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DIAGRAMA DE GANTT SG1 28,65 MW.mppPARQUE EÓLICO SANTA CRUZ I
AMPLIACIÓN Separata Ayuntamiento de Sariñena
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ÍNDICE 1. Objeto y
alcance..............................................................................................................................
1
4.1. Situación y
emplazamiento......................................................................................................
4
4.2. Descripción de
poligonal..........................................................................................................
4
4.6. Instalaciones
complementarias................................................................................................
8
5.1. Vial de acceso-conexión viales existentes
...............................................................................11
5.1.1. Secciones de
firme..........................................................................................................11
5.2.2. Secciones de
firme..........................................................................................................12
5.3. Zonas de
giro..........................................................................................................................14
5.5.2. Drenaje
transversal.........................................................................................................15
5.6.2. Secciones de
firme..........................................................................................................17
5.8. Zanjas y canalizaciones
...........................................................................................................18
5.11. Restauración ambiental
......................................................................................................22
8. Conclusión
.....................................................................................................................................26
9. Planos
............................................................................................................................................27
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1. Objeto y alcance La presente separata al proyecto técnico se
redacta con objeto de informar sobre las afecciones que
se van a producir debido a una nueva instalación eólica denominada
“Parque Eólico Santa Cruz I Ampliación”, constituida por 2
aerogeneradores de 5.500 kW ubicados en el término municipal de
Sariñena, Peralta de Alcofea y Villanueva de Sigena (Huesca) sobre
el término municipal de Sariñena y para solicitar la compatibilidad
urbanística del término de Sariñena.
La presente separata al proyecto contiene la información necesaria
según el artículo 123 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre
así como cumple con el contenido mínimo regulado en la ITC-RAT 20
del Real Decreto 337/2014. De 9 de Mayo, por el que se aprueba el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias.
El presente parque estará constituido por 2 aerogeneradores modelo
General Electric GE158 de 5,5 MW de potencia nominal unitaria por
lo que la potencia total nominal instalada será de 11 MW aunque la
potencia previamente autorizada para el parque es de 12 MW. El
aerogenerador GE158 tendrá una altura de buje 120,9 metros, un
diámetro del rotor de 158 metros, haciendo una altura total del
aerogenerador de 200 metros considerando la altura de buje más la
altura de pala.
El Parque Eólico Santa Cruz I Ampliación se encuentra ubicado en la
misma alineación que el Parque Eólico Santa Cruz II promovido por
DESARROLLO EÓLICO LAS MAJAS XXXI, S.L., por lo que ambos parques
eólicos compartirán el acceso principal desde la carretera
autonómica A-129, el vial interior de acceso a los aerogeneradores,
la infraestructura eléctrica de evacuación de la energía, la torre
de medición y las instalaciones auxiliares a realizar para el
montaje de los aerogeneradores como son la campa de acopios, planta
de hormigones y las oficinas.
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2. Antecedentes DESARROLLOS EÓLICOS EL SALADAR, S.L., con C.I.F.
B99242984, es una sociedad cuyo objeto es la
producción y venta de energía eléctrica, a cuyo efecto está
promoviendo el presente proyecto. DESARROLLOS EÓLICOS EL SALADAR,
S.L., proyecta promocionar el Parque Eólico Santa Cruz I
Ampliación, en el TT.MM. de Sariñena, Peralta de Alcofea y
Villanueva de Sigena de la provincia de Huesca. En el término
municipal de Villanueva de Sigena se ubicará el acceso desde la
carretera autonómica
A-129 que servirá para acceder al Parque Eólico Santa Cruz I
Ampliación, así como al Parque Eólico Santa Cruz II promovido por
DESARROLLO EÓLICO LAS MAJAS XXXI, S.L., y que se ubicará en la
misma alineación. Parte del trazado del vial interno de acceso
discurrirá por este término municipal.
En el término municipal de Sariñena se ubicarán los dos
aerogeneradores GE158-5,5 MW que forman parte de este proyecto, así
como el resto de los viales internos del parque eólico, la campa
para el acopio de equipos y gestión de residuos, las oficinas,
planta de hormigones y la torre de medición.
Por el término municipal de Peralta de Alcofea discurrirá la zanja
eléctrica para la evacuación de la energía generada por el Parque
Eólico Santa Cruz I Ampliación que a su vez servirá también para la
evacuación de la energía generada por el Parque Eólico Santa Cruz
II hasta llegar a la Subestación Eléctrica Santa Cruz 132/30 kV
ubicada en este mismo término municipal y que forma parte de otro
proyecto.
Este proyecto desarrollado por DESARROLLOS EÓLICOS EL SALADAR,
S.L., quiere llevarse a cabo en Aragón con el objeto de mejorar el
aprovechamiento de los recursos eólicos de esta región, utilizando
las más recientes tecnologías desarrolladas en este tipo de
instalaciones, desde el criterio de máximo respeto al entorno y
medio ambiente natural.
DESARROLLOS EÓLICOS EL SALADAR, S.L. quiere contribuir a aumentar
la importancia de las energías renovables en la planificación
energética de la Comunidad Autónoma de Aragón y de España, teniendo
en cuenta todas las directivas y objetivos que se han establecido
para la constitución de un porcentaje de la demanda de energía
primaria convencional por energías renovables.
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3. Datos del promotor
CIF: B99242984
Domicilio social: C/ Ortega y Gasset, 20, 2ª planta, 28006
Madrid
Domicilio a efecto de notificaciones: C/ Coso, 33, 6ª planta, 50003
Zaragoza
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4. Descripción del parque eólico El Proyecto consiste en una planta
eólica con 2 aerogeneradores GE158 de 5500 KW de potencia
unitaria y 120,9 metros altura situados en los términos municipales
de Sariñena, Peralta de Alcofea y Villanueva de Sigena, en la
provincia de Huesca.
4.1. Situación y emplazamiento El Parque Eólico Santa Cruz I
Ampliación de 12 MW afecta al término municipal de Sariñena,
Peralta
de Alcofea y Villanueva de Sigena, en la provincia de Huesca.
En el término municipal de Villanueva de Sigena se ubicará el
acceso desde la carretera autonómica A-129 que servirá para acceder
al Parque Eólico Santa Cruz I Ampliación, así como al Parque Eólico
Santa Cruz II que se ubicará en la misma zona. Parte del trazado
del vial interno de acceso discurrirá por este término
municipal.
