SELLADO DE VERTEDERO DE RESIDUOS URBANOS DE BUSTILLO DE LA VEGA (PALENCIA).
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ANEJO Nº4:
VOLUMEN DE RESIDUOS Y DE TIERRAS
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ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN. .............................................................................................. 5
2. CALCULO DE LOS RESIDUOS ACTUALES. ..................................................... 5
3. CALCULO DE RESIDUOS HASTA EL CLAUSURADO DEL VERTEDERO. ....... 6
4. VOLUMEN DE resguardo ddel freatico y TIERRAS DE CUBRICIÓN. ................. 6
ANEJO Nº1.: CALCULO DE VOLÚMENES. ................................................................ 9
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1. INTRODUCCIÓN.
Para sellar los vertederos es necesario conocer el volumen total de residuos a sellar. Este
volumen de residuos total a sellar se compone de:
• Residuos existentes a día de hoy, actuales.
• Residuos que se van a verter hasta el día de la clausura de los vertederos.
El volumen de residuos existente actualmente en el vertedero de Bustillo de la Vega
(Polígono 6, parcela 46, La Fuente) se ha realizado por diferencia entre la topografía actual y la
inicial del vertedero. La topografía actual se ha realizado mediante topografía clásica, la topografía
inicial se ha estimado mediante las catas realizadas y la topografía del perímetro del vertedero.
El levantamiento topográfico y el estudio Geotécnico se han realizado durante el mes de
Julio de 2009 respectivamente, se prevé que se deje de verter después de 3 meses, durante el
mes de agosto, septiembre y octubre, por tanto es necesario estimar los residuos que se van a
verter durante dichos meses para calcular el volumen de residuos a sellar.
El volumen de residuos que se van a depositar durante los nueve meses se ha estimado
a partir de de la población de Bustillo de la Vega y de las posibles obras.
2. CALCULO DE LOS RESIDUOS ACTUALES.
Para estimar el volumen de residuos actual se ha realizado un levantamiento taquimetrito
por topografía tradicional. Este levantamiento se ha realizado de forma que se pueda restituir el
terreno con curvas de nivel cada 0, 20 m. con el fin de obtener mayor precisión dado la
irregularidad del vertido.
La topografía inicial se ha estimado combinando los datos obtenido de las catas
realizadas en el estudio geotécnico y la interpretación del terreno perimetral y de las pendientes del
terreno.
Una vez obtenidos los dos terrenos se ha introducido un eje y una serie de perfiles
transversales en los mismos puntos en ambos terrenos y por diferencia entre ambos perfiles
hemos obtenido el volumen de residuos total existente.
De esta manera el volumen obtenido es 22.097,98 m3 (ver mediciones auxiliares).
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3. CALCULO DE RESIDUOS HASTA EL CLAUSURADO DEL VERT EDERO.
La población de Bustillo de la Vega es:
• Población de derecho: 332 habitantes (fuente INE).
Se estima que el estándar de residuos es de un (1) kilogramo por cada habitante y dia, y
que la densidad alcanzada en el vertedero es de 500 kg / m3.
Con estos datos y supuesto doce meses obtenemos:
Calculo de volumenes para Bustillo
Volumen estimado de medición de perfiles = 17,044.50 m3
Volumen de vertidos diarios
Producción diaria persona = 332.0 hab x 1.00
kg/dia y persona = 0.332 Tn/dia
Otros orígenes = 500.0 m3
Densidad estimada = 0.50 Tn/m3
Volumen futuro = 31 dias x 12 meses x 0.332 Tn/dia / 0.5 Tn/m3 = 247.01 m3
Total de vertidos
durante los 12 meses = 247.01 m3
Volumen de vertidos totales = 17,044.50 m3 + 247.01 m3 + 500.00 m3 = 17,791.51 m3
4. VOLUMEN DE RESGUARDO DDEL FREATICO Y TIERRAS DE
CUBRICIÓN.
Previo al sellado de los residuos y después de la excavación de estos es necesario
realizar un relleno del fondo de excavación con el fin de garantizar estar por encima del nivel
freático. El relleno se realizara con 50 cm de espesor de tierras procedentes de préstamos, para
posteriormente realizar el sellado del vertedero.
