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CARACTERIZACIÓN DE LA MASA DE RELLENO DEL EMPLAZAMIENTO DENOMINADO CANTERA MATILDE EN EL T.M. DE ABANTO-ZIERBENA (BIZKAIA), ESTUDIO DE POSIBLES ALTERNATIVAS DE SANEAMIENTO Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN
FASE I. ESTUDIO PRELIMINAR Y PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN FASE II. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL
MEMORIA TÉCNICA
v.3
10 de Junio de 2009
N.E. 14.331
Caracterización de la masa de relleno del emplazamiento denominado Cantera Matilde en el Término Municipal
de Abanto-Zierbena (Bizkaia), Estudio de Posibles Alternativas de Saneamiento y Elaboración del Proyecto de
Recuperación
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ÍNDICE DE CONTENIDOS
1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES..................................................................................................1
2. OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO..................................................................................................2
3. METODOLOGÍA ........................................................................................................................................3
4. ASPECTOS GENERALES DE LA ZONA ESTUDIO ..........................................................................5
4.1 LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO ...................................................................5 4.2 DATOS REGISTRALES DE LA PARCELA OBJETO DE INVESTIGACIÓN ..............................................8 4.3 “INVENTARIO DE EMPLAZAMIENTOS CON ACTIVIDADES POTENCIALMENTE
CONTAMINANTES DEL SUELO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO” ...........................8
5. INFORME PRELIMINAR DE LA CALIDAD DEL SUELO ..................................................................9
5.1 OBJETO Y ALCANCE DEL INFORME PRELIMINAR .............................................................................9 5.2 ESTUDIO HISTÓRICO .....................................................................................................................10
5.2.1 Fuentes consultadas............................................................................................................10 5.2.2 Estudio de las fotografías aéreas multitemporales .........................................................12 5.2.3 Cartografía histórica de la zona objeto de estudio..........................................................18 5.2.4 Desarrollo histórico de las actividades implantadas en el área de estudio .................22
5.3 ESTUDIO DEL MEDIO FÍSICO................................................................................................29 5.3.1 Fuentes consultadas............................................................................................................29 5.3.2 Climatología ..........................................................................................................................30 5.3.3 Geología regional .................................................................................................................43 5.3.4 Geología local.......................................................................................................................47 5.3.5 Geomorfología ......................................................................................................................48 5.3.6 Hidrogeología .......................................................................................................................49 5.3.7 Hidrología superficial ...........................................................................................................54 5.3.8 Vegetación ............................................................................................................................55 5.3.9 Edafología .............................................................................................................................58 5.3.10 Usos del suelo ......................................................................................................................58
5.4 DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE MUESTREO ..................................................................................59 5.4.1 Hipótesis de la distribución espacial de la contaminación .............................................59 5.4.2 Modelo conceptual previo de riesgos................................................................................59
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5.4.3 Medios a muestrear .............................................................................................................61 5.4.4 Sustancias contaminantes con mayor probabilidad de presencia en el
emplazamiento .....................................................................................................................61 5.4.5 Determinación y localización de los puntos de muestreo ..............................................62 5.4.6 Estrategia de muestreo de suelo/relleno/sedimento.......................................................64 5.4.7 Estrategia de muestreo de aguas subterráneas .............................................................68 5.4.8 Muestras a tomar .................................................................................................................71 5.4.9 Parámetros a analizar en la fase de investigación exploratoria....................................73 5.4.10 Interpretación de los resultados.........................................................................................74
6. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA DE LA CALIDAD DEL SUELO ............................................76
6.1 VARIACIONES EN CUANTO AL DISEÑO DE MUESTREO PLANTEADO ......................76 6.2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ...........................................................77
6.2.1 Ejecución de catas ...............................................................................................................80 6.2.2 Ejecución de sondeos e instalación de piezómetros ......................................................82 6.2.3 Breve descripción de los materiales localizados.............................................................85 6.2.4 Toma de muestras y programa analítico desarrollado ...................................................86
6.3 ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL EMPLAZAMIENTO...................................................99 6.3.1 Campañas de medidas de niveles piezométricos...........................................................99 6.3.2 Comportamiento hidrogeológico del medio. Piezometría y líneas de flujo................101 6.3.3 Descripción de los ensayos de bombeo realizados......................................................104 6.3.4 Parámetros hidráulicos determinados ............................................................................105
6.4 RESULTADOS ANALÍTICOS ................................................................................................108 6.4.1 Informes del laboratorio ....................................................................................................108 6.4.2 Valoración de resultados analíticos.................................................................................108 6.4.3 Interpretación de resultados analíticos ...........................................................................111
6.5 MODELO CONCEPTUAL DEL EMPLAZAMIENTO ...........................................................125 6.5.1 Afección al medio ...............................................................................................................127 6.5.2 Vulnerabilidad al medio .....................................................................................................131
6.6 RESUMEN DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA MASA DE RESIDUO .................................134 6.7 CONCLUSIONES ....................................................................................................................136
7. DIRECTRICES DE ACTUACIÓN Y/O ALTERNATIVAS*..............................................................138
7.1 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN....................................................................138 7.1.1 Descripción de las alternativas ........................................................................................138
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7.1.2 Alternativas principales. ....................................................................................................138 7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PRINCIPALES SELECCIONADAS/EVALUADAS. ................139 7.3 CRITERIOS DE COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS Y METODOLOGÍA ESPECÍFICA.......................155
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ANEXOS ANEXO 1 Datos Registrales
ANEXO 2 Ficha Geoiker
ANEXO 3 Fotos aéreas históricas y Cartografía histórica
ANEXO 4 Archivos históricos
ANEXO 5 Reportaje fotográfico histórico
ANEXO 6 Propuesta preliminar de los puntos de muestreo
ANEXO 7 Descripción del modelo conceptual del emplazamiento
ANEXO 8 Paquete Analítico de barrido de Amplio Espectro
ANEXO 9 Plan de Prevención de Riesgos Laborales
ANEXO 10 Planos
ANEXO 11 Testificaciones de las catas
ANEXO 12 Testificaciones de los sondeos
ANEXO 13 Fichas del muestreo de agua
ANEXO 14 Fichas del muestreo de lodos y ecotoxicidad
ANEXO 15 Resultados analíticos y Técnicas analíticas
ANEXO 16 Certificados analíticos
ANEXO 17 Fichas de los ensayos de bombeo
ANEXO 18 Reportaje fotográfico de las labores de campo
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
En este documento se exponen los trabajos realizados en el marco de la
“Caracterización de la masa de relleno del emplazamiento denominado Cantera
Matilde en el Término Municipal de Abanto-Zierbena (Bizkaia), Estudio de
Posibles Alternativas de Saneamiento y Elaboración del Proyecto de
Recuperación”, desarrollada para el Ayuntamiento de Abanto-Zierbena (Avda. El
Minero, 2; 48500 Abanto-Zierbena; Persona de contacto: Ana Bañuelos,
94.636.22.92) por IDOM, Ingeniería y Consultoría, S.A.
El emplazamiento objeto de estudio lo constituye una parcela de aproximadamente
45.290m2 conocida como “Cantera Matilde” y/o “Mina Bodovalle” y/o “La Yornal”
situada al Sur de la antigua vía de ferrocarril a Galdames, bajo el Polígono Industrial
de El Campillo y entre los barrios de La Balastera y El Campillo.
Dicho emplazamiento fue utilizado como escombrera durante varios años,
paralizando el Ayuntamiento de Abanto-Zierbena su actividad en 1.986, dados los
indicios de contaminación tanto del suelo como del agua causada por el vertido de
residuos industriales de diversa naturaleza.
Ante la orden de 27 de abril de 2007, de la Consejera de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, por la que se regula la concesión de subvenciones a
ayuntamientos, Mancomunidades y otras Entidades locales que realicen acciones
que promuevan el desarrollo sostenible, el Ayuntamiento de Abanto-Zierbena
promueve la recuperación de la Cantera Matilde como zona verde.
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2. OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO
El objeto del presente estudio es el de realizar la caracterización de la masa de
relleno y el estudio de las posibles alternativas de saneamiento como base de partida
para el posterior proyecto de recuperación previo a la investigación de la calidad del
suelo, con la emisión de su correspondiente Declaración de la Calidad del Suelo,
además de caracterizarse la masa de relleno existente en el emplazamiento objeto
de estudio. Una vez realizado este estudio previo, se podrá valorar las posibles
alternativas de saneamiento y, en consecuencia, la elaboración del correspondiente
proyecto de recuperación.
El estudio desarrollado se ajusta fielmente a lo establecido en la normativa aplicable
respecto a las investigaciones de la calidad del suelo donde se indican las directrices
para el desarrollo de los trabajos relacionados con la Investigación Exploratoria de la
Calidad del Suelo como herramienta de decisión:
LEY 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la
contaminación del suelo vigente en el País Vasco.
REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación
de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y
estándares para la declaración de suelos contaminados de régimen estatal.
DECRETO 199/2006, de 10 de Octubre, por el que se establece el sistema de
acreditación de entidades de investigación y recuperación de la calidad del
suelo y se determina el contenido y alcance de las investigaciones de la
calidad del suelo a realizar por dichas entidades.
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3. METODOLOGÍA
La metodología propuesta para la elaboración del informe de la Investigación
Exploratoria de la calidad del suelo está basada en el Anexo II del DECRETO
199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de
entidades de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el
contenido y alcance de las investigaciones de la calidad del suelo a realizar por
dichas entidades donde se establece el contenido y alcance mínimo de las
investigaciones de la calidad del suelo.
Como paso previo a la Investigación Exploratoria, se desarrolla el Estudio Preliminar
de la Calidad del Suelo, con el objeto de detectar aquellas zonas en las que, debido
bien a la forma en la que se desarrollan o se han desarrollado en el pasado las
actividades industriales, o bien a la sensibilidad del entorno en el que se ubican las
instalaciones, pudiera existir un riesgo inaceptable para la salud humana o los
ecosistemas derivado de la presencia de sustancias contaminantes en el suelo.
Las actividades a desarrollar en la fase de Investigación de la Calidad del Suelo se
agrupan en dos etapas:
a) Una primera etapa de Estudio Preliminar de la Calidad del Suelo, que
comprende la realización de las siguientes actividades:
Estudio histórico.
Análisis del medio físico del suelo y de la zona adyacente al mismo, que
permite diseñar una primera hipótesis de las posibles vías de dispersión
de las sustancias contaminantes.
Visita de campo dirigida a completar in situ los datos recopilados en las
dos etapas anteriores, así como obtener información acerca de la
situación actual del emplazamiento.
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A partir de la información recopilada se elabora un modelo conceptual de la
problemática asociada al emplazamiento que incluye, entre otros aspectos, una
hipótesis preliminar acerca de los posibles contaminantes presentes y su distribución
espacial.
Asimismo, se diseña una estrategia de muestreo para el emplazamiento.
b) Una segunda etapa de Investigación Exploratoria propiamente dicha,
diseñada tomando como base los resultados obtenidos en la etapa anterior y
que consiste en la toma de muestras y análisis químicos que sean
necesarios así como en la valoración de los resultados de esta fase de
investigación.
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4. ASPECTOS GENERALES DE LA ZONA ESTUDIO
4.1 LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO
El emplazamiento objeto de estudio lo constituye una parcela de aproximadamente
45.290 m2 situada al Sur de la antigua vía de ferrocarril a Galdames, bajo el Polígono
Industrial de El Campillo y entre los barrios de La Balastera y El Campillo.
Fotografía 1. Fotografía aérea del año 2007 de la parcela objeto de investigación. (Fuente:
Google Earth).
Dicha parcela se encuentra subdivida en dos zonas:
una zona deprimida al Noroeste, consecuencia de la extracción de material de
la cantera donde el aporte de agua de un manantial (se escucha la caída de
agua, sin poder observarse directamente el manantial a causa de la espesa
vegetación que la apantalla) ha generado una pequeña charca.
N
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Fotografía 2. Fotografía de la zona de la charca.
una zona elevada al Sureste, consecuencia del relleno de la cantera con
varios tipos de materiales. En una primera visita al emplazamiento se observa
la presencia de áridos y escorias.
Fotografía 3. Fotografía de la zona del relleno.
El emplazamiento objeto de este estudio está limitado al Sur por el frente de la
antigua cantera, una pared de unos 75 metros de altura, bastante fracturada con
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grietas importantes de donde emanan surgencias de agua de entidad, y otras zonas
donde la roca se muestra mojada o con goteo constante.
El límite Norte, lo establece la carretera dirección al Barrio La Balastera. Al otro lado
de la carretera, al Norte, existe un talud de bastante pendiente donde el río Lantxa
discurre por su base.
Dada la climatología de la zona, cercana al mar, la gran cantidad de agua que
contienen las calizas y la alta humedad ha favorecido el crecimiento abundante de
plantas ruderales y otra vegetación de carácter nitrófila.
Fotografía 4. Vegetación existente en el emplazamiento objeto de estudio.
El Ayuntamiento de Abanto-Zierbena paralizó la actividad de escombrera como
consecuencia de denuncias e inspecciones técnicas que pusieron de manifiesto la
existencia de vertidos de materiales no autorizados en la licencia de actividad. Tras
la clausura de la actividad, el emplazamiento objeto de estudio no ha soportado
ninguna otra actividad, siendo la recuperación del mismo el objeto prioritario. Un
primer paso para esta recuperación se realizó con la retirada de tierras contaminadas
por residuos de HCH en la zona del frente de cantera en el año 2002 (EXCAVACIÓN
TRANSPORTE Y CONFINAMIENTO DE TIERRAS CONTAMINADAS POR HCH EN
LA CELDA DE SEGURIDAD DE ARGALARIO. CANTERA MATILDE. Emplazamiento
Nº 13. Informe de recuperación del emplazamiento. IHOBE, Celda de Seguridad
Argalario).
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4.2 DATOS REGISTRALES DE LA PARCELA OBJETO DE INVESTIGACIÓN
Propietario: El Ayuntamiento de Abanto-Zierbena es propietario de la parcela objeto
de investigación.
La finca se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Portugalete en los
siguientes términos:
Tomo: 477, Libro: 35, Folio: 249, Finca número: 1.800.
Ver información relacionada con el Registro de la Propiedad en el Anexo 1: Datos
Registrales.
4.3 “INVENTARIO DE EMPLAZAMIENTOS CON ACTIVIDADES
POTENCIALMENTE CONTAMINANTES DEL SUELO DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO”
La parcela objeto de investigación, se encuentra incluida en el “Inventario de
Emplazamientos con Actividades Potencialmente Contaminantes del Suelo de
la Comunidad Autónoma del País Vasco“ bajo el código 48002-00094.
Ver información relacionada con el Emplazamiento en el Anexo 2: Ficha Geoiker.
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5. INFORME PRELIMINAR DE LA CALIDAD DEL SUELO
5.1 OBJETO Y ALCANCE DEL INFORME PRELIMINAR
El Informe Preliminar de la Calidad del Suelo de un emplazamiento tiene un doble
objetivo, por un lado, impulsar la prevención de la contaminación del suelo a través
de la identificación de las medidas de protección del suelo adoptadas o a adoptar en
los diferentes focos contaminantes presentes en una actividad industrial y por otro,
detectar aquellos terrenos en los que, debido bien a la forma en la que se desarrollan
o se han desarrollado en el pasado las actividades industriales, bien a la sensibilidad
del entorno en el que se ubican las instalaciones, pudiera existir un riesgo
inaceptable para la salud humana o los ecosistemas derivado de la presencia de
sustancias contaminantes en el suelo.
Por lo tanto, el presente Informe Preliminar de la Calidad del Suelo permite recopilar
información suficiente para evaluar si existen indicios de afección en suelo que
pudiera suponer un riesgo para el uso previsto. Se recaba información necesaria
para:
a) Disponer de aquellos datos históricos que proporcionen indicios fundados
sobre la contaminación o alteración del suelo.
b) Confirmar la presencia de concentraciones de sustancias contaminantes que
puedan implicar un riesgo para la salud humana o los ecosistemas,
identificando aquellas sustancias cuya presencia es más relevante y los
valores aproximados de concentración media.
c) Confirmar la hipótesis de distribución espacial de la contaminación o
alteración, determinando, si procede, la heterogeneidad de la localización
espacial de las sustancias contaminantes detectadas, y las subáreas o
estratos diferenciables en la zona objeto de investigación.
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d) Obtener datos relevantes que permitan, en su caso, el diseño óptimo de la
siguiente fase de investigación.
5.2 ESTUDIO HISTÓRICO
El Estudio Histórico tiene por objeto conocer en profundidad la evolución cronológica
de los usos del suelo en el emplazamiento hasta el momento presente y su
interrelación con las alteraciones posibles en el mismo, con el objeto de:
Confirmar los indicios previos que convierten al emplazamiento como sospechoso
de estar contaminado.
Acotar las zonas a investigar con el fin de diseñar el programa de muestreo
posterior.
Definir en la medida de lo posible la naturaleza de la contaminación si la hubiese,
con el fin de simplificar la tarea de decidir sobre los contaminantes a analizar de
las muestras extraídas.
Realizar una primera aproximación a los problemas que puede representar la
contaminación del suelo, si la hubiese, para la salud humana y el medio ambiente.
5.2.1 Fuentes consultadas
El Estudio Histórico se ha centrado en la localización de información necesaria para
conocer la evolución y los diferentes usos de la zona objeto de estudio.
Para llevar a cabo esta fase se han consultado las siguientes fuentes:
1. Diputación Foral de Bizkaia (D.F.B.): www.bizkaia.net
Información proporcionada: Fotografías aéreas, ortofotos y diversa cartografía
multitemporal de la zona objeto de estudio.
2. Gobierno Vasco: www.euskadi.net
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Información proporcionada: Fotografías aéreas, ortofotos y diversa cartografía
multitemporal de la zona objeto de estudio.
3. “Inventario de Emplazamientos con Actividades Potencialmente
Contaminantes del Suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco”
Información proporcionada: el emplazamiento se encuentra incluido en dicho
inventario con código 48002-00094 (Ver ANEXO 2. Ficha Geoiker)
4. Archivos Municipales del Ayuntamiento de Abanto-Zierbena
Información proporcionada: Documentación varia relacionada con el
emplazamiento.
5. Registro Mercantil de Bizkaia
Información proporcionada: tras consulta telefónica, no se ha obtenido
información relacionada con la empresa TECAMI, explotadora de la cantera
hasta 1975.
6. Cámara de Comercio y Navegación
Información proporcionada: tras consulta telefónica con Begoña Torres, no se
ha obtenido información relacionada con el emplazamiento.
7. Archivo Histórico de la Diputación Foral de Bizkaia
Información proporcionada: Documentación varia relacionada con el
emplazamiento.
8. Entrevistas directas
Información proporcionada por los vecinos de la zona sobre la evolución de
las actividades, incidentes y otros detalles de la zona objeto de estudio y el
entorno más próximo.
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9. Otros documentos proporcionados por Ihobe
ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN Y DE EXCAVACIÓN DE
EMPLAZAMIENTO CON PRESENCIA DE HCH. EMPLAZAMIENTO
CANTERA MATILDE. LABEIN, Marzo 1997.
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CELDA DE SEGURIDAD
PARA TIERRAS CONTAMINADAS POR HCH EN ARGALARIO.
Tomo XIV. CANTERA MATILDE. UTE ARGALARIO (Geyser HPC-
IDOM, Ingeniería y Consultoría, S.A.), Marzo 1998.
EXCAVACIÓN TRANSPORTE Y CONFINAMIENTO DE TIERRAS
CONTAMINADAS POR HCH EN LA CELDA DE SEGURIDAD DE
ARGALARIO. CANTERA MATILDE. Emplazamiento Nº 13. Informe
de recuperación del emplazamiento. IHOBE, Celda de Seguridad
Argalario, Junio 2002.
5.2.2 Estudio de las fotografías aéreas multitemporales
Se han recopilado cartografía y fotografías aéreas correspondientes a distintos años
relacionados con el área objeto de este estudio. En la siguiente tabla se hace una
relación de las mismas:
Nº foto Tipo Origen Año Color
1 Foto aérea DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 1965-1970* NO
2 Foto aérea DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 1976 NO
3 Foto aérea DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 1983 SI
4 Foto aérea DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 1987 NO
5 Foto aérea DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 1990 SI
6 Ortofoto GOBIERNO VASCO 1991 SI
7 Foto aérea DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 1995 SI
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Nº foto Tipo Origen Año Color
8 Foto aérea DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 1999 SI
9 Ortofoto GOBIERNO VASCO 1999 SI
10 Ortofoto GOBIERNO VASCO 2001 SI
11 Ortofoto GOBIERNO VASCO 2004 SI
12 Ortofoto DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 2005 SI
13 Ortofoto GOBIERNO VASCO 2005 SI
14 Ortofoto GOBIERNO VASCO 2006 SI
* La Diputación Foral de Bizkaia no tiene esta fotografía fechada, por lo que la fecha es aproximada.
Tabla 1. Características de las fotografías aéreas y ortofotografías
En la tabla siguiente se muestran correlativamente todas las fotografías aéreas
históricas recopiladas del emplazamiento. Asimismo, cada una de las fotografías se
encuentran en tamaño A3 en el Anexo 3: Fotos aéreas históricas y Cartografía histórica.
Fotografía 5. Fotografía aérea de la parcela objeto de estudio.
Año 1.965-1.970* (D.F.B.).
Fotografía 6. Fotografía aérea del área de estudio. Año 1.976
(D.F.B.)
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Fotografía 7. Fotografía aérea del área de estudio. Año 1.983
(D.F.B.)
Fotografía 8. Fotografía aérea del área de estudio. Año 1.987
(D.F.B.)
Fotografía 9. Fotografía aérea del área de estudio. Año 1.990
(D.F.B.)
Fotografía 10. Ortofotografía del área de estudio. Año 1.991
(G.V.)
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Fotografía 11. Fotografía aérea del área de estudio. Año
1.995 (D.F.B.)
Fotografía 12. Fotografía aérea del área de estudio. Año
1.999(D.F.B.)
Fotografía 13. Ortofotografía del área de estudio. Año
1.999 (G.V.)
Fotografía 14. Ortofotografía del área de estudio. Año 2.001
(G.V.)
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Fotografía 15. Ortofotografía del área de estudio. Año
2.004 (G.V.)
Fotografía 16. Fotografía aérea del área de estudio. Año
2.005 (D.F.B.)
Fotografía 17. Ortofotografía del área de estudio. Año 2.006 (G.V.)
Tal y como se desprende de las fotografías anteriores, el emplazamiento objeto de
estudio ha sufrido grandes modificaciones en sus características durante las décadas
1960 a 1990, siendo los cambios a partir de esta fecha menos relevantes.
En la fotografía aérea más antigua localizada correspondiente al año 1.965-19701 se
aprecia la actividad de extracción de áridos en la cantera y tres zonas al norte donde
depositaban los materiales sobrantes de la misma formando grandes abanicos a
favor de la pendiente de la ladera hasta el valle por donde discurre el arroyo Lantxa.
1 La DFB no tiene esta fotografía fechada, por lo que la fecha es estimativa.
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Se observa que la actividad está en su etapa inicial dado los pocos metros que tenía
el frente de la cantera y que todavía no se había empezado a bajar la cota de
extracción. Se aprecia también que ya se había producido el desprendimiento de una
parte del frente de la cantera.
En la siguiente fotografía, la correspondiente al año 1.976, se observan claramente
dos zonas donde se está empezando a descender la cota de extracción; una es la
situada cerca del desprendimiento y la otra donde actualmente se emplaza la charca.
Separando estas dos zonas extractivas se aprecia la antigua pista de acceso a la
zona de extracción, la cual hoy en día es la zona de cota más baja en el
emplazamiento.
En la fotografía correspondiente al año 1.983, se observa que la cota de extracción
ha descendido hasta localizar el nivel freático de las calizas, por lo que se ha creado
una pequeña charca en su fondo. Se observan las pistas realizadas para la ejecución
de la actividad.
En la siguiente fotografía, la del año 1.987, se observa en la zona de plataforma un
talud de relieve positivo seguramente relacionado con el relleno antrópico de la
cantera. En el resto del emplazamiento no se observan cambios significativos.
En la fotografía correspondiente al año 1.990, se aprecian dos frentes de vertido en
el talud mencionado anteriormente y cómo la vegetación va poblando las zonas del
emplazamiento que están en desuso.
En las siguientes fotografías, las correspondientes a los años: 1.991, 1.995, 1.999, 2.001, 2.004, 2.005 y 2.006, sólo se aprecia el avance de la vegetación, colonizando
el emplazamiento en todas aquellas zonas donde el sustrato ha permitido su
crecimiento. Se puede observar en todas ellas que la zona de la plataforma donde
afloran las escorias, no ha permitido la extensión de la vegetación, y que la charca
situada en la cota más baja continúa inundada.
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5.2.3 Cartografía histórica de la zona objeto de estudio
Se han recopilado hojas cartográficas correspondientes a distintos años
relacionados con el área objeto de este estudio. En la siguiente tabla se presenta
una relación de las mismas:
Hoja cartográfica Fuente Escala Año Plano AYUNTAMIENTO ABANTO-ZIERBENA - 1919
Hoja nº 43 DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 1:5.000 1965 61-11-A2 DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 1:1.000 1976
61-11 DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 1:5.000 1982 61-11-B1 DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 1:1.000 1989
61-11 DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 1:5.000 1995 61-11-A2 DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 1:1.000 2001-2002
61-11 DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 1:5.000 2006 Tabla 2. Características de las hojas cartográficas recopiladas
En la tabla siguiente se muestran correlativamente todas las cartografías históricas
del emplazamiento. Asimismo, cada una de ellas se encuentran en tamaño A3 en el
Anexo 3: Fotos aéreas históricas y Cartografía histórica.
Fotografía 18. Plano de la Cantera de 1919
Fotografía 19. Cartografía de 1965
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Fotografía 20. Cartografía de 1976
Fotografía 21. Cartografía de 1982
Fotografía 22. Cartografía de 1989
Fotografía 23. Cartografía de 1995
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Fotografía 24. Unión de dos hojas cartográficas de los años 2001 y 2002.
Fotografía 25. Cartografía año 2006
En el plano correspondiente al año 1.919 se puede observar, de una manera
aproximada, la distribución de las áreas que ocupan la actividad extractiva. En dicho
plano se aprecia dónde se situaban las vías de los carromatos destinados al
transporte del material extraído. Las vías mueren en la vía del Ferrocarril a
Galdames, seguramente utilizada para transportar el material. Asimismo, se
observan también diferentes zonas elevadas El uso que tenían los terrenos de la
zona oeste corresponderían a huertas (uso agrícola).
En la cartografía del año 1.965 se observa la corta de la zona de extracción, y la
pista de acceso a la misma, además de varias edificaciones. Al sur de esta pista se
aprecia una zona delimitada con trazo intermitente que bien podría ser una pequeña
charca generada por las muchas surgencias que existen en el frente de cantera. Este
particular es constatable por las curvas de nivel, observándose que en el frente de la
cantera no se superaban los 20 metros de altura.
La cartografía correspondiente al año 1.976 se aprecia que la cantera ya tiene
prácticamente la morfología actual: zona deprimida hacia el oeste, plataforma en el
centro y otra zona deprimida hacia el este. Se aprecian más edificaciones
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adyacentes al camino, actualmente en estado de abandono. Las pistas que
aparecían en la cartografía de 1.965 se han modificado, figurando en esta cartografía
las mismas pistas que existen en la actualidad. Se observa también la zona
deprimida en la zona este del emplazamiento junto con la edificación destinada a la
separación de áridos mediante silos, en pie todavía a fecha de hoy. La zona de la
charca se encontraba ya en las mismas condiciones que en la actualidad. Se puede
observar también que el desprendimiento existente en la zona central del
emplazamiento ya se había producido.
La cartografía de 1.982 no tiene tanto grado de detalle y en ella sólo se observan las
características cartográficas de la zona de estudio a grosso modo. Éstas son las
edificaciones existentes y la zona deprimida de la charca al oeste. No se aprecia la
zona deprimida del este, aunque sí que aparece la edificación.
En la cartografía correspondiente al año 1.989 se aprecia una subida de cota (de
unos 5 metros respecto la cartografía anterior) en la zona de plataforma central,
causada, seguramente, por el vertido de material correspondiente a la actividad de
escombrera que se realizó entre los años 1.984 y 1.986 en el emplazamiento objeto
de estudio. En las otras zonas del emplazamiento la cartografía no ha cambiado
desde la de 1.976.
Al igual que pasa con la cartografía de 1.982, la correspondiente a 1.995 y 2.006 no
tiene el grado de detalle deseado para apreciar cambios históricos. En las
cartografías indicadas, se puede observar que a grandes rasgos la morfología de la
cantera sigue igual que en la de los años anteriores y que en la actualidad.
En la cartografía correspondiente a la unión de la de los años 2.001 y 2.002 se
aprecian bien las cotas de la zona de plataforma central del emplazamiento y las
pistas existentes. No se aprecian cambios respecto la cartografía de misma escala
de 1.989.
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5.2.4 Desarrollo histórico de las actividades implantadas en el área de estudio
A continuación se presenta el desarrollo histórico de las diferentes actividades y usos
del emplazamiento así como de los alrededores, considerando toda la información
recopilada por las diversas fuentes consultadas.
Asimismo, se incluye una copia de los archivos municipales consultados más
representativos y fotografías históricas (de fecha estimada entre 1986 y 1993)
realizadas en el lugar en el Anexo 4: Archivos históricos y Fotografías históricas.
24/07/1895 Agustín Balerdi, contratista de la Caliza de Bodovalle, comunica al Ayuntamiento de Abanto-Zierbena que las traviesas que cubrían el lavadero han sido quemadas, y que al estar tan deteriorado no cree que pueda proteger a las lavanderas de las piedras calizas que caen.
21/03/1919 Instancia presentada al Ayuntamiento de Abanto-Zierbena por Francisco Balerdi solicitando sea admitida la transferencia del contrato de explotación de la cantera de caliza de Bodovalle a Laureana Orcasitas.
07/07/1921 Los señores Izaguirre y Arostegui, contratistas de la COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL DE GALDAMES A SESTAO, informan que van a comenzar con la extracción y aprovechamiento de piedra caliza de la cantera comunal de Bodovalle.