En el término municipal de Sariñena se ubicarán los dos
aerogeneradores GE158-5,5 MW que forman parte de este proyecto, así
como el resto de los viales internos del parque eólico, la campa
para el acopio de equipos y gestión de residuos, las oficinas,
planta de hormigones y la torre de medición.
Por el término municipal de Peralta de Alcofea discurrirá la zanja
eléctrica para la evacuación de la energía generada por el Parque
Eólico Santa Cruz I Ampliación que a su vez servirá también para la
evacuación de la energía generada por el Parque Eólico Santa Cruz
II hasta llegar a la Subestación Eléctrica Santa Cruz 132/30 kV
ubicada en este mismo término municipal y que forma parte de otro
proyecto.
El Parque Eólico Santa Cruz I Ampliación se encuentra ubicado en la
misma alineación que el Parque Eólico Santa Cruz II, por lo que
ambos parques eólicos compartirán el acceso principal desde la
carretera autonómica A-129, el vial interior de acceso a los
aerogeneradores, la infraestructura eléctrica de evacuación de la
energía, la torre de medición y las instalaciones auxiliares a
realizar para el montaje de los aerogeneradores como son la campa,
planta de hormigones y las oficinas.
En los terrenos donde se propone la construcción del parque eólico
se dispone de suficiente espacio con una topografía adecuada para
su implantación y con una buena disposición para la explotación
energética del recurso, siendo la superficie aproximada para su
implantación y zona de influencia de 220 Ha.
El Parque Eólico Santa Cruz I Ampliación se ubica en los parajes
conocidos como “Saso de Santa Ana”, “El Cornero” y “Saso de las
Fitas” pertenecientes al dominio territorial del Ayuntamiento de
Sariñena en la provincia de Huesca.
4.2. Descripción de poligonal La poligonal que delimita el parque
tiene las siguientes coordenadas UTM ETRS89 HUSO 30,
mostradas en la Tabla 1:
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VÉRTICE X Y 1 742.358 4.634.639 2 744.203 4.634.219 3 743.715
4.633.067 4 742.287 4.633.210
Tabla 1: Vértices de la poligonal delimitadora del Parque Eólico
Santa Cruz I Ampliación.
4.3. Aerogeneradores
El Parque Eólico Santa Cruz I Ampliación consta de 2
aerogeneradores dispuestos en una alineación tal y como viene
reflejado en los planos, distribuidos perpendiculares a los vientos
dominantes en la zona.
En la Tabla 2 se presentan las coordenadas en las que se dispondrán
los aerogeneradores:
AEROGENERADOR UTM X UTM Y MODELO AEROGENERADOR SCA -01 743.256,00
4.634.201,00 Aerogenerador GE158-5,5 MW SCA -02 743.289,66
4.633.706,51 Aerogenerador GE158-5,5 MW
Tabla 2 Coordenadas UTM ETRS89 de los aerogeneradores del Parque
Eólico Santa Cruz I Ampliación.
Los aerogeneradores que se instalarán en el Parque Eólico Santa
Cruz I Ampliación serán General Electric GE158 y tendrán una
potencia de 5,5 MW. La elección de estos tipos de aerogeneradores
se justifica entre otras razones por el tipo de régimen de vientos,
la eficiencia en el aprovechamiento de la energía y por la
disponibilidad comercial actual.
El aerogenerador seleccionado será de tipo asíncrono con 4 o 6
polos, rotor bobinado y anillos rozantes, con transformador
trifásico tipo seco, con refrigeración forzada por aire y una
potencia nominal de 5.500 kW. Posee una altura de buje de 120,9
metros con tres palas con un ángulo de 120º entre ellas. Tiene un
diámetro de rotor de 158 metros y una altura total del
aerogenerador de 200 metros, considerando altura de buje más altura
de pala.
Cada aerogenerador está conectado a su correspondiente
transformador instalado en el interior de este. En el interior de
cada torre se aloja el cuadro de potencia y control del
aerogenerador, así como las celdas de entrada y salida de cables de
media tensión procedentes de otras torres y de las celdas de
protección del transformador.
La conexión del parque con la subestación se realizará por medio de
circuitos eléctricos enterrados en zanjas dispuestas junto a los
caminos, por las que también discurrirá el cable de control, tal y
como se ha descrito previamente.
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Las principales características de los aerogeneradores son:
Generador
Aerogenerador GE158 5,5 MW
deslizantes
Frecuencia de red: 50 Hz
Velocidad de rotación: 1200 rpm
Clase de protección: IP54 Tabla 3 Características del generador del
aerogenerador GE158-5,5 MW.
Rotor Aerogenerador GE158 5,5 MW
Número de palas: 3
Velocidad 3 – 25 m/s
Sentido de giro: Horario Tabla 4 Características del rotor del
aerogenerador GE158-5,5 MW.
Palas Aerogenerador GE158 5,5 MW
Longitud: 78 m
Recubrimiento de protección de uv
Tabla 5 Características de las palas del aerogenerador GE158-5,5
MW.
Multiplicadora Aerogenerador GE158 5,5 MW
Tipo: 2 Etapas planetarias / 1 paralela - helicoidal
Refrigeración: Bomba de aceite con refrigerador de aceite
Tabla 6 Características de la multiplicadora del aerogenerador
GE158-5,5 MW.
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Torre Aerogenerador GE158 5,5 MW
Tipo: Cilíndrica / Cónica tubular de hormigón.
Altura de buje: 120,9 m
Tabla 7 Características de la torre del aerogenerador GE158-5,5
MW.
PROTECCIÓN DE LOS AEROGENERADORES Las protecciones eléctrica y
mecánica de los generadores del parque se asegurarán en los
propios
generadores, así como las protecciones y alarmas contra defecto de
lubricación y refrigeración, sobre velocidad, máxima y mínima
frecuencia, máxima y mínima tensión, inversión de potencia, falta a
tierra en el estator, defecto de excitación, etc.
Cada turbina estará dotada de equipos que podrán desconectar el
aerogenerador ante cortocircuitos y faltas a tierra, mientras que
el software ofrece protección contra sobrecargas térmicas, y
asimetrías en la tensión y/o la corriente. El software también
protege contra desviaciones de frecuencia, tensión, etc., fuera de
los límites permitidos.
Mediante el controlador se efectúan automáticamente las siguientes
funciones:
Antes de la conexión a red, el generador es sincronizado con la red
para limitar la corriente de conexión.
Controla que la corriente de conexión esté por debajo de la
corriente nominal.