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Después de extender los residuos es necesario taparlos con una capa de tierras de
cubrición. Esta estará formada por tierra con un espesor total de 100 cm, que irán enriquecidos con
compos procedente de C.T.R. con 6 kg/m2 . Las tierras de cubrición se han medido como la
superficie terminada definida por los nuevos perfiles de la topografía de los residuos totales
extendidos y acabados.
La cubicación se ha obtenido por diferencia entre perfiles transversales de las topografías
de residuos inicial y final. El volumen obtenido es:
Vol Excavacion 17,044.50 m3 Vol Relleno Freatico 3,652.33 m3 Vol Relleno Cobertura 6,427.28 m3 Vol T. Enriquecido 1,448.68 m3 Vol Gravas 1,297.07 m3 Vol Residuos Urb 17,799.04 m3
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ANEJO Nº1.: CALCULO DE VOLÚMENES.
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P.K Se
(m²)
Srf
(m²)
Src
(m²)
Sv
(m²)
Sg
(m²)
Sru
(m²)
La
(m)
Ve
(m³)
Vrf
(m3)
Vrc
(m³)
Vv
(m³)
Vg
(m³)
Vru
(m³)
Sla
(m2)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 100.46 16.28 82.97 6.80 0.00 0.00 0.00 502.32 81.40 414.87 33.99 0.00 0.00 0.00 20.00 55.76 9.48 47.48 5.14 0.00 0.00 0.00 781.11 128.82 652.25 59.68 0.00 0.00 0.00 30.00 38.08 4.57 13.67 3.97 3.17 15.00 16.37 469.21 70.27 305.75 45.54 15.84 75.02 81.86 40.00 228.71 44.60 55.88 16.85 17.09 218.34 155.05 1,333.97 245.85 347.77 104.12 101.31 1,166.70 857.10 50.00 230.41 47.30 72.01 18.11 18.04 270.90 163.98 2,295.59 459.52 639.43 174.79 175.67 2,446.21 1,595.13 60.00 222.13 47.87 73.06 18.61 18.46 277.62 166.23 2,262.70 475.88 725.34 183.59 182.49 2,742.60 1,651.06 70.00 214.12 48.22 73.55 18.48 18.46 272.81 166.98 2,181.25 480.46 733.04 185.46 184.58 2,752.12 1,666.08 80.00 213.82 49.36 75.19 18.92 18.76 273.51 170.80 2,139.67 487.90 743.66 187.00 186.07 2,731.58 1,688.91 90.00 219.64 49.83 75.82 19.21 18.94 267.05 172.42 2,167.28 495.93 755.04 190.63 188.49 2,702.81 1,716.10
100.00 165.95 40.50 61.95 15.75 15.18 187.10 138.96 1,927.92 451.61 688.88 174.79 170.61 2,270.74 1,556.93 108.95 48.18 18.69 28.81 7.72 4.82 14.80 46.53 958.21 264.88 406.16 105.05 89.49 903.49 830.06 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.29 9.81 15.12 4.05 2.53 7.77 24.43
Totales 17,044.50 3,652.33 6,427.28 1,448.68 1,297.07 17,799.04 11,667.66
Vol Excavacion 17,044.50 m3 Vol Relleno Freatico 3,652.33 m3 Vol Relleno Cobertura 6,427.28 m3 Vol T. Enriquecido 1,448.68 m3 Vol Gravas 1,297.07 m3 Vol Residuos Urb 17,799.04 m3
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Calculo de volumenes para Bustillo
Volumen estimado de medicion de perfiles = 17,044.50 m3
Volumen de vertidos diarios
Produccion diaria persona = 332.0 hab x 1.00 kg/dia y persona = 0.332 Tn/dia
Otros origenes = 500.0 m3
Densidad estimada = 0.50 Tn/m3
Volumen futuro = 31 dias x 12 meses x 0.332 Tn/dia / 0.5 Tn/m3 = 247.01 m3
Total de vertidos durante los 12 meses
= 247.01 m3
Volumende vertidos totales = 17,044.50 m3 + 247.01 m3 + 500.00 m3 = 17,791.51 m3
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ANEJO Nº5:
ACTUACIONES PREVISTAS
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ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN. ................................................................................................. 5
2. TRATAMIENTO DE DESRATIZACIÓN ................................................................. 6
2.1. TÉCNICAS, EQUIPOS Y PRODUCTOS A UTILIZAR ............................................ 7
2.2. PLAN DE ACTUACIÓN ......................................................................................... 8
3. IMPERMEABILIZACIÓN DEL VERTEDERO ......................................................... 8
3.1. CONTAMINACIÓN SUPERFICIAL ........................................................................ 8
3.2. CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS Y
PRODUCCIÓN DE LIXIVIADOS. .......................................................................... 9
3.3. IMPERMEABILIZACIÓN DEL VASO Y LATERAL. .............................................. 10
3.4. IMPERMEABILIZACIÓN DE LA SUPERFICIE..................................................... 10
4. MOVIMIENTO DE RESIDUOS. ........................................................................... 10