04/05/1927 Los señores Juan de Arambarri e Ignacio Bilbao, explotadores desde hace ya 3 años de la cantera comunal de Bodovalle, solicitan al Ayuntamiento de Abanto-Zierbena adquiera casa y huerta propiedad de Alejo Egusquizaga, puesto que entorpecen los trabajos de dicha explotación. El ayuntamiento desestima la solicitud.
26/10/1933 Solicitud de Juan de Arambarri e Ignacio Bilbao al Ayuntamiento de Abanto-Zierbena de autorización para continuar con la explotación de la cantera comunal de piedra caliza sita en Bodovalle. El ayuntamiento acepta la continuidad de explotación por dichos señores.
24/02/1959 Certificado instado por Juan Ramón Sánchez Serrano Múgica, Alcalde del Ayuntamiento de Abanto y Zierbena, indicando que el propietario de una “Finca rústica, terreno inculto y erial en el punto que llaman Altos Montes de Triano…” es de propiedad municipal, indicando el número de finca, folio, tomo y libro donde se encuentra inscrita.
15/11/1973 Ricardo Suárez Fuertes, como Director Técnico de Hormigones Bilbao, S.A., solicita la instalación de una planta móvil de hormigonado con sus instalaciones auxiliares, en terrenos de la cantera denominada Mina Matilde.
07/06/1975 Tecami, explotadora actual de la cantera, expone que dadas las dificultades surgidas con los vecinos de las casas adyacentes le es imposible continuar con los trabajos de la cantera y se ve obligada a paralizar la actividad.
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17/04/1980 José Larrazábal Mendizabal solicita concesión de terrenos en el paraje “La Yornal”, que indica que es propietario, para destinarlos a escombrera. Adjunta plano de ubicación de dichos terrenos.
10/10/1980
J.L. Zugazagoitia, aparejador municipal, indica que para poder instalar una escombrera en el paraje denominado “La Yornal” se debe de inicial el correspondiente Expediente de Actividades Molestas y que examinadas las escrituras, el emplazamiento citado se encuentra dentro de la parcela municipal conocida como Altos Montes de Triano.
En consecuencia de lo indicado por el aparejador municipal, la Comisión Municipal Permanente decide dejar pendiente la solicitud presentada por José Larrazábal Mendizabal hasta que el solicitante demuestre la propiedad del terreno donde se pretende ubicar la escombrera.
09/12/1980
J.L. Zugazagoitia, aparejador municipal, en un informe sobre la solicitud de José Larrazábal para la creación de la escombrera concluye que: “aún en el supuesto, de que la totalidad de dicha finca pudiera corresponderle, caso improbable, no podría explotarla para escombrera, pues además de tener que acceder por terreno municipal, perjudicaría con el escombro a dichos terrenos municipales, de no realizar unas obras civiles en la parcela, cuyo importe sería superior al rendimiento de la parcela.”
02/01/1981
La Comisión Municipal Permanente acuerda: “conceder el permiso municipal que solicita el Sr. Larrazabal, con los condicionamientos de que no debe ocasionar perjuicios a terrenos municipales colindantes con el vertido de escombros, terrenos de propiedad municipal por los que necesariamente deberá acceder a los de la pretendida escombrera debiendo en evitación de tales perjuicios y según el informe de referencia realizar previamente obra civil de contención, con la obligación además de iniciar expediente de Actividades Molestas, …”
16/11/1982 José Larrazábal Mendizábal y Angel Soto Larrazábal remiten al Ayuntamiento de Abanto-Zierbena el proyecto visado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Vizcaya compuesto de memoria, planos y presupuesto con el fin de proceder a la mayor brevedad posible su tramitación para iniciar el expediente de Actividades Molestas.
02/03/1983 José Larrazábal Mendizábal y Angel Soto Larrazábal instan al Ayuntamiento de Abanto-Zierbena a realizar el deslinde de fincas a efectos de regularizar la situación, de cara reanudar el proyecto de escombrera suspendido por el Ayuntamiento hasta que no se demostrara la propiedad del emplazamiento.
27/06/1983 J.L. Zugazagoitia, aparejador municipal, reitera que hasta que no se llegue a un acuerdo entre las dos partes, Sres. Larrazábal y Ayuntamiento de Abanto-Zierbena, sobre el deslinde o se aporta otra información que aclare la ubicación del emplazamiento que pertenece a los Sres. Larrazábal, estima paralizar el expediente.
15/03/1984 El Ayuntamiento de Abanto-Zierbena autoriza a la Familia Larrazábal la apertura de la escombrera en litigio con el ayuntamiento.
26/04/1985 Proyecto de ampliación de escombrera (2ª Fase) realizado por el arquitecto Fernando Torres Carranza.
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08/05/1985
Angel Soto Larrazábal presenta al Ayuntamiento de Abanto- Zierbena el Proyecto de Ampliación de escombrera (2ª Fase) y solicita la licencia.
El Aparejador Municipal informa favorablemente sobre la ampliación, e indica que las mismas condiciones impuestas a la 1ª fase se deberán ampliar a esta 2ª fase, y cumplir las normas que señale el expediente de Actividades Molestas.
30/07/1985 Informe sobre calificación y medidas correctoras a imponer a la actividad de escombrera. En él se indican 7 medidas correctoras a realizar antes de otorgar la licencia.
13/08/1985 Comunicación a Ángel Soto y José Larrazábal de las medias correctoras a realizar para conseguir la Licencia de Apertura Municipal.
09/01/1986
Contrato de alquiler de 5 años de la cantera denominada Matilde para realizar vertidos de residuos sólidos a Mª del Carmen Gonzalo García realizado por 6 miembros de Herederos de la familia Larrázabal. En el contrato se especifica que: “los vertidos serán residuos sólidos inertes a la acción de los agentes atmosféricos y procedentes de desescombro de obras de fábricas, estériles procedentes de explotaciones mineras, tierras procedentes de excavación de terrenos naturales y escorias residuales de algunos hornos. El contratista no podrá verter residuos tóxicos ó aquéllos que puedan originar gases, polvo u otro tipo de contaminación atmosférica. Tampoco podrá verter residuos inflamables o que puedan entrar en combustión con facilidad.”.
14/04/1986
J.L. Zugazagoitia, aparejador municipal, pone en conocimiento al Ayuntamiento de Abanto-Zierbena que tras denuncias planteadas en la Oficina Técnica, ha realizado una inspección a la Escombrera, sita en El Campillo, propiedad de Ángel Soto Larrazábal y José Larrazábal Mendizábal observando que: está en funcionamiento desde hace tiempo no teniendo otorgada la licencia de apertura; se vierten productos no incluidos en el proyecto; no se ha cumplido ninguna de las medidas correctoras previas a su funcionamiento. Dadas estas tres observaciones, considera que debe garantizarse la paralización inmediata de la actividad y realizar controles diarios para evitar los vertidos.
El Ayuntamiento de Abanto-Zierbena decreta la paralización de la Escombrera.
15/04/1986
Andoni Zelaia, Técnico de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, comunica al Ayuntamiento de Abanto-Zierbena de lo observado en la visita realizada a la escombrera del Campillo. Indicando que no se ha realizado ninguna medida correctora impuesta en el informe de 30 de julio de 1985, que tiene almacenados bidones de diferentes productos tanto inflamables como tóxicos, y que vierten productos que por su olor parecen ser pesticidas. El Técnico considera el cierre urgente de la actividad y la retirada de todos los materiales almacenados y los enterrados.
El Ayuntamiento de Abanto-Zierbena decreta la paralización inmediata de la escombrera y retirada de productos almacenados en la escombrera.
16/04/1986
Susana Suquia Larrazábal, ante Juan Tomás Enciondo, notario, rescinde y anula el contrato de alquiler con Mª del Carmen Gonzalo García realizado el 9 de Enero de 1986, por incumplimiento de las cláusulas primera, segunda y duodécima. Y requiere, que ante lo acordado en la cláusula octava, retire inmediatamente de la escombrera los productos nocivos y contaminantes arrojados a ella.
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5/05/1986
Los grupos políticos E.E., H.B. y E.P.K., notifican al Sr. Alcalde de Abanto-Zierbena que han comprobado visualmente que aún siguen en la escombrera tanto los vertidos como el almacenamiento de bidones; por lo que solicitan se informe al Pleno de la Corporación y que se tome medidas urgentes para hacer desaparecer los vertidos y almacenamiento de bidones por considerarlos altamente peligrosos y nocivos.
Moción que presenta H.B. al Pleno de la Corporación Municipal dado que no han recibido contestación por parte del Ayuntamiento. H.B. propone que los laboratorios LABEIN analicen diferentes tipos de residuos detectados en la escombrera, que se inicie una investigación de la procedencia de esos residuos, que se cree una Comisión Especial, que se tomen las medidas indicadas por el Técnico de G.V. y que se realice un pleno extraordinario urgentemente.
28/04/1993 La Comisión de Gobierno acuerda ante la solicitud de reapertura de la escombrera La Ayornal por parte de Ángel Larrazábal, como paso previo se ha de demostrar la propiedad de dicho emplazamiento y que se ha de redactar un proyecto técnico para tramitar el expediente de actividad.
1997 LABEIN realiza el “Estudio de Caracterización y de Excavación de Emplazamientos con presencia de HCH. Emplazamiento CANTERA MATILDE.” encargado por IHOBE para la identificación y situación de los residuos de HCH, determinar el grado de contaminación y definir y estructurar el proyecto de recuperación de la cantera.
05/06/2000 Fax recordatorio emitido por Suárez Abogados, cuyo cliente es IHOBE, a Ignacio Guridi, Ayuntamiento de Abanto-Zierbena, para realizar una reunión con la familia Larrazábal, para tratar el asunto de la limpieza y retirada del lindane de la escombrera Cantera Matilde.
2002 Excavación de tierras con presencia de HCH y envío a la celda de seguridad de Argalario por medicación de IHOBE.
Tabla 3. Resumen de los acontecimiento históricos ocurridos en el emplazamiento
De acuerdo a la información extraída de las diferentes fuentes consultadas, se
pueden establecer varias fases de actividades llevadas a cabo en el emplazamiento
objeto de estudio, éstas son: pre-cantera, cantera, escombrera y post-escombrera.
Pre-cantera. No se han encontrado datos sobre esta fase; según el registro de
propiedad está emplazada en los Montes de Triano, de propiedad comunal
municipal. Se intuye que los terrenos se destinaban a huertas y pastos, ya que en
algunos archivos municipales se mencionan estas actividades para los terrenos
adyacentes a la cantera.
Cantera. El año de inicio de esta fase es desconocido, aún así existe un expediente
de 1.895 que refleja que la cantera ya estaba en explotación. El año de fin de la
misma podría ser 1.975, ya que es en ese año donde la empresa TECAMI, S.A.,
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explotadora entonces de la cantera informa al ayuntamiento de la incapacidad para
seguirla explotando si no se les conceden más terrenos para seguir con la actividad.
Durante esta fase, ha habido diversos explotadores de la cantera comunal de piedra
caliza denominada Bodovalle, a continuación se indican los que se han podido
extraer de los archivos existentes consultados con las fechas recogidas en los
expedientes:
1895 Agustín Balerdi 1916 Francisco Balerdi 1919 Laureana Orcasitas 1921 Compañía del Ferrocarril de Galdames a Sestao 1924 Juan Arambarri e Ignacio Bilbao 1973 Hormigones Bilbao, S.A. 1975 TECAMI, S.A.
Tabla 4. Relación de explotadores de la cantera
Escombrera. En abril de 1.980, José Larrazábal Mendizábal presenta la solicitud al
Ayuntamiento para destinar la cantera explotada por TECAMI a escombrera. Unos
meses más tarde, el Aparejador Municipal informa que para ubicar la actividad en el
emplazamiento debe demostrar la propiedad del mismo, ya que según el registro de
la propiedad, la cantera está situada en los Montes de Triano, de propiedad
municipal, y se deja pendiente la solicitud.
En 1.981, sin embargo, la Comisión Municipal Permanente acuerda conceder el
permiso al Sr. José Larrazábal, indicándole la obligación de realizar un proyecto de la
actividad para iniciar el expediente de Actividades Molestas. En 1.982, José
Larrazábal Mendizábal y Ángel Soto Larrazábal, como representantes de Herederos
Larrazábal, presentan ante el Ayuntamiento el proyecto y se inicia el expediente de
Actividades Molestas.
En 1.983, los Sres. Larrazábal instan al Ayuntamiento de Abanto-Zierbena a realizar
el deslinde de las fincas para regularizar la situación, ya que hasta que no se aclare
la propiedad de la antigua cantera o se llegue a un acuerdo entre las dos partes el
Aparejador Municipal estima paralizar el expediente.
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En 1.984, el Ayuntamiento de Abanto-Zierbena autoriza a la Familia Larrazábal la
apertura de la escombrera en litigio con el ayuntamiento. Por lo que, en 1.985
presentan el proyecto de ampliación de la escombrera (2ª fase), a lo que el
Aparejador Municipal les informa que las mismas medidas correctoras que se les
indicó para la 1ª fase las tienen que ampliar a esta 2ª fase. Las medidas correctoras
a realizar para obtener la licencia de actividad se muestran en el Informe sobre
Calificación y Medidas Correctoras a imponer a la Actividad de Escombrera emitido
por Gobierno Vasco el mismo año.
En enero de 1.986, representantes de Hros. Larrazábal suscriben un contrato de
alquiler de la escombrera a Mª del Carmen Gonzalo García, especificando que el tipo
de residuo a verter serán residuos sólidos inertes. Sólo 4 meses después, el
14/04/1986, el Aparejador Municipal pone en conocimiento del Ayuntamiento, que
como consecuencia de varias denuncias planteadas ha realizado una visita a la
escombrera y en ella ha podido observar que los materiales allí vertidos no son los
especificados en el proyecto de actividad, que la actividad está operativa sin la
correspondiente licencia de actividad y que no ha cumplido ninguna de las medidas
correctoras impuestas. Con todo esto, el Ayuntamiento decreta la paralización de la
actividad.
Al día siguiente de la orden de paralización de la actividad, un Técnico de la
Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco realiza una visita al
emplazamiento e informa al Ayuntamiento de Abanto-Zierbena del almacenamiento
de bidones inflamables y tóxicos, y del vertido de productos con olor a pesticidas.
Ante esta notificación, el Ayuntamiento de Abanto-Zierbena decreta la paralización
inmediata de la escombrera y la retirada de los productos almacenados en ella.
Ante estos acontecimientos, Susana Suquia Larrazábal, en representación de Hros.
Larrazábal, rescinde el contrato de alquiler con Mª del Carmen Gonzalo García ante
notario.
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Años más tarde, en 1993 concretamente, Ángel Larrazábal solicita al Ayuntamiento
de Abanto-Zierbena la reapertura de la escombrera, a lo que la Comisión de
Gobierno acuerda que primeramente tendrá que demostrar la propiedad de ésta.
En conclusión, se cree que como fase escombrera, la antigua cantera de piedra
caliza denominada Bodovalle o Matilde o La Yornal, estuvo en activo desde 1981,
que es cuando la Comisión Municipal Permanente concede el permiso, aun cuando
no se ha demostrado en ningún momento la propiedad a los Hros. Larrazábal. Y el fin
de dicha actividad, al decreto formulado por el Ayuntamiento de Abanto-Zierbena el
15/04/1986.
Post-escombrera. En 1.997, IHOBE encarga a LABEIN el “Estudio de
Caracterización y Excavación de Emplazamientos con presencia de HCH.
Emplazamiento Cantera Matilde”, en el que se define y estructura las acciones a
llevar a cabo para la recuperación del emplazamiento.
Este estudio indicó la presencia de HCH tanto en suelo como en agua, y delimitó la
masa de residuo a excavar. Posteriormente, en el año 2.002, se realizaron los
trabajos de excavación y transporte de la masa de tierra contaminada, y su
pertinente confinamiento en la Celda de Seguridad de Argalario.
Actualmente, el Ayuntamiento de Abanto-Zierbena ha impulsado la recuperación de
la antigua “Cantera Matilde” persiguiendo la recuperación de ésta y convirtiéndolo en
una zona verde. Dado que todavía hay indicios de la presencia de tierras
contaminadas por compuestos peligrosos para la salud humana y ecosistemas en el
emplazamiento, el Ayuntamiento de Abanto-Zierbena saca a concurso en junio del
2.008 el estudio para “Caracterización de la Masa de Relleno del Emplazamiento
denominado Cantera Matilde en el Término Municipal de Abanto-Zierbena (Bizkaia),
Estudio de Posibles Alternativas de Saneamiento y Elaboración del Proyecto de
Recuperación”.
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5.3 ESTUDIO DEL MEDIO FÍSICO
5.3.1 Fuentes consultadas
Las fuentes consultadas para la realización del Estudio del Medio Físico incluido en
el Informe Preliminar fueron las siguientes:
1. Diputación Foral de Bizkaia: www.bizkaia.net
Información proporcionada: Fotografías aéreas, ortofotos y diversa
cartografía multitemporal.
2. Gobierno Vasco: www.euskadi.net
Información proporcionada: Fotografías aéreas, ortofotos y diversa
cartografía multitemporal.
3. Euskalmet (Euskal Meteorologia Agentzia): www.euskalmet.euskadi.net
Información proporcionada: Información climatológica.
4. Agencia Estatal de Meteorología: www.aemet.es
Información proporcionada: Información climatológica.
5. Sistema de Cartografía Ambiental de la CAPV a escala 1:25.000
6. Mapa Geológico del País Vasco a escala 1:25.000
7. Mapa Hidrogeológico del País Vasco a escala 1:100.000
8. Visitas de campo
9. Estudios realizados en el propio emplazamiento objeto de investigación:
Caracterización de la masa de relleno del emplazamiento denominado Cantera Matilde en el Término Municipal
de Abanto-Zierbena (Bizkaia), Estudio de Posibles Alternativas de Saneamiento y Elaboración del Proyecto de
Recuperación
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ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN Y DE EXCAVACIÓN DE
EMPLAZAMIENTO CON PRESENCIA DE HCH. EMPLAZAMIENTO
CANTERA MATILDE. LABEIN, Marzo 1997.
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CELDA DE SEGURIDAD
PARA TIERRAS CONTAMINADAS POR HCH EN ARGALARIO.
Tomo XIV. CANTERA MATILDE. UTE ARGALARIO (Geyser HPC-
IDOM, Ingeniería y Consultoría, S.A.), Marzo 1998.
EXCAVACIÓN TRANSPORTE Y CONFINAMIENTO DE TIERRAS
CONTAMINADAS POR HCH EN LA CELDA DE SEGURIDAD DE
ARGALARIO. CANTERA MATILDE. Emplazamiento Nº 13. Informe
de recuperación del emplazamiento. IHOBE, Celda de Seguridad
Argalario, Junio 2002.
5.3.2 Climatología
Según la definición más ampliamente aceptada, el clima de una localidad queda
definido por las estadísticas a largo plazo de los caracteres que describen el tiempo
de esa localidad, tales como temperatura, precipitación, etc., siendo el tiempo el
estado de la atmósfera en un lugar y momento determinados. Así pues, el clima de
una localidad o de una región resulta del conjunto de condiciones atmosféricas que
se presentan típicamente en ella a lo largo de años.
La importancia del clima es tan elevada y alcanza tantos aspectos de la vida humana
que su consideración resulta imprescindible en los estudios del medio físico. El clima
determina en alto grado el tipo de suelo y vegetación e influye, por lo tanto, en la
utilización de la tierra. También se encuentra íntimamente relacionada con la
geomorfología, de forma que ambos afectan a la distribución de la población ya que
esta acusa fuertemente las ventajas de un clima y una geomorfología favorables. De
manera general, el clima afecta a la actividad física y material del hombre,
estimulándola o disminuyéndola, y a las actuaciones que el hombre pueda
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desarrollar. A su vez, estas actividades pueden, en determinados casos, modificar el
clima.
Dentro del complejo conjunto de fenómenos, procesos y caracteres que definen el
clima, se describen en este capítulo aquellos que tienen una importancia directa en
los estudios del medio físico que, como el presente, están dirigidos a cualificar la
idoneidad del medio para acoger ciertos usos. Así como otros elementos, la
vegetación o el agua por ejemplo, son sujetos al mismo tiempo activos y pasivos, el
clima sólo puede ser modificado muy levemente y es, por tanto, componente activo.
El estudio climático se ha basado en la recopilación y tratamiento de datos de los
observatorios situados en Punta Galea (años 2002 a 2004) y La Arboleda (años 2004
a 2008). En lo relativo a los principales parámetros (precipitaciones totales
mensuales y temperaturas medias mensuales), se han consultado específicamente
datos de 2002 a 2008, ambos inclusive.
El municipio de Abanto-Zierbena se engloba dentro de la vertiente atlántica que
comprende la casi totalidad de las provincias de Bizkaia y Gipuzkoa y el norte de la
de Araba, presentando un clima mesotérmico, moderado en cuanto a las
temperaturas, y muy lluvioso. Se trata de un clima templado húmedo sin estación
seca, o clima atlántico. El Atlántico ejerce una influencia notoria. Las masas de aire,
cuyas temperaturas se han suavizado al contacto con las aguas oceánicas, llegan a
la costa y hacen que las oscilaciones térmicas sean poco acusadas. El factor
orográfico explica la gran cantidad de lluvias de toda la vertiente atlántica del País
Vasco, entre 1.200 y más de 2.000 mm de precipitación media anual. En cuanto a las
temperaturas es de destacar una cierta moderación, que se expresa
fundamentalmente en la suavidad de los inviernos. De esta forma, a pesar de que los
veranos son también suaves, las temperaturas medias anuales registran en la costa
los valores más altos de Euskal Herria, unos 14 ºC. Aunque los veranos sean
frescos, son posibles, sin embargo, episodios cortos de fuerte calor, con subidas de
temperatura de hasta 40 ºC, especialmente durante el verano.
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5.3.2.1 Análisis de las temperaturas
La temperatura es, con la precipitación, posiblemente el carácter climatológico más
importante. Además de su influencia directa en todas las actividades del hombre, en
la vegetación, fauna, etc., constituye un factor determinante en la tasa de
evaporación del agua precipitada, influyendo decisivamente, por tanto, en la
distribución de esta entre escorrentía superficial-subterránea (excedentes o lluvia útil)
y en vapor devuelto a la atmósfera.
Los datos medios mensuales de Punta Galea y La Arboleda se sintetizan a
continuación:
Mes Máxima Mínima Media
Enero 10,8 6,0 8,6
Febrero 10,8 5,0 8,2
Marzo 13,0 8,6 10,2
Abril 13,9 10,7 11,6
Mayo 14,4 13,3 13,9
Junio 18,8 15,4 17,3
Julio 20,2 17,0 18,3
Agosto 22,3 17,6 18,9
Septiembre 19,3 15,4 17,2
Octubre 17,6 13,3 15,7
Noviembre 13,7 8,3 11,4
Diciembre 13,1 6,0 9,1 Tabla 5. Temperatura media mensual entre 2002 y 2008.
La temperatura media mensual máxima y mínima alcanzadas en este periodo fueron
de 22,3 ºC en Agosto de 2003 y de 5,0 ºC en Febrero de 2005.
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Referido a Punta Galea (2002-2004) y La Arboleda (2004-2008)
15,2
13,7
12,8 12,813,2
12,4
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08
Año Hidrológico
T ºC
T ºCMediaLineal (T ºC)
Figura 1. Temperaturas medias anuales. Distribución.
Analizando la figura 1, correspondiente a las temperaturas medias anuales, se
observa un descenso de temperatura en los últimos 7 años de unos 2,8 ºC. Este
descenso aparece representado en dicha gráfica mediante una línea de tendencia de
color rojo.
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15,7
11,4
9,1 8,6 8,2
10,2
11,6
13,9
17,3
18,318,9
17,2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
T ºC
Octubre
Noviem
bre
Diciem
breEne
ro
Febrer
oMarz
oAbri
lMay
oJu
nio Julio
Agosto
Septie
mbre
Mes
Referido a Punta Galea (2002-2004) y La Arboleda (2004-2008)
Figura 2. Temperaturas medias mensuales. Distribución.
0
5
10
15
20
25
T ºC
Mes
Referido a Punta Galea (2002-2004) y La Arboleda (2004-2008)
MínimaMediaMáxima
Mínima 13,3 8,3 6,0 6,0 5,0 8,6 10,7 13,3 15,4 17,0 17,6 15,4
Media 15,7 11,4 9,1 8,6 8,2 10,2 11,6 13,9 17,3 18,3 18,9 17,2
Máxima 17,6 13,7 13,1 10,8 10,8 13,0 13,9 14,4 18,8 20,2 22,3 19,3
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Figura 3. Temperaturas mínimas, medias y máximas mensuales.
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5.3.2.2 Análisis de las Precipitaciones
La precipitación es uno de los caracteres del clima más definitorios. Es también
factor controlante principal del ciclo hidrológico así como de la ecología, paisaje y
usos del suelo.
Los datos mensuales de Punta Galea y La Arboleda se sintetizan a continuación:
Mes Máxima Mínima Media Enero 122,2 43,7 99,17
Febrero 100,1 36,6 65,90 Marzo 223,1 34,1 120,23 Abril 163,8 40,1 91,22 Mayo 133,9 45,0 87,68 Junio 166,5 10,1 58,75 Julio 659,1 23,7 147,80
Agosto 147,2 26,4 61,80 Septiembre 109,6 38,1 72,37
Octubre 167,6 60,2 89,37 Noviembre 225,6 51,0 133,83 Diciembre 179,6 50,4 123,20
Tabla 6. Precipitación media mensual entre 2002 y 2008.
Las precipitaciones mensuales máxima y mínima alcanzadas en este periodo fueron
de 659,1 mm en Julio de 2008 y de 10,1 mm en Junio de 2005 respectivamente.
Estos valores coinciden con los picos mensuales máximos y mínimos
correspondientes al periodo seco, comprendido entre los meses de Junio y
Septiembre.
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Referido a Punta Galea (2002-2004) y La Arboleda (2004-2008)
904,8
1144,51076,9
1004,3
1218,4
1559,0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08Año Hidrológico
Prec
ipita
ción
(mm
)
P (mm)Media (mm)Lineal (P (mm))
Figura 4. Precipitaciones medias anuales. Distribución.
89,37
133,83
123,20
99,17
65,90
120,23
91,2287,68
58,75
147,80
61,80
72,37
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Prec
ipita
ción
(mm
)
Octubre
Noviem
bre
Diciem
bre
Enero
Febrer
o
Marzo
Abril
Mayo
Junio Julio
Agosto
Septie
mbre
Mes
Referido a Punta Galea (2002-2004) y La Arboleda (2004-2008)
Figura 5. Precipitaciones medias mensuales. Distribución.
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Analizando la figura 5 correspondiente a las precipitaciones medias anuales, se
observa una disminución de las mismas en los últimos 10 años. Una tendencia a la
inversa se observa en la figura 10 que representa las precipitaciones medias anuales
para el periodo seco (Junio-Septiembre).
Considerando como año “seco” aquel con una pluviometría al menos un 15% inferior
a la media aritmética; año “húmedo” aquel en que las precipitaciones superan al
menos en un 15% a la media y año “medio” al comprendido entre ambos extremos,
los valores mensuales de años tipo de las estaciones de Punta Galea y La Arboleda
corresponderían a los siguientes valores:
Mes Años Secos Años Húmedos Años Medios Enero 114,8 43,7 109,1
Febrero 73,0 36,6 71,5 Marzo 34,1 180,2 126,8 Abril 40,1 95,2 103,0 Mayo 87,4 133,9 76,2 Junio 57,0 166,5 32,3 Julio 27,9 659,1 50,0
Agosto 55,3 31,9 70,9 Septiembre 72,3 43,3 79,7
Octubre 75,7 67,2 98,3 Noviembre 113,1 51,0 159,7 Diciembre 154,1 50,4 133,7
Tabla 7. Tipología de año hidrológico.
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0
100
200
300
400
500
600
700
Prec
ipita
ción
(mm
)
Mes
Referido a Punta Galea (2002-2004) y La Arboleda (2004-2008)
Años secos
Años medios
Años húmedos
Años secos 75,7 113,1 154,1 114,8 73,0 34,1 40,1 87,4 57,0 27,9 55,3 72,3
Años medios 98,3 159,7 133,7 109,1 71,5 126,8 103,0 76,2 32,3 50,0 70,9 79,7
Años húmedos 67,2 51,0 50,4 43,7 36,6 180,2 95,2 133,9 166,5 659,1 31,9 43,3
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Figura 6. Valores mensuales de años tipo.
Referido a Punta Galea (2002-2004) y La Arboleda (2004-2008)
212,5 191,9 211,6 190,9
336,6
900,8
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08Año Hidrológico
Prec
ipita
ción
(mm
)
P (mm)Lineal (P (mm))
Figura 7. Precipitaciones medias anuales para el periodo seco (Junio-Septiembre).
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5.3.2.3 Balance hidrometeorológico
La cantidad total de precipitaciones caída en cualquier área se distribuye, en dos
capítulos: evapotranspiración y excedentes o lluvia útil. El primer apartado representa
la suma de evaporación directa más evaporación-consumo inducido por la cobertera
vegetal. El segundo constituye el agua que puede circular superficial o
subterráneamente (dependiendo de las características hidrogeológicas del sector). El
cálculo de la evapotranspiración real se realiza a partir del método de Thornthwaite.
Una vez hecho esto, se calcula la lluvia útil o excedentes a partir de la realización de
un balance hidrometeorológico (figura 8). En este caso, los excedentes dan un valor
de 469,38 mm, siendo la cuenca deficitaria en los meses de estiaje con un déficit de
19,12 mm.
Representación gráfica del Balance de Thorthwaite
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Mes
(mm
)
P (mm)ETP (mm)ETR (mm)Lluvia útil (mm)
P (mm) 89,37 133,83 123,20 99,17 65,90 120,23 91,22 87,68 58,75 147,80 61,80 72,37
ETP (mm) 68,36 36,75 24,03 27,26 22,65 41,64 50,37 70,15 99,22 111,85 107,08 81,68
ETR (mm) 68,36 36,75 24,03 27,26 22,65 41,64 50,37 70,15 98,75 111,85 97,75 72,37
Lluvia útil (mm) 21,01 97,08 99,17 71,91 43,25 78,59 40,84 17,54 0,00 0,00 0,00 0,00
octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre
Figura 8. Representación gráfica del Balance de Thorthwaite.
