenarán huecos y eliminarán ángulos con tierra vegetal.

Descompactación del terreno: Con la descompactación se persigue que los suelos recuperen una

densidad equivalente a la que poseen capas similares en suelos no perturbados, de modo que el

medio que encuentre la vegetación para su desarrollo sea el adecuado.

Aporte de tierra vegetal: procedente de los montículos creados en la fase de construcción. Una vez

remodelado y descompactado el terreno, se procederá al aporte y extendido de la tierra acopiada.

La tierra vegetal acopiada se extenderá en las zonas que fueron desprovistas de ella durante la fase

de obra.

Despedregado del terreno: Como última fase de la fase de restauración del terreno se eliminará la

pedregosidad superficial. Las piedras recogidas se depositarán en montones, que posteriormente

serán trasladadas a canteras o vertederos cercanos.

1.4.10. Plazo de ejecución de las obras.

Las obras que comprende el proyecto de CSF Bonete IV se realizarán en un plazo máximo de

cinco (5) meses, a contar a partir del siguiente a la obtención de la última autorización disponible.

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Página 53 de Estudio de Impacto Ambiental

En cuanto a las obras de la Subestación colectora conjunta Bonete Sur, teniendo en cuenta las

posibilidades de acopio de materiales y las necesidades del servicio, el tiempo necesario para la

ejecución de las mismas puede estimarse en seis (6) meses.

La línea será en 132 kV, dividida en un tramo subterráneo y en un tramo aéreo, se construirá en

aproximadamente un plazo de cuatro (4) meses

1.4.11. Cronograma de ejecución.

Como se ha descrito, las obras que comprenden el proyecto se realizarán en un plazo máximo de

cinco meses (5 meses), a contar a partir del siguiente a la obtención de la última autorización

disponible, el cronograma aproximado es el siguiente:

Tabla 1.4.11. Cronograma de ejecución de la CSF. Fuente: Proyecto de ejecución Planta Fotovoltaica Bonete IV 50 MWp.

1.5. NECESIDADES DE SUELO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS NATURALES

Atendiendo a la descripción de las instalaciones necesarias realizada en los anteriores epígrafes, el

principal recurso natural a consumir es la energía solar, junto al suelo necesario para la

implantación de las instalaciones en detrimento del uso y aprovechamiento actual del mismo,

consistente en terrenos agrícolas de labor en secano, sobre una superficie de 95,53 ha. No

obstante, esta ocupación por la CSF también va a generar un producto, la energía eléctrica

generada, y, por tanto, un aprovechamiento.

Uno de los aspectos más relevantes se refiere a la comparativa entre las tecnologías de generación

de energías eléctricas convencionales y la energía solar fotovoltaica, ya que se evitará la

producción de CO2 y NOx y el consumo de materias primas como el gas o el carbón a la hora de

producir energía. Para calcular el ahorro de CO2 que se obtiene gracias a la generación de KW de

la CSF objeto, se utiliza la emisión media por unidad de KW eléctrica generada en el sistema

nacional a partir de fuentes no renovables, que es de 0,501 Kg CO2/ KWh eléctrico (Factores de

emisión de CO2 y coeficientes de paso a energía primaria. Ministerio de Industria, Energía y

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Turismo & Ministerio de Fomento, 2014). Según el proyecto de ejecución de la CSF, la producción

generada en el escenario P50 para los 25 años de funcionamiento de la instalación es la siguiente,

por lo que aplicando el factor anterior se obtiene el ahorro de CO2 con la planta:

AÑO P50 (MWh) AHORRO CO2 (t) AÑO P50 (MWh) AHORRO CO2 (t)

0 98.807 49.502,31 13 93.395 46.790,90

1 98.380 49.288,38 14 92.991 46.588,49

2 97.954 49.074,95 15 92.589 46.387,09

3 97.531 48.863,03 16 92.188 46.186,19

4 97.109 48.651,61 17 91.790 45.986,79

5 96.689 48.441,19 18 91.393 45.787,89

6 96.271 48.231,77 19 90.998 45.590,00

7 95.855 48.023,36 20 90.604 45.392,60

8 95.440 47.815,44 21 90.212 45.196,21

9 95.028 47.609,03 22 89.822 45.000,82

10 94.617 47.403,12 23 89.434 44.806,43

11 94.208 47.198,21 24 89.047 44.612,55

12 93.800 46.993,80 25 88.662 44.419,66

Tabla 1.5.a. Producción generada por la planta (Proyecto de ejecución Planta Fotovoltaica Bonete IV 50 MWp) y

ahorro de CO2 derivado.

1.6. ESTIMACIÓN DE LOS TIPOS, CANTIDADES Y COMPOSICIÓN DE RESIDUOS, VERTIDOS

Y EMISIONES DE MATERIA O ENERGÍA DERIVADOS DE LA ACTUACIÓN

1.6.1. Vertidos al agua (aguas superficiales y subterráneas).

Dada la tipología del proyecto, no será necesario desarrollar infraestructuras asociadas al

suministro de agua o a la canalización de aguas residuales.

En este sentido, se ha realizado un estudio hidrológico que garantice la preservación del estado

del dominio público hidráulico existente y la protección del régimen hidrológico en el entorno,

presentado ante la Confederación Hidrográfica.

La planta fotovoltaica contará con un sistema de drenaje para la evacuación de aguas pluviales,

compuesto de cunetas paralelas a los viales de la planta fotovoltaica de las dimensiones siguientes:

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Tipo de cuneta B b y

Tipo 1 1.75 0.75 1

Tipo 2 1.25 0.5 1

Tabla 1.6.1. Esquema y dimensiones de cunetas utilizadas en el proyecto. Fuente: Proyecto de ejecución Planta

Fotovoltaica Bonete IV 50 MWp.

Durante la fase de construcción se puede considerar la generación de aguas residuales

relacionadas con los aseos para el personal de obra. Para ello, se dispondrá de baños químicos

con depósito propio de recogida de aguas residuales. La cantidad y disposición de los baños se

desarrollará cumpliendo los requisitos señalados por el Ministerio de Salud (Real Decreto

1627/1997 y Real Decreto 486/1997). La implementación de los baños químicos y la recogida de

aguas residuales serán encargadas a una empresa que se encuentre autorizada por la

Administración competente.

Se mantendrá un sistema de registro respecto a los baños químicos y las aguas residuales, y se

enviará mensualmente a la Delegación Provincial de Salud, copia de la documentación que

acredite que los residuos provenientes del uso de los baños químicos son transportados por una

empresa autorizada y gestionados adecuadamente.

En cuanto a las aguas negras generadas durante la fase de explotación de la subestación, con

el objetivo de evitar la evacuación de cualquier efluente al terreno, el edificio contará con un

sistema de tratamiento de aguas residuales (fosa séptica estanca permanente), compuesto

por una cámara separadora de grasas y una fosa integral con prefiltro. La capacidad de la fosa

séptica será de 5 m3.

Además, como posibles vertidos citar los derrames accidentales de hidrocarburos y aceites de la

maquinaria. No obstante, éstos podrían ocurrir únicamente de manera accidental y puntual,

puesto que se llevará a cabo la correcta gestión de los mismos y el adecuado mantenimiento de la

maquinaria en centros autorizados.

1.6.2. Emisiones a la atmósfera (emisiones de gases, polvo, olores, etc.).

El aire sufrirá distintos impactos según la fase del proyecto que se considere.

Durante la fase de construcción, la calidad del aire se resentirá fundamentalmente por el

levantamiento de polvo relacionado con los movimientos de tierra necesarios para el

acondicionamiento del terreno.

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Página 56 de Estudio de Impacto Ambiental

Estas emisiones serán sobre todo perceptibles en los momentos de viento, ya que durante las

calmas se depositará en las inmediaciones del foco emisor. En estas circunstancias, el área

afectada dependerá de la dirección y velocidad del viento, pero dadas las proporciones de las obras

previstas y de los vientos dominantes de la zona (ver apartado 2.2), se estima que las emisiones de

polvo serán imperceptibles a 100 m de la obra. Por otra parte, estas emisiones de polvo serán

temporales, desapareciendo cuando finalicen las obras.

En esta fase también se producirán emisiones de gases procedentes de la oxidación de los

combustibles utilizados en los motores de la maquinaria de obra y vehículos de transporte. La

ventilación del área y el número máximo de vehículos movilizables hacen prever que no se

superarán las concentraciones de estos gases en el aire fijados en la legislación vigente.

Concretamente, en la situación preoperacional o sin proyecto, se producen también emisiones de

gases asociadas a la maquinaria agrícola.

En la fase de funcionamiento las emisiones de polvo serán prácticamente nulas, debiéndose

exclusivamente al tránsito de los vehículos de mantenimiento, con lo que la afección en este caso

será similar a la situación preoperacional.

Así mismo, como ya se ha descrito anteriormente, uno de los aspectos más relevantes se refiere a

la comparativa entre las tecnologías de generación de energías eléctricas convencionales y la

energía solar fotovoltaica, ya que con el funcionamiento de la CSF se evitará la producción de CO2

y NOx y el consumo de materias primas como el gas o el carbón a la hora de producir energía,

estimándose un ahorro total de CO2 de 1.219.841,814 t durante toda la vida útil de la CSF de

evaluación, lo que supone un promedio de 46.916,99 t CO2/año.

A ello habrá que sumar el hecho de que el suelo ocupado por la CSF no quedará desnudo,

propiciándose el establecimiento de una cubierta vegetal herbácea, por lo que habrá que sumar la

capacidad de fijación de carbono de la misma, considerada equivalente a la calculada para el

cultivo agrícola actual tomando como referencia a Urbano (2010), siendo de 211 t/año, y que se

desarrolla en los siguientes párrafos. En concreto, se tiene en cuenta que la cubierta vegetal

permanecerá en el suelo (no hay cosecha); y el hecho de que pueda presentar menor densidad de

plantación que el cultivo en la situación preoperacional, queda compensado con la consideración

en el cálculo de únicamente los meses en los que habitualmente se desarrolla el cultivo en la zona

mediterránea (de noviembre a junio), en lugar de todo el año como se dará en este caso.

Para el uso agrícola actual, se tiene en cuenta la capacidad de fijación de carbono que tienen los

cultivos. Para obtener una estimación de la cantidad de CO2 almacenada en la superficie afectada

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Página 57 de Estudio de Impacto Ambiental

por el proyecto, se considera un cultivo de cereal de invierno en secano (trigo y cebada) con un

rendimiento de unos 1.800 kg/ha (promedio obtenido de los Anuarios de Estadística del medio

rural disponibles del MAPAMA de acuerdo con el Reglamento CE 543/2009, para el trigo y la

cebada), tomando como referencia a Urbano (2010), que calcula un balance de CO2 para cuatro

grupos de cultivos herbáceos alimentarios, entre los que se encuentran los cereales de invierno en

secano.

Hay que tener en cuenta que esta estimación es válida siempre que se realice una gestión adecuada

de la paja y los rastrojos incorporándolos al suelo (la quema de rastrojos, por ejemplo, provocaría

un descenso considerable de esta estimación), así como una buena gestión de la fertilización, por

lo que puede encontrarse sobrevalorada. Así mismo, los estreses ambientales como la salinidad, la

sequía, las altas o bajas temperaturas o la disminución de la radiación solar alteran la estructura y

metabolismo de las plantas, por lo tanto afectan a su crecimiento y su papel como secuestradores

de CO2 (Martínez-Ballesta et al., 2009). Igualmente, otras investigaciones en este sentido revelan

un brusco descenso en la fijación de CO2 de los cereales cuando se analizan por superficie en vez

de por planta individual (Carvajal, M. 2017).

Con el CO2 fotosintetizado, las plantas generan toda la biomasa que producen durante su

desarrollo; de esta producción, una parte constituye lo que denominamos cosecha que será

utilizada posteriormente y, puesto que la utilización será fundamentalmente alimentaria (humana

y animal), prácticamente todo el carbono que compone esta materia orgánica es devuelto a la

atmósfera tras su consumo. Una segunda fracción de la biomasa generada es la formada por los

subproductos o restos de las cosechas (paja, en el caso de los cereales). Finalmente, quedan los

rastrojos o parte del vegetal que engloba los sistemas radiculares y la parte de los tallos que queda

por debajo del nivel de corte de las máquinas cosechadoras que, en la agricultura convencional, se

entierran con las operaciones de preparación del suelo para la siembra del cultivo siguiente.

Solamente el carbono de la materia orgánica que se incorpora al suelo, y que después sufrirá el

proceso de humificación para transformarse en humus estable, puede considerarse carbono

almacenado. En consecuencia, las plantas cultivadas pueden actuar como sumideros de CO2

atmosférico, en cuanto generen materia orgánica que se incorpore en el suelo y pueda permanecer

en él como humus estable durante un número más o menos largo de tiempo. Incluso, hay que tener

en cuenta que el humus estable, no lo es en términos absolutos, porque también está sometido a

un proceso lento de mineralización que oxida los compuestos carbonados y devuelve CO2 a la

atmósfera. La velocidad de mineralización del humus estabilizado depende del manejo del suelo y

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Página 58 de Estudio de Impacto Ambiental

de las condiciones ambientales, pero en la zona mediterránea se estima que varía entre el 1% y 3%

anual (Urbano, 2002).

En primer lugar, Urbano determina el potencial fijador de CO2 en la zona mediterránea por los

cultivos de cereales de invierno en 106 t CO2/ha y año, teniendo en cuenta solamente los meses en

los que habitualmente se desarrolla el cultivo en la zona mediterránea (de noviembre a junio).

Después, frente a la captación potencial calculada, determina la fijación efectiva de CO2 de

acuerdo con las cosechas producidas, los subproductos y los rastrojos generados. En este caso, se

utiliza este mismo razonamiento aplicado para el rendimiento obtenido para la provincia de

Albacete, dando como resultado una captación bruta de CO2 por los cereales de invierno en secano

de 5.628 kg de CO2/ha y cosecha. De esta cantidad, el 50% está contenido en el grano y será

devuelto a la atmósfera una vez consumido; en los sistemas de cultivo en que toda la paja y los

rastrojos sean incorporados al suelo quedarían cerca de 3 t CO2/ha y cosecha que pueden ser

almacenadas en el suelo, en forma de humus estable, una vez que se produzca el fenómeno de la

humificación. A su vez, durante el año agrícola, parte del humus estable del suelo se mineraliza y

devuelve a la atmósfera parte del CO2 almacenado en el suelo; Urbano considera un contenido

medio de materia orgánica del epipedión del suelo del 1,1% y una velocidad media de

mineralización anual del 1%, por lo que la emisión de CO2 por mineralización de la materia orgánica

del suelo llega a 604 kg CO2 /ha y año.

Por todo lo anterior, la acumulación neta de CO2 en el suelo como consecuencia del cultivo se

estima en 2.210 kg/ ha y año, siempre que se realice una gestión adecuada de la paja y los rastrojos

incorporándolos al suelo y de la fertilización (en la situación preoperacional). Por lo que, para la

superficie afectada por el proyecto, en las condiciones adecuadas, la cantidad neta de CO2 fijada

por el cultivo en la situación preoperacional podría ascender hasta las 211 t/año.

En definitiva, el ahorro de emisiones de CO2 en el escenario con proyecto asciende a 47.109,95

t/año, frente a las 211 t en la situación preoperacional si se dan las condiciones adecuadas.

1.6.3. Generación de olores.

Este tipo de actividad no genera olores.

1.6.4. Generación de residuos.

Una instalación solar fotovoltaica de este tipo está compuesta fundamentalmente por materiales

reciclables y su explotación no genera apenas ningún tipo de residuo, asociado en cualquier caso a

las labores de mantenimiento durante esta fase. Durante las obras se producirán residuos

básicamente de carácter no peligroso.

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Página 59 de Estudio de Impacto Ambiental

También cabe mencionar la generación de residuos sólidos asimilables a urbanos en cualquiera de

las fases del proyecto.

La siguiente tabla recoge una estimación de los residuos probablemente generados en las distintas

fases previstas del proyecto:

CÓDIGO

LER DESCRIPCIÓN GESTIÓN

15 01 01 Envases de papel y cartón (embalajes) Entrega a gestor

autorizado

15 01 02 Envases de plástico (embalajes) Entrega a gestor

autorizado

15 01 03 Envases de madera (embalajes) Entrega a gestor

autorizado

13 01 10* Aceites hidráulicos minerales no clorados Entrega a gestor

autorizado

13 01 11* Aceite hidráulico sintético Entrega a gestor

autorizado

13 02 05* Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes Entrega a gestor

autorizado

16 02 14 Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 a 16 02

13 (chatarra metálica)

Entrega a gestor

autorizado

15 01 10* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por

ellas

Entrega a gestor

autorizado

15 02 02*

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos filtros de aceite no especificados

en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminadas por

sustancias peligrosas

Entrega a gestor

autorizado

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en

los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03

Entrega a gestor

autorizado

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Entrega a gestor

autorizado

17 04 07 Metales mezclados Entrega a gestor

autorizado

20 01 01 Papel y cartón Entrega a gestor

autorizado

20 01 02 Vidrio Entrega a gestor

autorizado

20 01 39 Plásticos Entrega a gestor

autorizado

20 01 40 Metales Entrega a gestor

autorizado

20 03 01 Mezclas de residuos Entrega a gestor

autorizado

Tabla 1.6.4. Estimación de residuos posiblemente generados en las distintas fases del proyecto. Elaboración propia.

En general, los residuos producidos se someterán a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio,

de residuos y suelos contaminados.

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Página 60 de Estudio de Impacto Ambiental

Los residuos sólidos asimilables a urbanos deberán seguir las directrices marcadas por el Plan de

Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha vigente (Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por

el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha).

El promotor deberá solicitar la inscripción en el registro de productores de residuos peligrosos,

gestionando de manera adecuada los aceites, filtros y demás residuos peligrosos asociados a la

CSF.

Se prestará especial cuidado a los residuos líquidos procedentes de las labores de mantenimiento,

y en concreto a los aceites usados, que deberán ser almacenados y posteriormente recogidos y

transportados por gestor autorizado para su posterior tratamiento (como se recoge en el Real

Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados),

estando esta fase cumplimentada en la correspondiente ficha de mantenimiento de la máquina.

Los residuos de construcción serán almacenados temporalmente en un patio de residuos dentro

de la poligonal solar afectada por las obras, conformado por una plataforma compactada,

debidamente cercada. Esta área se encontrará delimitada, sectorizada y debidamente señalizada.

Los residuos sólidos domésticos o asimilables serán recogidos en bolsas de basura o en recipientes

cerrados para luego ser dispuestos en tambores debidamente rotulados, los que se mantendrán

tapados para evitar la generación de malos olores y atracción y proliferación de vectores. Se

habilitará un sector o patio de residuos dentro de la poligonal solar afectada por las obras, el cual

poseerá un sector especial para la acumulación transitoria de los residuos domiciliarios que se

generen durante la fase de construcción. Desde los frentes de trabajo, los residuos serán llevados

diariamente hasta este patio de residuos, donde finalmente serán retirados semanalmente. Una

empresa especializada y autorizada será encargada de llevar un registro escrito de control para

verificar que los residuos sólidos sean dispuestos en lugares autorizados, y será encargada del

traslado a gestor final adecuado.

Los residuos industriales no peligrosos (áridos, hormigón, restos de madera, clavos, despuntes de

hierros, etc.) se generarán de manera relativamente constante durante toda la etapa de

construcción y serán acopiados en un área especial dentro de la poligonal solar afectada por las

obras, donde serán clasificados por tipo y calidad, para posteriormente ser llevados a un gestor

final adecuado. Durante toda la etapa de construcción se llevará un registro escrito de control para

verificar que estos residuos son gestionados correctamente.

Para los residuos industriales peligrosos (grasas, aceites y/o lubricantes, bien impregnados en

paños o en material arenoso), el Titular se compromete a mantener un registro actualizado. Estos

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Página 61 de Estudio de Impacto Ambiental

residuos serán almacenados en forma segregada en el interior de un área temporal especialmente

habilitada dentro de la superficie afectada por las obras, la que contará con un cierre perimetral y

demarcación interior para las áreas donde se acumularán los distintos tipos de residuos.

En general, los residuos han de segregarse a través de contenedores, acopios separativos u otros

medios, de manera que se identifique claramente el tipo de residuo. Esta labor se realizará en

punto limpio habilitado, cumpliendo con las indicaciones establecidas en la Orden de 21-01-2003,

de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas

específicas que deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos

peligrosos.

Los residuos especiales que sean tóxicos y peligrosos no podrán ser almacenados más de 6 meses.

Por este motivo, este tipo de residuos debe ir etiquetado de manera que quede claramente

identificada la fecha de su almacenaje. En esta etiqueta será necesario incluir:

El código de identificación del residuo.

Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos.

Naturaleza de los riesgos que presentan los residuos (a través de un pictograma).

Se implementará una serie de buenas prácticas en la gestión de los residuos, como son:

Aplicación de los criterios básicos de la gestión de residuos: prevención, minimización,

recogida selectiva, valorización y reciclado y eliminación.

Adquisición de productos con poco embalaje.

Creación de puntos limpios en las proximidades de las zonas de producción de los residuos.

Fomentar la recogida selectiva y prevenir la mezcla de residuos de distintas características,

señalizando los depósitos y recipientes.

Mantener adecuadamente el almacenamiento de residuos.

Inventariar, clasificar y elaborar las fichas de gestión de residuos.

Entregar los residuos a gestores autorizados.

Acreditar documentalmente la adecuada gestión.

Informar, formar y sensibilizar a los trabajadores para que participen activamente.

Los residuos serán retirados por gestores autorizados, quienes se encargarán de asegurar su

óptima gestión: valorización, reutilización, deposición controlada, etc. Los gestores han de estar

inscritos en el registro general de gestores de residuos.

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Página 62 de Estudio de Impacto Ambiental

En cualquier caso, la empresa que ha generado los residuos será siempre la responsable final de la

correcta gestión de los mismos.

1.6.5. Emisión de ruido y vibraciones.

El ámbito de emplazamiento de la CSF se encuentra en un entorno eminentemente agrícola, por

lo que el ruido de fondo será el relacionado con esta actividad, estimándose en 40-45 dB(A) Se

prevé un incremento de los niveles sonoros derivado de los distintos trabajos durante la ejecución

de las obras de la CSF, y en menor medida debido al funcionamiento de motores para el transporte

de materiales y personas, que ocasionarán un incremento de los niveles sonoros en el área.

En la propia zona de trabajo podrán se alcanzarán niveles superiores a los 90 dB(A) debido a la

acción de las hincadoras, que generarán elevados niveles de presión acústica acompañados de

vibraciones mecánicas que podrán afectar a las áreas aledañas a las obras.

Aunque los niveles sonoros decrecerán al alejarse de la zona de obras debido a la amortiguación,

se esperan niveles de 70-75 dB(A) en el entorno de las obras y asumible para distancias superiores

a los 1.000 m.

Este incremento del nivel sonoro ocasionado por las obras será temporal, ya que se producirá

durante la ejecución de las mismas y desaparecerá cuando éstas terminen.

Dada la ubicación del proyecto respecto de los núcleos de población, estos ruidos no serán

percibidos por los vecinos de las poblaciones más próximas.

Durante el funcionamiento, las instalaciones fotovoltaicas no son generadoras de ruido. Sí que

cabría considerar el aumento de los niveles sonoros relacionado con el tránsito de vehículos ligeros

necesario para acometer las labores de mantenimiento durante esta fase, aunque podría estimarse

como equivalente al del escenario actual relacionado con el tránsito de maquinaria agrícola y de

los turismos de los usuarios del entorno.

Así mismo, considerar el aumento de ruido derivado del funcionamiento de la línea de evacuación,

que presenta una magnitud mínima en base a varias consideraciones, atribuido al provocado por

el efecto corona, consistente en un zumbido de baja frecuencia, provocado por el movimiento de

los iones, y un chisporroteo producido por las descargas eléctricas. Se trata de un sonido de

pequeña intensidad que, en muchos casos, apenas es perceptible; sólo se escucha en la proximidad

inmediata de las líneas de muy alta tensión, no percibiéndose al alejarse unas decenas de metros.

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Página 63 de Estudio de Impacto Ambiental

En definitiva, teniendo en cuenta que el nivel de ruido ambiente para un área rural varía entre los

20 y 35 dB(A), el nivel sonoro del canto de los pájaros se sitúa en torno a los 44 dB(A), el umbral de

percepción del oído se sitúa en unos 10 dB(A) y el nivel sonoro de una conversación en un local

cerrado puede estimarse en 60 dB(A), se puede deducir que el ruido originado por el

funcionamiento de la instalación será similar al valor medio que existe en áreas rurales o

residenciales.

Igualmente, cabe señalar que, en la página web de la Organización Mundial de la Salud, se indica

que la producción de ruidos por el efecto corona no son acciones suficientemente importantes para

afectar a la salud.

A ello sumar que las casas más próximas a la línea se ubican suficientemente alejadas como para

no percibir el ruido generado por la misma.

En definitiva, se puede concluir que el nivel de ruido con el funcionamiento del proyecto será

similar a la situación actual, siendo insignificante el posible aumento de los niveles sonoros.

1.6.6. Producción de campos electromagnéticos.

Durante la fase de funcionamiento, en la subestación transformadora y en el tramo aéreo de la

línea de evacuación se generarán campos eléctricos y magnéticos como consecuencia del paso de

la corriente.

Las ondas con capacidad de transmisión energética son aquéllas en que la frecuencia es muy

elevada (entre miles y miles de millones de hertzios), como las ondas de radio y televisión,

microondas, RADAR, etc., capaces de propagarse casi indefinidamente; sin embargo, cuando la

frecuencia baja hasta niveles de algunos miles de hertzios, ya no existe emisión energética, sino

que ésta es sustituida por un "estado energético" o campo que se localiza alrededor del elemento

que lo genera.

Las líneas eléctricas y la mayor parte de los elementos eléctricos denominados "de potencia"

(máquinas y aparatos electrodomésticos) funcionan con una frecuencia de 50 Hz y, por lo tanto,

no generan una onda o un campo electromagnético (CEM), sino un campo eléctrico (CE) debido a

la tensión eléctrica o potencial en su superficie y un campo magnético (CM) debido a la corriente

que transportan. Por este motivo, los campos que se localizan alrededor de estas instalaciones

(líneas eléctricas) actúan por separado, su intensidad decrece muy rápidamente al aumentar la

distancia a la fuente que los genera y no constituyen una "radiación" puesto que no irradian

energía.

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Página 64 de Estudio de Impacto Ambiental

Los niveles de campo eléctrico y magnético generados por una línea de alta tensión dependen

fundamentalmente de la tensión y la intensidad de corriente que transporta, así como de otros

factores como el número y disposición geométrica de los conductores y su distancia al suelo, etc.

La investigación sobre sus posibles efectos está fundamentalmente centrada en los campos

magnéticos, ya que los eléctricos se apantallan muy fácilmente por edificios, mobiliario e incluso

vegetación u otros elementos.

En cuanto a la normativa existente en la materia cabe señalar que, en base a la guía de la Comisión

Internacional de Protección contra Radiaciones No Ionizantes, la Unión Europea elaboró la

Recomendación del Consejo Europeo relativa a la exposición del público en general a campos

electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz), 1999/519/CE, publicada en el Diario Oficial de las

Comunidades Europeas en julio de 1999. Su objetivo es prevenir los efectos agudos o a corto plazo,

producidos por la inducción de corrientes eléctricas en el interior del organismo, puesto que no se

consideraba establecido o demostrado que existan efectos a largo plazo sobre la salud de las

personas. Tras establecer diversos valores de seguridad, el Consejo de la Unión Europea

recomienda como restricción básica para el público limitar la densidad de corriente eléctrica

inducida a 2 mA/m2 en sitios donde pueda permanecer bastante tiempo, y se calcula de forma

teórica unos niveles de referencia para el campo electromagnético de 50 Hz de 5 kV/m para el

campo eléctrico y 100 µT para el campo magnético.

En el caso de España, el Ministerio de Sanidad edita en mayo de 2001 la monografía "Campos

electromagnéticos y salud pública" en la que se resume el trabajo realizado durante dos años por

un panel de expertos independientes, y donde se afirma que la Recomendación Europea es

suficiente para garantizar la protección sanitaria de los ciudadanos y recomienda seguir aplicando

el principio de precaución y fomentando el control sanitario y la vigilancia epidemiológica. El

documento íntegro legitima la aplicación de la Recomendación Europea en tanto no se disponga

de un Decreto específico.

En estudios efectuados en los que se han calculado valores de campo magnético para líneas aéreas

a 132 kV se obtienen valores de 7,2 µT y de 0,1 µT a 100 metros de distancia para el caso más

desfavorable, que es cuando los cables se encuentran próximos al suelo, tratándose por tanto de

valores muy inferiores a los de la Recomendación 1999/519/CE.

En cuanto al campo eléctrico, el generado por una línea de 132 kV será en todo caso muy inferior a

los 5 kV/m indicados como valor de referencia en la Recomendación 1999/519/CE.

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Página 65 de Estudio de Impacto Ambiental

Así pues, y relacionado con la ST Colectora Bonete Sur 132/30 kV y la línea de evacuación a 132 kV

objetos, teniendo en cuenta los datos expuestos y la no presencia de núcleos de población ni de

viviendas aisladas a distancias inferiores a 30 m de la instalación proyectada, las afecciones

relacionadas con la generación de campos eléctricos y magnéticos podrían considerarse

insignificantes.

1.6.7. Emisiones de calor y contaminación lumínica.

No se considera que exista probabilidad de emisiones de calor. En cuanto a la contaminación

lumínica, para minimizar la afección de la iluminación de la subestación se procederá a la

aplicación de distintas medidas preventivas, tal y como se expone en el epígrafe de Medidas

Preventivas.

1.6.8. Peligrosidad sísmica natural o inducida por el proyecto.

La mayor parte de los terremotos se sitúan en los bordes de las grandes placas tectónicas. La

Península Ibérica se sitúa en el extremo sur de la placa euroasiática, la cual se prolonga desde la

dorsal centroatlántica a la altura de las Islas Azores hasta la gran zona de falla que, a través del

norte de Marruecos, sur de España y norte de Argelia, sirve de límite de contacto con la placa

africana.

La peligrosidad sísmica se define como la probabilidad de excedencia de un cierto valor de la

intensidad del movimiento del suelo producido por terremotos, en un determinado

emplazamiento y durante un periodo de tiempo dado.

Para la caracterización de la peligrosidad sísmica en el ámbito de estudio se atiende a la

actualización del Mapa de Peligrosidad Sísmica de España 2012 (CNIG, 2013), que representa la

peligrosidad sísmica en un mapa de isolíneas que muestran la variación regional de la peligrosidad

para un periodo de retorno de 475 años en términos de PGA (peak ground aceleration) o

aceleraciones máximas calculadas para un 10% de probabilidad de excedencia en 50 años. La

aceleración máxima del suelo (PGA) está relacionada con la fuerza de un terremoto en un sitio

determinado. Cuanto mayor es el valor de PGA, mayor es el daño probable que puede causar un

seísmo.

Así, el proyecto se sitúa entre las isolíneas con valores PGA de 0,09 y 0,10 cm/s2

Por otro lado, según el Plan Territorial de Emergencias de Castilla-La Mancha (PLATECAM) (JCCM,

2013), Albacete es la única provincia de la Región que, según los preceptos de la Directriz Básica de

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Página 66 de Estudio de Impacto Ambiental

Protección Civil ante el riesgo de sismos, se encuentra en una zona de peligro que hace necesaria

la elaboración de un plan especial.

Por el tipo de actividad asociada a la CSF proyectada y a sus instalaciones asociadas y de las labores

necesarias para su implantación o desmantelamiento, definidas a lo largo de este capítulo del

estudio, no se considera que ninguna de las fases del proyecto pueda inducir peligrosidad sísmica

en el entorno.

1.7. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE LA CENTRAL SOLAR

La normativa de evaluación ambiental de proyectos establece la necesidad de llevar acabo un

examen de las alternativas técnicamente viables y la justificación de la solución adoptada

dentro del estudio de impacto ambiental, incluyendo la alternativa cero.

Las opciones planteadas deben ser por sí mismas técnica y económicamente viables, estudiándose

así mismo los condicionantes ambientales y geográficos.

Se presenta a continuación el estudio de las alternativas del proyecto de la CSF objeto, para poder

evaluarlas y disponer de un elemento de juicio a la hora de la toma de decisiones.

1.7.1. Alternativa cero o de no ejecución del proyecto.

La alternativa cero consiste en la no realización del proyecto de producción de electricidad a partir

de fuentes renovables, es decir, en un escenario en el que la generación de energía eléctrica

continuaría realizándose a partir de fuentes convencionales.

Según los escenarios elaborados por la Agencia Internacional de la Energía para el año 2035, la

demanda energética mundial aumentará un tercio. A la luz de las perspectivas inciertas en el sector

energético a nivel mundial y al papel fundamental que juega la energía en el desarrollo de las

sociedades modernas, la política energética se desarrolla alrededor de tres ejes: la seguridad de

suministro, la preservación del medio ambiente y la competitividad económica.

Por ser fuentes energéticas autóctonas, la introducción de las energías renovables mejora la

seguridad de suministro al reducir las importaciones de petróleo y sus derivados y de gas natural,

recursos energéticos de los que España no dispone, o de carbón, fuente energética de la que se

cuenta con recurso autóctono.

En cuanto a la afectación ambiental de las energías renovables, está claro que tienen unos

impactos ambientales distintos y más reducidos que las energías fósiles o la nuclear,

especialmente en algunos campos como la generación de gases de efecto invernadero o la

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Página 67 de Estudio de Impacto Ambiental

generación de residuos radioactivos y, por lo tanto, su introducción en el mercado da plena

satisfacción al segundo eje de la política energética antes mencionado.

Por último, las energías renovables han recorrido un largo camino en España que las ha acercado

mucho a la competitividad con las energías fósiles, por lo que también van a contribuir al tercer eje

de la política energética, al mejorar la competitividad de nuestra economía según las distintas

tecnologías renovables vayan consiguiendo esta posición competitiva. En este sentido, también

hay que tener en cuenta la aportación del sector de las energías renovables a la economía desde

el punto de vista de que es un sector productivo más, generador de riqueza y de empleo.

Para cumplir con estos requerimientos de la política energética, la mayoría de los países

desarrollados aplican dos estrategias, fundamentalmente: la promoción del ahorro y la mejora de

la eficiencia energética, por un lado, y el fomento de las energías renovables, por otro.

En un escenario en el que se frenara abruptamente el desarrollo de las energías renovables, como

es el caso de la alternativa cero, no sólo se potenciarían los impactos medioambientales por

las nuevas instalaciones basadas en combustibles fósiles, sino que significaría un retroceso en

la lucha contra el cambio climático.

Por tanto, la alternativa cero no satisfaría los objetivos y necesidades que se pretenden con la

ejecución y funcionamiento del proyecto objeto, entre los que cabe destacar el logro de objetivos

del Plan de Acción Nacional Energías Renovables (PANER) 2011-2020, elaborado con el fin de

responder a los requerimientos y metodología de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo

y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes

renovables, así como de ajustarse al modelo de planes de acción nacionales de energías renovables

adoptado por la Comisión Europea. Para España, estos objetivos se concretan en que las energías

renovables representen un 20% del consumo final bruto de energía, con un porcentaje en el

transporte del 10%, en el año 2020.

En resumen, los efectos de la alternativa cero serían fundamentalmente los siguientes:

1) Incremento de las externalidades negativas asociadas a la producción, transporte y

consumo de energía. Aumento de las importaciones de petróleo y sus derivados y de gas

natural y de las necesidades de carbón, generando un efecto negativo en la seguridad del

suministro.

2) En general, impactos ambientales más relevantes, especialmente los relacionados con

las emisiones de gases de efecto invernadero o la generación de residuos peligrosos

que no pueden valorizarse o reciclarse.

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Página 68 de Estudio de Impacto Ambiental

3) No solo no contribuye a la lucha contra el cambio climático, sino que este escenario

formaría parte del principal responsable de las emisiones de efecto invernadero.

4) No contribuye al crecimiento de la economía nacional y regional, ni al desarrollo rural.

5) No contribuye a la mejora de la eficiencia energética.

6) No representa ningún beneficio social.

7) No contribuye a la generación de empleo.

8) No se produce un cambio en el uso del suelo.

9) No se producen alteraciones en los hábitats faunísticos.

10) No se cumplen los requerimientos de la política energética.

11) Insostenibilidad del modo de vida actual.

Realizando una valoración en términos cuantitativos traduciendo las afecciones previstas a una

escala del 0 al 3, asignando el signo “+” cuando se trate de un efecto positivo y “” cuando se

considere el efecto negativo. El valor cero “0” equivale a ninguna repercusión; “1”, repercusión

baja; “2”, repercusión media; y “3”, repercusión alta. Este análisis permite establecer una

comparativa de la alternativa 0 con la de ejecución.

CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL EFECTO

VALORACIÓN

ALTERNATIVA

CERO

ALTERNATIVA DE

EJECUCIÓN

SELECCIONADA

Económico,

social Seguridad del suministro -1 +1

Ambiental

Impactos ambientales relacionados con

emisiones de GEI y generación de residuos

peligrosos

-1 0

Ambiental

Impactos ambientales relacionados con

alteración de hábitats faunísticos y efectos

paisajísticos

0 -1

Ambiental Cambios en el uso del suelo, ocupación 0 -1

Económico,

social y

ambiental

Consecución de objetivos: lucha contra

cambio climático, fomento de energías

renovables, promoción del ahorro y eficiencia

energética

-1 +1

Económico,

social

Contribución al crecimiento económico

nacional y regional y al desarrollo rural -1 +1

Económico,

social Sostenibilidad del modo de vida actual -1 +1

TOTAL -5 +2 (+4, -2)

Tabla 1.7.1. Examen multicriterio de alternativas.

Por todo lo expuesto, la alternativa cero supondría impactos negativos mayores en muchos

aspectos frente a la alternativa de ejecución del proyecto y, dado que las opciones que se

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Página 69 de Estudio de Impacto Ambiental

plantean para esta última consisten en determinar una solución cuyo impacto sea asumible, la

alternativa cero se descarta.

1.7.2. Alternativas de ejecución del proyecto. Selección de tecnología.

Las alternativas de ejecución del proyecto tienen como objeto la generación de electricidad a partir

de energía renovable. La evaluación del potencial total de cada fuente de energía renovable es una

labor compleja dada la diversa naturaleza de estos recursos. Para la elaboración del Plan de

Energías Renovables (PER) 2011-2020 se realizó un buen número de estudios para evaluar el

potencial de la mayor parte de las energías renovables, siendo la principal conclusión que el

potencial de las energías renovables en España es amplísimo y muy superior a la demanda

energética nacional y a los recursos energéticos de origen fósil existentes. Las energías

renovables se presentan como el principal activo energético de nuestro país.

Entre las energías renovables estudiadas, el potencial de la energía solar es el más elevado que,

expresado en términos de potencia eléctrica instalable, resulta ser de varios TW (PER 2011-

2020). En segundo lugar, está la energía eólica, con un potencial evaluado en unos 340 GW. El

potencial hidroeléctrico, evaluado en unos 33 GW, también es muy elevado, si bien la mayor parte

de este potencial ya ha sido desarrollado. El resto de tecnologías acredita un potencial cercano a

los 50 GW, destacando el potencial de las energías de las olas y de la geotermia, del orden de los

20 GW en ambos casos.

España, por su posición y climatología, es un país especialmente favorecido de cara al

aprovechamiento de la energía solar; el potencial para la energía solar fotovoltaica en España es

inmenso, debido al alto recurso disponible y a la versatilidad de la tecnología, que permite su

instalación cerca de los centros de consumo fomentando la generación distribuida renovable. En

España se recibe de media una irradiación global de 1.600 kWh/m2 al año sobre superficie

horizontal, lo que nos sitúa a la cabeza de Europa.

Por ello, de entre las renovables disponibles, se selecciona la energía solar fotovoltaica, capaz de

producir energía eléctrica directamente a partir de la radiación solar, es decir, a través de una

fuente renovable (o inagotable) como es el Sol, proceso que se encuentra exento de emisiones de

gases de efecto invernadero durante la producción de la energía.

1.7.3. Alternativas de ejecución del proyecto. Selección del emplazamiento.

Durante los últimos meses, el promotor ha llevado a cabo un estudio de alternativas de

emplazamiento para diferentes ubicaciones de centrales solares fotovoltaicas en toda la

comunidad castellano-manchega, culminando con la concreción de la búsqueda de terrenos

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Página 70 de Estudio de Impacto Ambiental

entorno a la Subestación Campanario en la provincia de Albacete, al ser una de las escasas

conexiones posibles para el acceso a la Red de Transporte. Se han descartado ubicaciones más

lejanas que precisarían de una evacuación de mayor longitud, susceptible por tanto de generar

impactos ambientales de más magnitud, así como mayores costes económicos.

Tras la selección del punto de evacuación, se evalúa la concurrencia de múltiples elementos con

características diferentes en este territorio para poder así realizar la valoración de las alternativas

desde distintos puntos de vista. Esta valoración plantea un problema complejo de decisión

multidimensional por lo que es necesario emplear técnicas orientadas a asistir el proceso de toma

de decisión.

Estas técnicas se implementan en un Sistema de Información Geográfica (SIG), a través del cual es

posible realizar un análisis ambiental y territorial denominado Evaluación Multicriterio (en

adelante EMC) (ver Plano 03. Mapa de Aptitud Territorial para el emplazamiento de Alternativas

E75.000282 en el Anejo de Cartografía).

Este procedimiento de EMC se ejecuta en fases que, a grandes rasgos, comprenden:

1) La definición, por parte de los redactores, de los criterios para la evaluación de las

alternativas y su incidencia relativa en la valoración general.

2) La asignación de los pesos de cada criterio dentro del área de estudio en relación a la

aptitud ambiental.

3) La incorporación del conjunto de criterios en un Sistema de Información Geográfica (SIG)

y generación de una shapefile, para la obtención de resultados.

1) Definición de los criterios de valoración para la evaluación del EMC.

Para la asignación de los pesos en la segunda fase de la EMC, se valora particularmente la

importancia de cada factor en función de la obra que se proyecta, en este caso se ha ponderado la

presencia de los siguientes elementos: Espacios Naturales Protegidos (Parques Naturales,

Microrreservas, Monumentos Naturales,…), los espacios incluidos en la Red Natura 2000 (LIC,

ZEPA, ZEC y Hábitats de la Directiva 92/43/CEE), hábitats y elementos geomorfológicos de

protección especial (Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza y posteriores modificaciones),

Áreas Críticas derivadas de Planes de Conservación de especies amenazadas y Zonas de

Importancia y Dispersión, Áreas de Importancia para las Aves (IBAs) y refugios de fauna o pesca.

Asimismo, para tener en cuenta la presencia de vegetación natural, se consideran los usos y

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Página 71 de Estudio de Impacto Ambiental

aprovechamientos del suelo mediante la información proporcionada por el inventario Corine Land

Cover 2012 (última versión disponible en el Centro Nacional de Información Geográfica).

Los pesos asignados a cada factor para su incorporación al EMC son los siguientes:

Espacios naturales protegidos ................................................................................................................ 20%

Red Natura 2000 .................................................................................................................................... 20%

Hábitats de la Directiva 92/43/CEE ..........................................................................................................10%

Hábitats de protección especial (Ley 9/99) ..............................................................................................10%

Elementos geomorfológicos de protección especial (Ley 9/99) ...............................................................10%

Áreas de importancia para aves................................................................................................................ 5%

Áreas críticas...........................................................................................................................................10%

Zonas de importancia y Dispersión........................................................................................................... 5%

Refugios de fauna o pesca ........................................................................................................................ 5%

Usos y aprovechamientos del suelo .......................................................................................................... 5%

Total ..................................................................................................................................................... 100%

2) Asignación de pesos para la evaluación del EMC.

Cada variable presenta una clasificación a la que se asigna una valoración en función de su interés

medioambiental, interés en base a la función que realiza en el ecosistema, nicho de especies

animales y vegetales, etc. (en una escala de 1 a 5, siendo 1 el valor mínimo y 5 el máximo; excepto

para la variable usos del suelo, en la que la escala asignada ha sido de 1 a 4). Así, para cada variable

se han otorgado las siguientes valoraciones:

Espacios naturales protegidos (20%):

Presencia ..................................................................................................................................... 5

Zona Periférica de Protección ...................................................................................................... 3

No presencia.................................................................................................................................1

Red Natura 2000 (20%) :

Presencia ..................................................................................................................................... 5

No presencia.................................................................................................................................1

Hábitats de la Directiva 92/43/CEE (10%):

Presencia ..................................................................................................................................... 5

No presencia.................................................................................................................................1

Hábitats de protección especial (Ley 9/99) (10%):

Presencia ..................................................................................................................................... 5

No presencia.................................................................................................................................1

Elementos geomorfológicos de protección especial (Ley 9/99) (10%):

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Página 72 de Estudio de Impacto Ambiental

Presencia ..................................................................................................................................... 5

No presencia.................................................................................................................................1

Áreas de importancia para aves (5%):

Presencia ..................................................................................................................................... 5

No presencia.................................................................................................................................1

Áreas críticas (10%):

Presencia ..................................................................................................................................... 5

No presencia.................................................................................................................................1

Zonas de importancia y Dispersión (5%):

Presencia ..................................................................................................................................... 5

No presencia.................................................................................................................................1

Refugios de fauna o pesca (5%):

Presencia ..................................................................................................................................... 5

No presencia.................................................................................................................................1

Usos y aprovechamientos del suelo (5%):

Tejido urbano continuo .................................................................................................................1

Tejido urbano discontinuo ............................................................................................................1

Zonas industriales o comerciales ..................................................................................................1

Redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados ...........................................................................1

Zonas portuarias .........................................................................................................................1

Aeropuertos ................................................................................................................................1

Zonas de extracción minera ........................................................................................................1

Escombreras y vertederos ...........................................................................................................1

Zonas en construcción ................................................................................................................1

Zonas verdes urbanas .................................................................................................................1

Instalaciones deportivas y recreativas .........................................................................................1

Tierras de labor en secano ...........................................................................................................1

Terrenos regados permanentemente ..........................................................................................1

Arrozales .....................................................................................................................................1

Viñedos .......................................................................................................................................1

Frutales .......................................................................................................................................1

Olivares .......................................................................................................................................1

Praderas ..................................................................................................................................... 2

Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes .................................................................1

Mosaico de cultivos .....................................................................................................................1

Terrenos principalmente agrícolas, pero con importantes espacios de vegetación natural ......... 2

Sistemas agroforestales ............................................................................................................. 2

Bosques de frondosas ................................................................................................................ 4

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Página 73 de Estudio de Impacto Ambiental

Bosques de coníferas .................................................................................................................. 4

Bosque mixto ............................................................................................................................. 4

Pastizales naturales .................................................................................................................... 3

Landas y matorrales ................................................................................................................... 3

Vegetación esclerófila ................................................................................................................ 3

Matorral boscoso de transición .................................................................................................. 3

Playas, dunas y arenales ............................................................................................................. 4

Roquedo .....................................................................................................................................1

Espacios con vegetación escasa ................................................................................................. 2

Zonas quemadas ........................................................................................................................ 2

Glaciares y nieves permanentes ................................................................................................. 4

Humedales y zonas pantanosas .................................................................................................. 4

Turberas ..................................................................................................................................... 4

Marismas ................................................................................................................................... 4

Salinas ....................................................................................................................................... 3

Zonas llanas intermareales ......................................................................................................... 3

Cursos de agua ........................................................................................................................... 4

Láminas de agua ........................................................................................................................ 4

Lagunas costeras ....................................................................................................................... 4

Estuarios .................................................................................................................................... 4

Mares y océanos ........................................................................................................................ 4

3) Incorporación de criterios ponderados al EMC y análisis.

El resultado de incorporar todos estos factores ponderados en un SIG para el ámbito de estudio

arroja una valoración del territorio en términos de aptitud ambiental. Los resultados se han

categorizado siguiendo el método Jenks Natural Breaks, de forma que se obtienen cuatro grupos

en función de la importancia de la zona, clasificados en áreas de acogida del proyecto:

- Áreas con capacidad de acogida alta.

- Áreas con capacidad de acogida media.

- Áreas con capacidad de acogida baja.

- Áreas con capacidad de acogida muy baja o nula.

1.7.4. Alternativa de ejecución seleccionada y justificación de su elección.

Tras generar el Plano 03. Mapa de Aptitud Territorial para el emplazamiento de Alternativas

E75.000282 en el Anejo de Cartografía se seleccionan de entre todas las áreas posibles tres

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Página 74 de Estudio de Impacto Ambiental

alternativas de ubicación ambiental y técnicamente aceptables y que cumplan los siguientes

criterios:

Capacidad de acogida alta o media.

Libre de figuras de protección.

Desprovistas de vegetación natural.

Dentro del radio considerado (10 km) entorno al punto de conexión.

Con posibilidad de acceso.

Las coordenadas UTM de los vértices límite de cada una de las alternativas se relacionan en la

siguiente tabla:

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

VÉRTICE X Y VÉRTICE X Y VÉRTICE X Y

1 647075 4302870 1 649639 4307922 1 652090 4302469

2 647369 4302870 2 649905 4308480 2 652722 4303059

3 647716 4302737 3 650438 4309139 3 653705 4303675

4 647919 4302003 4 651163 4309355 4 653880 4303362

5 648169 4301845 5 651171 4309055 5 654205 4303075

6 648169 4301702 6 652109 4308809 6 654353 4302867

7 647839 4301177 7 651731 4307760 7 655193 4302108

8 647647 4300670 8 651684 4307270 8 655081 4301959

9 647319 4299945 9 651322 4306919 9 654986 4301470

10 646525 4299603 10 650719 4306215 10 655171 4301072

11 646116 4299557 11 650415 4305533 11 654135 4300578

12 646197 4300128 12 650346 4305132 12 653084 4302060

13 645805 4300128 13 649682 4305730 13 652090 4302469

14 645805 4300324 14 649694 4306213

15 645644 4300447 15 649437 4306714

16 645644 4300702 16 649497 4307358

17 646068 4300751

18 646323 4300916

19 646525 4301405

20 646705 4301728

21 646715 4302191

22 646808 4302435

23 647075 4302870

Tabla 1.7.4.a. Coordenadas UTM de los vértices que definen las tres alternativas de ejecución propuestas.

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Página 75 de Estudio de Impacto Ambiental

Se proceden a analizar las diferentes opciones y en base a otras consideraciones más concretas.

Las tres alternativas presentan un uso compatible permitiendo la consecución de la finalidad con

la que se propone, justificada en la necesidad de lucha contra el cambio climático y del fomento de

las energías renovables, todo ello buscando la mínima repercusión en el entorno compensada con

la contribución a un aumento de los beneficios ambientales y socioeconómicos obtenidos de la

producción de electricidad a partir de fuentes renovables.

Paralelamente a como se hizo con la alternativa cero, se realiza una nueva valoración en términos

cuantitativos traduciendo la idoneidad de cada alternativa a una escala del 0 al 3, asignando el

signo “+” cuando se trate de una valoración positiva y “” cuando se considere negativa. El valor

cero “0” equivale a ninguna adecuación de la alternativa al criterio expuesto; “1”, adecuación baja;

“2”, adecuación media; y “3”, adecuación alta. Este análisis permite establecer una comparativa de

las alternativas de forma más sintética.

CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL EFECTO

VALORACIÓN de

ALTERNATIVAS

1 2 3

Orografía y presencia de

elementos naturales

La presencia de una orografía más abrupta y d elementos

naturales como ramblas o barrancos significará mayores

movimientos de tierra y por tanto mayores costes económicos

y ambientales

+3 +1 +3

Complejidad urbanística

Dependiendo del término municipal afectado, la complejidad

de sus Normas Urbanísticas puede conllevar costes y demoras

en la tramitación del proyecto

+3 +3 +1

Proactividad de los

Ayuntamientos

afectados

Dependiendo del término municipal afectado, la complejidad

de sus Normas Urbanísticas puede conllevar costes y demoras

en la tramitación del proyecto

+3 +3 +1

Accesos

La disponibilidad y estado de los accesos es una cuestión de

relevancia a la hora de la planificación de una obra de estas

características.

+3 +3 +3

Disponibilidad de

propietarios y número de

parcelas

La atomización de las parcelas a arrendar dificulta

enormemente la gestión de los contratos, valorando además

la disponibilidad y aceptación del proyecto.

+3 +3 +2

TOTAL +15 +13 +10

Tabla 1.7.4.b. Examen multicriterio de alternativas.

Se selecciona por tanto la poligonal que conforma la alternativa 1 a la vista de la tabla anterior,

considerando además que posee una capacidad de acogida alta, está libre de figuras de protección

y de afecciones sobre vegetación natural, y se encuentra alejada a más de 1 Km. de los núcleos

urbanos circundantes, con recurso solar suficiente, y cercana al posible del punto de conexión a

la red para la evacuación. En un entorno de 1 Km cuenta ya con accesos existentes y con la

predisposición de la propiedad para la cesión de los terrenos, cumpliendo así con todos los criterios

establecidos. Igualmente, más el 84% del área de emplazamiento se encuentra fuera de HNV

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Página 76 de Estudio de Impacto Ambiental

(Olivero et al. 2011). En definitiva, la alternativa propuesta de ejecución del proyecto cumple con

todos los criterios establecidos, descritos en los anteriores epígrafes, según el siguiente detalle:

CRITERIO CARACTERÍSTICAS

Ubicación

Según el mapa de categorización del ámbito de estudio en áreas según su capacidad de

acogida del proyecto, que tiene en cuenta, entre otras, variables determinadas por la presencia

de figuras de protección, las instalaciones que componen la CSF se encuentran ubicadas sobre

áreas con capacidad de acogida alta.

Se trata de una zona con recurso solar suficiente.

El emplazamiento guarda las distancias mínimas de seguridad a núcleos de población y otros

proyectos existentes, y se encuentra lo más cercano posible al punto de conexión a la red para

la evacuación.

Estado actual

Los terrenos propuestos presentan un uso actual agrícola, de cultivo de cereal en secano.

Urbanísticamente, el suelo tiene carácter de suelo no urbanizable, considerándose la

implantación de la CSF un uso permitido según las Normas Subsidiarias de Bonete, sin

perjuicio de la normativa sectorial que le sea de aplicación (según Certificado de

compatibilidad urbanística expedido por el Ayuntamiento, a 1 de agosto de 2017).

Recursos, servicios

e infraestructuras

Se cuenta con disponibilidad de acceso a través de carreteras o caminos existentes, así como

de evacuación a la subestación transformadora Campanario.

Aceptación del

Proyecto

El proyecto se tramitará ante el órgano sustantivo, con la correspondiente solicitud de

aprobación de proyecto y autorización administrativa del proyecto. También se ha iniciado el

trámite correspondiente a la Evaluación del Impacto sobre el Patrimonio Histórico-Artístico

y Arqueológico, con la presentación de la Solicitud de Hoja Informativa del proyecto.

Por otro lado, se ha solicitado punto de conexión en la subestación transformadora

Campanario.

Se cuenta con la predisposición de los propietarios de las parcelas afectadas para obtener un

acuerdo de disponibilidad de los terrenos.

Tamaño y

características del

Proyecto

El proyecto está planteado de tal forma que se obtenga un máximo de productividad para un

mínimo de ocupación posible de terrenos.

El proyecto se plantea con un plan de integración paisajística, con el fin de que su diseño se

adapte lo máximo posible al entorno.

La red eléctrica asociada se diseñará en todo su trazado aéreo de acuerdo a la normativa en

relación con líneas eléctricas y protección de la avifauna; esto es: Decreto 5/1999, de 2 de

febrero de 1999, por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta

tensión y líneas aéreas en baja tensión con fines de protección de avifauna; y Real Decreto

1432/2008, de 29 de 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.

Acumulación de

Proyectos

(sinergias)

En las parcelas afectadas por el proyecto no se reconocen otras instalaciones o infraestructuras

de la misma naturaleza. Sí existen proyectos de esta naturaleza (parques eólicos) y se tiene

constancia de la tramitación de otros proyectos de energía renovable en el entorno,

guardándose una distancia de seguridad según la normativa sectorial que sea de aplicación.

Tabla 1.7.4.c. Justificación de la alternativa de ejecución del proyecto propuesta según los criterios establecidos.

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Página 77 de Estudio de Impacto Ambiental

1.8. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE LA LÍNEA ELÉCTRICA DE EVACUACIÓN

En lo referente a la línea eléctrica de evacuación, las trazas posibles, seleccionada la ubicación de

las Centrales Solares Fotovoltaicas, son reducidas si se busca el menor recorrido posible.

Este menor recorrido se considera totalmente factible ante la inexistencia de elementos naturales

o antrópicos que dificulten el trazado, a excepción de la autovía de Alicante (A-31) que une Madrid

con Albacete y la Cañada Real de Andalucía a Valencia. Tras valorar la alternativa en aéreo en su

totalidad, con el objeto de reducir la afección sobre la avifauna se opta por una traza

subterránea hasta la citada autovía y en aéreo para proceder al cruce de la misma, reduciendo

así considerablemente las probabilidades de electrocución y colisión.

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Página 78 de Estudio de Impacto Ambiental

2. INVENTARIO AMBIENTAL

El estudio del estado del lugar y de sus condiciones ambientales antes de la realización del proyecto

que se evalúa, así como de los tipos existentes de ocupación del suelo y aprovechamientos de otros

recursos naturales, teniendo en cuenta las actividades preexistentes, resultan fundamentales para

obtener una correcta valoración de la magnitud de los impactos esperados con la ejecución de la

instalación evaluada. Ello se debe a que cada factor ambiental responde de manera diferente ante

una misma acción, por lo que resulta esencial definir y caracterizar la situación actual para poder

realizar una predicción de respuesta más probable de cada uno de ellos.

