Diferencia entre revisiones de «Parques eólicos en la costa gallega»

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Límite de la Comunidad Autónoma de Galicia – ETRS89
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Áreas marinas protegidas de Galicia_IEO_112015
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*Áreas marinas protegidas de Galicia_IEO_112015
  
Caladeros Galicia_IEO_112015
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*Caladeros Galicia_IEO_112015
  
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*Hábitats Red Natura-2000 Galicia_IEO_112015
  
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*Isobatas Galicia_IEO_112015
  
Tipos de fondo marino Galicia_IEO_112015
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*Tipos de fondo marino Galicia_IEO_112015
  
Mapa eólico de Galicia – Densidad media anual a una altura de 80 metros ( Atlas eólico Español )
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*Mapa eólico de Galicia – Densidad media anual a una altura de 80 metros ( Atlas eólico Español )
  
Batimetría de la costa de Galicia (Descargada de EMODnet)
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*Batimetría de la costa de Galicia (Descargada de EMODnet)
  
  
 
'''Operaciones realizadas:'''
 
'''Operaciones realizadas:'''
  
Buffer: con ella estableceremos una zona de influencia de la costa gallega en la que es posible o no la localización del parque eólico.
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*Buffer: con ella estableceremos una zona de influencia de la costa gallega en la que es posible o no la localización del parque eólico.
  
Intersección: superponemos los distintos mapas para observar las zonas en las que no se podría construir y en cuales sí, para poder definir la zona que cumpla todos los requisitos.
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*Intersección: superponemos los distintos mapas para observar las zonas en las que no se podría construir y en cuales sí, para poder definir la zona que cumpla todos los requisitos.
  
Diferencia: para descartar todas aquellas zonas en las que era imposible construir nuestro parque eólico.
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*Diferencia: para descartar todas aquellas zonas en las que era imposible construir nuestro parque eólico.
  
Clipper: para recortar el mapa de batimetrías que obtuvimos de EMODnet ya que el mapa origen era demasiado extenso para nuestro estudio.
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*Clipper: para recortar el mapa de batimetrías que obtuvimos de EMODnet ya que el mapa origen era demasiado extenso para nuestro estudio.
  
Georreferenciar: con esta operación pudimos trabajar con todos los mapas en un mismo sistema de referencia ya que los obteníamos en diferentes sistemas.
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*Georreferenciar: con esta operación pudimos trabajar con todos los mapas en un mismo sistema de referencia ya que los obteníamos en diferentes sistemas.
  
Digitalización: debido a que algunos datos se nos proporcionaban en formato PDF o JPGE tuvimos que vectorizar a mano todos los caladeros y los mapas de viento, para poder realizar las operaciones anteriormente citas con estos mapas.
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*Digitalización: debido a que algunos datos se nos proporcionaban en formato PDF o JPGE tuvimos que vectorizar a mano todos los caladeros y los mapas de viento, para poder realizar las operaciones anteriormente citas con estos mapas.
  
  
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Los caladeros son zonas en las que existe una elevada riqueza de pesca. Por tanto, estas zonas tienen que ser excluidas de nuestro estudio ya que afectaría negativamente tanto al medio marino, como a la economía gallega basada en la pesca. El resultado de la diferencia del mapa basa con el mapa digitalizado de los caladeros se muestra en la  siguiente imagen.
 
Los caladeros son zonas en las que existe una elevada riqueza de pesca. Por tanto, estas zonas tienen que ser excluidas de nuestro estudio ya que afectaría negativamente tanto al medio marino, como a la economía gallega basada en la pesca. El resultado de la diferencia del mapa basa con el mapa digitalizado de los caladeros se muestra en la  siguiente imagen.
  