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5.3.2.4 Clasificación climática. Climodiagramas
La clasificación del clima tiene como fin establecer tipos climáticos (conjuntos de
condiciones homogéneas) para poder establecer comparaciones entre diferentes
localidades. La clasificación puede efectuarse en función de sus caracteres básicos:
temperatura, precipitaciones, etc., considerados aisladamente o combinados. Los
climodiagramas, por su parte, permiten reflejar gráficamente el clima de una localidad
poniendo en evidencia, en su caso, diferencias y similitudes respecto a otros puntos.
De acuerdo con la clasificación climática de Koppen, el área correspondería a un
clima templado con temporada seca de verano (Csb), según Thornthwaite sería de
clima microtérmico muy húmedo con bajas precipitaciones en verano (AC’s) y para
Kaigorodov correspondería a una zona de latitud media (3) de verano templado,
continental moderado (2.3) con verano suave e invierno suave-cálido (IV/I).
Entre los climodiagramas de aplicación más frecuente figuran el de Walter-Lieth
(figura 9) y el de termohietas (figura 10). El primero permite obtener una
representación general de la evolución de la temperatura y de la precipitación, por
separado, deduciéndose los intervalos de sequía. El segundo permite apreciar la
evolución temporal de los dos parámetros unidos.
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0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
enero
febrer
omarz
oab
rilmay
ojun
iojul
io
agos
to
septi
embre
octub
re
novie
mbre
diciem
bre
Mes
P (mm)T ºC
Figura 9. Climodiagrama de Walter-Lieth. Valores medios.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
P (mm)
T ºC
Figura 10. Climodiagrama de termohietas. Valores medios.
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5.3.2.5 Análisis de los vientos
Para analizar los datos meteorológicos referidos a dirección y fuerza del viento se ha
recurrido a la estación situada en La Arboleda.
Con objeto de analizar de una manera gráfica los datos referidos al registro de
vientos se ha elaborado la denominada Rosa de los vientos. Se trata de un diagrama
que representa la intensidad media del viento en diferentes sectores en los que
divide el círculo del horizonte. Existen 32 divisiones posibles de dirección del viento,
que son las que conforman esta rosa de los vientos, reflejados todos ellos sobre una
circunferencia en un plano horizontal abarcando sus 360º pero que en este caso se
van a ocupar de 16 de estos vientos. Señalar que por convenio, se representa la
dirección de donde estos vienen.
En este caso, tal y como puede observarse en la figura 11, las direcciones de viento
predominantes son de componente norte y sur. De esto se deduce que la dispersión
de los contaminantes, tanto en forma gaseosa como de tamaño polvo, estaba
condicionada por estas dos direcciones.
Figura 11. Rosa de los vientos de 16 pétalos. Referido a La Arboleda (2003-2006).
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5.3.3 Geología regional
A escala regional, la parcela objeto de este estudio situada en el Término Municipal
de Abanto-Zierbena está incluida en el la hoja SANTURTZI (61-I) correspondiente al
Mapa Geológico del País Vasco a escala 1/25.000 publicado por el Ente Vasco de la
Energía.
Figura 12. Mapa de situación del cuadrante de Santurtzi a escala 1/25.000
El emplazamiento se encuadra dentro de la Cordillera Vasco-Cantábrica, dentro de
la zona externa del mismo. Desde un punto de vista tectonosedimentario, se
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diferencian en la cuenca una serie de unidades separadas entre si por accidentes
estructurales de importancia regional, y que tuvieron un funcionamiento mas o menos
individualizado y diferente durante la sedimentación.
La zona de estudio se sitúa sobre la Unidad Yurre, limitada al norte por la falla de
Bilbao-Alsasua y al sur por otro accidente de gran importancia regional conocido
como la falla de Villaro. A escala regional, el emplazamiento objeto de estudio se
sitúa en el flanco norte del Anticlinorio de Bilbao, el cual aparece cortado por una
serie de fallas de dirección ONO-ESE, en cuyo flanco norte se detectan fuertes
buzamientos, llegando las capas a verticalizarse e incluso invertirse debido a un
proceso de cizalla simple, al encontrarse más próximas a la falla de Bilbao. Destaca
en esta zona el cierre perianticlinal fallado de Bodovalle, cortado por la falla del
mismo nombre.
Figura 13. Esquema geológico de la hoja 61-I Santurtzi a escala 1/100.000
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Según la fuente de referencia, a escala regional, los materiales correspondientes al
emplazamiento objeto de estudio y a sus inmediaciones se resumen a continuación:
Figura 14. Mapa Geológico de la zona (1:25.000) y disposición vertical de materiales
Figura 15. Recorte del Corte geológico II-II’ (SSE-NNE) correspondiente a las cercanías del emplazamiento.
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(7) Calizas en bancos métricos con rudistas y corales.
El emplazamiento objeto de estudio se sitúa sobre este tipo de materiales.
Son calizas con escasa contaminación arenosa y, a menudo, con aspecto masivo en
afloramiento. Se presentan en biostromos métricos (orbitolinas y otros bioclastos
finos, intraclastos y ooides minoritarios), con textura mayoritariamente fango-
soportada y clastos calcáreos (rudistas, ostreidos, corales y pequeños bivalvos) de
tamaño arena muy fina hasta varios centímetros en su dimensión más larga.
Esta facies estratificada constituye el elemento principal de las bandas calizas
septentrionales en este cuadrante, siendo infrecuentes los bancos extensos de
calcarenitas.
(12) Lutitas (limonitas) calcáreas con pasadas areniscosas
Litología al norte del emplazamiento, cuyo contacto con la litología del
emplazamiento lo causa la falla de Bodovalle, provocando, entre otras cosas, la
surgencia de un manantial.
El tramo consta fundamentalmente de lutitas calcáreas oscuras, más o menos
arenosas, fuertemente esquistosas en la banda septentrional. Alternan con estratos
turbidíticos de poco espesor, y son frecuentes los niveles de inestabilidad de tipo
“slump” y los horizontes de pequeños nódulos carbonatados.
(23) Depósitos antropogénicos
Este tipo de depósito es especialmente abundante en la zona. Los rellenos para
obras civiles y las escombreras y balsas, son consecuencia de la intensa y
prolongada actividad minera e industrial que han sufrido los municipios de la zona,
cuyo ejemplo es el emplazamiento objeto de estudio.
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5.3.4 Geología local
En cuanto a la geología local de la zona de estudio no difiere de la citada en el
apartado anterior. En el ámbito de estudio encontramos:
Calizas urgonianas con rudistas de edad Cretácica con varias familias
de discontinuidades. Éstas son:
S0 (estratificación) con dirección N90ºE y buzamiento 10ºN
S1 con dirección N160ºE y buzamiento 40ºSW con
mineralizaciones de calcita, pero de pequeña entidad
S2 con dirección N60ºE y buzamiento de 70ºSE abiertas con
mineralizaciones importantes de calcita en las que se pueden
observar estrías de deslizamientos L1 48/60
S3 con dirección N130ºE y buzamiento 90º
Fotografía 26. Esquema de las direcciones de las discontinuidades.
Rellenos antropogénicos formados mayoritariamente por escorias de
fundición y áridos.
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Fuera de la zona de estudio encontramos:
Lutitas calcáreas grisáceas (margas grises oscuras) con varias
familias también de discontinuidades. Estas lutitas se encuentran
bastante fracturadas dada su proximidad a la falla Bodovalle.
S0 (estratificación) con dirección N80ºE y buzamiento 20ºN
S1 con dirección N160ºE y buzamiento 90º
S2 con dirección N150ºE y buzamiento de 75ºW con
mineralizaciones de calcita
S3 con dirección N90ºE y buzamiento 70ºS
S4 con dirección N50ºE y buzamiento de 80ºSE
5.3.5 Geomorfología
En cuanto a la geomorfología, en la zona donde se sitúa el emplazamiento y en las
inmediaciones del mismo, destacan las canteras y los rellenos antropogénicos de
naturaleza diversa situados por encima del sistema kárstico, cuya geomorfología se
asocia a un lapiaz. Este paisaje se debe a la alta actividad minera llevada a cabo
históricamente en el emplazamiento.
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Figura 16. Geomorfología en el entorno de la parcela investigada
Los rellenos antropogénicos han sido depositados en las cortas de las minas,
llegando a alcanzar espesores importantes.
5.3.6 Hidrogeología
La zona objeto de estudio pertenece al Dominio Hidrogeológico Anticlinorio Sur. Este
dominio se corresponde con una banda que en dirección NO-SE atraviesa el territorio
de la Comunidad Autónoma del País Vasco desde el Valle de Karrantza (Bizkaia), en
su extremo occidental, hasta la Sierra de Aralar (Gipuzkoa) en el oriental, incluyendo
terrenos alaveses y el enclave cantabro de Villaverde de Trucios.
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Figura 17. Mapa de dominios hidrogeológicos de la CAPV
Este dominio incluye un conjunto de materiales con edades comprendidas dentro del
sistema Cretácico además de los depósitos cuaternarios ligados, fundamentalmente,
a los cursos fluviales, y de los depósitos de origen antropogénico.
En cuanto al comportamiento hidrogeológico de los materiales que se encuentran en
la zona de estudio, hay que diferenciar entre los correspondientes al sustrato rocoso y los rellenos antropogénicos.
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Figura 18. Mapa de permeabilidades asociadas a los materiales de la parcela investigada
En cuanto a la permeabilidad asociada a los rellenos antropogénicos, se considera
una permeabilidad media por porosidad, aunque puede presentar variaciones en
función de la naturaleza de los materiales, grado de compactación, granulometría,
etc.
En cuanto a la permeabilidad asociada al sustrato rocoso (calizas) se considera
una permeabilidad media por fisuración, ya que a través de estos materiales el
agua ha ido disolviendo el material calcáreo generando cavidades, galerías y surcos
subterráneos hasta formar el paisaje kárstico característico del emplazamiento objeto
de estudio. Cabe destacar una surgencia canalizada en el emplazamiento que
emana directamente de la corta de la cantera.
Fotografía 27. Surgencia en el emplazamiento
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Es a través de este paisaje kárstico por donde se da la circulación de flujos de agua subterránea localizados, generando manantiales a escasos metros al norte
del emplazamiento objeto de estudio, donde la falla de Bodovalle pone en contacto
las calizas del sustrato rocoso del emplazamiento con las lutitas calcáreas aflorantes
al norte del emplazamiento.
Fotografía 28. Surgencias al norte del emplazamiento
Estas lutitas calcáreas presentan una permeabilidad baja por fisuración, siendo las
receptoras del agua procedente de macizo kárstico. En el contacto entre las calizas y
las lutitas calcáreas se observan varios manantiales allí donde el nivel freático del
karst está por encima de la cota de las lutitas.
Este hecho ha propiciado la construcción de varios depósitos en la zona de descarga
para el suministro de agua a la zona. Y aunque actualmente estos depósitos se
encuentran en desuso, se pueden observar varias mangueras en los manantiales
utilizadas para el riego de las parcelas adyacentes y como abrevadero de animales.
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Fotografía 29. Depósitos en desuso que abastecía a las casas de la zona
Considerando los materiales descritos, se espera la presencia de agua en el relleno antrópico presente en el emplazamiento objeto de estudio recargado,
mayoritariamente, por infiltración del agua de lluvia. En cambio, el agua que pueda
contener el relleno antrópico al norte del emplazamiento será, seguramente, la
procedente del macizo kárstico.
Se ha consultado el inventario de puntos de agua del Mapa Geológico del País
Vasco a escala 1:25.000 y las captaciones de agua subterránea más próximas al
emplazamiento objeto de estudio son: el mismo agujero presente en el
emplazamiento, una surgencia en el polígono industrial El Campillo y una surgencia
localizada al norte del emplazamiento:
Figura 19. Puntos de agua más cercanos a la parcela investigada
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Manantial del Agujero Manantial El Campillo Manantial Casablanco Código 06111004 06111006 06103001 Coord. X 30 493300 30 493700 30 493025 Coord. Y 4795500 4795100 4795875 Cota (metros) 100 100 80 Distancia al emplazamiento (Km.)
0 Km (se encuentra en el emplazamiento)
>1 Km <1 Km
Materiales a los que se asocia Calizas urgonianas del Cretácico Superior
Calizas urgonianas del Cretácico Superior
Lutitas (limonitas) calcáreas con pasadas
areniscosas Tabla 8. Descripción de los puntos de agua más cercanos a la parcela investigada
Cabe indicar que la surgencia existente al norte del emplazamiento utilizada
actualmente para riego y abrevadero de animales , no se encuentra registrada en el
mapa de Puntos de Agua del Mapa Geológico del País Vasco a escala 1:25.000, aun
cuando ha sido explotada durante muchos años para el suministro de agua en la
zona.
5.3.7 Hidrología superficial
El emplazamiento objeto de estudio se enmarca dentro de la Cuenca del Bajo Barbadun, cuenca perteneciente a la Unidad Hidrológica de Barbadun.
Figura 20. Extensión de la Unidad Hidrológica de Barbadun.
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Adyacente al emplazamiento objeto de estudio discurre el arroyo Lantxa, el cual
surge de una masa de relleno antropogénico situado al este del emplazamiento y
circula por el valle hasta su confluencia con el río Kotorrio.
Fotografía 30. Arroyo Lantxa
5.3.8 Vegetación
La vegetación viene determinada por la naturaleza del sustrato donde se asienta, así
en el emplazamiento objeto de estudio y sus alrededores encontramos:
Figura 21. Vegetación actual de la zona.
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Vegetación ruderal nitrófila asociada a rellenos antrópicos típicos de
escombreras.
Fotografía 31. Ejemplo de vegetación ruderal nitrófila de la zona.
Lastonar de Brachypodium pinnatum u otros pastos mesófilos asociada
a las calizas urgonianas aflorantes objeto de la actividad minera llevada a
cabo en el emplazamiento.
Fotografía 32. Ejemplo de lastonar asociada a las calizas urgonianas de la zona.
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Prados y cultivos atlánticos asociada a las lutitas calcáreas aflorantes al
norte del emplazamiento.
Fotografía 33. Ejemplo prados y cultivos atlánticos asociados a las lutitas de la zona.
En cambio, la vegetación potencial de la zona sería el encinar cantábrico.
Figura 22. Vegetación potencial de la zona de estudio.
Fotografía 34. Ejemplo de encinar cantábrico.
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5.3.9 Edafología
En la actualidad la parcela objeto de estudio se encuentra en una zona constituida
sin suelo, ya que el suelo primogénito que existía antiguamente en esta zona fue
desechado al iniciarse la actividad de extracción que sufrió el emplazamiento objeto
de estudio.
Figura 23. Suelos y capacidad de uso en el entorno de la parcela investigada
5.3.10 Usos del suelo
La parcela objeto de investigación se encuentra sobre un suelo calificado como
Suelo No Urbanizable de Protección Forestal y Áreas Verdes de Protección.
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5.4 DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE MUESTREO
Todos los trabajos a ejecutar en el desarrollo estudio se ajustan a la legislación
actualmente en vigor en materia medioambiental y a otras legislaciones que son de
aplicación. Asimismo, desde el punto de vista técnico y en relación a la
caracterización de suelos contaminados, se seguirán las directrices marcadas por el
Anexo II del DECRETO 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el
sistema de acreditación de entidades de investigación y recuperación de la calidad
del suelo y se determina el contenido y alcance de las investigaciones de la calidad
del suelo a realizar por dichas entidades donde se establece el contenido y alcance
mínimo de las investigaciones de la calidad del suelo.
La situación actual permite realizar el diseño de una investigación de campo y
análisis químico para la parcela objeto de investigación.
5.4.1 Hipótesis de la distribución espacial de la contaminación
Tras el estudio de la información recopilada y de las diferentes visitas realizadas al
emplazamiento objeto de estudio se ha identificado como única posible fuente de
contaminación visible en el emplazamiento el propio relleno antropogénico vertido en
él.
Por lo tanto se considera que:
5.4.2 Modelo conceptual previo de riesgos
Se trata de una hipótesis sobre potenciales escenarios de riesgo asociados al
emplazamiento, incluyendo los posibles medios contaminados, los probables
La calidad de la información preliminar obtenida es BUENA y el tipo de distribución espacial de la contaminación HETEROGÉNEA de FUENTES CONOCIDAS.
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receptores del riesgo, sus rutas de exposición y las direcciones y medios de
dispersión de las sustancias contaminantes.
En la figura siguiente se muestra el modelo conceptual del emplazamiento con sus
escenarios de riesgos asociados de la zona objeto de estudio (ANEXO 7: Modelo conceptual del emplazamiento).
Figura 24. Modelo conceptual de la zona objeto de estudio
Posibles medios afectados:
Agua subterránea: El agua subterránea localizada en los materiales
subyacentes (propia roca caliza y lutitas calcáreas al Norte del
emplazamiento).
Agua superficial: Aguas del Arroyo Lantxa.
Receptores potenciales:
Los receptores potenciales corresponderían a los vecinos de las inmediaciones y a
los paseantes abundantes (tanto niños como adultos) que caminan por el bidegorri
anexo al emplazamiento objeto de estudio.
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Vías de exposición potenciales:
Los receptores localizados, estarían expuestos a:
Inhalación de polvo/vapor en el exterior.
Contacto dérmico con el suelo.
Ingestión accidental del suelo/agua.
5.4.3 Medios a muestrear
Tras el estudio de la información recopilada y de acuerdo a las fuentes identificadas,
se propone muestrear los siguientes medios:
Suelo: considerando tanto el relleno antrópico como el terreno natural
caracterizado por la roca caliza y las lutitas calcáreas.
Agua subterránea: localizada tanto en el relleno antrópico como en el
sustrato rocoso (calizas y lutitas calcáreas).
Agua superficial*: aguas del arroyo Lantxa y de la charca del
emplazamiento.
Se ha elaborado un estudio de riesgos asociado a los riesgos potenciales de
exposición de los técnicos de IDOM para las labores de campo a ejecutar, éste se
encuentra en el ANEXO 9. Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
5.4.4 Sustancias contaminantes con mayor probabilidad de presencia en el
emplazamiento
Las sustancias contaminantes con mayor probabilidad de presencia en el
emplazamiento son las relacionadas con el relleno antrópico localizado en él,
* La actividad marcada está fuera del alcance de la acreditación de ENAC.
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compuesto mayoritariamente por escorias de fundición. Asimismo, cabe esperar
también presencia de trazas de TPH, HCH y otros pesticidas organoclorados,
procedentes de los vertidos llevados a cabo históricamente.
Por lo tanto, las sustancias contaminantes que cabría esperar encontrar tanto en el
suelo como en las aguas subterráneas serían, entre otras, las relacionadas con la
actividad de fundición (cadmio, cobre, cromo, níquel, plomo, zinc, molibdeno, aceites,
fenoles, BTEX y disolventes clorados).
5.4.5 Determinación y localización de los puntos de muestreo
En la parcela objeto de estudio se plantea la realización de:
12 sondeos mecánicos:
Las perforaciones de los sondeos mecánicos se realizan a rotación, en seco, con
recuperación de testigo continuo y con un diámetro de perforación de 101 mm, con el
objetivo de caracterizar la tipología del relleno y la calidad del suelo subyacente.
Estos penetran al menos un metro en terreno natural. Se instala tubería piezométrica
en todas las perforaciones efectuadas para el muestreo de agua de la masa de
relleno, equipándose con tubería piezométrica de PVC SBF de DN 50 mm de Ø. Se
distribuye la tubería ranurada en todo el espesor del relleno, instalando tubería ciega
el último metro y sellándolos con tapón de bentonita.
Se testifican los materiales extraídos, realizándose una selección de muestras en
campo, basada en métodos analíticos de campo y organolépticos. Asimismo, se
muestrea el agua subterránea localizada en los piezómetros.
4 piezómetros:
Para la realización de los cuatro piezómetros, se propone la perforación a
rotopercusión sin recuperación de testigo y sin agua, con diámetro de perforación de
180 mm de diámetro, colocando tubería de revestimiento provisional para evitar el
colapso de las paredes del sondeo. En estos sondeos se instala tubería piezométrica
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de PVC de DN 115 mm. La distribución de la tubería ranurada es función de la
localización del nivel freático. El espacio anular lleva arena silícea clasificada y sello
de bentonita-cemento.
20 catas:
Para la realización de las veinte catas, se hace uso de una retroexcavadora de
cadenas, para poder acceder a lugares donde una de ruedas no podría. Las catas se
profundizan lo máximo posible, intentando siempre llegar al sustrato rocoso. Tras la
realización de éstas, se procede a dejar el terreno en las mismas condiciones que
antes de ejecutar la labor.
En la figura siguiente se indica la propuesta de los puntos de muestreo que pudieran
sufrir modificaciones en función de las visitas de campo y observaciones y
limitaciones surgidas durante la realización de los sondeos (ANEXO 6: Propuesta
preliminar de los puntos de muestreo).
Figura 25. Propuesta preliminar de los PDM
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5.4.6 Estrategia de muestreo de suelo/relleno/sedimento
La localización de las muestras a tomar en cada uno de los sondeos depende de las
características organolépticas y los resultados de las medidas “head space”.
Para llevar a cabo los trabajos de muestreo se emplean los procedimientos internos
de IDOM (PS01 Investigación Calidad de Suelo y PS03 Toma de muestras).
Como norma general para un muestreo de matriz sólida se siguen los siguientes
criterios:
Todos los elementos de los equipos de perforación y muestreo que puedan
entrar en contacto con el suelo deben ser cuidadosamente limpiados antes
del comienzo de cada sondeo.
Se muestrean los puntos de menos a más contaminados a fin de evitar una
contaminación cruzada.
Ha de tomarse al menos una muestra por cada estrato existente en el suelo
que estemos analizando.
Se minimiza el tiempo de contacto de la muestra con el instrumental de
perforación.
Las roscas del equipo de perforación deben ser lubricadas con algún tipo de
material que no aporte contaminación alguna a los sondeos, no se permite el
uso de lubricantes minerales derivados del petróleo. Es recomendable el uso
de lubricantes biodegradables derivados de aceites vegetales.
Una vez determinado el punto de muestreo, se despeja el mismo de
obstáculos tales como ramas, piedras, maleza, eliminándose la capa vegetal
superior con la azada y tratando de retirarse la menor parte posible de suelo.
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Las muestras se obtienen en forma de testigos, que son son trozos completos
del terreno (suelo, residuos, roca), tienen forma cilíndrica alargada y
generalmente el grado de alteración mecánica es bajo o medio.
En algún caso el método operativo de las herramientas de muestreo
constituye un inconveniente, ya que se hace necesario la utilización de agua
para llevar a cabo el propio muestreo.
Las paredes de la perforación deben mantenerse estables, por lo que se
realizarán entubaciones a medida que se avanza en dicha perforación, hasta
la cota de inicio del muestreo. De este modo además, se evita la posible
contaminación de los suelos atravesados por los inmediatamente superiores,
así como la difusión de niveles freáticos atravesados a niveles más
profundos.
Una vez fuera la sonda, se procede a la extracción del testigo. Para ello, las
sondas se depositan sobre una lámina plástica de modo que queden aisladas
del suelo. Dicho testigo ha de ser manipulado por técnico especializado,
usando para ello guantes desechables de un solo uso. El testigo extraído
periódicamente (maniobra) hasta llegar a la profundidad deseada, se debe ir
depositando en cajas de plástico, madera o cartón, anotando en dichas cajas
las profundidades alcanzadas al principio y final de cada maniobra de
extracción de testigo. Una vez completada cada caja, será tapada y protegida
del sol, lluvia, golpes, etc.
Al tomar una muestra directamente por debajo de un nivel claramente
contaminado, debe colocarse un tubo de revestimiento para evitar una
progresión de la contaminación en profundidad. Este tubo de revestimiento
también habrá de colocarse en el caso de suelo poco cohesivo, evitando de
este modo caídas de material de las paredes de la perforación en el interior
de la misma.
Una vez hecha la descripción completa y detallada del testigo, se toman las
muestras que se estimen necesarias utilizando una espátula estrecha y rígida
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de acero inoxidable. La espátula será limpiada para cada muestra con jabón
alcalino no fosfatado, ácido clorhídrico diluido, acetona y agua destilada,
secándose con papel “tissue” o tejido “cotton”. Siempre que sea posible se
eliminará de la muestra la parte del suelo que haya estado en contacto con la
superficie interior de sonda, con el fin de evitar los posibles arrastres de
materiales procedentes de niveles superiores y las partes más alteradas por
adherencia a las paredes de la sonda. Así mismo, se desecharán los trozos
de muestra que corresponden a principio y final de cada maniobra de
perforación. La muestra debe manipularse lo menos posible hasta su
introducción o envasado en el recipiente adecuado, que debe ser cerrado
herméticamente. Esta labor se llevará a cabo bien cogiendo la muestra
directamente con las manos o con espátulas en función del sistema de
muestreo manual que se esté utilizando. En caso de realizarse el envasado
manualmente, se deberá disponer de guantes desechables con el fin de no
contaminar la muestra. Se deberán utilizar unos guantes limpios para cada
muestra.
La muestra deberá ser correctamente etiquetada, reflejando todos aquellos
parámetros que puedan ser de utilidad para su identificación. Se deberá
realizar una descripción de la muestra lo más amplia posible en cuanto a
características, incluyendo tipo de suelo, dureza, grado de compactación,
humedad, color, olor, etc.
Durante el envasado de muestras disgregadas, debe llenarse el recipiente
con material hasta enrasar con la boca, intentando que quede el menor
volumen de aire en el interior, para seguidamente cerrar herméticamente el
recipiente.
En caso de ser necesaria la extracción de otra muestra a mayor profundidad,
y si ello es posible, se realizarán de nuevo las operaciones antes indicadas.
Una vez tomadas las muestras se limpia la sonda para evitar contaminar la
muestra del siguiente sondeo. Para ello se extrae el material que pueda
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quedar en las sondas, utilizando espátulas rígidas y cepillos con cerdas de
plástico duro. En el caso de que se hayan introducido piedras en la sonda y
sean difíciles de extraer se utilizará para eliminarlas piquetas de geólogo.
Finalizada la perforación y la toma de muestras se mide la profundidad del
nivel freático con un hidronivel, si se ha llegado a éste.
Cuando se considere la perforación terminada y se han recogido todas las
muestras necesarias, se rellena de nuevo el agujero de la perforación con
bentonita granular y se tapa para restituir el terreno a su situación original
intentando que el punto de muestreo quede lo más parecido posible a su
situación de partida. En caso necesario se procede a la señalización,
identificación y nivelación de los sondeos practicados.
El material de envasado no debe interferir con la muestra, por ello se debe
elegir un tipo de material que evite:
Contaminar la muestra.
Pérdida de contaminantes de la muestra.
Modificación de las características de la muestra.
Existen una serie de normas para el envasado, usándose:
Materiales plásticos para envasar compuestos inorgánicos
Recipientes metálicos o de vidrio para muestras de
compuestos orgánicos
En cuanto al transporte de las muestras, se recomienda una temperatura
aproximada de 5ºC, especialmente para aquellas muestras susceptibles de
ser atacadas por microorganismos.
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5.4.7 Estrategia de muestreo de aguas subterráneas
Con este objeto se plantean las siguientes labores:
Una vez instalada la tubería piezométrica, los piezómetros son desarrollados
para eliminar los finos generados durante la perforación. El desarrollo se
efectúa mediante bomba sumergible, extrayéndose el agua hasta que ésta
salga clara o bien se hayan estabilizado los valores de pH y conductividad.
Durante este proceso, además del pH y conductividad se registran las
observaciones organolépticas.
Se realizan varias campañas de medida de niveles piezométricos en los
piezómetros.
La toma de muestras de agua tanto subterránea como sub-superficial (la
contenida en el relleno antrópico) se lleva a cabo utilizando para cada
piezómetro un tomamuestras desechable de teflón tipo “bailer”. El muestreo
de agua subterránea se realiza tras la purga del piezómetro (bombeo de 3 a 4
volúmenes del agua contenida en el piezómetro), utilizando para ello una
bomba sumergible.
La toma de muestras de agua superficiales y de agua subterránea procedente de manantiales se toma directamente del fluido acuoso.
Se realizan varios ensayos de bombeo (bombeo y recuperación) en los
piezómetros, con el fin de conocer las características hidráulicas del relleno y
terreno natural. Se interpretarán por métodos tradicionales con apoyo de
software específico.
Para llevar a cabo los trabajos de muestreo se emplean los procedimientos internos
de IDOM (PS01 Investigación Calidad de Suelo y PS03 Toma de muestras).
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La toma de muestras de un piezómetro se puede dividir en varias fases:
Mediciones in situ. Antes del comienzo del muestreo se debe abrir todo
sistema de protección del pozo (arqueta, tubos de cierre, tapas de cierre,
etc.). Se debe medir el nivel existente de agua en el pozo y calcular el
volumen de la columna de agua en función de su diámetro. El nivel de agua
se mide desde el punto de referencia (por ejemplo la boca del pozo), en caso
de no existir debe ser señalado para futuras mediciones. Se realiza un
croquis de la situación del punto de referencia, altura de la boca del pozo y
también es registrada la fecha y hora en que se procede a la toma de
muestras.
Purgado del pozo. El purgado del pozo se realiza con el objeto de que la
muestra sea representativa, extrayéndose el agua contenida en el pozo y la
inmediatamente adyacente a éste (zona de influencia). La purga del pozo se
realizará mediante bombeo. Como mínimo es necesaria la remoción del
volumen de columna contenida en el pozo, aunque es recomendable extraer
este volumen 3 veces para conseguir una muestra suficientemente
representativa.
Toma de muestras. Se realiza con posterioridad al purgado y una vez se
haya recuperado el nivel en el interior del pozo. Para dicho muestreo se
utilizan tomamuestras desechables de teflón tipo “bailer”. El tipo de análisis
que se lleve a cabo posteriormente determinará el tipo de envase y su
volumen, la necesidad de emplear reactivos o no, el tiempo máximo de
integridad de la muestra antes de su análisis, la necesidad de filtración de
ésta etc. El recipiente elegido es herméticamente cerrado, etiquetado y
embalado para su posterior envío al laboratorio. Es importante que el
muestreo tenga lugar inmediatamente después de la purga. Durante la toma
de muestras se guardan las debidas precauciones en referencia al manejo de
ésta y la inducción de contaminación cruzada (guantes desechables,
recipientes nuevos y homologados, etc.).