5. RECUBRIMIENTO DEL VERTEDERO ................................................................ 11
6. TRATAMIENTO DE RESIDUOS ......................................................................... 12
6.1. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS ........................................................................... 12
7. DESGASIFICACION ........................................................................................... 13
7.1. POZOS DE EXTRACCIÓN DEL BIOGÁS ........................................................... 13
8. RECUPERACIÓN AMBIENTAL........................................................................... 13
8.1. PLANTACIÓN ..................................................................................................... 13
8.2. ESPECIES A UTILIZAR ...................................................................................... 13
8.3. ELECCIÓN DE ESPECIES ................................................................................. 14
8.4. SUPERFICIE Y DOSIS ....................................................................................... 15
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1. INTRODUCCIÓN.
Este anejo recoge la serie de medidas encaminadas a recuperar medioambientalmente el
vertedero de Bustillo de la Vega en la provincia de Palencia.
El vertedero actualmente no está controlado, vertiéndose en el todo tipo de plásticos,
electrodomésticos, neumáticos y materias orgánicas e inorgánicas procedentes de las
explotaciones ganaderas próximas, por tanto se considera que la actuación hacer principalmente
es el sellado completo del vertedero con todos sus materiales y la recuperación ambiental de la
zona.
Para el sellado del vertedero es necesario la extracción de la totalidad de los residuos
existentes en dicho vertedero, por otro lado tanto el volumen de residuos como la imposibilidad de
acopiar los en un punto próximo a la parcela del vertedero nos obligan a plantear la extracción de
los residuos y su sellado por mitades, es decir se extraerá la mitad del vertedero y se ha acopiara a
sobre la otra mitad, se sellará y se procederá a ejecutar la otra mitad.
Un problema añadido es la presencia de un nivel freático alto con un suelo natural
(arenas y gravas) de una elevada permeabilidad con lo que es necesario, una vez excavado los
residuos, un relleno del fondo de la excavación con un suelo natural que permita colocar la lámina
de impermeabilización de los residuos por encima del nivel freático.
De esta forma el tratamiento a seguir consiste en:
• Tratamiento de desratización de toda la superficie afectada por la acumulación de
residuos si el Director de la Obra considera necesario su realización en el
momento de la ejecución
• Extracción y transporte a planta para el tratamiento de neumáticos fuera de uso.
• Extracción y transporte a planta para el tratamiento equipos eléctricos y
electrónicos y otros.
• Extracción de la mitad del vertedero y acopio de los mismos en la otra mitad libre.
• Relleno del fondo de la excavación con suelo natural con el fin de evitar en nivel
freático
• Colocación de la lámina de polietileno y posterior relleno con grava con el fin de
proteger la lámina y mejorar el drenaje interior de la lámina para recoger los
posibles lixiviados.
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• Ejecución del drenaje del fondo del vertedero, y de la arqueta de lixiviados.
• Relleno con los residuos anteriormente excavados y copiados en la otra mitad del
vertedero.
• Excavación de la mitad del vertedero que no está impermeabilizada y acopio de
los materiales extraídos en la mitad ya impermeabilizada.
• Relleno del fondo de la excavación con suelo natural con el fin de evitar el nivel
freático de forma similar anterior mitad ya tratada.
• Colocación de la lámina de polietileno, soldando la a la ya colocada con el fin de
lograr una total impermeabilización del vertedero y posterior relleno con grava
con el fin de proteger la lámina.
• Relleno de la mitad excavado a con los residuos acopiados en la otra mitad.
• Ejecución de las chimeneas de ventilación de gases.
• Colocación de la lámina de polietileno en la parte superior del vertedero sellado
los residuos.
• Extensión de la capa de cobertura, mejorando la capa superficial con compost.