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''' Áreas protegidas y hábitats: '''
 
''' Áreas protegidas y hábitats: '''
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En la costa de Galicia encontramos diferentes áreas de protección, ya que es una zona de gran biodiversidad. Algunas de estas zonas son por ejemplo:
 
En la costa de Galicia encontramos diferentes áreas de protección, ya que es una zona de gran biodiversidad. Algunas de estas zonas son por ejemplo:
  
'''Arrefices:'''
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*'''Arrefices:'''
  
“Los arrecifes son sustratos compactos y duros sobre fondos sólidos y suaves que se levantan desde el fondo marino. Pueden albergar comunidades bentónicas de especies de animales y algas, así como concreciones coralígenas. Este tipo de hábitat natural se encuentra representado en el LIC por la presencia de arrecifes de corales de aguas frías Lophelia pertusa y Madrepora oculata, y por comunidades de corales negros, bambú y gorgonias”
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“Los arrecifes son sustratos compactos y duros sobre fondos sólidos y suaves que se levantan desde el fondo marino. Pueden albergar comunidades bentónicas de especies de animales y algas, así como concreciones coralígenas. Este tipo de hábitat natural se encuentra representado en el LIC por la presencia de arrecifes de corales de aguas frías ''Lophelia pertusa'' y ''Madrepora oculata'', y por comunidades de corales negros, bambú y gorgonias”
  
'''Delfín Mular: '''
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*'''Delfín Mular: '''
  
 
“Especie cosmopolita típica de regiones tropicales y templadas, aunque puede vivir también en aguas relativamente frías. En el Banco de Galicia es la segunda especie de cetáceo más abundante, después del delfín listado.”
 
“Especie cosmopolita típica de regiones tropicales y templadas, aunque puede vivir también en aguas relativamente frías. En el Banco de Galicia es la segunda especie de cetáceo más abundante, después del delfín listado.”
  
''' Tortuga Boba: '''
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*''' Tortuga Boba: '''
  
 
“Especie cosmopolita de aguas tropicales y subtropicales. Se ha detectado la presencia de esta especie en las aguas del Banco de Galicia.”
 
“Especie cosmopolita de aguas tropicales y subtropicales. Se ha detectado la presencia de esta especie en las aguas del Banco de Galicia.”
  
''' Aves Marinas: ''''
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*''' Aves Marinas: ''''
  
 
“El Banco de Galicia es un espacio de gran singularidad para las aves. Su elevada productividad, combinada con su remoto emplazamiento, atrae a un gran número y diversidad de especies de aves marinas oceánicas, algunas de ellas muy difíciles de ver en aguas más costeras. Entre ellas se encuentran varias especies amenazadas.”
 
“El Banco de Galicia es un espacio de gran singularidad para las aves. Su elevada productividad, combinada con su remoto emplazamiento, atrae a un gran número y diversidad de especies de aves marinas oceánicas, algunas de ellas muy difíciles de ver en aguas más costeras. Entre ellas se encuentran varias especies amenazadas.”
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Vista la importancia de los distintos hábitats así como el elevado número de especies amenazadas, nuestro proyecto debe afectar en la menor medida posible a estas zonas. La mejor forma para no hacerlo, es tomar estas zonas como localizaciones donde la construcción de aerogeneradores no es viable. Por tanto, hemos realizado una diferencia entre el mapa de la Fig. 2 y nuestro mapa de áreas protegidas.
 
Vista la importancia de los distintos hábitats así como el elevado número de especies amenazadas, nuestro proyecto debe afectar en la menor medida posible a estas zonas. La mejor forma para no hacerlo, es tomar estas zonas como localizaciones donde la construcción de aerogeneradores no es viable. Por tanto, hemos realizado una diferencia entre el mapa de la Fig. 2 y nuestro mapa de áreas protegidas.
  
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''' Cimentaciones malas: '''
 
''' Cimentaciones malas: '''
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Dentro del fondo marino en el que se tendrían que cimentar los aerogeneradores, encontramos 4 tipos distintos de suelo: fango, arena, grava y roca.  
 
Dentro del fondo marino en el que se tendrían que cimentar los aerogeneradores, encontramos 4 tipos distintos de suelo: fango, arena, grava y roca.  
  