A su vez, este estudio sirve para, posteriormente, comprobar el verdadero grado de los impactos

reales ocasionados, especialmente de aquéllos que hayan resultado difíciles de cuantificar en la

fase de estudio, haciendo posible la adopción de medidas protectoras y correctoras y el desarrollo

del Plan de seguimiento y vigilancia ambiental.

2.1. MARCO DE ESTUDIO.

Para el análisis de la situación ambiental del entorno, se ha establecido un marco de estudio que

engloba las áreas afectadas por la CSF objeto de evaluación y sus infraestructuras asociadas, así

como por los proyectos fotovoltaicos promovidos en torno a las mismas, dando lugar a una

superficie delimitada por la siguiente poligonal (sistema de referencia ETRS89, Huso 30N):

VÉRTICE UTM X UTM Y

1 648.395 4.305.329

2 649.665 4.305.065

3 647.575 4.300.022

4 646.815 4.299.690

5 646.102 4.299.438

6 645.373 4.299.909

7 645.311 4.300.281

Tabla 2.1.a. Vértices que delimitan el marco de estudio establecido para el inventario ambiental. Fuente: Elaboración

propia.

El marco de estudio se encuentra en el centro-este de la provincia de Albacete, en el término

municipal de Bonete, dentro de la Comarca Monte Ibérico-Corredor de Almansa, en los parajes

denominados Villa de San Javier, Casas Viejas, El Chinar, San Javier, El Penal y Hoya de Chinchilla

del MTN a escala 1:25.000 del IGN.

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Página 79 de Estudio de Impacto Ambiental

Figura 2.1.a. Situación de la CSF del proyecto y anexas con respecto al marco de estudio. Elaboración propia.

La representación gráfica del marco de estudio y de las instalaciones del proyecto objeto pueden

consultarse así mismo en la cartografía adjunta.

2.2. CARACTERIZACIÓN CLIMATOLÓGICA

Clima, en un sentido restringido, puede definirse como una “síntesis de las condiciones

meteorológicas” o, más concretamente, como la descripción estadística de las características del

estado del tiempo durante un periodo de tiempo desde pocos meses hasta millones de años. Esas

cantidades, designadas elementos climáticos, suelen ser variables observadas en la superficie

terrestre como la temperatura y la precipitación (IPCC, 2009).

A su vez, los elementos climáticos son las variables a través de las cuales se manifiesta la influencia

del clima sobre los demás elementos del medio natural, con especial atención a la flora y la fauna;

como variable climática, nos permiten definir y caracterizar el clima de una zona y determinar

mecanismos que lo condicionan; como variable medioambiental, son considerados como recursos

o limitantes.

Así, pese a que esta variable no llegue a verse alterada de forma evidente por las actuaciones de

un proyecto, la consideración del clima resulta fundamental en cualquier estudio del medio físico,

al determinar en gran medida otras variables del mismo como el tipo de suelo, la vegetación y la

fauna de una determinada zona.

La clasificación climática del ámbito de estudio se corresponde, según la clasificación climática de

Köppen-Geiger en la Península Ibérica e Islas Baleares (Atlas Climático Ibérico 1971-2000. AEMET,

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Página 80 de Estudio de Impacto Ambiental

2011), con un clima estepa fría (Bsk), dentro del tipo de clima seco o árido (B), subtipo estepa (BS),

variedad fría (letra k).

Figura 2.2.a. Clasificación climática de Köppen-Geiger en la Península Ibérica e Islas Baleares. Fuente: AEMET.

La delimitación de los climas áridos (tipo B) se realiza definiendo tres intervalos diferentes

conforme al régimen anual de precipitación, para tener en cuenta que la precipitación del invierno

es más efectiva para el desarrollo de la vegetación que la del verano, al ser menor la evaporación:

- P = 20 (T+7): precipitación repartida a lo largo del año;

- P = 20 T: verano seco (el 70% o más de la precipitación anual se concentra en el semestre

otoño-invierno);

- P = 20 (T+14): invierno seco (el 70% o más de la precipitación anual se concentra en el

semestre primavera-verano).

Donde P es la precipitación total anual en mm y T es la temperatura media anual en ºC. En la región

ibérica se observan únicamente los dos primeros casos.

Köppen distingue entre dos subtipos de clima B. El subtipo BS (estepa) se da cuando la

precipitación anual alcanza la mitad del valor establecido anteriormente para delimitar los climas

de tipo B.

Köppen distingue también variedades. La variedad fría (letra k) se da cuando la temperatura media

anual está por debajo de los 18 ºC.

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Página 81 de Estudio de Impacto Ambiental

Para analizar los elementos climáticos del área de estudio, se han consultado los valores

climatológicos para la estación de Albacete de la Base Aérea de Los Llanos, ofrecidos por la

Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) del MAPAMA. Esta estación se sitúa en las coordenadas

UTM aproximadas (sistema de referencia ETRS89, huso 30 N) X= 598.411; Y= 4.311.953, a una

altitud de 704 m.s.n.m., encontrándose a una distancia del ámbito de estudio de unos 47 Km. en

dirección noroeste.

Los valores climatológicos normales para el periodo 1981-2010 en esta estación se resumen en la

siguiente tabla:

MES T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I

Enero 5,2 10,5 -0,2 21 77 4,1 0,9 0,1 6,2 16,5 7,3 153

Febrero 6,8 12,5 1,0 25 71 4,6 1,4 0,1 4,0 11,2 6,3 165

Marzo 9,8 16,3 3,3 27 63 4,7 0,6 0,5 2,3 4,9 6,7 217

Abril 11,9 18,4 5,4 40 60 5,9 0,2 1,6 1,2 1,2 5,8 241

Mayo 16,1 22,8 9,2 43 55 6,0 0,0 3,1 0,8 0,1 4,6 271

Junio 21,4 29,1 13,8 35 49 3,4 0,0 3,2 0,6 0,0 8,9 318

Julio 25,0 33,2 16,9 9 44 1,0 0,0 2,2 0,2 0,0 16,5 358

Agosto 24,6 32,3 16,8 11 49 1,5 0,0 2,9 0,7 0,0 13,4 324

Septiembre 20,3 27,0 13,5 34 59 3,7 0,0 3,5 2,2 0,0 7,0 253

Octubre 14,8 20,6 8,9 42 70 5,3 0,0 1,7 4,0 0,2 5,6 201

Noviembre 9,2 14,5 4,0 34 76 5,1 0,4 0,2 4,2 5,4 5,4 152

Diciembre 6,0 10,9 1,2 31 80 5,2 0,6 0,2 6,3 12,9 5,6 134

Año 14,3 20,7 7,8 353 63 50,4 4,3 19,0 32,5 52,3 94,5 -

Tabla 2.2.a. Valores climatológicos normales (1981-2010) para la estación de Albacete Base Aérea. Fuente: AEMET.

Siendo:

T Temperatura media mensual/anual (°C)

TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C)

Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C)

R Precipitación mensual/anual media (mm)

H Humedad relativa media (%)

DR Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm

DN Número medio mensual/anual de días de nieve

DT Número medio mensual/anual de días de tormenta

DF Número medio mensual/anual de días de niebla

DH Número medio mensual/anual de días de helada

DD Número medio mensual/anual de días despejados

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Página 82 de Estudio de Impacto Ambiental

I Número medio mensual/anual de horas de sol

Figura 2.2.b. Representación gráfica de los valores normales de temperatura media mensual (T) y precipitación mensual

media (mm).

Como puede observarse, las precipitaciones máximas ocurren en mayo y octubre, reduciéndose a

valores mínimos durante los meses estivales de julio y agosto. En cuanto a las temperaturas, las

mínimas se producen en diciembre y enero, produciéndose las máximas en julio y agosto.

Según los datos de temperaturas medias anteriormente expuestos, el valor máximo de las medias

corresponde a julio con 25 ºC y el mínimo a enero con 5,2 ºC. La variación del ciclo anual es de 19,8

ºC, determinado por la diferencia entre las temperaturas anteriores.

En cuanto a los valores extremos de las temperaturas, el mes con temperatura media de las

máximas diarias más alta es julio (33,2 ºC), mientras que enero es el mes con temperatura media

de las mínimas diarias más baja de -0,2 ºC.

La precipitación anual media en la zona es de 353 mm.

Los valores extremos absolutos de la pluviometría son el máximo o el mínimo absolutos de los

datos de la serie de la variable climatológica del observatorio, considerados desde el año 1920,

siendo los siguientes para la estación de Albacete Base Aérea, calculados por mes y por año:

PERIODO

VARIABLE

Máx. nº días lluvia en

el mes

Prec. máx. en un día

(l/m2)

Prec. mensual más alta

(l/m2)

Prec. Mensual más baja

(l/m2)

Enero 20 (ene 1996) 29,0 (07 ene 2010) 82,8 (ene 2010) 0,0 (ene 1993)

Febrero 19 (feb 1947) 53,2 (01 feb 1993) 88,9 (feb 1993) 0,0 (feb 1990)

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Página 83 de Estudio de Impacto Ambiental

PERIODO

VARIABLE

Máx. nº días lluvia en

el mes

Prec. máx. en un día

(l/m2)

Prec. mensual más alta

(l/m2)

Prec. Mensual más baja

(l/m2)

Marzo 18 (mar 2013) 42,9 (14 mar 1941) 109,2 (mar 1975) 0,0 (mar 1950)

Abril 27 (abr 1946) 50,6 (29 abr 1980) 115,2 (abr 1971) 1,0 (abr 1940)

Mayo 22 (may 2008) 58,3 (07 may 1959) 226,6 (may 1959) 1,3 (may 1995)

Junio 19 (jun 1988) 104,4 (08 jun 2008) 162,8 (jun 2008) 0,0 (jun 1987)

Julio 10 (jul 1976) 33,2 (01 jul 1979) 41,2 (jul 1986) 0,0 (jul 2007)

Agosto 11 (ago 1989) 69,9 (19 ago 2010) 81,5 (ago 2010) 0,0 (ago 2008)

Septiembre 13 (sep 1996) 146,6 (11 sep 1996) 201,4 (sep 1996) 0,0 (sep 1974)

Octubre 20 (oct 2003) 59,6 (12 oct 1986) 166,6 (oct 1986) Precipitación inapreciable (oct

1985)

Noviembre 17 (nov 1997) 66,6 (10 nov 1984) 118,4 (nov 1984) Precipitación inapreciable

(nov 1981)

Diciembre 21 (dic 1963) 34,0 (05 dic 1975) 117,8 (dic 2009) Precipitación inapreciable (dic

1966)

Anual 27 (abr 1946) 146,6 (11 sep 1996) 226,6 (may 1959) 0,0 (sep 1974)

Tabla 2.2.b. Valores extremos absolutos de la pluviometría desde 1920 para la estación de Albacete Base Aérea.

Fuente: AEMET.

El mes con más días de lluvia en el histórico fue en abril de 1946, con 27 días de lluvia en el mes

registrados. El día con mayor precipitación en el histórico se corresponde con el 11 de septiembre

de 1996, con 146,6 l/m2 registrados. Por otra parte, en mayo de 1959 se registró la precipitación

mensual más alta del periodo, con 226,6 l/m2 y en septiembre de 1974 el valor extremo mínimo, en

el que no hubo lluvias durante ese mes.

Los datos disponibles de viento en el registro de AEMET para la estación meteorológica de

Albacete, indican que, para el último periodo disponible de 40 años, la dirección y velocidad del

viento es fundamentalmente de componente oeste-noroeste y sur-sureste, predominando las

velocidades medias.

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Página 84 de Estudio de Impacto Ambiental

Figura 2.2.c. Rosa de los vientos obtenida de los valores normales de viento para el periodo 1971-2000 en la estación

meteorológica de Albacete Base Aérea. Fuente: IDAE.

2.2.1. Calidad del aire.

Contaminación:

El artículo 11 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la

atmósfera, otorga a la Comunidad Autónoma la potestad de zonificar su territorio en función de

los niveles en inmisión esperados para cada uno de los contaminantes para los que se establecen

objetivos de calidad. No obstante, dicha competencia en la zonificación, así como los criterios

establecidos para su realización, ya habían quedado regulados a través del Real Decreto 1073/2002,

de 18 de octubre, así como a través del Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, obligando a

establecer “zonas” en función de los umbrales de evaluación dispuestos. Todo ello amparado por

la normativa europea.

La nueva zonificación ha quedado definitivamente fijada en Castilla-La Mancha en 2009,

recogiendo un total de 11 zonas distintas utilizadas para evaluar los distintos contaminantes.

Concretamente, el ámbito de estudio se encuentra en las zonas clasificadas como “Resto de

Castilla-La Mancha”, donde se engloban los niveles comúnmente encontrados en la región.

Para analizar la calidad del aire en el ámbito de estudio se han revisado las conclusiones en este

sentido del último informe anual de Calidad del Aire (año 2016) de la Consejería de Agricultura,

Medio Ambiente y Desarrollo Rural, que tiene por objeto dar una visión global de la calidad del aire

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Página 85 de Estudio de Impacto Ambiental

en Castilla-La Mancha. En este informe se analizan los resultados obtenidos en las estaciones de

control fijas de la Red de control y vigilancia de la calidad del aire de Castilla-La Mancha, entre la

que se encuentra la estación de Albacete (X= 599.426,76; Y= 4.315.103,54 -ETRS89-).

En resumen, la evaluación de la calidad del aire del año 2016 en la estación de Albacete pone de

relieve que:

- Los niveles de partículas PM10 cumplen el valor límite diario y anual (ver tabla 2.2.1.a y

figuras 2.2.1.a y 2.2.1.b). Es destacable que en Castilla-La Mancha, así como en el resto de

España, siempre se han presentado niveles altos de partículas, cuya concentración se

incrementa por intrusiones de polvo sahariano. En estas situaciones, las superaciones de

los valores límite de este contaminante que sea atribuible a fuentes naturales no computan

a efectos de cumplimiento de valores límite, tal y como establece la normativa que lo

regula.

- Los niveles de PM2,5 no superan el valor límite anual y el valor objetivo (ver tabla 2.2.1.b y

figura 2.2.1.c).

- Los niveles de NO2 cumplen con el valor límite horario y con el valor límite anual (ver tabla

2.2.1.c y figuras 2.2.1.d y 2.2.1.e).

- No se supera el valor límite horario y el valor límite diario de SO2 (ver tabla 2.2.1.d y figuras

2.2.1.f y 2.2.1.g).

- Se supera el valor objetivo (VO) y objetivo a largo plazo (OLP) establecido para el ozono.

No obstante, la superación de los valores legislados para este contaminante secundario se

distribuye a lo largo de todo el territorio nacional, no solo en Castilla-La Mancha. Para

abordar esta situación, se están proponiendo medidas de actuación a nivel estatal,

consistentes en la mejora del conocimiento de la dinámica del ozono troposférico en

España, de cara a la implementación de medidas de control y reducción de sus niveles.

- No hay superaciones de los valores límites vigentes para el monóxido de carbono (ver tabla

2.2.1.e y figura 2.2.1.h).

- Todas las concentraciones de metales obtenidas están por debajo de los valores límite u

objetivo correspondientes (ver tabla 2.2.1.f).

- No se ha superado el valor objetivo establecido para el Benzo(a)Pireno (ver tabla 2.2.1.g).

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Página 86 de Estudio de Impacto Ambiental

Figura 2.2.1.a. Evaluación del cumplimiento del VL anual de PM10 tras descuentos del aporte de polvo africano.

Fuente: informe anual de calidad del aire. Año 2016. Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

Figura 2.2.1.b. Cumplimiento del VL diario de PM10. Fuente: informe anual de calidad del aire. Año 2016. Consejería de

Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

Nº MEDIAS DIARIAS Nº MEDIAS DIARIAS QUE SUPERAN

EL VL (50 µg/m3, no superar en >35 veces/año)

MEDIA ANUAL

(µg/m3 ) (VL= 40)

319 5 21

Tabla 2.2.1.a. Resultados en el muestreo de PM10 en 2016 en la estación de Albacete, tras aplicar los descuentos por

fuentes naturales. Fuente: informe anual de calidad del aire. Año 2016. Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y

Desarrollo Rural.

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Página 87 de Estudio de Impacto Ambiental

Figura 2.2.1.c. Evaluación del VL anual de PM2,5. Fuente: informe anual de calidad del aire. Año 2016. Consejería de

Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

Nº MEDIAS DIARIAS MEDIA ANUAL

(µg/m3 ) (VL= 25)

325 9,61

Tabla 2.2.1.b. Resultados en el muestreo de PM2,5 en 2016 en la estación de Albacete. Fuente: informe anual de

calidad del aire. Año 2016. Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

Figura 2.2.1.d. Evaluación del VL horario de NO2. Fuente: informe anual de calidad del aire. Año 2016. Consejería de

Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

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Página 88 de Estudio de Impacto Ambiental

Figura 2.2.1.e. Evaluación del VL anual de NO2. Fuente: informe anual de calidad del aire. Año 2016. Consejería de

Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

Nº DATOS HORARIOS Nº SUPERACIONES DEL VL HORARIO

(200 µg/m3, no superar en >18 veces/año)

MEDIA ANUAL

(µg/m3 ) (VL= 40)

8.383 1 14

Tabla 2.2.1.c. Resultados para el dióxido de nitrógeno (NO2) en 2016 en la estación de Albacete. Fuente: informe anual

de calidad del aire. Año 2016. Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

Figura 2.2.1.f. Evaluación del VL horario de SO2. Fuente: informe anual de calidad del aire. Año 2016. Consejería de

Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

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Página 89 de Estudio de Impacto Ambiental

Figura 2.2.1.g. Evaluación de la media anual de SO2. Fuente: informe anual de calidad del aire. Año 2016. Consejería

de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

Nº DATOS

HORARIOS

Nº SUPERACIONES DEL VL HORARIO (350

µg/m3, no superar en >24 veces/año)

Nº SUPERACIONES DEL VL DIARIO (125

µg/m3, no superar en >3 veces/año)

7.518 0 0

Tabla 2.2.1.d. Resultados para el dióxido de azufre (SO2) en 2016 en la estación de Albacete. Fuente: informe anual de

calidad del aire. Año 2016. Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

Figura 2.2.1.h. Evaluación del valor límite anual de CO. Fuente: informe anual de calidad del aire. Año 2016. Consejería

de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

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Página 90 de Estudio de Impacto Ambiental

Nº DATOS OCTOHORARIOS MÁX. DIARIA DE MEDIAS OCTOHORARIAS (VL= 10 mg/m3)

8.420 0,59

Tabla 2.2.1.e. Resultados para el monóxido de carbono (CO) en 2016 en la estación de Albacete. Fuente: informe anual

de calidad del aire. Año 2016. Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

MEDIA ANUAL As

(ng/m3)

(VL= 6 ng/m3)

MEDIA ANUAL Cd

(ng/m3)

(VL= 5 ng/m3)

MEDIA ANUAL Ni

(ng/m3)

(VL= 20 ng/m3)

MEDIA ANUAL Pb

(µg/m3)

(VL= 0,5 µg/m3)

0,0976 0,0051 0,2174 0,0007

Tabla 2.2.1.f. Resultados de los muestreos de metales en 2016 en la estación de Albacete. Fuente: informe anual de

calidad del aire. Año 2016. Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

MEDIA ANUAL BENZO(a)PIRENO (ng/m3)

(VL= 1 ng/m3)

0,009

Tabla 2.2.1.g. Resultados de los muestreos de Benzo(a)Pireno en 2016 en la estación de Albacete. Fuente: informe anual

de calidad del aire. Año 2016. Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

Ruido y vibraciones:

Las principales fuentes de ruido en el ámbito de estudio se corresponden con las infraestructuras

viarias más próximas al mismo, concretamente, la autovía A-31 que discurre por el norte, así como

el parque eólico Virgen de Belén I, al noroeste.

El resto de carreteras y la línea de ferrocarril existentes en el entorno se encuentran a distancias de

más de 2,5 Km. de la instalación fotovoltaica (ver apartado 1.2.5), descartándose que las posibles

emisiones acústicas procedentes de estas fuentes lineales puedan afectarlo dada la atenuación del

sonido por la distancia, fundamentalmente, y otros atenuantes de la propagación del ruido

(obstáculos, absorción del suelo, etc.).

Para determinar la exposición al ruido existente actualmente procedente de la autovía A-31, se ha

consultado su Mapa Estratégico del Ruido (Ministerio de Fomento, 2012), elaborado por

aplicación de la Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido ambiental y la Ley

37/2003 del Ruido. Este gran eje viario, con un tráfico superior a tres millones de vehículos al año,

se encuentra divido en tramos que constituyen Unidades de Mapa Estratégico (UME),

encontrándose el ámbito de estudio en la UME 02_A31 P.K. inicio 29+790 a P.K. final 165+540.

Como puede observarse en la cartografía adjunta, la zona de afección establecida en esta UME no

alcanza el área de instalaciones fotovoltaicas, por lo que el impacto sonoro actual procedente de

esta vía de comunicación en esta zona de proyecto es inexistente en la zona objeto. Sin embargo,

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Página 91 de Estudio de Impacto Ambiental

la porción más al norte del marco de estudio sí que se encuentra afectada por el aumento de los

niveles sonoros procedente de la autovía, afectando a terrenos sobre los que se encuentra

proyectada la línea conjunta de evacuación.

No se ha obtenido información expresa de los niveles sonoros del parque eólico existente. En

este sentido, para poder establecer conclusiones, se atiende a las referencias existentes y se

considera un nivel de sonido de la turbina según las características técnicas del aerogenerador

en un máximo de 103 dB(A) a una velocidad máxima de 9 m/s. Si procediéramos a identificar los

niveles sonoros del parque eólico por modelización, utilizando los datos que ofrece la Danish Wind

Industry Association a través de su página web y los sistemas de cálculo que ésta establece, así

como en base a los estudios de ruido realizados por Ideas Medioambientales en parques eólicos de

similares características, cabría esperar que el ruido provocado por los aerogeneradores, así como

la suma logarítmica de los mismos, arrojaría un resultado máximo inferior a 60 dB(A) en el

entorno más próximo a cada alineación (radio de unos 50 m.); a distancias de más de 300 m., el

resultado máximo es inferior a 40 dB(A). Por lo tanto, la población de Bonete, receptor potencial

más importante del ruido del parque, no se encuentra afectada por el ruido de fondo del

mismo, al encontrarse a una distancia de más de 2 Km. Atendiendo al Real Decreto 1367/2007, de

19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, no se

sobrepasan los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes.

No se ha obtenido información referente a vibraciones existentes en el entorno.

Por último, mencionar que no existe un uso residencial o de cualquier tipo que pueda considerarse

como receptor potencial sensible al ruido o vibraciones generadas en el entorno del ámbito de

actuación.

2.3. GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS

2.3.1. Geología.

La identificación geológica del ámbito de actuación se ha extraído de la información asociada a la

Hoja del Mapa Geológico de España (MAGNA) a escala 1:50.000 del Instituto Geológico y Minero

(IGME), que en la zona de estudio corresponde a la 792 ALPERA. No se han localizado referencias

que suministren información a escalas más concretas.

La distribución detallada del ámbito de estudio sobre esta Hoja puede consultarse en el plano

temático incluido en la cartografía adjunta.

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Página 92 de Estudio de Impacto Ambiental

Desde el punto de vista geológico, la Hoja está situada en la zona de interacción Ibérica y Bética,

con predominio de la segunda. En ella afloran numerosos niveles (32) que se escalonan desde el

Buntsandstein hasta el Holoceno.

Estratigráficamente, los afloramientos de mayor antigüedad que se encuentran corresponden al

Trías (Buntsandstein Superior en facies Rot) y, a partir de aquí, se desarrolla toda la serie

estratigráfica con determinadas lagunas y algunos horizontes de potencia variable.

Concretamente, el marco de estudio se sitúa fundamentalmente sobre materiales de edad

cuaternaria Villafranquiense (unidad TB2-Q11), atribuida al Pleistoceno, que se caracteriza por una

litología de arcillas rojizas, arcillas arenosas y algunos conglomerados de abundante matriz

arcillosa, que se encuentran ocupando áreas horizontales de gran extensión, con una potencia de

5 a 10 metros.

2.3.2. Geomorfología y topografía de la zona.

La Hoja de Alpera, al igual que sucede con las colindantes, se encuentra regionalmente ubicada en

la zona de interacción de los dominios Ibérico y Prebético dentro del ciclo alpídico, si bien se

acentúan las influencias del Prebético externo.

La cobertera, generalmente poco deformada, está constituida por una serie mesozoica-cenozoica-

cuaternaria que descansa sobre un zócalo hercínico, que se manifiesta en superficie por estructuras

de dirección E-O, correspondientes a una fase de distensión, más acusada en el tercio

septentrional de la Hoja. Estas direcciones estructurales están representadas por las fosas de

Higueruela y Alpera rellenas por materiales muy modernos del Villafranquiense y formaciones de

glacis, no afectados tectónicamente.

Las estructuras de dirección NO-SE apenas se insinúan como reflejo de las mesozoicas, en el

arrumbamiento de los valles encajados en los depósitos terciarios y también en algunas fracturas

de dirección Ibérica.

Finalmente, las estructuras de dirección NE-SO, de influencia Bética, son las más acusadas en todo

el ámbito de la Hoja. Esas direcciones aparecen más o menos norteadas y evolucionan hacia los

rumbos N-S, si bien son más frecuentes los NNE-SSO.

Puede afirmarse que la influencia Ibérica se manifiesta con preferencia en el aspecto estratigráfico,

ligado a los movimientos epirogénicos, que culminan en la fase Neokimmérica al final del Jurásico.

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BONETE FOTOVOLTAICA 1 S.L.U. Expte. PRO-AB-17-0854

Página 93 de Estudio de Impacto Ambiental

En líneas generales, los terrenos localizados en el marco estudio presentan unas condiciones

topográficas caracterizadas por el relieve local, con escasas ondulaciones que generan una

sucesión de cerros que se desarrollan entre las cotas 911 (Loma de Cuevas Negras) y 1.087 m

(Chinar). Concretamente, el ámbito de estudio presenta un rango de altitudes comprendido

entre 809 y 940 m.s.n.m.

El relieve de la zona presenta una pendiente media en el rango de entre 0 y 3%.

La situación topográfica descrita se pone de manifiesto en las siguientes figuras, obtenidas del

Sistema de Información Geográfica de Datos Agrarios (SIGA) del Ministerio de Agricultura y Pesca,

Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA).

Figura 2.3.2.a. Caracterización de los rangos de altitudes de la zona. Fuente: SIGA. MAPAMA.

2.3.3. Elementos geomorfológicos de protección especial y puntos de interés geológicos

En este apartado se identifican los elementos geomorfológicos de protección especial, incluidos

en el Catálogo del anejo 1 de la Ley 9/1999 de 26 de mayo, así como los Lugares de Interés

Geológico (LIG) potencialmente presentes en el ámbito de estudio. Este análisis se realiza,

respectivamente, en base a la cartografía facilitada por la Consejería de Agricultura bajo petición

y al Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG) del IGME.

Como resultado del análisis, dentro del marco de estudio se ha localizado un elemento

geomorfológico del tipo lagunas y zonas endorreicas. No se han localizado LIG. La distribución

gráfica puede consultarse en plano de elementos geomorfológicos y LIG incluido en la cartografía

adjunta.

Leyenda

Altura

< 800

800 - 825

825.1 - 850

850.1 - 900

900.1 - 950

950.1 - 1,086

Central Solar Fotovoltaica

Bonete II

Bonete III

Bonete IV

Campanario

Línea de transmisión a 132 kV

Tramo subterráneao (1.902 m)

ST Colectora Bonete Sur 132/30 kV

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BONETE FOTOVOLTAICA 1 S.L.U. Expte. PRO-AB-17-0854

Página 94 de Estudio de Impacto Ambiental

En concreto, el elemento geomorfológico del tipo lagunas y zonas endorreicas, con respecto a las

infraestructuras de proyecto, se encuentra situado hacia el noreste de las instalaciones

fotovoltaicas, a una distancia de más de 1 Km. y a más de 30 m. de la línea conjunta de evacuación.

Los LIG cartografiados en el entorno se sitúan a más de 15 km. hacia el noroeste, siendo el LIG

20792001 Cerro testigo de Monpichel y LIG 20792002 Laguna del Salobralejo.

2.3.4. Riesgos geológicos: caracterización de los estados erosivos en el marco de estudio

Se ha consultado el Inventario Nacional de Erosión de Suelos en el MAPAMA, no habiéndose

obtenido información para la provincia de Albacete, dado que no se han concluido los trabajos

asociados a este inventario en la misma.

La información disponible en este sentido es la referente al Mapa de Estados Erosivos 1987-1994

incluido en el Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (2008). En este mapa se

clasifican las zonas con datos en tres niveles de pérdidas de suelos (en toneladas/ha y año):

ESTADO DE EROSIÓN PÉRDIDAS DE SUELOS (t/ha y año)

Bajo 0-12

Medio 12-25

Alto > 25

Tabla 2.3.4. Estado de erosión por nivel de pérdidas de suelo, basado en el Mapa de Estados Erosivos.

El ámbito de estudio se localiza, en general, sobre un área con estado erosivo medio,

localizándose áreas más concretas con estados erosivos bajos y altos, tal y como puede consultarse

en el plano temático adjunto en el anexo cartográfico.

2.3.5. Caracterización general de los suelos

La información referente al Mapa de Suelos de España a escala 1:1.000.000 del IGN indica que los

suelos de la zona pertenecen al orden Aridisol y concretamente al suborden Orthid, grupo

Calciorthid+Camborthid y asociación Haplargid. Se caracterizan por tener un horizonte argílico y

estar secos en la mayor parte del tiempo, aunque la circunstancia fundamental es la presencia del

horizonte argílico, este es el que se forma por un proceso de translocación, llamado iluviación, y

que consiste en el arrastre mecánico, o por el agua gravitacional, de las fracciones más finas,

fundamentalmente arcilla, de la superficie al interior del suelo.

Referente al Mapa de Suelos de Europa según la clasificación de la FAO, los suelos del ámbito de

estudio se corresponden con un Cambisol Cálcico (Bk47-2/3b), cuya representación gráfica puede

consultarse en la figura adjunta a continuación.

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Página 95 de Estudio de Impacto Ambiental

Figura 2.3.5. Mapa de suelos según clasificación Soil Taxonomy.

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. Son suelos con un horizonte cámbico

desaturado debajo de un horizonte úmbrico o de uno ócrico, como característica principal. El

Cambisol cálcico suele tener una capa mayor de 15 cm de espesor, enriquecida de carbonatos

secundarios, en una proporción mayor de 15 %, al menos en los 125 cm superficiales.

2.4. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

2.4.1. Caracterización de la red hidrológica superficial

En el ámbito de la cuenca del Júcar en el que se enmarca el área de estudio, la red hidrológica

superficial está representada principalmente por cauces superficiales de tipo estacional;

concretamente, en base a la cartografía disponible de la Confederación Hidrográfica del Júcar, se

detectan:

- La Cañada de la Legua que cruza el marco de estudio en su parte central, no identificada

en la serie a escala 1:25.000 del Mapa Topográfico Nacional.

- La Rambla de los Cuchillos, que atraviesa el ámbito de estudio por su parte más

septentrional.

- Tres cauces innominados, igualmente no permanentes, que constituyen ramales

procedentes de la Cañada de la Legua.

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Página 96 de Estudio de Impacto Ambiental

Figura 2.4.1.a. Hidrología superficial en el marco de estudio. Fuente: CHJ y MTN25.000

De forma paralela a la elaboración del presente inventario ambiental, se ha elaborado el Estudio

Hidrológico – Hidráulico de Las Ramblas de la Planta FV Bonete 186 Mwp (que se compone por las

Centrales Solares Fotovoltaicas Bonete II, III, IV y Campanario I). Dicho estudio se elabora con el

objeto de ofrecer la pertinente información a la Confederación Hidrográfica del Júcar (Ministerio

de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) y a los proyectistas de los proyectos que

se citan. El estudio hidrológico e hidráulico de la zona de implantación de las plantas solares aporta

una evaluación preliminar de aquellas zonas que tengan riesgo potencial de inundación con el

objeto de proceder al correcto diseño de las instalaciones y establecimiento de medidas

preventivas.

Dicho estudio delimita también la zona de flujo preferente entendiendo por esta, según el Real

Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el RDPH, la zona constituida por la unión de

la zona o zonas donde se concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso

desagüe, y de la zona donde, para la avenida de 100 años de periodo de retorno. Se estudian

también las zonas con probabilidad baja o excepcional que se corresponde con avenidas

considerando un periodo de recurrencia de 500 años tal y como solicita la normativa.

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Página 97 de Estudio de Impacto Ambiental

Figura 2.4.1.b. Cuencas de cálculo sobre el MDT con realce de 3 unidades. En Azul (Sur; Cauce innominado), verde (Media, Cauce innominado) y Violeta (Norte; Cañada de La Legua). Fuente: Elaboración propia a partir de datos LIDAR

de Diedro Análisis Técnicos, S.L. y datos de la CHJ e IGN.

Los resultados obtenidos para las avenidas simuladas en los tres cauces evaluados indican que para

el periodo de retorno T= 500, en algunos de los perfiles simulados, la lámina de agua desborda el

cauce debido a la indefinición (e inexistencia en algunos casos) del mismo en algunos de los

tramos que discurren próximos a las Centrales Solares. Para estos tramos de indefinición, el calado

es mínimo y el agua parece comportarse para estos episodios extremos de forma laminar, sin

un discurrir normal por los encauzamientos evaluados. En algunos casos la lámina de agua

discurriría por dos tramos paralelos, al quedar definidas las ramblas por dos áreas deprimidas. La

indefinición de los cauces puede ser debida a las labores agrícolas intensivas en la zona, que ante

la falta de una ribera definida han ido ganando terreno a las ramblas evaluadas.

Con el objeto de minimizar las áreas con baja o excepcional probabilidad de inundación y con el

objeto de evitar daños sobre los bienes (planta solar fotovoltaica y camino paralelo proyectado),

se recomienda, aprovechando las obras a ejecutar en el entorno de las Plantas Solares

Fotovoltaicas, actuaciones para la redefinición del cauce a fin recuperar las condiciones de

desagüe del cauce. Estas acciones se reducirían a la retirada de sedimentos de origen antrópico

del cauce y redefinición del mismo hasta el límite que marque el perfil de equilibrio de las

ramblas, siendo estas actuaciones evaluadas y sometidas a evaluación ambiental a través del

presente Estudio de Impacto Ambiental no localizándose en ningún espacio natural protegido y no

contando con vegetación de ribera alguna.

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Página 98 de Estudio de Impacto Ambiental

2.4.2. Caracterización de la red hidrológica subterránea

Integrando el servicio WMS de la Confederación Hidrográfica del Júcar en un SIG, el ámbito de

estudio se asienta sobre la masa de agua subterránea (MASub) 080.138 "Alpera (Carcelén)"

definida en el Plan Hidrológico del Júcar 2015-2021, que se extiende sobre un área aproximada de

441,41 km2, de litología carbonatada, siendo de 319,76 km2 la superficie de los afloramientos

permeables.

De acuerdo con la DMA, la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH) define que el recurso

disponible se obtendrá como diferencia entre los recursos renovables (recarga por la infiltración de

la lluvia, recarga por retorno de regadío, pérdidas en el cauce y transferencias desde otras masas

de agua subterránea) y los flujos medioambientales requeridos para cumplir con el régimen de

caudales ecológicos y para prevenir los efectos negativos causados por la intrusión marina. Así, el

Plan ha estimado el recurso disponible para la MASub 080.138 de 14,1 hm3/año de recurso

renovable zonal, 3,8 hm3/año de restricciones y 10,3 hm3/año de recurso disponible.

La recarga de la masa se realiza mediante la infiltración directa de las precipitaciones y la descarga,

hacia los ríos y humedales y mediante manantiales, además de la extracción por bombeo.

RECARGA

LLUVIA

(hm3/año)

RETORNOS

TOTALES

(hm3/año)

PÉRDIDAS

RÍO

(hm3/año)

ENTRADAS

LATERAL

(hm3/año)

RECURSO

RENOVABLE

(hm3/año)

SALIDAS

LATERALES

(hm3/año)

RECURSO

RENOVABLE

ZONAL

(hm3/año)

12,9 1,3 0,4 0,0 14,6 0,5 14,1

Tabla 2.4.2.a. Recursos (datos en hm3/año) de la MASub (MASub) 080.138 "Alpera (Carcelén)". Fuente: Plan Hidrológico

de Cuenca 2015-2020. Confederación Hidrográfica del Júcar.

La demanda de extracciones por bombeos en la MASub se resume en la siguiente tabla. El volumen

de extracción total se ha obtenido por agregación de los bombeos de aguas subterráneas para usos

urbano, agrícola, industrial y otros usos.

BOMBEO

URBANO

(hm3/año)

BOMBEO

AGRARIO

(hm3/año)

BOMBEO

INDUSTRIAL

(hm3/año)

OTROS BOMBEOS

(hm3/año)

BOMBEO TOTAL

(hm3/año)

0,3 5,7 0,0 0,0 6,0

Tabla 2.4.2.b. Demanda de bombeos desagregados y totales (datos en hm3/año) de la MASub (MASub) 080.138 "Alpera

(Carcelén)". Fuente: Plan Hidrológico de Cuenca 2015-2020. Confederación Hidrográfica del Júcar.

A partir de los datos anteriores se calcula el índice de explotación (K) independientemente de si la

masa presenta descenso piezométrico o no. El índice establece una relación entre el volumen de

extracciones por bombeo de agua subterránea y el recurso disponible en cada masa de agua

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Página 99 de Estudio de Impacto Ambiental

subterránea, siendo en este caso de 0,6. La MASub objeto no se encuentra entre las consideradas

por el Plan en mal estado cuantitativo.

Esta MASub tampoco se encuentra entre las consideradas por el Plan en mal estado químico,

establecido en base al contenido de nitratos. Concretamente, el estado de la masa en este sentido

es bueno. El estado químico por plaguicidas también es bueno.

No obstante, existen 4 zonas vulnerables a la contaminación por nitratos repartidas en una

superficie de 216,16 km2.

A partir de los resultados anteriores y como combinación del análisis del estado cuantitativo y

químico se obtiene el estado global de las de masas de agua subterránea, de forma que si uno de

los dos estados es malo, el estado global de la masa subterránea es malo. El estado global de la

MASub 080.138 es bueno.

En cuanto a la evaluación del riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo, esta MASub no se

encuentra en riesgo, con un nivel de confianza en la evaluación de la misma alto. Tampoco se

encuentra en riesgo de no alcanzar el buen estado químico, siendo medio el nivel de confianza en

la evaluación.

La facies hidroquímica principal de este sistema es bicarbonatada cálcica.

Según la matriz de evaluación de presiones en las masas de agua subterránea del Plan, en la

MASub 080.138 las presiones se encuentran valoradas como no significativas.

Esta Demarcación Hidrográfica no posee red de control piezométrico en esta MASub. Se ha

consultado el visor cartográfico del Sistema de Información de Recursos Subterráneos del

MAPAMA, localizándose dos piezómetros de la Demarcación Hidrográfica del Segura cercanos al

ámbito de estudio (a unos 4 km.), concretamente:

PIEZÓMETRO NOMBRE UTM X UTM Y COTA (msnm) PROFUNDIDAD

OBRA (m) U.H.

07.02.001 Las Eras 642.853 4.304.349 875 520 Sinclinal de la Higuera

07.02.201 Las Eras 642.912 4.304.460 878 316 Sinclinal de la Higuera

Tabla 2.4.2.c. Datos de localización de los piezómetros encontrados próximos al ámbito de estudio. Fuente: MAPAMA.

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Figura 2.4.2.a. Localización de los piezómetros encontrados próximos al marco de estudio. Fuente: MAPAMA.

Figura 2.4.2.b. Niveles registrados en el piezómetro 07.02.001 (periodo 1985-2009). Fuente: MAPAMA.

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Página 101 de Estudio de Impacto Ambiental

Figura 2.4.2.c. Niveles registrados en el piezómetro 07.02.201 (periodo 2008-2016). Fuente: MAPAMA.

En el piezómetro 07.02.201 con datos más recientes (desde 2008 hasta noviembre de 2016), la

profundidad máxima (mínimo del nivel piezométrico) se registró en la última medida efectuada el

14 de noviembre de 2016, a 161,69 m. La profundidad mínima se tomó el 7 de febrero de 2011,

traducida en un ascenso en los niveles piezométricos, con un registro de 155,86 m. Esto supone

una variación en el nivel piezométrico de 5,84 m.

En general, en el periodo desde 1985 hasta 2016, se ha producido en esa zona un descenso del nivel

piezométrico de 49,48 m.

2.5. VEGETACIÓN

En este apartado se analiza, en primer lugar, la evolución biológica del ámbito de estudio a través

de la biogeografía y la vegetación potencial de la zona y, en segundo lugar, se estudia la vegetación

actual de los terrenos afectados en base a cartografía, bibliografía y trabajo de campo.

2.5.1. Caracterización biogeográfica

Atendiendo a la división biogeográfica de la Península Ibérica y Baleares hasta el nivel de sector

(según Rivas-Martínez, Penas & T.E. Díaz 2002, mod.), el ámbito de proyecto se sitúa en el marco

del sector Manchego, cuya clasificación es la siguiente:

Reino Holártico > Región Mediterránea > Subregión Mediterránea-Occidental > Provincia

Mediterránea-Ibérica-Central > Subprovincia Oroibérica > Sector Maestracense.

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Página 102 de Estudio de Impacto Ambiental

2.5.2. Vegetación potencial: series y etapas

Atendiendo al Mapa de Series de Vegetación a escala 1:400.000 de Salvador Rivas Martínez (1987),

la serie de vegetación potencial en el ámbito de estudio corresponde a encinares

mesomediterráneos, concretamente a la serie mesomediterránea castellano-aragonense seca

basófila de la encina (Quercus rotundifolia) Asparago acutifolii-Quercetum rotundifoliae (nueva

denominación de Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae) (22b).

Figura 2.5.2. Distribución territorial de series de vegetación potencial, según el Mapa de Series de Vegetación a escala

1:400.000 de Rivas Martínez (1987) en el ámbito de estudio.

La serie mesomediterránea castellano-aragonesa basófila de la carrasca (22b) es la serie de mayor

extensión superficial de España, encontrándose bien representada en Castilla-La Mancha. Su

denominador común es un ombroclima de tipo seco y unos suelos ricos de carbonato cálcico.

El carrascal o encinar, que representa la etapa madura de la serie, lleva un cierto número de

arbustos esclerófilos en el sotobosque (Quercus coccifera, Rhamnus alaternus var. parvifolia,

Rhamnus lycioides subsp. lycioides, etc.) que tras la total o parcial desaparición o destrucción de la

encina aumentan su biomasa.

En esta amplia serie, donde las etapas extremas de degradación, los tomillares, pueden ser muy

diversos entre sí en su composición florística, los estadios correspondientes a los suelos menos

degradados son muy similares en todo el areal. Tal es el caso de la etapa de los coscojares o

garrigas (Rhamno-Quercetum cocciferae), de los retamares (Genisto scorpii-Retametum

sphaerocarpae), la de los espartales de atochas (Fumano ericoidis-Stipetum tenacissimae,

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Página 103 de Estudio de Impacto Ambiental

Arrhenathero albi-Stipetum tenacissimae) y, en cierto modo, la de los pastizales vivaces de

Brachypodium retusum (Ruto angustifoliae-Brachypodietum ramosi).

La vocación de estos territorios es agrícola (cereal, viñedo, olivar, etc.) y ganadera extensiva. Las

repoblaciones de pinos, sólo recomendables en las etapas de extrema degradación del suelo como

cultivos protectores, deben basarse en pinos piñoneros (Pinus pinea) y sobre todo en pinos

carrascos (Pinus halepensis).

NOMBRE DE LA SERIE 22b. Castellano-aragonesa de la encina

Árbol dominante

Nombre fitosociológico

Quercus rotundifolia

Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum

I. Bosque

Quercus rotundifolia

Bupleurum rigidum

Teucrium pinnatifidum

Thalictrum tuberosum

II. Matorral denso

Quercus coccifera

Rhamnus lycioides

Jasminum fruticans

Retama sphaerocarpa

III. Matorral degradado

Genista scorpius

Teucrium capitatum

Lavandula latifolia

Helianthemum rubellum

IV. Pastizales

Stipa tenacissima

Brachypodium ramosum

Brachipodium distachyon

Tabla 2.5.2. Etapas de regresión y bioindicadores de la serie 22b. Fuente: Rivas Martínez, 1987.

2.5.3. Descripción y valoración de la vegetación actual

Tal y como se indicó en el documento de inicio, en cuanto a la vegetación presente, en resumen,

se puede decir que prácticamente la totalidad de la superficie donde se enmarca el ámbito de

estudio se encuentra ocupada por tierras de labor en secano.

Durante el trabajo de campo, realizado el 8 de agosto de 2017, se comprueba efectivamente que

no hay vegetación natural afectada por el proyecto, cuyas instalaciones se ubican sobre terrenos

agrícolas.

En los terrenos agrícolas, se detectan pequeñas manchas de romeral y espartal que no se afectarán

en ninguna de las fases del proyecto. Así mismo, se localizan varios ejemplares de encinas, algunos

de gran porte, que igualmente se conservarán; estas composiciones aisladas no pueden calificarse

como encinares, sino que se trata de un arbolado disperso, relicto de estas formaciones

potenciales que debieron ocupar la zona hace mucho tiempo.

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Página 104 de Estudio de Impacto Ambiental

Así, la vegetación actual de la zona de estudio difiere respecto de la serie de vegetación potencial

descrita en el apartado anterior, como consecuencia de la presión antrópica llevada a cabo en el

entorno mediante diferentes tipos de aprovechamiento del terreno, en este caso principalmente

agrícola.

Concretamente, en base a la información de usos del Sistema de Información Geográfica de

Parcelas Agrícolas SIGPAC (MAPAMA) y a la ortofotografía de máxima actualidad del PNOA (IGN),

la distribución de formaciones vegetales en el marco de estudio es la siguiente:

FORMACIÓN %

Construcciones agrícolas/Tierras agrícolas 0,6

Elementos hidrología superficial 0,1

Formaciones de romeral y espartal 0,01

Formaciones de romeral y espartal con arbolado disperso 6,0

Pinar carrasco repoblación 1,8

Tierras agrícolas 88,1

Viales 3,4

Tabla 2.5.3. Distribución de usos y de formaciones vegetales en el marco de estudio.

La distribución territorial de estos usos puede observarse en el plano temático de la cartografía.

La valoración de las unidades de vegetación descritas se realiza sobre los usos más representativos

del marco de estudio, utilizándose los siguientes criterios: Diversidad, Grado de conservación,

Singularidad, Fragilidad, Reversibilidad y Superficie ocupada o afectada.

1. Diversidad.

Refleja el grado de estructuración fisionómica y diversidad del hábitat y de la formación vegetal en

función al estado ideal de dicha asociación. Puede estimarse como función directa del número de

estratos presentes (arbóreo, arbustivo, subarbustivo y herbáceo), del grado de cubierta del estrato

dominante y del número de especies presentes y dominantes. La asignación numérica del grado

de diversidad sería el siguiente:

VALOR DIVERSIDAD

4 Muy alta

3 Alta

2 Media

1 Baja

0 No aplicable

Tabla 2.5.3.a. Rango de valores para el criterio de diversidad establecido para la valoración de unidades de vegetación.

2. Grado de conservación.

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Página 105 de Estudio de Impacto Ambiental

Se estima el grado de conservación de los diferentes hábitats y formaciones vegetales en función

del grado de empobrecimiento sufrido por influencias humanas, sin hacer referencia a su estado

serial. Se pueden distinguir las siguientes:

VALOR DESCRIPCIÓN

4 Alteraciones debidas a acciones humanas, pero éstas han sido de intensidad leve y de duración esporádica,

de manera que no han influido en la estructura ni en la composición florística de la formación

3

Formaciones seminaturales son aquellas formaciones vegetales que cumplen todas y cada una de las

siguientes condiciones: han sufrido o están sufriendo algún tipo de actuación humana pero, cuando ésta

se ha producido, ha sido un aprovechamiento racional y sostenido de los recursos. La influencia humana

que han sufrido o sufren modifica poco su estructura y composición florística, de forma que la formación

no pierde su carácter y sigue siendo similar a alguna de las formaciones naturales. Su regeneración se

produce de forma natural. Se las considera con un grado de conservación alto.

2

Formaciones semiculturales: son aquellas formaciones vegetales que han sufrido una intensa

transformación o han sido creadas por el hombre con especies autóctonas. Su regeneración se produce de

forma natural. Se las considera con un grado de conservación medio.

1

Formaciones culturales: son aquellas formaciones vegetales que han sido creadas por el hombre mediante

implantación de especies autóctonas o exóticas. Su regeneración no se consigue de forma natural. Es

necesaria una intervención humana más o menos continuada para que la formación siga existiendo. Grado

de conservación bajo.

0 No aplicable

Tabla 2.5.3.b. Rango de valores para el criterio de grado de conservación establecido para la valoración de unidades de

vegetación.

3. Singularidad.

Valora la abundancia o escasez del hábitat y de las comunidades o especies vegetales que lo

forman, indicando el grado de representación de la unidad considerada en el ámbito territorial

circundante. La escala de valoración utilizada es la siguiente:

VALOR DESCRIPCIÓN

4 Comunidades vegetales relictas o en el borde de su área de distribución.

3 Comunidades vegetales especialmente destacables por su escasa representación en el ámbito regional.

2 Formaciones vegetales que ocupan extensiones moderadas, muy localizadas geográficamente.

1 Comunidades vegetales no especialmente destacables a nivel regional ni por la localización ni por sus

representantes.

0 No aplicables.

Tabla 2.5.3.c. Rango de valores para el criterio de singularidad establecido para la valoración de unidades de vegetación.

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Página 106 de Estudio de Impacto Ambiental

4. Fragilidad – Reversibilidad.

Expresa el grado de susceptibilidad al deterioro del hábitat y de sus comunidades vegetales ante

la incidencia de la actuación propuesta y la dificultad que presentan, una vez alteradas, para volver

a su estado original.

VALOR DESCRIPCIÓN

4 Formaciones inestables ante actuaciones externas. Alto riesgo de desaparición.

3 Comunidades complejas con una moderada capacidad de absorción de impactos.

2 Moderada capacidad de absorción de impactos. Moderada capacidad de regeneración.

1 Formaciones con gran capacidad de absorción de impactos. Elevada capacidad de regeneración tras éstos.

0 No aplicables.

Tabla 2.5.3.d. Rango de valores para el criterio de fragilidad-reversibilidad establecido para la valoración de unidades de

vegetación.

5. Ocupación

Grado de cobertura de cada formación vegetal identificada.

VALOR DESCRIPCIÓN

4 Ocupación alta (>75% de cobertura)

3 Ocupación media (50-75% de cobertura)

2 Ocupación baja (25-50% de cobertura)

1 Ocupación muy baja (5-25% de cobertura)

0 Ocupación prácticamente nula (<5% de cobertura)

Tabla 2.5.3.e. Rango de valores para el criterio de ocupación establecido para la valoración de unidades de vegetación.

6. Ponderación.

Debido al desigual peso específico de cada uno de estos criterios, su aplicación a las formaciones

se realiza asignando los siguientes coeficientes de ponderación:

CRITERIO COEFICIENTE DE PONDERACIÓN

Diversidad 0,2

Grado de conservación 0,3

Singularidad 0,2

Fragilidad – Reversibilidad 0,2

Ocupación 0,1

Tabla 2.5.3.f. Rango de valores para la ponderación de criterios establecidos para la valoración de unidades de

vegetación.

El valor final o global de las unidades de vegetación resultará de la suma de los valores ponderados

de los cinco criterios expuestos anteriormente. De esta forma, el valor global se calcula según la

siguiente expresión:

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Página 107 de Estudio de Impacto Ambiental

Valoración global = 0,2 (Diversidad) + 0,3 (Conservación) + 0,2 (Singularidad) + 0,2 (Fragilidad) +

0,1 (Ocupación)

7. Valoración.

Para simplificar el resultado obtenido a través de la expresión anterior, se divide en rangos según

tres categorías:

RANGO DE RESULTADOS CATEGORÍA DE VALORACIÓN

0 – 1,3 Valor bajo

1,31 – 2,6 Valor medio

2,61 – 3,9 Valor alto

Tabla 2.5.3.g. Rango de valores establecidos que definen las categorías de valoración de unidades de vegetación.

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la valoración de las distintas unidades de

vegetación descritas en los párrafos anteriores detectadas en el ámbito de estudio:

UNIDAD DE VEGETACIÓN

DIV

ER

SID

AD

CO

NS

ER

VA

CIÓ

N

SIN

GU

LA

RID

AD

FR

AG

ILID

AD

OC

UP

AC

IÓN

TOTAL VALOR

Tierras agrícolas en secano 1 0 0 0 0 0,2 Bajo

Formaciones de romeral y espartal 1 2 1 1 2 1,4 Medio

Tabla 2.5.3.h. Resultados de la valoración de unidades de vegetación más representativas en el ámbito de estudio.

2.5.4. Especies protegidas y amenazadas y árboles catalogados

Para detectar la posibilidad de que en el ámbito de estudio pudieran encontrarse especies de flora

amenazada, se procedió a incorporar la información de la base de datos de flora vascular

amenazada del Inventario Español de Especies Terrestres (IEET), a través de la relación de la misma

con los datos espaciales de la malla UTM 10 x 10 Km. donde se enmarca el proyecto (30SXJ40 y

30SXH49). Las cuadrículas afectadas no incluyen especies afectadas.

Asimismo, se consultaron los distintos catálogos y normativas que establecen las categorías de

protección de especies amenazadas, no habiéndose detectado la inclusión de alguna de las

especies inventariadas en el ámbito de estudio.

2.5.5. Hábitats de interés comunitario y hábitats de la Ley 9/1999.

El Catálogo Español de Hábitat en peligro de desaparición (CEHPD) no se ha instrumentado

todavía tal y como dispone la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad en su artículo 9 (Ley

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Página 108 de Estudio de Impacto Ambiental

42/2007 de 13 de diciembre), aunque se incluye en el desarrollo reglamentario del Inventario

Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (IEPNB). El CEHPD tiene un antecedente

conceptual directo en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, el cual contiene los tipos de hábitat de

interés comunitario para los que es necesario establecer medidas tendentes a mantenerlos o

restaurarlos en un estado de conservación favorable. Dentro de este grupo de tipos de hábitat, la

analogía es mayor con los catalogados como prioritarios, es decir, aquellos tipos de hábitats

naturales de interés comunitario amenazados de desaparición. El CEHPD contendrá una muestra

seleccionada de hábitats procedente de dos componentes prioritarios del IEPNB: el Inventario

Español de Hábitats Terrestres y el Inventario Español de Hábitats Marinos.

Así, para determinar la relación de hábitats de interés comunitario según la Ley 42/2007 de 13 de

diciembre presentes en el ámbito de estudio y su representación cartográfica, se analizó la

información proporcionada por el Atlas y Manual de los Hábitats españoles (MARM, 2005)

mediante un SIG.

A través del análisis con SIG, se localizan las teselas o coberturas de hábitats de la información

cartográfica de referencia en el ámbito de estudio. Cada cobertura presenta un código

identificador (HABLAY) que permite establecer la relación con la base de datos del Atlas, de forma

que a cada código se le asocia uno o varios tipos de hábitat (para mayor información, consultar

recurso en línea).

Así, en la zona suroccidental del marco de estudio se detecta un área de 31,3 ha correspondiente a

la tesela del Atlas con código 170017, identificada en el análisis de vegetación actual como una

formación de romeral y espartal con arbolado disperso. La información asociada se expone en la

tabla siguiente, indicando el código identificador del Atlas y los hábitats asociados tras establecer

la relación con la base de datos.

BIT

AT

S

AS

OC

IAD

OS

(CÓ

DIG

O U

E)

PR

IOR

ITA

RIO

DESCRIPCIÓN CÓDIGO UE

HABITAT

NA

TU

RA

LID

AD

PO

RC

EN

TA

JE

SIT

UA

CIÓ

N

RE

SP

EC

TO

A

PR

OY

EC

TO

4090 No Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

Aulagares mesomediterráneos manchego-sucrenses de Genista pumila

2 20

Fuera, hacia el suroeste 5210 No

Matorrales arborescentes de Juniperus spp.

Coscojares basófilos aragoneses con sabinas moras

2 10

2 50

9340 No Encinares de Quercus ilex Encinares basófilos bajoaragoneses y riojanos

3 5

Tabla 2.5.5. Listado de hábitats de interés comunitario en el marco de estudio.

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Página 109 de Estudio de Impacto Ambiental

Para cada formación incluida en cada código en las diferentes teselas, el Atlas incluye dos campos

relativos a porcentaje y naturalidad. El campo de porcentaje se refiere al porcentaje de cobertura

del hábitat en cuestión con respecto a la superficie del polígono o tesela que lo contiene; la

naturalidad del hábitat viene estimada en una escala de valoración del 1 al 3, siendo 3 el valor de

mayor naturalidad.

Concretamente, en la poligonal fotovoltaica y las áreas afectadas por sus instalaciones asociada se

detecta un hábitat de interés comunitario según la cartografía oficial, no obstante, en las labores

de campo no se observan formaciones adscritas a este hábitat, por lo que se considera que no

existe afección sobre el hábitat.

Se localizan dos teselas más de hábitats de interés comunitario próximas al marco de estudio, pero

fuera del mismo, hacia el oeste, en las laderas y cumbre de la Loma de Cuevas Negras y Cerro de

Campanario.