El ángulo de giro de la góndola en concordancia con la dirección
del viento.
Monitorización del estado de la red.
Monitorización de la operación.
Parada de la turbina en caso de defecto.
4.4. Torre de medición de parque La torre de medición del Parque
Eólico Santa Cruz I Ampliación será una de las infraestructuras
que
se compartirán con el Parque Eólico Santa Cruz II. La torre de
medición denominada SC2_TP será autosoportada y se situará cerca de
la posición de un
aerogenerador. En concreto, se unirá con el aerogenerador número 1
(SC2-01) del Parque Eólico Santa Cruz II que se encuentra en la
misma alineación que el Parque Eólico Santa Cruz I
Ampliación.
La torre será de 120,9 metros de altura y estarán equipadas con
cuatro anemómetros a las alturas de torre de 120, 100 y 80 metros y
de tres veletas a las alturas de medición de la torre de 120, 100 y
80 metros.
La caracterización de la torre de medición quedará de la siguiente
manera:
- Altura 120 metros: 2 anemómetros y 1 veleta.
- Altura 100 metros: 1 anemómetro y 1 veleta.
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- Altura 80 metros: 1 anemómetro y 1 veleta.
Las veletas o sensores de dirección de viento será tipo veleta
modelo NRG 220P. Los sensores de velocidad de viento o anemómetro
será tipo cazoletas modelo Thies First Class.
El resto de equipamiento con el que contará la torre de medición
será: Un sistema de adquisición de datos tipo data logger Kintech
EOL Zenith. Un sensor de temperatura tipo EOL 307. Un sensor de
presión tipo Setra 276.
La alimentación de la torre de medición se realizará desde el
transformador del aerogenerador con la que estará conectada
(SC2-01).
La torre estará conectada con el sistema de control y
monitorización de los dos parques eólicos mediante fibra
óptica.
La ubicación de la torre es tal que la toma de medidas se puede
considerar representativa de los dos parques eólicos. En la
siguiente tabla 8 se muestra las coordenadas de ubicación de la
torre de medición que se ubicará en el Parque Eólico Santa Cruz I
Ampliación y que se unirá con el aerogenerador SC2-01 de Santa Cruz
II.
UTM X Y SC2-TP 743.053 4.636.064
Tabla 8: Coordenadas UTM ETRS89 de la torre de medición a instalar
en el PE Santa Cruz I Ampliación y PE Santa Cruz II.
4.5. Acceso al parque eólico El acceso al Parque Eólico Santa Cruz
I Ampliación, compartido con el Parque Eólico Santa Cruz II y
promovido por DESARROLLO EÓLICO LAS MAJAS XXXI, S.L., parte desde
el punto de coordenadas X: 744.468, Y: 4.630.534 de la carretera
autonómica A-129.
Este punto servirá de acceso a los aerogeneradores del Parque
Eólico Santa Cruz I Ampliación y a los aerogeneradores del Parque
Eólico Santa Cruz II, y para todas las instalaciones necesarias del
Parque Eólico Santa Cruz I Ampliación y Santa Cruz II que van a
compartir que serán la torre de medición, la zona de campa de
acopios, planta de hormigones y las oficinas.
Esta vía dispone de suficiente anchura para permitir el acceso de
los transportes, aunque tendrá que ser acondicionada.
El objetivo general de la red de caminos necesaria para dar
accesibilidad a los aerogeneradores es el de minimizar las
afecciones a los terrenos por los que discurren. Para ello se
maximiza la utilización de los caminos existentes en la zona,
definiendo nuevos trazados únicamente en los casos imprescindibles
de forma que se respete la rasante del terreno natural, siempre
atendiendo al criterio de menos afección al medio.
4.6. Instalaciones complementarias En las cercanías del Parque
Eólico Santa Cruz I Ampliación, concretamente en la parcela 11 y 12
del
polígono 40 del término municipal de Sariñena, se va a instalar una
campa de almacenamiento para las palas de los aerogeneradores y
equipamiento de estos de un tamaño aproximado de 100x80 m y una
planta de hormigones que dará servicio tanto al Parque Eólico Santa
Cruz I Ampliación como al Parque Eólico Santa Cruz II.
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Además, se instalará una zona de oficinas de un tamaño aproximado
de 20x20 m en la que se ubicarán aseos, aparcamiento, oficinas que
darán servicio a la construcción del Parque Eólico Santa Cruz I
Ampliación y Santa Cruz II.
En esta zona también se ubicará la zona destinada a la gestión de
residuos de ambos Parques Eólicos.
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4.7. Descripción de evacuación El Parque Eólico Santa Cruz I
Ampliación (12 MW), junto con los parques eólicos Santa Cruz I (18
MW),
Santa Cruz II (15 MW) y Santa Cruz III (25 MW) forma parte del
Clúster Cinca que se está desarrollando en la zona de Monzón
(Huesca).
Con objeto de evacuar la energía eléctrica procedente del parque
eólico Santa Cruz I Ampliación, de 12 MW, del parque eólico Santa
Cruz I (18 MW), del parque eólico Santa Cruz II (15 MW) y del
parque eólico Santa Cruz III (25 MW) se proyecta la construcción de
la Subestación Eléctrica Santa Cruz 132/30 kV.
Desde la Subestación Santa Cruz partirá una línea de 132 kV de 19,8
km de longitud que llegará hasta la Subestación Monzón propiedad de
Endesa.
El proyecto de la línea aérea de 132 kV no es objeto de esta
memoria y dispone de un proyecto propio, así como el de las
subestaciones.
Se adjunta en la figura 1 un diagrama de bloques explicativo del
sistema de evacuación del clúster Cinca.
Figura 1: Diagrama de bloques sistema evacuación
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5. Obra civil y estructura 5.1. Vial de acceso-conexión viales
existentes El Parque Eólico Santa Cruz I Ampliación tendrá el
acceso desde el punto de coordenadas X: 744.468,
Y: 4.630.534 de la carretera autonómica A-129. Desde este punto
existe un camino existente que parte hacía el norte y sirve de
acceso al embalse de las Fitas y que servirá de acceso a los
aerogeneradores, a la torre de medición, a la zona de campas y
oficinas (compartidas con el Parque Eólico Santa Cruz II). Así
mismo, como se ha comentado anteriormente, este acceso también se
utilizará para acceder a los aerogeneradores del Parque Eólico
Santa Cruz II.