'''Cimentación en fangos:'''
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*'''Cimentación en fangos:'''
  
 
Es un terreno en el que es necesario realizar un gran número de tratamientos previos para poder cimentar. Por tanto es interesante estudiar cimentar en alguno de los otros terrenos en los que no sea necesario tanto acondicionamiento del terreno, pudiendo economizar dicho proceso.
 
Es un terreno en el que es necesario realizar un gran número de tratamientos previos para poder cimentar. Por tanto es interesante estudiar cimentar en alguno de los otros terrenos en los que no sea necesario tanto acondicionamiento del terreno, pudiendo economizar dicho proceso.
  
'''Cimentación en arenas:'''
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*'''Cimentación en arenas:'''
  
 
La  arena  se  ha  empleado  bastante  como  cimentación: como por ejemplo: depósitos  de palastro  para  gasolina. Pero  para  ello  es  necesario  que  el  terreno reúna  dos características esenciales: que no sea  demasiado blando  (pues  la arena  se  hundiría  poco  a  poco  en  el  mismo)  y  que  esté  al  abrigo  de  corriente  de  agua, pues la  arrastraría. Precisamente en nuestro caso la arena está totalmente húmeda, por tanto no es viable la realización del cimiento en este fondo.
 
La  arena  se  ha  empleado  bastante  como  cimentación: como por ejemplo: depósitos  de palastro  para  gasolina. Pero  para  ello  es  necesario  que  el  terreno reúna  dos características esenciales: que no sea  demasiado blando  (pues  la arena  se  hundiría  poco  a  poco  en  el  mismo)  y  que  esté  al  abrigo  de  corriente  de  agua, pues la  arrastraría. Precisamente en nuestro caso la arena está totalmente húmeda, por tanto no es viable la realización del cimiento en este fondo.
  
'''Cimentación en gravas:'''
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*'''Cimentación en gravas:'''
  
 
Dentro de los diferentes terrenos podría ser una posibilidad, únicamente deberíamos realizar unos trabajos previos para poder acotar la zona de influencia dentro de estas gravas mediante pantallas (o similares) dentro de las cuales podríamos añadir un conglomerante para aumentar la resistencia de este terreno sin perder el conglomerante entre los espacios existentes entre grava y grava.
 
Dentro de los diferentes terrenos podría ser una posibilidad, únicamente deberíamos realizar unos trabajos previos para poder acotar la zona de influencia dentro de estas gravas mediante pantallas (o similares) dentro de las cuales podríamos añadir un conglomerante para aumentar la resistencia de este terreno sin perder el conglomerante entre los espacios existentes entre grava y grava.
  
'''Cimentación en roca:'''
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*'''Cimentación en roca:'''
  
 
Este sería el fondo marino óptimo para cimentar en comparación con los otros tres. Sería necesario realizar un estudio de la roca existente, para conocer distintas variables como la resistencia, rugosidad, juntas, etc.
 
Este sería el fondo marino óptimo para cimentar en comparación con los otros tres. Sería necesario realizar un estudio de la roca existente, para conocer distintas variables como la resistencia, rugosidad, juntas, etc.
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Por tanto se concluye que el fondo óptimo de cimentación es el correspondiente al de la roca. Además el fondo rocoso es el que tiene mayor extensión de los cuatro.   
 
Por tanto se concluye que el fondo óptimo de cimentación es el correspondiente al de la roca. Además el fondo rocoso es el que tiene mayor extensión de los cuatro.   
  
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'''Mapa de vientos:'''
 
'''Mapa de vientos:'''
  
Puesto que se trata de un proyecto para un parque eólico aparte de estudiar donde es posible cimentarlo, tendremos que tener en cuenta los lugares óptimos en cuanto a densidad de viento se refiere, para obtener un mayor aprovechamiento energético.
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Puesto que se trata de un proyecto para un parque eólico aparte de estudiar donde es posible cimentarlo, tendremos que tener en cuenta los lugares óptimos en cuanto a densidad de viento se refiere, para obtener un mayor aprovechamiento energético.
 