La distribución de hábitats según la cartografía de referencia en el marco de estudio y con respecto

al proyecto se expone en plano temático de la cartografía adjunta.

En los terrenos ocupados por la CSF tampoco se localizan hábitats de interés del Catálogo de

hábitats y elementos geomorfológicos de protección especial incluido en el Anejo 1 de la Ley

9/1999 de Conservación de la Naturaleza, aunque si próximos a la línea de evacuación como se

indica en el epígrafe dedicado a la geomorfología.

2.5.6. Riesgo de incendios forestales

La determinación del riesgo de incendios forestales en el ámbito de actuación se ha realizado en

base a la información proporcionada por el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de

Castilla-La Mancha (INFOCAM).

Para analizar el riesgo, el Plan evalúa cada uno de los elementos y factores que lo determinan

mediante un SIG. A partir del análisis del riesgo realiza una zonificación del territorio regional,

obteniéndose un mapa de riesgo. Una vez elaborado el mapa de riesgo, el Plan analiza la

distribución del nivel de riesgo, determinando las zonas que han de considerarse como de riesgo

alto, denominadas Zonas de Alto Riesgo por Incendio forestal. El listado de polígonos por

municipio considerados de riesgo de incendio forestal alto se incluye en el anexo II del Plan.

Concretamente, para el municipio de Bonete se incluye el polígono 12 como integrante de la zona

de alto riesgo de incendio denominada Ramblas del Este de Albacete. Por lo tanto, el marco de

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Página 110 de Estudio de Impacto Ambiental

estudio, situado en parcelas de los polígonos 5, 6, 7, 8 y 11 de Bonete, queda fuera de zonas de alto

riesgo.

Para determinar la clase de riesgo en el ámbito de estudio, se ha consultado el mapa de riesgo del

Plan Director de Defensa contra Incendios Forestales de Castilla-La Mancha, aprobado por

Resolución de 9/02/2015 de la Dirección General de Montes y Espacios Naturales. Mediante su

integración en un SIG, se comprueba que la CSF queda enmarcada en una zona de riesgo bajo.

Por último, se analiza la información del Mapa de frecuencia de incendios forestales por término

municipal del MAPAMA, que muestra la frecuencia de incendios forestales para el periodo 2001-

2014, siendo para el término municipal de Bonete una frecuencia baja (en una escala de 0 a 1.228),

según los resultados expuestos en la siguiente tabla:

TÉRMINO MUNICIPAL

SUPERFICIE FORESTAL INCENDIADA (HA)

Nº CONATOS

Nº INCENDIOS

FRECUENCIA INCENDIOS FORESTALES

Bonete 4,19 2 1 3

Tabla 2.5.6. Frecuencia de incendios forestales en el periodo 2001-2014 en el término municipal de Bonete.

Debido a que el proyecto se enmarca sobre una zona de riesgo bajo y que la tipología de las

actuaciones y actividades asociadas al mismo no requieren de medidas especiales de protección

contra incendios, no se considera que el proyecto pueda ejercer influencia sobre el riesgo de

incendio forestal actualmente existente.

2.6. FAUNA VERTEBRADA.

Según los Principios del Convenio sobre la Diversidad Biológica, la evaluación de impacto es la

mejor herramienta para que los valores de la biodiversidad sean reconocidos y tenidos en cuenta

en la toma de decisiones. Una de las directrices fundamentales presentes en el texto es la referida

a la necesidad de abordar la biodiversidad desde un punto de vista ecosistémico; es decir,

considerando a los ecosistemas en función de sus límites naturales y no de fronteras artificiales.

Asimismo, la evaluación de impacto debe incluir valoraciones de la diversidad biológica a todos los

niveles, desde los ecosistemas y sus funciones, pasando por las comunidades de especies o taxones

individuales, hasta su diversidad genética. Por tanto, los procedimientos que se describen a

continuación se han diseñado para detectar todo el espectro de factores impulsores de cambios

en la composición y estructura de la biodiversidad (IAIA 2005, SCDB 2007).

2.6.1. Objetivos y metodología

El objetivo del presente apartado es la valoración del componente faunístico, con el fin de poder

determinar la magnitud y efectos de los impactos potenciales del proyecto sobre este factor. Para

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Página 111 de Estudio de Impacto Ambiental

ello, se consideran los grupos taxonómicos de vertebrados presentes, en virtud de variables como

la riqueza de especies, área de distribución, estado de conservación, situación de protección, etc.

Del mismo modo, se analizan los factores que puedan incidir sobre especies o comunidades de

especies concretas de interés conservacionista o especialmente sensibles a los factores de impacto

detectados. A partir de lo anterior, se estima la viabilidad ambiental del proyecto en relación con

este factor y se establecen, en los casos en que sean necesarias, las medidas de mitigación

oportunas.

Metodológicamente, el análisis se ha dividido en dos grandes bloques. Por un lado, se ha procedido

a inventariar la presencia de especies y de su importancia en base a la información y cartografía

existente, tanto propia como oficial, para obtener una idea global de l0s taxones de vertebrados

potencialmente presentes y la relevancia del área para el conjunto de la fauna (áreas de

importancia). Para ello se ha consultado la cuadrícula UTM 10x10 correspondiente (UTM 30SXJ40)

en la Base de Datos del Inventario Español de Especies Terrestres (IEET) y se han aplicado Índices

Combinados, que valoran la importancia de la comunidades de fauna sobre cuadrículas UTM 10x10

en función de su distribución, rareza y grado de conservación. Por último, se ha evaluado la

existencia de hábitats naturales especialmente relevantes mediante las Áreas de Alto Valor

Natural (HNV), que definen la calidad del paisaje en función de una combinación de variables

faunísticas, florísticas, climatológicas y topográficas.

El otro gran bloque es el referido a los trabajos de campo. En este apartado se procedió al diseño y

ejecución de protocolos de muestreos sobre el terreno que permitieran dar respuesta a las

disposiciones expresadas en las consultas previas, y evaluar el impacto del proyecto la fauna. Las

técnicas utilizadas se han adaptado en función del objetivo buscado y del grupo o especie de

interés. Los muestreos se han diseñado para abarcar los momentos biológicos más significativos y

propicios para la detección de las especies a lo largo de todo el año. El trabajo de campo se ejecutó

entre febrero 2017 y febrero 2018.

2.6.2. IEET, áreas de importancia y HNV. Metodología y resultados.

En el IEET se encuentra disponible la información recopilada en los diferentes Atlas publicados

hasta la fecha, así como información relativa al anillamiento científico de aves, tortugas marinas y

quirópteros que haya sido coordinada por la Oficina de Especies Migratorias, a cargo del Ministerio

de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Asimismo, también se incluyen los

Censos de Aves Acuáticas Invernantes y los resultados de proyectos realizados en relación a los

efectos del cambio climático sobre la biodiversidad en España.

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Página 112 de Estudio de Impacto Ambiental

La información extraída en este estudio hace referencia únicamente a las especies de vertebrados

terrestres y a la cuadrícula UTM 10x10 donde se ubica el ámbito de estudio, esto es la cuadrícula

30SXJ40 (ver tabla 2.6.2.a). El objetivo es disponer de una primera aproximación de los taxones

potencialmente presentes en el entorno inmediato del proyecto. Ha de considerarse que la UTM

10x10 implica una superficie de 10.000 hectáreas en la que pueden entrar una gran variedad de

hábitats diferentes y por tanto de sus especies asociadas, lo que no significa que todas ellas se

encuentren en el área de estudio. Por tanto, los datos expuestos deben considerase como

aproximativos.

En total se han registrado 81 especies de vertebrados en la cuadrícula UTM 10x10 de referencia, de

las cuales el 75% son aves; el 20%, mamíferos; el 2%, reptiles y un 2% de anfibios. No hay registros

de peces continentales.

Figura 2.6.2.a. Porcentaje de especies por grupo de vertebrados inventariados en la cuadrícula de referencia.

Elaboración propia a partir de los datos del IEET.

Respecto a las categorías más altas de protección/conservación, según los criterios UICN, el 51%

de los taxones se clasifican como No Evaluados (NE), un 25% presentan Preocupación menor (LC),

un 10% son categorizados como Casi Amenazados (NT), un 10% son Vulnerables (VU), un 2%

presentan Datos Insuficientes (DD) y un 2% se clasifican como Ausentes (AU). No hay ningún taxón

en la categoría de En Peligro (EN). Al mismo tiempo, en el Catálogo Regional de Especies

Amenazadas de Castilla-La Mancha (CREACM; Decreto 33/1998), el 9% de las especies se incluyen

como Vulnerables (VU), un 56% como de Interés Especial (IE) y un 36% Ausentes (AU). Mientras

que en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA; Real Decreto 139/2011), el 46% de los

taxones se incluye en la categoría de Régimen de protección especial (listado) y el 4% como

Vulnerables, estando el resto ausentes del citado catálogo o sin interés conservacionista.

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Página 113 de Estudio de Impacto Ambiental

Figura 2.6.2.b. Número de especies en las diferentes categorías de conservación/protección de las Listas Rojas (UICN).

AU: ausente; DD: Datos insuficientes; LC: Preocupación menor; NE: No evaluado; NT: Casi Amenazada; VU:

Vulnerable.

Figura 2.6.2.c. Número de especies en las diferentes categorías de conservación/protección del Catálogo Regional de

Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (CREACM). AU: ausente; IE: Interés Especial; VU: Vulnerable.

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Página 114 de Estudio de Impacto Ambiental

Figura 2.6.2.d. Número de especies en las diferentes categorías de conservación/protección del Catálogo Español de

Especies Amenazadas (CEEA). AU: ausente o sin interés conservacionista; L o listado: Régimen de Protección Especial;

VU: Vulnerable.

GRUPO ESPECIE CATEGORÍA CONSERVACIÓN

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN UICN CEEA CREACM

Aves Alectoris rufa Perdiz Roja DD AU AU

Aves Anas platyrhynchos Ánade Azulón NE AU AU

Mamíferos Apodemus sylvaticus Ratón de campo LC AU AU

Aves Apus apus Vencejo común NE L IE

Aves Apus pallidus Vencejo pálido NE L IE

Aves Athene noctua Mochuelo común NE L IE

Aves Aythya ferina Porrón Europeo NE AU AU

Aves Bubo bubo Búho real NE L VU

Aves Burhinus oedicnemus Alcaraván común NT L IE

Aves Calandrella brachydactyla Terrera común VU L IE

Aves Calandrella rufescens aptezii Terrera marismeña NT L IE

Aves Caprimulgus ruficollis Chotacabras pardo NE L IE

Aves Carduelis cannabina Pardillo Común NE AU AU

Aves Circus pygargus Aguilucho cenizo VU VU VU

Aves Clamator glandarius Críalo NE L IE

Aves Columba domestica Paloma bravía AU AU AU

Aves Columba livia/domestica Paloma bravía AU AU AU

Aves Columba oenas Paloma Zurita DD AU AU

Aves Columba palumbus Paloma Torcaz NE AU AU

Aves Corvus corone Corneja Común NE AU AU

Mamíferos Crocidura russula Musaraña gris LC AU IE

Aves Cuculus canorus Cuco común NE L IE

Aves Delichon urbicum Avión común NE AU IE

Mamíferos Eliomys quercinus Lirón careto LC AU AU

Aves Emberiza calandra Triguero NE AU IE

Mamíferos Erinaceus europaeus Erizo europeo LC AU IE

Aves Falco subbuteo Alcotán NT L VU

Aves Fulica atra Focha Común NE AU AU

Aves Galerida cristata Cogujada común NE L IE

Aves Galerida theklae Cogujada montesina NE L IE

Aves Gallinula chloropus Gallineta Común NE AU IE

Mamíferos Genetta genetta Gineta LC AU IE

Aves Himantopus himantopus Cigüeñuela NE L IE

Aves Hirundo rustica Golondrina común NE L IE

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Página 115 de Estudio de Impacto Ambiental

GRUPO ESPECIE CATEGORÍA CONSERVACIÓN

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN UICN CEEA CREACM

Aves Lanius excubitor Alcaudón norteño NT AU IE

Aves Lanius senator Alcaudón común NT L IE

Mamíferos Lepus granatensis Liebre ibérica LC AU AU

Mamíferos Martes foina Garduña LC AU IE

Aves Melanocorypha calandra Calandria NE L IE

Aves Merops apiaster Abejaruco NE L IE

Mamíferos Microtus duodecimcostatus Topillo mediterráneo LC AU AU

Aves Monticola solitarius Roquero solitario NE L IE

Aves Motacilla alba Lavandera blanca NE L IE

Mamíferos Mus musculus Ratón casero LC AU AU

Mamíferos Mus spretus Ratón moruno LC AU AU

Mamíferos Mustela nivalis Comadreja LC AU IE

Mamíferos Mustela putorius Turón NT AU IE

Aves Netta rufina Pato Colorado VU AU AU

Aves Oenanthe hispanica Collalba rubia NT L IE

Aves Oenanthe leucura Collalba negra LC L IE

Aves Oenanthe oenanthe Collalba gris NE L IE

Mamíferos Oryctolagus cuniculus Conejo VU AU AU

Aves Otis tarda Avutarda común VU L VU

Aves Otus scops Autillo NE L IE

Aves Passer domesticus Gorrión Común NE AU AU

Aves Passer montanus Gorrión Molinero NE AU AU

Anfibios Pelodytes punctatus Sapillo moteado LC L IE

Anfibios Pelophylax perezi Rana común LC AU AU

Aves Petronia petronia Gorrión chillón NE L IE

Aves Pica pica Urraca NE AU AU

Aves Picus viridis Pito real NE L IE

Aves Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro NT L VU

Reptiles Psammodromus algirus Lagartija colilarga LC L IE

Aves Pterocles orientalis Ganga ortega VU VU VU

Aves Ptyonoprogne rupestris Avión roquero NE L IE

Mamíferos Rattus norvegicus Rata parda LC AU AU

Aves Saxicola torquatus Tarabilla común NE AU IE

Aves Serinus serinus Verdecillo NE AU AU

Aves Streptopelia turtur Tórtola Europea VU AU AU

Aves Sturnus unicolor Estornino Negro NE AU AU

Mamíferos Sus scrofa Jabalí LC AU AU

Aves Sylvia cantillans Curruca carrasqueña NE L IE

Aves Sylvia conspicillata Curruca tomillera LC L IE

Aves Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra NE L IE

Aves Tachybaptus ruficollis Zampullín común NE L IE

Reptiles Tarentola mauritanica Salamanquesa común LC L IE

Aves Tetrax tetrax Sisón VU VU VU

Aves Turdus merula Mirlo Común NE AU IE

Aves Turdus viscivorus Zorzal Charlo NE AU AU

Aves Upupa epops Abubilla NE L IE

Mamíferos Vulpes vulpes Zorro rojo LC AU AU

Tabla 2.6.2.a. Lista de especies de vertebrados inventariadas en la cuadrícula UTM 10x10 de referencia en el IEET.

Abreviaturas: Listas Rojas: UICN; Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha: CREACM;

Catálogo Español de Especies Amenazadas: CEEA. NE: No Evaluado; DD: Datos Insuficientes; LC: Preocupación

Menor; NT: Casi Amenazado; VU: Vulnerable; IE: Interés Especial; L: listado o Régimen de Protección Especial: AU:

ausente del CEEA.

En cuanto a las áreas de importancia para vertebrados, se obtienen mediante el cálculo de un

Índice Combinado (IC) que permita definir la importancia. Para la obtención del IC se parte de la

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Página 116 de Estudio de Impacto Ambiental

información contenida en el IEET referente a aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces

continentales para la cuadrícula UTM 10x10 de referencia. Los cálculos del IC se realizaron

siguiendo las expresiones propuestas por Rey Benayas y De la Montaña (2003), en la que se

combinan tres variables para la valoración de la cuadrícula: riqueza de especies, rareza a nivel

regional y vulnerabilidad según criterios UICN para España.

Riqueza: hace referencia al número de especies presentes en la cuadrícula. Esta variable va

implícita en la expresión para el cálculo de la vulnerabilidad (ver más abajo).

Singularidad o Rareza: estudia la frecuencia de aparición de una especie en relación a un

ámbito de referencia. Así para una cuadrícula r, siendo Sr el número de especies presentes

en la cuadrícula, el índice de rareza vendría dado por:

S

irri sn

1

1

Donde ni es el número de cuadrículas que la especie ocupa dentro del total de cuadrículas

consideradas.

Vulnerabilidad: hace referencia al estado de conservación de dichas especies. La

valoración se ha realizado en función de las categorías de amenaza UICN para el territorio

español. A cada una de ellas, se le ha asignado un valor numérico que permitiera su

integración en una expresión matemática. Las categorías consideradas y su valoración

numérica son: en peligro crítico (CR) = 10, en peligro (EN) = 8, vulnerable (VU) = 5, casi en

peligro (NT) = 3, datos insuficientes (DD) = 2, preocupación menor (LC) = 1 y no evaluado

(NE) = 1. Se ha añadido la categoría de ausente (AU) = 1 ya que es importante asignar

valores a todas las especies al quedar la riqueza implícita en esta fórmula (ver Índice

Combinado a continuación). Para determinar el índice de vulnerabilidad de una cuadrícula

r, siendo Vri el valor de vulnerabilidad de las especies presentes en la cuadrícula, se utiliza

la siguiente fórmula:

S

irri sV

1

Índice Combinado (IC): para cada cuadrícula y grupo taxonómico se define como un índice

que combina riqueza, rareza y vulnerabilidad, siendo por lo tanto una función de los tres

índices anteriores.

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Página 117 de Estudio de Impacto Ambiental

Vn ri

S

ir

1

1

A continuación, se dividen los índices combinados de cada grupo para cada cuadrícula por

la media de éstos en el conjunto de las cuadrículas consideradas y se suman.

jS

ijiji

jj Vnm

1

5

1

11

Debido a que la distribución de los datos resulta fuertemente sesgada hacia la derecha, se

han transformado mediante la inversa (1/ID) para mejorar su normalidad. Finalmente se ha

categorizado el rango de valores siguiendo el método Natural Breaks, de forma que se

obtienen cuatro posibles valores para cada cuadrícula en función de la importancia de sus

comunidades de fauna: bajo, medio, alto y muy alto o máximo.

El IC obtenido para los vertebrados en su conjunto, así como para el grupo aves y mamíferos de

muestra un valor bajo en la cuadrícula UTM 10x10 de referencia, siendo el valor nulo o muy bajo

para los grupos de peces continentales, reptiles y anfibios (ver plano temático en anexo

cartográfico).

Áreas de importancia para aves esteparias:

Para analizar la importancia de la cuadrícula UTM 10x10 para las aves esteparias en su conjunto se

utilizan los valores obtenidos por Traba et al. (2007), que se han definido mediante la combinación

de variables de riqueza de especies, riqueza de especies raras, índices de rareza, categoría de

amenaza a nivel nacional, europeo y global, y el uso de índices combinados para agrupar todos los

factores (para más detalles véase Traba et al. 2007). Al igual que con los índices combinados

anteriores, los valores obtenidos para cada cuadrícula se dividen en cuatro categorías: muy alto o

máximo, alto, medio y bajo.

Las 26 especies que Traba et al. 2007 consideran en el análisis fueron seleccionadas sobre la base

de cuatro criterios asociados: a) las especies típicas o muy frecuentes en la región del

Mediterráneo, b) especies nidificantes de suelo, c) especies exclusivas de zonas desarboladas y

llanas y d) especies cuya principal población europea se encuentra en España. Además, la lista

incluye algunas especies que no son nidificantes de suelo, como el cernícalo primilla (Falco

naumanni), pero que se consideran claramente ligadas a los hábitats esteparios por el uso

preferente que hacen de ellos. También se incluyen especies como la alondra (Alauda arvensis),

que no son estrictamente consideradas como aves esteparias en otras zonas, pero que puede ser

asignadas de manera inequívoca a los ecosistemas de estepa en la Península Ibérica.

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Página 118 de Estudio de Impacto Ambiental

El listado de especies de aves esteparias inventariadas en la cuadrícula UTM 10x10 de referencia se

expone en la siguiente tabla.

ESPECIE CATEGORÍA CONSERVACIÓN

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN UICN CEEA CREACM

Alectoris rufa Perdiz Roja DD AU AU

Burhinus oedicnemus Alcaraván común NT L IE

Calandrella brachydactyla Terrera común VU L IE

Galerida cristata Cogujada común NE L IE

Galerida theklae Cogujada montesina NE L IE

Melanocorypha calandra Calandria NE L IE

Oenanthe hispanica Collalba rubia NT L IE

Oenanthe oenanthe Collalba gris NE L IE

Otis tarda Avutarda común VU L VU

Pterocles orientalis Ganga ortega VU VU VU

Sylvia conspicillata Curruca tomillera LC L IE

Tetrax tetrax Sisón VU VU VU

Tabla 2.6.2.b. Especies de aves ligadas a medios esteparios inventariadas como reproductoras en la cuadrícula de

referencia.

Los índices combinados obtenidos para la valoración de las especies de aves asociadas a

ecosistemas esteparios en la Península Ibérica muestran valores máximos para la cuadrícula UTM

10x10 de referencia (ver plano temático en anexo cartográfico).

Áreas de Alto Valor Natural (HNV):

Para la determinación de la sensibilidad en función de variables ecológicas que aporten una visión

más amplia y ecosistémica de la importancia de la zona, se han evaluado aquellos hábitats

naturales especialmente relevantes por sus componentes en biodiversidad. Para ello se han

utilizado los criterios obtenidos en el estudio de Olivero et al. 2011, donde se definen las áreas

agrícolas de alto valor natural (HNVA), las áreas forestales de alto valor natural (HNVF) y cuya

combinación aporta finalmente la relevancia de las Áreas de Alto Valor Natural (HNV).

Olivero et al. 2011 determinan las HNV mediante la aplicación de índices de biodiversidad similares

a los utilizados para calcular la riqueza, rareza y vulnerabilidad de los vertebrados, pero

considerando todos los grupos taxonómicos para los que existe información a escala de 10x10

kilómetros -flora vascular amenazada, invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos-;

así como otros indicadores referidos a la calidad y composición del paisaje, climatología y

topografía. Posteriormente, los resultados se extrapolan mediante modelización a cuadrículas 1x1

(para más detalles sobre la metodología ver Olivero et al. 2011).

La información extraída muestra que las parcelas que albergarán la Central Solar Fotovoltaica se

encuentran fuera de Áreas de Alto Valor Natural. Únicamente se observa una porción al norte en

parte de una cuadrícula 1x1 calificada como Área de Alto Valor Agrícola. La distribución de las

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Página 119 de Estudio de Impacto Ambiental

cuadrículas de HNV con respecto al ámbito de estudio se puede consultar en plano temático

incluido en la cartografía.

Otras consideraciones:

Como complemento para determinar la importancia final de la zona de desarrollo del proyecto

objeto para la fauna, se han considerado otros condicionantes que se definen a continuación:

a) Figuras de conservación o protección relacionadas con la fauna, como Espacios

Naturales Protegidos (ENP), Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA),

Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), Áreas Importantes para las Aves (IBA),

áreas de dispersión o campeo, zonas críticas, etc. El resultado del análisis de estas

figuras se ha desarrollado en este mismo subapartado, en párrafos anteriores.

b) Número de especies en las categorías superiores del catálogo español y regional (Real

Decreto 139/2011, Decreto 33/1998). El resultado de este análisis se expone en los

epígrafes anteriores de este subapartado.

c) Presencia de especies especialmente sensibles a los impactos derivados del proyecto,

extraída de las revisiones bibliográficas y del trabajo de campo. Los resultados de este

análisis se exponen en el subapartado siguiente del presente apartado del estudio.

d) Existencia de otros proyectos ya ejecutados o en fase de realización en el entorno

cercano con el objetivo de establecer posibles sinergias. El resultado de este análisis

puede consultarse en el apartado 1.2.6. del estudio.

2.6.3. Muestreos de campo

En este apartado se reflejan los diferentes protocolos aplicados sobre el terreno para la

caracterización de las comunidades de fauna, concretamente del grupo de las aves y los

mamíferos. Con ello se pretende dar respuesta a las indicaciones realizadas por la

administración competente, así como confirmar los resultados obtenidos tras el trabajo

bibliográfico.

Debido a la amplia variedad de especies y a las diferentes necesidades biológicas y de muestreo

que presentan, se han aplicado protocolos enfocados a grupos de especies con características de

comportamiento equiparables, al mismo tiempo que se ha ejecutado muestreos específicos

cuando ha sido necesario. Para optimizar el esfuerzo y maximizar la obtención de datos se ha

optado por diseñar los muestreos en los periodos más relevantes para cada especie o grupo de

especies en función de la bibliografía especializada consultada (ver 6.2. FUENTES DE

INFORMACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA). En este sentido, y puesto que uno de los

requerimientos principales es la realización de muestreos a lo largo del año, en el presente informe

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Página 120 de Estudio de Impacto Ambiental

se exponen resultados de aquellos trabajos que han coincidido con las fechas más relevantes de

los taxones y/o grupos objeto de seguimiento entre febrero 2017 y febrero 2018.

Los muestreos se han centrado en las especies indicadas en la documentación remitida por la

administración, en aquellas que estuvieran incluidas en alguna de las categorías altas de amenaza

y/o protección, y en los taxones que por sus características y biología pudieran sufrir impactos

significativos asociados al proyecto (Ver Plano 09.01. Muestreos de campo E50.000).

2.6.4. Transectos Lineales

Esta metodología tiene como función definir las poblaciones de aves de pequeño tamaño en

el entorno de las infraestructuras y completar el listado de especies aportado por el Inventario

Español de Especie Terrestres durante los principales periodos fenológicos: la invernada y la

reproducción.

Se ejecutaron 10 transectos lineales de ancho de banda fijo (25 m a cada lado) de 5 km de longitud

en el entorno de las infraestructuras (ver Plano 09.01. Muestreos de campo E50.000), en los que se

anotaron todas las aves vista u oídas diferenciando si entraban dentro o fuera de banda. Los

muestreos se llevaron a cabo durante la primavera-verano (abril, mayo y julio) y la invernada

(diciembre, enero y febrero). Se realizaron 3 repeticiones de cada transecto por periodo de trabajo.

Resultados:

Entre febrero 2017 y febrero 2018 entraron en los muestreos un total de 43 especies de aves

pequeñas y de mediano tamaño (excluyendo rapaces, acuáticas y esteparias grandes): 34 en

periodo reproductor y 27 durante la invernada (ver tabla 2.6.4.a). Las densidades medias del

conjunto de especies para el periodo reproductor fueron de 0,34 individuos/ha. Mientras que los

índices de abundancia (IKAs) obtuvieron un valor medio de 4,24 individuos/km. Respecto a la

invernada, la densidad media fue de 0,39 individuos/ha y en los IKAs se obtuvo un valor medio de

3,9 individuos/km. En cuanto a las especies individualmente. En reproducción la especie más

abundante fue la Perdiz roja con 1,31 individuos/ha, seguidos la Calandria común y Cogujada

montesina (0,86 ind/ha respectivamente). En cuanto a las especies más observadas por distancia

recorrida mencionar la Calandria común con 22,29 individuos/km. Durante la invernada la especie

más abundante fue la Perdiz roja con 1,26 individuos/ha, y las que presentaron valores más

elevados en las IKAs fueron el Pardillo común (49,43 individuos/km), la Paloma bravía (17,71

individuos/km) y el Calandria común (15,71 individuos/km). Los valores medios de las variables para

la totalidad de las especies pueden consultarse en la siguiente tabla.

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Página 121 de Estudio de Impacto Ambiental

Especie Reproductor

Especie Invernada

Aves/ha IKA Aves/ha IKA

Indeterminado 0,00 0,86 Indeterminado 0,00 0,00

Abejaruco 0,00 5,71 Abejaruco 0,00 0,00

Abubilla 0,29 1,71 Abubilla 0,11 1,14

Alcaraván 0,00 0,86 Alcaraván 0,00 0,00

Alcaudón meridional 0,00 0,00 Alcaudón meridional 0,11 1,14

Alondra común 0,23 2,29 Alondra común 0,00 0,00

Alondra totovía 0,00 0,00 Alondra totovía 0,06 0,57

Bisbita campestre 0,00 0,00 Bisbita común 0,23 2,29

Calandria común 0,86 22,29 Calandria común 0,46 4,57

Carbonero común 0,06 0,57 Carbonero común 0,17 1,71

Cogujada común 0,51 9,71 Cogujada común 0,80 8,00

Cogujada montesina 0,80 13,43 Cogujada montesina 0,57 5,71

Colirrojo tizón 0,00 0,00 Colirrojo Tizón 0,29 2,86

Collalba rubia 0,40 2,29 Collalba rubia 0,00 0,00

Collalba gris 0,06 0,29 Collalba gris 0,23 2,29

Críalo 0,00 2,29 Críalo 0,00 0,00

Curruca cabecinegra 0,11 0,57 Curruca cabecinegra 0,06 0,57

Curruca carrasqueña 0,57 3,71 Curruca carrasqueña 0,00 0,00

Curruca rabilarga 0,17 1,14 Curruca rabilarga 0,51 5,14

Escribano montesino 0,06 0,29 Escribano montesino 0,69 6,86

Estornino negro 0,00 11,71 Estornino negro 0,00 0,00

Ganga ibérica 0,00 4,00 Ganga ibérica 0,00 0,00

Ganga ortega 0,00 1,14 Ganga ortega 0,00 0,00

Golondrina común 0,00 4,57 Golondrina común 0,00 0,00

Gorrión común 0,11 2,00 Gorrión común 0,11 1,14

Jilguero 0,00 2,29 Jilguero 0,69 6,86

Lavandera blanca 0,00 0,00 Lavandera blanca 0,57 5,71

Lúgano 0,00 0,00 Lúgano 0,74 7,43

Mirlo común 0,00 0,57 Mirlo común 0,00 0,00

Mochuelo europeo 0,06 0,29 Mochuelo europeo 0,00 0,00

Paloma bravía 0,00 7,43 Paloma bravía 0,51 5,14

Paloma torcaz 0,00 5,14 Paloma torcaz 0,00 0,00

Pardillo 0,00 5,43 Pardillo 0,63 6,29

Perdiz roja 1,31 12,29 Perdiz roja 1,26 12,57

Petirrojo europeo 0,00 0,00 Petirrojo europeo 0,51 5,14

Pito Real 0,17 2,29 Pito Real 0,00 0,00

Pinzón vulgar 0,06 2,00 Pinzón vulgar 0,34 3,43

Reyezuelo listado 0,00 0,00 Reyezuelo listado 0,11 1,14

Terrera común 0,11 2,00 Terrera común 0,00 0,00

Triguero 0,74 6,86 Triguero 0,51 5,14

Urraca 0,06 4,00 Urraca 0,11 1,14

Vencejo común 0,00 5,71 Vencejo común 0,00 0,00

Verdecillo 0,00 0,86 Verdecillo 0,46 4,57

Zorzal común 0,00 0,00 Zorzal común 0,06 0,57

Tabla 2.6.4.a. Especies observadas durante los muestreos en transectos lineales de ancho de banda fijo y

valores medios obtenidos para las variables de densidad (Nº/ha: nº de individuos en una hectárea) y de abundancia (IKA: nº de individuos observados a lo largo de un kilómetro).

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Página 122 de Estudio de Impacto Ambiental

2.6.5. Puntos Fijos de Observación

El protocolo básico común fue el de establecer puntos fijos de observación, donde se permanecía

un tiempo determinado, y en el que se cartografiaban las especie observadas y se anotaban

variables de interés. Los grupos de aves objetivo han sido las rapaces y las llamadas “aves

esteparias” de porte mediano a grande, con especial atención a las indicadas por la

administración ambiental. No obstante, se han considerado otros grupos de especies si su

relevancia conservacionista o de protección así lo aconsejaba.

Probabilidad de uso

El objetivo de este protocolo ha sido inventariar y definir las zonas de mayor uso de las especies y

complementar la información obtenida con otras técnicas.

La metodología se basó en la ejecución de puntos fijos de observación dispuestos cada 1.000 m

a lo largo de la red de pistas y caminos definidos dentro del buffer de 5 km entorno a las

infraestructuras, que se recorrían con vehículos a baja velocidad (20-30 km/h). En los puntos de

observación se prospectó el entorno circundante durante 10 minutos con la finalidad de detectar

ejemplares de los taxones objetivos (observar Figura 2.6.5.a.). En caso de detectarse individuos, la

ubicación se calculó visualmente y se proyectó verticalmente sobre cartografía teniendo en cuenta

la posición en la que el ejemplar permanecía la mayor parte del tiempo de observación. Igualmente

se anotaban y cartografiaban todos los individuos observados durante los desplazamientos entre

puntos. Por último, la información recogida con este protocolo fue complementada con las

observaciones esporádicas realizadas durante la ejecución del resto de muestreos.

Los trabajos se han ejecutado entre febrero 2017 y febrero 2018 para coincidir con el periodo de

reproducción e invernada. Los muestreos se realizaron entre las 08:00 y las 13:00 horas, alternando

en cada jornada el orden de inicio de los puntos de observación con el objetivo de reducir los sesgos

por un reparto desequilibrado del momento del día.

Por último, la información recogida con este protocolo fue complementada con las observaciones

esporádicas realizadas durante la ejecución del resto de muestreos. Cuando el número de

contactos fue suficientemente elevado (preferentemente n>10) se procedía al cálculo de las áreas

de mayor probabilidad de aparición (MPA) mediante polígonos kernel sobre SIG con la

herramienta Geospatial Modelling Environment (Version 0.7.3.0) (c) Hawthorne L. Beyer 2009-

2012 www.spatialecology.com (SpatialEcology.com). Se utilizaron perfiles kernel al 95 % para

definir las zonas de MPA donde se acumula el 95% de los contactos de una especie determinada.

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Página 123 de Estudio de Impacto Ambiental

Resultados:

En total se dispusieron 30 puntos que se repitieron 3 veces en el periodo reproductor y otras 3 veces

durante la invernada (ver Plano 09.01. Muestreos de campo E50.000). Se obtuvieron 299

contactos de 20 especies diferentes, de ellos 159 se extrajeron de los mapeos de contactos y

140 procedieron de observaciones registradas durante la ejecución del resto de trabajos. Las

especies con mayor número de contactos fueron: Ganga ibérica (57), Avutarda común (52),

Flamenco común (36), Alcaraván común (29) y Sisón común (27). Otras especies de interés

detectadas fueron Aguilucho pálido, Aguilucho cenizo, Busardo ratonero, Cernícalo primilla o

Águila real (ver tabla 2.6.5.a).

Nombre común Nombre científico N Contactos N/Contact

Águila real Aquila chrysaetos 6 6 1

Aguilucho cenizo Circus pygargus 4 4 1

Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus 2 2 1

Aguilucho pálido Circus cyaneus 5 5 1

Alcaraván común Burhinus oedicnemus 29 12 2

Ánade real Anas platyrhynchos 2 2 1

Andarrios chico Actitis hypoleucos 1 1 1

Avefría europea Vanellus vanellus 11 3 4

Avutarda común Otis tarda 52 10 5

Búho real Bubo bubo 1 1 1

Busardo ratonero Buteo buteo 19 18 1

Cernícalo primilla Falco naumanni 23 14 2

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 4 4 1

Culebrera europea Circaetus gallicus 4 3 1

Flamenco común Phoenicopterus roseus 36 1 36

Ganga ibérica Pterocles alchata 57 7 8

Ganga ortega Pterocles orientalis 8 2 4

Gavilán común Accipiter nisus 1 1 1

Mochuelo europeo Athene noctua 7 6 1

Sisón común Tetrax tetrax 27 10 3

Tabla 2.6.5.a. Especies cartografiadas durante los muestreos de campo. Nº Cont:

número de contactos de la especie. Ind/Cont: número medio de individuos por contacto.

Figura 2.6.5.a. Esquema de observación desde los puntos de muestreo. En verde la posición del observador. Las flechas rojas indican el sentido de la observación y el semicírculo delimitado por la línea negra y el perímetro azul las direcciones de observación del área a controlar.

x min. x min.

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Página 124 de Estudio de Impacto Ambiental

Teniendo en cuenta la acumulación de contactos y el número de individuos por cada uno de ellos,

se han podido obtener polígonos kernel al 95% para definir las zonas de mayor probabilidad de

aparición (MPA) de: Alcaraván común, Busardo ratonero, Cernícalo primilla, Sisón común y, por su

relevancia en el contexto de la zona de estudio, también de avutarda común. La probabilidad de

MPA de estas especies puede consultarse en el Plano 09.03. Probabilidad de uso y contactos

E50.000

Respecto a las infraestructuras de las Centrales Solares Fotovoltaicas y tomando como referencia

la cuadrícula UTM 1x1 km que las engloban. Los paneles solares y la línea eléctrica entran dentro

de zonas de MPA (Kernel 95 %) de Aguilucho lagunero occidental, Aguilucho cenizo, Aguilucho

pálido y Ganga ibérica (ver Plano 09.03. Probabilidad de uso y contactos E50.000)

2.6.6. Estaciones de Escucha de Rapaces nocturnas

El objetivo principal de este estudio es obtener un inventario de la población de las distintas

especies de aves nocturnas (rapaces y chotacabras) en época reproductora atendiendo

especialmente a las especies indicadas por la administración ambiental y a los resultados

obtenidos en la revisión bibliográfica.

En cada una de las 6 estaciones se permanecía 10 minutos de escucha en silencio y se apuntaban

los distintos individuos detectados; tanto escuchados como vistos (ver Plano 09.01. Muestreos de

campo E50.000). El objetivo en cada estación era saber cuántos individuos de cada especie estaban

presentes. Es muy importante no duplicar individuos, por lo que hay que se diferenciaba si el

individuo escuchado/visto era el mismo que ya se tenía registrado o si era otro (hecho conocido

por la dirección en que se oye en el caso de los que son escuchados).

El tiempo máximo que se tardó desde que se iniciaba la escucha en la primera estación (en el ocaso)

hasta que se finalizaba el periodo de escucha, en la última estación, era de dos horas. Los

desplazamientos entre estaciones se realizaron en vehículo. Las visitas se realizaron en noches con

buenas condiciones meteorológicas, sin precipitaciones (lluvia o nieve), ni viento.

La metodología de censo seguida fue la propuesta para el Programa NOCTUA de Seguimiento de

Aves Nocturnas en España (Sociedad Española de Ornitología).

Las visitas se realizaron en las mismas estaciones durante los periodos adecuados: del 1 de

diciembre al 15 de febrero, del 1 de marzo al 15 de mayo, y del 16 de abril al 30 de junio.

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Página 125 de Estudio de Impacto Ambiental

Resultados

La recogida de datos se realizó entre los meses de marzo y junio 2017, realizándose 3 repeticiones

por unidad de muestreo. En total se establecieron 6 puntos de muestreo en las zonas designadas

previamente dentro del Buffer marcado. En el muestreo realizado se detectaron cuatro especies

de rapaces nocturnas diferentes (consultar tabla 2.6.6.a. y Plano 09.01. Muestreos de campo

E50.000).

Fecha UTM Puntos escucha

Contactos nº individuos Duración

01/02/2017 644685/4302137 PTO 1 Búho real 1 10 min.

01/02/2017 647265/4303245 PTO 2 -- -- 10 min.

01/02/2017 648775/4301851 PTO 3 -- -- 10 min.

01/02/2017 647630/4299013 PTO 4 Búho real 1 10 min.

01/02/2017 645532/4296644 PTO 5 -- -- 10 min.

01/02/2017 644707/4300215 PTO 6 -- -- 10 min.

06/04/2017 644685/4302137 PTO 1 -- -- 10 min.

06/04/2017 647265/4303245 PTO 2 Mochuelo europeo 1 10 min.

06/04/2017 648775/4301851 PTO 3 Autillo 1 10 min.

06/04/2017 647630/4299013 PTO 4 -- -- 10 min.

06/04/2017 645532/4296644 PTO 5 -- -- 10 min.

06/04/2017 644707/4300215 PTO 6 Lechuza común 1 10 min.

29/06/2017 644685/4302137 PTO 1 Alcaraván común 3 10 min.

29/06/2017 647265/4303245 PTO 2 Mochuelo europeo/Alcaraván común 1ME/1ALC 10 min.

29/06/2017 648775/4301851 PTO 3 -- -- 10 min.

29/06/2017 647630/4299013 PTO 4 -- -- 10 min.

29/06/2017 645532/4296644 PTO5 - -- 10 min.

29/06/2017 644707/4300215 PTO 6 Mochuelo europeo 1 10 min.

Tabla 2.6.6.a. Especies de rapaces nocturnas detectadas en los nuestros.

2.6.7. Identificación de Colonias de Cernícalo Primilla

El objetivo de este protocolo ha sido el de inventariar las edificaciones y construcciones humanas

que puedan albergar colonias estables de cernícalo primilla en el entorno de influencia de las

infraestructuras fotovoltaicas.

Para ello se localizaron sobre cartografía todas a aquellas edificaciones existentes en un radio de 3

km alrededor de las infraestructuras. Se tomó esta distancia como referencia por considerarse el

área media de campeo de la especie, según queda reflejado en los estudios de selección de hábitat

reproductor publicados hasta la fecha (ver epígrafe 6.2. Fuentes de información y bibliografía

consultada) Posteriormente se recorrió la red de caminos con el objetivo de confirmar las

edificaciones registradas y detectar otras nuevas que pudieran no estar reflejadas en la cartografía.

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Página 126 de Estudio de Impacto Ambiental

Posteriormente se evaluó la presencia del cernícalo primilla mediante observaciones de la

edificación y el entorno inmediato con 2 jornadas específicas y cada vez que se transitaba en las

cercanías. Se consideró primillar cuando existía evidencia de uso de la edificación por al menos una

pareja. Los trabajos comenzaron en el mes de abril 2017 se prolongaron hasta finales de mayo

2017.

Resultados:

Se detectaron 13 edificaciones con entidad suficiente como para poder albergar colonias de

cernícalo primilla (ver Plano 09.02. Primillares E50.000) Tras los controles sobre el terreno se pudo

confirmar la presencia de dos parejas nidificantes de cernícalo primilla estables en cada edificación

a lo largo del periodo reproductor: Cuarto San Javier y Casa de Padre Alonso.

En el Cortijo del Cuco de Don Tadeo se identificaros 8 parejas como reproductoras (ver fotografías

siguientes y Plano 09.02. Primillares E50.000)

Fotografías 2.6.7.a y b. Izquierda y Derecha: vista de la edificación que actúa como primillar llamada Casa San Javier.

Fotografía 2.6.7.c. Vista de Casa de Padre Romano, la otra edificación inventariada como primillar.

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Página 127 de Estudio de Impacto Ambiental

Fotografías 2.6.7.d y e. Izquierda: Dos individuos Cernícalo primilla posados sobre majano de piedras junto Casa San Javier. Derecha: Individuo de Cernícalo primilla

volando en las inmediaciones de Casa de Padre Romano.

Fotografías 2.6.7.f y g. Izquierda: Dos individuos Cernícalo primilla volando en los alrededores del Cortijo del Cuco de Don Tadeo. Derecha: Seis individuos posados de

Cernícalo primilla posados en el tejado del Cortijo.

Finalmente se ha establecido buffer de referencia sobre los primillares en función del grado de uso

y dispersión de los ejemplares respecto a la colonia. Por un lado, se ha definido un buffer de 3 km

en torno a las colonias considerando que es la distancia media de dispersión de la especie y por

otro, se ha establecido un buffer de 1 km por ser la distancia en la que se acumula el 80 % del uso

de los ejemplares adultos durante la reproducción fecha (ver epígrafe 6.2. Fuentes de información

y bibliografía consultada)

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Página 128 de Estudio de Impacto Ambiental

2.6.8. Conejo Europeo, Liebre Ibérica y Perdiz Roja (especies presa)

Se ha realizado un estudio inicial para determinar las densidades de las especies presa en la zona

de estudio antes de realizar cualquier actuación de tal manera que se disponga de datos previos

para comparar o al menos enmarcar futuros resultados.

De todas las especies presa que se pueden encontrar en la zona se decidió centrar los esfuerzos

sobre los lepóridos (Oryctolagus cuniculus) debido a que es parte importante en la alimentación del

Águila imperial ibérica (Aquila adalberti) y Águila real (Aquila chrysaetos) debido a la presencia de

estas especies en la zona y la Perdiz roja (Alectoris rufa).

La caracterización de las poblaciones de lagomorfos y perdiz roja se abordó mediante el análisis

de las densidades relativas, que nos proporciona información sobre la variación interzonal de sus

efectivos y sobre la forma en que se distribuyen en el espacio. Las especies objetivo fueron el

conejo europeo Oryctolagus cuniculus, la liebre ibérica Lepus granatenses y la perdiz roja Alectoris

rufa. Los muestreos consistieron en transectos lineales en vehículo a baja velocidad (20-30 km/h)

en los que se anotaban el número de individuos de cada especie observados a lo largo del recorrido.

Al mismo tiempo con la ayuda de un distanciómetro láser (modelo Bushnell Yardage Pro®

Rangefinder) se recogía la distancia en metros desde la perpendicular de la línea de avance del

censador a la observación; o, en caso de no estar en la perpendicular, se anotaba la distancia a la

observación y el ángulo que forma la línea imaginaria desde el contacto a la posición del censador.

Los recorridos se realizaron a primera hora de la mañana en días sin viento fuerte ni precipitaciones

durante los meses de septiembre y octubre de 2017. Cada transecto se repitió 2 veces.

La valoración de las características de las comunidades de lagomorfos y perdiz roja en la zona de

estudio presentó unos objetivos distintos al del resto de parámetros, ya que la finalidad fue

determinar si la zona de ubicación de las centrales solares fotovoltaicas podría actuar como áreas

de refugio para estas especies.

Resultados:

Se ejecutaron 3 transectos en coche que sumaron una distancia 21 km. Se obtuvieron un total de

35 registros de conejo y 143 de perdiz roja. No hubo registros de liebre ibérica. Para el cálculo de

las densidades (nº individuos por superficie) los resultados se incorporaron a la fórmula expresada

más abajo, basada en la medición de las distancias exactas. Este método asume que la

detectabilidad sigue una distribución half-normal.

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Página 129 de Estudio de Impacto Ambiental

Donde:

n=nº total de individuos detectado. xi= distancia perpendicular (m) de cada i individuo al transecto. L= longitud del transecto en metros.

Los análisis han reflejado que las densidades de perdiz roja son claramente más altas en el

transecto nº 3 con 75,5 individuos cada 10 ha, lo que parece sugerir que la perdiz roja dispone en la

zona de estudio como una zona de refugio más tranquila, no afectada por la caza, y cercana a las

zonas de alimentación tradicionales. La densidad media de perdiz roja obtenida para los 3

transectos realizados es de 36,2 ind/10 ha (ver tabla 2.6.8.a y figura 2.6.8.a).

En cuanto a los lagomorfos, pese a la escasez de observaciones cabe mencionar que las mayores

densidades se han registrado en los transectos nº 2 con 2,3 individuos/10 ha y el nº 3 con 1,5

individuos/ 10 ha. La densidad media de lagomorfos obtenida para los 3 transectos realizados es

de 1,4 individuos/10 ha (ver tabla 2.6.8.a y figura 2.6.8.a).

Densidades Medias Ind/10 ha

Lagomorfos 1,4

Perdiz Roja 36,2

Tabla 2.6.8.a. Densidades medias obtenidas (ind/10 ha) en los trabajos realizados en 3 transectos. Fuente:

elaboración propia.

Figura 2.6.8.a. Densidades medias de Lagomorfos y Perdiz roja. Fuente: elaboración propia.

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Página 130 de Estudio de Impacto Ambiental

2.6.9. Integración de la información para la posterior valoración de impactos.

Para obtener una visión global de la importancia de la fauna se ha integrado la información

procedente de las diversas fuentes utilizadas. Los datos se han cruzado sobre las cuadrículas UTM

10x10 km para posteriormente definir las especies afectadas, el grado del impacto y las

infraestructuras responsables. Las variables consideradas han sido:

1. CUADRÍCULA: Cuadrícula de referencia UTM 10x10 km utilizada en los análisis.

2. INFRAESTRUCTURA: Tipo de infraestructura que se instalará dentro de la cuadrícula de

análisis.

3. ÁREAS FAUNÍSTICAS: Zonas con valor faunístico, tanto legal como conservacionista:

Áreas de importancia y Áreas de conservación.

4. MÁXIMA PROBABILIDAD DE OBSERVACIÓN (MPO): Especies cuya concentración de

contactos determina un kernel al 95 % que incluye la cuadrícula de referencia.

5. ESPECIES DE INTERÉS: Contactos de especies de aves de interés de las que no ha sido

posible obtener un kernel al 95% pero que son relevantes para el estudio, que han sido

evaluadas con protocolos específicos, o que por su importancia conservacionista deben ser

tenidas en cuenta.

6. IMPACTOS DESCRITOS: Especies presentes en la zona de estudio sensibles a los

principales impactos derivados de este tipo de proyectos, reflejados en la bibliografía

especializada y en los informes y bases de datos de las administraciones.

7. SINERGIAS: presencia de otros proyectos eólicos y solares u otro tipo de infraestructuras

en el entorno cercano susceptibles de causar impactos por acumulación sobre las

poblaciones o especies presentes.

2.6.10. Áreas Faunísticas

La zona de estudio no presenta una importancia conservacionista elevada para la fauna

vertebrada desde un punto de vista global. Cabría mencionar que el valor de la cuadrícula

respecto a aves esteparias es muy alto, aunque no invaden áreas protegidas legalmente o de

importancia conservacionista, y la presencia de algunas parcelas con valores altos de HNV

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Página 131 de Estudio de Impacto Ambiental

debiendo evitar cualquier actividad que suponga un deterioro de los mismos y/o reduciendo sus

afecciones al mínimo.

2.6.11. Máxima Probabilidad de Observación y Zonas de Uso

La acumulación de contactos ha permitido definir las áreas de mayor probabilidad de uso (MPO)

así como zonas de uso habitual del busardo ratonero, cernícalo primilla, sisón común, avutarda

común y alcaraván común. Las áreas MPO muestran un patrón general de agrupación de aves

esteparias en los ecosistemas agrícolas, como consecuencia quizás de su uso como áreas de

alimentación y reproducción. Concretamente se aprecia concentración de MPO de alcaraván

común, avutarda común y sisón común en los polígonos fotovoltaicos (ver Plano 09.03.

Probabilidad de uso y contactos E50.000)

Las áreas MPO de aves rapaces diurnas muestran un patrón general de agrupación en las zonas

de transición entre los hábitats forestales y los ecosistemas agrícolas, como consecuencia

quizás de su uso como áreas de campeo (ver Plano 09.03. Probabilidad de uso y contactos E50.000)

2.6.12. Especies de Interés

La zona de estudio alberga una comunidad rica de especies con especial interés conservacionista

o protección legal elevada (vulnerables o en peligro de extinción). Si bien, se han descrito 9

especies de rapaces diurnas, la mayor parte de ellas corresponden a observaciones esporádicas

que hacen pensar que su presencia en la zona es puntual y no permanente. Por último, la

presencia de especies de interés en el entorno del trazado aéreo propuesto para la línea

eléctrica ha obtenido escasos registros de especies, así los obtenidos en los trabajos de campo

corresponden al busardo ratonero. Sí cabría destacar el registro de 6 observaciones de águila

real (categoría UICN: NT Casi Amenazada) en el entorno del cerro El Chinar y Almarejo, al oeste del

polígono solar. En todos los registros se observó a un único ejemplar y en tres de ellos se pudo

apreciar que se trataba de un inmaduro. Los datos recogidos, por tanto, apuntan a que se trata

de un individuo joven y divagante que no está asentado en la zona, descartando cualquier proceso

reproductivo en el entorno de trabajo durante el periodo de estudio.

2.6.13. Impactos descritos

Se describen en detalle en el epígrafe dedicado a los impactos ambientales del proyecto.

2.6.14. Sinergias

Cumpliendo con el condicionante administrativo de evaluar el posible impacto acumulativo de

otros proyectos en el entorno cercano y la existencia de tres centrales anexas se han establecido

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Página 132 de Estudio de Impacto Ambiental

un buffer de 5 km alrededor de las infraestructuras que forman las cuatro centrales como superficie

de referencia para los trabajos. Así, los muestreos se han diseñado considerando los 4 proyectos

como un conjunto, facilitando la recogida de información de especies y de hábitats de interés que,

sin estar dentro de la zona influencia inmediata del proyecto, puedan ocupar áreas aledañas o

verse afectadas por la acumulación de infraestructuras cercanas. Igualmente, la agrupación de los

muestreos permite incrementar el área de prospección aportando mayor robustez a los datos,

disponer de una visión más global sobre las características de la fauna vertebrada del entorno y

abarcar la posible influencia de los tres proyectos en tramitación mencionados.

Además, es importante recalcar que la Central Solar Fotovoltaica Bonete IV compartirá la

infraestructura de evacuación con CSF Bonete II, Bonete III y Campanario. Ello se ha diseñado con

el objetivo de realizar la menor infraestructura eléctrica posible hasta el punto de conexión con la

Subestación Campanario Renovables 132/400 kV. Se ha considerado también la existencia de otros

proyectos de parque eólicos y solares en fase de estudio previo y en tramitación, algunos de los

cuales se encuentran a más de 10 km del central objeto del estudio, pero donde sus líneas de

evacuación proyectada se encontrarían dentro del buffer de 5 km que queda reflejado en la

cartografía incluida.

En cuanto a la línea de evacuación de Bonete IV, se considera que el trazado de esta línea es menos

impactante al discurrir parte del trazado subterráneo, pues reduce la fragmentación del paisaje al

disminuir parte del trazado aéreo.

2.7. FAUNA INVERTEBRADA. ARTRÓPODOS

Tal y como marca el Informe de Servicio Provincial de Política Forestal y Espacios Naturales, debe

darse cumplida respuesta a diversos aspectos, entre los que se encuentra la evaluación y

cuantificación de los insectos existentes, principalmente desde el punto de vista del aporte

nutricional que esta produce.

2.7.1. Evaluación de los insectos catalogados en la zona de estudio.

En primer lugar, se procede a la evaluación de las posibles especies presentes en las cuadriculas de

estudio en el Atlas y libro rojo de los invertebrados amenazados de España, comprobándose que

no existe ninguna especie incluida en la lista roja de invertebrados actualizada (2010).

Seguidamente se proceden a evaluar los mapas de distribución potencial de artrópodos

categorizados como vulnerables, En peligro crítico y En peligro para comprobar qué especies en

estas categorías podrían estar presentes. Estos mapas de distribución potencial sólo ofrecen una

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Página 133 de Estudio de Impacto Ambiental

hipótesis difícil de verificar sobre el territorio completo en el que podría habitar cada una de las

especies consideradas desde el punto de vista climático (Verdú, 2011).

Las especies que podrían presentar mejor adecuación a la zona de estudio, aunque no se ha

constatado su presencia, son las siguientes:

ESPECIE

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN Libro Rojo

Buprestis (Yamina) sanguinea (Fabricius, 1798) No existe Vulnerable

Iberodorcadion (Baetirodorcadion) ferdinandi (Escalera,1900) No existe Vulnerable

Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758) No existe Vulnerable

Ochthebius glaber Montes & Soler, 1988 No existe Vulnerable

Meloe (Lampromeloe) variegatus Donovan, 1793 Carraleja verde Vulnerable

Sparedrus lencinae Vázquez, 1988 No existe Vulnerable

Mallota dusmeti Andréu, 1926 No existe Vulnerable

Formica dusmeti Emery, 1909 No existe Vulnerable

Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838) No existe Vulnerable

Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) No existe Vulnerable

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) No existe Vulnerable

Gomphus simillimus simillimus Sélys, 1840 No existe Vulnerable

Onychogomphus costae Sélys, 1885 No existe Vulnerable

Lestes macrostigma (Eversmann, 1836) No existe Vulnerable

Orthetrum nitidinerve (Sélys, 1841) No existe Vulnerable

Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) No existe Vulnerable

Mylabris uhagonii Martínez Sáez, 1873 No existe En Peligro Crítico

Gomphus graslinii Rambur, 1842 No existe En Peligro Crítico

Saga pedo (Pallas, 1771) No existe En Peligro Crítico

Tabla 2.7.1.a. Especies de artrópodos con mayor probabilidad de presencia en la zona de estudio según los mapas de

distribución potencial.

A pesar de la incertidumbre en la presencia de estas especies, destacar que gran parte de los

insectos del anterior listado son del orden Odonata y se encuentran muy asociados a ecosistemas

acuáticos por lo que la afección sobre los mismos, en caso de presencia, no es probable.

Paralelamente, la escasa afección a zonas de vegetación natural y la creación de terrenos con

vegetación adventicia bajo seguidores, así como otras medidas contempladas en el ANEJO I.

PLAN DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA hacen que la zona resulte más propicia para

el establecimiento de poblaciones de artrópodos, máxime si el uso de plaguicidas se reduce a cero

en tan vasta extensión.

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Página 134 de Estudio de Impacto Ambiental

2.7.2. Cuantificación de insectos desde el punto del aporte nutricional.

Ante la dificultad de cuantificar en un estudio de estas características, la masa disponible de

insectos que pudiera suponer aporte nutricional a la avifauna de la zona, se propone enfocar el

estudio desde el punto de vista de la modificación de las poblaciones de invertebrados en la

situación cero (terrenos de labor de secano) y la situación con proyecto (seguidores sobre terreno).

Para analizar este extremo se realiza una revisión de la bibliografía y de los datos disponibles por

la consultora Ideas Medioambientales.