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Al objeto de obtener una indicación lo más exacta posible de la calidad del agua en el
emplazamiento, y teniendo en cuenta que cuando se extraen las muestras del
subsuelo se producen cambios físicos y químicos en las mismas, se considera
conveniente realizar “in situ” tantas determinaciones analíticas como sea posible
(temperatura, pH, conductividad y potencial redox).
Con el fin de minimizar los posibles cambios físico-químicos a que se pueden ver
sometidas las muestras de agua una vez en contacto con la atmósfera, el
almacenamiento se realizará inmediatamente después de realizado el muestreo.
Para ello se utilizarán recipientes de vidrios pardos y de polietileno todos ellos con
tapones de plástico inerte. En todos los casos, los recipientes se llenarán hasta el
borde con objeto de que no queden bolsas de aire. Parte de la muestra será filtrada
mediante el uso de filtros desechables de fibra de vidrio.
Para una mejor conservación de las sustancias y compuestos presenten en el agua
se han utilizado los siguientes aditivos y viales:
Metales: viales de polietileno con aditivo de HNO3.
Aromáticos (BTEX), MTBE, VOC, TPH volátiles, Cloruro de Vinilo y
Cloroanilinas: viales de vidrio pardo con aditivo de H2SO4.
Finalmente, para una correcta conservación de las muestras, estas son almacenadas
en nevera refrigerada para mantenerlas protegidas de la luz y a una temperatura
inferior a la de muestreo (entre 4 y 6 ºC), hasta su llegada a laboratorio.
Se dispondrá de equipos para las siguientes determinaciones:
En aguas:
• Temperatura, pH, potencial redox y conductividad.
• Sonda piezométrica interfase.
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En gases:
• Detector Portátil Individual PAC (Control Personal de Aire). Se trata de
un detector Dragër PAC 7000 usado para la monitorización personal
de amoniaco (NH3).
• Detector portátil de fotoionización (P.I.D.) Mini RAE 2000 para medida
de compuestos orgánicos volátiles, (compuestos aromáticos,
hidrocarburos clorados, compuestos sulfurosos, alcoholes,
hidrocarburos saturados e insaturados, aminas y amidas), explosivos y
propelentes.
5.4.8 Muestras a tomar
A continuación se describen las muestras a tomar. Éstas podrían variar ligeramente
dependiendo de los resultados que se vayan obteniendo en la campaña de campo.
ANALÍTICA DE SUELO:
Se toman un total de treinta y cinco (35) muestras de suelo/residuo.
Y seis (6) muestras de sedimentos.
ANALÍTICA DE AGUA:
Se toman un total de dos (2) muestras de agua superficial* (del arroyo
Lantxa)
Y veintiocho (28) muestras de agua subterránea distribuidas:
dieciséis (16) muestras del agua que contenga el relleno
ocho (8) muestras del agua que contengan las calizas, en dos
campañas diferentes (4 y 4)
cuatro (4) muestras de afloramientos difusos/manantiales
* Las actividad marcada está fuera del alcance de la acreditación de ENAC
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ANALÍTICA DE DECISIÓN DEL CONSEJO*:
Se toman ocho (8) muestras representativas de suelo/relleno
ANALÍTICA DE ECOTOXICIDAD*:
Se toman un total de seis (6) muestras de residuo
ANALÍTICAAGUA
ANALÍTICAECOTOXICOLÓ
GICA
ANALÍTICADECISIÓNCONSEJO
ANALITICASUELO/
RELLENO
35
2 ARROYO LANTXA
4 AFLORAMIENTOS DIFUSOS
6 SEDIMENTOS
16
8
PIEZÓMETROS DE 50 MM
PIEZÓMETROS DE 115 MM
8 REPRESENTATIVAS DE RELLENO/RESIDUO
6 MUESTRAS RESIDUO
RELLENO/SUELO
Nº MUESTRAS PROCEDENCIA DE LA MUESTRATIPO DE ANALÍTICA
AG
UA
SU
PE
RFI
CIA
L
AG
UA
SU
BTE
RR
ÁN
EA
TOTALMUESTRAS
85
Figura 26. Distribución de las muestras a tomar
* Las actividades marcadas están fuera del alcance de la acreditación de ENAC.
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5.4.9 Parámetros a analizar en la fase de investigación exploratoria
5.4.9.1 Analítica de laboratorio
Los análisis de las muestras tomadas son realizados por un laboratorio acreditado
que garantice la fiabilidad de los resultados.
En este sentido cabe decir que IDOM habitualmente utiliza los servicios del
Laboratorio Analytico de Holanda que aporta contrastadas referencias en trabajos de
analítica.
Los parámetros analíticos que se proponen determinar en las muestras
seleccionadas (tanto para las muestras de suelo como de agua) serán los incluidos
en el paquete analítico TerrAttesT® (Ver ANEXO 8: Paquete Analítico de barrido de
amplio espectro) que incluye los parámetros estipulados y servirá para poder
realizar un barrido amplio de los posibles contaminantes presentes en los medios.
Además de los incluidos en el paquete analítico mencionado se analizan cianuros,
EOX y separación de TPH según sus cadenas. Además de la realización de la
analítica de Decisión de Consejo para fase sólida y fase lixiviado.
Asimismo, la analítica para determinar la Ecotoxicidad la realizan los laboratorios
ALcontrol mediante el bioensayo MICROTOX®. El sistema MICROTOX® es un
bioensayo que examina la toxicidad aguda de muestras medioambientales y
compuestos puros basándose en la reducción de la bioluminiscencia natural de la
bacteria marina Vibrio fischeri (anteriormente Photobacterium phosphoreum) en
presencia de agentes contaminantes. Esta bacteria en un medio libre de tóxicos
emite luz, medible en un luminómetro, como consecuencia de su proceso metabólico
de respiración. En medios tóxicos la bacteria pierde vitalidad y reduce su emisión de
luz en proporción directa al grado de toxicidad de la muestra. La toxicidad se expresa
como la concentración de agente que produce la reducción del 50% de la
luminiscencia inicial (EC50).
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Resumen del muestreo propuesto.
Número de muestras propuesto Relleno/Suelo Agua subterránea/superficial
Analítica TerrAttesT® 41 30 Analítica de Cianuros 41 30 Analítica de EOX 41 30 Analítica de TPH 41 - Analítica Decisión de Consejo 4 - Analítica de Ecotoxicidad 6 -
Tabla 9. Resumen de la analítica propuesta
5.4.10 Interpretación de los resultados
A partir de los resultados recopilados durante el desarrollo de la fase de Investigación
Exploratoria se procede a la interpretación de los mismos, con el objetivo principal de
confirmar la hipótesis de partida propuesta con anterioridad a la ejecución de los
trabajos de campo, y en relación a las siguientes cuestiones: la presencia de
contaminación en el suelo del emplazamiento y el tipo y distribución espacial de la
contaminación.
Con el fin de determinar la calidad del suelo y proceder a su evaluación, los
resultados analíticos obtenidos se comparan, para el caso de las muestras de suelo
con los Valores Indicativos de Evaluación (VIE) para “uso parque público”
recogidos en la LEY 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la
contaminación del suelo vigente en el País Vasco y en su caso los Niveles Genéricos de Referencia (NGR) para “uso urbano” recogidos en el REAL
DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la
declaración de suelos contaminados de régimen estatal.
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Descripción de los valores estándares de referencia propuestos:
Valor Indicativo de Evaluación A (VIE-A)
Estándar que se corresponde con el límite superior del intervalo de
concentraciones en que una determinada sustancia se encuentra de forma
natural en los suelos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Valor Indicativo de Evaluación B (VIE-B)
Estándar que indica la concentración de una sustancia en el suelo por encima
de la cual el suelo está alterado y existe la posibilidad de que esté
contaminado, extremo para cuya confirmación se requerirá la realización de
un análisis de riesgos. VIE-B se define para los distintos usos del suelo.
Niveles Genéricos de Referencia (NGR)
Concentración de una sustancia contaminante en el suelo que no conlleva un
riesgo superior al máximo aceptable para la salud humana o los ecosistemas
y calculada de acuerdo con los criterios recogidos en el anexo VII.
En el caso de los aceites minerales se utiliza como umbral de referencia el valor de
50 mg/kg, establecido en el Real Decreto 9/2005 como valor límite para la
elaboración de análisis de riesgos.
Para la interpretación de las muestras de aguas subterráneas, se toman como
referencia los valores recogidos en la Normativa Holandesa (“Referente and
Intervention Values”, The New Dutchlist, 2000).
Para la interpretación de las muestras de aguas superficiales*, se tomarán como
referencia los valores recogidos en la Propuesta de Directiva del Parlamento
* Las actividades marcadas están fuera del alcance de la acreditación de ENAC.
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Europeo y del Consejo relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la
política de aguas y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE.
Para la interpretación de las muestras de residuo para analítica de Decisión de Consejo5, se toman como referencia los valores recogidos en la Decisión del
Consejo, de 19 de diciembre de 2002 por la que se establecen los criterios y
procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y
al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE, se considerarán los criterios de admisión
para los vertederos de residuos inertes, no peligrosos y peligrosos.
Para la interpretación de las muestras de relleno para analítica de ecotoxicidad*,
se toman como referencia los valores recogidos en el Apéndice IV de la Orden de 13
de octubre de 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre métodos de
caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos donde se determina la toxicidad
de un residuo mediante el biosensayo de luminiscencia.
6. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA DE LA CALIDAD DEL SUELO
6.1 VARIACIONES EN CUANTO AL DISEÑO DE MUESTREO PLANTEADO
La estrategia de muestreo planteada en la fase de Investigación Preliminar ha sufrido
algunas modificaciones en cuanto a lo finalmente ejecutado.
En cuanto al NÚMERO DE LOS PUNTOS DE MUESTREO:
Se han aumentado a un total de 35 el número de catas (frente a las 20
inicialmente previstas), dada la proximidad de la roca y la poca
profundidad de ésta en la zona suroeste. Asimismo, 6 de estas catas
se realizaron cerca del talud de vertido con el objeto de localizar el
contacto entre el relleno de áridos (gravas angulosas de tamaño
milimétrico a centimétrico de naturaleza caliza mezclada en arcillas
* La actividad marcada está fuera del alcance de la acreditación de ENAC.
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ocres procedentes de la alteración/meteorización de las gravas
calizas) y el de escorias de fundición.
Se ha realizado un sondeo adicional, S-13, a petición de Ihobe, con la
intención de delimitar la zona de vertido donde históricamente se
detectó contaminación por HCH y otros contaminantes.
Se ha realizado un piezómetro adicional, SP-3A, al norte del
emplazamiento, ya que en la perforación del SP-3B se apreció un
volumen importante de agua en el relleno suprayacente al sustrato
rocoso. La intención de la ejecución de este piezómetro ranurado sólo
en la parte del relleno, es la de conocer el volumen de agua que
contiene el relleno antrópico y el que contiene el sustrato rocoso.
En lo que a la UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO se refiere:
Se han reubicado 5 sondeos mecánicos. Dos se ha ubicado cerca del
talud de vertido, otros dos en una línea paralela unos metros dirección
este y el quinto más hacia el sur.
En el NÚMERO DE MUESTRAS PARA ANALÍTICA DE DECISIÓN DEL COSEJO*:
Se han realizado un total de 8 analíticas de Decisión de Consejo.
Ver ANEXO 10. Plano 1: Localización de los puntos de muestreo ejecutados.
6.2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
Los trabajos de campo se inician con el desbroce del emplazamiento, con el que
queda visible la topografía del lugar y las varias pistas que hay en el mismo.
* La actividad marcada está fuera del alcance de la acreditación de ENAC.
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Una vez realizado el desbroce se ejecutan un total de 35 de catas, llegando en todos
aquellos casos que ha sido posible al sustrato rocoso. Tras la ejecución de éstas, al
objeto de localizar la salida natural del agua de la charca, se realiza una inspección
visual sobre el terreno. Ésta se localizó en el frente norte, por donde discurre la
carretera. Con el desatascado de este desagüe natural, bajó el nivel de agua de la
charca y se localiza el manantial de salida al norte del emplazamiento (PDM MA-02),
ya que éste se encuentra detrás de una casa y sus residentes son quienes dan el
aviso. Los técnicos de IDOM comprueban in situ el caudal abundante que surge de
dicho manantial ese día, no obstante, el día de la toma de muestras de agua, a pesar
de las precipitaciones durante los meses de octubre y noviembre, del manantial no
emanaba agua, debido a que circulaba a más profundidad.
Asimismo, también se ejecuta una pista rodeando la charca con el fin de poder
muestrear el manantial que vierte sus aguas a la charca (PDM LA-01).
Al tratarse de un emplazamiento extenso, se ha optado por zonificarlo en base al
relieve que presenta y a la percepción organoléptica de los materiales vertidos, esta
zonificación se encuentra en el ANEXO 10. Plano 3: Áreas y subáreas.
A continuación se indica la superficie de cada una de las áreas/subáreas
establecidas:
Área Subárea Superficie (m2) A A1 179,49
A A2 2.083,01
B - 8.385,84
C C1 1.531,17
C C2 4.507,54
D D1 3.781,71
D D2 5.438,19 Tabla 10. Superficie de cada área/subárea establecida.
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Se han ejecutado 13 sondeos de 101 mm de diámetro con el fin de caracterizar la
masa de relleno, llegando en todos los casos al sustrato rocoso. En todos los
sondeos realizados se ha instalado tubería piezométrica ranurada con el fin de tomar
una muestra de agua y medir cotas de niveles piezométricos para establecer
direcciones de flujo.
Se han ejecutado 5 piezómetros de 180 mm de diámetro con el fin de realizar
tomas de muestras de agua y medir cotas de niveles piezométricos para establecer
direcciones de flujo.
Se han realizado un total de 8 ensayos de bombeo con su correspondiente
recuperación, 6 de ellos en los sondeos denominados SP, cuya tubería piezométrica
es de 115 mm de diámetro; y los otros 2 en sondeos denominados S, cuya tubería
piezométrica es de 50 mm de diámetro. De los dos ensayos de bombeo realizados
en los sondeos S, el realizado en S-11 no se ha podido valorar, ya que el caudal de
bombeo era muy inferior a aporte de agua y el nivel no sufrió variaciones en 60
minutos.
Se han tomado muestras de agua de manantiales y aguas superficiales, muestras de
suelo/relleno para analítica de Decisión de Consejo y muestras de suelo/relleno para
analizar la ecotoxicidad. Ver ANEXO 10. Plano 2: Localización de los puntos de
muestreo de agua.
Además, se ha realizado una estimación de espesor del sedimento de la charca
mediante una pértiga reglada desde la orilla, y en algunos puntos más accesibles
unos centímetros agua adentro. Esta labor no ha tenido el éxito esperado, causado
sin duda por la cantidad de material movilizado tanto en el desbroce, como en la
generación de accesos para toma de muestras y ejecución de catas. Por tanto, el
valor de volumen de sedimento de la charca se ha de considerar como una
estimación y únicamente como valor aproximado.
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Se ha procedido también, a la contratación de topógrafos (Euskotop) para la
realización del levantamiento topográfico del área de estudio y de la digitalización de
los puntos de muestreo realizados (catas, sondeos y PDM de aguas).
Los técnicos de IDOM, S.A. han supervisado en todo momento la realización del
desbroce, las catas y los sondeos, así como en la instalación de piezómetros.
6.2.1 Ejecución de catas
El desbroce y las catas las ha realizado la empresa Navarrillo Excavaciones, con una
retroexcavadora de cadenas, a excepción de las catas C-34 y C-35, que fueron
realizadas por la empresa Excavaciones Luis Mari con una excavadora mixta de
ruedas.
En todas las catas realizadas se ha llegado al sustrato rocoso, a excepción de las
catas C-4, C-9, C-18 y C-19 por no poder alcanzarlo debido a limitaciones técnicas
de la longitud del brazo de la máquina utilizada, y de las catas C-28, C-30, C-32 y C-
33 dado que en estas se buscaba el contacto entre el árido (gravas angulosas de
tamaño milimétrico a centimétrico de naturaleza caliza mezclada en arcillas ocres
procedentes de la alteración/meteorización de las gravas calizas) y las escorias y
arenas de fundición.
Las catas realizadas se han centrado en la zona A y B, y de la consulta de
cartografía histórica se intuía que el espesor de relleno en estas zonas no era
importante.
En la tabla siguiente se presenta un resumen de las catas realizadas:
SONDEO PROF. CATA (M)
ESPESOR RELLENO ANTRÓPICO (M)
TIPOLOGÍA MATERIAL
C-1 2,80 De 0,00 a 2,80 Gravas angulosas de naturaleza caliza junto con arcillas ocres.
C-2 3,40 De 0,00 a 3,40 Gravas angulosas de naturaleza caliza junto con arcillas ocres.
C-3 3,20 De 0,00 a 3,20 Gravas angulosas de naturaleza caliza junto con arcillas ocres.
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SONDEO PROF. CATA (M)
ESPESOR RELLENO ANTRÓPICO (M)
TIPOLOGÍA MATERIAL
C-4 4,40 De 0,00 a 4,40 mínimo Gravas angulosas de naturaleza caliza junto con arcillas ocres.
C-5 3,50 De 0,00 a 3,50 Gravas angulosas de naturaleza caliza junto con arcillas ocres.
C-6 5,40 De 0,00 a 5,40 Gravas angulosas de naturaleza caliza junto con arcillas ocres.
C-7 5,30 De 0,00 a 5,30 Gravas angulosas de naturaleza caliza junto con arcillas ocres.
C-8 8,00 De 0,00 a 7,90 RSU y limos arcillosos marrones C-9 6,00 De 0,00 a 6,00 mínimo RSU y limos arcillosos marrones
C-10 1,60 De 0,00 a 1,60 Gravas angulosas de naturaleza caliza junto con arcillas ocres.
C-11 1,30 De 0,00 a 1,30 Gravas angulosas de naturaleza caliza junto con arcillas ocres.
C-12 0,40 De 0,00 a 0,40 Gravas angulosas de naturaleza caliza junto con arcillas ocres.
C-13 0,70 De 0,00 a 0,70 Gravas angulosas de naturaleza caliza junto con arcillas ocres.
C-14 0,80 De 0,00 a 0,80 Gravas angulosas de naturaleza caliza junto con arcillas ocres.
C-15 4,00 De 0,00 a 4,00 Relleno de arenas de fundición y en
profundidad gravas angulosas de naturaleza caliza junto con arcillas ocres.
C-16 2,00 De 0,00 a 2,00 Gravas angulosas de naturaleza caliza junto con arcillas ocres.
C-17 1,50 De 0,00 a 1,50 Gravas angulosas de naturaleza caliza junto con arcillas ocres.
C-18 5,30 De 0,00 a 5,30 mínimo Gravas angulosas de naturaleza caliza junto con arcillas ocres.
C-19 5,20 De 0,00 a 5,20 mínimo Gravas angulosas de naturaleza caliza junto con arcillas ocres.
C-20 3,80 De 0,00 a 3,80 Gravas angulosas de naturaleza caliza junto con arcillas ocres.
C-21 4,50 De 0,00 a 4,50 Gravas angulosas de naturaleza caliza junto con arcillas ocres.
C-22 4,20 De 0,00 a 4,20 Gravas angulosas de naturaleza caliza junto con arcillas ocres.
C-23 3,90 De 0,00 a 3,90 Gravas angulosas de naturaleza caliza junto con arcillas ocres.
C-24 2,70 De 0,00 a 2,70 Gravas angulosas de naturaleza caliza junto con arcillas ocres.
C-25 2,40 De 0,00 a 2,40 Gravas angulosas de naturaleza caliza junto con arcillas ocres.
C-26 2,60 De 0,00 a 2,60 Gravas angulosas de naturaleza caliza junto con arcillas ocres.
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SONDEO PROF. CATA (M)
ESPESOR RELLENO ANTRÓPICO (M)
TIPOLOGÍA MATERIAL
C-27 4,40 De 0,00 a 4,40 Gravas angulosas de naturaleza caliza junto con arcillas ocres.
C-28 1,50 De 0,00 a 1,50 mínimo Capa superficial de escorias. Gravas
angulosas de naturaleza caliza junto con arcillas ocres.
C-29 2,20 De 0,00 a 2,20 Gravas angulosas de naturaleza caliza junto con arcillas ocres.
C-30 4,40 De 0,00 a 4,40 mínimo Gravas angulosas de naturaleza caliza junto con arcillas ocres.
C-31 2,00 De 0,00 a 2,00 Escorias marrón rojizas y gravas angulosas
de naturaleza caliza junto con arcillas ocres.
C-32 1,50 De 0,00 a 1,50 mínimo Escorias marrón rojizas y gravas angulosas
de naturaleza caliza junto con arcillas ocres.
C-33 2,00 De 0,00 a 2,00 mínimo Escorias marrón rojizas y gravas angulosas
de naturaleza caliza junto con arcillas ocres.
C-34 1,80 De 0,00 a 1,80 Gravas angulosas de naturaleza caliza junto con arcillas ocres.
C-35 1,00 De 0,00 a 1,00 Gravas angulosas de naturaleza caliza junto con arcillas ocres.
Tabla 11. Resumen de las catas realizadas
Se han configurado unas fichas descriptivas de las catas realizadas (ANEXO 11.
Fichas descriptivas de las catas). Además, se ha realizado un plano con la
tipología del relleno en el ANEXO 10. Plano 4: Tipología del residuo y
distribución.
Los técnicos de IDOM, S.A. han supervisado en todo momento la realización de las
catas.
6.2.2 Ejecución de sondeos e instalación de piezómetros
Los sondeos han sido realizados por la empresa GEODECAN, S.L. mediante el uso
de una sonda montada sobre orugas.
Se han realizado dos tipos de perforaciones:
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Perforaciones por rotación, con extracción de testigo continuo en los sondeos
nombrados como S. El diámetro de perforación ha sido de 113 mm con
tubería de revestimiento y 101 mm con batería de perforación. La perforación
se ha realizado con corona de widia y en seco, en todos ellos se ha perforado
hasta roca, perforando, en algunos de ellos, hasta casi 2 metros.
Sólo se ha utilizado agua cuando se intuía que el material que se estaba
perforando era el sustrato rocoso. El agua utilizada procedía de un manantial
presente en el frente de cantera.
Para la perforación en sustrato rocoso, se usó corona de diamante.
En todos estos sondeos, se ha instalado tubería piezométrica de 50 mm de
diámetro (DN50), ranurado en todo el espesor del relleno, a excepción del
tramo más superficial, que se ha instalado ciego un máximo de 1 metro. Estos
piezómetros no se han revestido con grava, y llevan un tapón superficial de
bentonita de unos 0,50 m de espesor.
Perforaciones a rotopercusión, con generación de detritus, nombrados como
SP. El diámetro de perforación ha sido de 180 mm. La perforación se ha
realizado con corona de widia y en seco, se inyectó aire a través de un
compresor para la extracción del detritus.
La realización de este tipo de perforación la condicionó la naturaleza del
piezómetro a ejecutar, ya que los SP son piezómetros totalmente perforados
en sustrato rocoso (a excepción del SP-3A), y no se consideró provechosa la
extracción de testigo, ya que no hay indicios de afección del propio sustrato
rocoso.
En todos estos sondeos, se ha instalado tubería piezométrica de 115 mm de
diámetro (DN115), ranurado en todo el espesor del sustrato rocoso y ciego en
la zona de relleno. Se ha .engravillado el tramo ranurado y sellado de
bentonita el tramo de tubería ciega.
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La excepción de este tipo de piezómetro es el SP-3A, realizado a escasos 3
metros del SP-3B, para establecer la cantidad de agua aportada al SP-3B
desde el sustrato calizo y la aportada por los rellenos. El SP-3A sólo se
encuentra perforado en el relleno, y ranurado en todo su espesor.
En el ANEXO 12. Testificaciones sondeos y piezómetros se encuentran las fichas
de las testificaciones del material extraído en los sondeos, las medidas de PID y las
características piezométricas, así como el nivel piezométrico si el sondeo contenía
agua.
En la tabla que se acompaña se presenta un resumen de los sondeos realizados:
SONDEO
PROF. FIN DEL
SONDEO (M)
ESPESOR RELLENO ANTRÓPICO (M)
INSTALACIÓN DE
PIEZÓMETRO
TIPOLOGÍA MATERIAL CON TUBERÍA
RANURADA
S-1 6,30 De 0,00 a 2,40 SÍ RELLENO S-2 15,80 De 0,00 a 14,70 SÍ RELLENO S-3 11,70 De 0,00 a 10,00 SÍ RELLENO S-4 18,10 De 0,00 a 15,95 SÍ RELLENO S-5 19,00 De 0,00 a 17,30 SÍ RELLENO S-6 20,95 De 0,00 a 19,00 SÍ RELLENO S-7 10,00 De 0,00 a 8,15 SÍ RELLENO S-8 6,65 De 0,00 a 5,40 SÍ RELLENO S-9 14,85 De 0,00 a 14,00 SÍ RELLENO S-10 1,80 De 0,00 a 1,65 SÍ RELLENO S-11 2,10 De 0,00 a 1,75 SÍ RELLENO S-12 6,10 De 0,00 a 5,00 SÍ RELLENO S-13 7,20 De 0,00 a 6,70 SÍ RELLENO SP-1 40,50 De 0,00 a 3,50 SÍ SUSTRATO ROCOSO SP-2 30,00 De 0,00 a 2,20 SÍ SUSTRATO ROCOSO
SP-3A 11,50 De 0,00 a 11,00 SÍ RELLENO SP-3B 25,00 De 0,00 a 10,35 SÍ SUSTRATO ROCOSO SP-4 20,50 No relleno SÍ SUSTRATO ROCOSO
Tabla 12. Resumen de los sondeos realizados
Los técnicos de IDOM, S.A. han supervisado en todo momento la realización de los
sondeos y en la instalación de piezómetros.
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6.2.3 Breve descripción de los materiales localizados
A continuación se describen los materiales localizados según la división por áreas
anteriormente mencionada. Asimismo, se han realizado los perfiles del
emplazamiento con la información obtenida de la testificación de las catas y de los
sondeos, teniendo en cuenta la topografía de 1.976 (última topografía existente antes
del la actividad de escombrera) y la actual, estos perfiles se encuentra en: ANEXO
10. Planos 10, 11 y 12: Perfiles.
ÁREA A: en las catas realizadas en esta área básicamente se ha localizado
árido (gravas angulosas de tamaño milimétrico a centimétrico de naturaleza
caliza mezclada en arcillas ocres procedentes de la alteración/meteorización
de las gravas calizas). Cabe mencionar, que el material caracterizado en el
subárea A1 son arenas de fundición carbonatadas procedentes del talud. Es
un talud de vertido el cual empieza en la subárea A1, engloba todo el
emplazamiento adyacente y finaliza en la carretera de circunvalación que
asciende al polígono industrial El Campillo.
ÁREA B: en las catas realizadas en esta área sólo se ha localizado relleno de
tipo árido. En las catas realizadas en la zona más occidental de este área se
ha caracterizado una costra superficial de unos 20 cm de escorias.
ÁREA C: en esta área los rellenos son principalmente escorias de fundición,
árido, arcillas ocres, y en la subárea C1 aparecen en la zona del sondeo S-12
unas arcillas ocres con fuerte olor a disolvente. Asimismo, se han localizado
en el límite oeste de la subárea C1 unos lodos negruzcos con olor a
disolvente y tonos irisados característicos de aceites.
ÁREA D: como consecuencia del gran movimiento de tierra realizado en el
desbroce y en la realización de las catas para habilitar accesos, la subárea
D2 la constituyen rellenos de áridos y arcillas ocres y bloques de roca caliza
de la propia cantera a modo de base.
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En cambio, la subárea D1 la constituye una capa de Residuos Sólidos
Urbanos de diversa naturaleza (frigoríficos, neumáticos, bidones de aceite
mineral, etc.), tierras marrones con cantos redondeados, y áridos en la base
del relleno.
Cabe mencionar la localización de un número elevado de neumáticos en el
área D, tanto enterrados bajo el relleno como a la vista en la charca existente
en el emplazamiento.
Se ha realizado una serie de perfiles superponiendo la topografía histórica de 1976
(última que se tiene constancia antes de la actividad de escombrera) con la actual
realizada por Euskotop. En ella se aprecian desmontes y rellenos, y se estiman los
volúmenes de éstos. Ver ANEXO10. Plano 9: Cálculo de volumen de 1976 a la
actualidad (movimiento de tierras).
6.2.4 Toma de muestras y programa analítico desarrollado
La toma de muestras, tanto de suelo/sedimento como de aguas subterráneas y
superficiales, se ha llevado a cabo siguiendo los procedimientos de IDOM (PS01
Investigación Calidad de Suelo y PS03 Toma de muestras), garantizando su
adecuado manejo, conservación y representatividad.
Las muestras han sido analizadas por los laboratorios Analytico de Holanda,
laboratorio acreditado según Norma UNE-EN ISO/IEC 17.025, que garantiza la
fiabilidad de los resultados y aporta contrastadas referencias en trabajos de analítica
en matrices complejas de suelos, aguas y residuos.
De acuerdo al estudio histórico realizado y considerando las actividades
desarrolladas en el emplazamiento y en las inmediaciones, con el objetivo de realizar
un amplio barrido de parámetros, las muestras de cara a la caracterización del
suelo/sedimento y aguas se han analizado mediante el Paquete Analítico TerrAttesT®. En el ANEXO 8. Paquete Analítico de barrido de Amplio Espectro,
se recoge el listado de los diferentes compuestos analizados en las muestras.
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Las analíticas realizadas a las muestras para caracterizar el residuo* según la
Decisión del Consejo, también se han llevado a cabo por los laboratorios Analytico
de Holanda
Asimismo, la analítica de ecotoxicidad* ha sido realizada por los laboratorios
ALControl de Holanda, laboratorio acreditado según Norma UNE-EN ISO/IEC
17.025, que garantiza la fiabilidad de los resultados y aporta contrastadas referencias
en trabajos de analítica en matrices complejas de suelos, aguas y residuos.