    
 
    
 
Para ello nos hemos basado en la información tomada del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), en concreto del Altas Eólico de España. En esta página se encuentran distintos mapas de viento, en nuestro caso hemos utilizado el mapa de densidad de potencia eólica media anual a 80 metros de altura.
 
Para ello nos hemos basado en la información tomada del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), en concreto del Altas Eólico de España. En esta página se encuentran distintos mapas de viento, en nuestro caso hemos utilizado el mapa de densidad de potencia eólica media anual a 80 metros de altura.
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El problema que hemos encontrado con estos mapas es que no se encontraban en formato shape, y por tanto ha sido necesario digitalizarlos y georreferenciarlos, para así poder utilizarlo en nuestros cálculos.
 
El problema que hemos encontrado con estos mapas es que no se encontraban en formato shape, y por tanto ha sido necesario digitalizarlos y georreferenciarlos, para así poder utilizarlo en nuestros cálculos.
  
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'''Buffer de 3km: '''
 
'''Buffer de 3km: '''
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Para obtener esta zona de exclusión hemos realizado un buffer de 3000m sobre la línea de costa gallega y con ello hemos obtenido la zona citada anteriormente.
 
Para obtener esta zona de exclusión hemos realizado un buffer de 3000m sobre la línea de costa gallega y con ello hemos obtenido la zona citada anteriormente.
  
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== Conclusiones ==
 
== Conclusiones ==
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La conclusión a la que hemos llegado después de la realización de todas las operaciones sería cimentar en roca o en su defecto grava (teniendo en cuenta un tratamiento previo), siempre y cuando no se afecte a las zonas de caladeros, hábitats o zonas protegidas. Por otro lado contamos con el mapa de vientos que nos señala cuales son las zonas con mayor densidad de potencia eólica media anual y por tanto donde obtendríamos mayor rendimiento. Y para finalizar tomamos un buffer de 3000m para cumplir con la norma establecida por el Estado y no provocar un gran impacto visual en la costa gallega.
 
La conclusión a la que hemos llegado después de la realización de todas las operaciones sería cimentar en roca o en su defecto grava (teniendo en cuenta un tratamiento previo), siempre y cuando no se afecte a las zonas de caladeros, hábitats o zonas protegidas. Por otro lado contamos con el mapa de vientos que nos señala cuales son las zonas con mayor densidad de potencia eólica media anual y por tanto donde obtendríamos mayor rendimiento. Y para finalizar tomamos un buffer de 3000m para cumplir con la norma establecida por el Estado y no provocar un gran impacto visual en la costa gallega.
  
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Además hay que considerar que en toda la costa se observan playas y parques naturales, por lo que se descarta la posibilidad de localizar el parque eólico en este emplazamiento.
 
Además hay que considerar que en toda la costa se observan playas y parques naturales, por lo que se descarta la posibilidad de localizar el parque eólico en este emplazamiento.
  
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En la Fig. 9. Hace referencia a la costa de A Coruña. Al ser una ciudad muy turisitica, y además tener una zona limitada para actuar, hemos decidido descartar esta opción.
 
En la Fig. 9. Hace referencia a la costa de A Coruña. Al ser una ciudad muy turisitica, y además tener una zona limitada para actuar, hemos decidido descartar esta opción.
  
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En la Fig. 10. La zona apta para la construccion del parque es mínima con lo que no sería rentable y por ello se descarta.
 
En la Fig. 10. La zona apta para la construccion del parque es mínima con lo que no sería rentable y por ello se descarta.
  
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En la Fig. 11. Nos encontramos con una zona de alto índice turístico y al igual que en la Fig. 8. ,la cual hemos descartado, no ejecutaremos aquí la obra por el posible impacto negativo que tendría esta construcción en el turismo de la zona.
 