La consultora que redacta el presente estudio, realizó entre 2012 y 2013 el estudio Biodiversidad

local como indicador de cambios ambientales inducidos por una central fotovoltaica en El Bonillo

(Domínguez del Valle, Cervantes Peralta, & Roldán Arroyo, 2013), así como un estudio de

Valoración del impacto en suelo generado por la Planta Solar Fotovoltaica 16 +2 MM en colaboración

con la Universidad de Castilla La Mancha (Andrés, y otros, 2015)

En el primero de los estudios se concluye que, respecto a los invertebrados, las comunidades son

similares en zonas interiores de la planta solar y las zonas de control. Es un aspecto que contrasta

con la tendencia al alza en las variables que se recogieron en la zona de control, que parecían

apuntar qué ante sustratos vegetales diferentes también se esperarían comunidades de

invertebrados diferentes. El estudio apuntaba a que la similitud podría estar influida por tres

aspectos, dos de ellos relacionados con el aumento de los esfuerzos de muestreo y otro describía

la opción de que los hábitats del interior de la Planta Solar Fotovoltaica estudiada eran adecuados

para albergar poblaciones sanas de invertebrados terrestres o dependientes en gran medida de

este medio.

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Página 135 de Estudio de Impacto Ambiental

Gráficos 2.7.2.a-f. Tendencias (regresión) por variable y área de estudio para los invertebrados respecto al orden de

recogida de las muestras en el tiempo (eje Y). PSF: Planta Solar Fotovoltaica; ZC: Zona Control. Se observan ligeras

diferencias al alza en la ZC para las 3 variables estudiadas, aunque no se consideran estadísticamente significativas, por

lo que se asume que la composición de las comunidades es similar en ambas áreas. (Domínguez del Valle, Cervantes

Peralta, & Roldán Arroyo, 2013)

Por lo tanto, se considera que el impacto de la construcción de una planta solar fotovoltaica sobre

los invertebrados no supone una merma importante en la disponibilidad de alimento para las aves

y otros mesomamíferos, más aún si se tiene en cuenta que se eliminará el uso de fertilizantes y

productos fitosanitarios, que suponen la principal consecuencia de la merma de plantas arvenses

e invertebrados, que constituyen una parte muy importante la dieta de especies como el Cernícalo

primilla, Sisón común, Avutarda común y ambas especies de ganga (Franco & Andrada, 1977; Lane

et al., 1999; Suárez et al., 1999c)

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Página 136 de Estudio de Impacto Ambiental

2.8. FIGURAS PROTEGIDAS

En este apartado se realiza un análisis de la presencia en el entorno del ámbito de estudio de las

siguientes figuras de protección:

Espacios Naturales Protegidos (ENP): Parques Nacionales, Espacios Naturales Protegidos

(Parques Naturales, Reservas Naturales, Microrreservas, Monumentos Naturales,

Reservas Fluviales, Paisajes Protegidos, Parajes Naturales) y tramitación en la zona de

algún Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.

Zonas Sensibles: Zonas de Especial Conservación para las Aves (ZEPAs), Lugares de Interés

Comunitario (LICs) y Zonas de Especial Conservación (ZECs); Áreas Críticas derivadas de

Planes de Conservación de especies amenazadas y las que declare el Consejo de Gobierno

por contener manifestaciones importantes de hábitats o elementos geomorfológicos de

protección especial, Áreas Forestales destinadas a la protección de recursos, Refugios de

Fauna, Refugios de Pesca y otras declaradas por el Consejo de Gobierno como Corredores

Biológicos.

Humedales incluidos en el Convenio RAMSAR.

Inventario Español de Zonas Húmedas (IEZH).

Reservas de la Biosfera.

Tras implementar la información cartográfica disponible de las figuras anteriores en un SIG, no se

han localizado elementos de la relación anterior dentro del marco analizado, lo que permitiría

descartar potenciales afecciones directas del proyecto sobre estas figuras o sobre la gestión de las

mismas.

Por la importancia del espacio cabe citar que, a unos 500 m. del marco de estudio y a unos 1.700

m. hacia el sureste de la CSF objeto, se localiza una de las áreas que forma parte del conjunto de la

ZEPA ES0000153 “Área esteparia del Este de Albacete”. La ZEPA está constituida por un conjunto

de áreas esteparias de relieve llano o suavemente ondulado, ubicadas entre los términos

municipales de Almansa, Chinchilla, Montealegre del Castillo, Higueruela, Hoya-Gonzalo, Alpera

y Corral Rubio. En este territorio se alternan áreas cultivadas con pequeños enclaves de matorral y

coscojar intercalados, todo ello en un ambiente muy árido o estepario, donde existen importantes

núcleos de poblaciones de aves esteparias, destacando las avutardas, los sisones, las ortegas y los

alcaravanes.

Complementariamente, se tiene en cuenta la presencia de Áreas de Importancia para las Aves

(IBAs), ya que, a pesar de no presentar un grado de protección impuesto por normativa oficial,

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Página 137 de Estudio de Impacto Ambiental

pueden resultar indicadoras de aquellas zonas en las que se encuentra presente regularmente una

parte significativa de la población de una o varias especies de aves consideradas prioritarias por la

BirdLife. Las IBAs son el resultado del inventario llevado a cabo por SEO/BirdLife en 1998.

Así, el ámbito de análisis se enmarca dentro del IBA nº 182 “Pétrola - Almansa – Yecla”. Este

espacio abarca un territorio ondulado entre las provincias de Albacete y Murcia, en clima

semiárido, donde se alternan sectores cultivados (cereal, viñedos) con pastizales secos y espartales

muy mermados por roturaciones y reforestaciones; ocasionalmente, se encuentra monte bajo de

encina y algunos pinos carrascos. Incluye áreas endorreicas con lagunas, destacando las lagunas

de Pétrola, Salobrejo y Corral Rubio. Su importancia reside fundamentalmente en la presencia de

aves esteparias, destacando especies como el Sisón común, la Avutarda común, la Ganga ortega o

la Alondra ricotí.

En la cartografía adjunta en el anexo cartográfico se incluye un plano de distribución de las figuras

analizadas presentes en el entorno.

2.9. CUANTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES EN LA RED NATURA 2000

Como se ha descrito, el proyecto se encuentra fuera de espacios integrados en la Red Natura 2000

por lo que no se estima necesario elaborar un epígrafe exclusivo sobre las repercusiones sobre

estos espacios, si bien tanto los valores que han marcado la declaración de la ZEPA ES0000153

“Área esteparia del Este de Albacete”, en este caso las aves esteparias, como las posibles afecciones

sobre las mismas han sido tenidos en cuenta a lo largo del estudio anual de avifauna elaborado y

que se ha expuesto en los epígrafes del inventario ambienta¡Error! No se encuentra el origen de

la referencia.. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Y de valoración de impactos en

fase de construcción 3.4.1.1. Efectos sobre la fauna. y de explotación 3.4.2.3. Efectos sobre la

fauna.

2.10. PAISAJE

El paisaje puede definirse mediante tres componentes: el espacio visual, formado por una porción

del terreno, la percepción del territorio por parte del hombre y la interpretación que éste hace de

dicha percepción. Estas tres componentes, y más concretamente la última, dejan patente la

importancia de objetivizar la metodología eliminando componentes subjetivas relacionadas con

los “ojos que miran el paisaje”. Para realizar dicha objetivización se materializa una variable de fácil

comprensión, denominada capacidad de acogida, la cual indica la capacidad del terreno para

soportar, desde el punto de vista paisajístico, la implantación de un proyecto fotovoltaico dentro

de un entorno natural, más o menos antropizado. Esta variable requiere del análisis detallado de

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Página 138 de Estudio de Impacto Ambiental

los elementos que conforman el paisaje, su calidad y, sobre todo, su fragilidad frente a la actuación

propuesta. De igual forma cobra importancia el análisis de la incidencia visual del futuro proyecto,

a partir de la calidad del medio y de la fragilidad intrínseca del paisaje.

Metodológicamente, este apartado se estructura en distintas fases, tal y como marcan los modelos

de Aguiló y Escribano: la fase 1 determina las Unidades Paisajísticas, mientras que la fase 2 realiza

el estudio de la calidad paisajística; la fase 3, el estudio de la fragilidad del paisaje; y la fase 4, en la

que se determina la cuenca visual.

2.10.1. Caracterización de unidades paisajísticas

La descripción y caracterización del paisaje en el entorno del proyecto se ha basado en los datos

ofrecidos por el Atlas de los paisajes de España (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y

Marino Ed., 2004), que identifica y caracteriza los paisajes o unidades del paisaje, entendiendo

como unidad la configuración territorial diferenciada, única y singular, que ha adquirido caracteres

que la definen a través de la intervención humana, lo cual hace que naturaleza y cultura estén

íntimamente relacionadas en las unidades del paisaje. Estos paisajes han sido identificados y

caracterizados a través de documentación bibliográfica, cartográfica, estadística y documental,

sumado a ello trabajo de campo.

Así, el área de estudio se engloba mayoritariamente dentro del sector paisajístico Campiñas

albaceteñas de Pozohondo – Pétrola, incluido en el gran conjunto paisajístico denominado

Campiñas de la Meseta Sur, concretamente dentro del subconjunto Campiñas manchegas. Por otra

parte, la porción más septentrional del marco de estudio se adentra dentro del sector paisajístico

Depresión de Almansa-Alpera, dentro del conjunto paisajístico Corredores y depresiones ibéricos,

subconjunto Corredores de Albacete y del oeste de Valencia.

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Página 139 de Estudio de Impacto Ambiental

Figura 2.8.1. Unidades del paisaje y localización del ámbito de estudio. Fuente: Atlas de los paisajes de España.

Los paisajes campiñeses constituyen conjuntos claramente diferenciados por sus formas

suavemente onduladas, por su absoluto aprovechamiento agrícola y por redes de poblamiento

concentrado, en las que el tamaño de los núcleos presenta, no obstante, significativas diferencias

según comarcas. El predominio de los labradíos y de las formas campiñesas obedece siempre a la

presencia de litologías superficiales y suelos con determinados materiales. También explican la

diferenciación de subtipos de paisaje el emplazamiento discontinuo de los conjuntos campiñeses

y ciertas peculiaridades en los usos del suelo, en la estructura fundiaria y en las propias formas del

relieve.

Los corredores de Albacete y del oeste de Valencia son depresiones de fondo amplio en las áreas

de transición entre la Meseta y el Sistema Ibérico, sus paisajes guardan gran relación con los

manchegos, aunque por la forma alargada de la depresión y por sus materiales tienen caracteres

diversos. Constituyen depresiones alargadas que separan las sierras ibéricas, orientadas con

frecuencia según la dirección NO-SE. En general, están poco poblados, con tendencia al

despoblamiento rural, excepto en las áreas de regadío.

Analizando el entorno de estudio, se localiza el núcleo de Chinchilla de Monte-Aragón como punto

de unión de la inmensa llanura manchega y de las sierras levantinas. En él se puede destacar la

orografía que genera vistas amplias y abiertas, aunque con abundantes hitos que dirigen la mirada

de los potenciales observadores, así como su valoración principalmente desde el punto de vista

productivo derivada de su utilización agrícola, lo que genera además un paisaje con una gran

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Página 140 de Estudio de Impacto Ambiental

influencia humana, aunque con elementos puntuales que le confieren un valor patrimonial (como

el yacimiento arqueológico de Lomas de Cuevas Negras) y ecológico (como el monte bajo que

recubre las pequeñas sierras existentes, así como la presencia de ramblas sin agua).

2.10.2. Estudio de la calidad paisajística.

La calidad de un paisaje es una cualidad intrínseca de gran importancia, ya que su interacción con

la fragilidad visual del mismo será decisiva a la hora de valorar la capacidad de acogida del medio

ante el proyecto. Para el estudio de la calidad, se han tenido en cuenta tres elementos de

percepción (a, b y c):

a) Calidad visual intrínseca (CVI) del punto donde se encuentra el observador (atractivo visual

que se deriva de las características propias del entorno, y que se define en función de la

morfología, vegetación, presencia de agua o no, etc.). Para realizar el cálculo de este factor se

valoran, para la unidad paisajística definida, los siguientes factores que son ponderados

mediante la expresión: CVI = (GEO* 0,75 + AGU + VEG * 1,25) *0,33

FACTORES IMPLICADOS VALORACIÓN

Singularidad geomorfológica (GEO) si (1) no (0)

Presencia singular de agua (AGU) si (1) no (0)

Importancia de la cubierta vegetal (VEG) si (1) no (0)

Tabla 2.8.2.a. Valoración de factores implicados en la calidad visual intrínseca.

Incluyendo el valor obtenido en los siguientes intervalos, la calificación resulta ser:

INTERVALOS CALIFICACIÓN

0,00-0,30 Baja

0,31-0,70 Media

0,71-1,00 Alta

Tabla 2.8.2.b. Categorías de calidad visual intrínseca.

b) Vistas directas del entorno (VDE) más inmediato o determinación de la posibilidad de

observación de elementos visualmente atractivos en un radio de 500-700 m desde el punto de

observación. Los factores implicados y la evaluación de las vistas directas del entorno se valoran

mediante los siguientes factores y expresión: VDE = (VED * 1,25 + AFL * 0,75 + ANT) * 0,33.

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Página 141 de Estudio de Impacto Ambiental

FACTOR IMPLICADO VALORACION

Vegetación (VED) Si (1) no (0)

Afloramientos rocosos (AFL) Si (1) no (0)

Presencia de elementos antrópicos (ANT) Si (0) no (1)

Tabla 2.8.2.c. Factores implicados en la valoración de las vistas directas del entorno.

El valor obtenido se incluye dentro de los siguientes intervalos y se les asigna un valor cualitativo:

INTERVALOS CALIFICACIÓN

0,00-0,30 Baja

0,31-0,70 Media

0,71-1,00 Alta

Tabla 2.8.2.d. Categorías del valor de vistas directas del entorno.

c) Fondo escénico (FE), cuyos elementos básicos son los establecidos en la siguiente relación:

FACTOR IMPLICADO VALORACIÓN

Presencia de elementos detractores (EDE) Alta (0)

Media (0,5)

Baja (1)

Altitud del horizonte (ALT) Alta (1)

Media (0,5)

Baja (0)

Visión escénica de masas de agua (AGH) Si (1) / No (0)

Afloramientos rocosos (AFH) Si (1) / No (0)

Tabla 2.8.2.e. Factores implicados en la valoración del fondo escénico.

Debido a la importancia, se realiza una valoración separada de la vegetación (VE), según los

factores y valores reflejados en la siguiente tabla, cuyo valor se integra en la fórmula VEH = (A*

0,75 + B * 1,25) * 0,50.

FACTOR IMPLICADO VALORACIÓN

Presencia de masas arboladas (A) Si (1)

No (0)

Grado de Diversidad (B) Alta (1)

Media (0,5)

Baja (0,00)

Tabla 2.8.2.f. Valoración de la vegetación como elemento integrante del horizonte visual escénico o fondo escénico.

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Página 142 de Estudio de Impacto Ambiental

La valoración final del horizonte visual escénico viene definido por la siguiente fórmula FE = (EDE

+ ALT + AGH + AFH + VEG) * 0,20. Los valores obtenidos se incluyen dentro de los intervalos

establecidos en la tabla siguiente:

INTERVALOS CALIFICACIÓN

0,00-0,30 Baja

0,31-0,70 Media

0,71-1,00 Alta

Tabla 2.8.2.g. Categorías de valoración del horizonte visual escénico o fondo escénico.

d) Valoración global de la calidad paisajística. Para la evaluación final de la calidad paisajística

se incluyen los valores obtenidos de CVI, VDE y FE en la siguiente fórmula, que pondera la

importancia de cada valor mediante un componente de factorización:

Calidad Paisajística (CAP) = (CVI * 1,20 + VDE * 0,90 + FE * 0,90) * 0,33

Aplicando esta valoración al paisaje del marco de estudio, se obtienen los siguientes

resultados:

CALIDAD VISUAL INTRÍNSECA

GEO AGU VEG CVI 0 0 0 0,00

VISTAS DIRECTAS DEL ENTORNO

VED AFL ANT VDE 1 0 0 0,41

FONDO ESCÉNICO

EDE ALT AGH AFH VEG

FE A B

0 0,5 0 0 0 0,5 0,16 CALIDAD PAISAJÍSTICA

0,17 Baja

Tabla 6.8.2.h. Calidad del paisaje en el ámbito de estudio.

2.10.3. Estudio de la fragilidad visual.

Se entiende por fragilidad de un paisaje la susceptibilidad al cambio cuando se desarrolla un

proyecto sobre él. Dicho de otra forma, es el grado de deterioro que experimenta el paisaje ante

las actuaciones propuestas, y cuyo conocimiento es importante para establecer las medidas

correctoras pertinentes que eviten o minimicen en la medida de lo posible dicho deterioro. La

fragilidad de un paisaje depende en principio, del tipo de actividad que se piensa desarrollar sobre

él. Por este motivo se analizará de forma separada la fragilidad que presenta el medio ante cada

una de las actuaciones proyectadas. La fragilidad visual es función de los elementos y

características ambientales que definen al punto y su entorno. Se definirá, por tanto, una fragilidad

visual intrínseca (FVI), independiente de la posible observación, a la que se añadirán unas

consideraciones sobre la posibilidad real o no de visualizar el proyecto (accesibilidad o incidencia

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Página 143 de Estudio de Impacto Ambiental

visual). La conjunción de la fragilidad intrínseca con la accesibilidad, nos dará la fragilidad adquirida

o fragilidad paisajística (FRA).

Los elementos implicados en la fragilidad intrínseca (FI), así como su valoración son:

FACTORES IMPLICADOS VALORACIÓN

Pendiente (P) Alta (1,00) Media (0,50) Baja (0,00)

Orientación (O) Solana (1,00) Solana-umbría (0,50) Umbría (0,00)

Tabla 2.8.3.a. Valoración de elementos implicados en la evaluación de la fragilidad intrínseca.

Los factores implicados en la evaluación de la vegetación dentro de la fragilidad intrínseca son:

FACTORES IMPLICADOS VALORACIÓN

Densidad (D) Alta (1,00) Media (0,50) Baja (0,00)

Altura (A) Alta (1,00) Media (0,50) Baja (0,00)

Diversidad (DIV) Alta (1,00) Media (0,50) Baja (0,00)

Contraste (C) Alta (1,00) Media (0,50) Baja (0,00)

Tabla 2.8.3.b. Valoración de factores implicados en la evaluación de la vegetación dentro de la fragilidad intrínseca.

El valor total de la evaluación de la fragilidad de la vegetación se obtiene de la siguiente fórmula:

V = (D + A + DIV + C) * 0,25

El valor total de la fragilidad visual intrínseca se obtiene mediante la siguiente fórmula: FVI = (P *

1,5 + O * 0,75 + V * 0,75) * 0,33

De la fórmula anterior se obtiene un valor de la fragilidad visual intrínseca para cada unidad

paisajística, según los siguientes intervalos:

INTERVALOS CALIFICACIÓN

0,00-0,30 Baja

0,31-0,70 Media

0,71-1,00 Alta

Tabla 2.8.3.c. Categorías de valoración de la fragilidad visual intrínseca.

Aplicando esta valoración al paisaje del marco de estudio, se obtienen los siguientes

resultados:

FRAGILIDAD VISUAL DEL PAISAJE

P O VEGETACIÓN

FVI D A DIV C

0 1 0 0,5 0 1 0,28 Baja

Tabla 2.8.3.d. Fragilidad visual en el ámbito de estudio.

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Página 144 de Estudio de Impacto Ambiental

2.10.4. Determinación de la cuenca visual

Molina & Tudela (2006) definen cuenca visual como la superficie desde la que un punto es visible.

La intervisibilidad es un concepto asociado, que analiza el territorio en función del grado de

visibilidad recíproca entre los diferentes puntos de la zona. Para definir la cuenca visual es preciso

construir el Modelo Digital de Elevaciones (MDE) a partir del cual poder obtener información sobre

la morfología del territorio circundante al punto de búsqueda. Se considera que la distancia ideal

para el cálculo de cuencas visuales es de 10 km (Molina et al., 2001), ya que a esta distancia el

impacto potencial es alto en cualquier condición de observación; siguiendo esta argumentación se

excluyen las cuencas visuales para mayores distancias, porque en estos casos el impacto visual

potencial es medio y bajo, y dependerá en gran medida de la variabilidad de las condiciones de

observación, hecho que no puede ser modelizado (Molina & Tudela, 2006).

Por otro lado, se tiene en cuenta la capacidad visual del observador respecto del territorio: según

Gerald Westheimer (Adler, 1994), el ojo humano tiene un mínimo visible, entendiendo que la

visibilidad mínima es la detección de la presencia de un estímulo visual. En un observador normal

con un enfoque óptimo, el límite de la resolución, o como suele llamarse, el ángulo mínimo de

resolución, será de un minuto de arco. Así, por ejemplo, a una distancia de observación de 6

metros, el ángulo mínimo de resolución es de un minuto de arco, equivalente al 100% de agudeza

visual. Así tenemos que la distancia de observación en campo abierto se encuentra en el rango de

6 m ∞. La longitud del arco correspondiente (L) a un minuto de arco da el tamaño del objeto

observable en función de la distancia (d) en metros, según la siguiente ecuación: L= π /180 1/60

d. Aplicando esta ecuación a 6 metros de distancia, el ojo humano no distingue objetos menores

de 1,75 mm a 10 kilómetros, distancia recomendada para el cálculo de las cuencas visuales, siendo

el tamaño mínimo que el ojo puede distinguir de 2,90 metros.

Atendiendo a los criterios anteriores y considerando las características de diseño del proyecto,

donde la unidad básica de estructura alcanzará una altura de 2 m en el caso de seguimiento más

desfavorable, se ha definido un radio de acción de 10 Km., es decir, el espacio o territorio contenido

en un radio de 10 Km. con origen en el límite de posible ocupación de los proyectos fotovoltaicos

propuestos, que delimitará la capacidad visual del observador.

A continuación, se obtiene el MDE para este espacio a través del modelo digital del terreno con

paso de malla de 25 m del IGN.

Para concretar la importancia adquirida del efecto, en la que juega un papel fundamental la

distancia de los potenciales observadores a la actividad objeto de evaluación, se tiene en cuenta a

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Página 145 de Estudio de Impacto Ambiental

Morláns, M.C. (2005): “Es importante agregar que en función de las peculiaridades de la zona de

estudio pueden fijarse 3 rangos de distancias de alcance visual o planos visuales:

• Plano Visual Cercano: de 0 a 1 Km., donde el observador tiene una participación directa y

percibe todos los detalles inmediatos.

• Plano Visual Medio: de 1 a 3 Km., donde las individualidades del área se agrupan para dotarla

de carácter. Es la zona donde los impactos visuales producidos por las actuaciones son

mayores.

• Plano Visual Lejano: de 3 a 10 Km. Se pasa del detalle a la silueta. Los colores se debilitan y

las texturas son casi irreconocibles. Es lo que se denomina fondo escénico”.

Así, dentro de la cuenca visual de 10 Km. determinada se procede a identificar las zonas de

concentración potencial de observadores (ZCPO), basadas en los lugares de la Base Cartográfica

Nacional Provincial a escala 1:200.000 (©Instituto Geográfico Nacional de España, BCN200

provincial de Albacete, descargado en febrero de 2017), concretamente:

- Lugares de ocio.

- Lugares de interés.

- Núcleos de población (con más de 10 habitantes).

- Polígonos industriales.

- Diseminados habitados (con más de 10 habitantes).

- Autovías.

- Autopistas.

- Carreteras nacionales.

- Carreteras autonómicas.

- Líneas de ferrocarril de alta velocidad (en superficie o elevadas).

- Líneas de ferrocarril convencional (en superficie o elevadas).

- Estaciones de ferrocarril.

En el ámbito de análisis, las ZCPO obtenidas son las siguientes:

TIPO ZCPO DENOMINACIÓN

Diseminado Casa Cohete

Diseminado Casa de Delgado

Diseminado Casa de la Hoya

Diseminado Casa de las Riscas

Diseminado Casa de los Altos

Diseminado Casa de los Cuchillos

Diseminado Casa de San Javier

Diseminado Casa del Confitero

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Página 146 de Estudio de Impacto Ambiental

Diseminado Casa del Hondo

Diseminado Casa del Mudo

Diseminado Casa del Torno

Diseminado Casa Nueva del Carrascal

Diseminado Casas de Zornoza

Diseminado Cortijo de Cuco de Don Pedro

Diseminado El Bachiller

Diseminado El Carrascal

Diseminado El Tobar

Diseminado Pozo de la Higuera

Diseminado San Rafael

Diseminado Venta de la Vega

Diseminado Venta del Lobo

Diseminado Innominado

Lugar de interés Castillo

Lugar de interés Cementerio

Lugar de interés Ermita

Lugar de interés Ermita de Belén

Lugar de interés Ruinas

Estación ferrocarril Apeadero

Estación ferrocarril Estación FF.CC. Alpera

Polígono industrial P.I. Montealegre del Castillo

Núcleo de población Bonete

Núcleo de población Montealegre del Castillo

Autovía A-31

Carretera autonómica AB-870

Carretera autonómica B-10

Carretera autonómica B-12

Carretera autonómica B-2

Carretera autonómica CM-3201

Carretera autonómica CM-3209

Carretera autonómica CM-3261

Carretera autonómica CM-412

Carretera autonómica L-5

Ferrocarril A.V. Línea Madrid-Alicante

Ferrocarril convencional Línea Albacete-Alicante

Tabla 2.8.4.a. Listado de ZCPO identificadas dentro de la cuenca visual analizada.

Una vez identificadas las ZCPO, se procede a su clasificación en función de la importancia adquirida

del efecto, esto es según su ubicación en el Plano Visual Cercano (de 0 a 1 Km.), Plano Visual Medio

(de 1 a 3 Km.) y en el Plano Visual Lejano o Fondo escénico (de 3 a 10 Km). Según Morláns, M.C.

(2005), los mayores impactos visuales se producirán en el Plano Visual Medio. A su vez, la duración

de la vista y el número de observadores potenciales, junto con la distancia, contribuyen a aumentar

o disminuir la importancia del efecto de la visibilidad sobre las ZCPO. Por ello, las ZCPO se

clasifican también en principales y secundarias, en función del número de observadores

potenciales, y en estáticas (si se trata de miradores, frentes urbanos…) o dinámicas (por ejemplo,

vías de comunicación).

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Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla:

ZCPO DENOMINACIÓN

PL

AN

O V

ISU

AL

CA

TE

GO

RÍA

PO

R

OB

SE

RV

.

TIP

O D

E V

ISIÓ

N

Diseminado Casa Cohete Lejano Principal Estática

Diseminado Casa de Delgado Lejano Secund. Estática

Diseminado Casa de la Hoya Lejano Secund. Estática

Diseminado Casa de las Riscas Lejano Secund. Estática

Diseminado Casa de los Altos Lejano Secund. Estática

Diseminado Casa de los Cuchillos Medio Secund. Estática

Diseminado Casa de San Javier Cercano Secund. Estática

Diseminado Casa del Confitero Lejano Secund. Estática

Diseminado Casa del Hondo Lejano Secund. Estática

Diseminado Casa del Mudo Lejano Secund. Estática

Diseminado Casa del Torno Lejano Principal Estática

Diseminado Casa Nueva del Carrascal Lejano Secund. Estática

Diseminado Casas de Zornoza Cercano Secund. Estática

Diseminado Cortijo de Cuco de Don Pedro Lejano Secund. Estática

Diseminado El Bachiller Lejano Secund. Estática

Diseminado El Carrascal Lejano Secund. Estática

Diseminado El Tobar Lejano Secund. Estática

Diseminado Pozo de la Higuera Lejano Secund. Estática

Diseminado San Rafael Medio Secund. Estática

Diseminado Venta de la Vega Lejano Principal Estática

Diseminado Venta del Lobo Lejano Secund. Estática

Diseminado Innominado Lejano Secund. Estática

Lugar de interés Castillo Lejano Secund. Estática

Lugar de interés Cementerio Lejano Secund. Estática

Lugar de interés Ermita Lejano Secund. Estática

Lugar de interés Ermita de Belén Lejano Secund. Estática

Lugar de interés Ruinas Lejano Secund. Estática

Estación ferrocarril Apeadero Lejano Secund. Estática

Estación ferrocarril Estación FF.CC. Alpera Lejano Secund. Estática

Polígono industrial P.I. Montealegre del Castillo Lejano Principal Estática

Núcleo de población Bonete Lejano Principal Estática

Núcleo de población Montealegre del Castillo Lejano Principal Estática

Autovía A-31 Medio y lejano Principal Dinámica

Carretera autonómica AB-870 Lejano Secund. Dinámica

Carretera autonómica B-10 Lejano Secund. Dinámica

Carretera autonómica B-12 Lejano Secund. Dinámica

Carretera autonómica B-2 Lejano Secund. Dinámica

Carretera autonómica CM-3201 Lejano Principal Dinámica

Carretera autonómica CM-3209 Medio y lejano Principal Dinámica

Carretera autonómica CM-3261 Lejano Principal Dinámica

Carretera autonómica CM-412 Lejano Principal Dinámica

Carretera autonómica L-5 Lejano Secund. Dinámica

Ferrocarril A.V. Línea Madrid-Alicante Medio y lejano Principal Dinámica

Ferrocarril convencional Línea Albacete-Alicante Lejano Principal Dinámica

Tabla 2.8.4.b. Listado de ZCPO identificados dentro de la cuenca visual analizada, clasificados según su ubicación en

los planos visuales cercano, medio o lejano.

La localización de forma gráfica de las ZCPO con respecto a los planos visuales cercano, medio y

lejano, así como del proyecto, puede consultarse en el anejo cartográfico.

A continuación, se procede a realizar el análisis de visuales desde las ZCPO con la información

generada e implementada en un SIG y un conjunto de herramientas propias de los análisis

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espaciales clásicos de este SIG, calculando sobre el MDE las zonas visibles y no visibles desde cada

uno de los puntos de observación de referencia. Se ha tenido en cuenta el efecto acumulativo y

sinérgico de la totalidad de centrales fotovoltaicas planteadas en torno al proyecto objeto de

evaluación. Los resultados de este análisis se exponen en plano temático adjunto en el anexo

cartográfico, pudiéndose extraer las siguientes conclusiones:

El proyecto no resultaría visible desde el 74% del territorio comprendido dentro de la

cuenca visual, teniendo en cuenta el efecto acumulativo y sinérgico del resto de centrales

fotovoltaicas planteadas en su entorno. Concretamente, el plano visual cercano abarca

un 4% del total de la cuenca visual, el plano medio se corresponde con un 11% y el plano

visual lejano con un 85% del total.

Lógicamente, desde el 87% del territorio abarcado por el plano visual cercano, el

proyecto resultaría visible. No obstante, en esta zona hay dos únicos puntos

potenciales de observación: el diseminado Casa de San Javier y Casas de Zomoza. La

importancia del efecto en este caso aumenta por la distancia y la duración de la vista, pero

se contrarresta al tratarse de un punto de observación secundario, con bajo número de

observadores potenciales.

En el plano visual medio, que es la zona donde los impactos visuales producidos por las

actuaciones son mayores según las referencias, desde el 32% de su espacio el proyecto

resultaría visible, donde se localizan como ZCPO: la Casa de los Cuchillos y Casa San

Rafael, más de 6.200 m. de recorrido por la A-31 y un tramo de algo más de 2.700 m. de la

línea de ferrocarril de alta velocidad. En los diseminados desde los que la CSF resultaría

visible en este plano visual, aunque la importancia del efecto viene incrementada por la

distancia al proyecto, el impacto se minimiza por tratarse de puntos de observación

secundarios; mientras que, para el caso de la autovía y la línea de ferrocarril, la importancia

disminuye gracias a la escasa duración de la vista.

En el plano visual lejano, donde la importancia del efecto disminuye por la distancia de

los potenciales observadores a la CSF, solo resultaría perceptible desde el 22% del

espacio de este plano. En estas zonas con visibilidad, encontramos por una parte puntos

de observación secundarios (diseminados Casa del Mudo y Pozo de la Higuera) y, por otra,

tramos de carreteras secundarias que, aunque consideradas principales, la importancia de

la visual disminuye por tratarse de vistas dinámicas.

La CSF y proyectos del entorno a la misma no resultan visibles desde los núcleos de

población que constituyen ZCPO. Desde el norte del polígono industrial de Montealegre

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del Castillo los proyectos podrían resultar visibles, aunque el efecto se encontrará paliado

por la distancia.

Es importante resaltar que no se han tenido en cuenta aspectos climáticos y otros factores que

pueden minimizar los resultados obtenidos en algunas situaciones concretas, disminuyendo los

porcentajes de visibilidad obtenidos. Es el caso de la presencia de niebla, obstáculos naturales o

antrópicos, la altura de la vegetación o de las construcciones existentes; como se ha expuesto, la

visibilidad del paisaje es función de la combinación de distintos factores como son los puntos de

observación, la distancia, la duración de la vista, las variaciones estacionales y el número de

observadores potenciales, así como la presencia en los entornos próximos a la zona de estudio de

elementos que acaparan la mirada del observador, como son las masas de vegetación existentes,

diversas vías de comunicación y tendidos eléctricos, árboles aislados y cualquier otra

infraestructura de las inmediaciones, que en su mayoría van a limitar el campo visual o a contribuir

a la integración del proyecto en el entorno.

2.11. PATRIMONIO

2.11.1. Patrimonio Histórico-Arqueológico

De forma paralela al presente estudio de impacto ambiental, se han llevado a cabo la evaluación

de las afecciones al Patrimonio Histórico por parte de un técnico especialista, concretamente el

arqueólogo José Luís Serna López. Este trámite para el proyecto objeto se inició con la

presentación de la Solicitud de Hoja Informativa con destino al Servicio de Patrimonio Cultural de

la Dirección Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Albacete, ante el cual

también se ha presentado el Estudio de Valoración Histórico Cultural para poder identificar,

describir y valorar el impacto del proyecto de obra civil en cuestión sobre el Patrimonio Histórico y

dar cumplimiento así a Ley de Patrimonio Histórico Español (16/85) y a la Ley de Patrimonio

Cultural de Castilla-La Mancha (4/2013), así como a la Ley 4/2007 de Evaluación de Impacto

Ambiental y más concretamente a su artículo 8-C referido al Inventario Ambiental.

Elemento de patrimonio cultural ya catalogado:

Elemento 01. Cuco del Chisnar

Adscripción Cultural: Moderno - Contemporáneo

Tipología: Lugar de Habitación

Descripción: Se trata de una estructura de planta semicircular irregular de unos 4 m de diámetro al

exterior y altura de unos 3 m, con paredes hechas a base de hiladas de bloques calizos con la técnica

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de “piedra seca”; estas hiladas se van cerrando hacia el interior con la altura para acabar formando

el cerramiento total de la estructura, formando por tanto una falsa bóveda. Presenta un vano de

entrada abierto al este de dimensiones aproximadas 1,50 m de altura y 0,60 m de anchura,

adintelado con una laja de piedra. Estado de conservación: Bueno.

Grado de Afección: Severo.

Propuesta de Gestión: Se localiza a tan sólo unos 30 metros del vallado de la planta proyectada, lo

que hace que consideremos la necesidad de establecer un entorno de protección y exclusión del

elemento de 20 m. de radio mediante su balizamiento perimetral durante el transcurso de las

futuras obras.

Imagen 2.11.1.b. Cuco del Chisnar (018-019). Vista lateral desde norte. Fuente: Informe Técnico de Trabajos Arqueológicos. Estudio de Valoración Histórico-Cultural de Ideas Medioambientales S.L.

Según la legislación vigente, la Promotora o Propiedad deberá proceder a comunicar a la Dirección

Arqueológica en calidad de representante arqueológico ante la Viceconsejería de Cultura cualquier

modificación del proyecto, para su comunicación ulterior administrativa por parte de la Dirección

Arqueológica.

Asimismo, se procederá a la suspensión de cualquier acción (Ley 4/2013, artículo 52.4: Si durante

la ejecución de una obra, sea del tipo que fuere, se hallan restos u objetos con valor cultural el

promotor o la dirección facultativa de la obra paralizarán inmediatamente los trabajos y

comunicarán su descubrimiento…), en tanto no se produzca declaración expresa por parte de la

Viceconsejería de Cultura.

Por otra parte, tal como está previsto en la legislación vigente (artículo 44.1 de la Ley 16/85 de

Patrimonio Histórico Español), la aparición de restos arqueológicos durante la ejecución del

proyecto deberá comunicarse inmediatamente a la Administración competente en materia de

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Patrimonio Histórico y garantizarse su control arqueológico antes de continuar con la ejecución de

dicho proyecto.

2.11.2. Vías pecuarias, montes de utilidad pública y caminos públicos

La información cartográfica disponible sobre montes de utilidad pública y vías pecuarias (IMOVIP,

Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha) se integró en un SIG

junto con la del proyecto, generando el mapa correspondiente adjunto en la cartografía. Como

resultado, en el marco de análisis se encontraron los siguientes elementos:

Vía pecuaria Cañada Real de Andalucía a Valencia. Atraviesa la porción norte del marco de

estudio, cuenta con una anchura legal de 75.22 metros y su trazado se encuentra a una

distancia de más de 2.900 m. hacia el norte de las instalaciones fotovoltaicas. La

infraestructura conjunta de evacuación proyectada presenta un cruzamiento aéreo con

esta vía pecuaria, aproximadamente a la altura del punto con coordenadas X= 648.767 Y=

4.304.490.

No se han localizado montes de utilidad pública.

2.12. MEDIO SOCIOECONÓMICO

2.12.1. Demografía y economía.

Bonete es un municipio situado al este de la provincia de Albacete, que se encuentra a 50 km. de

la capital y a 22 km. de Almansa, junto a la autovía que une Madrid con Alicante. Está rodeado por

los términos municipales de Montealegre del Castillo, Almansa, Alpera, Higueruela, Corral Rubio y

Chinchilla de Montearagón.

Según la información proporcionada por el Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha en las

fichas por municipio 2016-2017, Bonete cuenta en la actualidad con una población de algo más de

1.100 habitantes, concentrados la mayoría en el núcleo urbano, ocupando una extensión total de

124,24 km2.

MUNICIPIO

HABITANTES DENSIDAD

POBLACIÓN Hab/Km2

CRECIMIENTO VEGETATIVO TOTAL <16 16-64 > 65

Bonete 1.123 144 729 250 8,98 -6

Tabla 2.10.1.a. Resumen de datos demográficos. Fuente: Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha.

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Figura 2.10.1.a. Estructura de la población y valores de índices demográficos de Bonete (Padrón 2016). Fuente: Servicio

de Estadística de Castilla-La Mancha.

Figura 2.10.1.b. Evolución de la población de Bonete (Padrón 2009-2016). Fuente: Servicio de Estadística de Castilla-La

Mancha.

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Figura 6.10.1.c. Resumen de mercado de trabajo en Bonete (2016). Fuente: Servicio de Estadística de Castilla-La

Mancha.

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Figura 2.10.1.d. Resumen de datos de Censo Agrario 2009 en Bonete. Fuente: Servicio de Estadística de Castilla-La

Mancha.

USO Y SOBRECARGA 2000-2010 BONETE SUPERFICIE (Ha) %

Agua (masas de agua, balsas,etc.) 3,75 0,03

Coníferas 1,78 0,01

Coníferas asociadas con otras frondosas 137,09 1,10

Cultivos herbáceos en regadío 236,06 1,89

Espartizal 27,8 0,22

Espartizal asociado con matorral 148,8 1,19

Frutales en secano 59,21 0,47

Huerta o cultivos forzados 1,37 0,01

Improductivo 172,44 1,38

Labor en secano 7.739,13 61,93

Matorral 1.193,38 9,55

Matorral asociado con frondosas 700,08 5,60

Olivar en secano 94,54 0,76

Otras frondosas 415,38 3,32

Pastizal 125,28 1,00

Pastizal asociado con frondosas 32,52 0,26

Pastizal-Matorral 442,81 3,54

Pastizal-Matorral asociado con frondosas 57,41 0,46

Viñedo asociado con olivar en secano 8,81 0,07

Viñedo en regadío 8,59 0,07

Viñedo en secano 889,92 7,12

TOTAL 12.496,15 100,00

Tabla 2.10.1.b. Datos de distribución territorial de uso y sobrecarga 2000-2010 en el término municipal de Bonete.

Fuente: MAPAMA.

La densidad de Bonete resulta muy inferior a la provincial (26,28 hab/Km2). Los valores de

crecimiento vegetativo desde 2010, exceptuando en el año 2011, se sitúan en negativo, siendo este

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Página 155 de Estudio de Impacto Ambiental

valor especialmente acusado en el año 2013. La evolución de la población se mantiene más o

menos estable.

El grupo de edad minoritario es el correspondiente al de menores de 16 años, mientras que el mejor

representado es de población activa (edad comprendida entre 16 y 64 años).

Los indicadores demográficos básicos constituyen una colección de índices que resumen la

evolución histórica del comportamiento de los fenómenos demográficos básicos, del movimiento

migratorio y del crecimiento y estructura de la población residente. Entre ellos se encuentran los

índices de dependencia, de longevidad, de tendencia y de reemplazo o renovación.

El índice de dependencia establece la relación entre el grupo de población potencialmente activa

y los grupos de individuos económicamente dependientes; a medida que la tasa se incrementa

aumenta la carga que supone para la parte productiva de la población mantener a la parte

económicamente dependiente: los niños y los ancianos. En este caso, Bonete presenta un valor del

51,3%.

El índice de longevidad es un indicador específico del fenómeno de envejecimiento demográfico y

permite medir la composición y grado de supervivencia de los ancianos. Representa la proporción

de los más ancianos, es decir, mayores de 74 años sobre la población de 65 y más años, midiendo

la composición del grupo de los más mayores. En Bonete, este índice es considerablemente alto,

siendo del 64%.

El índice de maternidad es la proporción de la población menor de cinco años respecto de las

mujeres en edad fértil y puede considerarse una aproximación a la tasa global de fecundidad. El

índice en Bonete presenta un valor muy bajo del 18,7%.

El índice de tendencia es un indicador de la dinámica demográfica, de manera que en la medida en

que presente valores inferiores a cien estará reflejando descenso de la natalidad, menor

crecimiento demográfico y envejecimiento. En este caso, Bonete presenta un 100%.

Por último, el índice de renovación de la población activa relaciona el tamaño de los grupos en edad

de incorporarse a la actividad con aquellos en los que se produce la salida, pretendiendo medir la

capacidad de una población para sustituir a los individuos que se van jubilando. De esta manera se

observa si existe un recambio de población joven en el municipio. En Bonete este índice presenta

un valor del 98,8%.

En base a los datos analizados se podría decir que la población en Bonete se mantendrá a corto o

medio plazo más o menos constante, aunque en un futuro tenderá al envejecimiento y al

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crecimiento demográfico negativo si no se produce una recuperación del índice de maternidad y

del crecimiento vegetativo.

El motor económico principal de Bonete es la agricultura, con una gran extensión de terrenos de

secano en los que se cultivan vid, cereales, olivos y almendros; contando también con terrenos en

regadío, aunque en menor representación, donde se cultivan maíz, vid, cereales y hortalizas.

Los datos referidos al número y porcentaje de afiliaciones a la Seguridad Social por sector de

actividad revelan que, del total de afiliaciones en el municipio, un 43,12% corresponden al sector

primario y un 30,07% al sector servicios, mientras que industria y construcción no se encuentran

muy desarrollados en la localidad (15,58 y 11,23%, respectivamente).

Las explotaciones se encuentran mayormente ocupadas por tierras labradas, con valores del 80%,

siendo el aprovechamiento principal el cultivo de herbáceos en las mismas con 5.368 ha. La

mayoría de las explotaciones pertenecen a personas de entre 55 y más de 65 años.

En cuanto a la ganadería (número de cabezas), Bonete se dedica en un 74% al ganado porcino, al

ovino en un 24% y al caprino en un 2%.

2.12.2. Ordenación del territorio y planeamiento urbanístico vigente.

Como ya se indicó en el documento de alcance, se dispone de Certificado de Compatibilidad

Urbanística del Ayuntamiento de Bonete, según el cual, en base a la clasificación del suelo

contemplada en la Ley 1/10, de 4 de Junio, de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística,

las parcelas objeto se consideran suelo rústico de reserva.

Las parcelas tienen el carácter de suelo no urbanizable según las Normas Subsidiarias del

Municipio de Bonete, aprobadas por la Comisión Provincial de Urbanismo el 9 de julio de 1992.

Igualmente, el Certificado expone que la realización de una Planta de Generación de Energía

Eléctrica Fotovoltaica estaría englobada dentro del apartado 2, letra d) Actividades industriales de

las NNSS de Bonete, por lo que su uso estaría permitido, sin perjuicio del cumplimiento de la

normativa sectorial que le fuese de aplicación.

2.12.3. Zonas de ocio y recreo.

Se ha consultado la información cartográfica referente a alojamientos de ocio de la Base

Cartográfica Nacional Provincial a escala 1:200.000 (©Instituto Geográfico Nacional de España,

BCN200 provincial de Albacete, descargado en febrero de 2017), no habiendo localizado lugares

de este tipo en el término municipal de Bonete.

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Página 157 de Estudio de Impacto Ambiental

No se han encontrado más referencias en este sentido.

2.12.4. Infraestructuras y servicios.

Las principales infraestructuras existentes en el ámbito de estudio son las vías de comunicación

presentes.

La principal vía de comunicación existente es la autovía A-31, cuyo trazado cruza el marco de

estudio en su porción norte.

El resto de vías de comunicación existentes son carreteras autonómicas, en cualquier caso situadas

a más de 1,5 Km. del marco de análisis, tal y como se describe en el apartado 1.3.5. La red de

carreteras se complementa con una red de caminos rurales, que dan acceso a fincas de labor y

áreas de monte bajo dispersas por toda la zona.

La infraestructura ferroviaria existente está compuesta por la línea de ferrocarril de alta velocidad

Madrid-Alicante, cuyo recorrido se sitúa a más de 200 m. al norte del marco de análisis y a 4,0 Km.

de la CSF.

En cuanto a la red eléctrica, según la información cartográfica consultada se localiza una línea

eléctrica de alta tensión, aproximadamente a 30 m. del límite oriental del proyecto. La subestación

de Campanario 400 kV propiedad de REE, probable punto de conexión de la CSF con la red eléctrica

general, queda situada adyacente al límite norte del marco de estudio establecido, concretamente

a una distancia aproximada de 3,9 Km. hacia el noreste de la CSF objeto.

En cuanto a infraestructuras hidráulicas se localizarán las locales propias de abastecimiento de

agua y saneamiento, en el entorno más próximo al núcleo de Bonete, no habiéndose encontrado

referencias al respecto.

Según la información cartográfica referente a estaciones de telecomunicaciones de la Base

Cartográfica Nacional Provincial a escala 1:200.000 (©Instituto Geográfico Nacional de España,

BCN200 provincial de Albacete, descargado en febrero de 2017), se localiza una antena de

telecomunicaciones a unos 3,5 Km. en dirección oeste del límite occidental del marco de estudio.

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3. IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

3.1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

Tras la caracterización de los elementos del medio realizada en el capítulo anterior, junto a la

descripción del proyecto, se identifican y evalúan los impactos ambientales más significativos para

cada componente del medio que puedan derivarse de las actuaciones que componen el proyecto

en cada fase del mismo.

La valoración de los impactos por elementos del medio permite conocer cuáles son las alteraciones

que se producen sobre cada uno de ellos, informando sobre qué acciones de proyecto es necesario

actuar para así atenuar o evitar el impacto en cuestión; o si, por el contrario, el impacto es

inevitable, qué tipo de medidas correctoras, protectoras y/o compensatorias deberán ser tenidas

en consideración para llegar a la mejor integración del proyecto en el medio que lo acogerá.

Como primer paso en el proceso, se identifican por un lado los elementos del medio que

susceptiblemente pueden ser afectados y, por otro, las acciones del proyecto diferenciadas en fase

de construcción y de funcionamiento que podrán incidir sobre éstos. Las afecciones que se

identifiquen en la fase de obras podrán extrapolarse al periodo de desmantelamiento del proyecto,

ya que las acciones de una y otra etapa serán similares, aunque en orden inverso de ejecución.

Ambos listados se introducen en una matriz de doble entrada denominada de identificación de

efectos, que permite observar aquellos elementos del medio afectados por una o varias acciones

del proyecto. La evaluación de dichos efectos, es decir, la importancia del impacto a través de su

expresión en una escala de niveles de impacto, se incorpora en otra matriz, denominada de

importancia, compuesta por todas aquellas casillas en las que se observe un valor (positivo o

negativo) determinado y que integra a su vez la matriz anterior.

La metodología de evaluación de impactos se basa en Conesa, V. (2000), que establece la

importancia del impacto (i) en base a la expresión i = ± (3 Intensidad + 2Extensión + Momento +

Persistencia + Reversibilidad + Sinergia + Acumulación + Efecto + Periodicidad + Recuperabilidad),

respondiendo así a lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y

demás normativa vigente en la materia.

Los elementos de la expresión anterior utilizados para caracterizar el impacto son los siguientes:

- Signo: Indica la naturaleza o carácter del impacto, siendo positivo (+) o negativo (-) con

respecto al estado previo de la acción, haciendo referencia en el primer caso a un efecto

beneficioso y en el segundo a uno perjudicial.

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Página 159 de Estudio de Impacto Ambiental

- Intensidad (I): Hace referencia al grado de incidencia de la acción, tomando valores de 1,

2, 4, 8 y 12 según sea la misma baja, media, alta, muy alta o total.

- Extensión (Ex): Es el área de influencia del impacto en el entorno del proyecto. Toma

valores idénticos a la intensidad siendo en esta ocasión puntual, parcial, extenso y total.

Se añade 4 en la valoración en el caso en que la extensión sea crítica.

- Momento (Mo): Es el tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo

del efecto. Sus valores pueden ser de 1, 2 y 4 para el largo plazo, medio e inmediato. En

este factor también se añade el valor 4 cuando es crítica la manifestación.

- Persistencia (Pe): Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición

hasta que el medio retornase a las condiciones iniciales. Será fugaz (valor 1), temporal

(valor 2) o permanente (valor 4).

- Reversibilidad (Rv): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor ambiental

afectado. Toma valores 1, 2 y 4, según sea a corto plazo, medio o irreversible.

- Sinergia (Si): Indica que la manifestación de los efectos simples actuando

simultáneamente es superior a la de ambos efectos por separado. Este elemento es de

difícil predicción. Cuando se concluye con la no existencia de sinergia se da un valor de 1,

si existiera sinergia se da valor 2 y si fuera muy sinérgico se da valor 4.

- Acumulación (Ac): Da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto

cuando persiste de forma continuada la acción que lo genera. Puede ser simple (1) o

acumulativo (4).

- Efecto (Ef): Se refiere a la forma de manifestación del efecto sobre el factor. Adopta

valores de 1 ó 4 según sea indirecto o directo.

- Periodicidad (Pr): Viene dada por la regularidad de la manifestación del efecto, bien sea

de manera cíclica o periódica (valor 2), impredecible o irregular (valor 1) o constante en el

tiempo o continuo (valor 4).

- Recuperabilidad (Mc): Posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado

como consecuencia del proyecto. Si es recuperable de manera inmediata se asigna el valor

1; si lo es a medio plazo, 2; si fuera mitigable, 4; y si es irrecuperable, 8.

Una vez caracterizados los diferentes impactos, se relaciona la valoración cuantitativa de los

mismos obtenida según la metodología empleada con una escala de niveles de impacto, que para

los efectos negativos es la siguiente:

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BONETE FOTOVOLTAICA 1 S.L.U. Expte. PRO-AB-17-0854

Página 160 de Estudio de Impacto Ambiental

- Impacto compatible: valoración inferior a 25 puntos. Será aquel cuya recuperación es

inmediata tras el cese de la actividad y no ha precisado de prácticas protectoras o

correctoras.

- Impacto moderado: valoración entre 25-50. Se refiere al efecto cuya recuperación no

precisa medidas preventivas o correctoras intensivas, aunque sí son recomendables, y en

el que la vuelta a las condiciones ambientales iniciales, una vez aplicadas estas medidas,

requiere cierto tiempo.

- Impacto severo: valoración entre 50 y 75. Será aquel en el que la recuperación de las

condiciones del medio exige la adecuación de medidas preventivas y correctoras y en el

que, aún con esas medidas, la recuperación precisa un período de tiempo dilatado.

- Impacto crítico: valoración superior a 75. Serán aquellos de magnitud superior al umbral

aceptable, es decir, producen una pérdida permanente o casi permanente de la calidad de

las condiciones ambientales sin una posible recuperación, incluso con la adopción de

medidas protectoras o correctoras. Requieren la adopción de medidas compensatorias.

Para los impactos positivos o beneficiosos se han considerado cuatro magnitudes o niveles de

impacto, tomando de referencia los mismos grupos en la valoración que en el caso de los negativos

(menor de 25, entre 25 y 50, entre 50 y 75 y superior a 75): mínimos, medios, notables y

sobresalientes.

Tras obtener la matriz de importancia con la valoración de impactos en cada elemento tipo (cada

una de las casillas de la matriz), se establece en la misma matriz una valoración cualitativa de cada

una de las acciones y factores ambientales, cuyo objetivo es determinar la acción del proyecto más

impactante sobre el medio y el factor ambiental más impactado por la totalidad de las acciones

que actúan sobre él. La metodología empleada comienza asignando un peso ponderal a cada uno

de los factores del medio existentes, partiendo de un valor de 1.000 unidades asignadas a un

“medio ambiente de calidad óptima” (Bolea E., 1984).

Para llevar a cabo dicha ponderación se realiza lo que se denomina panel de expertos, para repartir

esas 1.000 unidades entre los distintos factores del medio según la importancia que se asigne a

cada uno de ellos. En este caso, el equipo humano para realizar el panel de expertos está

compuesto por el personal de la consultora encargada de la redacción del presente Estudio de

Impacto Ambiental (biólogos, técnicos en recursos naturales y paisajísticos e ingenieros técnicos

forestales).

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CSF BONETE IV 50 MWp, LÍNEA DE EVACUACIÓN y ST T.M. Bonete | Albacete

BONETE FOTOVOLTAICA 1 S.L.U. Expte. PRO-AB-17-0854

Página 161 de Estudio de Impacto Ambiental

Una vez estudiada la ponderación de los distintos factores del medio, se desarrolla la matriz de

valoración cualitativa, con la que se identifican las acciones más agresivas, pudiendo analizar las

mismas según sus efectos sobre los distintos subsistemas. Esta matriz se incorpora en la matriz de

importancia, a través de los campos UI y Valor cualit., siendo los valores implementados la

importancia relativa (Rel.) y absoluta (Abs.), que responden a las siguientes expresiones:

Importancia Absoluta

TIPOELEMABSOLUTA II .

Suma algebraica de la importancia del impacto de cada elemento tipo por filas y columnas

hallando así, los factores más afectados y las acciones más impactantes.

Importancia Relativa

TOTALFACTORTIPOELEMRELATIVA PesoPesoII /.

Suma ponderada de la importancia del impacto de cada elemento tipo por filas y columnas

hallando así, los factores más afectados y las acciones más impactantes de forma relativa a sus

pesos relativos.

3.2. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES AMBIENTALES.

El entorno donde se desarrolla el proyecto se divide en Sistemas (Medio Físico, Medio

Socioeconómico y Cultural) y en Subsistemas (Medio Inerte, Medio Biótico, Medio Perceptual,

Medio Rural, Medio de Núcleos Habitados, Medio Socio-cultural y Medio Económico). A cada uno

de estos subsistemas le corresponde una serie de componentes ambientales susceptibles de recibir

impacto, entendidos como los elementos, cualidades y procesos del entorno que puedan ser

afectados. De forma general, los principales factores del medio que pueden ser afectados y las

posibles alteraciones son:

Medio natural

Atmósfera:

Alteración de la calidad del aire y niveles sonoros. Efectos sobre el cambio climático.

Suelo y geología:

Ocupación y compactación.

Contaminación del suelo y subsuelo.

Alteración geomorfológica y del relieve del terreno.

Erosión y pérdida de suelo fértil.

Agua:

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BONETE FOTOVOLTAICA 1 S.L.U. Expte. PRO-AB-17-0854

Página 162 de Estudio de Impacto Ambiental

Alteración de la calidad del agua superficial y/o subterránea.

Vegetación:

Eliminación de cubierta vegetal.

Afección a hábitats de interés comunitario.

Fauna:

Alteración de hábitats faunísticos.

Molestias.

Mortalidad.

Medio perceptual:

Intrusión visual.

Alteración de la calidad del paisaje.

Medio socioeconómico.

Población:

Incremento de tráfico.

Molestias a la población.

Economía:

Desarrollo económico.

Afección a la productividad agrícola del suelo.

Nuevo recurso energético.

Territorio:

Afección a la propiedad.

Afección a recursos cinegéticos.

Efectos sobre espacios protegidos.

Infraestructuras:

Afección a vías pecuarias y Montes de Utilidad Pública.

Cultural:

Efectos sobre Bienes de Interés Cultural y restos arqueológicos.

3.3. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES IMPACTANTES.

Se establecen tres relaciones definitivas, una para cada período de interés a considerar. Como se

ha comentado, para la fase de desmantelamiento las acciones y afecciones serán las mismas que

se identifiquen en la fase de obras, ya que las actuaciones de una y otra etapa serán similares

aunque en orden inverso de ejecución, a las que en esta fase habrá que sumar las labores de

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BONETE FOTOVOLTAICA 1 S.L.U. Expte. PRO-AB-17-0854

Página 163 de Estudio de Impacto Ambiental

integración para la restitución definitiva de los terrenos y su devolución a su estado preoperacional,

que generarán afecciones positivas.