La anchura del vial de acceso mínima necesaria es de 4,5 m para dar
acceso a los aerogeneradores General Electric GE158 de 5,5
MW.
5.1.1. Secciones de firme El eje SC-AMP_01 es el principal eje del
parque. Comienza en el acceso desde la carretera y termina
en la plataforma del aerogenerador SCA-01 que es el aerogenerador
más alejado del acceso, siendo éste pasante respecto el camino. La
sección tipo de este eje responde a los siguientes tramos.
Del pk 0+000 al pk 0+060 cuenta con una sección apropiada para el
acceso a carretera, con mezcla bituminosa.
Capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente AC16 Surf
BC50/70, de 5 cm de espesor
Capa intermedia de mezcla bituminosa en caliente AC22 Bin BC50/70,
de 10 cm de espesor
Capa Subbase CBR 60%, de 35 cm de espesor
5.2. Red de viales del parque Las características requeridas para
este tipo de viales son las que se reflejan a continuación. - La
anchura de viales mínima necesaria es de 4,5 m para dar acceso a
los aerogeneradores General
Electric GE158 de 5,5 MW. Para el acceso a las torres de medición
se plantea una anchura de vial de 4 metros.
- El radio de curvatura requerido es de mínimo 45 m dejando un
sobreancho por la parte interior de la curva de 6 metros y de 3
metros por la parte exterior de la curva.
- Pendiente máxima del 10% en el caso de viales de zahorra y para
pendientes superiores al 10% será necesario el asfaltado de los
viales.
- Los terraplenes se realizarán 3/2 y los desmontes 1/1 como
mínimo. - La construcción de los nuevos caminos, o la mejora de los
existentes, debe ir acompañada de un
sistema de drenaje longitudinal y transversal adecuado, que permita
la evacuación del agua de la calzada y la procedente de las laderas
contiguas.
- El drenaje transversal se soluciona con el bombeo de un 2% de la
calzada, evacuando así las aguas lateralmente. Se han proyectado
cunetas de sección triangular junto al vial, en el pie de talud en
las zonas de desmonte.
- Se ha previsto una longitud de caminos de 17.975 metros de los
cuales 3.922 son de nueva construcción y 14.053 de mejora de camino
existente.
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5.2.1. Resumen movimiento de tierras Las características de los
ejes que componen los viales del Parque Eólico Santa Cruz I
Ampliación son
los siguientes: DENOMINACIÓN EJE LONGITUD (m) JUSTIFICACIÓN
SC-AMP_00_acel 136,108 Cuña aceleración acceso desde A-129
SC-AMP_00_decel 183,959 Cuña deceleración acceso desde A-129
SC-AMP_01 4.859,604 Eje desde acceso hasta aerogenerador
SCA-01
SC-AMP_02 322,381 Desde eje SC-AMP-01 hasta aerogenerador SCA-02,
entrada desde el sur
SC-AMP_03 93,194 Desde eje SC-AMP-01 hasta aerogenerador SCA-02,
entrada desde el norte
SC-2_01 1.538,667 Desde final de eje SC-AMP_01 hasta eje SC-2_TM
que llega hasta la torre de medición
TOTAL 7.133,91 Tabla 9: Listado ejes de caminos y
denominación.
Los movimientos de tierra que se producen en los ejes de los
caminos son los siguientes: EJE TIERRA VEGETAL (m3) TERRAPLÉN(m3)
DESMONTE (m3)
SC-AMP_00_acel 118 5 118 SC-AMP_00_decel 473 7 3.682 SC-AMP_01
11.416 9.552 10.395 SC-AMP_02 530 29 254 SC-AMP_03 196 15 158
SC-2_01 2.637 734 1.466 TOTAL 15.370 10.342 16.073
Tabla 10: Movimientos de tierras de los ejes de caminos. 5.2.2.
Secciones de firme El eje SC-AMP_01 es el principal eje del parque.
Comienza en el acceso desde la carretera y termina
en la plataforma del aerogenerador SCA-01 que es el aerogenerador
más alejado del acceso, siendo éste pasante respecto el camino. La
sección tipo de este eje responde a los siguientes tramos.
Del pk 0+000 al pk 0+060 sería el acceso anteriormente descrito.
Del pk 0+060 al pk 0+905 cuenta con una sección que denominamos
tipo 1, que responde a
caminos que dan acceso hasta cinco aerogeneradores. Estaría formada
por:
Capa base CBR 80%, de 10 cm de espesor
Capa Subbase CBR 60%, de 15 cm de espesor
Del pk 0+905 al pk 0+995 cuenta con una sección que denominamos
Hormigón, por razón de la pendiente elevada. Estaría formada por 15
cm de hormigón de resistencia a la flexión por tensión S’c=30
kg/cm² con # Ø 8 @ 150x150, sobre una Subbase de 10 cm.
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Del pk 0+995 al pk 4+859 cuenta con una sección que denominamos
tipo 1, que responde a caminos que dan acceso hasta cinco
aerogeneradores. Estaría formada por:
Capa base CBR 80%, de 10 cm de espesor
Capa Subbase CBR 60%, de 15 cm de espesor
El eje SC-AMP_02 da acceso hasta el aero SC-AMP-01 que está situado
al este del camino principal. La sección tipo cuenta con una
sección que denominamos tipo 1, que responde a caminos que dan
acceso hasta cinco aerogeneradores. Estaría formada por:
Capa base CBR 80%, de 10 cm de espesor
Capa Subbase CBR 60%, de 15 cm de espesor
El eje SC-AMP_03 da acceso hasta el aero SC-AMP-01 que está situado
al Este del camino principal. La sección tipo cuenta con una
sección que denominamos tipo 1, que responde a caminos que dan
acceso hasta cinco aerogeneradores. Estaría formada por:
Capa base CBR 80%, de 10 cm de espesor
Capa Subbase CBR 60%, de 15 cm de espesor
El eje SC-2_01, es la continuación del eje SC-AMP_01 y tiene un
doble objetivo. Forma parte del proyecto de parque eólico de Santa
Cruz II, y alcanza la posición de la torre de medición de ambos
parques. Por ese motivo la sección tipo cuenta con una sección que
denominamos tipo 1, que responde a caminos que dan acceso hasta
cinco aerogeneradores. Estaría formada por:
Capa base CBR 80%, de 10 cm de espesor
Capa Subbase CBR 60%, de 15 cm de espesor
Figura 2: Sección tipo camino
Los firmes a realizar en los ejes de los caminos son los
siguientes:
EJE HORMIGÓN
(m3) AC16SURFBC50/70
(m3) AC22BINBC50/70
SUBBASE (m3)
SC-AMP_00_acel 0,00 0,00 0,00 48,51 80,15 SC-AMP_00_decel 0,00 0,00
0,00 172,58 286,33 SC-AMP_01 73,11 25,22 51,72 4.151,78
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SC-AMP_02 0,00 0,00 0,00 258,67 427,80 SC-AMP_03 0,00 0,00 0,00
87,02 147,73 SC-2_01 0,00 0,00 0,00 1.179,19 2.013,56 TOTAL 73,11
25,22 51,72 5.897,75 10.499,21
Tabla 11: Firmes de los ejes de caminos.