En la Fig. 11. Nos encontramos con una zona de alto índice turístico y al igual que en la Fig. 8. ,la cual hemos descartado, no ejecutaremos aquí la obra por el posible impacto negativo que tendría esta construcción en el turismo de la zona.
  
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Finalmente, en la Fig. 12. hemos encontrado una zona cuya relación zona disponible-turismo es la más adecuada, ya que nos encontramos en un área industrial, de la costa gallega, y por tanto no afectaría negativamente al sector del turismo.  
 
Finalmente, en la Fig. 12. hemos encontrado una zona cuya relación zona disponible-turismo es la más adecuada, ya que nos encontramos en un área industrial, de la costa gallega, y por tanto no afectaría negativamente al sector del turismo.  
  
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[[Categoría:SIGAIC_15/16]]
 
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Revisión actual del 19:16 27 nov 2015

Trabajo sobre SIG
Título Parques eólicos en la costa gallega
Autores David Lara Martínez

Jorge Pareja del Río

Fernando Canales Sánchez-Castro

Javier Sánchez Freire

 Curso 15/16 
Asignatura Sistemas de Información Geográfica Aplicados a la Ingeniería Civil
Curso {{{3}}}
Este artículo ha sido escrito por estudiantes como parte de su evaluación en la asignatura


El objetivo de este trabajo es estudiar, dentro del territorio español, cual es un área óptima para el emplazamiento de un parque eólico. Se estudiará, la viabilidad de situar dicho parque en una zona marina. En el presente trabajo se considerará la presencia de caladeros de pesca, la ley de costa, hábitats protegidos, naturaleza del fondo marino, así como la máxima profundidad a la que se pueden situar los cimientos de estos molinos de viento. Para encontrar esta solución se trabajaran con diversas operaciones dentro del programa QGIS, tales como: buffers, intersecciones, uniones, digitalización, etc…

1 Introducción

El principal problema con el que se encuentra un ingeniero a la hora de diseñar y calcular, es la viabilidad del propio proyecto. Debe cumplir con todos los estándares establecidos por el Estado y ajustarse a un presupuesto. Cualquier obra de ingeniería tiene como objetivo satisfacer y mejorar las condiciones de vida de la población, como puede ser el suministro de agua, gas, electricidad… En este trabajo se estudia construir un parque eólico en el mar, con la intención de generar una cantidad importante de energía, intentando no ocupar espacio terrestre y sin llegar a dañar en gran medida el medio en el que se encuentra la obra. Teniendo en cuenta que se puede obtener un mejor rendimiento en zonas marinas.

2 Metodología

Datos empleados:

  • Límite de la Comunidad Autónoma de Galicia – ETRS89
  • Áreas marinas protegidas de Galicia_IEO_112015
  • Caladeros Galicia_IEO_112015
  • Hábitats Red Natura-2000 Galicia_IEO_112015
  • Isobatas Galicia_IEO_112015
  • Tipos de fondo marino Galicia_IEO_112015
  • Mapa eólico de Galicia – Densidad media anual a una altura de 80 metros ( Atlas eólico Español )
  • Batimetría de la costa de Galicia (Descargada de EMODnet)


Operaciones realizadas:

  • Buffer: con ella estableceremos una zona de influencia de la costa gallega en la que es posible o no la localización del parque eólico.
  • Intersección: superponemos los distintos mapas para observar las zonas en las que no se podría construir y en cuales sí, para poder definir la zona que cumpla todos los requisitos.
  • Diferencia: para descartar todas aquellas zonas en las que era imposible construir nuestro parque eólico.
  • Clipper: para recortar el mapa de batimetrías que obtuvimos de EMODnet ya que el mapa origen era demasiado extenso para nuestro estudio.
  • Georreferenciar: con esta operación pudimos trabajar con todos los mapas en un mismo sistema de referencia ya que los obteníamos en diferentes sistemas.
  • Digitalización: debido a que algunos datos se nos proporcionaban en formato PDF o JPGE tuvimos que vectorizar a mano todos los caladeros y los mapas de viento, para poder realizar las operaciones anteriormente citas con estos mapas.