Atendiendo a las instalaciones necesarias descritas en el capítulo 1, se identifican las acciones del

proyecto susceptibles de producir afección, tanto en fase de construcción como en fase de

funcionamiento y desmantelamiento, resumidas en la siguiente relación:

Fase de construcción (extrapolables al desmantelamiento)

Acondicionamiento del terreno:

Eliminación de la cubierta vegetal.

Movimientos de tierra.

Almacén de materiales.

Compactaciones.

Hormigonados (cerramiento perimetral, centros de transformación, sistema de seguridad,

hormigonados en zanjas y zapatas de línea eléctrica):

Excavaciones.

Instalación de armaduras y hormigonados.

Labores de montaje, instalación y puesta en marcha:

Transporte y acopio de elementos.

Hincado de estructuras fijas.

Desembalaje, ensamblaje o montaje e izado de elementos con grúa.

Cableados, instalación de elementos eléctricos y no eléctricos.

Revegetaciones y otras medidas correctoras o de integración ambiental y paisajística:

Revegetaciones y siembras.

Fase de funcionamiento

Operatividad de la central solar fotovoltaica:

Funcionamiento y presencia física de los paneles.

Funcionamiento y presencia de las torres y cableado de la línea eléctrica aérea

de evacuación.

Presencia física del vallado.

Mantenimiento de la central solar fotovoltaica:

Mantenimiento de la planta (caminos, limpieza, revegetaciones) incluyendo las

acciones de reparación “in situ”.

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BONETE FOTOVOLTAICA 1 S.L.U. Expte. PRO-AB-17-0854

Página 164 de Estudio de Impacto Ambiental

Para no realizar sobrevaloraciones en la evaluación de afecciones y simplificar la matriz de

impactos para su mejor comprensión, puesto que muchas de las acciones producen los mismos

efectos, se agrupan de la siguiente manera:

Eliminación de la cubierta vegetal.

Movimientos de tierra.

Compactaciones.

Depósito y acopio de materiales.

Instalación de armaduras y hormigonados.

Presencia de personal (desempeño de la obra civil y labores de instalación y montaje) y

maquinaria.

Operatividad de la CSF.

Mantenimiento de la CSF.

3.4. VALORACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS PRODUCIDOS

Se desarrolla en este apartado el análisis cuantitativo de los impactos previstos sobre el medio,

identificados y valorados en la matriz adjunta en los anexos según la metodología expuesta, con

una descripción de los mismos.

3.4.1. Impactos en la fase de construcción (extrapolables al desmantelamiento).

Recordar que los impactos que a continuación se describen serán extrapolables a la fase de

desmantelamiento, ya que las actuaciones serán similares, aunque en orden inverso de ejecución,

a las que en esta fase habrá que sumar las labores de integración definitivas para la devolución de

los terrenos a su estado preoperacional, que generarán afecciones positivas.

3.4.1.1. Efectos sobre la atmósfera.

Alteración de la calidad de la atmósfera y su relación con el cambio climático.

La alteración de la calidad del aire durante las obras se derivará, fundamentalmente, de la emisión

de polvo y partículas en suspensión, con un diámetro comprendido entre 1 y 1.000 μm.

Las acciones durante las obras que pueden producir dicha emisión son distintas y, tal y como se

refleja en la matriz, serán principalmente: el desbroce del material vegetal, los movimientos de

tierras, así como el tráfico de vehículos.

Los límites máximos tolerados de emisión e inmisión de polvo se encuentran recogidos en el

Decreto 833/75, de 6 de febrero, que desarrolla la ley 38/1972 de Protección del Ambiente

Atmosférico:

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BONETE FOTOVOLTAICA 1 S.L.U. Expte. PRO-AB-17-0854

Página 165 de Estudio de Impacto Ambiental

Emisión (partículas sólidas) = 150 mg/Nm3

Inmisión (partículas sedimentables) = 300 mg/m2 (concentración media 24 horas).

Los efectos producidos por estas partículas pueden ser variados, desde molestias a núcleos de

población o vías de comunicación próximas, hasta daños en la vegetación por oclusión de los

estomas que pueden producir alteraciones en el proceso fotosintético.

Tal y como se expone en el apartado 1.5.2, estas emisiones serán sobre todo perceptibles en los

momentos de viento, ya que durante las calmas se depositará en las inmediaciones del foco

emisor. En estas circunstancias, el área afectada por las emisiones dependerá de la dirección y

velocidad del viento. Así, en función del emplazamiento del proyecto y de los vientos dominantes

de la zona (ver apartado 2.2), se prevé que las emisiones de polvo serán imperceptibles a 100 m de

la obra, a lo que hay que sumar su carácter temporal, desapareciendo cuando finalicen las obras,

por lo que no es probable que provoquen molestias sobre los núcleos poblacionales cercanos.

Tendrá también importancia la deposición sobre el material vegetal, especialmente sobre las

masas de vegetación cercanas a las instalaciones y de forma más patente sobre el personal que se

encuentre trabajando en la construcción de las instalaciones objeto.

Este impacto negativo ha obtenido la calificación de moderado para las acciones de eliminación

de cubierta vegetal y movimientos de tierra, obteniendo respectivamente una valoración de 28 y

27 unidades absolutas, dado que los efectos se valoran como de intensidad baja (en el caso de las

actuaciones sobre la cubierta vegetal) o media (en el caso de los movimientos de tierra),

inmediatos, directos y continuos mientras se ejecuta la acción que los produce; aunque en

contraposición son efectos poco persistentes, reversibles y recuperables. El detalle de la valoración

realizada se expone en las tablas siguientes.

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Página 166 de Estudio de Impacto Ambiental

FASE: Construcción.

ACCIÓN IMPACTANTE: Eliminación de cubierta vegetal.

FACTOR IMPACTADO: Atmósfera.

DESCRIPCIÓN: Aumento de los niveles de polvo.

SIGNO (±)

INTENSIDAD (IN)

EXTENSIÓN (EX)

MOMENTO (MO)

PERSISTENCIA (PE)

REVERSIBILIDAD (RV)

SINERGIA (SI)

ACUMULACIÓN (AC)

EFECTO (EF)

PERIODICIDAD (PR)

RECUPERABILIDAD (MC)

Impacto perjudicial

Baja

Extenso

Inmediato

Fugaz

Corto plazo

Sin sinergismo

Simple

Directo

Continuo

Recuperable

-

1

4

4

1

1

1

1

4

4

1

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC)= - 28

MODERADO

FASE: Construcción.

ACCIÓN IMPACTANTE: Movimientos de tierras.

FACTOR IMPACTADO: Atmósfera.

DESCRIPCIÓN: Aumento de los niveles de polvo.

SIGNO (±)

INTENSIDAD (IN)

EXTENSIÓN (EX)

MOMENTO (MO)

PERSISTENCIA (PE)

REVERSIBILIDAD (RV)

SINERGIA (SI)

ACUMULACIÓN (AC)

EFECTO (EF)

PERIODICIDAD (PR)

RECUPERABILIDAD (MC)

Impacto perjudicial

Media

Parcial

Inmediato

Fugaz

Corto plazo

Sin sinergismo

Simple

Directo

Continuo

Recuperable

-

2

2

4

1

1

1

1

4

4

1

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC)= - 27

MODERADO

En esta fase también se producirán emisiones de gases procedentes de la oxidación de los

combustibles utilizados en los motores de la maquinaria de obra y vehículos de transporte,

principalmente NOx, CO, hidrocarburos y SOx, gases que contribuyen al efecto invernadero y, en

consecuencia, al cambio climático, aunque sin olvidar que en el escenario sin proyecto se producen

también emisiones de gases asociadas a la maquinaria agrícola del uso actual de los terrenos. La

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CSF BONETE IV 50 MWp, LÍNEA DE EVACUACIÓN y ST T.M. Bonete | Albacete

BONETE FOTOVOLTAICA 1 S.L.U. Expte. PRO-AB-17-0854

Página 167 de Estudio de Impacto Ambiental

ventilación del área y el número máximo de vehículos movilizables hacen prever que, con

seguridad, no se superarán las concentraciones de estos gases en el aire fijados en la legislación

vigente. La cuantificación de estas emisiones y su comparativa con la situación actual puede

consultarse en el apartado 1.5.2. Este impacto en la matriz se valora para la acción de presencia de

maquinaria, obteniendo una calificación de compatible o no significativo, dado que estas

actuaciones, en comparación con la eliminación de cubierta vegetal y los movimientos de tierra,

se consideran con efectos poco intensos sobre el factor y de extensión parcial, resultando con un

valor en unidades absolutas de 24.

Emisión de ruido.

Tal y como se ha expuesto en el apartado 1.5.5, se prevé un incremento de los niveles sonoros

derivado de los distintos trabajos durante la ejecución de las obras de la CSF, así como por el

transporte de materiales y personas, que ocasionarán un incremento de los niveles sonoros en el

área.

En la propia zona de trabajo podrán se alcanzarán niveles superiores a los 90 dB(A) debido a la

acción de las hincadoras, que generarán elevados niveles de presión acústica acompañados de

vibraciones mecánicas que podrán afectar a las áreas aledañas a las obras. Aunque los niveles

sonoros decrecerán al alejarse de la zona de obras debido a la amortiguación, se esperan niveles

de 70-75 dB(A) en el entorno de las obras y asumible para distancias superiores a los 1.000 m.

Este incremento del nivel sonoro ocasionado por las obras será temporal, ya que se producirá

durante la ejecución de las mismas y desaparecerá cuando éstas terminen, sin olvidar que el

escenario actual se encuentra en un entorno eminentemente agrícola con un ruido de fondo que

podría situarse en 40-45 dB(A), pudiendo encontrarse incrementado por los aerogeneradores

existentes.

Dada la ubicación del proyecto respecto de los núcleos de población, estos ruidos no serán

percibidos por los vecinos de las poblaciones más próximas por lo que se trata de un impacto

compatible, para el ruido provocado por el tránsito de maquinaria y personal, mientras que

impacto moderado para los ruidos provocados por las hincadoras debido a la intensidad y

extensión del mismo. Ambos se han valorado en la matriz adjunta al presente.

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CSF BONETE IV 50 MWp, LÍNEA DE EVACUACIÓN y ST T.M. Bonete | Albacete

BONETE FOTOVOLTAICA 1 S.L.U. Expte. PRO-AB-17-0854

Página 168 de Estudio de Impacto Ambiental

FASE: Construcción.

ACCIÓN IMPACTANTE: Hincas.

FACTOR IMPACTADO: Atmósfera.

DESCRIPCIÓN: Aumento de los niveles de ruido en la zona debido a la acción de las hincadoras.

SIGNO (±)

INTENSIDAD (IN)

EXTENSIÓN (EX)

MOMENTO (MO)

PERSISTENCIA (PE)

REVERSIBILIDAD (RV)

SINERGIA (SI)

ACUMULACIÓN (AC)

EFECTO (EF)

PERIODICIDAD (PR)

RECUPERABILIDAD (MC)

Impacto perjudicial

Media

Parcial

Inmediato

Fugaz

Irreversible

Sin sinergismo

Simple

Directo

Continuo

Recuperable medio plazo

-

2

4

4

1

1

1

1

4

4

1

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC)= - 31

IMP. MODERADO

3.4.1.2. Efectos sobre el suelo

Ocupación y compactación del suelo.

La ocupación del suelo en esta fase vendrá dada por los efectos derivados de las labores necesarias

para la implementación de los elementos del proyecto, a lo hay que sumar el trasiego de la

maquinaria y el acopio de elementos y materiales.

Por otro lado, la compactación del suelo se traduce en una disminución de la actividad biológica

del mismo, pudiendo desaparecer los horizontes superficiales, lo que impide el desarrollo de la

vegetación y la disminución de la capacidad de retención de agua.

Para valorar los impactos potenciales en este sentido, se realiza una estimación de superficies

afectadas, distribuidas según se detalla en la siguiente tabla:

CSF Superficie

Cercada (Ha)

Superficie de seguidores

(Ha)

Superficie de Integración

externa (Ha)

Superficie de Integración interna (Ha)

BONETE II 87,23 28,75

88,48 34,47

BONETE III 90,48 28,72

BONETE IV 95,56 22,86

CAMPANARIO I 70,61 26,69

SET Bonete Sur 1,00 1,00

344,88 108,02

Tabla 3.4.1.2.a. Ocupación estimada de infraestructuras de la CSF y superficies a restaurar.

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CSF BONETE IV 50 MWp, LÍNEA DE EVACUACIÓN y ST T.M. Bonete | Albacete

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Página 169 de Estudio de Impacto Ambiental

Las superficies de ocupación temporal serán restauradas una vez finalizadas las obras e

integradas en el medio, incorporadas a las actuaciones contempladas en el Plan de Integración

Ambiental y Paisajística del proyecto.

Del total de superficie cercada, se calcula que, aproximadamente, un 95% será de naturaleza

temporal y por ende ocupada durante las obras, mientras que un 35% estará ocupada por la

proyección de los seguidores y sólo un 5% será ocupación permanente de viales, pilares de

seguidores y subestación (durante la vida útil del proyecto).

La valoración de la ocupación y compactaciones durante las obras en la matriz se ha estimado para

las acciones más representativas de esta fase, esto es: movimientos de tierra, compactaciones,

acopio de materiales y hormigonados.

En todo caso, los efectos de ocupación y compactación de las acciones consideradas han resultado

de calificación moderada (31, 42, 25 y 40 unidades absolutas), de manifestación directa y continua

durante las obras. En función de la acción, el efecto derivado se considera de mayor o menor

intensidad, extensión, persistencia, recuperabilidad y reversibilidad; así, acciones como los acopios

de materiales y movimientos de tierra para la ejecución de las labores, únicamente necesarias para

el desarrollo de las obras, se consideran con persistencia fugaz, es decir, una vez finalice esta fase

dejarán de producirse estas afecciones y se procederá a la recuperación de estas áreas mediante

su restauración; las compactaciones valoradas en la matriz se refieren a las labores necesarias para

la ejecución de los viales internos, por tanto de naturaleza permanente, aunque de extensión

parcial; las tareas de incorporación de hormigonados, a pesar de que se consideran efectos

intensos, persistentes, irreversibles y mitigables, presentan como particularidad su extensión

puntual en relación con la superficie de ocupación total estimada.

El detalle de la valoración realizada para cada acción de las obras se expone en las tablas siguientes.

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CSF BONETE IV 50 MWp, LÍNEA DE EVACUACIÓN y ST T.M. Bonete | Albacete

BONETE FOTOVOLTAICA 1 S.L.U. Expte. PRO-AB-17-0854

Página 170 de Estudio de Impacto Ambiental

FASE: Construcción.

ACCIÓN IMPACTANTE: Movimientos de tierras.

FACTOR IMPACTADO: Suelo.

DESCRIPCIÓN: Ocupación de superficies derivadas de los movimientos de tierras necesarios para la

implantación del proyecto.

SIGNO (±)

INTENSIDAD (IN)

EXTENSIÓN (EX)

MOMENTO (MO)

PERSISTENCIA (PE)

REVERSIBILIDAD (RV)

SINERGIA (SI)

ACUMULACIÓN (AC)

EFECTO (EF)

PERIODICIDAD (PR)

RECUPERABILIDAD (MC)

Impacto perjudicial

Media

Parcial

Inmediato

Fugaz

Irreversible

Sin sinergismo

Simple

Directo

Continuo

Recuperable medio plazo

-

2

2

4

1

4

1

1

4

4

2

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC)= - 31

IMP. MODERADO

FASE: Construcción.

ACCIÓN IMPACTANTE: Compactaciones necesarias para la ejecución de viales de servicio internos.

FACTOR IMPACTADO: Suelo.

DESCRIPCIÓN: Ocupación y compactación del suelo derivada.

SIGNO (±)

INTENSIDAD (IN)

EXTENSIÓN (EX)

MOMENTO (MO)

PERSISTENCIA (PE)

REVERSIBILIDAD (RV)

SINERGIA (SI)

ACUMULACIÓN (AC)

EFECTO (EF)

PERIODICIDAD (PR)

RECUPERABILIDAD (MC)

Impacto perjudicial

Alta

Parcial

Inmediato

Permanente

Irreversible

Sin sinergismo

Simple

Directo

Continuo

Mitigable

-

4

2

4

4

4

1

1

4

4

4

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC)= - 42

IMP. MODERADO

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CSF BONETE IV 50 MWp, LÍNEA DE EVACUACIÓN y ST T.M. Bonete | Albacete

BONETE FOTOVOLTAICA 1 S.L.U. Expte. PRO-AB-17-0854

Página 171 de Estudio de Impacto Ambiental

FASE: Construcción.

ACCIÓN IMPACTANTE: Depósito y acopio de materiales.

FACTOR IMPACTADO: Suelo.

DESCRIPCIÓN: Ocupación y compactación del suelo derivada del acopio temporal de materiales.

SIGNO (±)

INTENSIDAD (IN)

EXTENSIÓN (EX)

MOMENTO (MO)

PERSISTENCIA (PE)

REVERSIBILIDAD (RV)

SINERGIA (SI)

ACUMULACIÓN (AC)

EFECTO (EF)

PERIODICIDAD (PR)

RECUPERABILIDAD (MC)

Impacto perjudicial

Media

Puntual

Inmediato

Fugaz

Corto plazo

Sin sinergismo

Simple

Directo

Continuo

Inmediato

-

2

1

4

1

1

1

1

4

4

1

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC)= - 25

IMP. MODERADO

FASE: Construcción.

ACCIÓN IMPACTANTE: Armaduras y hormigonados.

FACTOR IMPACTADO: Suelo.

DESCRIPCIÓN: Ocupación y compactación del suelo derivada de la instalación de hormigonados

necesarios.

SIGNO (±)

INTENSIDAD (IN)

EXTENSIÓN (EX)

MOMENTO (MO)

PERSISTENCIA (PE)

REVERSIBILIDAD (RV)

SINERGIA (SI)

ACUMULACIÓN (AC)

EFECTO (EF)

PERIODICIDAD (PR)

RECUPERABILIDAD (MC)

Impacto perjudicial

Alta

Puntual

Inmediato

Permanente

Irreversible

Sin sinergismo

Simple

Directo

Continuo

Mitigable

-

4

1

4

4

4

1

1

4

4

4

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC)= - 40

IMP. MODERADO

Contaminación del suelo y subsuelo.

La posibilidad de contaminación del suelo es un impacto común a muchas de las fases de

construcción, ya que la presencia de maquinaria en todas las acciones necesarias implica el riesgo

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BONETE FOTOVOLTAICA 1 S.L.U. Expte. PRO-AB-17-0854

Página 172 de Estudio de Impacto Ambiental

inherente de vertidos accidentales, principalmente de aceites. Algunos de los efectos

desfavorables de los contaminantes en el suelo como sistema son, principalmente: destrucción de

la capacidad de autodepuración de suelo por procesos de regeneración biológica, disminución del

crecimiento normal de los microorganismos y alteración de su diversidad (Genou et al. 1992).

Las afecciones derivadas de vertidos accidentales serán controladas mediante la aplicación de las

pautas establecidas en el Programa de Vigilancia Ambiental del proyecto, y han sido valoradas en

la matriz en el campo relacionado con la presencia de maquinaria. La calificación del efecto resulta

ser compatible o no significativo, con un valor absoluto de 24 unidades. Como particularidad en la

valoración, mencionar que la afección se considera impredecible en cuanto a su periodicidad, ya

que como se ha comentado sería accidental en caso de producirse, y localizada en cuanto a su

extensión.

Por otra parte, dentro de estos efectos se considera la implementación de los hormigonados

necesarios que suponen la alteración de las características del suelo y, por tanto, una

contaminación del mismo, obteniendo en la valoración impactos moderados en este sentido con

una puntuación absoluta de 40 unidades:

FASE: Construcción.

ACCIÓN IMPACTANTE: Armaduras y hormigonados.

FACTOR IMPACTADO: Suelo.

DESCRIPCIÓN: Contaminación del suelo debida al aporte de hormigones y armaduras en

cimentaciones, alterando las características y composición del suelo en estos emplazamientos.

SIGNO (±)

INTENSIDAD (IN)

EXTENSIÓN (EX)

MOMENTO (MO)

PERSISTENCIA (PE)

REVERSIBILIDAD (RV)

SINERGIA (SI)

ACUMULACIÓN (AC)

EFECTO (EF)

PERIODICIDAD (PR)

RECUPERABILIDAD (MC)

Impacto perjudicial

Alta

Puntual

Inmediato

Permanente

Irreversible

Sin sinergismo

Simple

Directo

Continuo

Compensable

-

4

1

4

4

4

1

1

4

4

4

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC)= - 40

IMP. MODERADO

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Página 173 de Estudio de Impacto Ambiental

Alteración de la geomorfología del terreno.

La construcción de caminos internos y, en general, los movimientos de tierra necesarios para la

construcción de infraestructuras del proyecto supondrán una leve modificación del relieve natural

del terreno en determinadas áreas. La valoración de este impacto se ha realizado en la matriz, por

un lado, en la acción de movimientos de tierras necesarios para las obras de implantación del

proyecto, obteniendo la calificación de compatible (25 unidades absolutas).

Estos mismos efectos derivados de la construcción de viales internos de servicio se valoran en la

matriz en la acción de compactaciones, considerándose de extensión parcial y de moderada

intensidad sobre el factor, con afecciones que se manifiestan de forma inmediata y de persistencia

asociada a la vida útil del proyecto. Son efectos irreversibles y continuos, aunque mitigables con la

implementación de medidas correctoras. Obtienen la calificación de moderados, con un valor de

36 unidades absolutas según el siguiente detalle:

FASE: Construcción.

ACCIÓN IMPACTANTE: Compactaciones.

FACTOR IMPACTADO: Suelo.

DESCRIPCIÓN: Alteración de la geomorfología de la zona y del relieve.

SIGNO (±)

INTENSIDAD (IN)

EXTENSIÓN (EX)

MOMENTO (MO)

PERSISTENCIA (PE)

REVERSIBILIDAD (RV)

SINERGIA (SI)

ACUMULACIÓN (AC)

EFECTO (EF)

PERIODICIDAD (PR)

RECUPERABILIDAD (MC)

Impacto perjudicial

Media

Parcial

Inmediato

Permanente

Irreversible

Sin sinergismo

Simple

Directo

Continuo

Mitigable

-

2

2

4

4

4

1

1

4

4

4

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC)= - 36

IMP. MODERADO

Tal y como se describe en el apartado 2.3.3, no se han localizado elementos geomorfológicos ni

LIG en el ámbito de estudio, por lo que no se prevén afecciones sobre estos componentes del

medio.

Erosión y pérdida de suelo fértil.

La eliminación de la cubierta vegetal, en este caso de origen agrícola, para la preparación del

terreno producirá una pérdida de suelo fértil, que podrá ser temporal en aquellas zonas afectadas

únicamente durante las obras y posteriormente restauradas o permanente en las áreas ocupadas

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Página 174 de Estudio de Impacto Ambiental

por las instalaciones que requieran de cimentación (como la subestación eléctrica, los inversores,

etc.). La valoración de esta afección en la matriz se ha realizado en la acción de eliminación de la

cubierta vegetal, obteniendo la categoría de impacto moderado, tanto para las afecciones

temporales como para las permanentes, al considerarse efectos de extensión alta (en la

eliminación temporal) o parcial (en la eliminación permanente), inmediatos, continuos durante las

obras y de intensidad alta. Se ofrece a continuación la valoración realizada para las acciones de

eliminación de la cubierta vegetal permanentes, con un resultado de 39 unidades absolutas en la

evaluación.

FASE: Construcción.

ACCIÓN IMPACTANTE: Eliminación de la cubierta vegetal.

FACTOR IMPACTADO: Suelo.

DESCRIPCIÓN: Pérdida de suelo fértil por eliminación de la capa superficial de cubierta vegetal del

suelo de carácter permanente.

SIGNO (±)

INTENSIDAD (IN)

EXTENSIÓN (EX)

MOMENTO (MO)

PERSISTENCIA (PE)

REVERSIBILIDAD (RV)

SINERGIA (SI)

ACUMULACIÓN (AC)

EFECTO (EF)

PERIODICIDAD (PR)

RECUPERABILIDAD (MC)

Impacto perjudicial

Alta

Parcial

Inmediato

Permanente

Irreversible

Sin sinergismo

Simple

Directo

Continuo

Inmediato

-

4

2

4

4

4

1

1

4

4

1

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC)= - 39

IMP. MODERADO

Los riesgos erosivos estarán inducidos principalmente por los movimientos de tierras, así como por

las compactaciones permanentes asociadas a la construcción de viales internos de servicio o las

temporales inducidas por el trasiego de la maquinaria y acopios de materiales. Así, de la evaluación

de estos efectos derivados de actuaciones temporales se obtiene una categorización del impacto

como compatible o no significativo, con 17 unidades absolutas para las acciones de depósito de

materiales y presencia de maquinaria y 21 para los movimientos de tierras en la matriz de

valoración de impactos. Así mismo, los efectos permanentes de las compactaciones para la

construcción de caminos internos obtienen una valoración del impacto dentro de la misma

categoría, con 24 unidades absolutas, ya que se consideran acciones de intensidad media, de

extensión parcial en el ámbito de actuación, persistentes e irreversibles puesto que afectarán a

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Página 175 de Estudio de Impacto Ambiental

áreas ocupadas por los viales de servicio, aunque con efectos sobre la erosión impredecibles y que

normalmente se producen a largo plazo, que presentan la posibilidad de implementación de

medidas correctoras para la recuperación del factor.

3.4.1.1. Efectos sobre el agua

Contaminación de aguas superficiales y subterráneas.

En el ámbito de actuación se encuentra la Cañada de la Legua y la masa de agua subterránea

(MASub) 080.138 "Alpera (Carcelén)".

El estudio hidrológico realizado garantiza la preservación del estado del dominio público hidráulico

existente y la protección del régimen hidrológico en el entorno, por lo que se descartan posibles

afecciones en este sentido.

Así, los posibles efectos sobre el agua considerados son las afecciones sobre la calidad de las aguas

durante las obras, relacionadas bien con el arrastre accidental de material derivado de los

movimientos de tierras hacia la rambla, bien con el riesgo de vertidos accidentales, principalmente

de aceites, que induce la presencia de maquinaria en todas las acciones de esta fase.

En este sentido, será muy importante la aplicación de las medidas preventivas y correctoras

propuestas para la protección de este factor (gestión de residuos, actuación en caso de vertido

accidental…), disminuyendo la probabilidad de afección, así como el control de su implementación

a través del Programa de Vigilancia Ambiental del proyecto.

Las afecciones sobre la calidad de las aguas han sido valoradas en la matriz en los campos de

movimientos de tierras (relacionados con posibles arrastres de material) y presencia de maquinaria

(relacionada con posibles derrames accidentales). La calificación del efecto resulta ser compatible

o no significativo, con un valor absoluto de 18 y 22 unidades respectivamente. Como particularidad

en la valoración, mencionar que la afección se considera impredecible en cuanto a su periodicidad,

ya que como se ha comentado sería accidental en caso de producirse, y localizada en cuanto a su

extensión.

3.4.1.2. Efectos sobre la vegetación y hábitats.

Eliminación de la cubierta vegetal.

En este punto se valora el impacto sobre la vegetación ocasionado por la eliminación de la misma

por el acondicionamiento y ocupación de los terrenos donde se localizan las infraestructuras del

proyecto. En gran parte de estas superficies, la ocupación será sólo temporal, pudiendo aplicarse

medidas correctoras tras la finalización de las obras mediante las actuaciones incluidas en el Anexo

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Página 176 de Estudio de Impacto Ambiental

de Recuperación Ambiental y Paisajística del proyecto; una vez concluida la construcción, la

superficie que quedará ocupada permanentemente será la correspondiente a las cimentaciones

puntuales necesarias para la sustentación de infraestructuras como los centros de transformación,

postes del vallado o apoyos de la línea eléctrica aérea de evacuación.

La vegetación actual de la superficie afectada, tal y como se ha descrito en el apartado 2.5.3, se

compone básicamente de terrenos agrícolas con ejemplares dispersos de encina a conservar, por

lo que el potencial impacto no se producirá sobre vegetación natural, reduciéndose por tanto a la

eliminación de cubierta vegetal asociada al cultivo agrícola. La afección sobre la vegetación

natural se reducirá a la eliminación de ejemplares poco sobresalientes de almendro, encina, coscoja,

retama y vegetación herbácea que pudiera estar presente sobre límites de parcelas o apriscos.

Así, tomando la cuantificación y la estimación de superficies de ocupación temporal y permanente

realizada en la valoración de impactos sobre el suelo relacionados con la ocupación y compactación

(tabla 3.4.1.2.a.), se obtiene la cuantificación de las posibles afecciones sobre la cubierta vegetal

agrícola.

La valoración del impacto sobre la vegetación derivado de la eliminación de la cubierta vegetal

agrícola existente se ha realizado, por un lado, para las acciones temporales que inducen este

efecto, a través del campo de eliminación de la cubierta vegetal dentro de la matriz de impactos,

que afectarán a áreas que posteriormente serán restauradas (como son las zanjas de

implementación de cableados subterráneos y las zonas bajo seguidor). Por otro lado, se han

estimado estos impactos para las labores con efectos permanentes sobre la cobertera vegetal, que

se limitarán a las áreas de ocupación de infraestructuras, valoradas en la matriz a través de la acción

de compactaciones (necesarias para la realización de los viales de servicio) y hormigonados (de

extensión más puntual).

Así, la evaluación de los efectos inducidos por actuaciones temporales obtiene una categorización

del impacto como moderado, con 29 unidades absolutas, por tratarse de labores de baja intensidad

o nula incidencia sobre vegetación natural, consideradas extensas al asociarse a la totalidad de la

poligonal fotovoltaica, de persistencia temporal y recuperables a corto plazo a través de las

restauraciones:

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Página 177 de Estudio de Impacto Ambiental

FASE: Construcción.

ACCIÓN IMPACTANTE: Eliminación de cubierta vegetal (temporal).

FACTOR IMPACTADO: Vegetación.

DESCRIPCIÓN: Eliminación temporal de la cubierta vegetal agrícola necesaria para las labores de

construcción del proyecto, que posteriormente se recuperará mediante la integración, no afectando

a masas de vegetación natural.

SIGNO (±)

INTENSIDAD (IN)

EXTENSIÓN (EX)

MOMENTO (MO)

PERSISTENCIA (PE)

REVERSIBILIDAD (RV)

SINERGIA (SI)

ACUMULACIÓN (AC)

EFECTO (EF)

PERIODICIDAD (PR)

RECUPERABILIDAD (MC)

Impacto perjudicial

Baja

Extensa

Inmediato

Fugaz

Medio plazo

Sin sinergismo

Simple

Directo

Continuo

Inmediato

-

1

4

4

1

2

1

1

4

4

1

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC)= -29

IMP. MODERADO

Por otra parte, la importancia de los efectos sobre la cubierta vegetal agrícola inducidos por

actuaciones permanentes (compactaciones y hormigonados) resulta moderada, obteniendo 33 y

31 unidades absolutas en la valoración, por tratarse de actuaciones intensas aunque consideradas

parciales (en el caso de las compactaciones) o puntuales (hormigonados) respecto de la superficie

total afectada, que perdurarán puesto que se ciñen a áreas de ocupación permanente, siendo

mitigables mediante la aplicación de las actuaciones del Anexo de Integración Ambiental y

Paisajística del proyecto. La recuperación definitiva de este factor será posible una vez

desmantelado el proyecto tras la finalización de su vida útil, con la integración de las áreas

afectadas y su devolución a su estado agrícola actual.

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Página 178 de Estudio de Impacto Ambiental

FASE: Construcción.

ACCIÓN IMPACTANTE: Compactaciones en su relación con la eliminación permanente de la

cubierta vegetal.

FACTOR IMPACTADO: Vegetación.

DESCRIPCIÓN: Eliminación permanente directa de la cubierta vegetal agrícola en las áreas de

ocupación permanente de viales de servicio del proyecto, no afectando a masas de vegetación

natural.

SIGNO (±)

INTENSIDAD (IN)

EXTENSIÓN (EX)

MOMENTO (MO)

PERSISTENCIA (PE)

REVERSIBILIDAD (RV)

SINERGIA (SI)

ACUMULACIÓN (AC)

EFECTO (EF)

PERIODICIDAD (PR)

RECUPERABILIDAD (MC)

Impacto perjudicial

Baja

Parcial

Inmediato

Permanente

Irreversible

Sin sinergismo

Simple

Directo

Continuo

Mitigable

-

1

2

4

4

4

1

1

4

4

4

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC)= -33

IMP. MODERADO

FASE: Construcción.

ACCIÓN IMPACTANTE: Hormigonados en su relación con la eliminación permanente de la cubierta

vegetal.

FACTOR IMPACTADO: Vegetación.

DESCRIPCIÓN: Eliminación permanente directa de la cubierta vegetal agrícola en las áreas de

ocupación permanente de las infraestructuras del proyecto que precisan de cimentaciones y

hormigonados, no afectando a masas de vegetación natural.

SIGNO (±)

INTENSIDAD (IN)

EXTENSIÓN (EX)

MOMENTO (MO)

PERSISTENCIA (PE)

REVERSIBILIDAD (RV)

SINERGIA (SI)

ACUMULACIÓN (AC)

EFECTO (EF)

PERIODICIDAD (PR)

RECUPERABILIDAD (MC)

Impacto perjudicial

Baja

Puntual

Inmediato

Permanente

Irreversible

Sin sinergismo

Simple

Directo

Continuo

Mitigable

-

1

1

4

4

4

1

1

4

4

4

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC)= -31

IMP. MODERADO

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Página 179 de Estudio de Impacto Ambiental

Afección a hábitats de interés comunitario.

Tal y como se detalla en el apartado 2.5.5., en la poligonal fotovoltaica no se detectan hábitats de

interés comunitario ni hábitats de interés del Catálogo de hábitats y elementos geomorfológicos

de protección especial, por lo que se descartan afecciones sobre este componente del medio.

3.4.1.1. Efectos sobre la fauna.

Para la mayor parte de las especies inventariadas no se han descrito problemas graves de

conservación asociados a estos proyectos (ver Libros Rojos) La bibliografía refleja que los

impactos básicos de las centrales solares fotovoltaicas en esta fase de construcción se reduce a las

alteraciones y desplazamientos por molestias humanas con la consiguiente pérdida de hábitat.

Considerando este impacto y teniendo en cuenta la integración de la información de campo,

administrativa y bibliográfica, se ha justificado la afección sobre los diferentes elementos

faunísticos inventariados tras generar un mapa de probabilidad de uso de las especies de aves más

sensibles a este tipo de infraestructuras.

Se analizan en primer lugar los factores faunísticos afectados, donde se determinan los tipos de

impacto y su magnitud sobre la comunidad de vertebrados terrestres inventariada. Tras la

identificación de los impactos y los elementos faunísticos influidos, se ha procedido a su valoración

cualitativa mediante una matriz de impacto adaptada de las sugerencias aportadas por WWF

(2000), Cox (2004) y Lynch-Steward (2004). Esta estimación se ha basado en los valores obtenidos

para la fauna en general y la biología y factores de amenaza de las especies clasificadas como

sensibles.

A continuación se exponen los factores afectados por los impactos derivados de la instalación del

proyecto fotovoltaico considerando los 4 proyectos como un conjunto:

- El principal impacto vendrá derivado de la destrucción y fragmentación del hábitat, que es

una de las principales causas de pérdida de biodiversidad a nivel global (véase Andrén 1994,

Stephens et al. 2003 para aves y mamíferos; y Santos & Tellería 2006 para una revisión

general); y la pérdida o modificación de la vegetación, responsable de provocar efectos de

barrera que condicionen los desplazamientos y distribuciones de las especies (véase Rosell

et al. 2004). Las molestias por incremento de la actividad también está considerada como una

afección que influye negativamente sobre las especies (Sauvajot 1998, Chase & Walsh 2006),

y su efecto ya se ha observado en otro tipo de infraestructuras como los parques eólicos

(Langston & Pullan 2004, Kingsley & Whittman 2005, Drewit & Langston 2006).

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BONETE FOTOVOLTAICA 1 S.L.U. Expte. PRO-AB-17-0854

Página 180 de Estudio de Impacto Ambiental

- La zona de implantación del proyecto se ubica entre los diferentes núcleos que forman la Zona

de Especial Conservación de Aves del Este de Albacete y enclavada dentro de la IBA Pétrola-

Almansa Yecla, zonas que presentan una excepcional riqueza faunística con predominancia de

la avifauna esteparia y presencia de grandes rapaces, dándose en la zona movimientos

interzonales, migratorios, de alimentación y nidificación.

- Las especies más sensibles serán las rapaces diurnas y las aves esteparias, y los hábitats

más afectados serán los agroecosistemas, especialmente los de alto valor natural (HNV).

- La detección ocasional del ejemplar de águila real no confirma la nidificación y

reproducción de la especie en el entorno de la zona de estudio.

- El desarrollo del proyecto implicará la apertura de pistas, zanjas, etc. que supondrá una pérdida

de hábitat agrícola (aunque cabe destacar que la apertura de nuevos viales se ha reducido al

máximo debido a que el diseño se ha adaptado a los viales existentes). La presencia de aves

esteparias, en especial avutarda común y sisón común y sus necesidades ecológicas deberá

ser tenida en cuenta en la fase de ejecución y explotación.

- La baja densidad de conejo europeo y la ausencia de liebre ibérica, parece apuntar a que la

zona aledaña evaluada podría no ser un área de campeo significativa para las rapaces que

se alimentan de estas especies. Por el contario las elevadas densidades de perdiz roja indica

que utilizan la zona de estudio de refugio en post reproducción.

Todas las referencias existentes sobre la identificación de los impactos asociados a la instalación y

operatividad de este tipo de proyectos fotovoltaicos, reconocen entre las principales afecciones

negativas la alteración de los hábitats faunísticos, derivada de las necesidades de suelo y el

cambio de uso del mismo. Estos posibles efectos durante las obras de la CSF estarán relacionados

principalmente con las tareas de eliminación de la cubierta vegetal agrícola, pues la inexistencia

temporal de vegetación supone una pérdida del espacio que proporciona refugio y alimento a

numerosas especies de fauna, lo que conlleva el deterioro o pérdida de hábitats faunísticos,

constituyendo una amenaza importante para la fauna.

En el caso de los reptiles, estas acciones podrían provocar la pérdida de refugios y puntos de cría.

Por su parte, los anfibios se verían afectados en aquellos puntos donde pudieran producirse

alteraciones en las charcas temporales, acequias, arquetas de riego o balsas de agua, por lo que en

el ámbito de proyecto se descartan afecciones sobre este grupo.

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BONETE FOTOVOLTAICA 1 S.L.U. Expte. PRO-AB-17-0854

Página 181 de Estudio de Impacto Ambiental

Por otra parte, estas operaciones pueden dar lugar a la destrucción de puestas y nidadas,

aspecto que es particularmente grave en el caso de las especies esteparias que figuran en los

catálogos de especies amenazadas. Las especies que podrían verse más perjudicadas por este

impacto son las aves esteparias de hábitos terrestres que ubican sus nidos en el suelo, en campos

de cereal y barbechos, ya sea escondidos entre la vegetación o simplemente camuflados con el

terreno. Entre estas aves cabe destacar algunas especies incluidas en los catálogos de protección

bajo la categoría “Vulnerables” (Avutarda Común, Sisón Común, Ganga Ortega, Aguilucho Cenizo,

Aguilucho Lagunero), así como otras protegidas, pero no incluidas en las categorías de máxima

protección (Alcaraván Común, Bisbita Campestre, Calandria Común, Terrera Común, Cogujada

Montesina). Deberá controlarse este impacto posible en la aplicación de Programa de Vigilancia

ambiental, así mismo el deterioro y pérdida del hábitat que ocasiona la implantación de este tipo

de proyectos en zonas agrícolas debe ser tenido en cuenta en el plan de vigilancia ambiental que

debe controlar la evolución de las especies para evitar impactos por abandonos de zonas de

reproducción, ya que las aves esteparias, presentan como amenaza principal para su conservación

la pérdida de superficie agrícola

En resumen, la incidencia negativa por el deterioro o pérdida de hábitats faunísticos en la fase

de construcción incluyendo las molestias se puede valorar como de intensidad media para el

grupo de aves y nula o baja para el resto de grupos:

GRUPO PÉRDIDA/DETERIORO

HÁBITAT

INTENSIDAD POR GRUPO

NULA BAJA MEDIA ALTA CRÍTICA

Aves SI X Mamíferos NO X

Anfibios NO X

Reptiles NO X Peces NO X

Tabla 3.4.1.1.a. Definición de la potencialidad del impacto causado por pérdida/deterioro de hábitats faunísticos en las

obras y su intensidad en el conjunto de grupos taxonómicos en el ámbito de estudio.

La evaluación de la posible afección sobre la fauna por pérdida/deterioro de hábitats durante las

obras en la matriz se realiza en la acción de eliminación de cubierta vegetal y obtiene la calificación

de moderada (38 unidades absolutas), pudiendo minimizarse la afección adoptando las medidas

preventivas y correctoras establecidas. Entre las particularidades de la valoración, mencionar la

consideración de la intensidad del efecto como alta, manifestación del efecto a medio plazo, de

extensión puntual, efecto directo, sinérgico y acumulativo y recuperable a medio plazo, tal y como

se expone en la tabla siguiente:

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BONETE FOTOVOLTAICA 1 S.L.U. Expte. PRO-AB-17-0854

Página 182 de Estudio de Impacto Ambiental

FASE: Construcción.

ACCIÓN IMPACTANTE: Eliminación de cubierta vegetal.

FACTOR IMPACTADO: Fauna.

DESCRIPCIÓN: Pérdida o deterioro de hábitat por desaparición de la cubierta vegetal y eliminación

de ejemplares en porciones de las formaciones vegetales existentes en el área de estudio.

SIGNO (±)

INTENSIDAD (IN)

EXTENSIÓN (EX)

MOMENTO (MO)

PERSISTENCIA (PE)

REVERSIBILIDAD (RV)

SINERGIA (SI)

ACUMULACIÓN (AC)

EFECTO (EF)

PERIODICIDAD (PR)

RECUPERABILIDAD (MC)

Impacto negativo

Alta

Puntual

Medio plazo

Permanente

Medio plazo

Sinérgico

Acumulativo

Directo

Continuo

Medio plazo

-

4

1

2

4

2

2

4

4

4

2

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC)= -38

IMP. MODERADO

En el ámbito del PSF no hay ZEPAs, zonas afectadas por planes aprobados de conservación de

especies amenazadas, cortados rocosos significativos, grandes águilas y aves necrófagas.

3.4.1.2. Efectos sobre Patrimonio Histórico-Arqueológico

De forma paralela al presente estudio de impacto ambiental, se ha llevado a cabo la evaluación de

las afecciones al Patrimonio Histórico por parte de un técnico especialista, durante la redacción del

proyecto técnico se han tenido en cuenta las consideraciones descritas en el epígrafe 2.11

PATRIMONIO por lo que las posibles incidencias sobre el Patrimonio Histórico-Arqueológico han

sido minimizadas no considerándose que pueda existir impacto alguno sobre estos elementos.

3.4.1.1. Economía

Desarrollo económico.

Las actividades de ejecución de obra repercutirán positivamente en la economía de la zona en

forma de nuevos puestos de trabajo cualificados o no. Se considera un impacto positivo de

importancia media en base a los siguientes criterios.

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Página 183 de Estudio de Impacto Ambiental

FASE: Construcción.

ACCIÓN IMPACTANTE: Construcción de la planta solar.

FACTOR IMPACTADO: Economía.

DESCRIPCIÓN: Impulso económico derivado de las tareas de construcción y de las actividades

transversales que se creen así como el desarrollo de los diversos sectores.

SIGNO (±)

INTENSIDAD (IN)

EXTENSIÓN (EX)

MOMENTO (MO)

PERSISTENCIA (PE)

REVERSIBILIDAD (RV)

SINERGIA (SI)

ACUMULACIÓN (AC)

EFECTO (EF)

PERIODICIDAD (PR)

RECUPERABILIDAD (MC)

Impacto positivo

Alta

Parcial

Inmediato

Permanente

Irreversible

No sinérgico

Simple

Directo

Periódico

Más de 10 años

+

4

2

4

2

2

2

4

4

4

2

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC)= +40

IMP. MEDIO

3.4.2. Fase de funcionamiento

3.4.2.1. Atmósfera-Clima

Contribución de la planta solar a mitigar el efecto invernadero.

Según diversos estudios, cada megavatio solar instalado evita al año 3.900 t de CO2, principal gas

responsable del cambio climático, así como 75 t de azufre y 11,5 t de óxidos de nitrógeno, estos

últimos causantes de la lluvia ácida. Así, para este caso, el ahorro de emisiones de CO2 sería de

163.800 Tm/año, evitando 3.150 t de azufre y 483 t de óxidos de nitrógeno, que supondría la

producción de energía procedente de fuentes energéticas derivadas del petróleo. Así mismo

atendiendo a los objetivos del PER 2011-2020, las emisiones de CO2 evitadas en el año 2020 por el

incremento del sector fotovoltaico previsto se estiman en 2.450.666 de toneladas de CO2, el 9,9%

del total de emisiones evitadas en el área de generación de electricidad.

Este impacto beneficioso sobre el clima (calidad del aire) derivado del funcionamiento de la planta

solar, ha obtenido en la evaluación un valor de 32 unidades absolutas, siendo por tanto un efecto

positivo mínimo.

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Página 184 de Estudio de Impacto Ambiental

FASE: Funcionamiento.

ACCIÓN IMPACTANTE: Funcionamiento de la planta solar. Producción de energía eléctrica

renovable.

FACTOR IMPACTADO: Atmósfera.

DESCRIPCIÓN: Efectos positivos sobre la calidad del aire, relacionados con la reducción de

contaminantes atmosféricos que contribuyen al calentamiento global del planeta producidos por

energías no renovables, en especial dióxido de carbono, azufre y óxidos de nitrógeno, contribuyendo

igualmente a reducir los efectos sobre el cambio climático.

SIGNO (±)

INTENSIDAD (IN)

EXTENSIÓN (EX)

MOMENTO (MO)

PERSISTENCIA (PE)

REVERSIBILIDAD (RV)

SINERGIA (SI)

ACUMULACIÓN (AC)

EFECTO (EF)

PERIODICIDAD (PR)

RECUPERABILIDAD (MC)

Impacto beneficioso

Media

Parcial

Inmediato

Permanente

Largo plazo

Sinérgico

No acumulativo

Indirecto

Continuo

Medio plazo

+

2

2

4

4

4

2

1

1

4

2

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC)= +32

IMP. MÍNIMO

3.4.2.2. Suelo

Compactación del suelo.

En esta fase se valoran los impactos sobre el suelo por compactación derivada de las tareas de

mantenimiento fuera de las áreas previstas (viales, fuera de los recintos de las subestaciones,

entorno a apoyos de LAAT, etc.), incluidas las zonas que fueron afectadas en las obras ya

restauradas.

La valoración obtenida para este impacto en cuanto a la importancia es de 23 unidades absolutas,

calificándose por tanto como compatible al considerarse efectos poco intensos y restringidos a

zonas puntuales, no inmediatos sino más bien notables a medio plazo, aunque persistentes e

irreversibles si no se aplican las correspondientes correcciones, pero sí recuperables a corto plazo,

simples, directos y que se producirán de manera irregular durante la vida útil del proyecto.

También se considera la posible contaminación del suelo derivada de vertidos accidentales

procedentes de las tareas de mantenimiento. Como ya se comentó para la fase de construcción, la

presencia de maquinaria implica el riesgo inherente de vertidos accidentales, principalmente de

aceites, aunque controlados con las medidas preventivas y correctoras propuestas en este sentido,

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Página 185 de Estudio de Impacto Ambiental

las pautas del Programa de Vigilancia Ambiental y la adecuada implantación de un sistema de

gestión de los residuos producidos en las instalaciones de la planta solar (almacenaje correcto,

adecuada señalización, etiquetado de los residuos producidos, contratos con gestores

autorizados, etc.).

Las afecciones derivadas de vertidos accidentales en las tareas de mantenimiento han sido

valoradas en la matriz en el campo relacionado con el mantenimiento de la planta solar,

obteniendo la calificación de compatibles o no significativas con un valor absoluto de 21

unidades. Como particularidad en la valoración, mencionar que la afección se considera

impredecible en cuanto a su periodicidad, ya que como se ha comentado sería accidental en caso

de producirse, y localizada en cuanto a su extensión y recuperable.

3.4.2.3. Efectos sobre la fauna.

Para la fase de explotación, la bibliografía refleja que los impactos básicos de las centrales solares

sobre los vertebrados voladores son el deterioro y la pérdida de hábitat, así como un efecto

barrera sobre las rutas migratorias o los desplazamientos locales, y con menor relevancia la

mortalidad por colisión y/o electrocución con estructuras de la central o las alteraciones y

desplazamientos por molestias humanas.

Alteración o pérdida de hábitats y efecto barrera:

Durante la fase de funcionamiento, la presencia de la planta solar generará un efecto barrera y

una fragmentación del hábitat para la fauna terrestre. Las plantas solares pueden actuar como

una barrera para el movimiento de la fauna terrestre por la presencia de los propios seguidores

solares y el cerramiento perimetral (a pesar de que éste presente unas características de

permeabilidad para los animales)

Las especies más generalistas están mejor adaptadas a los ambientes más antropizados y serán

las que se vean menos afectadas. Sin embargo, especies con requerimientos más especializados

pueden verse más afectados por la presencia de la actividad. Esta afección puede producir una

reorganización de los territorios de los diferentes individuos que ocupan las inmediaciones de la

infraestructura, y en último término puede provocar diferentes procesos demográficos y genéticos

que desencadenen una disminución de individuos de la población.

Sin embargo, la presencia de un parque eólico en las inmediaciones del proyecto y la actividad

agrícola en el ámbito de la planta solar proyectada ya suponen una importante antropización del

lugar, y por tanto una menor presencia de fauna menos generalista.

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Página 186 de Estudio de Impacto Ambiental

La calificación de estos efectos en la matriz obtiene la categoría de severo, en base a la valoración

expuesta a continuación. En concreto, la intensidad del impacto será alta, extensión total, con

efecto permanente, continuo e irreversible dada la vida de la planta solar; sinérgico, así como

compensable.

FASE: Funcionamiento.

ACCIÓN IMPACTANTE: Funcionamiento de la planta solar. Presencia física de seguidores y

cerramiento perimetral.

FACTOR IMPACTADO: Fauna.

DESCRIPCIÓN: Alteración en el uso del hábitat y menor disponibilidad del mismo (perdida de

hábitat), por intromisión de elementos extraños. "Efecto rechazo".

SIGNO (±)

INTENSIDAD (IN)

EXTENSIÓN (EX)

MOMENTO (MO)

PERSISTENCIA (PE)

REVERSIBILIDAD (RV)

SINERGIA (SI)

ACUMULACIÓN (AC)

EFECTO (EF)

PERIODICIDAD (PR)

RECUPERABILIDAD (MC)

Impacto negativo

Alta

Total

Inmediato

Permanente

Irreversible

Sinérgico

Simple

Directo

Continuo

Compensable

-

4

8

4

4

4

2

1

4

4

4

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC)= -55

IMP. SEVERO

Mortalidad por la presencia de la línea de evacuación y seguidores:

La probabilidad de que se produzca una pérdida ocasional de efectivos de avifauna por colisión con

el cableado del tendido en aéreo o electrocución en alguno de los siete apoyos previstos se ha visto

muy reducida con el soterramiento de dos tercios de la línea de evacuación, así mismo el riesgo de

colisión que presentan los paneles solares para las aves y los murciélagos es bajo, aunque no

imposible según la bibliografía más reciente (C. Harrison et al., 2017) Por lo tanto, como resultado

de la evaluación del efecto negativo relacionado con la mortalidad de aves por colisión o

electrocución con el tramo de línea aéreo se obtiene una calificación del mismo como moderado.

Se trata de efectos de intensidad muy alta, extensos dado el elevado número de kilómetros de

tendido de la línea aérea de evacuación, permanentes e irreversibles dada la vida útil de la planta

solar fotovoltaica, directos, sinérgicos y acumulativos, compensables y con periodicidad irregular

o impredecible.

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Página 187 de Estudio de Impacto Ambiental

FASE: Funcionamiento.

ACCIÓN IMPACTANTE: Presencia física y operatividad de la línea eléctrica aérea y de las CSF

FACTOR IMPACTADO: Fauna. (Clase aves y quirópteros)

DESCRIPCIÓN: Posible mortalidad por colisión o electrocución de individuos (aves) en movimientos

de las aves locales, migratorios, etc., según casos.

SIGNO (±)

INTENSIDAD (IN)

EXTENSIÓN (EX)

MOMENTO (MO)

PERSISTENCIA (PE)

REVERSIBILIDAD (RV)

SINERGIA (SI)

ACUMULACIÓN (AC)

EFECTO (EF)

PERIODICIDAD (PR)

RECUPERABILIDAD (MC)

Impacto negativo

Muy alta

Parcial

Inmediato

Permanente

Irreversible

Muy sinérgico

Acumulativo

Directo

Irregular y discontinuo

Mitigable o compensable

-

4

2

4

4

4

4

4

4

1

4

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC)= -45

IMP. MODERADO

Se considera también en este apartado de mortalidad la valoración por la pérdida ocasional de

efectivos de fauna terrestre por atropellos en los caminos de acceso a las plantas, derivado del

tránsito de vehículos relacionado con el mantenimiento del mismo. Al igual que ocurre para este

impacto en la fase de construcción, la valoración del mismo obtiene una calificación de compatible

con 23 unidades absolutas, al tratarse de situaciones accidentales y, por tanto, impredecibles, así

como de afecciones puntuales

Molestias sobre la fauna:

Se producirán molestias sobre la fauna debido a la circulación de vehículos y la presencia de

personas durante las operaciones de mantenimiento de las plantas solares. Dado que estas

operaciones se realizarán de forma puntual, la intensidad de la afección se estima mínima con

efectos recuperables, reversibles, limitados a la duración de una tarea de mantenimiento e

irregulares en el tiempo, el impacto en la valoración resulta compatible, con un valor de 21 unidades

absolutas en la matriz.

3.4.2.4. Paisaje

Intrusión visual.

En este apartado se analizan los impactos por intrusión visual derivados de la presencia de, no

sólo de las infraestructuras de la planta solar fotovoltaica durante su vida útil, sino también de

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BONETE FOTOVOLTAICA 1 S.L.U. Expte. PRO-AB-17-0854

Página 188 de Estudio de Impacto Ambiental

las plantas anexas objeto de expedientes independientes y de las infraestructuras ya

presentes en la zona y que pueden repercutir en la calidad del paisaje. Los efectos se producirán

fundamentalmente por la presencia de los seguidores, aunque se consideran también los

inversores, caminos, vallado y la subestación. Se trata, por tanto, de un efecto negativo dada la

introducción de elementos antrópicos de escasa talla pero que la acumulación de los mismos

los hace muy visibles, en acumulación además con el parque eólico próximo existente y las

centrales anexas que se proyectan y evalúan. En general, se tiene en cuenta en la valoración que el

impacto visual es mayor cuanto mayor sea la superficie de las plantas solares y que el impacto

visual será tanto menor cuanto mayor sea la distancia a la que se encuentra el observador.

En este caso, se ha considerado el análisis de la cuenca visual realizado (epígrafe 2.10). Para este

se obtuvo un resultado de visibilidad del 87% de la planta solar (incluyendo las anexas) a

implantar en el territorio abarcado por el plano visual cercano, mientras que los proyectos

resultarían visibles desde el 32% considerando el plano visual medio, esto hace que se asigne

una valoración de intensidad muy alta, una calificación de extenso y la presencia de otras

infraestructuras como aerogeneradores y otras líneas eléctricas en la zona hacen que se asignen

altas valoraciones de importancia en cuanto a sinergia y acumulación.

En cuanto al momento, referido éste al plazo de manifestación del efecto, será inmediato, ya que

la intrusión visual se producirá en el momento de la construcción. La persistencia, referida al

tiempo que permanecerá el efecto, se considera permanente, estimando un periodo de vida del

parque de 25-30 años.

También se considera irreversible dado que el efecto no desaparecerá hasta el desmantelamiento

de la planta. Como se ha descrito son de importancia la sinergia y la acumulación, tratándose

además de un impacto directo, continuo. Por último, se considera mitigable, ya que no es

recuperable inmediato o a medio plazo, puesto que la recuperación no podrá realizarse en menos

de 1 año, ni entre 1 y 10 años, aunque tampoco se trata de un efecto irrecuperable sobre el paisaje,

ya que, la eliminación de los seguidores y la restauración de la zona tras la finalización de su vida

útil podrá llevarse a cabo sin problemas.

Por todo lo anterior, el impacto sobre el paisaje en esta fase ha obtenido una calificación de severo,

con 58 unidades absolutas:

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Página 189 de Estudio de Impacto Ambiental

FASE: Funcionamiento.

ACCIÓN IMPACTANTE: Presencia de la Central solar y sus Anexas (presencia de infraestructuras,

principalmente seguidores).

FACTOR IMPACTADO: Paisaje.

DESCRIPCIÓN: Intrusión visual y alteración de la calidad del paisaje, derivada de la presencia de las distintas

infraestructuras de origen antrópico que componen las centrales solares y las instalaciones ya existentes

como el parque eólico Virgen de Belén I y otras líneas eléctricas..