5.3. Zonas de giro Se han previsto dos zonas de giro pasado el
aerogenerador SCA-01.
5.4. Zonas de cruce No se han considerado necesario zonas de
cruce.
5.5. Hidrología y drenaje
5.5.1. Características físicas de las cuencas A nivel hidrográfico,
la zona pertenece a la cuenca del Ebro, en su margen izquierda,
concretamente a la subcuenca del río Cinca. Dentro de la cuenca del
río Cinca, los aerogeneradores se encuentran en una muela o saso,
que hace de divisoria de aguas entre el río Cinca y su afluente el
Alcanadre, en el que desemboca por su margen derecha. Al Este del
camino de acceso se encuentra el embalse de Las Fitas, que almacena
agua para riego procedente de la escorrentía del barranco del mismo
nombre. La presa, de materiales sueltos, tiene una altura desde el
cimiento de 41,170 metros y almacena un volumen de 8 Hm3 a N.M.N.,
ocupando una superficie de 60,6 Ha. El río Cinca, que es el eje
fluvial más importante de la zona, se encuentra a más de 15 km de
la zona de actuación. Nos encontramos en el tramo medio-bajo del
río y éste va trazando un recorrido sinuoso a través de la zona
aluvial, dividiéndose en varios brazos, con una estructura de canal
trenzado, que avanza siempre hacia el sursureste. El cauce tiene
una anchura media que oscila entre los 70 y 100 m, pero al estar
dividido en brazos puede llegar a más de 400 m de anchura total. La
profundidad oscila entre 0,4 y 1,5 m. Balsas y tablas son las
tipologías de flujo más frecuentes, aunque aún aparece algún rápido
y hay zonas remansadas antes de un azud. El lecho está constituido
mayoritariamente por cantos, gravas y arena, pero también sigue
apareciendo la roca madre, que provoca pequeños resaltes que ayudan
a la diversificación de los ambientes. En los márgenes, cuando el
cauce no se encuentra junto a inclinados taludes, las playas de
cantos y gravas son la estructura más frecuente; de este modo la
vegetación queda lejos de la vena de agua y el cauce queda muy
expuesto. En el entorno de actuación, sólo pequeños arroyos y
escorrentías de las zonas de cultivo periféricas alimentan el río.
Se trata de un tramo totalmente regulado por los embalses
precedentes; hay una escasa respuesta a las épocas de lluvia o de
deshielo, estando el caudal gestionado conforme a las necesidades
de las explotaciones de agricultura de la región. Por tanto, en la
zona de estudio, nos encontramos con dos zonas bien diferenciadas.
Una es el alto del saso, donde se ubican los aerogeneradores, de
escasa pendiente y flujo de agua disperso y poco marcado en el
terreno. La segunda se da en los taludes y laderas de transición
entre el valle y la zona elevada, en la que se originan barrancos
que se agrupan formando otros de mayor entidad, en todo caso
muy
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asociados a los fenómenos de precipitación. Las pendientes
longitudinales son elevadas y en muchos casos la capacidad erosiva
del agua forma cauces bien marcados, aunque los caudales no sean
muy elevados. Dada la altura y geomorfología de la zona, las
condiciones del sustrato son pobres, con alternancia de capas más
duras en superficie o a poca profundidad, que dan lugar a las
formaciones geográficas de la zona. Eso provoca que las laderas se
encuentren mayoritariamente desnudas o con poca vegetación, entre
la que destaca el matorral. No se han detectado cauces públicos
pertenecientes a la red hidrográfica a escala 1:25.000 del I.G.N.
en el ámbito del parque eólico. En cuanto a la hidrogeología, según
se ha consultado en el SITEbro, la zona de actuación no se
encuentra sobre ninguna masa de agua subterránea de
consideración.
5.5.2. Drenaje transversal El objeto principal del drenaje
transversal es garantizar la continuidad del cauce natural
interceptado, afectando lo menos posible al flujo en su estado
natural. Para ello, se toma como criterio prioritario realizar
pasos de agua mediante vados o badenes hormigonados, que garantizan
el paso de las aguas sobre el camino de acceso en lámina libre. El
badén debe tener una longitud aproximadamente igual al ancho del
cauce, de manera que la geometría natural del cauce no se vea
alterada. En los casos en los que no se puede adaptar el trazado de
los caminos y viales a la rasante del terreno y éstos interceptan
los cauces naturales en terraplén, se deben ejecutar las obras de
drenaje transversal, compuestas por tubos o marcos de hormigón
prefabricado, que deberán cumplir con las siguientes
condiciones:
- La capacidad hidráulica de la obra de restitución del cauce se
diseña para transportar caudales de periodo de retorno de 100 años,
como mínimo.
- La pendiente longitudinal y la geometría de la sección permiten
que la velocidad máxima del agua sea siempre inferior a 6,0 m/s
(recomendado <3 m/s) para evitar erosiones y superior a 0,5 m/s
para prevenir las sedimentaciones.
- Las obras de drenaje transversal se diseñarán con un resguardo
mínimo para el caudal de diseño que evite sobrepresiones en el
dintel de estas.