• Plantación de árboles especies arbustivas e hidrosiembra.
• Vallado del vertedero y señalización como vertedero clausurado
Este planteamiento se considera de forma general
2. TRATAMIENTO DE DESRATIZACIÓN
Los vertederos constituyen el hábitat ideal para el anidamiento y desarrollo de roedores e
insectos debido a que se dan en ellos una serie de características como son:
- Fuentes de alimentación abundantes: gran cantidad de alimentos residuales del
consumo humano.
- Fuentes de agua suficientes: provenientes de las propias basuras, charcas, etc.
- Lugares de refugio adecuados: asentamientos óptimos, sin apenas molestias
externas, en madrigueras y/o apilamientos de escombros y neumáticos.
Con las operaciones de restauración del entorno del vertedero, se destruye este hábitat
ideal, dando lugar al abandono y emigración de los roedores hacia otros lugares de anidamiento.
Esto puede ocasionar un problema de plagas en granjas o núcleos de población cercanos. Es por
este problema por lo que es necesario realizar una campaña de desratización y desinsectación.
Entre las acciones directas de desratización, la más importante es el control mediante
rodenticidas (sustancias químicas), y en particular los rodenticidas anticoagulantes.
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La concentración del producto activo en el cebo no suele exceder del 1% (generalmente
es del 0,25 al 0,35%) pues basta esta proporción para conseguir en el roedor el estado de
incoagulabilidad conveniente, la desratización con estos productos exige el mantenimiento de los
cebos durante varios días y la reposición continua del producto consumido.
Entre los rodenticidas anticoagulantes se encuentran la Warfarina de primera generación.
2.1. TÉCNICAS, EQUIPOS Y PRODUCTOS A UTILIZAR
Entre los equipos que se deben utilizar durante la campaña de desratización cabe citar
los siguientes:
- Bolsos
- Guantes
- Cebaderos
- Espolvoreadores para esparcir el raticida en polvo.
- Recipientes de sólidos y líquidos
- Trampas de control
- Planning de tratamiento
- Tarrinas
- Atrapadores
- Escobillas y recogedores
La gama de productos que se emplearán será lo suficientemente amplia para hacer frente
a todas las eventualidades que se presenten:
- Cebos atrayentes en bolsitas
- Cebos atrayentes a granel; concentrados y normales
- Polvos de paso y rastreo
- Cebos atrayentes para ratones
- Ratonicidas especiales para ambientes cerrados
- Trampas especiales para ambientes cerrados
- Formulaciones especiales para muestreos
- Formulaciones oleosas
- Cebos atrayentes en bloque
Esta gama de productos nos permite hacer la elección de los más idóneos en cada caso.
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En el vertedero se emplearán bolsitas y cebos especiales para este tipo de lugares, esto
permite cubrir grandes extensiones y su envasado, de no ser consumido, permanece como
remanente útil ante cualquier reinfestación. Además las zonas de anidamiento y paso se tratarán
con polvo de paso y rastreo. En aquellos puntos en que no estén cubiertos los requerimientos
hídricos, se dispondrán bebederos con raticidas líquidos. En los lugares de mayor consumo se
dispondrá de cebos a granel en cebaderos y cajas especiales para tal fin, de modo que faciliten el
consumo y las cantidades idóneas para el envenenamiento.
2.2. PLAN DE ACTUACIÓN
El programa de desratización a realizar se desglosa en las siguientes fases:
- Puesta de cebos. Tratamiento de choque inicial mediante puestas controladas.
- Seguimiento y reposición. Dará una estimación de la población múrida existente. Esta fase
constará de cuatro tratamientos y al final de la misma se estará en disposición de apuntar la
reducción porcentual de la plaga.
- Tratamiento de choque final. Previo a la entrada del personal y la maquinaria que debe realizar
el sellado. En esta fase también se procederá a la fumigación del vertedero.
El tiempo empleado en esta campaña será de treinta (30) días. Tras el tratamiento inicial
de choque, con puestas controladas sobre el área de vertido y el establecimiento de una barrera
perimetral se procederá al cabo de 3 ó 4 días a la reposición y seguimiento, potenciando las zonas
más conflictivas. Al cabo de 6 ó 7 días se volverán a reponer las puestas con anticoagulantes de
diferente principio activo.