SIGNO (±)

INTENSIDAD (IN)

EXTENSIÓN (EX)

MOMENTO (MO)

PERSISTENCIA (PE)

REVERSIBILIDAD (RV)

SINERGIA (SI)

ACUMULACIÓN (AC)

EFECTO (EF)

PERIODICIDAD (PR)

RECUPERABILIDAD (MC)

Impacto negativo

Muy Alta

Extensa

Inmediato

Permanente

Irreversible

Sinérgico

Acumulativo

Directo

Continuo

Mitigable

-

8

2

4

4

4

2

4

4

4

4

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC)= -58

IMP. SEVERO

3.4.2.5. Economía

Desarrollo económico.

La instalación del proyecto conlleva también efectos positivos sobre el desarrollo económico

en esta fase, derivado de las tareas de mantenimiento de la instalación en relación con la creación

de nuevos empleos (personal necesario para la gestión, operación y mantenimiento, desarrollo de

las tareas de vigilancia ambiental, etc.), que a su vez conduce a un incremento en la demanda de

los servicios de la zona.

A ello hay que sumar el beneficio económico durante el periodo de vida útil de la planta solar para

los propietarios de los terrenos afectados y para el Ayuntamiento, en forma de tasas asociadas

(licencias de obra, impuestos de actividad, etc.), que implican en último término una mejora en los

servicios de la población.

Teniendo en cuenta lo anterior en la valoración, se ha obtenido un impacto positivo sobre la

economía con calificación de mínimo positivo (40 unidades absolutas):

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Página 190 de Estudio de Impacto Ambiental

FASE: Funcionamiento.

ACCIÓN IMPACTANTE: Funcionamiento de la planta solar.

FACTOR IMPACTADO: Economía.

DESCRIPCIÓN: Impulso económico derivado de las tasas a propietarios y Ayuntamientos, que contribuirá al

desarrollo económico local al menos de los términos municipales afectados y, a su vez, al posible desarrollo de los

diversos sectores.

SIGNO (±)

INTENSIDAD (IN)

EXTENSIÓN (EX)

MOMENTO (MO)

PERSISTENCIA (PE)

REVERSIBILIDAD (RV)

SINERGIA (SI)

ACUMULACIÓN (AC)

EFECTO (EF)

PERIODICIDAD (PR)

RECUPERABILIDAD (MC)

Impacto positivo

Alta

Parcial

Inmediato

Permanente

Irreversible

No sinérgico

Simple

Directo

Periódico

Más de 10 años

+

4

2

4

4

4

1

1

4

2

4

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC)= +40

IMP. MEDIO

Pérdida de productividad del suelo por cambio de uso.

Con la implantación del proyecto, se producirá una pérdida de productividad por cambio de uso

en los terrenos anteriormente con aprovechamiento agrícola ocupados permanentemente por las

infraestructuras, produciendo por tanto un impacto negativo, aunque mínimo. No obstante, como

se ha comentado, se realizarán acuerdos con los propietarios de los terrenos afectados para la

compensación económica por la ocupación.

El resultado de la evaluación de este impacto arroja un valor de 22 unidades absolutas, siendo por

tanto una afección compatible, al considerarse efectos de baja intensidad sobre este factor,

puntuales, reversibles, no sinérgicos ni acumulativos, recuperables, aunque persistentes durante

toda la vida útil del proyecto, inmediatos y continuos.

Nuevo recurso energético.

La instalación de las plantas solares generará un impacto beneficioso relativo a la implantación

de un nuevo recurso energético, lo que repercute en la mejora de la calidad de vida. La energía

solar se trata de una fuente de energía renovable, que aprovecha un recurso autóctono e

inagotable, evitando con ello la quema de combustibles fósiles.

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Página 191 de Estudio de Impacto Ambiental

La evaluación de este efecto positivo obtiene una calificación de medio positivo, según la siguiente

valoración:

FASE: Funcionamiento.

ACCIÓN IMPACTANTE: Funcionamiento de la planta solar.

FACTOR IMPACTADO: Economía.

DESCRIPCIÓN: Implantación de un nuevo recurso energético renovable, que repercute de forma positiva en la

calidad de vida.

SIGNO (±)

INTENSIDAD (IN)

EXTENSIÓN (EX)

MOMENTO (MO)

PERSISTENCIA (PE)

REVERSIBILIDAD (RV)

SINERGIA (SI)

ACUMULACIÓN (AC)

EFECTO (EF)

PERIODICIDAD (PR)

RECUPERABILIDAD (MC)

Impacto positivo

Media

Parcial

Medio plazo

Permanente

Irreversible

Sinérgico

Simple

Directo

Continuo

Más de 10 años

+

2

2

2

4

4

2

1

4

4

4

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC)= +35

IMP. MEDIO

3.4.2.6. Territorio

Afección a la propiedad.

Este impacto puede considerarse valorado en la evaluación de los efectos sobre la productividad

del suelo, resultando compatible.

Afección a espacios protegidos.

Tal y como se expuso en la valoración de efectos de la fase de construcción sobre este factor,

atendiendo a los resultados del inventario de los espacios existentes en el entorno de actuación,

los proyectos se sitúan fuera de los límites de figuras naturales protegidas por la legislación

nacional, autonómica y/o regional. Por tanto, considerando este hecho, el impacto sobre las

figuras naturales protegidas del entorno tanto en fase de construcción como en funcionamiento

se consideraría no existente o insignificante.

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Página 192 de Estudio de Impacto Ambiental

3.5. RESULTADOS EN LA MATRIZ DE IMPORTANCIA Y CUALITATIVA

Las acciones más agresivas serán las relacionadas con la presencia de personal y maquinaria

durante la construcción, mientras que el factor del medio previsiblemente más afectado durante

esta fase, será la fauna por las molestias que se pueden causar sobre la misma.

Durante la vida útil de la planta solar, la fauna será, junto al paisaje los factores con mayor

probabilidad de impacto por la alteración de su hábitat y por el impacto visual de las instalaciones.

Los impactos positivos se van a producir sobre el desarrollo económico, tanto durante la fase

de construcción como de funcionamiento y sobre el medio ambiente global con la producción

de energía renovable.

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Página 193 de Estudio de Impacto Ambiental

4. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS

En este capítulo se indican y describen las medidas orientadas a mitigar los impactos previstos,

incluyendo las acciones propuestas por el equipo redactor del presente EsIA

Las medidas preventivas tratan de evitar, o al menos limitar, la agresividad de la acción que

provoca la alteración, bien por la planificación y diseño de la actividad, o bien mediante la

utilización de tecnologías adecuadas de protección del medio ambiente. Las medidas correctoras

tienden a cambiar la condición del impacto cuando éste inevitablemente se produzca,

fundamentalmente con acciones de integración.

Las medidas expuestas a continuación se han ordenado en fase de construcción y en fase de

explotación, es decir, en función del momento en que se llevarán a cabo, independientemente de

que el impacto al que vayan dirigidas suceda en una u otra fase. Las acciones orientadas a la fase

de construcción podrán igualmente aplicarse en su caso durante el desmantelamiento, ya que las

actuaciones necesarias en ambas fases de proyecto son equivalentes, aunque en sentido inverso

de ejecución.

4.1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN GENERALES

Como una de las medidas preventivas fundamentales para llevar a cabo la correcta integración de

la planta solar en el medio minimizando las afecciones expuestas en el anterior capítulo, se

encuentra el correcto replanteo de las instalaciones de la planta solar e instalaciones anexas.

En este sentido, cabe mencionar el estudio de alternativas realizado hasta llegar a los

emplazamientos finalmente propuestos y evaluados (para mayor detalle, consultar capítulo 1.7 de

la presente memoria).

Se recomienda la participación activa de los estamentos implicados en la construcción de la

planta solar (dirección de obra, asistencia ambiental, Administración, empresas ejecutoras, etc.).

En general, todos los trabajos deberán realizarse de la manera más respetuosa con el medio

ambiente, empleando aquellos métodos y alternativas que menor impacto tengan sobre el mismo.

Se informará al personal para que mantenga en buenas condiciones de limpieza todas las

zonas de la planta, tanto durante la construcción como durante la explotación del proyecto, con

el objeto de minimizar el impacto visual y la aparición de vertidos incontrolados.

Asimismo, todo el personal implicado deberá cumplir con las prescripciones de la Ley 31/1995

de Prevención de Riesgos Laborales. Igualmente, deberá cumplirse lo establecido en la Ley

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Página 194 de Estudio de Impacto Ambiental

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en especial lo relacionado con el

almacenamiento y gestión de los residuos generados, así como con las obligaciones del productor

de residuos.

4.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN FASE DE CONSTRUCCIÓN

4.2.1. Protección de la atmósfera y el clima

1. Con el objeto de reducir la emisión de polvo, se recomienda humedecer previamente las

zonas afectadas por los movimientos de tierra, así como las zonas de acopio de materiales.

Asimismo, se procederá al riego de caminos de salida o entrada de vehículos en la obra,

zonas de instalaciones y parques de maquinaria.

Los volúmenes de agua utilizados y la periodicidad de aplicación de esta medida dependerán,

principalmente, de la meteorología (por ejemplo, en días especialmente ventosos se

aumentará la periodicidad del riego, en la época estival los riegos se practicarán en las horas

de menos calor y evaporación e, incluso, se contemplará la utilización de aditivos higroscópicos

en la estación seca). Dada la escasez de agua existente, se recomienda en la época estival

planificar con antelación la gestión del agua, es decir, localizar puntos de agua de forma

previa al inicio de la época de calor, en áreas sin interés medioambiental, todo ello con el objeto

de garantizar el suministro de agua.

2. Los vehículos que transporten áridos u otro tipo de material polvoriento deberán ir provistos

de lonas o cerramientos retráctiles en la caja o volquete para evitar derrames o voladuras; la

cubrición del volquete será obligatoria al menos siempre que los trayectos que vayan a realizar

sean de consideración (más de 1 Km) y se realicen en zonas donde exista vegetación

susceptible de ser afectada.

3. Se reducirá la altura de descarga, para minimizar la emisión de polvo.

4. La maquinaria y camiones empleados en los distintos trabajos de la obra deberán haber

pasado las correspondientes y obligatorias inspecciones técnicas (ITV) en su caso, en

especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.

5. La velocidad de circulación de camiones y maquinaria entrando o saliendo de la obra será

inferior a los 30 Km/h, siempre que circulen por pistas de tierra.

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Página 195 de Estudio de Impacto Ambiental

4.2.2. Protección del suelo, geología y geomorfología. Gestión de residuos

6. Los aceites usados procedentes de la maquinaria empleada en las obras serán almacenados

correctamente en depósitos herméticos y entregados a gestores de residuos autorizados.

Estos depósitos deberán permanecer en áreas habilitadas a tal efecto, siempre sobre suelo

impermeable y a cubierto. Se evitará realizar cambios de aceite, filtros y baterías a pie de

obra; en caso necesario, se realizará en las zonas habilitadas, procediendo al almacenamiento

correcto de los productos y residuos que se generen.

7. En caso de cualquier incidencia, como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se

actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo

contaminado, que deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior

tratamiento.

8. Se deberá disponer en obra de sacos de sepiolita, absorbente vegetal ignífugo o similar, para

el control y recogida de posibles derrames de aceite.

9. Los residuos generados deben ser separados en función de su naturaleza conforme a la Ley

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Serán convenientemente retirados

por gestor de residuos autorizado, y previamente almacenados, cumpliendo en todo

momento con la normativa vigente.

10. El promotor deberá estar inscrito en el registro de productores de residuos peligrosos,

atendiendo a las obligaciones a las que están sujetos.

11. Los materiales procedentes de las excavaciones, tierras y escombros serán reutilizados o

depositados en vertederos de inertes autorizados. Los préstamos se realizarán a partir de

canteras y zonas de préstamo provistas de la correspondiente autorización administrativa.

12. Se aprovecharán al máximo los suelos fértiles extraídos en tareas de desbroce y serán

trasladados posteriormente a zonas potencialmente mejorables (plataformas, zanjas,...).

Dichas tareas de traslado se realizarán sin alterar los horizontes del suelo, con el fin de no

modificar la estructura del mismo. El almacenaje de las capas fértiles se realizará en cordones

con una altura inferior a 1,5-2,5 m situándose en zonas donde no exista compactación por el

paso de maquinaria y evitando así la pérdida de suelo por falta de oxígeno en el mismo.

13. En la apertura de zanjas para la conexión de líneas subterráneas, se procederá de inmediato a

la instalación del tramo de línea y relleno de la zanja.

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Página 196 de Estudio de Impacto Ambiental

14. Las hormigoneras utilizadas en obra serán lavadas en sus plantas de origen, nunca en el

área de construcción del parque. No obstante, en el caso en que esto sea necesario, serán

lavadas sobre una zona habilitada para tal fin que dispondrá de un suelo adecuadamente

impermeabilizado y con un sistema de recogida de efluentes a fin de evitar la contaminación

del suelo. Si esto no fuera posible y en último término, se procederá a la apertura de un hoyo

para su vertido, de dimensiones máximas 2 m x 2 m x 2 m, el cual deberá estar provisto de

membrana geosintética o geomenbrana de polietileno o PVC (impermeable) que impida el

lavado del hormigón y el contacto con el suelo del cemento. Una vez seco, se procederá a la

retirada del cemento incluyendo el geotextil, trasladándolos a vertederos autorizados. Este

posible hoyo se situará siempre lejos de arroyos, cauces permanentes o no, ramblas y en zona

a idéntica cota, es decir plana.

15. Tanto el acopio de materiales como la realización de los trabajos, ya sean de instalación o de

mantenimiento, se realizarán de la manera más respetuosa con el medio ambiente,

empleando aquellos métodos y alternativas que menor impacto tengan sobre el terreno y la

vegetación natural, considerando accesos y maquinaria a emplear.

16. En caso necesario, se realizarán pequeñas obras de drenaje superficial (cunetas, caños, etc.)

para evitar la aparición de regueros o cárcavas. En este sentido y siempre que sea posible, el

acondicionamiento de los caminos se ajustará a las trazas y anchuras preexistentes. No se

superará la anchura máxima estrictamente necesaria establecida en el proyecto constructivo,

con el fin de evitar afecciones de terrenos adyacentes.

4.2.3. Protección de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas

17. Se aplicarán las medidas establecidas anteriormente para la protección del suelo, geología y

geomorfología, ya que a su vez evitan y en su caso corrigen posibles afecciones sobre la

hidrología.

18. El drenaje de caminos de servicio y plataformas se realizará con dimensiones adecuadas.

19. Se comprobará que los efluentes de los sanitarios del personal de obra se gestionan

adecuadamente, mediante la instalación de wc químico o a través de acuerdos con casas

agrícolas existentes en las inmediaciones.

20. Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos

residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del

dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa por

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Página 197 de Estudio de Impacto Ambiental

parte de la Administración hidráulica competente, en aplicación del artículo 100 del texto

refundido de la Ley de Aguas. En caso necesario, se dispondrán elementos de balizamiento y

señalización de cauces y de prohibición del depósito de residuos y vertidos.

21. Queda prohibido dentro del dominio público hidráulico, en aplicación del artículo 77 del

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, la construcción, montaje o ubicación de

instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal.

22. Los acopios temporales deberán ubicarse fuera de las zonas de influencia directa de arroyos y

vaguadas, ubicándose en las zonas de menor valor ecológico.

23. En general, el proyecto deberá cumplir en todo caso lo recogido en el Reglamento del Dominio

Público Hidráulico.

24. Todas las instalaciones proyectadas se situarán fuera de la zona de servidumbre de los cauces.

25. En cuanto al cruce de líneas eléctricas sobre el dominio público hidráulico, se tramitarán ante

el correspondiente Organismo de cuenca las autorizaciones necesarias, conforme a lo

establecido por el artículo 127 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, respetando la

altura mínima en metros sobre el nivel alcanzado por las máximas avenidas que se deduce de

las normas del Ministerio de Industria y Energía, teniendo además en cuenta los siguientes

criterios:

- Los apoyos o cualquier otra instalación relacionada con la línea, se situarán fuera de la zona de

servidumbre, es decir, a una distancia mínima de 5 m. del borde del cauce.

- La distancia al borde del cauce será igual o superior a 1,5 veces la altura del mayor de los apoyos

que permiten el cruzamiento.

- Elegir como punto de cruce en los cauces, el tramo donde las obras impacten menos y donde

las posteriores tareas de conservación y mantenimiento de la línea eléctrica no impliquen

perjuicios para el futuro desarrollo de la vegetación de ribera, de forma que se minimicen los

efectos morfológicos, quedando establecida la continuidad del cauce sin variaciones

geométricas. En todo caso, la altura mínima se ajustará a lo dispuesto en el artículo 127 del

Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

26. Con respecto a los cruces de canalizaciones bajo cauce, se tramitarán las correspondientes

autorizaciones ante el Organismo de cuenca competente y, asimismo, se tendrán en cuenta

los siguientes criterios:

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Página 198 de Estudio de Impacto Ambiental

- El cauce deberá quedar siempre libre y diáfano en cualquier caso para evacuar, al menos, la

máxima avenida ordinaria.

- Si la obra se ejecuta mediante la excavación de zanja, alojamiento de la conducción y posterior

recubrimiento, se respetarán las directrices indicadas por la Confederación competente.

27. Se deberá garantizar el mantenimiento de la red fluvial actual, minimizando las alteraciones

de caudal durante la ejecución de las obras, y sin que se produzca variación entre el régimen

de caudales anterior y posterior a la ejecución.

28. En su caso, en los puntos donde exista riesgo de afección al dominio público hidráulico, durante

la ejecución de las obras deberán instalarse las oportunas barreras de retención de sedimentos,

balsas de decantación, zanjas de infiltración u otros dispositivos análogos con objeto de evitar

arrastre de tierras.

29. Todas las actuaciones que se lleven a cabo en el Dominio Público Hidráulico y sus zonas

próximas deberán estar previstas de medidas de restauración, tanto de la vegetación como de

los relieves alterados en su caso, a realizar de forma inmediata tras la finalización de las obras.

30. En caso de tener que llevar a cabo la restauración de cauces y riberas mediante plantaciones,

se llevarán a cabo con vegetación autóctona, con distribución en bosquetes evitando las

plantaciones lineales.

31. Se evitarán la rectificación y canalización de cauces de cualquier orden, la utilización de

terraplenes con drenaje transversal para resolver cruzamientos con cursos de agua, la

concentración del drenaje de varios cursos no permanentes de agua a través de una sola

estructura y la instalación de apoyos u otras obras de paso a menos de 10 m. de los márgenes.

32. Se evitará una excesiva limitación de número de aliviaderos de los sistemas de drenaje

longitudinal o una incorrecta ubicación de los mismos que pueda ocasionar alteraciones

importantes del régimen de escorrentía con efectos erosivos puntuales, así como la

construcción de vados en los caminos auxiliares que supongan un aumento de la turbidez de

las aguas por el paso frecuente de maquinaria pesada y el establecimiento de vertederos de

materiales sobrantes de la excavación sobre el dominio público hidráulico.

33. Se deberá determinar el origen del agua a utilizar y su legalidad, debiendo estar amparado

necesariamente por un derecho al uso del agua, que se adquiere por concesión administrativa

cuando el volumen que anualmente vaya a utilizarse sea superior a 7.000 m3 o el agua vaya a

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Página 199 de Estudio de Impacto Ambiental

ser empleada en más de una parcela catastral, siendo el último caso el de estudio en caso de

que sea necesaria la aplicación de esta premisa.

34. Se dispondrá de agua embotellada para consumo del personal. Para los casos en que fuera

necesario para la aplicación de riegos como medida correctora de las emisiones de polvo,

previsiblemente se procederá a la contratación de una empresa especializada de transporte y

suministro de agua; en todo caso, se deberá actuar conforme a lo especificado en la medida de

protección anterior.

4.2.4. Protección de la vegetación

35. Durante las tareas de replanteo de las obras, se delimitará mediante balizamiento o similar

toda zona susceptible de afección, en este caso las quercíneas de gran porte a respetar, así

como formaciones o elementos vegetales a proteger fuera del área de actuación directa. Se

tratará de ocupar la menor superficie posible evitando la invasión de zonas aledañas a las áreas

de actuación directa.

La demarcación de las zonas de actuación se realizará de forma que sea visible y clara para los

trabajadores, manteniéndose durante el tiempo de duración de las obras para evitar la

afección innecesaria de terrenos adyacentes.

36. Aplicación de las medidas para evitar y/o reducir la emisión de polvo y partículas en suspensión

(apartado 5.2.1), lo que contribuirá a evitar posibles afecciones sobre la productividad de las

plantas de las formaciones vegetales del entorno (capacidad de generar biomasa).

37. Para la eliminación o cualquier actuación sobre vegetación natural es necesaria la

preceptiva autorización de actuación de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio

Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete, debiéndose atender al condicionado establecido

en dicha autorización.

38. Tras las labores de desbroce de material, éste deberá ser incorporado de nuevo al suelo por

medio de trituradora en aquellas zonas no útiles y que sean objeto de restauración, evitando

la deposición de grandes trozas de material vegetal que son potencialmente focos de

enfermedades y plagas, así como de riesgo de incendio forestal.

39. En caso de producirse descuajes o daños sobre el ramaje de la vegetación a preservar,

deberá realizarse la poda correcta de las ramas dañadas y aplicar después pastas

cicatrizantes en caso de ser de consideración, evitando así la entrada de elementos patógenos

y humedad.

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Página 200 de Estudio de Impacto Ambiental

40. Se deberán respetar, en la medida de lo posible, los ejemplares y rodales sobresalientes de

especies arbóreas o vegetación natural presentes en todo el ámbito del proyecto,

retranqueándose si fuera posible y necesario los emplazamientos originales para

salvaguardarlos.

4.2.5. Protección de la fauna

41. Se aplicarán las medidas establecidas en los puntos anteriores relativos a la preservación de

la vegetación, con el fin de minimizar las posibles molestias sobre este factor.

42. Se evitará la apertura de nuevos viales de acceso dando preferencia al uso de los existentes, lo

que contribuirá a minimizar las posibles molestias y a evitar la alteración y/o deterioro del

hábitat de este factor.

43. Se recomienda la colocación de elementos de señalización que adviertan de la presencia de

determinadas especies en el entorno de la obra. Por ejemplo, referidos al grupo de los

reptiles que durante la primavera y el verano se ven afectados por atropellos en pistas y

carreteras. Se recomienda mantenerlos durante la vida útil de la planta solar.

44. Durante la noche, las zanjas que no hayan sido cerradas deberán contar con sistemas de

escape para posibles ejemplares de fauna que pudieran quedar atrapados.

4.2.6. Protección del paisaje

45. Las construcciones asociadas (subestaciones transformadoras, centros de transformación,

casetas prefabricadas, etc.) siempre que sea posible se armonizarán con el entorno inmediato,

utilizando las características propias de la arquitectura y los acabados tradicionales de la

zona, presentando todos sus paramentos exteriores y cubiertas totalmente terminadas,

empleando las formas y materiales que menor impacto produzcan y utilizando los colores que

en mayor grado favorezcan la integración paisajística.

46. El tipo de zahorra utilizada en los viales de acceso tendrá unas características tales que no

existan diferencias apreciables de color entre los caminos existentes y los de nueva

construcción.

47. Las áreas circundantes a las plantas solares y la subestación eléctrica deberán ser revegetados

de la forma más adecuada de acuerdo a sus características. Esta medida se desarrollará en el

correspondiente Plan de Restauración, incluido en anejos.

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Página 201 de Estudio de Impacto Ambiental

48. Se deberán instalar paneles informativos relativos a la situación de los contenedores de

residuos contiendo además otras medidas ambientales a tener en cuenta.

49. Como premisa fundamental y de bajo coste para evitar la dispersión de residuos, se

recomienda habilitar contenedores de residuos asimilables a urbanos.

50. Selección e identificación mediante inventarios florísticos las especies que colonizan con

éxito los márgenes de caminos y, en segundo lugar, la validación del proceso de selección

mediante siembras a pequeña escala con las especies identificadas para seleccionar las

especies más adecuadas para la siembra bajo seguidor.

51. Tras la finalización de las obras (así como tras el desmantelamiento una vez finalizada la vida

útil del proyecto) deberán llevarse a cabo las medidas de restauración planteadas en el Plan

de Integración Ambiental incluido en los anejos.

4.2.7. Protección del Patrimonio, de Bienes de Dominio Público y del medio social.

52. Ante la eventual aparición de algún tipo de resto arqueológico, deberá comunicarse

inmediatamente a la Viceconsejería de Cultura, así mismo, se procederá a la suspensión de

cualquier acción (Ley 4/2013, artículo 52.4) Si durante la ejecución de una obra, sea del tipo

que fuere, se hallan restos u objetos con valor cultural el promotor o la dirección facultativa

de la obra paralizarán inmediatamente los trabajos y comunicarán su descubrimiento…), en

tanto no se produzca declaración expresa por parte de la Viceconsejería de Cultura.

53. Se deberá realizar un seguimiento arqueológico a lo largo de todos los terrenos afectados

por las diferentes instalaciones y durante los movimientos de tierras, supervisado por

arqueólogo acreditado y designado por la empresa promotora, para evitar afecciones sobre

bienes de interés arqueológico, paleontológico, etnográfico o histórico.

54. Se deberán respetar las vías pecuarias próximas al proyecto, no pudiendo utilizarse para el

transporte de material.

55. La ubicación de las instalaciones asociadas a la planta solar deberán respetar las distancias y

retranqueos establecidos en las diferentes normativas e instrumentos de ordenación.

56. En cuanto a los cruzamientos y paralelismos por la línea de evacuación, se deberán tramitar las

solicitudes de autorización correspondientes ante los organismos con competencia en esta

materia (acceso definitivo, cruces aéreos, cambios de uso en zona de protección, etc.).

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Cuando las circunstancias lo requieran y se necesite efectuar cruzamientos o paralelismos,

éstos se ajustarán a lo preceptuado en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que

se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09,

actualmente vigente.

Respecto al paralelismo o cruzamiento con líneas eléctricas en la zona, se cumplirá la distancia

mínima que marca el Reglamento, así como la normativa propia que puedan tener los

propietarios de las líneas.

57. Durante la ejecución de las obras se tomarán las medidas necesarias para garantizar la

seguridad de la circulación, colocando señalización y balizamiento reglamentarios en

cumplimiento de la Norma de Carreteras 8.3 I.C. “Señalización de obras” y su extensión a

señalización móvil de obras, Código de la Circulación y otras disposiciones vigentes, debiendo

proceder a su retirada una vez finalizadas las mismas.

58. Las obras se realizarán en el menor tiempo posible, con el fin de paliar las molestias a la

población y al tráfico de las carreteras de la zona.

59. Se procurará que los transportes por carretera se realicen en las horas de menor intensidad de

tráfico habitual; en todo caso, tendrán que cumplirse las normas establecidas para los

transportes especiales por carretera.

60. Se señalizarán adecuadamente, mediante hitos, las zanjas de alojamiento de las líneas

eléctricas subterráneas. Asimismo, se recomienza la instalación de balizas en curvas cerradas

y, en caso necesario, de jalones de señalización de nieve.

4.3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN FASE DE FUNCIONAMIENTO

Una vez finalizada la fase anterior, el proyecto entrará en funcionamiento. Las medidas de

protección planteadas en este caso, tal y como se deduce de la valoración de impactos,

especialmente irán orientadas a la protección de la fauna (sobre todo del grupo aves) y al

paisaje, estando condicionadas en buena parte por los resultados derivados del Programa de

Vigilancia Ambiental propuesto.

4.3.1. Protección de la atmósfera. Contaminación lumínica.

61. Las medidas preventivas de la contaminación lumínica estarán encaminadas a reducir su

impacto sobre la fauna y el paisaje, así se proponen las siguientes medidas:

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Página 203 de Estudio de Impacto Ambiental

Con carácter general, las luminarias para el alumbrado no pueden enviar luz por encima

del plano horizontal en su posición de instalación.

El espectro de la luz debe ser tal, que se evite una mayor intensidad en longitudes de onda

inferiores de 540 nm que la que emiten las lámparas de Vapor de Sodio a alta presión.

Se favorecerán, siempre dentro de las posibilidades del entorno, los pavimentos oscuros

en aquellos lugares más sensibles al impacto medioambiental de la contaminación

lumínica (lugares rurales, instalaciones fuera de núcleos de población, etc.).

Se iluminarán exclusivamente aquellos lugares donde la luz sea necesaria. Se evitará la

intrusión lumínica en espacios innecesarios y por supuesto la emisión directa al cielo.

4.3.2. Protección del suelo.

62. Se controlará la consecución de objetivos en aplicación del Plan de Restauración propuesto,

incluido en los anejos, realizando las tareas de mantenimiento necesarias.

63. Se continuarán aplicando las medidas de protección relativas a la gestión y almacenamiento

de residuos indicadas para la fase de construcción, en este caso para los residuos generados

durante esta fase del proyecto. En general, los residuos se almacenarán adecuadamente en

lugar habilitado a tal efecto, debidamente señalizado y en conocimiento del personal

implicado en las tareas de mantenimiento, para su posterior entrega a gestor autorizado

contratado, no permitiéndose en ningún caso su vertido en el terreno. Serán almacenados en

recipientes adecuados, separadamente según la tipología del residuo, envasados e

identificados con etiquetas específicas. La duración del almacenamiento de los residuos no

peligrosos será inferior a dos años cuando se destinen a valorización y a un año cuando se

destinen a eliminación, mientras que la de residuos peligrosos será de seis meses como

máximo, empezando a computar dichos plazos desde el inicio del depósito de residuos en el

lugar de almacenamiento.

64. En caso de observar deterioro de la red viaria como consecuencia del tráfico inducido por el

proyecto, se procederá a la restitución de caminos, infraestructuras o cualquier otra

servidumbre afectada (elementos rurales tradicionales como mamposterías, vallados, setos

vivos, etc.). Además, si se observasen síntomas de erosión debido a la mala evacuación de

aguas por cunetas, obras de fábrica, etc., se procederá a su arreglo o sustitución.

65. El acceso a la línea de evacuación para su mantenimiento se hará a través de los caminos

existentes, evitando fenómenos de erosión derivados de la circulación de vehículos y

maquinaria fuera de pista.

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Página 204 de Estudio de Impacto Ambiental

4.3.3. Protección de la fauna

66. En caso de producirse cualquier incidente de las aves del entorno con el proyecto (colisión,

intento de nidificación, etc.), el promotor lo pondrá en conocimiento del órgano ambiental

competente de forma inmediata, a fin de poder determinar en su caso las medidas

complementarias necesarias. Para cumplir con esta premisa se atenderá a la ejecución y

desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental propuesto, en especial en lo referente a las

aves.

67. Se aplicarán las medidas correctoras anti-electrocución de aves en toda la línea aérea,

establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas

para la protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas aéreas

de alta tensión.

En este mismo sentido, se deberán aplicar las condiciones técnicas generales establecidas en

el Decreto 89/2012, de 28 de junio, por el que se establecen normas adicionales aplicables a

las instalaciones eléctricas aéreas de alta tensión con objeto de proteger la avifauna y atenuar

los impactos ambientales.

68. Como medida correctora anti-colisión de aves serán de aplicación, en toda la línea aérea,

las medidas adicionales establecidas en el artículo 5.2.b. del Decreto 89/2012, así como lo

establecido en el artículo 7 del Real Decreto 1432/2008 en lo referente a la instalación de

salvapájaros o señalizadores visuales en los cables.

Los salvapájaros podrán ser de neopreno sujetos por mordaza de elastómero con cinta

luminescente o similar, colocados a lo largo de toda la línea en el cable de tierra utilizando para

ello materiales opacos dispuestos cada 10 m. Los salvapájaros serán del tamaño mínimo

siguiente: espirales con 30 cm. de diámetro x 1 m. de longitud, o bien, dos (2) tiras en X de 5 x

35 cm.

El modelo de señalizador visual a utilizar deberá ser adecuado a las características de la línea

(tensión que soporta), así como a las características climatológicas de la zona (contrastes

térmicos y radiación solar). Deberán estar certificados respecto al tiempo de duración por el

fabricante. Al objeto de mantener la correcta funcionalidad de los mismos, deberán

reemplazarse una vez transcurrido dicho plazo. En el caso de no estar certificados, se

reemplazarán transcurridos 10 años desde su instalación.

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Página 205 de Estudio de Impacto Ambiental

69. El área de proyecto deberá considerarse como una superficie de interés ecológico, así se

limitará el uso de productos fitosanitarios entendidos estos según la normativa comunitaria

y española como “las sustancias activas y los preparados que contengan una o más sustancias

activas presentados en la forma en que se ofrecen para su distribución a los usuarios, destinados

a proteger los vegetales o productos vegetales contra las plagas o evitar la acción de éstas,

mejorar la conservación de los productos vegetales, destruir los vegetales indeseables o partes de

vegetales, o influir en el proceso vital de los mismos de forma distinta a como actúan los

nutrientes”. Por tanto, en base a lo anterior, durante los trabajos de mantenimiento de la CSF

no deberán emplearse este tipo de productos, incluidos los autorizados en prácticas como la

agricultura ecológica, agricultura integrada o agricultura de conservación.

Estos productos engloban, entre otros, a aquellos destinados a proteger a los cultivos de

especies nocivas: insecticidas (insectos), acaricidas (ácaros), molusquicidas (moluscos),

rodenticidas (roedores), fungicidas (hongos), herbicidas (malas hierbas), antibióticos y

bactericidas (bacterias), así como otros productos, diferentes de los nutrientes, que influyan

en el crecimiento de los cultivos (control del crecimiento o evitar un crecimiento no deseado),

o en su conservación.

70. En lo referente a la protección de las infraestructuras frente a las poblaciones de conejos

ver epígrafe de medidas compensatorias.

4.3.4. Protección del paisaje y del medio social

71. Se procederá al control de la eficacia y desarrollo de la vegetación tras la ejecución del Plan

de Restauración propuesto.

72. Se desmantelarán y restaurarán todas aquellas superficies no necesarias para la fase de

funcionamiento, tales como acopios, vertederos, instalaciones auxiliares o viales temporales,

siguiendo las indicaciones del Plan de Restauración propuesto.

4.4. MEDIDAS COMPENSATORIAS

Según el artículo 3, apartado 24), de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de

la Biodiversidad, las medidas compensatorias se definen como las medidas específicas que se

incluyen en un plan o proyecto que tienen por objeto compensar, lo más exactamente posible, su

impacto negativo sobre la especie o el hábitat afectado. Es decir, la finalidad de las medidas

compensatorias será equilibrar los efectos negativos ocasionados a un valor natural con los efectos

positivos de la medida generados sobre el mismo o semejante valor natural, en el mismo o lugar

diferente. Dado que, en este caso, los impactos más relevantes se han establecido sobre el paisaje

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y sobre la fauna, las medidas compensatorias estarán encaminadas a la compensación de los daños

producidos sobre estos factores.

Sin perjuicio de lo establecido tras la Declaración de Impacto ambiental en el correspondiente

Anejo de medidas compensatorias a consensuar con los Servicios de Medio Ambiente y de Política

Forestal y Espacios Naturales de Albacete de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y

Desarrollo Rural se exponen en el presente epígrafe las líneas generales que regirán el

establecimiento de las citadas medidas.

4.4.1. Medidas para la mejora y recuperación de hábitats esteparios

Para la mejora y recuperación del hábitat de aves esteparias se podrá incidir en dos puntos: la

gestión de los cultivos y la recuperación de los lindes y setos.

Se plantea la transformación de tierras de labor intensivas de regadío a secanos tradicionales

extensivos. En caso de aplicar las mejoras directamente sobre parcelas de secano se incrementaría

la capacidad de estas para albergar especies esteparias. Las actuaciones deberán tener lugar en

las inmediaciones de la zona de instalación del proyecto, de manera que repercutan

directamente sobre las poblaciones afectadas. En cualquier caso, estas serán concretadas en un

proyecto de medidas compensatorias consensuado con la Administración y con la empresa

encargada del Seguimiento y Vigilancia Ambiental a la vista de los resultados del presente

inventario ambiental. Los objetivos de las medidas serán:

a) El incremento de la diversidad de hábitats en las zonas cultivadas y el aumento de su

conectividad.

b) Aportar zonas de nidificación, refugio y alimentación para la fauna y optimizar las ya

existentes.

c) La mejora de las características agronómicas del suelo cultivado.

d) La recuperación de la diversidad de plantas arvenses.

e) La reducción de los accidentes de la fauna con la maquinaria agrícola.

Como directrices básicas ofrecidas por diferentes manuales, estudios científicos e informes

técnicos elaborados a partir de actuaciones que se han llevado a cabo en otras áreas, encaminadas

a mejorar el hábitat para la fauna en general y para las aves esteparias en particular:

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Se estima que ya se cuenta con información de partida gracias al estudio detallado

realizado, donde se conoce la situación en la que se encuentran las poblaciones de aves

residentes y reproductoras de la zona. Estos datos servirán también para poder valorar la

efectividad de las mismas.

En las zonas seleccionadas, la fecha de la cosecha se retrasará hasta que termine el

periodo reproductor de las comunidades de aves esteparias de la zona. Se estima que

será aproximadamente en julio, pero será necesario concretar sobre el terreno durante el

estudio inicial y particularmente cada año. En caso de que sea necesario cosechar antes de

la fecha indicada se localizarán nidos en las parcelas y se mantendrán rodales sin

cosechar alrededor de estos; aproximadamente media hectárea puede ser suficiente.

Esta medida pretende proporcionar a las aves espacios seguros donde nidificar a la vez que

aumenta la disponibilidad de semillas para las aves granívoras (Fernández et al. 2005a).

En cada parcela se mantendrán márgenes sin cosechar para aumentar los lugares de

refugio de los pollos del año y proporcionar alimento a las especies granívoras. La

superficie de estos será de aproximadamente el 10 % de la total de la parcela (Fernández

et al. 2005a).

Se realizarán siembras mixtas de cereal-leguminosa, mezcla de leguminosas de

invierno o mezcla de leguminosas de primavera, según el caso. El tipo de cultivo vendrá

determinado por la disponibilidad de alimento-refugio de la zona y del uso que hagan de

ella las aves en cada periodo fenológico y se concretará a través del estudio inicial. En

ningún caso se utilizarán fitosanitarios ni se quemarán rastrojos. La medida va

encaminada a aumentar la disponibilidad de alimento para las aves esteparias a lo largo

del ciclo anual, enriquecer el suelo con aportes de nutrientes y diversificar el paisaje agrario

(Fernández et al. 2005a, b).

Tras la cosecha del cereal la parcela se dejará 1, 2, ó 3 años sin cultivar, creando lo que

se denominan posíos. Esta medida permite el desarrollo de vegetales arvenses que

aumentan la diversidad de especies silvestres y garantiza el reservorio de semilla al

permitir que se completen sus ciclos biológicos. Antes de volver a cultivar será necesario

realizar un barbechado (labrado y alzado de la tierra) que se llevará a cabo entre los

meses de enero y marzo. En caso de tener que realizar un segundo barbechado en

primavera se realizarán prospecciones en busca de nidos y la actuación quedará

supeditada a la detección de estos. En cualquier caso, se recomienda no realizar ninguna

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labor de este tipo entre marzo y agosto. La siembra se realizará entre octubre y noviembre.

Las labores se realizarán al tercio o al cuarto, de tal manera que en un mismo momento

coincidan parcelas de barbecho, de cereal-leguminosas y posíos (Fernández et al. 2005a,

b).

Se evitará el pastoreo durante el periodo reproductor de las aves esteparias. Este

periodo se estimará durante el estudio inicial y se concretará cada año (Fernández et al.

2005a).

Se recuperarán los lindes de las parcelas. Los linderos estarán constituidos por caballones

sencillos de al menos 150 cm de base por 50 cm de alto. Esa estructura, al mantener una

zona acaballonada, favorece el crecimiento de vegetación espontánea y por tanto la

disponibilidad de refugios para la fauna (Guil y Moreno 2007). Se prestará especial atención

al cuidado de estos elementos evitando en todo momento el enterramiento,

derrumbamiento y la formación de cárcavas hasta su estabilización final. Esta medida

aumenta la conectividad entre hábitats, la diversidad de especies vegetales, a la vez que

aumenta la disponibilidad de lugares de reproducción, alimentación, refugio y exhibición

para fauna. Las actuaciones se llevarán a cabo durante los meses de octubre a febrero (Guil

y Moreno 2007).

Otra alternativa sería la de llegar a acuerdos económicos con los agricultores de la zona

para que adopten algunas de estas medidas de gestión agrícola. Los agricultores que

decidan participar recibirán una ayuda económica para paliar las posibles pérdidas

generadas por los cambios en la explotación. Esta medida es importante ya que introduce

conceptos de gestión sostenible en la región que podrán ser estudiados en profundidad y

aplicados en otras zonas en un futuro.

4.4.2. Mejora y acondicionamiento de primillares

Esta actuación se centrará en la limpieza, acondicionamiento e instalación de cajas nido en las

casas de labor en las cuales se ha detectado presencia de Cernícalos primillas.

Como medidas para compensar las posibles afecciones en la zona y para reforzar los

efectivos de Cernícalo primilla (Falco naumanni) en la provincia de Albacete se instalarán

cajas nido marca SCHWEGLER, modelo 1BFN, desarrolladas especialmente para la

especie. De este modo se pretende reforzar las colonias existentes en la zona

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proporcionando lugares de nidificación alternativos a aquellos perdidos por la restauración

de las fachadas y tejados de la casa de labor.

Fotografía 4.4.2.a. Modelo de caja nido. Fuente: Schwegler

4.4.3. Instalación de refugios para quirópteros

Esta actuación se centrará en la instalación de cajas-refugio en las casas de labor y masas forestales

próximas.

Para potenciar las densidades de quirópteros en la zona se instalarán cajas-refugio para

murciélagos (Modelo de caja: 1FF Schwegler) que constituyen una medida dirigida a

aportar refugios artificiales para murciélagos arborícolas y fisurícolas, cuando una zona

carece de refugios naturales. Estas cajas no son útiles para las especies cavernícolas.

Fotografía 4.4.3.a. Modelos de caja nido. Fuente: Schwegler

4.4.4. Vivares y refugios de lagomorfos. Protección de las instalaciones.

Los trabajos de campo han arrojado bajas densidades de lagomorfos tras, concretamente 1,4

indiv./10 ha. Estos datos no hacen necesario el empleo de cableados especiales en las redes de

media tensión.

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No obstante, para favorecer las poblaciones de conejo en el entorno de las plantas, favoreciendo

así a las especies presa evitando la proliferación de lagomorfos en el interior de las instalaciones se

procederá al traslado y mejora de los majanos presentes en el interior de las instalaciones a las

zonas objeto de integración ambiental y a las áreas objeto que albergarán las medidas

compensatorias, siempre fuera del área cercada que limita las instalaciones.

Los trabajos a realizar para favorecer al conejo en estas zonas serán principalmente la creación de

un modelo de vivar y refugio ya utilizado en otros casos de mejora del hábitat en Albacete, por

ejemplo, para el Lince Ibérico. Estos se crean de forma simple, mediante la instalación de palets de

madera cerrados en su parte superior y cubriendo los mismos con el material extraído de las zonas

de obras creando así unidades de refugio o vivar.

Así mismo, se prevé la instalación de puntos de agua en las áreas descritas.

El número y ubicación de ambos elementos se establecerá en el anejo de medidas compensatorias

anteriormente citado.

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5. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

El Programa de Vigilancia Ambiental establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de las

medidas protectoras contenidas en el presente documento. La necesidad de este programa se

basa en la inherente incertidumbre de todo análisis predictivo (como es la evaluación del impacto

ambiental) y al conjunto de las relaciones de la actividad con el medio. Por ello, es necesario

plantear un programa de seguimiento de las incidencias previstas y de aquellas que puedan surgir,

permitiendo detectar así mismo, las desviaciones de los efectos previstos o detectar nuevos

impactos no previstos y, en consecuencia, redimensionar las medidas propuestas o adoptar otras

nuevas.

El Programa de Vigilancia Ambiental debe entenderse como el conjunto de criterios de carácter

técnico que, en base a la predicción realizada sobre impactos ambientales del proyecto, permite a

la Administración realizar un seguimiento eficaz y sistemático tanto del cumplimiento de los

puntos estipulados en la Declaración de Impacto Ambiental, como de aquellas otras alteraciones

de difícil previsión que pudieran aparecer en el transcurso de las obras y del funcionamiento del

proyecto objeto.

Antes de iniciar el Programa de Vigilancia Ambiental, el promotor deberá designar un responsable

del mismo, y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental y el coste de

las tareas de vigilancia quedará a cargo del promotor/es de la presente actividad.

5.1. SEGUIMIENTO EN FASE DE CONSTRUCCIÓN

Durante la ejecución de las obras se ha de realizar un seguimiento de las mismas para comprobar

que todo se lleva a cabo tal y como establece el proyecto y que las medidas preventivas y

correctoras propuestas para esta fase se están aplicando correctamente. El seguimiento en esta

fase se realizará con una frecuencia semanal durante el periodo de duración de la misma,

pudiendo aumentar dicha frecuencia si la intensidad de las obras así lo requiere.

5.1.1. Controles generales

Se recomienda la participación activa, en coordinación con el Jefe de Obra y la

Administración regional, en el replanteo de las infraestructuras del proyecto, con el objeto

de evitar afecciones sobre las poblaciones vegetales, suelo sensible o cualquier otro factor del

medio biótico y abiótico.

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Como premisa básica del Programa de Vigilancia Ambiental, se recomienda la información

constante del personal de obra en cada una de las visitas, con el objetivo de minimizar los

impactos producidos por las actividades que desarrollan.

5.1.2. Control de la calidad del aire

Se comprobará la disposición de los medios necesarios (camión cisterna y puntos de agua)

para el control del levantamiento de polvo.

Control del levantamiento de polvo. En su caso, se aplicarán los riegos pertinentes sobre las

superficies expuestas al viento o sobre las áreas de trasiego de la maquinaria.

Se controlará la acumulación de polvo sobre la vegetación. En caso de que se produzca una

acumulación significativa sobre ésta, se procederá a su limpieza mediante riegos con agua.

Se controlará que los vehículos circulan a baja velocidad y, en su caso, con los elementos

oportunos (lonas o similar), limitando el levantamiento y dispersión de polvo.

5.1.3. Control de áreas de actuación

Aviso del inicio de los trabajos a los agentes medioambientales de la comarca.

Se comprobará la correcta señalización y balizamiento de todas las zonas de obras y

especialmente el límite entre las áreas de trabajo y zonas a respetar, así como cualquier zona

o camino auxiliar habilitado provisionalmente para la realización de las mismas.

Se comprobará que se ha aprovechado al máximo la red de caminos y accesos existentes, y

el resto de áreas de actuación se hallan convenientemente señalizadas con el fin de que los

vehículos y personal no se salgan de las mismas.

Se supervisará la retirada y almacenamiento de la tierra vegetal en montículos no superiores

a 1,5-2,5 m, de las zonas en que se vayan a realizar movimientos de tierras. Se comprobará que

la tierra vegetal retirada y almacenada durante la fase de obras se ha extendido sobre las

plataformas y zanjas para favorecer la invasión de la vegetación natural.

Controlar la aparición de síntomas de pérdida de terreno y ordenar la reparación de los

posibles efectos aplicando medidas de prevención o corrección de la erosión.

Detectar las áreas de terreno con problemas de compactación y ordenar las oportunas

medidas correctoras, siempre y cuando se hayan acabado las obras y no vayan a ser alteradas

por nuevos pasos de maquinaria.

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Página 213 de Estudio de Impacto Ambiental

Seguimiento de las zonas aledañas a la obra, evitando la afección a la vegetación con acciones

innecesarias y en su caso, deberán adicionarse las medidas restauradoras pertinentes al Plan

de Restauración propuesto.

Se llevará a cabo un seguimiento de las labores de despeje y desbroce, en coordinación con los

agentes medioambientales de la zona.

Se comprobará, en su caso, que los materiales procedentes de canteras utilizados en la obra

sean de zonas debidamente autorizadas.

5.1.4. Control de residuos y vertidos

Se realizarán inspecciones visuales del aspecto general de las obras en cuanto a presencia

de materiales sobrantes de obra, escombros, basuras, desperdicios y cualquier otro tipo de

residuo generado para que su almacenamiento y gestión sea la prevista.

Requerimiento, recopilación y organización de las correspondientes facturas y/o

certificados de entrega de residuos a gestor autorizado, que servirán de comprobante del

adecuado tratamiento de éstos.

Controlar la disponibilidad de materiales aptos para la recogida de vertidos accidentales

(sepiolita, por ejemplo) y contenedores de residuos homologados, en número y calidad

suficiente para el almacenamiento de los residuos generados. Se controlará que son

sustituidos en el momento que no cumplan las condiciones adecuadas de estanqueidad o que

estén llenos.

Comprobar que los parques de maquinaria y zonas de acopio de materiales de obra se realizan

en los lugares seleccionados y con las medidas previstas para evitar la contaminación de aguas

y suelos. Se comprobará que dichas zonas se encuentran perfectamente señalizadas y en

conocimiento de todo el personal de obra.

Se controlará que no se arrojan piedras y vertidos inertes a los terrenos y cauces colindantes y

masas de arbolado cercanas. En caso de que se detecten, el Contratista deberá proceder a su

inmediata retirada.

Comprobación de la disponibilidad de bidones y contenedores herméticos adecuados de

recogida de residuos, en número y calidad requeridos para el almacenamiento de los residuos

generados. Se controlará que son sustituidos en el momento que no cumplan las condiciones

adecuadas de estanqueidad o que estén llenos.

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Página 214 de Estudio de Impacto Ambiental

Se comprobará que todo el personal se encuentra informado sobre las normas y

recomendaciones para el manejo responsable de materiales y sustancias potencialmente

contaminantes.

Verificar que los contenedores de residuos peligrosos se ubican en zonas estancas o

impermeabilizadas y preferentemente a cubierto, cumpliendo así con lo establecido en Real

Decreto 833/1988, de 20 de julio, Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14-5-

1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

5.1.5. Control de la vegetación e integraciones efectuadas

Controlar el tráfico y movimiento de la maquinaria respecto a la ocupación de la misma frente

a la vegetación.

Se controlará que no se producen daños por parte de la maquinaria sobre la vegetación por

arranque, descuaje o corte de ramas. En caso de observarse, se deberá proceder a una correcta

poda y aplicación de pastas cicatrizantes para evitar ataque de plagas.

Supervisar la correcta ejecución del Plan de Integración o Restauración cuya ejecución ha de

iniciarse tras la finalización de las obras.

Durante la época de peligro alto de incendio forestal, comprobar que se prescinde de la

utilización de maquinaria y equipos en zonas forestales si las hay y en las áreas rurales situados

en una franja de 400 m alrededor de aquellos.

En caso de haber realizado cortas o desbroces de vegetación, se comprobará que los restos

han sido retirados y gestionados correctamente.

Para la eliminación de restos de actuaciones sobre vegetación mediante quema, comprobar

que se dispone de autorización previa de la administración competente, estando prohibido

este medio en la época de peligro alto.

5.1.6. Control genérico de la fauna

Verificación del cumplimiento de las medidas mitigadoras de impacto sobre este factor,

descritas en el Estudio de Impacto Ambiental y recogidas en las Declaración de Impacto

Ambiental para esta fase del proyecto.

Control de áreas reales de reproducción o agregación de taxones vertebrados sensibles que

entren dentro de los terrenos de actuación o en las áreas limítrofes y que pudieran verse

afectados por la actividad derivada de esta fase del proyecto.

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Se prestará especial atención a las especies en alguna de las categorías de amenaza y

protección de las listas rojas y de los catálogos de especies protegidas, especialmente sobre

aquellas que desarrollen ciclos biológicos básicos en el área de influencia.

5.1.7. Control de la calidad del paisaje

Se comprobará, una vez finalizadas las obras, que todas las instalaciones provisionales

necesarias para la ejecución de las mismas son retiradas.

Se procederá a un montaje cuidadoso, de forma que se reduzca la superficie afectada.

Se controlará el montaje cuidadoso e izado de apoyos, de forma que se reduzca la superficie

afectada en las zonas más sensibles paisajísticamente o con mayor riqueza de vegetación.

Se vigilará la tipología de las instalaciones en general, de forma que sean acordes con la zona

y cumplen lo establecido en las medidas preventivas relativas al paisaje.

Control del empleo de las tierras procedentes de desbroce para la restitución de zonas

afectadas, siendo recomendable obtener un espesor mínimo de 20 cm. de tierra vegetal para

favorecer así la implantación de especies vegetales.

5.1.8. Control de valores arqueológicos y de patrimonio.

Control del movimiento de tierras durante la fase de realización de las obras, con un

seguimiento de los perfiles y cortes que se generen. Este seguimiento resultaría de especial

importancia de producirse algún movimiento de tierras cerca de cualquiera de las zonas de

interés descritas en el epígrafe 2.11.1 Patrimonio Histórico-Arqueológico.

En cualquier caso, si aparecieran restos, se deberá comunicar a la Administración competente

en materia de Patrimonio Histórico; y así, antes de continuar con la ejecución de dicho

proyecto, deberá garantizarse su control arqueológico.

Comprobar que se está en posesión de la correspondiente resolución de la Consejería de

Turismo, Cultura y Medio Ambiente en la resolución del trámite de Impacto sobre el

Patrimonio Histórico-Artístico.

Se comprobará que la instalación afecta a los caminos de uso público según lo dispuesto y

que las modificaciones previstas y consensuadas con el Excmo. Ayuntamiento de Bonete

se realizan de forma satisfactoria. Se comprobará que no se afectan cauces públicos y que

estos quedan transitables de acuerdo con sus normas específicas. En caso de existir

afección, comprobar que dispone de los permisos correspondientes.

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5.2. SEGUIMIENTO EN FASE DE EXPLOTACIÓN

La experiencia en el seguimiento de plantas solares fotovoltaicas ha hecho que la consultora que

redacta el presente Estudio de Impacto Ambiental establezca a través del presente, los mejores

objetivos de un Programa de Vigilancia en la fase de funcionamiento del proyecto para este tipo

de proyectos.

Los estudios realizados hasta la fecha en la comunidad autónoma (Ideas Medioambientales, S.L &

IER-UCLM. 2013. Informe inédito) consideran que el parámetro vegetación es uno de los más

adecuados (junto a los invertebrados) como bioindicadores para medir las afecciones de este

tipo de instalaciones, al permitir detectar cambios sobre los ecosistemas que los albergan en los

márgenes temporales y espaciales en los que se encuadra un proyecto fotovoltaico.

En cuanto a los parámetros Reptiles y Anfibios y Aves, no se consideraban válidos para evaluar los

posibles cambios inducidos por una central solar, en el primer caso por la falta de esfuerzos en los

muestreos y en el segundo caso debido a los amplios movimientos, su mayor lentitud en responder

a las alteraciones ambientales y a la dominancia de especies generalistas en los ámbitos de

estudio. No obstante, estas conclusiones se planteaban para plantas o centrales solares que, en la

extensión y en la forma de ejecución, poco tienen que ver con las que se evalúan en el presente

Estudio de Impacto Ambiental.

Atendiendo a la razón anterior, se considera por tanto necesario seguir abordando estudios que

consideren el grupo aves y otros como por ejemplo los quirópteros dentro de sus Programa de

Vigilancia Ambiental sumado al bioindicador ya contrastado, vegetación, que junto al parámetro

paisaje y el resto de factores de control de cualquier instalación industrial (residuos, vertidos, etc.)

conformarán el Programa de Vigilancia Ambiental para la fase de Explotación.

5.2.1. Control de las instalaciones.

Comprobar que se han restituido los caminos y otras servidumbres que hubiesen sido

afectadas por las obras y se han reparado los daños derivados de la propia actividad. Verificar

que no se han dejado terrenos ocupados por restos de las obras.

Se controlará la producción de residuos y la correcta gestión de los mismos.

Dada la gran extensión de terreno y el cambio del uso, será necesario controlar la aparición de

fenómenos de erosión laminar.

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5.2.2. Control de la fauna

Se cumplirá con el Programa de Vigilancia periódica de aves (y quirópteros) para la planta

solar fotovoltaica y la línea de evacuación, cuyos objetivos son los siguientes:

Comparar la abundancia y el número de especies o unidades taxonómicas reconocibles, que se

encuentren en el área de los parques solares y fuera de ellos, para valorar los efectos que la

instalación ha producido sobre el medio local, comparando con los resultados obtenidos en la

fase preoperacional y que se expone en el presente. Esto permitirá la aproximación a la

dinámica y composición de las poblaciones de aves de la zona mediante el análisis de las

densidades relativas y de su composición en número de especies (riqueza)

Identificar nuevos grupos taxonómicos que puedan utilizarse como indicadores de impacto

para este tipo de proyectos, descartando aquellos que no permiten reflejar los cambios en los

márgenes temporales y escala espacial en los que se enmarca este estudio.

5.2.3. Control de la calidad de la vegetación o el paisaje

Control del grado de implantación de las medidas ejecutadas en base al Plan de Restauración

y de la consecución de sus objetivos, comprobándose que se llevan a cabo las tareas de

mantenimiento necesarias. El área sometida a vigilancia deberá contemplar toda la zona

afectada directa o indirectamente por el proyecto y especialmente las áreas restauradas.

El seguimiento deberá prolongarse como mínimo durante cinco años en la fase de

explotación, o hasta que se constate que las áreas restauradas se encuentran

perfectamente asentadas.