Sobre las muestras de agua subterránea y superficial, se ha procedido a realizar
analíticas in situ de temperatura, pH, conductividad y potencial redox.
6.2.4.1 Muestreo de relleno/suelo/sedimento
El muestreo de relleno/suelo/sedimento se ha realizado mediante la ejecución de
catas, de sondeos, de una zona lodosa y de sedimento de la charca.
Durante la realización de los sondeos se ha procedido al muestreo de las columnas
de testigos obtenidas, tomando de media dos muestras de cada sondeo.
Se contabilizan un total de treinta y seis (36) muestras de relleno/suelo/sedimento de los puntos de muestreo, de las cuales se han analizado
en laboratorio un total de treinta y tres (33).
La selección de las muestras enviadas a laboratorio se ha realizado considerando
similitudes entre los materiales localizados en los diferentes sondeos. Por lo tanto, se
ha analizado como mínimo una muestra por cada tipo de material que servirá para
caracterizar el emplazamiento por completo.
En la siguiente tabla se indica la relación de muestras de suelo tomadas, la analítica
realizada, el punto de muestreo al que pertenecen y la profundidad a la que ha sido
tomada la muestra, así como una breve descripción de la misma:
* Las actividades marcadas están fuera del alcance de la acreditación de ENAC.
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MUESTRA Punto muestreo PROF. (m) TIPO DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ANÁLISIS
MR-S1-101 S-1 0,10-0,30 Relleno Arenas y escorias de fundición. TerrAttesT®, CN, TPH y EOX
MR-S1-102 S-1 0,90-1,10 Relleno Arenas y escorias de fundición con arcillas ocres.
TerrAttesT®, CN, TPH y EOX
MR-S2-101 S-2 0,10-0,30 Relleno Arenas y escorias de fundición con arcillas ocres.
TerrAttesT®, CN, TPH y EOX
MR-S2-102 S-2 8,80-9,10 Relleno Gravas calcáreas y arcillas ocres y rojizas
TerrAttesT®, CN, TPH y EOX
MR-S3-101 S-3 2,10-2,30 Relleno Arenas y escorias de fundición con arcillas ocres.
TerrAttesT®, CN, TPH y EOX
MR-S3-102 S-3 2,80-2,90 Relleno Mezcla de escorias negruzcas con áridos grisáceos.
TerrAttesT®, CN, TPH y EOX
MR-S4-101 S-4 0,50-0,70 Relleno Arenas y escorias de fundición. TerrAttesT®, CN, TPH y EOX
MR-S4-102 S-4 0,80-1,00 Relleno Arenas y escorias de fundición y gravas grisáceas.
TerrAttesT®, CN, TPH y EOX
MR-S4-103 S-4 3,10-3,20 Relleno Mezcla de gravas calcáreas y arcillas ocres -.-
MR-S5-101 S-5 3,65-4,20 Relleno Arenas y escorias de fundición. TerrAttesT®, CN, TPH y EOX
MR-S5-102 S-5 6,90-7,20 Relleno Arenas y escorias de fundición con arcillas ocres.
TerrAttesT®, CN, TPH y EOX
MR-S6-101 S-6 2,80-3,00 Relleno Arenas y escorias de fundición con arcillas ocres.
TerrAttesT®, CN, TPH y EOX
MR-S6-102 S-6 8,70-8,90 Relleno Mezcla de gravas calcáreas y arcillas ocres
TerrAttesT®, CN, TPH y EOX
MR-S6-103 S-6 18,90-19,00 Relleno Mezcla de gravas calcáreas y arcillas ocres -.-
MR-S7-101 S-7 3,80-4,00 Relleno Mezcla de arenas y escorias de
fundición, gravas calcáreas y arcillas ocres.
TerrAttesT®, CN, TPH y EOX
MR-S8-101 S-8 0,30-0,60 Relleno Arenas y escorias de fundición. TerrAttesT®, CN, TPH y EOX
MR-S8-102 S-8 2,90-3,10 Relleno Mezcla de gravas calcáreas y arcillas ocres
TerrAttesT®, CN, TPH y EOX
MR-S9-101 S-9 1,20-1,30 Relleno Arenas y escorias de fundición. TerrAttesT®, CN, TPH y EOX
MR-S9-102 S-9 1,90-2,20 Relleno Arenas y escorias de fundición. TerrAttesT®, CN, TPH y EOX
MR-S10-101 S-106 0,60-1,00 Relleno Arenas y escorias de fundición con arcillas ocres.
TerrAttesT®, CN, TPH y EOX
MR-S10-102 S-10 1,10-1,25 Relleno Mezcla de gravas calcáreas y arcillas ocres
TerrAttesT®, CN, TPH y EOX
MR-S11-101 S-11 0,80-1,00 Relleno Mezcla de arenas y escorias de
fundición, gravas calcáreas y arcillas ocres.
TerrAttesT®, CN, TPH y EOX
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MUESTRA Punto muestreo PROF. (m) TIPO DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ANÁLISIS
MR-S11-102 S-11 1,20-1,40 Relleno Arcillas ocres con fuerte olor a disolvente
TerrAttesT®, CN, TPH y EOX
MR-S11-103 S-11 1,60-1,75 Relleno Mezcla de arcillas ocres y gravas
calcáreas con fuerte olor a disolvente
-.-
MR-S12-101 S-12 1,90-2,10 Relleno Mezcla de arcillas ocres y gravas
calcáreas con fuerte olor a disolvente
TerrAttesT®, CN, TPH y EOX
MR-S12-102 S-12 3,80-4,00 Relleno Mezcla de arcillas ocres y gravas
calcáreas con fuerte olor a disolvente
TerrAttesT®, CN, TPH y EOX
MR-S13-101 S-13 0,60-0,80 Relleno Mezcla de gravas calcáreas y arcillas ocres
TerrAttesT®, CN, TPH y EOX
MR-S13-102 S-13 3,80-4,00 Relleno Mezcla de gravas calcáreas y arcillas ocres
TerrAttesT®, CN, TPH y EOX
MR-C1-101 C1-101 0,00-0,30 Relleno Lodos fangosos negruzcos con fuerte olor a disolvente
TerrAttesT®, CN, TPH y EOX
MR-D1-102 C-8 0,00-2,00 Relleno Mezcla de arcillas marrones y fangoso verdosos
TerrAttesT®, CN, TPH y EOX
MR-D1-103 C-9 0,00-4,00 Relleno Mezcla de arcillas marrones y
gravas redondas y angulosas de diversa naturaleza
TerrAttesT®, CN, TPH y EOX
MR-A1-104 C-15 0,00-4,00 Relleno Mezcla de arena de fundición de color marrón con algún fragmento de escoria y minerales de hirerro.
TerrAttesT®, CN, TPH y EOX
MR-B-105 C-20 0,00-3,80 Relleno Mezcla de gravas calcáreas y arcillas ocres
TerrAttesT®, CN, TPH y EOX
MR-A1-106 A1-106 0,00-0,10 Relleno Residuo fangoso de color blanco TerrAttesT®, CN, TPH y EOX
SED01-101 SED01 0,00-0,30 Sedimento Fango gris negruzco con materia vegetal
TerrAttesT®, CN, TPH y EOX
SED02-101 SED02 0,00-0,30 Sedimento Fango gris negruzco con materia vegetal
TerrAttesT®, CN, TPH y EOX
-.-: Muestras no enviadas a analizar al laboratorio Tabla 13. Relación de muestras de suelo y analítica realizada
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6.2.4.2 Muestreo de relleno/suelo/sedimento para analítica de ecotoxicidad*
La toma de muestras de ecotoxicidad se realizó para un único rango de profundidad.
Se han realizado fichas descriptivas de cada una de las muestras tomadas, incluidas
en el ANEXO 14. Fichas descriptivas del muestreo de lodos y ecotoxicidad.
La elección de los puntos de muestreo para este tipo de analítica ha dependido de la
tipología de material y de la afección detectada en los resultados analíticos de suelo
y agua. Así, se han tomado un total de seis (6) muestras de relleno/suelo/sedimento de las cuales una corresponde al relleno de árido, otra es
de sedimento y las cuatro restantes de mezcla de escorias, gravas y arcillas ocres.
Por lo tanto, se ha analizado una muestra por cada tipología de material que permite
caracterizar toxicológicamente el emplazamiento.
En la siguiente tabla se indica la relación de muestras tomadas, la analítica realizada,
el punto de muestreo al que pertenecen y la profundidad a la que ha sido tomada la
muestra, así como una pequeña descripción de la misma:
MUESTRA Punto muestreo PROF. (m) TIPO DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ANÁLISIS
MECO-01 ECO1 0,00-0,60 Mezcla Mezcla de arenas y escorias de fundición con arcillas ocres. Ecotoxicidad
MECO-02 ECO2 0,00-0,60 Mezcla Mezcla de arenas y escorias de fundición con arcillas ocres. Ecotoxicidad
MECO-03 ECO3 0,00-1,60 Mezcla Mezcla de arcillas ocres y gravas
calcáreas con fuerte olor a disolvente
Ecotoxicidad
MECO-04 ECO4 0,00-1,00 Mezcla Mezcla de gravas calcáreas y arcillas ocres Ecotoxicidad
MECO-05 ECO5 0,00-0,60 Mezcla Mezcla de arenas y escorias de fundición. Ecotoxicidad
MECO-06 ECO6 0,00-0,60 Sedimento Fango gris negruzco con materia vegetal Ecotoxicidad
Tabla 14. Relación de muestras para analítica de ecotoxicidad
* La actividad marcada está fuera del alcance de la acreditación de ENAC.
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6.2.4.3 Muestreo de relleno/sedimento para analítica de Decisión de Consejo*
El muestreo de relleno/suelo/sedimento para realizar las analíticas de Decisión de
Consejo se ha tomado de catas, de sondeos y de una zona lodosa.
Durante la realización de los sondeos se ha procedido al muestreo de las columnas
de testigos obtenidas, tomándose de todos ellos sólo dos muestras para su
caracterización como residuo (S-4 y S-11). El resto de las muestras corresponden a
muestras tomadas durante la realización de las catas y una de los lodos encontrados
en el área C1.
Se contabilizan un total de ocho (8) muestras de relleno/sedimento de los puntos
de muestreo para su analítica de Decisión de Consejo.
La selección de las muestras enviadas a laboratorio se ha realizado considerando
similitudes entre los materiales localizados en los diferentes sondeos y catas. Por lo
tanto, se ha analizado como mínimo una muestra por cada tipo de material que
servirá para caracterizar el emplazamiento.
En la siguiente tabla se indica la relación de muestras de relleno/suelo/sedimento
tomadas, la analítica realizada, el punto de muestreo al que pertenecen y la
profundidad a la que ha sido tomada la muestra, así como una pequeña descripción
de la misma:
MUESTRA Punto muestreo PROF. (m) TIPO DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ANÁLISIS
MR-C1-101 C1-101 0,00-0,30 Relleno Lodos fangosos negruzcos con fuerte olor a disolvente
Decisión Consejo fase lixiviado
MR-D1-102 C-8 0,00-2,00 Relleno Residuos Sólidos Urbanos y limos arcillosos marrones
Decisión Consejo fase lixiviado
MR-D1-103 C-9 0,00-4,00 Relleno Residuos Sólidos Urbanos y limos arcillosos marrones
Decisión Consejo fase lixiviado
* La actividad marcada está fuera del alcance de la acreditación de ENAC.
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MUESTRA Punto muestreo PROF. (m) TIPO DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ANÁLISIS
MR-A1-104 C-15 0,00-4,00 Relleno
Relleno de arenas de fundición y en profundidad gravas angulosas
de naturaleza caliza junto con arcillas ocres.
Decisión Consejo fase lixiviado
MR-B-105 C-20 0,00-3,80 Relleno Gravas angulosas de naturaleza caliza junto con arcillas ocres.
Decisión Consejo fase lixiviado
MR-A1-106 C-14 0,00-0,10 Relleno Mezcla de gravas calcáreas y arcillas ocres
Decisión Consejo fase lixiviado
DC-S4 S-4 4,25-6,00 Relleno Escorias y arenas de fundición Decisión Consejo
(fase sólida y lixiviado)
MR-S11-01 S-11 0,80-1,00 Relleno Arcillas ocres con escorias y arenas de fundición
Decisión Consejo fase lixiviado
Tabla 15. Relación de muestras de relleno/suelo/sedimento para caracterización.
6.2.4.4 Muestreo de agua subterránea
Se ha tomado una muestra de agua subterránea localizada en el relleno en cada uno
de los piezómetros instalados DN50 que contenían agua: S-2, S-4, S-9, S-10, S-11, S-12 y S-13.
También, se han realizado dos campañas de toma de muestras de agua de los
piezómetros DN115, agua subterránea que contiene el sustrato rocoso (a excepción
del SP-3A): SP-1, SP-2, SP-3A, SP-3B y SP-4.
Para tomar las muestras de agua subterránea se han utilizado tomamuestras de
válvula o bola tipo “Bailer” desechables.
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A continuación se presenta una tabla resumen de las muestras de agua tomadas, así
como sus características y las analíticas realizadas:
MUESTRA Punto muestreo
Prof. del nivel piezométrico (m) (valor medio de las
distintas mediciones realizadas)
Cota del nivel piezométrico (m)
(valor medio de las distintas mediciones realizadas)
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ANÁLISIS
MA-201 S-2 12,86 114,19
-COLOR: ocre -TURBIDEZ: alta -SÓLIDOS SUSPENSIÓN: alto contenido -OLOR: no
TerrAttesT®, CN y EOX
MA-401 S-4 15,06 113,61
-COLOR: ocre -TURBIDEZ: media -SÓLIDOS SUSPENSIÓN: si -OLOR: no
TerrAttesT®, CN y EOX
MA-901 S-9 12,37 113,99
-COLOR: gris-ocre -TURBIDEZ: media -SÓLIDOS SUSPENSIÓN: pocos -OLOR: no
TerrAttesT®, CN y EOX
MA-1001 S-10 0,16 114,31
-COLOR: gris -TURBIDEZ: media -SÓLIDOS SUSPENSIÓN: si -OLOR: no
TerrAttesT®, CN y EOX
MA-1101 S-11 0,35 114,40
-COLOR: marrón oscuro -TURBIDEZ: alta -SÓLIDOS SUSPENSIÓN: alto contenido -OLOR: no
TerrAttesT®, CN y EOX
MA-1201 S-12 2,68 116,05
-COLOR: ocre -TURBIDEZ: alta -SÓLIDOS SUSPENSIÓN: alto contenido -OLOR: si
TerrAttesT®, CN y EOX
MA-1301 S-13 3,90 115,43
-COLOR: ocre-marrón -TURBIDEZ: alta -SÓLIDOS SUSPENSIÓN: alto contenido -OLOR: no
TerrAttesT®, CN y EOX
MA-SP1-01 SP-1 26,66 95,47
-COLOR: grisácea -TURBIDEZ: alta -SÓLIDOS SUSPENSIÓN: si -OLOR: no
TerrAttesT®, CN y EOX
Caracterización de la masa de relleno del emplazamiento denominado Cantera Matilde en el Término Municipal
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MUESTRA Punto muestreo
Prof. del nivel piezométrico (m) (valor medio de las
distintas mediciones realizadas)
Cota del nivel piezométrico (m)
(valor medio de las distintas mediciones realizadas)
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ANÁLISIS
MA-SP1-02 SP-1 26,66 95,47
-COLOR: gris amarronado -TURBIDEZ: alta -SÓLIDOS SUSPENSIÓN: abundante -OLOR: no
TerrAttesT®, CN y EOX
MA-SP2-01 SP-2 19,83 95,22
-COLOR: incolora -TURBIDEZ: transparente -SÓLIDOS SUSPENSIÓN: no -OLOR: si
TerrAttesT®, CN y EOX
MA-SP2-02 SP-2 19,83 95,22
-COLOR: incolora -TURBIDEZ: transparente -SÓLIDOS SUSPENSIÓN: no -OLOR: no
TerrAttesT®, CN y EOX
MA-SP3A-01 SP-3A 7,16 89,48
-COLOR: ocre -TURBIDEZ: media -SÓLIDOS SUSPENSIÓN: si -OLOR: no
TerrAttesT®, CN y EOX
MA-SP3A-02 SP-3A 7,16 89,48
-COLOR: ligero grisáceo -TURBIDEZ: baja -SÓLIDOS SUSPENSIÓN: pocos a muy pocos -OLOR: no
TerrAttesT®, CN y EOX
MA-SP3B-01 SP-3B 6,84 89,75
-COLOR: incolora -TURBIDEZ: transparente -SÓLIDOS SUSPENSIÓN: no -OLOR: ligero a fecales
TerrAttesT®, CN y EOX
MA-SP3B-02 SP-3B 6,84 89,75
-COLOR: incolora -TURBIDEZ: transparente -SÓLIDOS SUSPENSIÓN: no -OLOR: ligero a fecales
TerrAttesT®, CN y EOX
MA-SP4-01 SP-4 3,57 79,46
-COLOR: incolora -TURBIDEZ: transparente -SÓLIDOS SUSPENSIÓN: no -OLOR: no
TerrAttesT®, CN y EOX
MA-SP4-02 SP-4 3,57 79,46
-COLOR: incolora -TURBIDEZ: transparente -SÓLIDOS SUSPENSIÓN: no -OLOR: no
TerrAttesT®, CN y EOX
* : Analítica in situ: Temperatura, pH, conductividad y potencial redox. Tabla 16. Relación de muestras de aguas subterráneas tomadas y analizadas
Caracterización de la masa de relleno del emplazamiento denominado Cantera Matilde en el Término Municipal
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Se han tomado también, muestras de agua subterránea procedente de manantiales
localizados tanto dentro del emplazamiento objeto de estudio como en las
inmediaciones localizados al norte de éste.
La toma de estas muestras de agua subterránea se ha realizado directamente de los
manantiales.
A continuación se presenta una tabla resumen de las muestras de agua tomadas, así
como sus características y las analíticas realizadas:
MUESTRA Punto muestreo
Cota del manantial (m) DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ANÁLISIS
MA-MA-01 MA-01 92,67
-COLOR: gris claro -TURBIDEZ: transparente -SÓLIDOS SUSPENSIÓN: pocos -OLOR: no
TerrAttesT®, CN y EOX
MA-MA-02 MA-02 89,17
-COLOR: marrón claro -TURBIDEZ: baja a muy baja -SÓLIDOS SUSPENSIÓN: pocos -OLOR: no
TerrAttesT®, CN y EOX
MA-MA-03 MA-03 86,08
-COLOR: incolora -TURBIDEZ: transparente -SÓLIDOS SUSPENSIÓN: no -OLOR: no
TerrAttesT®, CN y EOX
MA-MA-04 MA-04 84,70
-COLOR: incolora -TURBIDEZ: transparente -SÓLIDOS SUSPENSIÓN: no -OLOR: no
TerrAttesT®, CN y EOX
MA-MA-05 MA-05 -
-COLOR: incolora -TURBIDEZ: transparente -SÓLIDOS SUSPENSIÓN: no -OLOR: no
TerrAttesT®, CN y EOX
MA-LA-01 LA-01 92,67
-COLOR: ocre -TURBIDEZ: media -SÓLIDOS SUSPENSIÓN: si -OLOR: no
TerrAttesT®, CN y EOX
MA-PA-01 PA-01 115,94
-COLOR: grisáceo claro -TURBIDEZ: baja a muy baja -SÓLIDOS SUSPENSIÓN: pocos -OLOR: no
TerrAttesT®, CN y EOX
* : Analítica in situ: Temperatura, pH, conductividad y potencial redox. Tabla 17. Relación de muestras de aguas subterráneas tomadas y analizadas
Caracterización de la masa de relleno del emplazamiento denominado Cantera Matilde en el Término Municipal
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Se han realizado fichas descriptivas de cada una de las muestras de agua
subterránea tomadas, incluidas en el ANEXO 13. Fichas descriptivas del muestreo
de aguas.
6.2.4.5 Muestreo de aguas superficiales*
Se han tomado muestras de agua superficial del arroyo Lantxa aguas arriba y aguas
abajo del emplazamiento y de las charcas presentes en la parcela objeto de estudio.
La toma de estas muestras de agua superficial se ha realizado directamente tanto del
arroyo como de la charca en varios puntos de ésta.
A continuación se presenta una tabla resumen de las muestras de agua superficial
tomadas, así como sus características y las analíticas realizadas:
MUESTRA Punto muestreo
Cota del punto muestreo (m) DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ANÁLISIS
MA-AR-01 AR-01 102
-COLOR: grisáceo -TURBIDEZ: transparente -SÓLIDOS SUSPENSIÓN: pocos a muy poco -OLOR: no
TerrAttesT®, CN y EOX
MA-AR-02 AR-02 103,50
-COLOR: grisáceo -TURBIDEZ: transparente -SÓLIDOS SUSPENSIÓN: pocos a muy pocos -OLOR: ligero a fecales
TerrAttesT®, CN y EOX
MA-AR-03 AR-03 73,81
-COLOR: gris claro -TURBIDEZ: baja -SÓLIDOS SUSPENSIÓN: pocos -OLOR: no
TerrAttesT®, CN y EOX
MA-LA-02 LA-02 95,21
-COLOR: ligero tono grisáceo -TURBIDEZ: transparente -SÓLIDOS SUSPENSIÓN: no -OLOR: no
TerrAttesT®, CN y EOX
MA-LA-03 LA-03 119,74
-COLOR: incolora -TURBIDEZ: transparente -SÓLIDOS SUSPENSIÓN: no -OLOR: no
TerrAttesT®, CN y EOX
* La actividad marcada está fuera del alcance de la acreditación de ENAC.
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MUESTRA Punto muestreo
Cota del punto muestreo (m) DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ANÁLISIS
MA-LA-04 LA-04 95,58
-COLOR: grisácea -TURBIDEZ: transparente -SÓLIDOS SUSPENSIÓN: pocos a muy pocos -OLOR: no
TerrAttesT®, CN y EOX
MA-LA-05 LA-05 95,25
-COLOR: grisácea -TURBIDEZ: transparente -SÓLIDOS SUSPENSIÓN: pocos -OLOR: no
TerrAttesT®, CN y EOX
* : Analítica in situ: Temperatura, pH, conductividad y potencial redox. Tabla 18. Relación de muestras de aguas superficiales tomadas y analizadas
Se han realizado fichas descriptivas de cada una de las muestras de agua superficial
tomadas, incluidas en el ANEXO 13. Fichas descriptivas del muestreo de aguas.
6.2.4.6 Muestreo de gases*
Durante la realización de las catas y sondeos se ha procedido a analizar los COVs
mediante “head space” con el PID. Se ha tomado una medida de PID por cata y en la
realización de los sondeos se ha tomado una primera medida a 0,50 metros y luego
cada metro. Las medidas de PID se indican en las fichas de testificaciones de
sondeos y piezómetros (ANEXO 12. Testificaciones sondeos y piezómetros) y en
las fichas de caracterización de catas (ANEXO 11. Fichas caracterización catas).
Asimismo, una vez realizados todos los sondeos se ha procedido a la medida de
gases COVs mediante PID a boca de sondeo y a 2 metros de profundidad, y de NH3
a boca de sondeo.
Además de estas medidas, se realizaron una serie de medidas “head space”
mediante tubos de detección colorimétricos de la masa arcillosa con fuerte olor a
disolvente de la zona alrededor del S-12.
* La actividad marcada está fuera del alcance de la acreditación de ENAC.
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El equipo básico empleado para la realización de estas medidas ha sido:
Bomba de aspiración Gastec GV-100S: bomba de pistón volumétrico de alta
precisión: 50 ml en ½ embolada y 100 ml en 1 embolada. Un indicador visual
indica la total circulación del volumen de aire por el tubo garantizando la
correcta ejecución de la valoración.
Tubos detectores de gases marca Gastec: la cuantificación se realiza
mediante técnica colorimétrica utilizando tubos colorimétricos específicos
para cada compuesto valorado. La lectura de la medida se realiza
directamente sobre la escala definida en cada tubo. Para cada compuesto el
volumen necesario de aire (o número de emboladas) establecido i color de
viraje colorimétrico es particular del compuesto a valorar y, por lo tanto, del
tubo empleado, en todos los casos se han seguido las especificaciones del
fabricante.
En todos los casos la técnica de medida desarrollada es la denominada “head
space”, en la que, con el fin de garantizar la toma de muestra del gas del suelo y
evitando la entrada de aire atmosférico, se toma una muestra de suelo que es
introducida en una bolsa sellada de tipo ziploc, dejando que la muestra se estabilice
a temperatura ambiente (durante aproximadamente 15 min). Posteriormente, el
contenido en gases presente en la muestra de suelo es valorado mediante el uso de
PID sobre el aire contenido en la bolsa (previamente sellada para la estimación del
contenido en COVs). Posteriormente se han valorado sobre la misma muestra el
contenido de compuestos determinados mediante el uso de tubos colorimétricos.
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6.3 ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL EMPLAZAMIENTO
6.3.1 Campañas de medidas de niveles piezométricos
Tras la instalación de los piezómetros, se ha procedido a realizar diferentes medidas
de los niveles de agua.
Los niveles piezométricos y las fechas de medida se representan en las siguientes
tablas:
Cotas niveles piezométricos (m) medidos sobre nivel del mar.
13/10/2008 15/10/2008 28/10/2008 18/11/2008 03/12/2008S-1 Seco Seco SecoS-2 113,85 114,65 114,06S-3 Seco Seco SecoS-4 Seco 113,61 SecoS-5 Seco Seco SecoS-6 Seco Seco SecoS-7 Seco Seco SecoS-8 Seco Seco SecoS-9 113,755 114,28 113,933
S-10 114,24 114,37 114,32S-11 114,35 114,45 114,395S-12 115,185 117,45 115,517S-13 Sin realizar 115,96 114,9SP-1 Sin realizar 95,415 97,8 99,33SP-2 Sin realizar 95,14 95,3 95,35
SP-3A Sin realizar 89,45 89,51 89,56SP-3B Sin realizar 89,72 89,78 89,74SP-4 Sin realizar 78,92 79,99 80,22
*celdas en blanco: sin realización de medida Tabla 19. Cotas (metros) de los niveles piezométricos medidos sobre nivel del mar.
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Profundidad niveles piezométricos (m) medidos a boca de sondeo.
13/10/2008 15/10/2008 28/10/2008 18/11/2008 03/12/2008S-1 Seco Seco SecoS-2 13,2 12,4 12,99S-3 Seco Seco SecoS-4 Seco 15,06 SecoS-5 Seco Seco SecoS-6 Seco Seco SecoS-7 Seco Seco SecoS-8 Seco Seco SecoS-9 12,605 12,08 12,427S-10 0,23 0,1 0,15S-11 0,4 0,3 0,355S-12 3,545 1,28 3,213S-13 Sin realizar 3,37 4,43SP-1 Sin realizar 34,115 31,73 30,205SP-2 Sin realizar 11,98 11,82 11,77
SP-3A Sin realizar 7,19 7,13 7,08SP-3B Sin realizar 6,87 6,81 6,85SP-4 Sin realizar 4,1 3,03 2,805
*celdas en blanco: sin realización de medida Tabla 20. Profundidades (metros) de los niveles piezométricos medidos a boca de sondeo.
De las medidas realizadas se han de diferenciar las medidas correspondientes al
agua localizada en la masa de relleno presente en el emplazamiento, estas son, las
medidas tomadas en los sondeos S-1 a S-13, y las medidas correspondientes a los
piezómetros SP, cuya medida corresponde a la cota piezométrica del agua del
sustrato rocoso.
Se aprecia claramente un ascenso del nivel piezométrico tras las intensas lluvias
acaecidas desde finales de octubre hasta principios de diciembre, observándose un
mayor ascenso en los niveles de los piezómetros ubicados en la masa de relleno (S-
1 a S-13) que en los localizados en el sustrato rocoso (SP-1 a SP-4). Esto es debido
a que las dimensiones de la cubeta sobre la que se encuentra la masa de relleno, es
de menor entidad que el sistema kárstico presente en el área de estudio, con lo que
un mayor aporte de agua refleja un ascenso del nivel freático más claro en los
sondeos S que en los SP, donde el agua se dispersa hacia una mayor superficie.
Con respecto a los niveles medidos en el agua de la masa de relleno, se puede
observar que la cota más alta es la situada en el S-12 y que ésta disminuye hacia S-
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2/S-9. Y de los medidos en los SP se observa que las cotas piezométricas de los SP-
1 y SP-2 son más altas que las de los otros piezómetros.
6.3.2 Comportamiento hidrogeológico del medio. Piezometría y líneas de flujo
Se distinguen dos contextos hidrogeológicos diferentes:
Agua localizada en los rellenos antrópicos presentes en el emplazamiento.
De los sondeos realizados en la masa de relleno antrópico, únicamente se ha
localizado agua en los sondeos S-2, S-9, S-10, S-11, S-12 y S-13. De las medidas de
niveles se desprende que el flujo general de las aguas subterráneas localizadas en el relleno antrópico del emplazamiento se dirige hacia el Noroeste. Ver ANEXO 10. Plano 14: Piezometría del relleno.
La recarga de este relleno se produciría por infiltración del agua de lluvia y por
recepción del agua procedente del macizo kárstico a través de las numerosas
fracturas y grietas que contiene. Y la descarga, a priori y a falta de más datos, cabe
pensar que se produciría como infiltración hacia el macizo kárstico infrayacente a
través de las fracturas.
No se han observado surgencias en el talud de escorias, por lo que se no se piensa
que haya una recarga directa del agua contenida en los rellenos a la charca presente
en el emplazamiento.
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Figura 27. Flujo general del agua subterránea asociado a la masa de relleno presente en el emplazamiento
Agua localizada en el sustrato rocoso del área de actuación.
Tal y como se desprende de las mediciones de niveles freáticos, las cotas
piezométricas de los sondeos SP-1 y SP-2 se encuentran a cota más elevada que
las de los sondeos SP-3A, SP-3B y SP-4, de lo que se desprende que el flujo general de las aguas subterráneas localizadas en el sustrato rocoso tiene dirección Norte. Ver ANEXO 10. Plano 13: Piezometría del sustrato rocoso.