Dadas las escasas pendientes del terreno natural y para facilitar
la limpieza y mantenimiento de las obras de drenaje, se establece
como diámetro mínimo el DN600 para los conductos en ODT en vaguadas
naturales o puntos bajos del vial, para evitar embalsamientos de
agua que pudieran debilitar el talud donde se asienta el camino o
plataforma del aerogenerador. Por otra parte, nos encontramos con
que los viales de acceso atraviesan zonas de flujo disperso a lo
largo de las laderas, sin zonas de paso bien marcadas. La
disposición de los viales que se ha planteado, aprovechando los
viales existentes e intentando minimizar el movimiento de tierras,
ha hecho que el drenaje de las cuencas interceptadas se realice a
través de cunetas de guarda o de plataforma en los tramos de
desmonte, las cuales recogen los caudales difusos de las laderas
interceptadas. Los puntos donde se han previsto pasos de agua
mediante obras de drenaje transversal son los siguientes:
Nº ODT VIAL P.K. LONGITUD (m)
DIÁMETRO i (%) Q max (m/s)
Q (m/s)
ODT 1 SCA-01 0+511 15 DN600 5% 1,05 0,03
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OST 2 1+781 8 DN800 6% 2,48 1,76 ODT 3 1+900 8 DN600 3,5% 0,88 ODT
4 2+012 7 DN600 2,5% 0,74 0,65
Tabla 12: Obras de drenaje transversal
Los lugares donde se prevé colocar vados hormigonados son los
siguientes:
Nº VADO VIAL P.K. INICIO LONGITUD (m) VADO 1
SCA-01 1+360 25
Tabla 13: Ubicación de vados hormigonados
5.5.3. Drenaje longitudinal Al igual que en para las obras de
drenaje transversal, para el cálculo hidráulico de las cunetas se
aplica la ecuación de Manning. En este caso se ha adoptado como
valor del número de Manning 0,017 para cunetas revestidas (aquellas
que tienen una pendiente longitudinal mayor a un 8%) y 0,025 para
cunetas sin revestir. Como se ha mencionado en el apartado
anterior, cuando la cuneta intercepta alguna cuenca externa, se ha
incluido como un caudal de aportación que se suma al caudal
generado por la propia plataforma del camino. Todos los viales
(incluido el acceso a la torre meteorológica) y plataformas
dispondrán a ambos lados de cunetas de forma triangular, de
aproximadamente 1,25 m de ancho y 0,5 m de profundidad, con talud
exterior 1H:1V y el talud interior a 3H:2V, de manera que la lámina
de agua no supere en ningún caso la altura de la cuneta. En el
anexo Estudio hidrológico se pueden ver las obras de drenaje.
5.6. Plataformas Junto a cada aerogenerador se prevé construir un
área de maniobra, a la que se denominará
plataforma de montaje, necesaria para la ubicación de grúas y
camiones empleados en el izado y montaje del aerogenerador.
Para el diseño de las plataformas de montaje de los 2
aerogeneradores se han seguido las prescripciones del fabricante de
estos, que vienen determinadas por las dimensiones de los
vehículos, la maniobrabilidad de estos y la necesidad de superficie
libre para el acopio de los materiales.
Las dimensiones de las plataformas de montaje serán aproximadamente
de 50x25 m necesaria para la ubicación de grúa principal y de 95x20
m para la zona de preparación de las palas antes del izado, una
zona recta de 125x15 metros libre de obstáculos para el montaje de
la grúa principal además de una zona 18x7 m donde se posicionarán
las grúas auxiliares como se puede observar en la Figura 3.
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Figura 2: Plataforma de montaje aerogenerador GE158-5,5 MW para una
altura de buje de 120,9 m.
5.6.1. Resumen movimiento de tierras Las características de los
ejes que componen las plataformas del Parque Eólico Santa Cruz I
Ampliación
son los siguientes: DENOMINACIÓN EJE LONGITUD (m)
JUSTIFICACIÓN
SCA-01_grua 466,912 Zona de grúa del aerogenerador SCA-01
SCA-01_palas 223,621 Zona de palas del aerogenerador SCA-01
SCA-02_grua 466,916 Zona de grúa del aerogenerador SCA-02
SCA-02_palas 223,615 Zona de palas del aerogenerador SCA-02 TOTAL
1.318,06
Tabla 14: Listado ejes de plataformas y denominación. Los
movimientos de tierra que se producen en las plataformas son los
siguientes:
EJE TIERRA VEGETAL (m3) TERRAPLÉN(m3) DESMONTE (m3) SCA-01_grua
1.460 14 921 SCA-01_palas 552 0 440 SCA-02_grua 1.463 73 590
SCA-02_palas 594 88 13 TOTAL 4.069 175 1.964
Tabla 15: Movimientos de tierras de las plataformas.
5.6.2. Secciones de firme Las plataformas requerirán en cada caso
excavación o relleno de terraplén y relleno de zahorras con
espesor mínimo de 40 cm (25 cm de capa inferior de subbase
CBR>60% y 15 cm de capa superior de base de CBR>80%), 25 cm
de retirada de tierra vegetal.
Los firmes a realizar en las plataformas son los siguientes: EJE
BASE (m3) SUBBASE (m3)
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SCA-01_grua 687,71 1.146,59 SCA-01_palas 262,32 437,96 SCA-02_grua
687,71 1.146,59 SCA-02_palas 262,61 437,55 TOTAL 1.900,35
3.168,69
Tabla 16: Firmes de las plataformas.
5.7. Cimentaciones Las cimentaciones previstas para los
aerogeneradores se realizan mediante una zapata troncocónica
de hormigón armado. Se ha estimado que el troncocono tendrá un
diámetro de base inferior 24,20 m y diámetro de 6,30 m
de base superior y 3,135 m de altura. Pudiendo ser modificadas en
caso de que el fabricante de los aerogeneradores lo considere
necesario.
Figura 3: Cimentación del aerogenerador GE158-5,5 MW para una
altura de buje de 120,9 m.
5.7.1. Resumen movimiento de tierras A modo de resumen se muestra
una tabla con los principales movimientos de tierra:
EJE DESBROCE
(m3) EXCAVACIÓN
Cimentaciones 275,98 2.250,00 966,00 0,00 1.248,00 Tabla 17:
Resumen movimiento de tierras de cimentaciones.
5.8. Zanjas y canalizaciones Las zanjas tendrán por objeto alojar
las líneas subterráneas de 30 kV que conectan los
aerogeneradores, las líneas de baja tensión que alimentarán las
torres de medición, la línea de comunicaciones y la línea de tierra
que interconecta todos los aerogeneradores del parque con la
Subestación Transformadora Santa Cruz 132/30 kV donde se conectará
el Parque Eólico Santa Cruz I Ampliación de 12 MW.
Esta red de zanjas se tenderá en general en paralelo a los viales
en el lado más cercano a los aerogeneradores, para facilitar la
instalación de los cables y minimizar la afección al entorno. En
las zonas de plataformas, discurrirán por el borde de la
explanación.