3 Resultados

En nuestro estudio hemos partido de un mapa base que consta del territorio gallego y, sumado a él, la distancia desde la zona terrestre hasta la profundidad de 50 metros, debido a que la tecnología actual no permite cimentar a profundidades mayores.

Mapa inicial considerando la profundidad de 50m

Caladeros:

Los caladeros son zonas en las que existe una elevada riqueza de pesca. Por tanto, estas zonas tienen que ser excluidas de nuestro estudio ya que afectaría negativamente tanto al medio marino, como a la economía gallega basada en la pesca. El resultado de la diferencia del mapa basa con el mapa digitalizado de los caladeros se muestra en la siguiente imagen.

Mapa sin caladeros

Áreas protegidas y hábitats:

En la costa de Galicia encontramos diferentes áreas de protección, ya que es una zona de gran biodiversidad. Algunas de estas zonas son por ejemplo:

  • Arrefices:

“Los arrecifes son sustratos compactos y duros sobre fondos sólidos y suaves que se levantan desde el fondo marino. Pueden albergar comunidades bentónicas de especies de animales y algas, así como concreciones coralígenas. Este tipo de hábitat natural se encuentra representado en el LIC por la presencia de arrecifes de corales de aguas frías Lophelia pertusa y Madrepora oculata, y por comunidades de corales negros, bambú y gorgonias”

  • Delfín Mular:

“Especie cosmopolita típica de regiones tropicales y templadas, aunque puede vivir también en aguas relativamente frías. En el Banco de Galicia es la segunda especie de cetáceo más abundante, después del delfín listado.”

  • Tortuga Boba:

“Especie cosmopolita de aguas tropicales y subtropicales. Se ha detectado la presencia de esta especie en las aguas del Banco de Galicia.”

  • Aves Marinas: '

“El Banco de Galicia es un espacio de gran singularidad para las aves. Su elevada productividad, combinada con su remoto emplazamiento, atrae a un gran número y diversidad de especies de aves marinas oceánicas, algunas de ellas muy difíciles de ver en aguas más costeras. Entre ellas se encuentran varias especies amenazadas.”

Vista la importancia de los distintos hábitats así como el elevado número de especies amenazadas, nuestro proyecto debe afectar en la menor medida posible a estas zonas. La mejor forma para no hacerlo, es tomar estas zonas como localizaciones donde la construcción de aerogeneradores no es viable. Por tanto, hemos realizado una diferencia entre el mapa de la Fig. 2 y nuestro mapa de áreas protegidas.

Mapa sin caladeros y sin áreas protegidas

Cimentaciones malas:

Dentro del fondo marino en el que se tendrían que cimentar los aerogeneradores, encontramos 4 tipos distintos de suelo: fango, arena, grava y roca.

  • Cimentación en fangos:

Es un terreno en el que es necesario realizar un gran número de tratamientos previos para poder cimentar. Por tanto es interesante estudiar cimentar en alguno de los otros terrenos en los que no sea necesario tanto acondicionamiento del terreno, pudiendo economizar dicho proceso.

  • Cimentación en arenas:

La arena se ha empleado bastante como cimentación: como por ejemplo: depósitos de palastro para gasolina. Pero para ello es necesario que el terreno reúna dos características esenciales: que no sea demasiado blando (pues la arena se hundiría poco a poco en el mismo) y que esté al abrigo de corriente de agua, pues la arrastraría. Precisamente en nuestro caso la arena está totalmente húmeda, por tanto no es viable la realización del cimiento en este fondo.

  • Cimentación en gravas:

Dentro de los diferentes terrenos podría ser una posibilidad, únicamente deberíamos realizar unos trabajos previos para poder acotar la zona de influencia dentro de estas gravas mediante pantallas (o similares) dentro de las cuales podríamos añadir un conglomerante para aumentar la resistencia de este terreno sin perder el conglomerante entre los espacios existentes entre grava y grava.