La recarga se produciría por infiltración del agua de lluvia y la descarga, a
priori y a falta de más datos, cabe pensar que mayoritariamente se producirá sobre el Arroyo Lantxa, la cual finalmente se producirá en la playa de la Arena.
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Figura 28. Flujo general del agua subterránea asociado al sustrato rocoso presente en la zona
Tras el estudio de las cotas piezométricas se ha corroborado el modelo conceptual
preliminar, comprobando que la cota del nivel de agua de la charca corresponde con
el nivel freático del macizo kárstico.
Igualmente, con la realización del SP-3A se ha despejado la duda sobre el contenido
de agua de las lutitas calcáreas. Se quería conocer el agua aportada por el macizo
kárstico y el agua aportada por los rellenos presentes al norte del emplazamiento
(talud de relleno del margen sur del Arroyo Lantxa), ya que éstos últimos
presentaban un alto contenido de agua. Así, se ha comprobado que tanto el agua
contenida en el relleno como la del sustrato margoso proceden de la descarga del
macizo kárstico, favorecida ésta por la presencia de la falla Bodovalle.
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También se ha determinado que existe conexión hidráulica entre la masa de relleno y
el sustrato margoso en esa zona, ya que las lutitas calcáreas se encuentran
altamente fracturadas como consecuencia de la acción de la falla Bodovalle. Es
gracias a esta fracturación que tienen la capacidad de almacenar agua. Ver ANEXO
10. Plano 17: Perfil piezometría.
6.3.3 Descripción de los ensayos de bombeo realizados
Se han llevado a cabo ensayos de bombeo en los 5 piezómetros de tubería
piezométrica DN115 y en 2 piezómetros de tubería piezométrica DN50. Todas las
medidas realizadas se incluyen en el ANEXO 17. Ensayos de bombeo.
En la realización de los ensayos de bombeo en los piezómetros denominados SP se
han llevado a cabo con bomba de lapicero GRUNFOS de 80 mm de diámetro,
ubicando la manguera de extracción de agua aguas abajo del piezómetro y
suficientemente lejos para que no hubiera recarga.
En la ejecución de estos ensayos de bombeo se consiguieron agotar los piezómetros
SP-1, SP-2 y SP-4, tardando entre 350 y 400 minutos en recuperar el nivel inicial, lo
que indica que la transmisividad en el área de los sondeos es baja. Mencionar que
los valores de transmisividad y permeabilidad en materiales cuya permeabilidad es
por fisuración son muy variables, ya que dependerá de la zona donde se realice el
sondeo.
En la realización de los ensayos de bombeo de los piezómetros denominados S se
ha llevado a cabo con una bomba de lapicero de 35 mm de diámetro. Dicha bomba
tiene una limitación de extracción de 4 metros de espesor de agua, por lo que los
ensayos de bombeo se realizaron en los sondeos S-11 y S-10, cuya profundidad de
piezómetro es inferior a 2 metros. El resto de piezómetro instalados en los demás S
que contenían agua son de más de 4 metros de profundidad, por lo que en el caso
de colocar la bomba en el fondo de dichos piezómetros, ésta no hubiera tenido la
fuerza de succión suficiente para extraer el agua contenida.
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Tras 60 minutos de bombeo en el sondeo S-11 sin variaciones, se dio por finalizado
el bombeo y no se ha considerado válido, ya que el caudal de bombeo no era
suficiente para generar un descenso del nivel piezométrico. La aportación de agua
era superior al caudal de extracción.
En cambio, el sondeo S-10 se agotó en menos de 2 minutos y recuperó su nivel
piezométrico inicial en poco más de 60 minutos. En este caso, se ha podido
establecer una transmisividad y una permeabilidad de la masa de relleno presente en
el emplazamiento, aunque la porosidad de la masa de relleno presente en el S-10 es
bastante inferior a la detectada en los demás sondeos.
6.3.4 Parámetros hidráulicos determinados
Tal y como se observa en la tabla, los valores de permeabilidad derivados de los
ensayos de bombeo realizados en los puntos de muestreo corresponden,
mayoritariamente, con una permeabilidad baja.
Aun así, en el caso de las calizas, la permeabilidad está condicionada al punto de
muestreo, ya que al tratarse de un macizo kárstico la distribución de las
grietas/fisuras son muy heterogéneas. En este caso particular, los piezómetros SP-1
y SP-2, se encuentran atravesando una zona con baja transmisividad, y en
consecuencia, la permeabilidad que reflejan los ensayos de bombeos y recuperación
es baja.
En cambio, en el contexto del emplazamiento, cabe esperar permeabilidades altas a
muy altas en las calizas, justificado por la existencia de varias familias de diaclasas,
algunas de ellas abiertas, que forman vías preferenciales del flujo subterráneo,
generando numerosos manantiales de flujo continuo y caudales de entidad tanto en
el mismo emplazamiento como en el área de influencia al norte de éste.
Por el contrario, la permeabilidad derivada de los ensayos de bombeo realizados en
los puntos de muestreo correspondientes al sustrato lutítico, corresponde con una
permeabilidad baja. Este tipo de sustrato rocoso no es susceptible de generar una
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karstificación, por lo que la permeabilidad está asociada al grado de fracturación que
presenta la roca. En este caso particular, aun cuando las lutitas poseen un alto grado
de fracturación, estas fracturas no se encuentran suficientemente abiertas para
generar una alta transmisividad que haga aumentar la permeabilidad del sustrato
lutítico.
Asimismo, el relleno que caracteriza el sondeo SP-3A, corresponde con una
permeabilidad media, típico de arenas limosas según la bibliografía consultada.
Por otro lado, los valores de permeabilidad derivados del ensayo de bombeo
realizado en el piezómetro del sondeo S-10 corresponden con una permeabilidad baja típica de arenas limosas, aunque en este caso, corresponderían a los rellenos
de escorias y gravas milimétricas localizadas en dicho sondeo.
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Transmisividad Permeabilidad Transmisividad Permeabilidad Transmisividad Permeabilidad vertical Transmisividad Permeabilidad
(m2/d) (m/d) (m2/d) (m/d) (m2/d) (m/d) (m2/d) (m/d)
_ _ _ _ 2,79E+01 1,48E-01 _ _ Algo permeable Caliza fracturada
* se indica un rango de valores máximo y mínimo dado que los datos obtenidos en campo no se adaptan totalmente al método de interpretación realizado** la valoración de la permeabilidad respecto la calificación y material tipo se ha extraído del libro Hidrología Subterránea (E.Custodio/M.R. Llamas).
Caliza fracturada
Caliza fracturada
Arena limosa/ Arena fina
Arena limosa/ Arena limpia
Calificación Tipo de materiales
Caliza fracturada
Caliza fracturada
Método Moench BOMBEO
_ _ _ _
8,18E-01 4,35E-02 2,88E+1 - 4,33E-2* 1,53 - 2,30E-3*7,44E-01 _ _
8,14 - 1,06E+3* 1,55 - 2,02E+2*
1,04E+01 5,51E-01
_ _7,71
1,06E+01 _ _
_
8,72 4,62E-01
_ _ _
5,21E-2 - 1,09E+1* 6,10E-3 - 1,27*
_ _ 7,52E-2 - 5,16* 4,71E-2 - 3,35*_
2,25 1,28E-01 1,66
Algo permeableSONDEO S-10
(agua del relleno de escorias y áridos)
1,29E-01 Algo permeableSONDEO SP-4
(agua del sustrato rocoso margoso)
9,49E-022,27 _
BOMBEO SONDEO SP-3B Y MEDIDA EN SP-3A
5,60E-01 Algo permeableSONDEO SP-3B
(agua del sustrato rocoso margoso)
PermeableSONDEO SP-3A(agua del relleno limoso)
3,95E-02 Poco permeable a algo permeable
SONDEO SP-2(agua del sustrato rocos kárstico
calizo)
1,19E+1 - 1,03E+2* 2,28 -1,96E+1*4,04E+01
(agua del sustrato rocos kárstico calizo)
SONDEO SP-1 Poco permeable a algo permeable
Piezómetro
Método Theis RECUPERACIÓNMétodo Cooper-Jacob Método Theis BOMBEO
_ _
Tabla 21. Resumen de los resultados de transmisividad y conductividad
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6.4 RESULTADOS ANALÍTICOS
6.4.1 Informes del laboratorio
En el ANEXO 16. Certificados analíticos, se adjuntan la totalidad de los informes
de resultados de laboratorio relacionados tanto con la analítica TerrAttesT®, EOX y
Cianuros sobre las muestras de relleno/suelo/sedimento y aguas como con la
Ecotoxicidad y Decisión de Consejo, sobre las muestras de relleno obtenidas
durante la investigación
6.4.2 Valoración de resultados analíticos
En el ANEXO 15. Resultados analíticos se adjuntan los resultados de las analíticas
realizadas valoradas según referencias que se citan a continuación:
6.4.2.1 Valoración de referencia para las muestras de suelo/sedimento/relleno
Con el fin de determinar la calidad de los suelos, caracterizar el relleno y los
sedimentos y proceder a su evaluación, los resultados analíticos obtenidos se
comparan, para el caso de las muestras de suelo con los Valores Indicativos de Evaluación (VIE) para “uso parque público” recogidos en el anexo I de la LEY
1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del
suelo, que constituyen el sistema de estándares de calidad del suelo, vigente en el
País Vasco y en su defecto los Niveles Genéricos de Referencia (NGR) para “uso
urbano” recogidos en el REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el que se
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los
criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados de régimen
estatal.
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Descripción de los valores de referencia aplicables:
Valor Indicativo de Evaluación A (VIE-A)
Estándar que se corresponde con el límite superior del intervalo de
concentraciones en que una determinada sustancia se encuentra de forma
natural en los suelos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Valor Indicativo de Evaluación B (VIE-B)
Estándar que indica la concentración de una sustancia en el suelo por encima
de la cual el suelo está alterado y existe la posibilidad de que esté
contaminado, extremo para cuya confirmación se requerirá la realización de
un análisis de riesgos. VIE-B se define para los distintos usos del suelo.
Se establece el VIE-B uso “parque público” ya que el objetivo es la
recuperación paisajística del emplazamiento.
Niveles Genéricos de Referencia (NGR)
Concentración de una sustancia contaminante en el suelo que no conlleva un
riesgo superior al máximo aceptable para la salud humana o los ecosistemas
y calculada de acuerdo con los criterios recogidos en el anexo VII del REAL
DECRETO 9/2005.
Se establecen los NGRs de uso “urbano” para compuestos detectados no
incluidos sin valor VIE-B para uso “parque público” de la LEY 1/2005, dado
que comparativamente los valores establecidos son los que más se adecuan
a los valores de dicho VIE.
Para determinar la calidad de los suelos en cuanto a los TPHs, se considerará el
valor de referencia de 50 mg/kg establecido en el REAL DECRETO 9/2005 como
criterio para la identificación de suelos que requieren valoración de riesgos.
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6.4.2.2 Valoración de referencia para las muestras de agua subterránea
En las legislaciones vigentes, a nivel de la CAPV como del Estado Español no se
recogen valores de calidad para aguas subterráneas, por lo que para la
interpretación de los resultados analíticos obtenidos se han tomado los valores de
referencia recogidos en la Normativa Holandesa (“Reference and Intervention
Values”, The New Dutchlist, 2000). En cualquier caso los resultados obtenidos de
esta evaluación se considerarán únicamente orientativos.
6.4.2.3 Valoración de referencia para las muestras de agua superficial*
En las legislaciones vigentes, a nivel de la CAPV como del Estado Español no se
recogen valores de calidad para aguas superficiales, por lo que para la interpretación
de los resultados analíticos obtenidos se han tomado los valores de referencia
recogidos en la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE. En cualquier caso los resultados
obtenidos de esta evaluación se considerarán orientativos.
6.4.2.4Valoración de referencia para las muestras de lixiviados*
Con el objeto de determinar la potencial gestión de los materiales que pudieran ser
excavados y gestionados a vertedero, se considerarán los criterios de admisión para
los vertederos de residuos inertes, no peligrosos y peligrosos descritos en la
Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002 por la que se establecen los
criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al
artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.
* La actividad marcada está fuera del alcance de la acreditación de ENAC.
Caracterización de la masa de relleno del emplazamiento denominado Cantera Matilde en el Término Municipal
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6.4.2.5 Valoración de referencia para las muestras de ecotoxicidad*
Con el objeto de determinar la toxicidad de la masa de relleno, se considerarán los
criterios establecidos en el Apéndice IV de la Orden de 13 de octubre de 1989
(Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre métodos de caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos donde se determina la toxicidad de un
residuo mediante el biosensayo de luminiscencia. Se considera tóxico si presenta
una EC50 (concentración media efectiva de inmovilización) inferior o igual a 3.000
mg/l.
6.4.3 Interpretación de resultados analíticos
En las tablas incluidas en el ANEXO 15. Resultados analíticos, se pueden observar
los resultados analíticos obtenidos de la comparación de las muestras de suelo con
los valores de referencia establecidos para “uso parque público” referidos a la Ley
1/2005 y los valores de referencia NGR para “uso urbano” referidos al R.D. 9/2005
para los compuestos no valorados en dicha Ley. Los valores que superan el VIE-A se
colorean en amarillo, los que superan el VIE-B en naranja y los que superan el NGR
en gris (y azul los TPH).
En el citado anexo, también se incluyen las tablas de resultados analíticos
comparados de las muestras de agua subterránea, donde los valores que superan el
Valor de Referencia holandés se colorean en azul claro y los que superan el Valor de
Intervención en azul oscuro.
También se ha optado por esta colorimetría en los resultados analíticos de las
muestras de agua superficial, donde los valores que superan el Valor de Referencia
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo* se colorean de azul oscuro.
Para la valoración de las analíticas de residuo, se comparan con los valores de
admisión para los vertederos establecidos en la Decisión del Consejo*, de 19 de
* La actividad marcada está fuera del alcance de la acreditación de ENAC
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diciembre de 2002, los valores que superan la admisión a vertederos de inertes se
colorean de amarillo, los que superan la admisión a vertederos de no peligrosos en
naranja y los que superan los valores de admisión a vertederos de peligrosos en
rosa.
Y con el fin de valorar la toxicidad, se comparan los valores de resultados de los
ensayos de ecotoxicidad con el criterio establecido para el bioensayo de
luminiscencia incluido en el Apéndice IV de la Orden de 13 de octubre de 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo)* coloreándose en verde los que se
consideran tóxicos.
Los resultados analíticos se reportan con el rango de incertidumbre asociado a cada
compuesto según la técnica analítica utilizada por el laboratorio. Los límites de
detección, la desviación y la incertidumbre se incluyen en el ANEXO 15. Resultados
Analíticos tras las tablas de resultados analíticos.
6.4.3.1 Interpretación de los resultados de suelo/sedimento/relleno
Contaminantes detectados en el suelo
En las muestras de relleno/sedimento analizadas se ha observado de forma generalizada en todo el emplazamiento investigado la presencia de metales pesados; así como la presencia generalizada en la zona del vertido de escorias de los siguientes contaminantes: hidrocarburos orgánicos volátiles (VOH), hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH),
Clorobencenos, Clorofenoles, bifenilos policlorados (PCB), Pesticidas Orgánicos Clorados, HCH, hidrocarburos totales del petróleo (TPH) y
EOX.
* La actividad marcada está fuera del alcance de la acreditación de ENAC
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Afección detectada en el suelo en cuanto a los valores de referencia considerados
Se han detectado valores de concentración por encima del VIE-B para uso “parque público” en las siguientes muestras:
PARÁMETRO MUESTRA PDM DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
CONCENTRACIÓN DETECTADA
(MG/KG)
VIE-B USO PARQUE
PÚBLICO (MG/KG)
ARSÉNICO 280 30 CROMO 960 400 PLOMO 1.200 450
TOLUENO 750±103,65 40 α−HCH 710±56,8 1 β−HCH 79±4,74 0,1 γ−HCH
MR-C1-101 C1-101 Losos negruzcos con olor a
disolvente y iridiscencias típicas de aceites.
44±3,52 0,1
ARSÉNICO SED01-101 SED01 Sedimento lodoso negro con materia vegetal 36 30
ARSÉNICO 89 30 β−HCH
SED02-101 SED02 Sedimento lodoso negro con materia vegetal 0,19±0,01 0,1
ARSÉNICO 120 30 CROMO 3.600 400
MERCURIO 220 15 PLOMO 1.200 450 β−HCH
MR-S1-101 Arenas y escorias de fundición.
0,5±0,03 0,1 ARSÉNICO 450 30
CROMO 3.300 400 MERCURIO 42 15
PLOMO 4.700 450 MOLIBDENO 460 250
NÍQUEL
MR-S1-102
S-1
Arenas y escorias de fundición con arcillas ocres.
950 500
β−HCH MR-S2-101 S-2 Arenas y escorias de fundición con arcillas ocres. 0,2±0,012 0,1
CROMO MR-S3-102 S-3 Mezcla de escorias negruzcas con áridos grisáceos. 2.200 400
CROMO MR-S4-101 Arenas y escorias de fundición. 1.800 400
CROMO MR-S4-102 S-4 Arenas y escorias de fundición
y gravas grisáceas. 2.300 400
CROMO MR-S5-101 S-5 Arenas y escorias de fundición. 2.300 400 CROMO 930 400
β−HCH MR-S7-101 S-7
Mezcla de arenas y escorias de fundición, gravas calcáreas
y arcillas ocres. 0,27±0,016 0,1
CROMO MR-S8-101 S-8 Arenas y escorias de fundición. 3900 400 CROMO MR-S9-101 Arenas y escorias de fundición. 650 400 CROMO MR-S9-102
S-9 Arenas y escorias de fundición. 2.500 400 CROMO MR-S10-101 S-10 Arenas y escorias de fundición 870 400
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PARÁMETRO MUESTRA PDM DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
CONCENTRACIÓN DETECTADA
(MG/KG)
VIE-B USO PARQUE
PÚBLICO (MG/KG)
PLOMO 1.000 450 α−HCH 30±2,40 1 β−HCH 4,4±0,26 0,1 γ−HCH
con arcillas ocres.
0,34±0,03 0,1 ARSÉNICO 40 30
CROMO 1.900 400 MERCURIO 17 15
PLOMO 1.700 450 α−HCH 1,9±0,152 1
β−HCH
MR-S11-101
Mezcla de arenas y escorias de fundición, gravas calcáreas
y arcillas ocres. Mezcla de arenas y escorias
de fundición, gravas calcáreas y arcillas ocres.
Mezcla de arenas y escorias de fundición, gravas calcáreas
y arcillas ocres. 0,89±0,053 0,1
α−HCH 27±2,16 1 β−HCH 1,2±0,072 0,1 γ−HCH
MR-S11-102
S-11
Mezcla de arenas y escorias de fundición, gravas calcáreas
y arcillas ocres. 16±1,28 0,1 α−HCH 130±10,4 1 β−HCH 3±0,18 0,1
γ−HCH MR-S12-101
Mezcla de arcillas ocres y gravas calcáreas con fuerte
olor a disolvente Mezcla de arcillas ocres y
gravas calcáreas con fuerte olor a disolvente
490±39,2 0,1
γ−HCH MR-S12-102
S-12
Mezcla de arcillas ocres y gravas calcáreas con fuerte
olor a disolvente 0,17±0,04 0,1
Tabla 22. Relación de muestras de suelo que superan VIE-B “uso parque público”
Con respecto a los hidrocarburos totales del petróleo (TPH) en las muestras
de relacionadas con el relleno antrópico analizadas de los sondeos alineados
en el frente de talud de vertido, se supera el valor de referencia para TPH´s establecido en el Real Decreto 9/2005 para la elaboración de análisis de riesgos. Igualmente, los Clorobencenos y Clorofenoles, superan el valor establecido en el Real Decreto 9/2005 (NGR para uso urbano) en las
muestras tomadas en los sondeos ubicados cerca del frente de cantera.
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PARÁMETRO MUESTRA PDM DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
CONCENTRACIÓN DETECTADA
(MG/KG)
NGR USO
URBANO (MG/KG)
TETRACLOROMETANO 14±3,64 0,5 MONOCLOROBENCENO 150±18 10 1,2-DICLOROBENCENO 220±17,6 70 1,4-DICLOROBENCENO 29±2,9 4
1,2,4-TRIICLOROBENCENO 36±3,6 9
TPH
MR-C1-101 C1-101 Lodos fangosos negruzcos con fuerte olor a disolvente
180.000±28.800 50
SED02-101 SED02 Fango gris negruzco con materia vegetal 350±56
MR-S1-101 Arenas y escorias de fundición. 60±9,6
MR-S1-102 S-1 Arenas y escorias de
fundición con arcillas ocres. 100±16
MR-S3-102 S-3 Mezcla de escorias
negruzcas con áridos grisáceos.
60±9,6
MR-S4-101 S-4 Arenas y escorias de fundición. 63±10,8
MR-S5-101 S-5 Arenas y escorias de fundición. 170±27,2
MR-S7-101 S-7 Mezcla de arenas y escorias
de fundición, gravas calcáreas y arcillas ocres.
67±10,7
MR-S9-101 Arenas y escorias de fundición. 55±8,8
MR-S9-102 S-9 Arenas y escorias de
fundición. 96±15,4
MR-S10-101 Arenas y escorias de
fundición con arcillas ocres .
82±13,1
MR-S10-102
S-10 Mezcla de gravas calcáreas y arcillas ocres
100±16
TPH
MR-S11-101 S-11
Mezcla de arenas y escorias de fundición, gravas
calcáreas y arcillas ocres.
110±17,6
50
1,2,4-TRIICLOROBENCENO 42±4,2 9
TPH MR-S11-102 S-11 Arcillas ocres con fuerte olor
a disolvente 63±10,1 50
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PARÁMETRO MUESTRA PDM DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
CONCENTRACIÓN DETECTADA
(MG/KG)
NGR USO
URBANO (MG/KG)
MONOCLOROBENCENO 150±18 10 1,4-DICLOROBENCENO 90±9 4
1,2,4-TRIICLOROBENCENO 100±10 9
TPH
MR-S12-101 S-12 Mezcla de arcillas ocres y
gravas calcáreas con fuerte olor a disolvente
930±148,8 50
Tabla 23. Relación de muestras de suelo que superan NGR uso “urbano” para los compuestos clorados, Clorobencenos, Clorofenoles y TPH en el R.D. 9/2005.
Entre todas las muestras analizadas destaca la relacionada con los lodos hallados en
el frente de cantera (MR-C1-101) ya que es la que más afección presenta por TPH y
HCH de los compuestos detectados. Destacan los 180.000±28.800 mg/kg de TPH y
los 920 mg/kg de suma de compuestos HCH.
Ver Planos 5 y 6 del ANEXO 10. PLANOS.
6.4.3.2 Interpretación de los resultados de agua subterránea
Contaminantes detectados en el agua subterránea
En las muestras de agua subterránea analizadas se ha observado de forma generalizada la presencia de metales pesados, y de manera puntual hidrocarburos monoaromáticos, poliaromáticos, fenoles, hidrocarburos clorados volátiles, clorobencenos, clorofenoles, cloronitrobencenos, pesticidas orgánicos clorados e hidrocarburos totales del petróleo (TPH).
Afección detectada en el agua subterránea en cuanto a los valores de referencia
considerados
Las muestras de agua subterránea muestran valores que superan los Valores de
Intervención establecidos en la Normativa Holandesa, correspondientes a varios
parámetros tales como metales pesados, hidrocarburos aromáticos policíclicos
(PAH), bifenilos policlorados (PCB) e hidrocarburos del petróleo (TPH).
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Parámetro Muestra / Concentración detectada (µg/l)
Intervention value (The New
Dutchlist 2000) µg/l
MA-201 S-2
MA-901 S-9
MA-1001 S-10
MA-1101 S-11
MA-1201 S-12
MA-1301 S-13
MA-MA-02 MA-02
Metales pesados
ARSÉNICO 60 100
BARIO 625 960
CADMIO 6 29 10
CROMO 30 90
COBRE 75 130 220
MERCURIO 0,3 0,92
PLOMO 75 89 250 1.500 1.100
ZINC 800 5.200 2.800
Hidrocarburos monoaromáticos
BENCENO 30 - 34±3,06 180±16,20 230±20,7
Clorobencenos
MONOCLOROBENCENO 180 1.500±300 -
DICLOROBENCENOS 50 110 320 360-
TRICLOROBENCENOS 10 91 210 80
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Parámetro Muestra / Concentración detectada (µg/l)
Intervention value (The New
Dutchlist 2000) µg/l
MA-201 S-2
MA-901 S-9
MA-1001 S-10
MA-1101 S-11
MA-1201 S-12
MA-1301 S-13
MA-MA-02 MA-02
TETRACLOROBENCENOS 2,5 17 35-
PENTACLOROBENCENOS 1 2,2±0,18
Clorofenoles
MONOCLOROFENOLES 100 310
DICLOROFENOLES 30 120
TRICLOROFENOLES 10 20 270
TETRACLOROFENOLES 10 230
Pesticidas Orgánicos Clorados
SUMA COMPUESTOS HCH 1 2,9 2,4 14 140 4.100 8,3 1,3
TPH
TPH SUMA 600 840±194,88 610±141,52 2.500±580 Tabla 24. Relación de muestras de agua subterránea que superan algún Valor de Intervención de la Normativa Holandesa
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6.4.3.3 Interpretación de los resultados de agua superficial*
Contaminantes detectados en el agua superficial
En las muestras de agua superficial analizadas se ha observado de forma generalizada la presencia de metales pesados, y de manera puntual hidrocarburos monoaromáticos, hidrocarburos clorados volátiles, clorofenoles, y pesticidas orgánicos clorados.
Afección detectada en el agua superficial en cuanto a los valores de referencia
considerados
Las muestras de agua superficial muestran valores que superan los Valores de
CMA (Concentración Máxima Admisible) establecidos en la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las normas de calidad
ambiental en el ámbito de la política de aguas y por la que se modifica la Directiva
2000/60/CE, correspondientes únicamente al compuesto HCH (Pesticidas Orgánicos Clorados).
Parámetro (µg/l) MCA (Aguas
continentales) µg/l
MA-LA-05 LA-05
Suma HCH 0,04 0,74 Tabla 25. Relación de muestras de agua superficial que superan algún Valor de MCA de la Directiva
Europea
* La actividad marcada está fuera del alcance de la acreditación de ENAC
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6.4.3.4 Valores analíticas in situ de las muestras de agua subterránea y superficial
En cuanto a la analítica in situ, de carácter cualitativo, realizada sobre las muestras
de agua subterránea, se observa un pH entre 6 y 8 en casi todas las muestras, la
excepción se encuentra en el sondeo S-10, cuyo pH es de 12,84. Asimismo,
destacan los valores negativos de Redox detectados en las muestras de agua de
los PDM: SP3B, S-10 y S-11; y la alta conductividad en los PDM: SP3B, S-2, S-4,
S-10, S-11, S-12, S-13, AR-01, AR-02, AR-03 y MA-01.
MA-SP1-01 SP-1 6,55 13,4 526 195MA-SP2-01 SP-2 6,6 13,2 620 105
MA-SP3A-01 SP-3A 6,85 13,7 1078 78MA-SP3B-01 SP-3B 7,71 14,3 1237 -148MA-SP4-01 SP-4 7,19 20,2 707 141MA-SP1-02 SP-1 6,7 14,8 449 161MA-SP2-02 SP-2 6,8 14,8 564 205
MA-SP3A-02 SP-3A 6,95 15,1 807 203MA-SP3B-02 SP-3B 7,2 15,5 840 -129MA-SP4-02 SP-4 7,19 14,9 470 245
MA-201 S-2 7,1 15,3 2500 163MA-401 S-4 7,65 15,2 1318 172MA-901 S-9 7,14 16,2 481 109
MA-1001 S-10 12,84 16,1 4010 -88MA-1101 S-11 8,89 13,6 1399 -30MA-1201 S-12 6,94 14 1107 109MA-1301 S-13 7,73 14,6 1449 115
MA-PA-01 Manan. Pared 7,9 16,7 640 160MA-LA-01 Manan. Lago 7,75 14,6 626 120MA-LA-02 Lago 6,57 11,3 695 140MA-LA-03 Lago 6,08 11,3 630 55MA-LA-04 Lago 6,95 9,6 452 232MA-LA-05 Lago 6,93 11,3 534 244MA-AR-01 Arroyo 6,52 13,9 1240 139MA-AR-02 Arroyo 6,52 13,7 1390 179MA-AR-03 Arroyo 6,78 13,6 1280 160MA-MA-01 Manantial 6,26 14,1 1280 190MA-MA-02 Manantial 6,58 11,9 815 148MA-MA-03 Manantial 6,48 12,9 452 145MA-MA-04 Manantial 6,36 13,7 578 210MA-MA-05 Manantial 6,8 13,6 570 180
Muestra pH T ºC C (µS/cm)PDM Redox (mV)
Tabla 26. Resultados de la analítica in situ de las muestras de agua
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6.4.3.5 Interpretación de los resultados de la analítica Decisión de Consejo de 19 de
Diciembre de 2002*.
Se han detectado valores de concentración por encima de los valores de aceptación en vertederos de residuos inertes establecidos en la Decisión de Consejo de 19 de diciembre de 2002 en las siguientes muestras:
PARÁMETRO MUESTRA PDM DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
CONCENTRACIÓN DETECTADA
(MG/KG)
VALOR LÍMITE
ACEPTACIÓN VERTEDERO
INERTES (MG/KG)
CROMO LIXIVIABLE 0,48±0,04 0,5
BARIO LIXIVIABLE DC-S4 S-4
Escorias y arenas de fundición
80±5,76 20
COT 270 30 ACEITE MINERAL (C10-
C40) 180.000±28.800 500
FLUORURO LIXIVIABLE 10 10 SULFATO LIXIVIABLE 1.100 1.000 ARSÉNICO LIXIVIABLE 0,87±0,05 0,5 SELENIO LIXIVIABLE 0,14±0,01 0,1
ANTIMONIO LIXIVIABLE 0,22±0,02 0,06 MOLIBDENO LIXIVIABLE 1±0,06 0,5
ÍNDICE DE FENOL
MR-C1-101 C1-101 Lodos fangosos negruzcos con fuerte olor a disolvente
5,1 1
COT MR-D1-102 C-8
Mezcla de arena de fundición de color marrón con algún fragmento de escoria y minerales de
hierro.