Las zanjas tendrán una anchura de 0,60 m y una profundidad de hasta
1,20 m, con un lecho de arena silícea de río de 0,10 m sobre el que
descansarán los cables para evitar su erosión durante el tendido.
Los cables se cubrirán con 0,20 m de arena silícea de río y una
placa de PVC para protección mecánica. La
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zanja se tapará con 0,30 m de relleno de tierras seleccionadas y
posteriormente con 0,60 m de relleno de tierras procedente de la
excavación con una baliza de señalización (cinta plástica) a cota
–0,60 m. Para el cruce de viales, se prevé la protección de los
cables mediante su instalación bajo tubo de PE de 200 mm de
diámetro y posterior hormigonado.
Para señalizar las zanjas se utilizarán hitos de señalización de 15
x 15 cm., y de 65 cm. de longitud situados cada 50 m y en los
cambios de dirección.
Figura 4: Zanja de una terna.
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Figura 5: Zanja de dos ternas.
5.9. Instalaciones complementarias En las cercanías del Parque
Eólico Santa Cruz I Ampliación, concretamente en la parcela 11 y 12
del
polígono 40 del municipio de Sariñena, se va a instalar una campa
de almacenamiento para las palas de los aerogeneradores y
equipamiento de estos de un tamaño aproximado de 100x80 m y una
planta de hormigones.
Además, se instalará una zona de oficinas de un tamaño aproximado
de 20x20 m en la que se ubicarán aseos, aparcamiento, oficinas que
darán servicio a la construcción del Parque Eólico Santa Cruz I
Ampliación.
En esta zona también se ubicará la zona destinada a la gestión de
residuos. Todas estas instalaciones complementarias se compartirán
con el Parque Eólico Santa Cruz II que se
encuentra en la misma alineación. Las características de los ejes
que componen las instalaciones complementarias del Parque
Eólico
Santa Cruz I Ampliación son los siguientes: DENOMINACIÓN EJE
LONGITUD (m) JUSTIFICACIÓN
SC-2_TM 293,157 Desde final de eje SC-2_01 hasta la torre de
medición SC-2_TM_perim 59,131 perímetro de la torre de medición
SC-AMP_04SE 46,582 Acceso a la campa y oficinas SC-AMP_05_SE_eje
80,002 Eje de la campa y oficinas SC-AMP_06_SE_perim 398,815
Perímetro de campa y oficinas TOTAL 877,68
Tabla 18: Listado ejes de instalaciones complementarias y
denominación.
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Los movimientos de tierra que se producen en las instalaciones
complementarias son los siguientes: EJE TIERRA VEGETAL (m3)
TERRAPLÉN(m3) DESMONTE (m3)
SC-2_TM 505 172 109 SC-2_TM_perim 12 2 3 SC-AMP_04SE 115 4 29
SC-AMP_05_SE_eje 2.100 1.597 103 SC-AMP_06_SE_perim 111 51 30 TOTAL
2.843 1.826 274
Tabla 19: Movimientos de tierras de las instalaciones
complementarias.
Los firmes a realizar en las instalaciones complementarias son los
siguientes: EJE BASE (m3) SUBBASE (m3)
SC-2_TM 138,65 215,53 SC-2_TM_perim 0,37 1,21 SC-AMP_04SE 56,31
94,52 SC-AMP_05_SE_eje 1.262,72 2.097,33 SC- AMP_06_SE_perim 6,24
23,36 TOTAL 1.464,29 2.431,93
Tabla 20: Firmes de las instalaciones complementarias.
5.10. Resumen de superficies ocupadas La construcción del parque
eólico supondrá la realización de diferentes obras con la necesidad
de
realizar movimientos de tierras. El diseño del parque y sus
infraestructuras asociadas se ha realizado intentando minimizar
dichos movimientos, aprovechando al máximo accesos existentes y
procurando que el balance global de movimientos quede neutralizado
en la medida de lo posible.
Para la evacuación de la energía generada en el Parque Eólico Santa
Cruz I Ampliación se construirá la Subestación Eléctrica Santa Cruz
para elevar la tensión de 30 kV del parque a la tensión de la red
de transporte, 132 kV. La superficie aproximada para la subestación
y sus características se describen en un proyecto aparte.
La superficie ocupada por cada uno de los aerogeneradores es de
459,96 m2 y la plataforma de montaje ocupará 1.250 m2 si se tiene
en cuenta únicamente la plataforma de montaje, lo que hace una
superficie de cimentaciones total de 919,92 m2 y una superficie
total de montaje de 2.500 m2.
La zanja para el cable que transporta la energía generada
discurrirá por la orilla de los caminos siempre que sea
posible.
En las cercanías del Parque Eólico Santa Cruz I Ampliación,
concretamente en la parcela 11 y 12 del polígono 40 del término
municipal de Sariñena, se va a instalar una campa de almacenamiento
para las palas de los aerogeneradores y equipamiento de estos de un
tamaño aproximado de 100x80 m.
Además, se instalará una zona de oficinas de un tamaño aproximado
de 20x20 m (400 m2) en la que se ubicarán aseos, aparcamiento,
oficinas que darán servicio a la construcción del parque eólico
Santa Cruz I Ampliación.
En esta zona también se ubicará la zona destinada a la gestión de
residuos.
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Las longitudes totales de los ejes que componen las instalaciones
del Parque Eólico Santa Cruz I Ampliación son los siguientes:
DENOMINACIÓN EJE LONGITUD (m) Caminos 7.133,913 Plataformas
1.381,064 Varios 877,687 TOTAL 9.392,66
Tabla 21: Longitudes totales ejes del Parque Eólico Santa Cruz I
Ampliación.
Los movimientos de tierra totales que se producen en las
instalaciones del Parque Eólico Santa Cruz I Ampliación son los
siguientes:
EJE TIERRA VEGETAL (m3) TERRAPLÉN(m3) DESMONTE (m3) Caminos 15.370
10.342 16.073 Plataformas 4.069 175 1.964 Varios 2.843 1.826 274
TOTAL 22.282 10.517 18.037
Tabla 22: Movimientos de tierras totales del Parque Eólico Santa
Cruz I Ampliación.
Los firmes a realizar en las instalaciones del Parque Eólico Santa
Cruz I Ampliación son los siguientes: EJE BASE (m3) SUBBASE
(m3)
Caminos 73,11 25,22 51,72 5.897,75 10.499,21 Plataformas 0,00 0,00
0,00 1.900,35 3.168,69 Varios 0,00 0,00 0,00 1.464,29 2.431,93
TOTAL 73,11 25,22 51,72 9.262,39 16.099,83
Tabla 23: Firmes totales del Parque Eólico Santa Cruz I
Ampliación.