Se recomienda la ejecución de puntos de muestreo de vegetación. En los puntos de

muestreo se podrán definir por ejemplo parcelas de forma cuadrangular, con 2 x 2 m de lado,

marcadas en el terreno con estaca de madera ubicada en uno de los vértices de la parcela

procediendo en cada parcela a la recogida de datos relativos a los siguientes parámetros, que

deberán figurar en una ficha de campo:

o Nº parcela, fecha, lugar y autor.

o Registro fotográfico.

o Identificación de los estratos presentes: arbóreo, arbustivo, herbáceo.

o Altura máxima de cada estrato presente: hasta 30 cm, entre 30 cm y 150 cm, por

encima de 150 cm.

o Estimación total de cobertura vegetal (%).

o Estimación de cobertura por estrato (%).

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Página 218 de Estudio de Impacto Ambiental

o Estimación de área de roca o de suelo no cubierto (%).

o Inventario florístico, según el método de Braun-Blanquet, que define una escala de

7 categorías de abundancia / dominancia para cada especie en una determinada

parcela:

R - Individuos raros o aislados.

+ - individuos poco abundantes, de muy débil cobertura.

1 - individuos bastante abundantes pero de poca cobertura.

2 - individuos muy abundantes o cubriendo al menos el 5% del área

mínima.

3 - número cualquiera de individuos cubriendo 25% a 50% del área mínima.

4 - número cualquiera de individuos que cubren entre el 50% y el 75% del

área mínima.

5 - número cualquiera de individuos que cubren más del 75% del área

mínima.

o Identificación de brotes de perturbación;

o Contabilización del número de ejemplares de las especies objetivo e indicación de

su estado fenológico: ausente, vegetativo, en floración, en fructificación.

o En estas parcelas podrá efectuarse también la medición del diámetro a la altura

del pecho de los ejemplares de las especies arbóreas que se haya preservado el

interior de las parcelas.

Posteriormente se procederá al tratamiento de datos en los diferentes años de muestreo,

con el objeto de realizar comparación acumulativa, año a año, para evidenciar las tendencias

existentes en la composición y avance de las comunidades vegetales implantadas o

espontáneas, a nivel de indicadores como las especies dominantes, cobertura total, cobertura

por estrato, la riqueza específica, entre otros. Se proponen métodos de análisis multivariado,

esencialmente descriptivos, para averiguar la similitud entre las comunidades, como por

ejemplo cálculos de la similitud de las parcelas de muestreo mediante un índice de similitud,

análisis jerárquico de agrupación de las parcelas de muestreo, etc.

El análisis de los datos recogidos deberá permitir la evaluación del estado de integración

de las instalaciones lo que permitirá medir los impactos resultantes de la implantación del

proyecto sobre los valores paisajísticos y determinar la eficacia de las medidas adoptadas.

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Página 219 de Estudio de Impacto Ambiental

5.3. EMISIÓN DE INFORMES RELATIVOS A LA VIGILANCIA AMBIENTAL

El Programa de Vigilancia Ambiental deberá contemplar, como mínimo, la emisión de los

siguientes informes:

Tras la finalización de obras: Informe único donde se describan detalladamente la evolución

y consecución de los trabajos, así como las medidas preventivas y correctoras ejecutadas.

Igualmente se indicarán todas las incidencias y/o desviaciones ambientales durante la obra.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen durante la vigilancia ambiental en la obra

deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y

planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las

condiciones establecidas y la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación

recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción, estando a disposición

de los órganos de inspección y vigilancia.

En la fase de funcionamiento, anualmente y durante el tiempo que establezca la

Administración competente: Informe anual de la situación de las instalaciones y de las

medidas de protección propuestas, con especial incidencia en el seguimiento de la fauna, la

gestión de residuos y el estado y mantenimiento de las medidas propuestas en el Plan de

Integración Ambiental y Paisajística a implementar.

Sin periodicidad fija: Emisión de informes especiales y puntuales cuando se presenten

circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen deterioros o situaciones de riesgo, con

objeto de arbitrar las medidas complementarias necesarias, en orden a eliminar o, en su caso,

minimizar o compensar dichos deterioros o riesgos; así como informes que requiera la

Administración competente en relación con la construcción o el funcionamiento de la Central

Solar Fotovoltaico.

En cualquier caso, la frecuencia de las visitas y la duración de este programa serán las que

determine la administración competente.

Si a la vista del Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental se desprende que la actividad se

desvía de los estándares establecidos en la legislación, se procederá a llevar a cabo las correcciones

oportunas en el proceso, tales como incrementar o mejorar los medios de control, los

procedimientos operativos, o implementar las medidas correctoras necesarias y/o aplicar las

mejores técnicas disponibles al objeto de su control.

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Página 220 de Estudio de Impacto Ambiental

6. NORMATIVA AMBIENTAL Y FUENTES DE INFORMACIÓN

6.1. NORMATIVA AMBIENTAL

En el presente apartado se incluye alguna de la normativa de referencia de mayor importancia en

la materia a nivel europeo, estatal y autonómico.

Evaluación ambiental:

> Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. BOE núm. 296, de 11 de diciembre de

2013, páginas 98151-98227.

> Ley 4/2007, de 08-03-2007, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha. DOCM núm. 60 de

20 de marzo de 2007, páginas 6886 a 6904.

Montes:

> Ley 21/2015, de 20 de julio, por el que se modifica la Ley 43/2003 de Montes. BOE nº 173 de 21 de

julio de 2015 p. 60234-60272.

> Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

BOE núm. 102 de 29 de abril de 2006 p. 16830-16839.

> Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. BOE nº 280 de 22 de noviembre de 2003 p. 41422-

41442.

> Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes. BOE núm.

61 de 12 de marzo de 1962 p. 3399-3469.

> Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.

DOCM núm. 130, de 23 de junio de 2008 p. 20829-20858.

Atmósfera:

> Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. BOE núm. 275

de 16 de noviembre de 2007 p. 46962-46987.

> Real Decreto 547/1979, de 20 de febrero, sobre modificación del anexo IV del Decreto 833/1975,

de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley de Protección del Ambiente atmosférico. BOE núm.

71 de 23 de marzo de 1979 p. 7114-7115.

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Página 221 de Estudio de Impacto Ambiental

> Orden Ministerial de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la contaminación

industrial de la atmósfera. BOE núm. 290 de 3 de diciembre de 1976 p. 24097-24117.

> Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de

protección del ambiente atmosférico. BOE núm. 96 de 22 de abril de 1975 p. 8391-8416.

Espacios Naturales Protegidos:

> Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales. BOE núm. 81, de 4 de abril de 2007,

páginas 14639 a 14649.

> Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario nacional de zonas

húmedas. BOE núm. 73, de 25 de marzo de 2004, páginas 12962 a 12968.

> Real Decreto 2676/1977, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación

de la Ley 15/1976, de 2 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos. BOE núm. 258, de 28 de

octubre de 1977, páginas 23773 a 23777.

> Decreto 314/2007, de 27-12-2007, por el que se designan 2 zonas de especial protección para las

aves, mediante su declaración como zonas sensibles. DOCM núm. 272 de 31 de diciembre de 2007

p. 32088-32092.

> Decreto 82/2005, de 12-07-2005, por el que se designan 36 zonas de especial protección para las

aves, y se declaran zonas sensibles. DOCM núm. 141 de 15 de julio de 2005 p. 13862-13958.

Patrimonio:

> Ley 4/1990, de 30 de mayo, del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha. DOCM núm. 41 de

13 de junio de 1990 p. 1680-1692.

> Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del

Patrimonio Histórico Español. BOE núm. 24 de 28 de enero de 1986 p. 3815-3831.

> Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. BOE núm. 155 de 29 de junio de

1985 p. 20342-20352.

> Ley 9/2007, de 29-03-2007, por la que se modifica la Ley 4/1990, de 30 de mayo, de Patrimonio

Histórico de Castilla-La Mancha. DOCM núm. 82, de 19 de abril de 2007 p. 9653.

Aguas:

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Página 222 de Estudio de Impacto Ambiental

> Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

de Aguas. BOE núm. 176 de 24 de julio de 2001 p. 26791-26817.

> Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público

Hidráulico, que desarrolla los títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto,

de Aguas. BOE núm. 103 de 30 de abril de 1986 p. 15500-15537.

Residuos:

> Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. BOE núm. 181 de 29 de julio de

2011 Sec. I. p. 85650-85705.

> Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los

residuos de construcción y demolición. BOE núm. 38 de 13 de febrero de 2008 p. 7724-7730.

> Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. BOE núm. 43 de 19 de febrero de 2002 p.

6494.

> Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. BOE núm. 61

de 12 de marzo de 2002 p. 10044-10045.

> Decreto 158/2001, de 05-06-2001, por el que se aprueba el plan regional de residuos peligrosos

de Castilla-La Mancha. DOCM núm. 81 de 19 de julio de 2001 p. 8681-8712.

> Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos

mediante depósito en vertedero. BOE núm. 25 de 29 de enero de 2002 p. 3507-3521.

> Decreto 70/1999, de 25-05-99, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de

Castilla-La Mancha. DOCM núm. 37 de 5 de junio de 1999 p. 3907-3979.

> Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. BOE núm. 99 de 25 de abril de

1997 p. 13270-13277.

> Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de

la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. BOE núm. 182 de 30 de julio de 1988 p.

23534-23561.

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Página 223 de Estudio de Impacto Ambiental

> Decreto 189/2005, de 13-12-2005, por el que se aprueba el Plan de Castilla-La Mancha de Gestión

de Residuos de Construcción y Demolición. DOCM núm. 253 de 16 de diciembre de 2005 p. 23549-

23586.

> Orden de 21-01-2003, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente por la que se regulan las

normas técnicas específicas que deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia

de residuos peligrosos. DOCM núm. 14 de 3 de febrero de 2003 p. 1390-1392.

Carreteras:

> Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de

Carreteras. BOE núm. 228 de 23 de septiembre de 1994 p. 29237-29262.

> Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha. DOCM núm. 1

de 2 de enero de 1991 p. 2-28.

> Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. BOE núm. 182 de 30 de julio de 1988 p. 23514-23524.

Biodiversidad:

> Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009

relativa a la conservación de las aves silvestres. DOCE nº L 20 de 26.01.2010 p. 7-25.

> Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats

naturales y de la fauna y flora silvestres. DOCE nº L 206 de 22.7.1992 p. 7-50.

> 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 núm. 46,

de 23 de febrero de 2011, páginas 20912 a 20951.

> Corrección de errores de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la

Biodiversidad. BOE núm. 36 de 11 de febrero de 2008 p. 7269.

> Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE núm. 299, de

14 de diciembre de 2007, páginas 51275-51327.

> Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica 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. BOE núm. 151, de 25 de

junio de 1998, páginas 20966 a 20978.

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Página 224 de Estudio de Impacto Ambiental

> Decreto 67/2008, de 13-05-2008, por el que se establece la valoración de las especies de fauna

silvestre amenazada. DOCM núm. 101-Fasc. IV de 16 de mayo de 2008 p. 15876-15879.

> Ley 8/2007, de 15-03-2007, de modificación de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de conservación de

la naturaleza. DOCM núm. 72, de 5 de abril de 2007 p. 8867-8871.

> Decreto 276/2003, de 09-09-2003, por el que se aprueba el plan de recuperación del lince ibérico

(Lynx pardinus) y se declaran zonas sensibles las áreas críticas para la supervivencia de la especie

en Castilla-La Mancha. DOCM núm. 131 de 12 de septiembre de 2003 p. 14370-14386.

> Decreto 275/2003, de 09-09-2003, por el que se aprueban los planes de recuperación del águila

imperial ibérica (Aquila adalberti), de la cigüeña negra (Ciconia nigra) y el plan de conservación del

buitre negro (Aegypius monachus), y se declaran zonas sensibles las áreas críticas para la

supervivencia de estas especies en Castilla-La Mancha. DOCM núm. 131 de 12 de septiembre de

2003 p. 14335-14370.

> Decreto 200/2001, de 06-11-2001, por el que se modifica el Catálogo Regional de Especies

Amenazadas. DOCM núm. 119 de 13 de noviembre de 2001 p. 12825-12827.

> Decreto 199/2001, de 06-11-2001, por el que se amplía el Catálogo de Hábitats de Protección

Especial de Castilla-La Mancha, y se señala la denominación sintaxonómica equivalente para los

incluidos en el anejo 1 de la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza. DOCM, núm. 119 de 13

de noviembre de 2001 p. 12814-12825.

> Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. DOCM núm. 40 de 12 de junio de

1999 p. 4066-4091.

> Decreto 33/1998, de 05-05-98, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas

de Castilla-La Mancha. DOCM núm. 22 de 15 de mayo de 1998 p. 3391-3398.

> Decreto 73/1990, de 21 de junio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley

2/1998, de 31 de mayo, de conservación de suelos y protección de cubiertas vegetales naturales.

DOCM núm. 45 de 27 de junio de 1990 p. 1824-1834.

Caza y pesca fluvial:

> Ley 3/2006, de 05-10-2006, por la que se modifica la Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza de Castilla-

La Mancha. DOCM núm. 233 de 9 de noviembre de 2006 p. 24257-24258.

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BONETE FOTOVOLTAICA 1 S.L.U. Expte. PRO-AB-17-0854

Página 225 de Estudio de Impacto Ambiental

> Decreto 141/1996, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general de aplicación

de la Ley 2/1993, de 15 de julio, de caza de Castilla-La Mancha. DOCM núm. 57 de 20 de diciembre

de 1996 p. 6215-6257.

> Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza de Castilla-La Mancha. DOCM núm. 262 de 2 de noviembre

de 1993 p. 30647-30662.

Vias pecuarias:

> Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. BOE núm. 71 de 24 de marzo de 1995 p. 9206-

9211.

> Ley 9/2003, de 20-03-2003, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha. DOCM núm. 50 de 8 de abril

2003 p. 5398-5412.

Prevención de riesgos:

> Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE núm. 269 de 10 de

noviembre de 1995 p. 32590-32611.

Ruido:

> Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones

acústicas. BOE núm. 254 de 23 de octubre de 2007 p. 42952-42973.

> Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. BOE núm. 276 de 18 de noviembre de 2003 p. 40494-

40505.

> Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. BOE núm. 52 de 1 de marzo de 2002

p. 8196-8238.

> Resolución de 23-04-2002, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se

aprueba el modelo tipo de ordenanza municipal sobre normas de protección acústica. DOCM núm.

54 de 3 de mayo de 2002 p. 7105-7113.

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Página 226 de Estudio de Impacto Ambiental

Contaminación:

> Ley 16/2002, de 1 de Julio, de prevención y control integrados de la contaminación. BOE núm.

157 de 02 de julio de 2002 p. 23910-23927.

Suelo Rústico:

> Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la

ley de suelo. BOE núm. 154, de 26 de junio de 2008, páginas 28482-28504.

> Decreto 177/2010, de 01/07/2010, por el que se modifica el Reglamento de Suelo Rústico,

aprobado por Decreto 242/2004 de 27 de julio. DOCM núm. 128, de 6 de julio de 2010: 31583-31595.

> Decreto 242/2004, de 27-07-2004, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la

Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. DOCM núm.

137 de 30 de julio de 2004 p. 12571-12593.

> Orden de 31-03-2003, de la Consejería de Obras Públicas, por la que se aprueba la instrucción

técnica de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras,

construcciones e instalaciones en suelo rústico. DOCM núm. 50 de 8 de abril de 2003 p. 5457-5460.

6.2. FUENTES DE INFORMACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

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Atienza, J.C., Martín Fierro, I., Infante, O., Valls J. & Domínguez, J. 2011. Directrices para

la evaluación del impacto de los parques eólicos en aves y murciélagos (versión 3.0).

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Barlomolé, C.; Álvarez, J.; Vaquero, J.; Costa, M.; Casermeiro, M.A.; Giraldo, J. & Zamora,

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Bibby, C.J.; Burgess, N.D.; Hill, D.A. & Mustoe S.H. 2000. Bird Census Techniques. Second

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Cardiel, I.E. 2006. El milano real en España. II Censo Nacional (2004). SEO/BirdLife.

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BONETE FOTOVOLTAICA 1 S.L.U. Expte. PRO-AB-17-0854

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Chris Harrison, Huw Lloyd and Chris Field (2017) Evidence review of the impact of solar

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Página 231 de Estudio de Impacto Ambiental

7. CAPACIDAD TÉCNICA DEL AUTOR DEL DOCUMENTO FIRMADO EN ALBACETE, FEBRERO 2018

TÉCNICO TÉCNICO TÉCNICO

Pedro Luis Lozano Berrio Lic. En Biología

Luis Alfonso Monteagudo Martínez Ingeniero Técnico Forestal, Col Nº 3.898

Juan Erans Rangel Técnico Superior en Recursos Naturales y Paisajísticos

TÉCNICO TÉCNICO TÉCNICO

Rosario Hernández Murat Ingeniero Técnico Forestal, Col. 4.581

José Luis Serna López Arqueólogo

Cristóbal Martínez Iniesta Lic. En Biología

TÉCNICO REVISIÓN Y APROBACIÓN

Juan Manuel Roldán Arroyo Ingeniero Técnico Forestal, Col Nº4.181

Luis Alfonso Monteagudo Martínez Responsable de Calidad y M.A.

Nº REV. FECHA CONTENIDO REVISIÓN

IDEAS MEDIOAMBIENTALES, SL. está inscrita en el REA y sus técnicos han cumplido en todo momento con la reglamentación vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales y señalizaciones de seguridad aplicables, llevando los EPIS necesarios de acuerdo al trabajo a realizar y respetando las indicaciones del coordinador de seguridad y salud de la obra así como las prescripciones del plan de seguridad y salud en cuanto al trabajo a desempeñar dentro de la obra. IDEAS MEDIOAMBIENTALES, SL. se encuentra certificada en calidad y gestión medioambiental según normas UNE ISO 9001/ 14001 por Applus. En virtud de lo establecido en la ley orgánica 15/1999 Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, el promotor cuyos datos figuran en el presente documento consiente a IDEAS MEDIOAMBIENTALES, SL., el tratamiento de sus datos personales, así como la autorización a la comunicación con aquellas entidades respecto de las cuales IDEAS MEDIOAMBIENTALES SL tuviera concertado contrato de prestación y promoción de servicios. Los datos se incluirán en un fichero automatizado de IDEAS MEDIOAMBIENTALES, SL que dispone de las medidas de seguridad necesarias para su confidencialidad y que el promotor podrá ejercitar conforme a la ley sus derechos de acceso, rectificación , cancelación y oposición dirigiendo un escrito a IDEAS MEDIOAMBIENTALES SL C/ Iris nº 9 Bajo 02005 Albacete.ref.datos. Por todo lo anterior IDEAS MEDIOAMBIENTALES, SL., se compromete a guardar absoluta confidencialidad sobre la información que maneje relativa a los trabajos realizados. Para la impresión de este documento IDEAS MEDIOAMBIENTALES, SL ha utilizado papel procedente de MADERA JUSTA, con Certificación FSC y se ha adquirido como un producto desarrollado bajo COMERCIO

JUSTO, a través de la asociación copade.org.

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Página 232 de Estudio de Impacto Ambiental

8. ANEJO I. PLAN DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA

8.1. OBJETIVOS

Es objeto del presente Plan establecer las pautas que regirán la restauración e integración

ambiental y paisajística de los proyectos ST Colectora Bonete Sur y las Centrales Solares

Fotovoltaicas Bonete II, III, IV y Campanario I. El presente Plan de Restauración se refiere a las

superficies alteradas por las obras de ejecución de las anteriores infraestructuras, y en este se

estiman las acciones a ejecutar que deberán ser revisadas una vez haya concluido la

construcción de las distintas instalaciones con el objeto de definir con mayor rigor y detalle las

tareas a realizar en base a las necesidades reales del terreno.

La previsión económica aportada en este documento se ha realizado al alza, considerando el

máximo de superficie afectada. Normalmente, como consecuencia de la Vigilancia y Control

Ambiental de las obras, en coordinación con la Dirección de Obra, la superficie afectada podrá

variar por el ajuste de las actuaciones, lo que conlleva a la modificación de las mediciones indicadas

en el presupuesto. De forma esquemática, contiene los siguientes puntos:

Una clasificación y cuantificación de las superficies afectadas de acuerdo a sus

características principales: vegetación existente antes de realizarse las obras, pendientes,

orientación, características del suelo, etc.

Descripción de las acciones a realizar para la adecuación de la morfología de los terrenos y

para la mejora de las propiedades físico-químicas del suelo.

Descripción de las especies a utilizar y densidad de plantación.

Acciones a realizar para la implantación de la vegetación en el terreno; elección de las

técnicas más apropiadas en cada caso.

Acciones posteriores encaminadas a asegurar el éxito de la restauración. Mantenimiento

Presupuesto basado en precios de mercado.

Se plantea el presente Plan de Restauración de forma global para las cuatro plantas FV que

componen el proyecto Central Solar Fotovoltaica de 186 MWp de potencia instalada, así como de

todas las infraestructuras necesarias para su conexión a la red, ya que, al igual que se ha planteado

la evaluación del impacto conjunta, se contempla así mismo la mitigación del impacto sobre el

paisaje y sobre la fauna de forma global.

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Página 233 de Estudio de Impacto Ambiental

8.2. CARACTERIZACIÓN DE LA SUPERFICIE A RESTAURAR

Para poder clasificar y cuantificar las superficies afectadas, se atiende en primer lugar a las acciones

del proyecto que pueden dar lugar a labores de restauración, dadas las características del proyecto

estas acciones son únicamente la preparación del terreno para albergar las instalaciones solares y

eléctricas, así como las excavaciones y rellenos necesarios para las cimentaciones, viales interiores

y canalizaciones eléctricas.

8.2.1. Superficie de restauración.

El proyecto consiste en cuatro plantas FV que componen una Central Solar Fotovoltaica de 186

MWp de potencia instalada a las que se suman todas las infraestructuras necesarias para su

conexión a la red. Cabe destacar que tras la instalación de las infraestructuras más del 80% del

suelo quedará libre de instalaciones propiamente dichas y que por lo tanto es susceptible de

restauración e integración, ya que, el suelo bajo seguidores podrá cumplir similares funciones al

existente antes de las obras, a excepción del uso agrícola. Siendo capaz de sustentar vegetación

herbácea y ser hábitat de la fauna. Se estima, por tanto, que sólo las áreas ocupadas por viales de

acceso, vallado inversores, etc. serán objeto de ocupación directa permanente y, por lo tanto, no

utilizable para una función paisajística o ambiental.

Considerando lo anterior, se considera para el presente Plan como superficie de restauración

toda aquella que quede libre de instalaciones a excepción de los seguidores, bajo los cuales

también existirá vegetación adventicia tal y como muestran las imágenes siguientes que se

mantendrá en su estado natural. Esta vegetación si será objeto de control en altura por medios

naturales (pastoreo mediante ganado ovino) o medios mecánicos (desbroce con desbrozadora

mecánica)

Imagen 8.2.1.a. PSF de 13 MW en Oregón (EEUU). (2017). Fuente: Soltec.

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Página 234 de Estudio de Impacto Ambiental

Imagen 8.2.1.b. PSF de 238 Mw en Guanajuato (México) (2017). Fuente: Soltec.

Imagen 8.2.1.c. PSF de 28 Mw en South Carolina (EEUU) (2017). Fuente: Soltec.

La superficie sobre la que se producirá afección directa será la que se corresponde con el área

ocupada por caminos, vallados, inversores, edificios auxiliares, etc. previo a la construcción se

procederá a la retirada de los 20-30 cm de tierra fértil de la capa superior de estas zonas con el

objeto de reutilizarla posteriormente en las labores de integración. Las superficies objeto de

plantación se muestran en la cartografía adjunta.

CSF Superficie

Cercada (Ha)

Superficie de seguidores

(Ha)

Superficie de integración

externa (Ha)

Superficie de integración interna (Ha)

BONETE II 87,23 28,75

88,48 34,47

BONETE III 90,48 28,72

BONETE IV 95,56 22,86

CAMPANARIO I 70,61 26,69

SET Bonete Sur 1,00 1,00

344,88 108,02

Tabla 3.4.1.2.a. Ocupación estimada de infraestructuras de la CSF y superficies a restaurar.

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Página 235 de Estudio de Impacto Ambiental

8.2.2. Caracterización del área de integración.

La tipología de las áreas de actuación ha quedado suficientemente reflejada a lo largo del

inventario ambiental del presente, concretamente en el epígrafe 2.5.3 Descripción y valoración de

la vegetación actual, donde se muestra que los suelos objeto de integración son tierras agrícolas

en secano, ya que, las formaciones de romeral y espartal serán integradas dentro de las áreas

paisajísticas creadas y no serán objeto de actuación alguna.

8.3. ACCIONES DE INTEGRACIÓN

Es necesario para planificar las tareas, conocer la totalidad del área objeto de integración para

asignar distintos tratamientos en función de dicha tipología, a pesar de que el presente proyecto

posee una única tipología de terrenos, las labores de integración no se plantean de forma única

y constante a lo largo de las distintas áreas. Para conseguir como objetivo último la mejor

integración de las instalaciones en el paisaje y su mejor adecuación al uso por parte de la fauna, se

planifican distintas operaciones de integración, no obstante, algunas de ellas son comunes a todas

las zonas. El presente Plan de Integración incluye diversas actuaciones:

8.3.1. Desbroce, acopio y almacenamiento de la tierra vegetal.

Aunque se describen aquí, se trata de acciones propias del proyecto, por lo que no son valoradas

en el presupuesto de integración ambiental.

La primera de las acciones a realizar durante la construcción del proyecto será la retirada de la

vegetación ubicada en zonas útiles y el posterior aprovechamiento o trituración del material

vegetal, como se indica en el epígrafe de impactos ambientales sobre la vegetación y en los mapas

adjuntos al presente estudio. Las afecciones sobre la vegetación natural se reducirán a la

eliminación de ejemplares poco sobresalientes de almendro, encina, coscoja, retama y vegetación

herbácea que pudiera estar presente en límites de parcelas o apriscos.

Como primera labor, tras la operación de trituración y desbroce, se realizará la retirada de la capa

vegetal en aquellas zonas que sean objeto de afección; es decir; terrenos que albergarán la

subestación eléctrica, inversores y viales permanentes. Se retirará un espesor aproximado de 30

cm que se almacenará junto a las zonas de actuación en montículos de escasa altura, para su

posterior reutilización en las labores de revegetación. Si estas tierras permanecieran más de seis

meses acopiadas, se recomienda el abonado para aportar los elementos nutritivos necesarios

(nitrógeno, fósforo y potasio) En el resto de áreas no se procederá a la retirada de la capa de suelo

fértil.

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Página 236 de Estudio de Impacto Ambiental

8.3.2. Preparación del suelo.

Ya dentro del plan de integración, una vez finalizada la instalación de las zanjas de media tensión

de interconexión, viales, la instalación de seguidores y otros elementos de la central solar se

procederá a la reincorporación de las tierra vegetal retirada previamente en las zonas objeto de

integración, igualmente en caso que el técnico de Vigilancia y Control Ambiental de las obras

observe episodios de compactación en cualquier área del proyecto se deberá proceder a la

descompactación mediante gradeo de roturación superficial (20-30 cm.) con doble pase, con el

objeto de permitir posteriormente la implantación de la vegetación. Tras la anterior operación si

fuera necesaria, se incorporará la tierra vegetal sobre todas las superficies afectadas utilizando los

cordones de tierra vegetal almacenados. Se considera suficiente la cantidad de materia orgánica

disponible y con características agrológicas y físico-químicas adecuadas para la implantación de

cualquier vegetación.

8.3.3. Siembra de especies herbáceas.

En las áreas bajo seguidor, se favorecerá la colonización de la vegetación autóctona presente en

las formaciones vegetales del entorno. Para ello, se recomienda realizar un proceso de selección

de dos fases, que podrán realizarse durante la fase de ejecución de las obras por parte del

encargado de realizar el Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental. En primer lugar, se

identificarán mediante inventarios florísticos las especies que colonizan con éxito los márgenes de

caminos y, en segundo lugar, la validación del proceso de selección mediante siembras a pequeña

escala con las especies identificadas.

Una vez seleccionadas las especies más adecuadas se comprobará la disponibilidad de las mismas

en el mercado, huyendo así de las mezclas de semillas comerciales que son en ocasiones causa más

frecuente de fracaso. Se emplearán así especies locales (del pool local) tras comprobarse en

distintos ambientes mediante siembras experimentales que se establecen mejor que las especies

comerciales usadas en mezclas estándares (Paschke et al. 2000; Prach 2003; Tinsley et al. 2006).

Por tanto, en las áreas bajo seguidor, se favorecerá así la colonización de la vegetación autóctona

presente en las formaciones vegetales del entorno y dado el uso agrícola de los últimos años en las

zonas objeto, se estima necesaria el apoyo con siembras ya que, el banco de semillas del suelo

no podrá dotar a la zona de una revegetación natural con cobertura suficiente, para evitar el

levantamiento de polvo, evitar procesos erosivos y facilitar la recuperación de la vegetación natural

en estas superficies y promover la integración ambiental y paisajística de las instalaciones.

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Página 237 de Estudio de Impacto Ambiental

8.3.4. Plantación de especies arbustivas y arbóreas.

La vegetación naturalizada a conseguir en la fase anterior, deberá ser apoyada con la plantación

de especies arbustivas que aporten al área en sus primeros estadios estratos superiores en el

menor tiempo posible. Las especies que se propone emplear en la revegetación se han

seleccionado con el objeto de cumplir con los siguientes criterios:

Especies totalmente adaptadas al entorno de las Centrales, en cuanto a clima y

requerimientos hídricos se refiere.

Proveer de alimento a la fauna en cantidad y calidad, especies que provean de frutos

(drupas carnosas,..)

Promover la rápida colonización e integración paisajística.

No impedir el normal funcionamiento de las Centrales Solares, especialmente en términos

de sombra, por lo que deberán ser especies cuyo porte no sea significativo en la edad

adulta.

Mantenimiento mínimo en lo que a podas y otras actuaciones se refiere.

Las especies seleccionadas, con indicación de su tala y cumpliendo los requisitos anteriores son las

siguientes:

Pistacia lentiscus (L.)

Crataegus monogyna

Rosmarinus officinalis (L.)

Retama sphaerocarpa (L.)

Stipa tenacissima (L.)

Olea europaea (L.)

Se establece un marco de plantación variable para ofrecer la máxima naturalidad al entorno,

variando además la densidad en función de la zona de plantación y ejecutando hoyos como mínimo

de 40 x 40 x 40 cm. La apertura del hoyo se realizará al menos dos semanas antes de la plantación

para favorecer la meteorización de las paredes del mismo y el posterior enraizamiento y la

plantación será manual con tapado del hoyo al mismo tiempo. Se efectuará un aporcado en el

cuello de la planta para evitar la desecación y se preparará un alcorque manual.

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Página 238 de Estudio de Impacto Ambiental

8.3.5. Actuaciones para el fomento de la fauna.

Se prevé la ejecución de una acción destinada a potenciar los diversos grupos faunísticos que

pudieran habitar la zona para compensar los impactos vistos en el epígrafe 3.4.2.3 Impactos sobre

la Efectos sobre la fauna.. Las medidas, con indicación del grupo a favorecer, son las siguientes:

ACTUACIÓN GRUPOS FAUNÍSTICOS A

FAVORECER CARACTARÍSTICAS

Creación de punto de

agua Anfibios y Mamíferos

Lámina de agua de 2000 m2 creada a partir

del flujo que provea el Cauce innominado

que atraviesa la CSF Bonete II al sur.

Tabla 8.3.5.a. Actuaciones previstas para favorecer la fauna dentro del Plan de Integración Ambiental. Fuente: Ideas

Medioambientales, S.L.

8.4. ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO

El mantenimiento a realizar para el caso de la restitución de las actuaciones realizadas, se

establecerá a través del Programa de Vigilancia Ambiental para la Fase de Funcionamiento,

durante esta fase se observará la consecución de los objetivos perseguidos, así, si al cabo del año

no existieran coberturas o pervivencias suficientes, se realizarían siembras o plantaciones de

apoyo, en aquellos lugares donde se estimase necesario. En cuanto a las plantaciones en concreto,

durante el primer año y en ausencia de lluvias, se aplicará a todas las plantaciones los riegos

suficientes (con cisterna o mediante medios forzados) para obtener un porcentaje de marras

menor al 20% en los dos años siguientes a la plantación (dos periodos vegetativos) hasta obtener

condiciones de automantenimiento. El mantenimiento de las plantaciones, será verificado con

hojas de campo donde se indicará el día en que se realiza, anotándose las alteraciones o

necesidades que se puedan observar, las cuales serán comprobadas por la dirección de obra.

8.5. PRESUPUESTO

El presupuesto total de ejecución por contrata de las obras de ejecución de la integración

ambiental y paisajística de los proyectos ST Colectora Bonete Sur y las Centrales Solares

Fotovoltaicas Bonete II, III, IV y Campanario I, asciende a la expresada cantidad de

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con

CINCUENTA CÉNTIMOS (235.549,50 €)

Se expone a continuación el presupuesto de ejecución desglosado de las obras de ejecución del

Plan de Integración Ambiental y Paisajística.

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CSF BONETE IV 50 MWp, LÍNEA DE EVACUACIÓN y ST T.M. Bonete | Albacete

BONETE FOTOVOLTAICA 1 S.L.U. Expte. PRO-AB-17-0854

Página 239 de Estudio de Impacto Ambiental

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 8.5 PLAN INTEGRACIÓN AMBIENTAL

SUBCAPÍTULO 8.5.1 PLANTACIÓN EN ÁREAS EXTERNAS (88,48 ha)

RP0009 mud Apertura de 1000 hoyos de 40x40x40, pdte.< 50%, s. suelto.

Apertura manual de un millar de hoy os de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40 x 40 cm en su

base superior y 20 x 20 en su base inferior, en suelos sueltos y con pendiente del terreno inferior al 50%.

MOQ0087 105.00 hora 23. Peón r.e.a. con parte proporcional de capataz 5.73 601.65

MOQ%QZZT 1.00 % Medios aux iliares 602.00 6.02

TOTAL PARTIDA .................................................... 607.67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

RP0111 mud Distrib.1000 plantas band. (env.> 250 c.c.), dist.< 500 m, pdte.

Distribución en el monte de 1000 plantas en bandeja (contenedor o env ase termoformado o rígido con capacidad >

250 cc.), a una distancia menor de 500 m, en terrenos con pendiente inferior al 50%.

MOQ0087 1.95 hora 23. Peón r.e.a. con parte proporcional de capataz 5.73 11.17

MOQ%QZZT 1.00 % Medios aux iliares 11.00 0.11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

RP0135 mud Plantación 1000 plantas en hoyos, p.< 50% band. (> 250 cc), s.s.

Plantación y tapado manual de un millar de plantas en bandeja (env ase rígido o termoformado de v olumen > 250

cc.) en hoy os de 40 x 40 cm, preparados manualmente en suelos sueltos o de tránsito, en terrenos con pendiente

inferior al 50%. No se incluy e el precio de la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo.

MOQ0087 43.00 hora 23. Peón r.e.a. con parte proporcional de capataz 5.73 246.39

MOQ%QZZT 1.00 % Medios aux iliares 246.00 2.46

TOTAL PARTIDA .................................................... 248.85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

RP0172 mud Colocación de 1000 mallas contra roedores.

Colocación de 1000 mallas protectoras contra roedores alrededor de pies de repoblación. No se incluy e el precio

de la malla protectora y demás accesorios, ni el transporte de la misma al tajo.

MOQ0087 31.00 hora 23. Peón r.e.a. con parte proporcional de capataz 5.73 177.63

MOQ%QZZT 1.00 % Medios aux iliares 178.00 1.78

TOTAL PARTIDA .................................................... 179.41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

PT01 ud Prot.red contra roedores H=60cm

Protector de red contra roedores de 60 cm. de altura.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0.33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

AM0114 AR. Pistacia lentiscus (L.), en contenedor 0,10/0,20 m de altura

PTQ0114 1.00 Ud AR. Pistacia lentiscus (L.), en contenedor 0,10/0,20 m de altura 1.10 1.10

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

AM0139 ud AR. Rosmarinus officinalis (L.), en contenedor 0,30/0,40 m de al

AR. Rosmarinus officinalis (L.), en contenedor 0,30/0,40 m de altura

PTQ0139 1.00 Ud AR. Rosmarinus officinalis (L.), en contenedor 0,10/0,20 m de al 0.20 0.20

TOTAL PARTIDA .................................................... 0.20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

AM0132 AR. Retama sphaerocarpa (L.), en contenedor 0,50/0,60 m de altur

AR. Retama sphaerocarpa (L.), en contenedor 0,50/0,60 m de altura

PTQ0133 1.00 Ud AR. Retama sphaerocarpa (L.), en contenedor 0,10/0,20 cm. de alt 0.50 0.50

TOTAL PARTIDA .................................................... 0.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

7 de febrero de 2018 Página 1

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BONETE FOTOVOLTAICA 1 S.L.U. Expte. PRO-AB-17-0854

Página 240 de Estudio de Impacto Ambiental

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AM0156 AR. Stipa tenacissima (L.), en contenedor de 0,10/0,20 m de altu

AR. Stipa tenacissima (L.), en contenedor de 0,10/0,20 m de altura

PTQ0156 1.00 Ud AR. Stipa tenacissima (L.), en contenedor de 0,10/0,20 m de altu 0.45 0.45

TOTAL PARTIDA .................................................... 0.45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

AM0862 FR. Olea europaea (L.), en contenedor 0,10/0,20 m de altura

PTQ0862 1.00 Ud FR. Olea europaea (L.), en contenedor 0,10/0,20 m de altura 0.66 0.66

TOTAL PARTIDA .................................................... 0.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AM0059 AR. Crataegus monogyna (Jacq.), en contenedor 0,10/0,20 m de alt

AR. Crataegus monogy na (Jacq.), en contenedor 0,10/0,20 m de altura

PTQ0059 1.00 Ud AR. Crataegus monogy na (Jacq.), en contenedor 0,10/0,20 m de alt 0.50 0.50

TOTAL PARTIDA .................................................... 0.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 8.5.2 SIEMBRA EN ÁREAS INTERNAS (34,47 ha)

PR0038 Ud de análisis florístico para determinar especies

Ud de análisis de la información necesaria para establecer las especies que formarán parte del Plan de Integración

Paisajística. Trabajo de inv estigación y gabinete.

MOQ0006 16.00 hora 11. Ingeniero o biólogo 28.84 461.44

MOQ%QZ0200 2.00 % Medios aux iliares 461.00 9.22

TOTAL PARTIDA .................................................... 470.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ZV0174 M2 siembra mec. semilla combinada (mezcla varias esp.)

M2 de siembra de semilla combinada (mezcla de v arias especies) empleando medios mecánicos, sobre superfi-

cies may ores de 1000 m2, prev iamente preparadas, mezcla hasta 10 cm de profundidad, rastrillado, niv elado y

perfilado, apisonado, siembra de la mezcla adecuada, tapado de semilla, rulado y primeros cuidados, herramientas

y medios aux iliares. Sin incluir el precio de la semilla

MMQ0166 0.01 hora 20. Esparcidor 75 kg, 3-3,6 m anchura esparcido, remolcado por t 0.01 0.00

MMQ0176 0.01 hora 20. Rodillo liso de 100 cm ancho, remolcado por tractor,sin m.o. 0.05 0.00

MMQ0179 0.01 hora 20. Tractor de 100 cv , sin m.o. 6.00 0.06

MMQ0186 0.01 hora 21. Grada de discos remolcada por tractor, de 18 discos de 20", 1.20 0.01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0.07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

TR0034 Mezcla de semillas para siembra zonas de clima árido o semi

Mezcla de semillas de distintas especies herbáceas (95 %) y arbustiv as (5 %), en la proporción de 0,025 kg/m2,

para la siembra de un metro cuadrado de terreno en zonas áridas o semiaridas del interior con suelos con pH>6,5,

incluidas herramientas y medios aux iliares.

PTQ1086 0.02 kg PS. Herbáceas por determinar en estudio prev io 2.01 0.04

PTQ1156 0.01 kg ZV. Leñosas por determinar en estudio prev io 0.80 0.01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0.05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

7 de febrero de 2018 Página 2

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Página 241 de Estudio de Impacto Ambiental

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 8.5.3 CREACIÓN DE ÁREA FAUNA

TS00002 M3 de terraplén con productos proc. de excavación.

M3 de terraplén con productos procedentes de ex cav ación, con compactación mecánica por tongadas no superio-

res a 25 cm antes de ser compactadas. Tras la compactación se debe conseguir una densidad superior al 100%

de la Proctor Normal en los 80 cm superiores del terraplén, no bajando el resto del 95% de densidad.

MGQ0002 0.10 m3 11. Agua 0.20 0.02

MMQ0028 0.01 hora 11. Tractor de cadenas/Buldozer de 71/100 cv , con m.o. 41.50 0.42

MOQ4454 0.06 hora Peon O. Medio Ambiente 10.45 0.63

MOPER 1.00 Medios aux iliares 0.01 0.01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

TS00003 M2 geomembrana protección frente a infiltración de 110 g/m2

M2 de geomembrana de protección frente a la infiltración de 280 g/m2, y 0,2 mm de grosor, compuesta por polieti-

leno de alta y baja densidad, sujetándose al terreno mediante apertura de zanjas y cubrición de los bordes con tie-

rra. Incluso apertura de zanjas de anclaje y relleno posterior, herramientas y medios aux iliares. Semillas no inclui-

das.

MCQ0291 1.06 Ud 30. Geomembrana impermeable de PEAD e=1 mm 0.81 0.86

MOQ0050 0.05 hora 17. Peon especialista Construcción 11.95 0.60

MOQ4454 0.05 hora Peon O. Medio Ambiente 10.45 0.52

MCQ%QZ0200 2.00 % Medios aux iliares 1.00 0.02

MOQ%QZ0200 2.00 % Medios aux iliares 1.00 0.02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

TS00004 M3 de excavación y acopio tierra excavada, terreno arenoso.

M3 de ex cav ación y acopio a pie de máquina de las tierras ex cav adas, perfilando los taludes con la perfección

que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos, en terreno arenoso. Volumen del terreno medido en

estado natural.

MMQ0015 0.02 hora 11. Retroex cav adora de orugas hidráulica 71/100 cv , con m.o. 68.13 1.36

MOYTTY 1.00 Medios aux iliares 0.01 0.01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

7 de febrero de 2018 Página 3

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BONETE FOTOVOLTAICA 1 S.L.U. Expte. PRO-AB-17-0854

Página 242 de Estudio de Impacto Ambiental

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 8.5 PLAN INTEGRACIÓN AMBIENTAL

SUBCAPÍTULO 8.5.1 PLANTACIÓN EN ÁREAS EXTERNAS (88,48 ha)

RP0009 mudApertura de 1000 hoyos de 40x40x40, pdte.< 50%, s. suelto.

Apertura manual de un millar de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40 x

40 cm en su base superior y 20 x 20 en su base inferior, en suelos sueltos y con pendiente del terre-

no inferior al 50% .

88.48 607.67 53,766.64

RP0111 mudDistrib.1000 plantas band. (env.> 250 c.c.), dist.< 500 m, pdte.

Distribución en el monte de 1000 plantas en bandeja (contenedor o envase termoformado o rígido con

capacidad > 250 cc.), a una distancia menor de 500 m, en terrenos con pendiente inferior al 50% .

88.48 11.28 998.05

RP0135 mudPlantación 1000 plantas en hoyos, p.< 50% band. (> 250 cc), s.s.

Plantación y tapado manual de un millar de plantas en bandeja (envase rígido o termoformado de vo-

lumen > 250 cc.) en hoyos de 40 x 40 cm, preparados manualmente en suelos sueltos o de tránsito,

en terrenos con pendiente inferior al 50% . No se incluye el precio de la planta, el transporte, ni la dis-

tribución de la misma en el tajo.

88.48 248.85 22,018.25

RP0172 mudColocación de 1000 mallas contra roedores.

Colocación de 1000 mallas protectoras contra roedores alrededor de pies de repoblación. No se in-

cluye el precio de la malla protectora y demás accesorios, ni el transporte de la misma al tajo.

31.74 179.41 5,694.47

PT01 ud Prot.red contra roedores H=60cm

Protector de red contra roedores de 60 cm. de altura.

31,740.00 0.33 10,474.20

AM0114 AR. Pistacia lentiscus (L.), en contenedor 0,10/0,20 m de altura

AR. Pistacia lentiscus (L.), en contenedor 0,10/0,20 m de altura

3,220.00 1.10 3,542.00

AM0139 ud AR. Rosmarinus officinalis (L.), en contenedor 0,30/0,40 m de al

AR. Rosmarinus officinalis (L.), en contenedor 0,30/0,40 m de altura

4,220.00 0.20 844.00

AM0132 AR. Retama sphaerocarpa (L.), en contenedor 0,50/0,60 m de altur

AR. Retama sphaerocarpa (L.), en contenedor 0,50/0,60 m de altura

7,800.00 0.50 3,900.00

AM0156 AR. Stipa tenacissima (L.), en contenedor de 0,10/0,20 m de altu

AR. Stipa tenacissima (L.), en contenedor de 0,10/0,20 m de altura

12,500.00 0.45 5,625.00

AM0862 FR. Olea europaea (L.), en contenedor 0,10/0,20 m de altura

FR. Olea europaea (L.), en contenedor 0,10/0,20 m de altura

14,000.00 0.66 9,240.00

AM0059 AR. Crataegus monogyna (Jacq.), en contenedor 0,10/0,20 m de alt

AR. Crataegus monogyna (Jacq.), en contenedor 0,10/0,20 m de altura

2,500.00 0.50 1,250.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.5.1 PLANTACIÓN EN ÁREAS

EXTERNAS (88,48 ha)......................................................................

117,352.61

7 de febrero de 2018 Página 1

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BONETE FOTOVOLTAICA 1 S.L.U. Expte. PRO-AB-17-0854

Página 243 de Estudio de Impacto Ambiental

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 8.5.2 SIEMBRA EN ÁREAS INTERNAS (34,47 ha)

PR0038 Ud de análisis florístico para determinar especies

Ud de análisis de la información necesaria para establecer las especies que formarán parte del Plan

de Integración Paisajística. Trabajo de investigación y gabinete.

1.00 470.66 470.66

ZV0174 M2 siembra mec. semilla combinada (mezcla varias esp.)

M2 de siembra de semilla combinada (mezcla de varias especies) empleando medios mecánicos,

sobre superficies mayores de 1000 m2, prev iamente preparadas, mezcla hasta 10 cm de profundi-

dad, rastrillado, nivelado y perfilado, apisonado, siembra de la mezcla adecuada, tapado de semilla,

rulado y primeros cuidados, herramientas y medios auxiliares. Sin incluir el precio de la semilla

344,700.00 0.07 24,129.00

TR0034 Mezcla de semillas para siembra zonas de clima árido o semi

Mezcla de semillas de distintas especies herbáceas (95 % ) y arbustivas (5 % ), en la proporción de

0,025 kg/m2, para la siembra de un metro cuadrado de terreno en zonas áridas o semiaridas del inte-

rior con suelos con pH>6,5, incluidas herramientas y medios auxiliares.

344,700.00 0.05 17,235.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.5.2 SIEMBRA EN ÁREAS INTERNAS

(34,47 ha)...........................................................................................

41,834.66

SUBCAPÍTULO 8.5.3 CREACIÓN DE ÁREA FAUNA

TS00002 M3 de terraplén con productos proc. de excavación.

M3 de terraplén con productos procedentes de excavación, con compactación mecánica por tonga-

das no superiores a 25 cm antes de ser compactadas. Tras la compactación se debe conseguir una

densidad superior al 100% de la Proctor Normal en los 80 cm superiores del terraplén, no bajando el

resto del 95% de densidad.

800.00 1.08 864.00

TS00003 M2 geomembrana protección frente a infiltración de 110 g/m2

M2 de geomembrana de protección frente a la infiltración de 280 g/m2, y 0,2 mm de grosor, com-

puesta por polietileno de alta y baja densidad, sujetándose al terreno mediante apertura de zanjas y

cubrición de los bordes con tierra. Incluso apertura de zanjas de anclaje y relleno posterior, herra-

mientas y medios auxiliares. Semillas no incluidas.

1,000.00 2.02 2,020.00

TS00004 M3 de excavación y acopio tierra excavada, terreno arenoso.

M3 de excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la

perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos, en terreno arenoso. Volu-

men del terreno medido en estado natural.

800.00 1.37 1,096.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.5.3 CREACIÓN DE ÁREA FAUNA.......... 3,980.00

TOTAL CAPÍTULO 8.5 PLAN INTEGRACIÓN AMBIENTAL.................................................................................. 163,167.27

TOTAL...................................................................................................................................................................... 163,167.27

7 de febrero de 2018 Página 2

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BONETE FOTOVOLTAICA 1 S.L.U. Expte. PRO-AB-17-0854

Página 244 de Estudio de Impacto Ambiental

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS % 8.5 PLAN INTEGRACIÓN AMBIENTAL .................................................................................................................. 163,167.27 100.00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 163,167.27 13.00 % Gastos generales .......................... 21,211.75

6.00 % Beneficio industrial ........................ 9,790.04 SUMA DE G.G. y B.I. 31,001.79

SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................... 500.00 SUMA 500.00

21.00 % I.V.A. ...................................................................... 40,880.50 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 235,549.56

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 235,549.56 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Albacete, a 5 de febrero de 2018.

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BONETE FOTOVOLTAICA 1 S.L.U. Expte. PRO-AB-17-0854

Página 245 de Estudio de Impacto Ambiental

9. ANEJO II. DOCUMENTO SÍNTESIS

9.1. EMPLAZAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PROYECTO

Se redacta en el presente epígrafe la síntesis del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del proyecto

de Central Solar Fotovoltaica Bonete IV de 50 MWp de potencia instalada (en adelante CSF

Bonete IV), así como de todas las infraestructuras necesarias para su conexión a la red, en el

término municipal de Bonete, provincia de Albacete.

Esta Central Solar Fotovoltaica, junto con las Centrales Solares Fotovoltaicas colindantes de otros

promotores, evacuarán conjuntamente a través de la ST Colectora Bonete Sur que conectará

con la LAAT Bonete Sur, uniendo así las Centrales Solares Fotovoltaicas Bonete II, III, IV y

Campanario I con la subestación de Campanario 400 kV propiedad de REE.

PLANTA Potencia instalada (MWp) Potencia nominal (MVA)

Campanario I 39,76 31,5

Bonete II 50 39,61

Bonete III 46,42 36,78

Bonete IV 50 39,61

La empresa promotora del proyecto es Bonete Fotovoltaica 1 S.L.U.

En base a la legislación vigente en materia de impacto ambiental, según la Ley 4/2007, de 08-

03-2007, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, el proyecto queda enmarcado, dadas

sus características, en:

ANEXO I. Grupo 3. Industria energética.

Epígrafe f) Instalaciones para el aprovechamiento de la energía solar con potencia térmica superior a

20 MW. O superficie ocupada superior a 100 hectáreas.

Se trata de un proyecto nuevo y el expediente de evaluación de impacto ambiental asignado por

el Servicio de Medio Ambiente de Albacete es PRO-AB-17-0854.

Con fecha 18 de octubre de 2017 se inició el trámite de consultas a las siguientes administraciones,

personas e instituciones afectadas por la realización del proyecto, se inició el trámite de consultas

recibiéndose diversas sugerencias específicas a tener en cuenta según Documento de Alcance

remitido por el órgano ambiental y que se consideran a lo largo del presente.

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CSF BONETE IV 50 MWp, LÍNEA DE EVACUACIÓN y ST T.M. Bonete | Albacete

BONETE FOTOVOLTAICA 1 S.L.U. Expte. PRO-AB-17-0854

Página 246 de Estudio de Impacto Ambiental

El ámbito de estudio se localiza en la zona este de la provincia de Albacete, dentro del término

municipal de Bonete en los terrenos conocidos como El Chisnar en los parajes denominados Villa

de San Javier, El Penal y Hoya de Chinchilla. La localización propuesta para la CSF Bonete II afectaría

a los terrenos correspondientes a las parcelas que se describe en la tabla 1.3.2.

La subestación colectora Bonete Sur se ubicará en la parcela 748 del polígono 5 de Bonete, en

las coordenadas ETRS89 30N (centro geométrico aproximado de la instalación): X= 647.800, Y=

4.302.157.

El trazado de la línea subterráneo-aérea conjunta de evacuación atraviesa los terrenos descritos

en la cartografía adjunta y cuenta con siete apoyos al final del trazado.

La CSF Bonete IV cuenta con una superficie total de 95,53 ha, con un perímetro de vallado de

aproximadamente 7.036,10 m. y los seguidores ocupan una superficie en proyección de 23,74 ha.

El mejor acceso al emplazamiento se podrá realizar desde la carretera N-430, a la que se accede

tomando la salida 123 en la Autovía A-31.

En cuanto a las distancia a suelo urbano o urbanizable, cauces e infraestructuras, el núcleo

urbano más próximo al proyecto es Bonete, situado a 3,5 Km. en dirección noroeste. Entre las

fincas diseminadas más cercanas, destacan Casa de San Javier a 950 m. al oeste, Casa de los

Tranquilos, a unos 415 m. de la parte más meridional del proyecto, Casa del Chinar a unos 387 m.

hacia el suroeste, etc.

El proyecto se sitúa fuera de dominio público hidráulico según esta serie del MTN, estando los

elementos de la hidrología superficial más cercanos entre las dos poligonales que se delimitan para

la CSF.

Entre las infraestructuras y servicios más próximos al proyecto, se localizan los siguientes:

- Autovía A-31 a 2.000 m. hacia el norte.

- Línea de ferrocarril de alta velocidad Madrid-Alicante, a 4,1 Km. al norte.

- Carretera autonómica CM-3209, a 2,0 Km. hacia el oeste.

- Línea eléctrica de alta tensión, cuyo trazado se sitúa paralelo al límite oriental del proyecto,

aproximadamente a 30 m.

- Línea eléctrica de alta tensión, cuyo trazado se sitúa paralelo al límite oriental del proyecto,

aproximadamente a 30 m.

- Parque eólico Virgen de Belén I, a unos 1.300 m. en dirección noroeste.

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En proyecto:

- Central Solar Fotovoltaica Bonete II de 50 MWp, promovida por Bonete Fotovoltaica 3

S.L.U., tramitada en el correspondiente órgano ambiental bajo el número de expediente

PRO-AB-17-0852 anexa por el norte a la CSF objeto.

- Central Solar Fotovoltaica Bonete III de 46,42 MWp, promovida por Bonete Fotovoltaica 2

S.L.U., tramitada en el correspondiente órgano ambiental bajo el número de expediente

PRO-AB-17-0853. Situada a más de 1.300 m. hacia el sur de la CSF objeto.

- Central Solar Fotovoltaica Campanario I de 39,76 MW, siendo su promotor la empresa

Fotovoltaica Campanario I S.L.U., con número de expediente en el correspondiente

órgano ambiental PRO-AB-17-0850. Situada a unos 100 m. hacia el sureste de la CSF

objeto.

9.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

9.2.1. Infraestructuras de la CSF.

Los componentes principales que forman el núcleo tecnológico de la planta son:

Generador fotovoltaico.

Seguidor FV.

Sistema inversor.

Centro de transformación (CT).

Sistema de conexiones eléctricas.

Protecciones eléctricas.

Infraestructura de evacuación.

Además de los componentes principales, la planta contará con un sistema de monitorización,

sistema de seguridad, sistema anti-incendios, etc. La instalación presentará elementos de

protección, aislamiento eléctrico, … y cono todos los elementos necesarios para garantizar la

protección física de la persona, la calidad de suministro y no provocar averías en la red.

Generador fotovoltaico:

El generador fotovoltaico estará compuesto por un total de 147.060 módulos fotovoltaicos

interconectados entre sí en grupos denominados cadenas o “strings”. Se han seleccionado

módulos fotovoltaicos basados en la tecnología de silicio cristalino (módulo policristalino). Los

módulos tendrán unas dimensiones de 1956 x 992 mm, capaces de entregar una potencia de 340

Wp en condiciones estándar.

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Inversor fotovoltaico:

Es el encargado de la conversión de la corriente continua en baja tensión generada por los módulos

fotovoltaicos, en corriente alterna en baja tensión a la misma frecuencia de la red general.

Estructura de soporte de módulos o seguidores:

Los módulos FV se instalarán sobre estructuras denominadas seguidores, que se mueven sobre un

eje horizontal orientado de Norte a Sur y realizan un seguimiento automático de la posición del sol

en sentido Este-Oeste a lo largo del día, maximizando así la producción de los módulos en cada

momento. Los principales elementos de los que se compone el seguidor son los siguientes:

Cimentaciones: perfiles hincados (sin hormigón).

Estructura de sustentación.

Elementos de sujeción y tornillería.

Elementos de refuerzo.

Equipo de accionamiento para el seguimiento solar.

Autómata astronómico de seguimiento con sistema de retro-seguimiento integrado.

Sistema de comunicación interna mediante PLC.

El seguidor propuesto es del fabricante Soltec, modelo SF7. Se ha diseñado la disposición de

módulos sobre los soportes para la colocación de 2 módulos en vertical respecto al eje de

seguimiento, con una longitud de fila de 45 módulos. El paso entre filas (pitch) será de 10 metros.

Para un terreno medio, la estructura irá fijada mediante el hincado de perfiles directamente al

terreno.

Centro de transformación:

Los centros de transformación son edificios, contenedores prefabricados o plataformas que

albergan los equipos encargados de concentrar, transformar y elevar la tensión de la energía

generada en los sub-campos fotovoltaicos.