160 30
SULFATO LIXIVIABLE MR-D1-103 C-9 Mezcla de gravas calcáreas
y arcillas ocres
1.700 1.000
FLUORURO LIXIVIABLE MR-B-105 C-20
Mezcla de arena de fundición de color marrón con algún fragmento de escoria y minerales de
hierro.
11 10
COT MR-A1-106 C-14 Mezcla de gravas calcáreas y arcillas ocres 37 30
* La actividad marcada está fuera del alcance de la acreditación de ENAC
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PARÁMETRO MUESTRA PDM DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
CONCENTRACIÓN DETECTADA
(MG/KG)
VALOR LÍMITE
ACEPTACIÓN VERTEDERO
INERTES (MG/KG)
FLUORURO LIXIVIABLE 18 10 CROMO LIXIVIABLE 0,74±0,058 0,5 PLOMO LIXIVIABLE 0,59±0,037 0,5
SELENIO LIXIVIABLE
MR-S11-101 S-11 Arcillas ocres con escorias y arenas de fundición
0,15±0,008 0,1 Tabla 27. Relación de muestras de lixiviación que superan los valores de aceptación en vertederos de
residuos inertes
Se han detectado valores de concentración por encima de los valores de aceptación en vertederos de residuos no peligrosos establecidos en la
Decisión de Consejo de 19 de diciembre de 2002 en la siguiente muestra:
PARÁMETRO MUESTRA PDM DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
CONCENTRACIÓN DETECTADA
(MG/KG)
VALOR LÍMITE ACEPTACIÓN
VERTEDERO NO PELIGROSO
(MG/KG)
COD MR-C1-101 C1-101 Lodos fangosos negruzcos con fuerte olor a disolvente 4.900 800
Tabla 28. Relación de muestras de lixiviación que superan los valores de aceptación en vertederos de residuos no peligrosos
6.4.3.6 Interpretación de los resultados de ecotoxicidad*
No se han detectado valores de concentración por debajo del EC50
considerado en la Orden de 13 de octubre de 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo) sobre la caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos en ninguna de las muestras tomadas para dicho bioensayo.
6.4.3.7 Detección de gases*
Se detectaron COVs mediante PID a boca de sondeo en los sondeos:
S-5 0,3 ppmS-10 2,3 ppmS-11 49,5 ppm
* La actividad marcada está fuera del alcance de la acreditación de ENAC
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En la muestra de relleno/suelo tomada cerca del S-12 para analítica in situ
mediante la técnica “head space” se ha observado la presencia de los
siguientes contaminantes:
PID (ppm) 800Hidrocarburos (%) +Benceno (ppm) >30Tolueno (ppm) >100TCE (ppm) 17PCE (ppm) -Butanol (ppm) 5Hexano (ppm) 50
Arcillas ocres con fuerte olor a disolvente
Tabla 29. Valoración colorimétrica de soil gas.
Las concentraciones medidas se consideran meramente orientativas.
6.4.3.8 Estimación del volumen de los sedimentos de la charca*
Dado el gran volumen de relleno movilizado durante las labores de desbroce, acceso
para realizar catas, realización de la pista para tomar una muestra del agua del
manantial (PDM: LA-01), así como también el desmonte del talud de vertido anexo a
la carretera para localizar el desagüe natural de la charca, las labores de estimación
del volumen de sedimento de la charca han sido dificultosas.
Estas labores se han llevado a cabo desde la orilla, introduciéndose como máximo
un metro agua adentro en aquellos lugares donde la lámina de agua no superaba los
30 centímetros y/o donde el sedimento/relleno era lo bastante compacto.
De esta manera, se desarrollaron las labores de medida con una pértiga reglada
alrededor del perímetro de la charca, realizando las medidas cada 8 metros más o
menos.
* La actividad marcada está fuera del alcance de la acreditación de ENAC
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Aun así, no se estima satisfactorio el resultado obtenido, ya que debajo de la capa de
sedimento se encontraba material gravoso de grano grande, por lo que en ninguna
de las medidas realizadas hay certezas de haber llegado hasta el sustrato calizo.
El espesor máximo de sedimento/relleno medido corresponde a 0,80 metros y el
espesor mínimo a 0,30 metros, dado el movimiento de tierras realizado se cree
más conveniente considerar como espesor el máximo detectado.
Evaluando la superficie actual de la charca, esto es, el aspecto que tiene en este
momento después de haber realizado todos los movimientos de tierras, se obtiene
una superficie de 3.104,86 m2, por el espesor máximo del sedimento, se estima un
volumen del sedimento/relleno de la charca de 2.483,88 m3.
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6.5 MODELO CONCEPTUAL DEL EMPLAZAMIENTO
El emplazamiento objeto de estudio corresponde con una cantera de roca caliza
altamente fracturada donde históricamente se realizaron vertidos de diversa
naturaleza en la propia corta de la cantera, mayoritariamente residuos de fundición y
áridos.
Adyacente a la cantera, al otro lado de la carretera, se localizan los rellenos
históricos relacionados con la propia actividad extractiva, compuestos básicamente
por arcillas ocres y gravas calcáreas.
En el emplazamiento objeto de estudio se distinguen dos zonas diferenciadas según
la tipología del suelo/relleno así como por la afección detectada en ellas. Dichas
zonas son:
Zona sureste de tipología de suelo/relleno de naturaleza árido, y sin afección
relevante. Esta zona corresponde con las Áreas A y B descritas en el
presente informe (VER Plano 3 y 4 en ANEXO 10. PLANOS).
Zona noroeste de tipología de suelo/relleno de naturaleza arenas de fundición
y árido, con afección generalizada relevante de compuestos contaminantes
relacionados con vertidos puntuales de sustancias tales como HCH, grasas,
pinturas, negro de humo, lodos de tratamientos superficiales, bidones de
aceites, neumáticos y RSU. Esta corresponde con las Áreas C y D descritas
en el presente informe (VER Plano 3 y 4 en ANEXO 10. PLANOS).
Se trata de una zona kárstica donde se observan varias surgencias a diferentes
alturas en el frente de la cantera en el propio emplazamiento, así como en las
inmediaciones. Muchos de los manantiales localizados están relacionados con la
falla de Bodovalle, la cual pone en contacto el sustrato calizo con las lutitas calcáreas
ubicadas al norte del emplazamiento.
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Se ha localizado agua subterránea tanto en el relleno localizado en el propio
emplazamiento como en el relleno adyacente (al otro lado de la carretera). La
presencia de agua en los rellenos del propio emplazamiento se limita a una zona
concreta (entorno del Área C), a priori, cabe pensar que en el resto del
emplazamiento la infiltración del agua del relleno hacia el sustrato rocoso es más
rápida.
Asimismo, se ha constatado la presencia de agua subterránea asociada al sustrato
rocoso, tanto en las calizas propias del emplazamiento como en las lutitas calcáreas
ubicadas al norte del emplazamiento.
Destaca la presencia de una zona encharcada en el emplazamiento relacionada con
el afloramiento del nivel freático localizado en el sustrato calizo, observándose dos
manantiales de cierta entidad que vierten sus aguas a la charca.
En cuanto a los flujos de agua subterránea se refiere, se ha detectado que la
dirección preferente de las aguas subterráneas detectadas tanto en los rellenos
como en el sustrato rocoso (calizas y lutitas) es hacia el Noroeste, coincidiendo, a
priori, con las fracturación observada en la roca.
Cabe destacar que tratándose de un entorno kárstico, la dirección del flujo de agua subterránea puede verse condicionada por las diversas fisuras y fracturas del macizo. Por lo que no se descartan variaciones en la dirección del mismo dependiendo de la zona.
La recarga del agua de los rellenos se produciría por infiltración del agua de lluvia,
aunque no se descartan aportes provenientes del propio sustrato rocoso localizado
aguas arriba. A priori, la descarga del agua localizada en los rellenos se produciría
hacia el sustrato rocoso por infiltración a través de las fracturas del mismo.
La recarga del agua localizada en el sustrato rocoso se produciría por infiltración del
agua de lluvia a través de las grietas presentes en el macizo (sistema kárstico). Y la
descarga, a través de las diversas surgencias localizadas mayoritariamente en el
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plano de falla, así como en el arroyo Lantxa en su dirección hacia el noroeste (hacia
la Playa de la Arena).
6.5.1 Afección al medio
El foco de contaminación en el emplazamiento objeto de estudio es el relleno
localizado en la propia corta de la cantera, compuesto por vertidos históricos de
residuos de fundición, áridos, sustancias tales como HCH, lodos de limpieza de
maquinaria, bidones de aceites, neumáticos y RSU.
En las muestras del suelo asociadas al relleno/sedimento localizado en el
emplazamiento analizadas se detecta afección (concentraciones superiores a los
VIE-B para uso “parque público” y/o NGR para uso “urbano” y/o los 50 mg/Kg
establecidos en el R.D. 9/2005 para la realización de análisis de riesgos) para
metales pesados (As, Cr, Pb, Hg, Mo y Ni), tolueno, HCH, tetraclorometano,
clorobencenos y TPH.
En las muestras de agua subterránea asociada al relleno localizado en el
emplazamiento analizadas, se detecta afección (concentraciones superiores a los
valores de intervención de la legislación holandesa) para metales pesados (As, Ba, Cd, Cr, Co, Hg, Pb y Zn), benceno, clorobencenos, clorofenoles, HCH y TPH.
No se observa afección (concentraciones superiores a los valores de intervención de
la legislación holandesa) en las muestras de agua subterránea asociadas al relleno
adyacente al emplazamiento (al otro lado de la carretera, relleno asociado a la
actividad extractiva).
En cuanto a las muestras de las aguas superficiales analizadas (aguas
encharcadas en el emplazamiento y aguas del arroyo Lantxa), únicamente se
superan los valores establecidos en la Propuesta de la Directiva Europea Marco del
Agua para el HCH en una única muestra relacionada con la charca. No obstante, en
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las muestras de agua del arroyo se observa la presencia de metales pesados,
Benceno, EOX y Cianuros, no observándose diferencias en las concentraciones de
las muestras de aguas arriba y aguas abajo del emplazamiento. En las muestras de
las charcas se observa la presencia de metales pesados, tolueno, hidrocarburos
orgánicos volátiles, clorofenoles, HCH y EOX.
Con respecto a las muestras de relleno/sedimento tomadas para el bioensayo de ecotoxicidad no se considera ninguna muestra como tóxica (según valores
establecidos en la Orden de 13 de octubre de 1989).
En cuanto a las muestras de relleno/sedimento localizadas en el emplazamiento
tomadas para la caracterización de residuo según la Decisión de Consejo se
establece que el relleno/sedimento analizado se podría gestionar en:
vertedero de residuos peligrosos, un volumen aproximado de 160 m3.
vertedero de residuos de no peligrosos, un volumen aproximado de 38.088
m3.
vertedero de residuos inertes, un volumen aproximado de 79.620 m3.
Considerando los contaminantes detectados en el relleno/sedimento y los detectados
en el agua subterránea tanto de los rellenos como del sustrato rocoso y teniendo en
cuenta la dirección preferente del flujo de agua subterránea, a priori cabe concluir
que:
la afección por HCH detectada en el relleno del emplazamiento se ve reflejada en
el agua subterránea asociada a dicho relleno, siendo las concentraciones más
elevadas las pertenecientes a los piezómetros S-12 (4.100 µg/L) y S-11 (140
µg/L). Asimismo, según las analíticas realizadas se observa que estando el agua
del relleno en conexión hidráulica con el sustrato rocoso la pluma de
contaminación llega al manantial localizado aguas abajo del emplazamiento en
dirección noroeste (PDM MA-02) donde se detectan concentraciones superiores a
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la unidad de HCH (1,3 µg/L). Ver ANEXO 10. Plano 15: Pluma de afección del
HCH.
asociado al HCH aparecen también TPH, benceno y monoclorobencenos.
Destacan por sus elevadas concentraciones en estos compuestos las aguas de
los piezómetros S-10, S-11, S-12 y S-13, situados principalmente en el subárea
C1 y área B, en el caso del S-13.
la afección por clorofenoles detectada en el relleno del emplazamiento se ve
reflejada en el agua subterránea asociada a dicho relleno. Según las analíticas
realizadas a las muestras de agua superficial de la charca, se observa la
presencia de clorofenoles. Aunque en el manantial localizado aguas abajo del
emplazamiento en dirección noroeste (PDM MA-02) no se haya detectado la
presencia de clorofenoles, a priori, cabe pensar que las aguas del sustrato rocoso
sí que estarían afectadas, puesto que el agua de la charca corresponde con el
nivel freático del sustrato rocoso.
se observa afección por triclorometano (cloroformo) en el agua subterránea que
surge de los diversos manantiales que surgen del frente de cantera aguas arriba
de la masa de relleno (PDM PA-01 y LA-01), produciendo la presencia de
triclorometano en el agua superficial de la charca. Se observa la presencia de este
compuesto también, en el agua subterránea de diversos manantiales situados
aguas abajo del emplazamiento, en mayor concentración que en los manantiales
situados en el frente de la cantera del emplazamiento objeto de estudio. Por lo
que cabe pensar que la afección por triclorometano proviene de una fuente
externa situada aguas arriba del emplazamiento.
aunque en el manantial localizado aguas abajo del emplazamiento en dirección
noroeste (PDM MA-02) no se haya detectado la presencia de triclorometano, a
priori, cabe pensar que las aguas del sustrato rocoso sí que estarían afectadas
por este contaminante, ya que éste se detecta en dos manantiales localizados
aguas abajo (PDM MA-03 y MA-04).
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se observa una afección generaliza en cuanto a los metales pesados en los
diversos medios. Tanto el propio relleno como las aguas subterráneas asociadas
al mismo, superando los valores de intervención establecidos en la legislación
holandesa, como las aguas subterráneas del propio sustrato rocoso y las aguas
superficiales del arroyo Lantxa (aguas arriba y aguas abajo) presentan afección
por metales pesados, sin que, a priori, se pueda establecer un foco concreto de
esta contaminación; tanto el relleno del emplazamiento como los rellenos de las
inmediaciones, así como la actividad industrial de la zona pueden ser focos
potenciales de contaminación de metales pesados.
la afección por hidrocarburos monoaromáticos, fenoles, PAHs, clorobencenos y TPH detectada en el relleno del emplazamiento se ve reflejada
en el agua subterránea asociada a dicho relleno. No obstante, según las analíticas
realizadas en las aguas subterráneas del sustrato rocoso (manantiales situados
aguas abajo del emplazamiento: MA-02, MA-03 y MA-04) no se observa presencia
de los citados contaminantes, sin que con ello se pueda descartar la afección de
las aguas subterráneas del sustrato rocoso por estos compuestos. Puesto que
consta la conexión hidráulica entre el agua subterránea del relleno y el agua
subterránea del sustrato rocoso.
En una situación como la actual, los receptores potenciales de la contaminación
corresponderían a los vecinos de las inmediaciones y a los abundantes paseantes
(tanto niños como adultos) que caminan por el bidegorri anexo al emplazamiento
objeto de estudio, junto a la carretera.
En cuanto a las vías de exposición al potencial riesgo, los receptores localizados,
estarían expuestos a:
- Inhalación de polvo/vapor en el exterior.
- Contacto dérmico con el suelo/agua.
- Ingestión accidental del suelo/agua.
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En el ANEXO 10. Plano 16: Descripción del modelo conceptual del
emplazamiento, se representa gráficamente el modelo conceptual.
6.5.2 Vulnerabilidad al medio La vulnerabilidad al medio es una propiedad cualitativa, que indica el grado de
protección natural de un acuífero respecto a la contaminación. Para la valoración de
la vulnerabilidad se tienen en cuenta las formaciones geológicas naturales, la
permeabilidad, la existencia o no de un acuífero dentro de estas formaciones, del tipo
y espesor de suelo natural o relleno antropogénico, el espesor de la zona no
saturada, la recarga neta, la conductividad hidráulica del acuífero, pendiente
topográfica, etc.
En general, cuanto más permeable sea una formación rocosa mayor será su
vulnerabilidad. Sin embargo, dicha vulnerabilidad disminuye si encima de esta
formación rocosa existe un potente espesor de suelo (origen natural o relleno
antropogénico) y si éste está formado o contiene arcillas poco permeables.
La leyenda de los mapas de vulnerabilidad tiene la siguiente clasificación, y se valora
en función de la afección al acuífero por un vertido líquido más o menos puntual:
Vulnerabilidad muy alta (existe infiltración en la roca y la afección va a
formar parte del acuífero)
Vulnerabilidad alta (existe infiltración, hay poca retención, llegando la
mayor parte de la contaminación al acuífero)
Vulnerabilidad media (se infiltra, pero puede quedar parcialmente
retenido en el suelo, o aún penetrando en la roca los poros y/o fisuras
no tienen continuidad lateral llegando en pequeña magnitud al
acuífero)
Vulnerabilidad baja (se infiltra total o parcialmente, pero puede quedar
retenido en el suelo, o aún penetrando en la roca los poros y/o fisuras
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no tienen continuidad lateral sin llegar o llegando en muy pequeña
magnitud al acuífero)
Vulnerabilidad muy baja (no existe infiltración y/o discurre
superficialmente)
Para establecer el grado de vulnerabilidad del emplazamiento objeto de estudio se
ha tenido en cuenta:
los espesores y características de las diferentes litologías detectadas tanto en el
emplazamiento como en los alrededores (rellenos/sedimentos y sustrato rocoso)
las discontinuidades/fracturas detectadas en el macizo calizo y en las lutitas
calcáreas
la permeabilidad del relleno y la del sustrato rocoso
líneas de flujo subterráneo asociadas a los rellenos y al sustrato rocoso
afección detectada en el emplazamiento y en las inmediaciones
A grosso modo, el entorno en el que se localiza el emplazamiento objeto de estudio
se considera especialmente vulnerable dado que se trata de una zona kárstica,
valorándolo, de manera general, como una zona con vulnerabilidad alta a muy alta.
Es por ello, que en la realización del mapa de vulnerabilidad a escala de detalle (Ver
ANEXO 10. Plano 18: Vulnerabilidad al medio) se han considerado todos los
parámetros anteriormente descritos, y se ha establecido como vulnerabilidad muy alta las zonas en las que la roca se muestra al descubierto o con una fina capa de
suelo/relleno y la zona de la charca, esta última justificada por la existencia de una
conexión hidráulica directa con los manantiales situados al norte del emplazamiento.
Se ha considerado también, como zona de vulnerabilidad muy alta, el Área C (Ver
ANEXO 10. Plano 3: Distribución de Áreas y Subáreas) como consecuencia de la
alta permeabilidad de las escorias, permitiendo una rápida infiltración de la
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contaminación hacia el sustrato rocoso haciendo que se incorpore con relativa
facilidad al sistema de flujos subterráneos del karst.
Las zonas de vulnerabilidad alta las establecen las áreas donde existe un relleno
de árido y arcillas poco compactadas que ejercen cierta barrera a la infiltración de la
contaminación en su recorrido hacia el sustrato rocoso. Las áreas consideradas de
vulnerabilidad alta son las Áreas A y B, además de la rampa de acceso hacia la zona
de charca y la pista realizada alrededor de la zona sur de la charca.
Se ha considerado también zona de vulnerabilidad alta la zona situada entre la
carretera y una línea intermedia entre dicha carretera y el arroyo Lantxa. Esta zona
está caracterizada por un sustrato rocoso lutítico calcáreo muy fracturado,
consecuencia de la proximidad a la falla, y por un relleno arcilloso mezclado con
gravas de poca compactación, que ejerce cierta barrera a la infiltración de agua hacia
el sustrato rocoso.
Las zonas consideradas de vulnerabilidad media vienen definidas por un relleno
con mayor contenido de arcilla, aumentando la dificultad a la infiltración de un vertido
líquido hacia el sustrato rocoso y, como consecuencia, hacia el acuífero. Estas zonas
son las definidas por los rellenos del Subárea D1 y las zonas que lindan con la
carretera, dado el alto contenido en arcilla y la cubierta vegetal existente ejercen una
cierta barrera a la infiltración de vertidos.
Asimismo, se considera también de vulnerabilidad media la zona cercana al arroyo
Lantxa. En esta zona, la falla no tiene tanta influencia en las lutitas calcáreas y el
arroyo discurre sobre dichas lutitas sin aparentemente infiltrarse en ellas, lo que
induce a pensar que el sustrato de dicho arroyo es menos permeable.
Y por último, las zonas donde existe una solera y/o pavimento que ejercen una
barrera impermeable a la infiltración del agua hacia el acuífero se han considerado
de vulnerabilidad muy baja. Estas zonas son todas aquellas construcciones con
solera de hormigón existentes tanto en el emplazamiento objeto de estudio como en
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la zona de influencia de éste (al norte del emplazamiento), y la superficie
pavimentada que ocupa la carretera.
Todos estos condicionantes se deberán tener en cuenta a la hora de considerar la
mejor alternativa de recuperación del emplazamiento.
6.6 RESUMEN DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA MASA DE RESIDUO
De acuerdo con los resultados de las caracterizaciones efectuadas y de los
resultados analíticos, los diferentes tipos de materiales tendrían carácter de:
RESIDUO PELIGROSO
los lodos fangosos negruzcos con fuerte olor a disolvente localizados en el subárea C1 en el frente de la cantera. Los parámetros de relevancia ambiental detectados en ellos son: As (280 ppm), Hg (9,9 ppm), HCH (920 ppm), BTEX (1.847 ppm), Clorobencenos, TPH (180.000 ppm), EOX (11.000 ppm), COD (4.900 ppm).
En esta muestra no se ha realizado ecotoxicidad pero la concentración de COD en la caracterización del residuo lo clasificaría como peligroso y la concentración de HCH también.
las tierras con olor a HCH detectadas en el sondeo S12 perteneciente a la subárea C1. Los parámetros de relevancia serían HCH (623 ppm), triclorobencenos y TPHs.
En esta muestra no se ha realizado ecotoxicidad ni tampoco caracterización de residuo sin embargo, la concentración de HCH es muy elevada y podría clasificar el residuo como peligroso.
RESIDUO NO PELIGROSO
los materiales formados por residuos urbanos y vertidos de tierras de otras excavaciones existentes en la cata C8 localizada en la subárea D1, con valor de COT de 160.000 ppm. Se consideraría como residuo no peligroso inertizable.
los materiales formados por residuos urbanos y vertidos de tierras de otras excavaciones existentes en la cata C-9 localizada en la subárea D1, con valor de sulfato lixiviable de 1.700 ppm.
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la mezcla de gravas calcáreas y arcillas ocres existente en la cata C-14 localizada en la subárea A2, con valor de COT de 37.000 ppm.
las escorias y arenas de fundición detectadas en el sondeo S4 localizado en la subárea C2, con valores de cromo de 0,45 ppm; y de bario de 80 ppm.
las escorias metálicas con polvos de acería y arcillas de color ocre detectadas en el sondeo S11 localizado en la subárea C1, que según el análisis de caracterización en lixiviados, de detectan fluoruro lixiviable (18 ppm), cromo lixiviable (0,74 ppm), plomo lixiviable (0,59 ppm) y selenio lixiviable (0,15 ppm). Además hay que resaltar que en fase sólida se detecta HCH (2,8 ppm) y altas concentraciones de metales pesados.
la mezcla de áridos, arcillas limosas color marrón y gravas detectada en la cata C-20 localizada en el área B, con valor de fluoruro lixiviable de 11 ppm.
RESIDUO INERTE
El relleno de arena de naturaleza carbonatada con fragmentos de escoria detectado en la cata C-15 (0,0-3,5 m) localizada en lal subárea A1.
La delimitación en la vertical de la contaminación no está definida. Es decir, no
existen concentraciones profundas que marquen el límite de excavación.
En la siguiente figura se muestra la distribución superficial de la tipología del relleno
según su gestión como residuo en vertedero. Ver ANEXO 10. Plano 19.
Caracterización del relleno según su gestión del vertedero.
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Figura 29. Distribución del relleno según su gestión en vertedero autorizado.
En la siguiente tabla se establecen los volúmenes aproximados estimados de residuo
a gestionar según su caracterización:
TIPOLOGÍA DE RESIDUO
VOLUMEN ESTIMADO
(M3) PELIGROSOS 160
NO PELIGROSOS 38.088 INERTES 79.620
Tabla 30. Volumen estimado de la caracterización del residuo.
6.7 CONCLUSIONES
En conclusión,
El hecho de que se detecten concentraciones superiores a los VIE-B para uso
“parque público” y/o NGR para uso “urbano” y/o los 50 mg/Kg establecidos en el
R.D. 9/2005 para la realización de análisis de riesgos, indica la obligatoriedad de
realizar un estudio de análisis de riesgos, el cuál estará condicionado por la
alternativa de proyecto de recuperación que se seleccione finalmente.
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Por lo que se declara la NO CONFORMIDAD de dicho suelo según la Ley 1/2005.
Para los casos en los que el suelo no es compatible con el uso futuro previsto, la
Ley 1/2005 establece:
- Realización de una Investigación detallada según lo que señalan los artículos 15
y 16 de dicha ley.
Y el Real Decreto 9/2005, en su anexo IV establece:
- Realización de una Valoración de Riesgos para el uso actual o previsto.
Dado que el emplazamiento requiere la necesidad de una actuación de
remediación, a continuación se plantean posibles alternativas de recuperación.
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7. DIRECTRICES DE ACTUACIÓN Y/O ALTERNATIVAS*
7.1 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN
En los casos en los que la calidad del suelo se considere inapropiada para los usos
del suelo previstos, de acuerdo a los estándares de calidad establecidos en la
normativa aplicable, se desarrollan planes de acción dirigidos a recuperar la calidad
del suelo a niveles aceptables considerando los usos actuales y futuros del
emplazamiento.
Estos planes de acción propuestos se basan en las técnicas de gestión de suelos
contaminados más recomendables en cada caso.
Para el presente caso, se consideran, las siguientes alternativas para la
remediación/recuperación de cantera Matilde.
7.1.1 Descripción de las alternativas
Partiendo de lo expuesto anteriormente, las alternativas a considerar son las
descritas en la siguiente tabla.
7.1.2 Alternativas principales.
Cada una de las alternativas elegidas tiene como finalidad, “eliminar” el pasivo
medioambiental generado en el ámbito del Cantera Matilde.
Nº Descripción
1 Celda de Seguridad y Relleno
2 Excavación de Residuos y Relleno.
3 Tratamiento In situ
4 Mantener Situación Actual-Gestión del Uso
5 Excavación Selectiva y Utilización como relleno autorizado Tabla 31. Principales alternativas de Gestión a Analizar.
* La actividad marcada está fuera del alcance de la acreditación de ENAC
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7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PRINCIPALES
SELECCIONADAS/EVALUADAS.
Las distintas alternativas de remediación seleccionadas se describen a continuación
incluyendo los siguientes puntos:
Breve Descripción de la técnica/alternativa
Rendimientos de eliminación
Equipos de proceso
Coste estimado
Impacto Social
Evaluación Institucional
Pros y Contras de la alternativa
Los valores numéricos utilizados a continuación NO SON cifras exactas sinomeras estimaciones para poder cuantificar cada una de las alternativaspropuestas.
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7.2.1.1 Alternativa 1.Celda de Seguridad y Relleno.
Celda de Seguridad y Relleno
Breve Descripción de la técnica Esta alternativa consiste en la creación de una celda de seguridad en la área D (ver figura 30), que corresponde a una charca, aprovechando la morfología de la zona. La superficie de la celda será de 9.200 m2 aproximadamente (circunscrita al área D) La celda de seguridad se construirá cumpliendo lo establecido en el anexo I “Requisitos Generales para todas las clases de vertederos” del Decreto Vasco 49/2009 para vertederos de residuos peligrosos (Clase III). Con las siguientes características para el vaso.
o Barrera Natural Geologica. Terreno de permeabilidad y espesor equivalente a K (coeficiente de permeabilidad) ≤10-9m/seg. Espesor ≥ 5m.
o Un Revestimiento Artificial Impermeable (P.E. lamina de PEAD 2 mm) o Barrera geológica Artificial ≥ 0,5 m (P.E Arcilla bentonita) (cuando la Barrera geológica no cumpla) o Capa de drenaje ≥ 0,5 m para recogida de lixiviados.
Y para la impermeabilización superficial ( en caso que la autoridad competente lo considere):
o Cobertura superior de tierra >1m o Capa de drenaje ≥ 0,5 m o Un Revestimiento Artificial Impermeable (P.E. lamina de PEAD 2 mm) o Capa mineral impermabilizante
Una vez la celda de seguridad este construida y autorizada, se procederá a depositar en ella los residuos contaminados presentes en las subáreas, C1, C2 y parte de D2. El volumen estimado de relleno antrópico de diferente naturaleza con indicios de contaminación que habría que excavar en las tres subáreas citadas de acuerdo a los perfiles es de:
PC 200; 10.983 m3. PC 220; 6.534 m3. PC 240; 2.724 m3.
Para un total de 20.200m3 Una vez, la celda de seguridad se haya llenado y sellado se procederá al relleno con nuevo material de aportación hasta alcanzar una cota igual a la de la carretera que discurre longitudinalmente al emplazamiento. El volumen de material de relleno necesario se estima en 254.140 m3. Una vez terminado el relleno se procedería a una recuperación paisajística de la zona. NOTA: Mientras esté en funcionamiento la celda de seguridad se considera que la actuación no ha finalizado.
Rendimientos de eliminación No se produce la eliminación física de los contaminantes presentes. Únicamente se plantea su confinamiento de un modo seguro.
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Celda de Seguridad y Relleno
Equipos de proceso
Maquinaria de movimiento de Tierras, retroexcavadoras, empujadoras, camiones dumpers, rodillos. Equipos de sellado, soldadores de laminas PEAD. Camiones de transporte. Equipos de Análisis. Instalaciones Auxiliares. Equipos de Control de Afección al medio.