5.11. Restauración ambiental Con carácter general, las
declaraciones de impacto ambiental establecen que los terrenos
afectados por los proyectos deben restituirse a sus condiciones
fisiográficas iniciales con objeto de conseguir la integración
paisajística de las obras ligadas a la construcción del parque
eólico, minimizando los impactos sobre el medio perceptual. Los
procesos erosivos que se puedan ocasionar como consecuencia de la
construcción del mismo, deberán ser corregidos durante toda la vida
útil de la instalación. Dicha restitución atañe a todas las zonas
auxiliares o complementarias afectadas durante la fase de obra,
cuya ocupación no sea necesaria en fase de explotación tales como:
Radios de giro
Parking áreas Campas de acopio Plataformas auxiliares. (En el caso
de los aerogeneradores debe ser restituido todo lo que exceda
de la plataforma permanente, considerada como plataforma de alta
compactación) Superficies de desmonte y terraplenes.
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Desde el punto de vista de la restitución, el proyecto técnico debe
incluir los movimientos de tierra necesarios para conseguir el
estado fisiográfico original, sin comprometer la estabilidad de las
infraestructuras permanentes, tomando como referencia el estudio
topográfico previo a obra el cual refleja la orografía inicial de
los terrenos antes del comienzo de los trabajos e incluyendo
cubicación y presupuestos. La restauración vegetal del terreno se
realizará siguiendo el plan de restauración desarrollado en los
estudios de impacto ambiental de cada parque que están amparados
por la correspondiente declaración de impacto ambiental. Dicho Plan
de Restauración vegetal contiene las partidas necesarias para su
ejecución, valoradas económicamente. El presupuesto incluido puede
sufrir variaciones en función del éxito de la vegetación natural
del terreno o de los precios de mercado, sin embargo, en todo caso,
se deberá cumplir con lo estipulado en el Plan de Restauración
incluido en el Estudio de Impacto Ambiental tanto en superficies,
tipología de la actuación, así como semillas y su
caracterización.
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6. Compatibilidad urbanística El Plan General de Ordenación Urbana
de Sariñena, cuyo texto refundido fue aprobado en diciembre
de 2011, aprobado en 2017, constituye el instrumento urbanístico en
vigor en dicho municipio. La regulación de los usos y
autorizaciones en Suelo No Urbanizable se contiene con carácter
general en el Titulo 4 “Normas específicas en Suelo No Urbanizable”
de las Normas Urbanísticas.
Entre las Construcciones sujetas a Autorización Especial que se
enumeran en el apartado 4.3.2., se encuentran las “Construcciones e
instalaciones que quepa considerar de interés público y hayan de
emplazarse en el medio rural, cuando no requieran la ocupación de
más de tres hectáreas (3 ha) de terreno ni exijan una superficie
construida superior a cinco mil metros cuadrados (5.000 m²).
En el apartado 4.3.2.1., de Normativa aplicable, se enumeran los
Usos de Utilidad Pública o Interés Social que Requieran Emplazarse
en el Medio Rural, entre los que se encuentran las “industrias y
almacenes que por sus características deban situarse en el medio
rural”, que es donde queda englobado el parque eólico junto con sus
infraestructuras de acceso y evacuación.
Con respecto al término municipal de Sariñena, las afecciones sobre
Suelo No Urbanizable Especial se producen por la traza de la línea
eléctrica de evacuación del parque, que cruza o transcurre en
paralelo a vías de comunicación existentes en alguno de sus tramos.
También se produce un cruce bajo un cauce público. Sobre este
término municipal se ubicarán los 2 aerogeneradores que componen el
Parque Eólico Santa Cruz I Ampliación, los viales internos y las
infraestructuras adicionales para la construcción del parque eólico
(campa, planta de hormigones, oficinas y torre de medición).
En ambos casos se han seguido las prescripciones del apartado
4.2.1. “Suelo No Urbanizable Especial de protección de
infraestructuras y recursos hidráulicos” en el que se hace
referencia a la normativa sectorial correspondiente para cada una
de las infraestructuras (red de alta tensión, carreteras, vías
pecuarias, cauces públicos, etc).
Las infraestructuras que integran el proyecto de parque eólico
Santa Cruz Ampliación (12 MW), de 12 MW, se emplazan en los
T.T.M.M. de Sariñena, Villanueva de Sigena y Peralta de Alfocea, en
la provincial de Huesca.
La S.E.T. del parque, que es objeto de un proyecto independiente,
se ubica en T.M. de Peralta de Alfocea.
Según el Sistema de Información Urbanística (Siua) del Gobierno de
Aragón, el municipio de Sariñena se rige por el Plan General de
Ordenación Urbana.
El suelo en el que se emplazan los aerogeneradores y las
principales infraestructuras del parque eólico está clasificado
como Suelo No Urbanizable Genérico.
Entre los usos tolerados en este tipo de suelo, se encuentran las
“Edificaciones o instalaciones de utilidad pública o interés social
que hayan de emplazarse en el medio rural”. Dado que el parque
eólico proyectado puede considerarse como una instalación de
interés social que debe localizarse fuera del Suelo Urbano, el uso
propuesto para el parque eólico Santa Cruz Ampliación es compatible
con los usos y determinaciones establecidas en los instrumentos
urbanísticos vigentes en el municipio afectado, para lo cual, se
solicita el Informe de Compatibilidad Urbanística.
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7. Descripción de las afecciones La afección producida porque el
Parque Eólico Santa Cruz I Ampliación sobre el Ayuntamiento
de
Sariñena debido a la instalación de los 2 aerogeneradores (SCA-01 y
SCA-02), de la torre de medición y de las instalaciones
complementarias (campa, planta de hormigones y oficinas) así como
de viales internos del parque y la zanja de media tensión para
evacuar la energía producida por los aerogeneradores.
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8. Conclusión Con lo expuesto en la separata y con los planos y
documentos adjuntos, se considera suficientemente
descritas las instalaciones objeto de esta separata sobre el
término municipal de Sariñena (Huesca).
Zaragoza, Agosto de 2.020 EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO
Javier Sanz Osorio Colegiado 6.134 COITIAR
Al servicio de SISENER Ingenieros S.L.
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9. Planos
ADECUACIÓN URBANISTICA – SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO S/E
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