El proceso se volverá a repetir al cabo de 6 ó 7 días, comprobando a la semana siguiente
la reducción de la población múrida. Tras el trabajo de campo, se procederá al cabo de 6 ó 7 días a
efectuar un tratamiento de choque con productos de dosis única sobre las zonas remanentes con
una población superior a la esperada.
3. IMPERMEABILIZACIÓN DEL VERTEDERO
3.1. CONTAMINACIÓN SUPERFICIAL
La vulnerabilidad de los elementos que componen el modelo hidrogeológico que
caracteriza el entorno del emplazamiento del vertedero es alta, al existir una conexión directa entre
los lixiviados producidos por la masa de residuos y las aguas superficiales y subterráneas
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Esta incidencia se produce por la circulación de las aguas superficiales a través del
cuerpo del vertedero hasta su salida bajo la masa de los vertidos; durante este viaje las aguas se
cargan de contaminación, pudiendo llegar de este modo a alcanzar las capas superficiales del
terreno y provocando la afección de las aguas subterráneas y el arroyo existente.
En cumplimiento del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, se establecerán dos puntos de control de
las aguas superficiales, uno aguas arriba del vertedero y otro aguas abajo.
3.2. CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS Y
PRODUCCIÓN DE LIXIVIADOS.
Con el fin de evitar la contaminación de las aguas subterráneas se plantea la
impermeabilización total del vaso, moviendo el conjunto de los residuos a una zona debidamente
impermeabilizada que los contenga, que es la alternativa más evidente para resolver la incidencia
del vertedero sobre los terrenos circundantes.
Las principales vías de entrada de agua dentro de los residuos es el agua de infiltración
de las precipitaciones y la subida y bajada del freático, por lo que una vez realizado relleno de un
metro sobre el fondo de la excavación con el fin de sellar los residuos por encima del nivel freático
y el posterior sellado del cuerpo del vertedero, la producción de lixiviados se verá reducida
notablemente, ya que la entrada de aguas de infiltración será nula.
Es decir, tras el sellado, la producción de lixiviados se irá reduciendo paulatinamente,
hasta que este volumen sea prácticamente inapreciable.
Para realizar esta impermeabilización se ha optado por realizar pantalla de todo el
vertedero, compuesta por una geomembrana PEAD (e=2 mm.) recubriendo todo el vaso y un
geocompuesto drenante que nos permita la evacuación de lixiviados y gases en el interior del
vertedero y el drenaje del agua en el exterior.
La recogida de lixiviados se realizará mediante la ejecución de la impermeabilización y la
colocación de una tubería drenante recubierta de grava y geotextil de protección y anticotaminante,
la cual, se impermeabilizará con la misma geomembrana PEAD (e=2 mm) y de esta manera
conducir los lixiviados a una arqueta de lixiviados.
La arqueta de lixiviados será prefabricada de hormigón armado y capacidades de 10
metros cúbicos según planos. De este modo se aísla este el terreno y se favorece la recogida de
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los lixiviados que salen del vertedero por esta vía y se conducen a la balsa de lixiviados que
posteriormente son llevados a un gestor autorizado
Tras el sellado, la producción de lixiviados se irá reduciendo paulatinamente, hasta que
este volumen sea prácticamente inapreciable.
3.3. IMPERMEABILIZACIÓN DEL VASO Y LATERAL.
Esta impermeabilización tiene por objeto evitar, en lo posible, tanto las infiltraciones
provenientes de los terrenos circundantes y que conforman el vaso y que se puedan producir en
época de lluvias, como la emigración de lixiviados hacia estos terrenos, evitando así su
contaminación.
Para realizar esta impermeabilización se ha optado por realizar pantalla continua en todo
el vaso y su perímetro del vertedero. Esta pantalla se ejecutará mediante la colocación de una
geomembrana PEAD (e=2 mm) entre dos capas de goecompuestos drenantes
3.4. IMPERMEABILIZACIÓN DE LA SUPERFICIE
La impermeabilización de la superficie del vertedero tiene como finalidad el aislar los
residuos del medio exterior evitando que el agua entre en contacto con las basuras y se contamine.
La impermeabilización estará formada por una lámina de geocompuesto drenante, una
geomembrana PEAD (e=2 mm) impermeable y una lámina de geocompuesto drenante.