Coste estimado El coste de esta alternativa en las diferentes fases se desglosa de la siguiente forma:
Celda de Seguridad o Se considera un coste de sellado de 42€/m2 (cumpliendo las características establecidas en
el anexo I Del RD 1048/2001). A efectos de simplificar se considera que el vaso de la celda será toda el área D, un total de 9.200m2. Y el sellado superior tendrá al menos esa misma superficie. La superficie total en la que se aplica el sellado es de 18.400m2 con un costo parcial de 772.800€
o Excavación de 20.200 m3 con un costo de 2,88€/m3 para un costo parcial de 58.176 € Relleno
o El volumen de material de relleno necesario se estima en 254.140 m3, con un coste de compra, transporte y compactación del material aproximado de 12,84€/m3. Un costo parcial de 3.263.157 €
Recuperación paisajística. o Se considera una superficie unos 25.910m2 (60% del emplazamiento excluyendo ladera
rocosa) a revegetar, con un costo de 4€/m2. incluyendo preparación, siembra y plantación. Un costo parcial de 103.640€
El costo total para esta alternativa de remediación es de 4,14 Millones de Euros. NOTA: Se ha considerado que el aporte de material de relleno a cantera supondrá un coste económico. Existe la posibilidad que el material de relleno necesario se aporte autorizándose la cantera como un relleno autorizado, en este caso el costo se reduciría sustancialmente, y puede darse el caso de obtener beneficio económico del mismo.
Impacto Social Aún cuando Cantera Matilde es un emplazamiento que con anterioridad ha servido como vertedero de diferentes tipologías de residuos. La sociedad actual se encuentra sensibilizada con las instalaciones de gestión de residuos como el caso de una celda de seguridad. La situación que se prevé es un caso típico del síndrome NIMBY (“Not in my back yard”, no en mi patio trasero). Sin embargo, el planteamiento de utilizar la celda de seguridad para contener los residuos ya presentes en cantera Matilde y su posterior relleno. Hace que la oposición inicial a la alternativa pueda verse reducida
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Celda de Seguridad y Relleno
Evaluación Institucional La naturaleza de la infraestructura y los residuos a contener supone un importante escollo para las instituciones afectadas para sacar adelante un proyecto de este tipo de cara a la opinión pública, en el caso que acepten residuos ajenos a Cantera Matilde Si por el contrario, la celda de seguridad solo está destinada a los rellenos antrópicos afectado ya presentes. Las instituciones no es probable que afronten mayores inconvenientes que los descritos.
Pros Contras
Se produce el confinamiento de forma segura y controlada de las fuentes de contaminación.
Creación de una infraestructura (Celda de Seguridad) con gran potencial de utilización en la CAPV.
Posibilidad de aprovechar la cantera como relleno autorizado.
Necesidad de un gran volumen de material de relleno para cubrir la cantera.
Fuerte oposición social a la instalación de una celda de seguridad que pueda recibir residuos ajenos a la propia cantera.
Las características geomorfológicas de la zona (Zona Kárstica) no hacen recomendable la instalación de una celda de seguridad.
Necesidad de un programa de vigilancia post Clausura.
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Figura 30. División en Áreas de Cantera Matilde
Figura 31. Distribución del relleno según su gestión en vertedero autorizado.
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7.2.1.2 Alternativa 2. Excavación de residuos y relleno.
Excavación de residuos y relleno
Breve Descripción de la técnica Esta alternativa consiste de dos partes:
Excavación y traslado a vertedero de las áreas afectadas por contaminación: Los contaminantes principales presentes en la cantera son:
Área B, Zona anexa a C2. Contaminantes principales: fluoruros lixiviables. Área C Contaminantes principales: HCH y metales pesados Área D, Subárea D1 y D2. Contaminantes principales: metales pesados, COT y
fluoruros lixiviables. Los volúmenes a tratar de acuerdo a los perfiles estimados es de:
TIPOLOGÍA DE RESIDUO
VOLUMEN ESTIMADO
(M3) PELIGROSOS 160
NO PELIGROSOS 38.088 Para un total de 39.248m3 Ver figuras 30 y 31 El destino de todo el volumen de relleno antrópico de diferente naturaleza con indicios de contaminación será, de un 99.58% a un vertedero autorizado de residuos NO peligrosos y un 0,41% a vertedero de residuos peligrosos. (NOTA: El volumen final a depositar y el destino, ya sea vertedero de residuos inertes, no peligrosos o peligrosos, puede variar en función de nuevas investigaciones y/o analíticas). En todo caso, los materiales que deban se retirados del emplazamiento deberán caracterizarse y gestionarse de acuerdo a lo establecido en DECRETO 49/2009 de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de rellenos. NOTA: La excavación selectiva se realizará de acuerdo a un Plan de Excavación condicionado por el uso futuro que se plantee para el emplazamiento, en el que se establecerán los objetivos de saneamiento, las unidades a excavar y su correspondiente destino, las analíticas a realizar y las necesidades de seguimiento ambiental correspondientes. Después de la excavación se procederá al relleno de la cantera hasta la cota de la carretera que discurre longitudinalmente al emplazamiento.
El relleno se realizará con nuevo material de aporte limpio. El volumen de material de relleno necesario se estima en 254.140 m3.
Una vez terminado el relleno se procedería a una recuperación paisajística de la zona.
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Excavación de residuos y relleno
Rendimientos de eliminación La excavación los residuos y/o zonas más afectadas por contaminación en la cantera, elimina en su totalidad la afección sobre la salud humana y el entorno al eliminar la fuente que lo provoca.
Equipos de proceso Maquinaria de movimiento de Tierras, retroexcavadoras, empujadoras, camiones dumpers, rodillos. Camiones de transporte. Equipos de Análisis. Instalaciones Auxiliares Equipos de Control de Afección al medio.
Coste estimado
El coste de esta alternativa en las diferentes fases se desglosa de la siguiente forma: Excavación
o Excavación de 38.248 m3 con un costo de 2,88€/m3. para un costo parcial de 110.154 € o El costo del transporte más canon de vertido en vertedero de residuos no peligrosos es de
39,56€/ton. Son 64.750 ton. a evacuar a vertedero (38.0880m3 con una densidad de 1,7 tn/m3). Para un subtotal de 2.561.494 €. El costo del transporte más canon de vertido en vertedero de residuos peligrosos es de 117,99€/ton. Son 272 ton. a evacuar a vertedero (160m3 con una densidad de 1,7 tn/m3). Para un subtotal de 32.093 €.. Un costo parcial de 2.593.587 €
o Medios complementarios a la excavación selectiva: vallado perimetral total y adecuación de viales de acceso (20.000€), construcción de lavaruedas para camiones (10.000€), instalación de caseta/oficina de control.(4.000€), analíticas adicionales (5.000€), Un costo parcial de 39.000 €
Relleno o El volumen de material de relleno necesario se estima en 254.140 m3. con un coste de
compra, transporte y compactación del material aproximado de 12,84€/m3. Un costo parcial de 3.263.157 €
Recuperación paisajística. o Se considera una superficie unos 25.910m2 (60% del emplazamiento excluyendo ladera
rocosa) a revegetar, con un costo de 4€/m2. incluyendo preparación, siembra y plantación. Un costo parcial de 103.640€
El costo total para esta alternativa de remediación es de 6,01 Millones de Euros.
Impacto Social La excavación de los residuos contaminantes de la cantera, sería percibida por las poblaciones próximas como una solución “definitiva” del problema. Con la eliminación del importante pasivo medioambiental. Así mismo, La presencia de maquinaria pesada en forma de retroexcavadoras, bulldozers, etc en los trabajos asociados a la excavación. Así como el continuo transito de la flota de camiones evacuando residuos, representa un importante problema de generación de polvo y olores, así como inconvenientes en la circulación viaria.
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Excavación de residuos y relleno
Evaluación Institucional Se obtiene un importante beneficio para la sociedad con la recuperación del paraje marcado con un gran pasivo ambiental. Transmite sensación de seguridad a la ciudadanía de las instituciones competentes solucionan los problemas que les afectan.
Pros Contras
Minimización máxima del riesgo potencial Permite el uso del emplazamiento sin
restricciones. Posibilidad de aprovechar la cantera como
relleno autorizado.
Impacto negativo en el medioambiente durante la ejecución de los trabajos.
Tiempo de ejecución. No soluciona el problema simplemente lo
cambia de ubicación Coste elevado asociado a la gestión de los
residuos en vertederos autorizados
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7.2.1.3 Alternativa 3. Tratamiento In Situ.
Tratamiento In Situ
Breve Descripción de la técnica Los tratamientos in situ hacen referencia a remediaciones que se realizan sobre el propio emplazamiento y que no implican excavación ni movilización de los suelos contaminados fuera del mismo. Los contaminantes principales presentes en la cantera son:
Área B, Zona anexa a C2. Contaminantes principales: fluoruros lixiviables. Área C Contaminantes principales: HCH y metales pesados Área D, Subárea D1 y D2. Contaminantes principales: metales pesados, COT y
fluoruros lixiviables. Los volúmenes a tratar de acuerdo a los perfiles estimados es de:
TIPOLOGÍA DE RESIDUO
VOLUMEN ESTIMADO
(M3) PELIGROSOS 160
NO PELIGROSOS 38.088 Para un total de 38.248m3 Ver figuras 30 y 31 En este caso se consideraran como técnicas utilizables, de entre las múltiples disponibles:
Inyección de aire (Air Sparging). Se inyecta aire en las matrices saturadas para eliminar los contaminantes por medio de volatilización.
Bioventing: Se suministra oxigeno a suelos contaminados no saturados mediante el movimiento de aire forzado (extracción o inyección de aire) para incrementar la concentración de oxigeno y estimular la biodegradación
Extracción del vapor del suelo (Soil Vapor Extraction). Esta técnica consiste en aplicar vacío a través de pozos de extracción para crear un gradiente de presión que induce a la fase gas a volatilizarse y eliminarse del suelo por pozos de extracción. Esta tecnología es también conocida como Soil vent volatilization, Enhanced volatilization o Soil Vacuum Extraction.
Rendimientos de eliminación
No es efectiva con todos los contaminantes presentes en la Cantera, principalmente metales pesados. Los mejores rendimientos de eliminación se consiguen con Hidrocarburos y compuestos con baja
presión de vapor Para obtener elevados rendimientos de eliminación son necesario prolongados periodos de tiempo.
Equipos de proceso
Equipos de sondeo e instalación de pozos Equipo de captación y tratamiento de gases. Equipos de generación de vacío/aire y varios
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Tratamiento In Situ
Coste estimado El costo de remediación utilizando técnicas in situ, varía en gran medida dependiendo de las características de cada actuación. Se considera a efectos de cuantificación un costo de tratamiento de 795€/m3. (Fuente: FRTR Federal Remediation Technologies Roundtable). El volumen a tratar será de 20.200m3. El coste de esta alternativa de remediación se estima en 16,06 millones de Euros. NOTA: El costo unitario de los Tratamiento in situ, son en muchos casos específicos de cada actuación por lo que el valor utilizado es una extrapolación de diferentes casos recopilados por “Federal Remediation Technologies Roundtable”.
Impacto Social El principales problemas que pueden afrontar esta alternativa es el desconocimiento por parte de la opinión pública de la técnica, el largo periodo de ejecución y la sensación de que no se esta actuando suficientemente.
Evaluación Institucional La excesiva duración de los trabajos de remediación puede volverse en contra de los agentes institucionales implicados, debido a que puede generar la sensación de inactividad. Por otro lado, la utilización de estas técnicas menos agresivas con el medio ambiente y en algunos casos innovadoras, es un gran trampolín para mostrar el compromiso de los organismos públicos implicados. De igual forma puede optarse a Financiaciones Especificas para este tipo de actuaciones a nivel Estatal y/o Europeo.
Pros Contras La ejecución del saneamiento del suelo no
supone la paralización de la actividad en el mismo, con lo cual son tratamientos recomendables especialmente en el caso de emplazamientos activos.
Por otra parte, se mantiene el valor del suelo como recurso al no eliminarse, sino que únicamente se revierte a la situación que haga compatible su calidad con el uso al que se destina.
La variedad de tecnologías de tratamiento in situ, permite adaptarse a las necesidades específicas de cada caso.
No es efectiva con todos los contaminantes presentes en la Cantera principalmente metales pesados y lindane.
Las condiciones hidrogeológicas en el suelo hacen que la tecnología no sea viable en todos los tipos de suelo contaminado.
Puede que después del tratamiento, persista una contaminación residual que no puede ser mejorada.
El tratamiento requiere de periodos de tiempo superiores a otras técnicas.
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7.2.1.4 Alternativa 4. Mantener la situación Actual-Gestión del Uso.
Gestión del Uso Futuro
Breve Descripción de la técnica En la Gestión de los usos del suelo, el objetivo es valorar escenarios de exposición que impliquen situaciones de riesgo aceptables y valorar las posibilidades de actuar sobre los usos del suelo y localización de actividades y receptores. Básicamente consiste en mantener la situación actual en la cantera, añadiendo las medidas para su monitorización y control. Y restringir las actividades y el acceso a la cantera.
Rendimientos de eliminación Esta alternativa no elimina físicamente la contaminación, simplemente impone limitaciones en el uso.
Equipos de proceso Mínima en equipos y maquinaria. Reducida a controles periódicos de vigilancia ambiental y monitorización de la afección de la cantera sobre el entorno.
Coste estimado Mínimo. Exclusivamente el coste asociado a un programa de Vigilancia Ambiental, consistente en la monitorización continuada de la Cantera. Complementada con visitas periódicas. Estimada en 10.000€/año. Desde el punto de vista práctico, el coste económico de esta alternativa, no es equiparable a las demás consideradas. Haciendo muy difícil su comparación objetiva. Aquí deberemos considerar el coste económico que representa para la sociedad su presencia en las proximidades de zonas habitadas.
Impacto Social Las actuaciones que se desarrollaron en los últimos años en la propia cantera Matilde para la extracción de los vertidos de HCH, han puesto a la luz de la opinión pública la existencia de un “problema” ambiental, añadido a la propia situación de degradación de la Cantera. La sociedad vasca tiene una elevada sensibilidad a la presencia de cualquier emplazamiento potencialmente contaminado con HCH, por la problemática histórica asociada. Aún cuando no sea el foco contaminante principal del emplazamiento. Por lo que la perspectiva de una actuación que no implique una acción directa sobre los principales focos de potenciales contaminantes, será difícil o casi imposible de llevar adelante.
Evaluación Institucional Desde el punto de vista institucional la responsabilidad de protección del medio ambiente hace muy difícil la justificación de esta alternativa.
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Gestión del Uso Futuro
Pros Contras Monitoriza de forma continua la situación del
emplazamiento. Protege a los posibles receptores del
peligro. Mínimos costes de ejecución.
No elimina el problema de contaminación del suelo.
Restringe el posible uso del emplazamiento. Percepción social de “problema no
solucionado”.
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7.2.1.5 Alternativa 5. Excavación Selectiva y Utilización como relleno autorizado.
Excavación Selectiva y Utilización como relleno autorizado
Breve Descripción de la técnica Esta alternativa, es muy similar a la planteada en la número 2, consiste de dos partes:
Excavación y traslado a vertedero de las áreas afectadas por contaminación: Los contaminantes principales presentes en la cantera son:
Área B, Zona anexa a C2. Contaminantes principales: fluoruros lixiviables. Área C Contaminantes principales: HCH y metales pesados Área D, Subárea D1 y D2. Contaminantes principales: metales pesados, COT y
fluoruros lixiviables. Los volúmenes a tratar de acuerdo a los perfiles estimados es de:
TIPOLOGÍA DE RESIDUO
VOLUMEN ESTIMADO
(M3) PELIGROSOS 160
NO PELIGROSOS 38.088 Para un total de 39.248m3 Ver figuras 30 y 31 El destino de todo el volumen de relleno antrópico de diferente naturaleza con indicios de contaminación será, de un 99.58% a un vertedero autorizado de residuos NO peligrosos y un 0,41% a vertedero de residuos peligrosos. (NOTA: El volumen final a depositar y el destino, ya sea vertedero de residuos inertes, no peligrosos o peligrosos, puede variar en función de nuevas investigaciones y/o analíticas). En todo caso, los materiales que deban se retirados del emplazamiento deberán caracterizarse y gestionarse de acuerdo a lo establecido en DECRETO 49/2009 de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de rellenos. NOTA: La excavación selectiva se realizará de acuerdo a un Plan de Excavación condicionado por el uso futuro que se plantee para el emplazamiento, en el que se establecerán los objetivos de saneamiento, las unidades a excavar y su correspondiente destino, las analíticas a realizar y las necesidades de seguimiento ambiental correspondientes.
Uso como relleno antrópico autorizado De forma simultanea o una vez finalizada la excavación selectiva de los residuos presentes en cantera Matilde, se procederá a:
1. Acondicionar el vaso de la cantera, para cumplir lo establecido en el Decreto Vasco 49/2009, 2. Dotar de la maquinaria e infraestructuras necesarias para su normal funcionamiento
La cota de relleno que se proyecta alcanzar es la de la carretera que discurre longitudinalmente al emplazamiento. El volumen de material de que podrá recibir la cantera se estima en 254.140 m3.
Una vez terminado el relleno se procedería a una recuperación paisajística de la zona.
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Excavación Selectiva y Utilización como relleno autorizado
Rendimientos de eliminación La excavación de los residuos y/o zonas más afectadas por contaminación en la cantera, elimina en su totalidad la afección sobre la salud humana y el entorno al eliminar la fuente que lo provoca.
Equipos de proceso Maquinaria de movimiento de Tierras, retroexcavadoras, empujadoras, camiones dumpers, rodillos. Camiones de transporte. Equipos de Análisis. Instalaciones Auxiliares Equipos de Control de Afección al medio.
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Coste estimado El coste de esta alternativa en las diferentes fases se desglosa de la siguiente forma:
Excavación o Excavación de 38.248 m3 con un costo de 2,88€/m3. para un costo parcial de 110.154 € o El costo del transporte más canon de vertido en vertedero de residuos no peligrosos es de
39,56€/ton. Son 64.750 ton. a evacuar a vertedero (38.0880m3 con una densidad de 1,7 tn/m3). Para un subtotal de 2.561.494 €. El costo del transporte más canon de vertido en vertedero de residuos peligrosos es de 117,99€/ton. Son 272 ton. a evacuar a vertedero (160m3 con una densidad de 1,7 tn/m3). Para un subtotal de 32.093 €.. Un costo parcial de 2.593.587 €
o Medios complementarios a la excavación selectiva: vallado perimetral total y adecuación de viales de acceso (20.000€), construcción de lavaruedas para camiones (10.000€), instalación de caseta/oficina de control.(4.000€), analíticas adicionales (5.000€), Un costo parcial de39.000 €
Uso como Relleno autorizado o Adecuación del emplazamiento, consistiendo en la incorporación de los siguientes
elementos: vallado perimetral total y adecuación de viales de acceso, construcción de lavaruedas para camiones, instalación de caseta/oficina de control. Se aprovecharán las infraestructuras utilizadas en la excavación.
o Equipo de movimiento de tierras y compactación, 1 retroexcavadora y 1 compactadora (150.000€).
o Obtención de la correspondientes licencias administrativas y ambientales para su funcionamiento (20.000€).
o Para un subtotal de 170.000€ o Cantera Matilde tendrá aproximadamente una capacidad de relleno de 254.140 m3.
Recuperación paisajística. o Se considera una superficie unos 25.910m2 (60% del emplazamiento excluyendo ladera
rocosa) a revegetar, con un costo de 4€/m2. incluyendo preparación, siembra y plantación. Un costo parcial de 103.640€
El costo total para esta alternativa de remediación es de 2,90 Millones de Euros. NOTA: A efectos, de la valoración económica de esta alternativa, no se han incluido la estimación de ingresos que se originarían del cobro de un canon de vertido. Como estimación, y a falta de un estudio financiero más completo y detallado, con un canon de 6€/m3, el relleno de Cantera Matilde supondrá unos ingresos de 1,52 Millones de Euros.
Impacto Social El impacto social de esta alternativa es muy similar, al que se da en la alternativa 2. La excavación de los residuos contaminantes de la cantera, sería percibida por las poblaciones próximas como una solución “definitiva” del problema. Con la eliminación del importante pasivo medioambiental. Así mismo, La presencia de maquinaria pesada en forma de retroexcavadoras, bulldozers, etc., en los trabajos asociados a la excavación, así como el continuo tránsito de la flota de camiones evacuando residuos, representa un importante problema de generación de polvo y olores, así como inconvenientes en la circulación viaria.
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Evaluación Institucional Se obtiene un importante beneficio para la sociedad con la recuperación del paraje marcado con un gran pasivo ambiental. La utilización de Cantera Matilde como relleno autorizado, puede generar unos ingresos que reducirían o permitirían cubrir el costo de la remediación. Este hecho puede provocar dos reacciones diferenciadas en la opinión pública. Por un lado, de forma negativa, al considerar que las instituciones obtienen beneficios económicos de la actuación. O bien, que los ingresos generados reducen el costo para las instituciones y en consecuencia supone un menor gasto para los ciudadanos. La utilización favorable de la cantera como relleno autorizado deberá contar con acuerdos entre los diferentes agentes institucionales implicado
Pros Contras Minimización máxima del riesgo potencial Permite el uso del emplazamiento sin
restricciones. Posibilidad de aprovechar la cantera como
relleno autorizado. Coste comparativamente inferior a las
demás alternativas. El costo de la remediación puede
financiarse con los ingresos generados de la explotación como relleno autorizado.
Impacto negativo en el medioambiente durante la ejecución de los trabajos.
Tiempo de ejecución. No soluciona el problema simplemente lo
cambia de ubicación Coste elevado asociado a la gestión de los
residuos en vertederos autorizados Mayor duración de los trabajos de relleno de
la cantera.
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7.3 CRITERIOS DE COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS Y METODOLOGÍA
ESPECÍFICA
A continuación se estudian y caracterizan las alternativas seleccionadas, mediante la
descomposición de las mismas en los elementos que las integran y la posterior
evaluación de los aspectos relevantes que influyen en la toma de decisiones
(técnico-tecnológico, medioambiental, económica, social e institucional).
La evaluación de los criterios medioambientales, económicos, técnicos, sociales e
institucionales ha sido realizada de forma semicuantitativa, asignando, a cada uno
de los criterios considerados, una puntuación relativa, de 1 a 5, correspondiendo 1 a
la situación considerada más desfavorable y 5 a la considerada más favorable.
A cada uno de los criterios usados para la comparación le ha sido aplicado un factor
de ponderación, que refleja el peso relativo de cada criterio en la puntuación parcial y
global.
Los criterios utilizados para la evaluación medioambiental se enumeran en la Tabla
adjunta.
Criterio Definición Factor de ponderación
(% de la valoración medioambiental)
Valorización del suelo remediado
Valorización material alcanzada por la remediación, entendiéndose el grado de retorno del suelo a su estado original.
30
Agresividad sobre el medio
Incidencia negativa que la remediación tiene sobre la naturaleza del suelo y su medio circundante. 30
Generación Residuos Sólidos
Producción de residuos generados por la remediación 20
Generación Vertidos líquidos
Producción de vertidos líquidos generados por la remediación. 20
Tabla 32. Alternativas principales de Gestión a Analizar.
Los criterios utilizados y su correspondiente factor de ponderación, resultan
coherentes con la política y estrategia europea de gestión de residuos, que fomenta
la valorización material frente a la energética, así como la minimización de las
necesidades de vertido.
Caracterización de la masa de relleno del emplazamiento denominado Cantera Matilde en el Término Municipal
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Los criterios para efectuar la valoración técnico-tecnológica son los siguientes:
Criterio Definición Factor de ponderación
(% de la valoración aspecto)
Tecnología probada Existencia de suficientes referencias en el mercado de actuaciones similares 15
Capacidad de Tratamiento Capacidad intrínseca de la alternativa para tratar todas las tipologias de contaminantes del suelo 20
Tiempo de Ejecución Tiempo de ejecución necesario para completar los trabajos de recuperación. 10
Existencia de riesgos tecnológicos
Explosión, incendios que puedan producirse durante la ejecución de las trabajos de
recuperación 10
Dependencia tecnológica Grado de complejidad técnica y operativa de la alternativa 20
Robustez Sencillez y flexibilidad de operación, capacidad de
afrontar variaciones durante el desarrollo de los trabajos
10
Necesidades de espacio de almacenamiento
Almacenamientos intermedios de material. Y espacio ocupado por la maquinaria necesaria para
desarrollar los trabajos 15
Tabla 33. Criterios adoptados para la valoración técnico/tecnológica.
Los criterios adoptados para la valoración económica figuran en la siguiente Tabla:
Criterio Factor de ponderación (% de la valoración del
aspecto) Coste Económico estimado de la alternativa 50
Coste del pasivo ambiental remanente 30
Beneficio económico como consecuencia de remediación/actuación 20 Tabla 34. Criterios adoptados para la valoración económica
Caracterización de la masa de relleno del emplazamiento denominado Cantera Matilde en el Término Municipal
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Recuperación
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Los criterios adoptados para la valoración social e institucional figuran en la
siguiente Tabla:
Criterio Factor de ponderación (% de la valoración del
aspecto) Percepción y disposición social a la aceptación 30
Generación objetiva de molestias (olores, ruidos) 30
Percepción social de solución del problema 40 Tabla 35. Criterios adoptados para la valoración social.
Criterio Factor de ponderación (% de la valoración del
aspecto) Capacidad de Financiación Externa (Estatal y/o Europea) para la Actuación 40
Oportunidad de desarrollo Urbanístico/Económico 30
Beneficio comunitario generado 30 Tabla 36. Criterios adoptados para la valoración Institucional.
Por último, la valoración global de cada Alternativa ha sido calculada integrando las
valoraciones de cada uno de los aspectos que la componen (medioambiental,
económica, técnico-tecnológica, social e institucional), a través de los factores de
ponderación que se resumen en la siguiente Tabla.
Aspecto Factor de ponderación (% de la valoración del
aspecto) Evaluación técnico/tecnológica 20
Evaluación medioambiental 20
Evaluación económica 15
Evaluación social 25
Evaluación institucional 20 Tabla 37. Factores de ponderación aplicados para la valoración conjunta de las alternativas
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Para facilitar el análisis de los resultados obtenidos, éstos han sido normalizados en
base 100, asignándose en cada caso, la puntuación 100, a la alternativa que presentaba mejor valoración y una puntuación proporcional a la obtenida, referida a base 100, al resto.
Aplicando los criterios y procedimientos establecidos en el capítulo anterior, ha sido
posible realizar la valoración numérica detallada de cada alternativa. Una síntesis de
estos resultados ha sido extractada en la siguiente Tabla
Alternativa* 1 2 3 4 5
INDICADORES MEDIOAMBIENTALES
Valorización del suelo remediado 3 5 4 1 5
Agresividad sobre el medio 2 2 4 4 2
Generación Residuos Sólidos 3 3 4 5 3
Generación Vertidos Líquidos 2 2 3 4 2
PUNTUACIÓN MEDIOAMBIENTAL PONDERADA (NORMALIZADA EN BASE 100)
66 82 100 95 82
INDICADORES ECONÓMICOS
Coste total estimado 3 3 1 5 4
Coste Pasivo ambiental remanente 3 5 3 1 5
Beneficio económico generado con la remediación actuación. 5 3 2 1 5
PUNTUACIÓN ECONÓMICA PONDERADA (NORMALIZADA EN BASE 100)
76 80 40 67 100
INDICADORES TÉCNICO-TECNOLÓGICOS
Tecnología probada. Existencia de suficientes referencias en el mercado
3 5 3 1 5
Capacidad intrínseca de la alternativa para dar solución a todas las tipologías de contaminación del Suelo
5 5 3 1 5
Tiempo de Ejecución 3 4 2 5 2
Existencia de riesgos tecnológicos (explosión, incendio) 3 3 3 2 3
Dependencia tecnológica 1 4 2 5 4
Robustez. Sencillez y flexibilidad de operación 3 3 4 1 3
Necesidades de espacio y almacenaje 2 3 4 5 2
PUNTUACIÓN TECNICA PONDERADA (NORMALIZADA EN BASE 100)
71 100 74 73 91
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Alternativa* 1 2 3 4 5
INDICADORES SOCIALES
Percepción y disposición social a la aceptación 3 4 3 1 4
Generación objetiva de molestias (olores, ruidos) 3 3 4 4 3
Percepción social de solución del problema 2 5 3 1 5
PUNTUACIÓN SOCIAL PONDERADA (NORMALIZADA EN BASE 100)
63 100 80 46 100
INDICADORES INSTITUCIONALES
Capacidad de Financiación Externa (Estatal y/o Europea) para la
actuación. 3 4 5 1 5
Oportunidad de desarrollo Urbanístico/Económico 4 4 2 1 4
Beneficio comunitario generado 3 5 3 1 5
PUNTUACIÓN INSTITUCIONAL PONDERADA (NORMALIZADA EN BASE 100)
70 91 74 21 100
PUNTUACIÓN GLOBAL
PUNTUACIÓN FINAL PONDERADA (NORMALIZADA EN BASE 100)
73 97 80 63 100
Tabla 38. Síntesis de resultados relativos a la comparación de alternativas. *1. Celda de Seguridad + Relleno. 2. Excavación + Relleno. 3. Tratamiento in Situ. 4. Gestión del Uso Futuro. 5. Excavación selectiva y Uso como relleno autorizado
De los resultados técnicos y tecnológicos se deduce que la alternativa 2, ofrece la
mayor solidez, seguida de la alternativa 5. Es en los indicadores económicos en
donde mayor diferencia entre las alternativas se da, siendo la mejor valorada la 5. En
aspectos sociales las alternativas 2 y 5 empatan con la máxima puntuación.
Finalmente, se observa que la alternativa 5 ofrece la puntuación total más favorable,
seguida por las alternativas 2 y 3.
La contribución a la puntuación total de cada alternativa que ofrecen cada uno de los
criterios de comparación, se refleja en la figura adjunta.
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0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0
1
2
3
4
5
Técnico Medioambiental Económico Social Institucional Figura 32. Desglose de resultados de la comparación global de alternativas (Expresado mediante un índice en base
100)
*1. Celda de Seguridad + Relleno. 2. Excavación + Relleno. 3. Tratamiento in Situ. 4. Gestión del Uso Futuro. 5. Excavación selectiva y Uso como relleno autorizado
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