Sistema de conexiones eléctricas:

La instalación fotovoltaica está dividida eléctricamente en dos tramos: tramo de corriente

continua (CC) (hasta el inversor) y tramo de corriente alterna (AC) (tras realizar el conveniente

acondicionamiento de potencia en el inversor)

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Página 249 de Estudio de Impacto Ambiental

Protecciones:

Las protecciones eléctricas en la interconexión entre el sistema fotovoltaico y la red de distribución

eléctrica aseguran una operación segura, tanto para las personas como para los equipos que

participan en todo el sistema.

Puesta a tierra:

La instalación de puesta tierra cumplirá con lo dispuesto en el artículo 12 del R.D. 1699/2011 sobre

las condiciones de puesta a tierra en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja

tensión.

Armónicos y compatibilidad electromagnética:

Las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el artículo 13 del R.D. 1699/2011 sobre armónicos

y compatibilidad electromagnética en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja

tensión.

Sistema de monitorización:

El sistema de control y monitorización de la planta estará basado en productos abiertos del

mercado, e incluirá el SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition, es decir, Supervisión,

Control y Adquisición de Datos) y el sistema de control de la planta, así como todos los equipos

necesarios para comunicar con el resto de sistemas de la planta.

El sistema permite la operación y monitorización global del funcionamiento de la planta, la

detección de fallos y modificaciones del funcionamiento de los distintos componentes.

Permite supervisar en tiempo real la producción de la planta, así como atender de forma inmediata

cualquier incidencia que afecte o pueda afectar a la producción y la optimización de la capacidad

productiva al operador.

Seguridad y vigilancia:

Se instalará un sistema de videovigilancia (CCTV) en tiempo real distribuido por la planta.

9.2.2. Infraestructura de evacuación.

Se ha diseñado con una evacuación conjunta para ésta y las CSF Bonete II, III y Campanario I,

a través de la Subestación Colectora Bonete Sur 132/30 kV y la línea de transmisión a 132 kV

con la futura subestación Campanario Renovables anexa a la subestación existente

Campanario 400 kV propiedad de REE.

En concreto, la CSF Bonete IV se conectará a través de su red de MT enterrada a la Subestación

Colectora Bonete Sur, para después evacuar la energía en alta tensión a través de la línea

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subterránea al principio y en aéreo después hasta el punto de conexión en la subestación

Campanario Renovables.

Subestación Colectora Bonete Sur 132/30 kV

En la Subestación Colectora Bonete Sur 132/30 kV, se adecuará el nivel de tensión de la energía

generada en el conjunto de las CSF fotovoltaicas al nivel de tensión de la red eléctrica general en

el punto de conexión.

Las entradas de los circuitos de media tensión (30 kV) procedentes de las plantas fotovoltaicas

se realizarán subterráneamente, mientras que la salida en 132 kV será mediante línea de alta

tensión subterráneo-aéreo.

Se dispondrá de un edificio de control y celdas con una sola planta, construido en base a

paneles prefabricados de hormigón.

Todos los elementos de la subestación se ubicarán en un recinto con cerramiento perimetral

de muro de hormigón enfoscado y rematado con teja árabe tradicional.

La nueva subestación de evacuación de las Planta Fotovoltaicas Bonete II, III, IV y Campanario

I, llamada Subestación Colectora Bonete Sur, con unos niveles de tensión de 132/30 kV,

dispondrá de los elementos que a continuación se exponen:

Las líneas de alimentación a la subestación en 30 kV provenientes de las diferentes plantas

fotovoltaicas serán subterráneas.

La línea de 132 kV que conectará la subestación Campanario Renovables será subterránea

y partirá de la estructura de transición a subterráneo del campo de intemperie de 132 kV

de la propia subestación colectora Bonete Sur.

Se dispondrán de un (1) transformador de potencia 132/30 kV de instalación intemperie.

La Subestación integrará un sistema de alumbrado exterior y otro interior en el edificio, con

un nivel lumínico adecuado en todo caso, además de un sistema de alumbrado de emergencia.

Línea de Transmisión

La traza de la línea conectará la Subestación Campanario Renovables 132/400 kV con la futura

Subestación Colectora Bonete Sur situada junto a las plantas fotovoltaicas, todos ellos en el término

municipal de Bonete (Albacete).

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Página 251 de Estudio de Impacto Ambiental

La línea será en 132 kV, dividida en un tramo subterráneo y en un tramo aéreo, por la que

discurrirá la energía generada por las plantas fotovoltaicas. La longitud total aproximada de

la línea será de 3,3 kilómetros.

El tramo subterráneo partirá de la estructura de transición a subterráneo del campo de

intemperie en 132 kV de la subestación Colectora Bonete Sur y realizará la transición a aéreo

en un apoyo metálico empleado para dicho fin que se situará a, aproximadamente, 1,3

kilómetros del punto de partida.

Por su parte, el trazado aéreo de la línea de evacuación de una longitud de 2 km contará con

siete apoyos metálicos hasta su llegada al pórtico de la subestación Campanario Renovables

132/400kV.

9.2.3. Obra civil.

Los principales trabajos a ejecutar son:

Obra civil. Instalaciones provisionales:

Instalaciones necesarias para poder llevar a cabo los trabajos para la construcción de la instalación

fotovoltaica y que serán retiradas en un período de tiempo corto (período no superior a seis meses),

estos son: oficinas de obra, comedores, servicios higiénicos temporales, zonas de acopio y

almacenamiento, suministro de agua y energía: El agua de bebida será proporcionada mediante

bidones sellados, etiquetados y embotellados.

Obra civil. Topografía:

Replanteo inicial de la instalación sobre el terreno para delimitar los límites de la planta, los viales

de acceso, vallado y ubicación de cimentaciones.

Obra civil. Preparación del terreno:

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas cualquier material indeseable según el

Proyecto o a juicio de la dirección de obra (tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros,

basura…). Estos trabajos serán los mínimos posibles y los suficientes para la correcta

construcción del proyecto.

Concretamente, la ejecución de esta operación incluye las operaciones de desbroce y la retirada

y extendido de materiales en su emplazamiento definitivo.

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Obra civil. Caminos de acceso e internos:

Esta fase contempla la adecuación del camino de acceso a la planta para permitir la llegada de

tráfico rodado hasta interior de la misma. En la medida de lo posible, se utilizarán los accesos

existentes a la parcela, que deberán ser acondicionados mediante la aportación de tierra o

zahorra natural y su posterior compactación.

La disposición del camino de acceso está condicionada por los caminos existentes, mientras que la

disposición de los caminos internos en la planta solar fotovoltaica se ha realizado considerando la

disposición de los inversores fotovoltaicos y los seguidores asociados, así como la topografía del

terreno.

Será necesario construir dos caminos nuevos (zona norte de la planta y zona sur), que se

construirán como desvío de los caminos existentes en el área donde se va a implantar la planta.

Su anchura será de 3,5 m. Se ejecutarán los desvíos de los caminos existentes se harán con las

condiciones requeridas en el proyecto de desvío de caminos y contarán con una anchura de 6

y 8 m de anchura respectivamente.

La longitud total de viales diseñados en el proyecto es de 4371,48 m de viales de 3,5 metros de

anchura.

Obra civil. Movimiento de tierras:

La estructura fotovoltaica se adecuará al máximo a la orografía del terreno existente, limitando los

movimientos de tierras al mínimo necesario para suavizar zonas críticas de pendientes

alternativas. Se respetará la cubierta vegetal del terreno excepto en las excavaciones mínimas

necesarias para realizar cimentaciones de las power stations (inversores y transformadores)

El terreno no se compactará excepto en las zonas destinadas a la construcción de caminos y

las cimentaciones específicas para los inversores y transformadores de las centrales.

Estos trabajos incluyen todas las operaciones necesarias para realizar la construcción de todas las

infraestructuras de la planta fotovoltaica, tanto de viales, plataformas para seguidores y

subestación colectora, como cimentación de la estructura.

En primer lugar, se procederá a realizar las operaciones de desbroce de terreno y retirada de

materiales en general. Posteriormente, se iniciarán las obras de excavación y nivelación de los

viales, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información.

Además del trazado de los viales de la planta, se deberá proceder al trazado de las cimentaciones

de la estructura fotovoltaica (hincados)

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Obra civil. Drenaje:

La planta fotovoltaica contará con un sistema de drenaje para la evacuación de aguas pluviales.

Para mayor detalle, consultar apartado 1.6.1.

Obra civil. Vallado perimetral:

La planta fotovoltaica contará con un cierre o vallado perimetral con objeto de evitar el ingreso de

personal no autorizado a la planta.

El vallado perimetral rodea el perímetro de la instalación y actúa como cerramiento fijo.

El mejor acceso a la planta fotovoltaica Bonete IV será desde N-430 a la que se accede tomando la

salida 123 en la Autovía A-31. Desde la N-430 se continúa por la Av. de la Libertad bordeando la

población de Bonete hasta llegar a la Ctra. De Montealegre (CM-3209), la cual tras recorrerla 800

m permite el acceso a la planta a la derecha a través del camino de dominio público que conecta

esta CM-3209 con la Casa de los Tranquilos y del Chisnar. Desde la Casa del Chisnar se transitará

por distintos caminos existentes que conectarán con los cuatro puntos de acceso que se han

diseñado para esta planta.

Acceso 1: Desde la Casa del Chisnar se transitará por el camino existente en el polígono 5

y parcela 9010, hasta conectar con el nuevo vial de uso interno del parque que conectarán

con otro vial interno de la planta.

Acceso 2: Desde la Casa del Chisnar se transitará por el camino existente en el polígono 5,

parcela 9007, hasta conectar con el vial interno de la planta en el pk 0+450.

Acceso 3: Desde la Casa del Chisnar se transitará por el camino existente en el polígono 5

y parcela 9010, hasta conectar con el pk 0+080 del vial desvío de camino existente de 8

metros de anchura, el cual conectará con el vial interno de la planta a través del vial de uso

interno del parque.

Acceso 4: Desde la Casa del Chisnar se transitará por el camino existente en el polígono 5

parcela 9007, hasta conectar con el pk 0+244 del vial interno de la planta.

Acceso 5: Desde la Casa del Chisnar se transitará por el camino existente en el polígono 5

parcela 9007, hasta conectar con el pk 0+410 del vial interno de la planta.

Las coordenadas de los puntos más significativos del cercado son las mismas que las expuestas en

el apartado 1.3.3.

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El vallado a instalar será un vallado cinegético con una altura máxima de 2,0 metros. La

instalación del cerramiento, así como de sus elementos de sujeción y anclaje, se realizará de tal

forma que no impidan el tránsito de la fauna silvestre no cinegética presente en la zona.

Obra civil. Ejecución de cimentaciones:

Las cimentaciones de los seguidores se realizarán directamente hincadas al terreno,

utilizándose para su instalación maquinaria especializada. Para los centros de transformación se

ejecutarán plataformas para la sustentación.

Obra civil. Canalizaciones eléctricas:

Las canalizaciones eléctricas se realizarán con los cables directamente enterrados bajo zanja. La

red de cables de la planta solar fotovoltaica estará compuesta por tendidos de potencia de baja y

media tensión, red de tierras y comunicaciones, y se realizará mediante conducciones en zanjas de

diferente tamaño en función de los circuitos que discurren por su interior. Durante el tiempo que

permanezcan abiertas las zanjas se establecerán señales de peligro, especialmente por la noche, y

se dispondrán rampas de escape para evitar posibles atrapamientos de fauna.

Obra civil. Ejecución de edificios:

La planta fotovoltaica dispondrá de un edificio de control con almacén permanente dentro del

recinto de la subestación, donde además se encontrará una sala de celdas y contará con al menos

las siguientes dependencias como sala de control, de celdas MT, oficina, aseos, sala de reuniones,

sala de servicios auxiliares, así como un almacén integrado en el mismo edificio de control que

contará con al menos con vestuarios, aseos y almacén.

9.2.4. Obra civil de la Subestación

Se procederá a la explanación y acondicionamiento del terreno existente a la cota de proyecto de

826 metros llevándose a cabo el desbroce y retirada de la tierra vegetal de dicha zona, que se

acopiará en obra para su extendido final en las zonas libres exteriores a la explanada,

procediéndose posteriormente a la realización de los trabajos de excavación y relleno compactado

en las correspondientes zonas hasta la referida cota de explanación.

La subestación se implantará en el lugar con reducida pendiente para minimizar el movimiento

de tierras y por lo tanto minimizar en mayor medida el impacto ambiental sobre el terreno y

paisaje. Además, el cerramiento perimetral de la subestación se realizará con muro de hormigón

enfoscado y rematado con teja árabe tradicional.

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Se instalará un edificio formado por elementos modulares prefabricados de hormigón armado

con aislamiento térmico, realizándose “in situ” la cimentación y solera para el asiento y fijación de

dichos elementos.

9.2.5. Montajes del proyecto.

Montaje mecánico. Montaje del sistema de seguimiento y de los módulos fotovoltaicos

El seguidor solar horizontal está formado por un conjunto de perfiles metálicos unidos entre

sí. El montaje de la estructura del seguidor concluye con la fijación de los módulos fotovoltaicos,

las cajas de strings y gestión de los seguidores a los perfiles metálicos mediante grapas uniones

atornilladas.

Montaje mecánico. Montaje de estaciones transformadoras:

Las estaciones transformadoras, formadas por edificios prefabricados, tan sólo necesitarán la

adecuación del terreno donde se instalarán y su correcto posicionamiento en el campo solar.

Montaje eléctrico. Instalaciones eléctricas de Baja Tensión (BT):

La instalación eléctrica de baja tensión se puede dividir en instalación de corriente continua en baja

tensión (DCBT) e instalación de corriente alterna en baja tensión (ACBT).

Montaje eléctrico. Instalación eléctrica de Media Tensión (MT):

La instalación eléctrica en Media Tensión (MT) consiste en la interconexión entre la salida del

transformador de potencia y las celdas de MT, que en el caso de estaciones de potencia

prefabricadas suelen venir conectadas de fábrica. La instalación se completa con la conexión

eléctrica de todos los transformadores BT/MT de la planta formando varios circuitos eléctricos

hasta el centro de distribución irá ubicado en la subestación de la planta.

Montaje eléctrico. Subestación colectora conjunta:

La subestación elevadora permitirá adecuar el nivel de tensión de la fotovoltaica para conectar

la central solar a la línea de transmisión de 132 kV. Dicha subestación estará equipada con un

transformador 132/30 kV de 170 MVA. Para la instalación de los transformadores se construirán

dos bancadas a la intemperie, formada por una fundación de apoyo, y una cubeta para recogida

de aceite, que recogerá el aceite contenido en los transformadores en caso de un hipotético

derrame.

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Página 256 de Estudio de Impacto Ambiental

9.2.6. Desmantelamiento del proyecto.

El objetivo de las operaciones de desmantelamiento de cualquier proyecto, una vez ha concluido

su vida útil, será la restauración de los terrenos a las condiciones anteriores a su construcción,

minimizando así la afección al medio ambiente y recuperando el valor ecológico de la zona

afectada.

9.2.7. Plazo de ejecución de las obras.

Las obras que comprende el proyecto de CSF Bonete IV se realizarán en un plazo máximo de

cinco (5) meses mientras que las obras de la Subestación colectora conjunta Bonete Sur, puede

estimarse en seis (6) meses.

9.3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DEL PROYECTO

Se elabora un estudio de las alternativas del proyecto de la CSF objeto, para poder evaluarlas y

disponer de un elemento de juicio a la hora de la toma de decisiones.

En primer lugar, se evalúa la alternativa cero que consiste en la no realización del proyecto

concluyéndose que este escenario en el que se frenara el desarrollo de las energías renovables,

potenciaría los impactos medioambientales por instalaciones basadas en combustibles

fósiles, implicando un retroceso en la lucha contra el cambio climático. La alternativa cero no

se satisfarían los objetivos y necesidades que se pretenden con la ejecución y funcionamiento del

proyecto objeto, entre los que cabe destacar el logro de objetivos del Plan de Acción Nacional

Energías Renovables (PANER) 2011-2020, elaborado con el fin de responder a los requerimientos

y metodología de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de

2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.

Se analizan también distintas alternativas de ejecución del proyecto en relación a la tecnología y

entre las energías renovables estudiadas, se comprueba que el potencial de la energía solar es el

más elevado, expresado en términos de potencia eléctrica instalable, resulta ser de varios TW

(PER 2011-2020).

En cuanto a la selección de alternativas de ejecución del proyecto en base a su emplazamiento, se

describe que el promotor lleva a cabo un estudio de alternativas de emplazamiento para

diferentes ubicaciones de centrales solares fotovoltaicas en toda la comunidad castellano-

manchega, culminando con la concreción de la búsqueda de terrenos en un radio de 10 Km. con

centro en la Subestación Campanario en la provincia de Albacete, al ser la conexión posible del

futuro proyecto con el punto de acceso a la Red de Transporte. Se descartan ubicaciones más

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Página 257 de Estudio de Impacto Ambiental

lejanas que precisarían de una evacuación de mayor longitud, susceptible por tanto de generar

impactos ambientales de más magnitud, así como mayores costes económicos.

Para poder establecer una alternativa de ubicación viable y que cumpla con una serie de criterios

se analizan la concurrencia de múltiples elementos con características diferentes en territorio

planteándose así un proceso de toma de decisión denominado Evaluación Multicriterio (EMC) que

se ejecuta en distintas fases y considerando los siguientes criterios:

A) Recurso solar. El emplazamiento a seleccionar deberá recibir suficiente radiación solar.

B) Punto de conexión y presencia de infraestructuras. En este caso la Subestación

Campanario, de manera que emplazamientos más lejanos precisarán de una línea eléctrica

de evacuación de mayor longitud, susceptible de generar impactos ambientales de mayor

magnitud y se tiene en cuenta también la presencia de otras infraestructuras como

carreteras, parques eólicos, etc.

Cumplimiento de objetivos ambientales. Se establecen objetivos dentro del

ámbito de las ordenanzas municipales, de la protección de los espacios naturales

y zonas sensibles, de protección de la flora y la fauna, etc.

C) Variables ecológicas. Se tienen en cuenta aquellos hábitats naturales especialmente

relevantes por sus componentes en biodiversidad.

El resultado de incorporar todos estos factores ponderados en un SIG arroja una valoración del

territorio en términos de aptitud ambiental. Los resultados se categorizan siguiendo el método

Jenks Natural Breaks, de forma que se obtienen cuatro grupos en función de la importancia de la

zona; áreas con capacidad de acogida alta, media, baja y muy baja o nula.

Partiendo de las áreas con mayor capacidad de acogida (alta y media), se afina la búsqueda de

posibles emplazamientos en el ámbito de estudio mediante el establecimiento de otros

condicionantes para la instalación de este tipo de proyectos, como son la distancia superior a 1 Km.

De entre todas las ubicaciones con mayor capacidad de acogida de la alternativa de ejecución del

proyecto definidas en el mapa de viabilidad (ver cartografía adjunta), se ha seleccionado un área

con capacidad de acogida alta, libre de figuras de protección, desprovista de vegetación

natural (a excepción de los ejemplares arbóreos que se respetarán), cercana al punto de

conexión, con posibilidad de acceso y con acuerdos disponibles por parte de la propiedad,

cumpliendo así con todos los criterios establecidos y que resulta, por tanto, una alternativa

adecuada y viable. Se selecciona una poligonal con capacidad de acogida alta, libre de figuras de

protección y de afecciones sobre vegetación natural, alejada más de 1 Km. de los núcleos urbanos

circundantes y a más de 300 m. de parques eólicos existentes, con recurso solar suficiente, por

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encontrarse lo más cerca posible del punto de conexión a la red para la evacuación y en el entorno

de 1 Km. de los accesos existentes, contando con la predisposición de la propiedad para la cesión

de los terrenos, cumpliendo así con todos los criterios establecidos. Igualmente, más el 84% del

área de emplazamiento se encuentra fuera de HNV (Olivero et al. 2011)

En lo referente a la línea eléctrica de evacuación, se baraja la alternativa en aéreo y subterránea-

aérea siempre con la traza de menor longitud entre la Subestación de nueva construcción y la de

Campanario, ya existente. Tras valorar la alternativa en aéreo y en subterránea (2/3)-aérea (1/3),

se opta por ésta última como mejor opción desde el lado de la seguridad para la avifauna,

reduciendo así considerablemente las probabilidades de electrocución y colisión.

9.4. IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

Se identifican las acciones del proyecto susceptibles de producir afección, tanto en fase de

construcción como en fase de funcionamiento y desmantelamiento:

Fase de construcción (extrapolables al desmantelamiento)

Acondicionamiento del terreno:

Eliminación de la cubierta vegetal.

Movimientos de tierra.

Almacén de materiales.

Compactaciones.

Hormigonados (cerramiento perimetral, centros de transformación, sistema de seguridad,

hormigonados en zanjas y zapatas de apoyos de la línea eléctrica):

Excavaciones

Instalación de armaduras y hormigonados.

Labores de montaje, instalación y puesta en marcha:

Transporte y acopio de elementos.

Hincado de estructuras fijas.

Desembalaje, ensamblaje o montaje e izado de elementos con grúa.

Cableados, instalación de elementos eléctricos y no eléctricos.

Revegetaciones y otras medidas correctoras o de integración ambiental y paisajística:

Revegetaciones y siembras.

Fase de funcionamiento

Operatividad de la central solar fotovoltaica:

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Página 259 de Estudio de Impacto Ambiental

Funcionamiento y presencia física de los paneles.

Funcionamiento y presencia de las torres y cableado de la línea eléctrica aérea

de evacuación.

Presencia física del vallado.

Mantenimiento de la central solar fotovoltaica:

Mantenimiento de la planta (caminos, limpieza, revegetaciones) incluyendo las

acciones de reparación “in situ”.

Para no realizar sobrevaloraciones en la evaluación de afecciones y simplificar la matriz de

impactos para su mejor comprensión, puesto que muchas de las acciones producen los mismos

efectos, se agrupan de la siguiente manera:

Eliminación de la cubierta vegetal.

Movimientos de tierra.

Compactaciones.

Depósito y acopio de materiales.

Instalación de armaduras y hormigonados.

Presencia de personal (desempeño de la obra civil y labores de instalación y montaje) y maquinaria.

Operatividad de la CSF.

Mantenimiento de la CSF.

9.4.1. Impactos en la fase de construcción (extrapolables al desmantelamiento).

9.4.1.1. Efectos sobre la atmósfera.

Alteración de la calidad de la atmósfera y su relación con el cambio climático.

La alteración de la calidad del aire durante las obras se derivará, fundamentalmente, de la emisión

de polvo y partículas en suspensión, con un diámetro comprendido entre 1 y 1.000 μm.

Las acciones durante las obras que pueden producir dicha emisión son distintas y, tal y como se

refleja en la matriz, serán principalmente: el desbroce del material vegetal, los movimientos de

tierras, así como el tráfico de vehículos.

Este impacto negativo ha obtenido la calificación de moderado para las acciones de eliminación

de cubierta vegetal y movimientos de tierra, obteniendo respectivamente una valoración de 28 y

27 unidades absolutas, dado que los efectos se valoran como de intensidad baja (en el caso de las

actuaciones sobre la cubierta vegetal) o media (en el caso de los movimientos de tierra),

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Página 260 de Estudio de Impacto Ambiental

inmediatos, directos y continuos mientras se ejecuta la acción que los produce; aunque en

contraposición son efectos poco persistentes, reversibles y recuperables.

En esta fase también se producirán emisiones de gases procedentes de la oxidación de los

combustibles utilizados en los motores de la maquinaria de obra y vehículos de transporte.

Este impacto en la matriz se valora para la acción de presencia de maquinaria, obteniendo una

calificación de compatible o no significativo.

Emisión de ruido.

Se prevé un incremento de los niveles sonoros derivado de los distintos trabajos durante la

ejecución de las obras de la CSF, dada la ubicación del proyecto respecto de los núcleos de

población, estos ruidos no serán percibidos por los vecinos de las poblaciones más próximas. Se

trata, por tanto, de un impacto compatible, que ha obtenido una valoración en unidades absolutas

de 22.

9.4.1.2. Efectos sobre el suelo

Ocupación y compactación del suelo.

La ocupación del suelo en esta fase vendrá dada por los efectos derivados de las labores necesarias

para la implementación de los elementos del proyecto, a lo hay que sumar el trasiego de la

maquinaria y el acopio de elementos y materiales.

Las superficies de ocupación temporal podrán ser restauradas una vez finalizadas las obras e

integradas en el medio, la valoración de la ocupación y compactaciones durante las obras en la

matriz se ha considerado de calificación moderada (31, 42, 25 y 40 unidades absolutas).

Contaminación del suelo y subsuelo.

Engloba todas las acciones necesarias que implican el riesgo inherente de vertidos accidentales,

principalmente de aceites. La calificación del efecto resulta ser compatible o no significativo, con un

valor absoluto de 24 unidades.

Por otra parte, dentro de estos efectos se considera la implementación de los hormigonados

necesarios, que suponen la alteración de las características del suelo y, por tanto, una

contaminación del mismo, obteniendo en la valoración impactos moderados en este sentido con

una puntuación absoluta de 40 unidades.

Alteración de la geomorfología del terreno.

La construcción de caminos internos y, en general, los movimientos de tierra necesarios para la

construcción de infraestructuras del proyecto supondrán una leve modificación del relieve natural

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Página 261 de Estudio de Impacto Ambiental

del terreno en determinadas áreas. La valoración de este impacto ha obtenido la calificación de

compatible (25 unidades absolutas). Los efectos derivados de la construcción de viales internos de

servicio se valoran en la matriz en la acción de compactaciones, considerándose de extensión

parcial y de moderada intensidad sobre el factor, con afecciones que se manifiestan de forma

inmediata y de persistencia asociada a la vida útil del proyecto. Son efectos irreversibles y

continuos, aunque mitigables con la implementación de medidas correctoras. Obtienen la

calificación de moderados, con un valor de 36 unidades absolutas.

No se han localizado elementos geomorfológicos ni LIG en el ámbito de estudio, por lo que no se

prevén afecciones sobre estos componentes del medio.

Erosión y pérdida de suelo fértil.

La eliminación de la cubierta vegetal, en este caso de origen agrícola, para la preparación del

terreno producirá una pérdida de suelo fértil. La valoración de esta afección en la matriz se ha

realizado en la acción de eliminación de la cubierta vegetal, obteniendo la categoría de impacto

moderado con un resultado de 39 unidades absolutas en la evaluación.

Los riesgos erosivos estarán inducidos principalmente por los movimientos de tierras, así como por

las compactaciones permanentes asociadas a la construcción de viales internos de servicio o las

temporales inducidas por el trasiego de la maquinaria y acopios de materiales. La categorización

del impacto ha resultado ser compatible o no significativo, con 17 unidades absolutas para las

acciones de depósito de materiales y presencia de maquinaria y 21 para los movimientos de tierras

en la matriz de valoración de impactos. Los efectos permanentes de las compactaciones para la

construcción de caminos internos obtienen una valoración del impacto dentro de la misma

categoría, con 24 unidades absolutas.

9.4.1.3. Efectos sobre el agua

Contaminación de aguas superficiales y subterráneas.

En el ámbito de actuación se encuentran tres ramblas o cauces no permanentes y la masa de agua

subterránea (MASub) 080.138 "Alpera (Carcelén)".

El estudio hidrológico realizado garantiza la preservación del estado del dominio público hidráulico

existente y la protección del régimen hidrológico en el entorno, por lo que se descartan posibles

afecciones en este sentido. Las afecciones sobre la calidad de las aguas han sido valoradas en la

matriz en los campos de movimientos de tierras (relacionados con posibles arrastres de material)

y presencia de maquinaria (relacionada con posibles derrames accidentales). La calificación del

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efecto resulta ser compatible o no significativo, con un valor absoluto de 18 y 22 unidades

respectivamente.

9.4.1.4. Efectos sobre la vegetación y hábitats.

Eliminación de la cubierta vegetal.

En este punto se valora el impacto sobre la vegetación ocasionado por la eliminación de la misma

por el acondicionamiento y ocupación de los terrenos donde se localizan las infraestructuras del

proyecto La afección sobre la vegetación natural se reducirá a la eliminación de ejemplares poco

sobresalientes de almendro, encina, coscoja, retama y vegetación herbácea que pudiera estar

presente sobre límites de parcelas o apriscos. Dentro de la valoración del impacto sobre la

vegetación se ha valorado también la eliminación de la cubierta vegetal agrícola existente y se ha

obtenido una categorización del impacto como moderado, con 29 unidades absolutas.

La importancia de los efectos sobre la cubierta vegetal agrícola inducidos por actuaciones

permanentes (compactaciones y hormigonados) resulta moderada, obteniendo 33 y 31 unidades

absolutas en la valoración.

Afección a hábitats de interés comunitario.

No se detectan hábitats de interés comunitario ni hábitats de interés del Catálogo de hábitats y

elementos geomorfológicos de protección especial, por lo que se descartan afecciones sobre este

componente del medio.

9.4.1.5. Efectos sobre la fauna.

Para la mayor parte de las especies inventariadas no se han descrito problemas graves de

conservación asociados a estos proyectos (ver Libros Rojos) La bibliografía refleja que los

impactos básicos de las centrales solares fotovoltaicas en esta fase de construcción se reduce a las

alteraciones y desplazamientos por molestias humanas con la consiguiente pérdida de hábitat.

Todas las referencias existentes sobre la identificación de los impactos asociados a la instalación y

operatividad de este tipo de proyectos fotovoltaicos, reconocen entre las principales afecciones

negativas la alteración de los hábitats faunísticos, derivada de las necesidades de suelo y el

cambio de uso del mismo. Estos posibles efectos durante las obras de la CSF estarán relacionados

principalmente con las tareas de eliminación de la cubierta vegetal agrícola, pues la inexistencia

temporal de vegetación supone una pérdida del espacio que proporciona refugio y alimento a

numerosas especies de fauna, lo que conlleva el deterioro o pérdida de hábitats faunísticos,

constituyendo una amenaza importante para la fauna.

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Página 263 de Estudio de Impacto Ambiental

En el caso de los reptiles, estas acciones podrían provocar la pérdida de refugios y puntos de cría.

Por su parte, los anfibios se verían afectados en aquellos puntos donde pudieran producirse

alteraciones en las charcas temporales, acequias, arquetas de riego o balsas de agua, por lo que en

el ámbito de proyecto se descartan afecciones sobre este grupo.

Por otra parte, estas operaciones pueden dar lugar a la destrucción de puestas y nidadas.

En resumen, la incidencia negativa por el deterioro o pérdida de hábitats faunísticos en la fase

de construcción incluyendo las molestias se puede valorar como de intensidad media para el

grupo de aves y nula o baja para el resto de grupos.

La evaluación de la posible afección sobre la fauna por pérdida/deterioro de hábitats durante las

obras en la matriz se realiza en la acción de eliminación de cubierta vegetal y obtiene la calificación

de moderada.

En el ámbito del PSF no hay ZEPAs, zonas afectadas por planes aprobados de conservación de

especies amenazadas, cortados rocosos significativos, grandes águilas y aves necrófagas.

9.4.1.6. Efectos sobre Patrimonio Histórico-Arqueológico

Las posibles incidencias sobre el Patrimonio Histórico-Arqueológico han sido minimizadas no

considerándose que pueda existir impacto alguno sobre estos elementos.

9.4.1.7. Economía

Desarrollo económico.

Las actividades de ejecución de obra repercutirán positivamente en la economía de la zona en

forma de nuevos puestos de trabajo cualificados o no. Se considera un impacto positivo de

importancia media en base a los siguientes criterios.

9.4.2. Fase de funcionamiento

9.4.2.1. Atmósfera-Clima

Contribución de la planta solar a mitigar el efecto invernadero.

Cada megavatio solar instalado evita al año 3.900 t de CO2, principal gas responsable del cambio

climático, así como 75 t de azufre y 11,5 t de óxidos de nitrógeno, estos últimos causantes de la

lluvia ácida. Así, para este caso, el ahorro de emisiones de CO2 sería de 163.800 Tm/año,

evitando 3.150 t de azufre y 483 t de óxidos de nitrógeno, que supondría la producción de

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Página 264 de Estudio de Impacto Ambiental

energía procedente de fuentes energéticas derivadas del petróleo, siendo por tanto un efecto

positivo mínimo.

9.4.2.2. Suelo

Compactación del suelo.

En esta fase se valoran los impactos sobre el suelo por compactación derivada de las tareas de

mantenimiento fuera de las áreas previstas (viales, fuera de los recintos de las subestaciones,

entorno a apoyos de LAAT, etc.), incluidas las zonas que fueron afectadas en las obras ya

restauradas. La valoración obtenida para este impacto en cuanto a la importancia es de 23

unidades absolutas, calificándose por tanto como compatible.

Las afecciones derivadas de vertidos accidentales en las tareas de mantenimiento han sido

valoradas en la matriz en el campo relacionado con el mantenimiento de la planta solar,

obteniendo la calificación de compatibles o no significativas con un valor absoluto de 21

unidades.

9.4.2.3. Fauna

Durante la fase de funcionamiento, la presencia de la planta solar generará un efecto barrera y

una fragmentación del hábitat para la fauna terrestre. Las plantas solares pueden actuar como

una barrera para el movimiento de la fauna terrestre por la presencia de los propios seguidores

solares y el cerramiento perimetral (a pesar de que éste presente unas características de

permeabilidad para los animales)

Las especies más generalistas están mejor adaptadas a los ambientes más antropizados y serán

las que se vean menos afectadas. Sin embargo, especies con requerimientos más especializados

pueden verse más afectados por la presencia de la actividad. La calificación de estos efectos

en la matriz obtiene la categoría de severo. No obstante, la presencia de un parque eólico en las

inmediaciones del proyecto y la actividad agrícola en el ámbito de la planta solar proyectada ya

suponen una importante antropización del lugar, y por tanto una menor presencia de fauna menos

generalista.

La probabilidad de que se produzca una pérdida ocasional de efectivos de avifauna por colisión con

el cableado del tendido en aéreo o electrocución se ha visto muy reducida con el soterramiento de

dos tercios de la línea de evacuación, así mismo el riesgo de colisión que presentan los paneles

solares para las aves y los murciélagos es bajo, por lo que la evaluación de este efecto negativo

obtiene una calificación del mismo como moderado.

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Página 265 de Estudio de Impacto Ambiental

Se considera también en este apartado de mortalidad la valoración por la pérdida ocasional de

efectivos de fauna terrestre por atropellos en los caminos de acceso a las plantas y obtiene la

valoración de compatible.

Las molestias sobre la fauna debido a la circulación de vehículos y la presencia de personas durante

las operaciones de mantenimiento de las plantas solares, se han considerado como compatibles

dado que se realizarán de forma puntual y su intensidad será mínima.

9.4.2.4. Paisaje

Intrusión visual.

Se analizan los impactos por intrusión visual derivados de la presencia de, no sólo de las

infraestructuras de la planta solar fotovoltaica durante su vida útil, sino también de las plantas

anexas objeto de expedientes independientes y de las infraestructuras ya presentes en la zona

y que pueden repercutir en la calidad del paisaje. Los efectos se producirán fundamentalmente por

la presencia de los seguidores, aunque se consideran también los inversores, caminos, vallado y la

subestación. Se obtuvo un resultado de visibilidad del 87% de la planta solar (incluyendo las

anexas) a implantar en el territorio abarcado por el plano visual cercano, mientras que los

proyectos resultarían visibles desde el 32% considerando el plano visual medio, esto hace que

se asigne una valoración de intensidad muy alta, una calificación de extenso y la presencia de otras

infraestructuras como aerogeneradores y otras líneas eléctricas en la zona hacen que se asignen

altas valoraciones de importancia en cuanto a sinergia y acumulación. En cuanto al momento,

referido éste al plazo de manifestación del efecto, será inmediato, ya que la intrusión visual se

producirá en el momento de la construcción. La persistencia, referida al tiempo que permanecerá

el efecto, se considera permanente, estimando un periodo de vida del parque de 25-30 años.

También se considera irreversible dado que el efecto no desaparecerá hasta el desmantelamiento

de la planta. Como se ha descrito son de importancia la sinergia y la acumulación, tratándose

además de un impacto directo, continuo. Por último, se considera mitigable, ya que no es

recuperable inmediato o a medio plazo, puesto que la recuperación no podrá realizarse en menos

de 1 año, ni entre 1 y 10 años, aunque tampoco se trata de un efecto irrecuperable sobre el paisaje,

ya que, la eliminación de los seguidores y la integración de la zona tras la finalización de su vida útil

podrá llevarse a cabo sin problemas.

Por todo lo anterior, el impacto sobre el paisaje en esta fase ha obtenido una calificación de severo,

con 58 unidades absolutas.

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Página 266 de Estudio de Impacto Ambiental

9.4.2.5. Economía

Desarrollo económico.

La instalación del proyecto conlleva también efectos positivos sobre el desarrollo económico

en esta fase, derivado de las tareas de mantenimiento de la instalación en relación con la creación

de nuevos empleos, así como al beneficio económico durante el periodo de vida útil de la planta

solar para los propietarios de los terrenos afectados y para el Ayuntamiento, en forma de tasas

asociadas. Teniendo en cuenta lo anterior se ha obtenido un impacto con calificación de mínimo

positivo (40 unidades absolutas).

Pérdida de productividad del suelo por cambio de uso.

Con la implantación del proyecto, se producirá una pérdida de productividad por cambio de uso en

los terrenos anteriormente con aprovechamiento agrícola el resultado de la evaluación de este

impacto arroja un valor de 22 unidades absolutas, siendo por tanto una afección compatible.

Nuevo recurso energético.

La instalación generará un impacto beneficioso relativo a la implantación de un nuevo recurso

energético evitando con ello la quema de combustibles fósiles, la evaluación de este efecto positivo

obtiene una calificación de medio positivo.:

9.4.2.6. Territorio

Afección a la propiedad.

Este impacto puede considerarse valorado en la evaluación de los efectos sobre la productividad

del suelo, resultando compatible.

Afección a espacios protegidos.

El impacto sobre las figuras naturales protegidas del entorno tanto en fase de construcción como

en funcionamiento se consideraría no existente o insignificante.

En resumen, las acciones más agresivas serán las relacionadas con la presencia de personal y

maquinaria durante la construcción, mientras que el factor del medio previsiblemente más

afectado durante esta fase, será la fauna por las molestias que se pueden causar sobre la misma.

Durante la vida útil de la planta solar, la fauna será, junto al paisaje los factores con mayor

probabilidad de impacto por la alteración de su hábitat y por el impacto visual de las instalaciones.

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Página 267 de Estudio de Impacto Ambiental

Los impactos positivos se van a producir sobre el desarrollo económico, tanto durante la fase

de construcción como de funcionamiento y sobre el medio ambiente global con la producción

de energía renovable.

9.5. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS

Las principales medidas orientadas a mitigar los impactos previstos son las siguientes:

9.5.1. Medidas preventivas y correctoras en fase de construcción.

Correcto replanteo de las instalaciones de la planta solar e instalaciones anexas.

Participación activa de los estamentos implicados en la construcción de la planta solar.

Riego de caminos de salida o entrada de vehículos en la obra.

La maquinaria y camiones empleados en los distintos trabajos de la obra deberán haber

pasado las correspondientes y obligatorias inspecciones técnicas

La velocidad de circulación será inferior a los 30 Km/h cuando circulen por pistas de tierra.

Se evitará realizar cambios de aceite, filtros y baterías a pie de obra, en caso de derrame

accidental se actuará extrayendo la parte de suelo contaminado y deberá ser gestionado por

gestor autorizado.

Los residuos generados deben ser separados en función de su naturaleza.

Se aprovecharán al máximo los suelos fértiles extraídos en tareas de desbroce y serán

trasladados posteriormente a zonas potencialmente mejorables.

Las hormigoneras utilizadas en obra serán lavadas en sus plantas de origen o sobre una zona

habilitada para tal fin.

El drenaje de caminos de servicio y plataformas se realizará con dimensiones adecuadas.

Se comprobará que los efluentes de los sanitarios del personal de obra se gestionan

adecuadamente.

Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales

susceptibles de contaminar las aguas.

Los acopios temporales deberán ubicarse fuera de las zonas de influencia directa de arroyos

y vaguadas.

Se deberá garantizar el mantenimiento de la red fluvial actual, minimizando las alteraciones

de caudal durante la ejecución de las obras, y sin que se produzca variación entre el régimen

de caudales anterior y posterior a la ejecución.

Durante las tareas de replanteo de las obras, se delimitará mediante balizamiento o similar

toda zona susceptible de afección, en este caso las quercíneas de gran porte a respetar, así

como formaciones o elementos vegetales a proteger fuera del área de actuación directa.

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Página 268 de Estudio de Impacto Ambiental

Para la eliminación o cualquier actuación sobre vegetación natural es necesaria la preceptiva

autorización de actuación de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y

Desarrollo Rural en Albacete.

Tras las labores de desbroce de material, éste deberá ser incorporado de nuevo al suelo por

medio de trituradora en aquellas zonas no útiles y que sean objeto de integración.

En caso de producirse descuajes o daños sobre el ramaje de la vegetación a preservar, deberá

realizarse la poda correcta de las ramas dañadas y aplicar después pastas cicatrizantes en

caso de ser de consideración, evitando así la entrada de elementos patógenos y humedad.

Se deberán respetar, en la medida de lo posible, los ejemplares y rodales sobresalientes de

especies arbóreas o vegetación natural presentes en todo el ámbito del proyecto,

retranqueándose si fuera posible y necesario los emplazamientos originales para

salvaguardarlos.

Se evitará la apertura de nuevos viales de acceso dando preferencia al uso de los existentes,

lo que contribuirá a minimizar las posibles molestias y a evitar la alteración y/o deterioro del

hábitat faunístico.

Se recomienda la colocación de elementos de señalización que adviertan de la presencia de

determinadas especies en el entorno de la obra. Por ejemplo, referidos al grupo de los

reptiles que durante la primavera y el verano se ven afectados por atropellos en pistas y

carreteras. Se recomienda mantenerlos durante la vida útil de la planta solar.

Durante la noche, las zanjas que no hayan sido cerradas deberán contar con sistemas de

escape para posibles ejemplares de fauna que pudieran quedar atrapados.

Las construcciones asociadas (subestaciones transformadoras, centros de transformación,

casetas prefabricadas, etc.) se armonizarán con el entorno inmediato, utilizando las

características propias de la arquitectura y los acabados tradicionales de la zona.

El tipo de zahorra utilizada en los viales de acceso tendrá unas características tales que no

existan diferencias apreciables de color entre los caminos existentes y los de nueva

construcción.

Las áreas circundantes a la planta solar y subestación deberán ser revegetados de la forma

más adecuada de acuerdo a sus características.

Se deberán instalar paneles informativos relativos a la situación de los contenedores de

residuos contiendo además otras medidas ambientales a tener en cuenta.

Se recomienda habilitar contenedores de residuos asimilables a urbanos.

Tras la finalización de las obras (así como tras el desmantelamiento una vez finalizada la vida

útil del proyecto) deberán llevarse a cabo las medidas de integración y restauración.

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Página 269 de Estudio de Impacto Ambiental

Ante la aparición de algún tipo de resto arqueológico, deberá comunicarse inmediatamente

a la Viceconsejería de Cultura.

Se deberá realizar un seguimiento arqueológico a lo largo de todos los terrenos afectados

por las diferentes instalaciones y durante los movimientos de tierras, supervisado por

arqueólogo acreditado.

Se deberán respetar las vías pecuarias próximas al proyecto, no pudiendo utilizarse para el

transporte de material.

La ubicación de las instalaciones asociadas a la planta solar deberán respetar las distancias y

retranqueos establecidos en las diferentes normativas e instrumentos de ordenación.

En cuanto a los cruzamientos y paralelismos por la línea de evacuación, se deberán tramitar

las solicitudes de autorización correspondientes ante los organismos con competencia en

esta materia.

Se procurará que los transportes por carretera se realicen en las horas de menor intensidad

de tráfico habitual.

9.5.2. Medidas preventivas y correctoras en Fase de Funcionamiento

Las luminarias para el alumbrado no pueden enviar luz por encima del plano horizontal en su

posición de instalación, se deberá evitar una mayor intensidad en longitudes de onda

inferiores de 540 nm que la que emiten las lámparas de Vapor de Sodio a alta presión.

Se favorecerán los pavimentos oscuros en aquellos lugares más sensibles al impacto

medioambiental de la contaminación lumínica (lugares rurales, instalaciones fuera de

núcleos de población, etc.).

Se iluminarán exclusivamente aquellos lugares donde la luz sea necesaria.

Se controlará la consecución de objetivos en aplicación del Plan de Integración Ambiental

propuesto.

Se continuarán aplicando las medidas de protección relativas a la gestión y almacenamiento

de residuos indicadas para la fase de construcción.

En caso de observar deterioro de la red viaria como consecuencia del tráfico inducido por el

proyecto, se procederá a la restitución de caminos, infraestructuras o cualquier otra

servidumbre afectada.

Si se observasen síntomas de erosión debido a la mala evacuación de aguas por cunetas,

obras de fábrica, etc., se procederá a su arreglo o sustitución.

El acceso a la línea de evacuación para su mantenimiento se hará a través de los caminos

existentes.

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Página 270 de Estudio de Impacto Ambiental

En caso de producirse cualquier incidente de las aves del entorno con el proyecto (colisión,

intento de nidificación, etc.), el promotor lo pondrá en conocimiento del órgano ambiental

competente de forma inmediata. Para cumplir con esta premisa se atenderá a la ejecución y

desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental propuesto, en especial en lo referente a las

aves.

Se aplicarán las medidas correctoras anti-electrocución de aves en toda la línea aérea,

establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto y el Decreto 89/2012, de 28 de

junio, por el que se establecen normas adicionales aplicables a las instalaciones eléctricas

aéreas de alta tensión.

Los salvapájaros podrán ser de neopreno sujetos por mordaza de elastómero con cinta

luminescente o similar, colocados a lo largo de toda la línea en el cable de tierra utilizando

para ello materiales opacos dispuestos cada 10 m.

El modelo de señalizador visual a utilizar deberá ser adecuado a las características de la línea

(tensión que soporta), así como a las características climatológicas de la zona (contrastes

térmicos y radiación solar).

Se procederá al control de la eficacia y desarrollo de la vegetación tras la ejecución del Plan

de Integración propuesto.

Se desmantelarán y restaurarán todas aquellas superficies no necesarias para la fase de

funcionamiento.

9.5.3. Medidas Compensatorias

Sin perjuicio de lo establecido tras la Declaración de Impacto ambiental en el correspondiente

Anejo de medidas compensatorias a consensuar con los Servicios de Medio Ambiente y de Política

Forestal y Espacios Naturales de Albacete de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y

Desarrollo Rural se exponen las líneas generales para las citadas medidas:

Medidas para la mejora y recuperación de hábitats esteparios: gestión de los cultivos y

recuperación de los lindes y setos.

Mejora y acondicionamiento de primillares, centrándose en la limpieza, acondicionamiento

e instalación de cajas nido en las casas de labor en las cuales se ha detectado presencia de

Cernícalos primillas.

Instalación de refugios para quirópteros para potenciar las densidades de quirópteros en la

zona.

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Página 271 de Estudio de Impacto Ambiental

Vivares y refugios de lagomorfos. Protección de las instalaciones, para favorecer las

poblaciones de conejo en el entorno de las plantas, favoreciendo así a las especies presa

evitando la proliferación de lagomorfos en el interior de las instalaciones.

9.6. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Durante la ejecución de las obras se ha de realizar un seguimiento de las mismas para comprobar

que todo se lleva a cabo tal y como establece el proyecto y que las medidas preventivas y

correctoras propuestas. El seguimiento en esta fase se realizará con una frecuencia semanal

durante el periodo de duración de la misma, pudiendo aumentar dicha frecuencia si la intensidad

de las obras así lo requiere.

9.6.1. Vigilancia en Fase de Construcción

Se comprobará la disposición de medios para el control del levantamiento de polvo.

Se controlará la acumulación de polvo sobre la vegetación.

Se controlará que los vehículos circulan a baja velocidad y con los elementos oportunos para

limitar el levantamiento y dispersión de polvo.

Se controlará que se realiza el aviso del inicio de los trabajos a los agentes medioambientales

de la comarca.

Se comprobará la correcta señalización y balizamiento de todas las zonas de obras.

Se comprobará que se ha aprovechado la red de caminos y accesos existentes.

Se supervisará la retirada y almacenamiento de la tierra vegetal.

Controlar la aparición de síntomas de pérdida de terreno y ordenar la reparación de los

posibles efectos aplicando medidas de prevención o corrección de la erosión.

Detectar las áreas de terreno con problemas de compactación y ordenar las oportunas

medidas correctoras.

Seguimiento de las zonas aledañas a la obra, evitando la afección a la vegetación con

acciones innecesarias.

Se comprobará que los materiales son procedentes de zonas debidamente autorizadas.

Se realizarán inspecciones visuales del aspecto general de las obras en cuanto a presencia de

materiales sobrantes de obra, escombros, basuras, desperdicios y cualquier otro tipo de

residuo generado para que su almacenamiento y gestión sea la prevista.

Requerimiento, recopilación y organización de las correspondientes facturas y/o certificados

de entrega de residuos a gestor autorizado.

Controlar la disponibilidad de materiales aptos para la recogida de vertidos accidentales.

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Página 272 de Estudio de Impacto Ambiental

Comprobar que los parques de maquinaria y zonas de acopio de materiales de obra se

realizan en los lugares seleccionados y con las medidas previstas para evitar la

contaminación de aguas y suelos. Se comprobará que dichas zonas se encuentran

perfectamente señalizadas y en conocimiento de todo el personal de obra.

Controlar el tráfico y movimiento de la maquinaria respecto a la ocupación de la misma

frente a la vegetación.

Se controlará que no se producen daños por parte de la maquinaria sobre la vegetación por

arranque, descuaje o corte de ramas.

Supervisar la correcta ejecución del Plan de Integración paisajística.

Durante la época de peligro alto de incendios forestales, comprobar que se prescinde de la

utilización de maquinaria y equipos en zonas forestales si las hay y en las áreas rurales

situados en una franja de 400 m alrededor de aquellas.

En caso de haber realizado cortas o desbroces de vegetación, se comprobará que los restos

han sido retirados y gestionados correctamente.

Verificación del cumplimiento de las medidas mitigadoras de impacto sobre este factor,

descritas en el Estudio de Impacto Ambiental y recogidas en las Declaración de Impacto

Ambiental.

Control de áreas reales de reproducción o agregación de taxones vertebrados sensibles que

entren dentro de los terrenos de actuación o en las áreas limítrofes y que pudieran verse

afectados por la actividad derivada de esta fase del proyecto.

Se prestará especial atención a las especies en alguna de las categorías de amenaza y

protección de las listas rojas y de los catálogos de especies protegidas, especialmente sobre

aquellas que desarrollen ciclos biológicos básicos en el área de influencia.

Se comprobará, una vez finalizadas las obras, que todas las instalaciones provisionales

necesarias para la ejecución de las mismas son retiradas.

Se controlará el montaje cuidadoso e izado de apoyos, de forma que se reduzca la superficie

afectada en las zonas más sensibles paisajísticamente o con mayor riqueza de vegetación.

Se vigilará la tipología de las instalaciones en general, de forma que sean acordes con la zona

y cumplen lo establecido en las medidas preventivas relativas al paisaje.

Control del movimiento de tierras durante la fase de realización de las obras, con un

seguimiento de los perfiles y cortes que se generen.

Se comprobará que la instalación afecta a los caminos de uso público según lo dispuesto y

que las modificaciones previstas y consensuadas con el Excmo. Ayuntamiento de Bonete se

realizan de forma satisfactoria.

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Página 273 de Estudio de Impacto Ambiental

9.6.2. Seguimiento en fase de explotación

Los estudios realizados hasta la fecha en la comunidad autónoma consideran que el

parámetro vegetación es uno de los más adecuados (junto a los invertebrados) como

bioindicadores para medir las afecciones de este tipo de instalaciones. Se considera por

tanto necesario seguir abordando estudios que consideren el grupo aves y otros dentro de

sus Programa de Vigilancia Ambiental sumado al bioindicador ya contrastado, vegetación,

que junto al parámetro paisaje y el resto de factores de control de cualquier instalación

industrial (residuos, vertidos, etc.) conformarán el Programa de Vigilancia Ambiental para la

fase de Explotación.

Se comprobará que se han restituido los caminos y otras servidumbres que hubiesen sido

afectadas por las obras y se han reparado los daños derivados de la propia actividad.

Se controlará la producción de residuos y la correcta gestión de los mismos.

Será necesario controlar la aparición de fenómenos de erosión laminar.

Se cumplirá con el Programa de Vigilancia periódica de aves (y quirópteros) para la planta

solar fotovoltaica y la línea de evacuación, cuyos objetivos son los siguientes:

- Comparar la abundancia y el número de especies o unidades taxonómicas reconocibles,

que se encuentren en el área de los parques solares y fuera de ellos, para valorar los efectos

que la instalación ha producido sobre el medio local, comparando con los resultados

obtenidos en la fase preoperacional y que se expone en el presente. Esto permitirá la

aproximación a la dinámica y composición de las poblaciones de aves de la zona mediante

el análisis de las densidades relativas y de su composición en número de especies (riqueza)

- Identificar nuevos grupos taxonómicos que puedan utilizarse como indicadores de

impacto para este tipo de proyectos, descartando aquellos que no permiten reflejar los

cambios en los márgenes temporales y escala espacial en los que se enmarca este estudio.

Control del grado de implantación de las medidas ejecutadas en base al Plan de Integración

Ambiental y de la consecución de sus objetivos. El área sometida a vigilancia deberá

contemplar toda la zona afectada directa o indirectamente por el proyecto y especialmente

las áreas restauradas. El seguimiento deberá prolongarse como mínimo durante cinco años

en la fase de explotación, o hasta que se constate que las áreas restauradas se encuentran

perfectamente asentadas.

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Página 274 de Estudio de Impacto Ambiental

9.6.3. Emisión de Informes

El primero tras la finalización de obras: Informe único donde se describan detalladamente la

evolución y consecución de los trabajos, así como las medidas preventivas y correctoras

ejecutadas.

En la fase de funcionamiento, anualmente y durante el tiempo que establezca la

Administración competente se elaborará un Informe anual de la situación de las

instalaciones y de las medidas de protección propuestas, con especial incidencia en el

seguimiento de la fauna, la gestión de residuos y el estado y mantenimiento de las medidas

propuestas en el Plan de Integración Ambiental y Paisajística a implementar.

Sin periodicidad fija, informes especiales y puntuales cuando se presenten circunstancias o

sucesos excepcionales.

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Página 275 de Estudio de Impacto Ambiental

10. ANEJO III. INFORMES DE LAS ADMINISTRACIONES

Ver CD Adjunto.

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Página 276 de Estudio de Impacto Ambiental

11. ANEJO IV. DOSSIER FOTOGRÁFICO

Fotografía 1. Vista de la futura CSF Bonete II desde la Casa

de San Javier. Fotografía 2. Vista sur del interior de la CSF Bonete II

Fotografía 3. Vista norte del interior de la CSF Bonete II, al

fondo el PE Virgen de Belén I Fotografía 4. Vista este del interior de la CSF Bonete II, al

fondo la LAAT 400 kv de REE.

Fotografía 5. Extremo noroeste de la CSDF Campanario I Fotografía 6. Extremo suroeste de la CSDF Campanario I

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Página 277 de Estudio de Impacto Ambiental

Fotografía 7. Límite sur de las instalaciones de Campanario

I.

Fotografía 8. Área de localización de instalaciones hacia el norte de CSF Bonete III.

Fotografía 9. Área de localización de instalaciones hacia el

sur de CSF Bonete III. Fotografía 10. Área de localización de instalaciones en el

interior de la futura CSF Bonete III.

Fotografía 11. Zona propuesta para la instalación de la

laguna de escorrentía, fuera de la CSF Bonete III (Ver Anejo I)

Fotografía 12. Zona de implantación de la CSF Bonete IV, al fondo El Chisnar

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Página 278 de Estudio de Impacto Ambiental

Fotografía 13. Vista sureste de la futura CSF Bonete IV. Fotografía 14. Vista de la CSF Bonete IV desde el norte.

Fotografía 15. Vista oeste de la CSF Bonete IV. Fotografía 16. Zona de implantación de la SET Bonete Sur

Fotografía 17. Vista norte del trazado subterráneo de la línea

de evacuación. Fotografía 18. Vista norte del trazado aéreo de la línea de

evacuación.

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Página 279 de Estudio de Impacto Ambiental

Fotografía 19. Área de trazado en aéreo hasta la SET

Campanario Renovables. Fotografía 20. SET Campanario.

Figura Anexo I. Situación de las fotografías del anexo.

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Página 280 de Estudio de Impacto Ambiental

12. ANEJO V. MATRIZ DE IMPACTOS

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Página 281 de Estudio de Impacto Ambiental

13. ANEJO VI. DOCUMENTACIÓN DE PATRIMONIO

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Página 282 de Estudio de Impacto Ambiental

14. ANEJO VII. CARTOGRAFÍA

Plano 01. Emplazamiento E200.000

Plano 02. Situación E25.000

Plano 03. Mapa de Aptitud Territorial para el emplazamiento de Alternativas E75.000

Plano 04. Infraestructuras

Plano 05. Geológico E50.000

Plano 06. Elementos Geomorfológicos de Protección Especial y Erosión del Suelo E25.000

Plano 07. Vegetación actual E25.000

Plano 08. Directiva 92/43/CEE E25.000

Plano 09.01. Muestreos de campo E50.000

Plano 09.02. Primillares E50.000

Plano 09.03. Probabilidad de uso y contactos E50.000

Plano 10. Figuras protegidas E75.000

Plano 11. ZCPO. Visuales E75.000

Plano 12. Integración ambiental E15.000