Estas capas múltiples de sellado se consideran suficientes para evitar las infiltraciones de
agua debidas a las precipitaciones meteorológicas, y garantizan el drenaje de gases y de agua.
4. MOVIMIENTO DE RESIDUOS.
Dada la falta de espacio del vertedero para acopiar los residuos extraídos durante la
excavación se procederá a la ejecución de la excavación e impermeabilización por mitades, es
decir se excavará una mitad y se acopiara sobre la otra mitad, se rellenará las excavación con el
metro de terreno de relleno, se colocará la geomembrana y la gravas de protección.
Posteriormente se realizará las mismas labores en la otra mitad.
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En la colocación de los residuos se tendrá especial cuidado para no deteriorar las
láminas de geocompuestos y geomenbranas antes colocadas en el vaso. La colocación se hará
por capas que permitan una compactación mínima de 1 Tm/m3.
La disposición de los residuos será la que figura en los planos, cumpliendo en todo caso
la normativa vigente en especial la UNE 104425.
El talud máximo recomendable será 2H:1V, en caso de que no fuera factible se dispondrá
de bermas según la siguiente tabla de recomendaciones de la citada norma, en nuestro caso el
talud previsto es muy inferior, máximo es de 3H:1V, por lo que no se prevén ningún tipo de berma
DISPOSICIÓN DE BERMAS
Talud Horizontal/vertical
Una berma cada “x” metros de altura
1:1 Cada 5 m 1,5:1 Cada 9 m 2:1 Cada 14 m
> 2,5:1 -
La anchura mínima recomendable de bermas es de 4 m en terraplén y de 2,5 m en
excavación, con la finalidad de facilitar los trabajos de impermeabilización y el tránsito de
maquinaria.
5. RECUBRIMIENTO DEL VERTEDERO
El recubrimiento final del vertedero se realiza con una capa de 80 cm de espesor de
suelo de cobertura de forma que se protejan las capas de impermeabilización y de soporte a la
vegetación a implantar con la siembra.
La cobertura con tierra se realizará utilizando primero el material existente en el acopio y
una vez terminado éste, material de préstamos.
Finalmente se aportará una capa de tierra de 20 cm de espesor enriquecida con 6 kg/m2
de Compost del C.T.R. para que pueda asentarse vida vegetal, y así evitar su erosión y facilitar el
arraigamiento de las plantas.
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6. TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Previo a cualquier actuación de restauración en la zona, se deberán retirar algunos
residuos acumulados tanto dentro del área del vertedero como en los acopios situados alrededor
de él, e incluso en el entorno más próximo. Estos residuos deberán ser puestos en manos de un
gestor autorizado, según la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.
Según lo establecido en el Anejo 2 de dicha Orden, se identifican los siguientes tipos de
residuos
RESIDUOS A VALORAR Y ELIMINAR ANTES DE COMENZAR LAS OBRAS
16 01 03 Neumáticos fuera de uso
16.02 Residuos de equipos eléctricos y electrónicos
El resto de residuos se considerarán inertes o asimilables a urbanos en lo que se refiere
a su gestión y tratamiento, y serán debidamente compactados y sellados durante la ejecución de
las obras.
Los residuos existentes en la zona son los que aparecen en la siguiente tabla:
Municipio Volumen
Vertido Cerramiento
Tipología
residuos % RU % Inertes % Escombros % Otros
Bustillo de la
Vega Desconocido Sí
Residuos
Urbanos 90 5 4 1
6.1. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
Estos residuos puedes ser cargados mediante palas cargadoras convencionales y
acopiados en los límites del vertedero.
Una vez acopiados, se pondrá en manos de un Gestor Autorizado por la Junta de Castilla
y León, según la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se regula la gestión de
residuos.
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7. DESGASIFICACION
Debido a las reducidas dimensiones del vertedero de Bustillo de la Vega, no es necesaria
la construcción de una desgasificación completa con una antorcha para el quemado del gas.
Por lo que únicamente se han realizado unos pozos de desgasificación para permitir la
salida del gas que se produce en el interior del vertedero.
7.1. POZOS DE EXTRACCIÓN DEL BIOGÁS
Los pozos de desgasificación tendrán una altura media de 4 metros y se realizarán
mediante una retroexcavadora debido al reducido número de pozos.