  • Cimentación en roca:

Este sería el fondo marino óptimo para cimentar en comparación con los otros tres. Sería necesario realizar un estudio de la roca existente, para conocer distintas variables como la resistencia, rugosidad, juntas, etc.

Por tanto se concluye que el fondo óptimo de cimentación es el correspondiente al de la roca. Además el fondo rocoso es el que tiene mayor extensión de los cuatro.

Mapa sin caladeros, áreas protegidas y cimentaciones malas

Mapa de vientos:

Puesto que se trata de un proyecto para un parque eólico aparte de estudiar donde es posible cimentarlo, tendremos que tener en cuenta los lugares óptimos en cuanto a densidad de viento se refiere, para obtener un mayor aprovechamiento energético.

Para ello nos hemos basado en la información tomada del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), en concreto del Altas Eólico de España. En esta página se encuentran distintos mapas de viento, en nuestro caso hemos utilizado el mapa de densidad de potencia eólica media anual a 80 metros de altura.

El problema que hemos encontrado con estos mapas es que no se encontraban en formato shape, y por tanto ha sido necesario digitalizarlos y georreferenciarlos, para así poder utilizarlo en nuestros cálculos.

Mapa de vientos

Buffer de 3km:

Por último, aunque en la comunidad autónoma de Galicia no exista ninguna norma limitante, ya que no se contempla la posibilidad de crear un parque eólico en el mar, debido a la gran actividad pesquera y turismo de dicho sector, hemos recabado información de otras comunidades autónomas en las que sí se contempla dicha posibilidad.

Con todo ello hemos llegado a la conclusión de que la distancia media a la que se puede situar un parque eólico es de alrededor de 3km.

Para obtener esta zona de exclusión hemos realizado un buffer de 3000m sobre la línea de costa gallega y con ello hemos obtenido la zona citada anteriormente.

Mapa con buffer de 3000m

4 Conclusiones

La conclusión a la que hemos llegado después de la realización de todas las operaciones sería cimentar en roca o en su defecto grava (teniendo en cuenta un tratamiento previo), siempre y cuando no se afecte a las zonas de caladeros, hábitats o zonas protegidas. Por otro lado contamos con el mapa de vientos que nos señala cuales son las zonas con mayor densidad de potencia eólica media anual y por tanto donde obtendríamos mayor rendimiento. Y para finalizar tomamos un buffer de 3000m para cumplir con la norma establecida por el Estado y no provocar un gran impacto visual en la costa gallega.

Mapa final


5 Zonas de detalle

En este apartado nos hemos centrado en los lugares óptimos en los que es posible ejecutar nuestra obra. Ahora procedemos a estudiar otros ámbitos. En la Fig. 8. Se juntan los mapas de zonas aptas junto con el mapa de densidades de potencia eólica.

Además hay que considerar que en toda la costa se observan playas y parques naturales, por lo que se descarta la posibilidad de localizar el parque eólico en este emplazamiento.

Fig. 8.

En la Fig. 9. Hace referencia a la costa de A Coruña. Al ser una ciudad muy turisitica, y además tener una zona limitada para actuar, hemos decidido descartar esta opción.

Fig. 9.

En la Fig. 10. La zona apta para la construccion del parque es mínima con lo que no sería rentable y por ello se descarta.

Fig. 10.

En la Fig. 11. Nos encontramos con una zona de alto índice turístico y al igual que en la Fig. 8. ,la cual hemos descartado, no ejecutaremos aquí la obra por el posible impacto negativo que tendría esta construcción en el turismo de la zona.

Fig. 11.

Finalmente, en la Fig. 12. hemos encontrado una zona cuya relación zona disponible-turismo es la más adecuada, ya que nos encontramos en un área industrial, de la costa gallega, y por tanto no afectaría negativamente al sector del turismo.

Fig. 12.