Se considera un radio de acción de unos 30 metros, por lo que la distancia recomendable
entre pozos estará en torno a los 50 metros, aunque siempre dependerá del estado del terreno y
de la posibilidad de accesos para la retroexcavadora
El número de pozos considerados en el conjunto del vertedero será de 5 unidades.
Los pozos se realizan mediante la colocación de una estructura metálica formando un
cajón vertical recubierta de una malla metálica y llena de bolos. Los pozos sobresaldrán 20 cm por
encima del terreno terminado y se recubrirán con piedras tipo escollera que permitan disimularlos
integrándolos en el entorno.
8. RECUPERACIÓN AMBIENTAL
8.1. PLANTACIÓN
El éxito de la siembra o plantación se apoya en tres condiciones fundamentales:
- Preparación del suelo.
- Utilización del material vegetal adecuado.
- Ejecución de las condiciones idóneas.
8.2. ESPECIES A UTILIZAR
Para la elección de las especies a utilizar se han seguido los siguientes criterios:
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- Características edáficas.
- Mantenimiento nulo en lo sucesivo.
- Condiciones climáticas.
- Flora existente.
Su sistema radicular debe adaptarse a las condiciones impuestas. Su plantación se
realizará sin marco específico, valorando solamente la densidad de especies. La distribución de las
especies será homogénea evitando puntos de concentración.
En función de estos criterios consideramos que las especies que mejor se adaptarán a la
zona de estudio son:
- Rosmarinus officinalis (30 a 40 cm de altura).
- Spartium junceum (60 a 80 cm de altura).
- Lavandula spp (30 a 50 cm de altura).
- Salvia officinalis (30 a 40 cm de altura)
Se sembrarán 6040 m2 con sembradora mecánica o manualmente.
8.3. ELECCIÓN DE ESPECIES
Las especies vegetales a implantar han sido elegidas según su tamaño (que no impidan
la visibilidad), resistencia a plagas y enfermedades, adaptación al medio (según las condiciones
climáticas de la zona) y facilidad de mantenimiento.
La mezcla a utilizar será la siguiente:
- Semillas herbáceas, con la siguiente proporción:
� Melilotus officinalis 40 %
� Festuca arundinacea 20 %
� Medicago lupulina 15 %
� Achillea millefolium 5 %
� Trifolium repens 20 %
- Mulch.
- Fijador.
- Fertilizante rico en P.
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El agua actúa como portador y acelera el proceso de germinación de la semilla, el mulch
protege la semilla y conserva la estructura superficial del suelo, y el fijador forma una película
homogénea, elástica y permeable sobre el terreno que ayuda a mantener la tierra y el mulch para
prevenir la erosión.
8.4. SUPERFICIE Y DOSIS
La dosis de semillas y abonos a emplear serán las siguientes:
- Mezcla semillas de herbáceas a razón de 30 gr/m2.
- Abono complejo de liberación lenta tipo 15-15-15, dosificado a razón de 25 gr/m2.
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ANEJO Nº6:
OCUPACIONES Y EXPROPIACIONES
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ÍNDICE
1. MEMORIA ...................................................................................................... 5
APÉNDICE Nº1: PLANO DE EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES ................... 7
APÉNDICE Nº2: RELACIÓN DE PROPIETARIOS Y PRESUPUESTO DE
EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES .............................................. 9
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1. MEMORIA
El objeto del presente anejo es la definición del plano parcelario y la relación
individualizada de los bienes y derechos afectados por el proyecto de la obra Sellado del
vertedero de residuos urbanos de Bustillo de la Vega.
A partir de la información disponible, sea confeccionado una relación individualizada
por parcelas, en la que se detalla en cada parcelas número de orden, polígono, parcela,
nombre del titular, paraje clasificación catastral, superficie total y superficie que se expropia o
se ocupa.
Como ya se apuntó la valoración de los objetos de expropiación o en su caso de
ocupación, se corresponde con el valor del mercado y en base a ello, se han establecido unas
valoraciones, ya se trate de un ocupación definitiva o bien temporal, empleandose las parcelas
en el tiempo en el que se desarrolló la obra y restituyendo completamente las mismas al final
del obra.
Indicar que la parcela ocupada no se encuentra dentro de la RED NATURA 2000, no
es espacio ZEPA, ni LIC.
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APÉNDICE Nº1: PLANO DE EXPROPIACIONES E
INDEMNIZACIONES
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